Главная/Chevrolet/Cab & Chassis C20/Chevrolet Cab & Chassis C20 (1985-1986)/Руководство по ремонту/Тестирование и диагностика системы управления двигателем

Тестирование и диагностика системы управления двигателем

Пошаговое руководство по теме «Тестирование и диагностика системы управления двигателем» для автомобиля Chevrolet Cab & Chassis C20 (1985–1986). Демонтаж, установка, регулировка и диагностика с иллюстрациями.

1 подраздел 32 статьи 362 иллюстрации ~240 минут чтения

# Управление двигателем

# Форма волны (инжектор) - 2,5 л центральный впрыск топлива VIN [E]

Введение

ПримечаниеУчебное пособие по интерпретации сигналов инжектора см. в разделе WAVEFORMS - форсунка PATTERN TUTORIAL в разделе GENERAL/общая информация. ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы увидеть список других года/производителя/моделей, к которым применяются эти формы сигнала, перейдите в верхнюю часть статьи.

Источник сигнала

Таблица информации об исходном транспортном средстве описывает транспортное средство, из которого поступил сигнал. Он не нужен для интерпретации и включен только для справки.

Каждый сигнал содержит примечание, которое связывает его с соответствующей таблицей источника.

ПрименениеХарактеристика
Год1986
СделатьШевроле
МодельS10 Пикап
Двигатель2.5L In-Line 4 центральный впрыск топлива VIN [E]
Тип зажиганияДистрибьютор с Hall Effect и Magn. пикапы
Транс-типМеханическая коробка передач
Пробег56,350
Код VIN- - - - - - - - E - E - - - - - -

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ИСХОДНОМ ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ

Быстрые гиперссылки

  1. (Схема №1) для формы сигнала.
  2. Дополнительные данные см. в ТАБЛИЦЕ ДАННЫХ ФОРМЫ СИГНАЛА.

Сначала приводится таблица данных формы сигнала. Эта таблица содержит вспомогательную информацию об иллюстрации формы сигнала и должна использоваться совместно с ней.

Иллюстрация формы сигнала следует после таблицы.

ПримечаниеОписание транспортного средства, от которого поступил сигнал, см. в ТАБЛИЦЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ИСХОДНОМ ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ в этой статье.

ПрименениеХарактеристика
Тип шаблонаНапряжение
База напряжения10 Вольт
Временная база1 миллисекунда
Используемый осциллографTektronix 222A
Шаблон представляетОдиночная форсунка
Тип привода инжектораКонтроль тока
Сторона цепи, с которой переключается драйверМасса
Индикация времени включения инжектора1,9 мС
УсловияНеизвестный
Курсоры на экранеНет
Курсоры являются измерительнымиН/Д
СтатусИзвестный хороший шаблон

ДАННЫЕ ФОРМЫ ВОЛНЫ

Форма волны инжектора (напряжение) - Хорошо известно. Схема №1
Рис. 1: Форма волны инжектора (напряжение) - Хорошо известно. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 1: Форма волны инжектора (напряжение) - Хорошо известно

# Карбюратор HITACHI DHC 340 2-BBL

Испытания компонентов

ПримечаниеИнформация о тестировании конкретных компонентов недоступна. Обратитесь к любым испытаниям, выполненным во время процедур СНЯТИЯ И УСТАНОВКИ или КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Применение

ПрименениеМан.Транс.Авто. Транс.
1.9L 4-Cyl., серия «S»9412189594121895

КАРБЮРАТОР CHEVROLET&GMC NO.

Описание карбюратора HITACHI DHC 340 2-BBL

Карбюратор - 2-ствольный понижающего типа с насосом-ускорителем поршневого типа. Карбюратор состоит из низкоскоростного (первичного) ствола и высокоскоростного (вторичного) ствола, интегрированных в единый блок с общей топливной чашей.

Вторичный дроссель приводится в действие вакуумной диафрагмой при открытии первичного дросселя на заранее определенную величину. Дополнительное оборудование включает соленоид медленного среза и клапан питания.

Как отрегулировать карбюратор HITACHI DHC 340 2-BBL

ПримечаниеВсе регулировки на автомобиле см. в соответствующей статье регулировка двигателя.

Поплавковый уровень

Топливная чаша снабжена смотровым стеклом уровня топлива. Линия на смотровом стекле указывает на надлежащий уровень топлива. Уровень поплавка не регулируется напрямую, а регулируется зазором игольчатого клапана. При неправильном уровне топлива произведите регулировку Float Drop.

Падение поплавка

  1. Со снятым смотровым стеклом уровня топлива и перевернутым основным корпусом карбюратора полностью поднять поплавок. Измерить зазор между хвостовиком поплавка и штоком игольчатого клапана. Игольчатый клапан должен иметь дно в расточке. (Схема №2)
  2. Зазор должен быть 0 059 "(1,5 мм). При несоответствии зазора отрегулируйте подгибкой гнезда поплавка.
Регулировка падения поплавка (уровня) Поднять поплавок для измерения зазора. Схема №2
Рис. 2: Регулировка падения (уровня) поплавка Поднять поплавок для измерения зазора.. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 2: Регулировка падения (уровня) поплавка Поднять поплавок для измерения зазора.

Первичное открытие дросселя

  1. Проверить угол первичного дроссельного клапана при полностью закрытом штуцере. Отрегулируйте угол дроссельной заслонки, вращая быстрый винт холостого хода, убедившись, что винт находится на всем пути до измерения зазора.
  2. При закрытой заслонке проверьте зазор между дроссельной заслонкой и расточкой дроссельной заслонки в центре дроссельной шайбы. Первичный зазор дроссельной заслонки должен быть be.050-.059" (1,28-1,51 мм) с углом дроссельной заслонки 16 °. (Схема №3)
Первичная регулировка дроссельной заслонки При регулировке полностью закройте заслонку. Схема №3
Рис. 3: Первичная регулировка дроссельной заслонки Полностью закройте заслонку при регулировке.. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 3: Первичная регулировка дроссельной заслонки Полностью закройте заслонку при регулировке.

Исходное открытие вторичного дросселя

  1. При открытии первичной дроссельной заслонки на 47 ° хвостовик рычага первичной дроссельной заслонки контактирует с блокировкой вторичной дроссельной заслонки. Любое дальнейшее открытие дроссельной заслонки заставит рычаг блокировки вторичной дроссельной заслонки привести в действие рычаг вторичной дроссельной заслонки. Начнет открываться вторичная дроссельная заслонка. Проверьте и отрегулируйте следующим образом.
  2. Откройте первичную дроссельную заслонку до тех пор, пока рычаг первичной дроссельной заслонки не коснется блокировки вторичной дроссельной заслонки. Удерживайте дроссель в этом положении. Зазор между центром первичной дроссельной заслонки и расточкой дроссельной заслонки должен быть 24-30" (6,1-7,6 мм). Если нет, отрегулируйте изгибом первичного дроссельного хвостовика. (Схема №4)
Регулировка начального открытия вторичного дросселя Измерьте зазор между центром первичной дроссельной заслонки и отверстием дросселя. Схема №4
Рис. 4: Регулировка начального открытия вторичного дросселя Измерьте зазор между центром первичной дроссельной заслонки и отверстием дросселя.. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 4: Регулировка начального открытия вторичного дросселя Измерьте зазор между центром первичной дроссельной заслонки и отверстием дросселя.

Вторичная блокировка

  1. Закройте первичную дроссельную заслонку, вывернув регулировочный винт дросселя.
  2. При полностью закрытой дроссельной заслонке ослабьте контргайку на винте рычага блокировки. Поверните винт до соприкосновения с возвратной пластиной. Затяните контргайку. (Схема №5)
Вторичная регулировка блокировки Выполните регулировку при полностью закрытой первичной дроссельной заслонке. Схема №5
Рис. 5: Регулировка вторичной блокировки Выполните регулировку при полностью закрытой первичной дроссельной заслонке.. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 5: Регулировка вторичной блокировки Выполните регулировку при полностью закрытой первичной дроссельной заслонке.

Как разобрать карбюратор HITACHI DHC 340 2-BBL

  1. При снятом карбюраторе снимите главные и вспомогательные возвратные пружины дросселя. Отсоедините рычаг насоса акселератора.
  2. Снимите подвеску разъема жгута с карбюратора и отсоедините от разъема подводящий провод автоматической заслонки. Снимите трубопровод входа топлива и фильтр.
  3. Отсоедините провод выключателя вентиля от штуцера. Снять стопорное кольцо, соединяющее шток штуцера с рычагом штуцера. Отсоединить шатун дросселя.
  4. Отсоединить вакуумный шланг автоматической заслонки. Отверните 4 винта воздушного дросселя. Демонтировать штуцерную компоновку. Снимите стопорное кольцо, соединяющее мембрану срыва вакуума со вторичным рычагом дроссельной заслонки. Снимите мембрану срыва вакуума.
  5. Отделить основной корпус от корпуса дросселя. Снимите плунжер ускорительного насоса в сборе. Снять игольчатый клапан в сборе.
  6. Отверните 3 винта крышки поплавкового уровня. Снять крышку, поплавковый уровнемер, прокладку и поплавковый узел. НЕ повреждайте резиновое уплотнение и не теряйте муфту поплавка.
  7. Снимите крепежные винты крышки диафрагмы. Отдельная крышка диафрагмы, пружина и диафрагма. НЕ теряйте шарик и пружину.
  8. Снимите все жиклеры с верхней части основного корпуса. Снимите силовой клапан. (Схема №6) Отвернуть установочный винт насоса, взвесить и проверить шарик.
  9. Снимите главные струйные пробки и первичные и вторичные главные струи. Удалите первичный медленный отбор воздуха из воздушного звукового сигнала.
  10. Дальнейшая разборка не требуется. Первичная и вторичная дроссельные заслонки, а также винты дроссельной заслонки закреплены на месте. Не следует предпринимать никаких попыток для удаления винтов.
Расположение жиклеров в основном корпусе Убедитесь, что струйный ключ или отвертка надежно входит в пазы жиклеров. Схема №6
Рис. 6: Расположение струй в основном корпусе Убедитесь, что струйный ключ или отвертка надежно вписываются в пазы струй.. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 6: Расположение струй в основном корпусе Убедитесь, что струйный ключ или отвертка надежно вписываются в пазы струй.

Воздушный звуковой сигнал

Осмотрите воздушный звуковой сигнал на наличие трещин и повреждений. Особое внимание обратите на сопрягаемые поверхности. Проверьте отверстия вала на износ. Проверить дроссельный клапан и вакуумный поршень на плавность работы.

Основной корпус

  1. Осмотрите основной корпус и удалите нагар. Осмотрите на наличие трещин и повреждений, особенно на сопрягаемых поверхностях. Осмотрите резьбовую часть и пазы головок жиклеров на отсутствие повреждений.
  2. Проверить силовой клапан на наличие утечек. Проверьте шток силового клапана на плавность работы и убедитесь, что шток не погнут.
  3. Осмотрите игольчатый клапан на предмет прилипания, грязи и коррозии. Тщательно проверьте поплавок на наличие отверстий под штифты (утечек) и износа. Осмотрите фильтр во впускном топливном трубопроводе на наличие грязи, коррозии и повреждений.
  4. Осмотрите плунжер ускорительного насоса на предмет повреждений и перекосов. Проверьте плавность перемещения плунжера в отверстии цилиндра. Проверьте пыльник насоса акселератора на предмет надрывов или повреждений.

Дроссельный узел

  1. Проверьте все порты на засорение. Осмотрите дроссельные заслонки на предмет нагара и износа. Проверьте отверстия вала дроссельной заслонки на предмет износа.
  2. Проверить посадочную поверхность регулировочного винта смеси на предмет износа ступеней. Проверьте диафрагму срыва вакуума на предмет износа и повреждений.

Повторная сборка

Для повторной сборки, обратных процедур разборки и обратите внимание на следующее:

  1. Будьте осторожны, чтобы не согнуть шток при установке силового струйного клапана.
  2. После сборки насоса ускорителя заполните полость топливом. Нажмите на насос акселератора и убедитесь, что топливо впрыскивается плавно. ЗАПРЕЩАЕТСЯ подгибать шатун поршня при сборке.
Покомпонентное изображение 2-Bbl Hitachi DCH 340. Карбюратор. Схема №7
Рис. 7: Разнесенный вид 2-Bbl Hitachi DCH 340 Карбюратор. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 7: Разнесенный вид 2-Bbl Hitachi DCH 340 Карбюратор

Технические характеристики карбюратора HITACHI DHC 340 2-BBL

Применение (Carb. Нет.)Характеристика
94121895
Поплавковый уровень(1)
Падение поплавка.059"
Основной угол дросселирования16°
Основной зазор дроссельной заслонки.050-.059"
Открытие вторичного дросселя.240-.300"
Вторичная блокировка дроссельной заслонки(2)
(1) Правильная регулировка падения поплавка приведет к надлежащему уровню поплавка. (2) Регулировочный винт, контактирующий с возвратной пластиной при закрытом дросселе.
(1)Правильная регулировка падения поплавка приведет к надлежащему уровню поплавка.
(2)Регулировочный винт, контактирующий с возвратной пластиной при закрытом дросселе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА РЕГУЛИРОВКУ КАРБЮРАТОРА

# Карбюратор - ROCHESTER 1ME и 1MEF 1-BBL

Испытания компонентов

ПримечаниеИнформация о тестировании конкретных компонентов недоступна. Обратитесь к любым испытаниям, выполненным во время процедур СНЯТИЯ И УСТАНОВКИ или КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Применение

ПрименениеНомер детали
4.8L (292") серии 6-Cyl., C, K, P 20 и 3017085045, 17084329

КАРБЮРАТОР CHEVROLET&GMC (ROCHESTER) NO.

Идентификация

Идентификация модели карбюратора штампуется на вертикальной части чаши поплавка, прилегающей к гайке впуска топлива. При замене поплавковой чаши следуйте инструкциям производителя, содержащимся в сервисном пакете, чтобы идентификационный номер можно было перенести на новую поплавковую чашу. (Схема №8)

Место идентификации карбюратора Rochester 1M Если заменяется чаша поплавка, перенесите идентификационный номер на новую чашу поплавка. Схема №8
Рис. 8: Место идентификации карбюратора Rochester 1M Если заменяется чаша поплавка, перенесите идентификационный номер на новую чашу поплавка.. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 8: Место идентификации карбюратора Rochester 1M Если заменяется чаша поплавка, перенесите идентификационный номер на новую чашу поплавка.

Описание карбюратора - ROCHESTER 1ME и 1MEF 1-BBL

Карбюраторы Rochester 1M-series имеют одноканальную конструкцию с пониженной тягой, в которой используется тройная трубка Вентури с цилиндрическим трубчатым соплом. Буква «Е» в обозначении модели обозначает электрически активируемую интегральную автоматическую дроссельную систему. Модель «F» включает регулируемый широко открытый регулятор дроссельной смеси.

Вакуумная диафрагма дросселя монтируется снаружи к воздушному звуковому сигналу карбюратора. Он соединен с рычагом термостатической катушки через соединительное звено. На всех моделях используется соленоид остановки холостого хода с электрическим приводом и сдвоенные возвратные пружины дроссельной заслонки. На 1MEF моделях предварительно установленный регулировочный винт дозирующей штанги расположен в воздушном роге.

Как отрегулировать карбюратор - ROCHESTER 1ME и 1MEF 1-BBL

ПримечаниеВсе регулировки на автомобиле см. в соответствующей статье регулировка двигателя.

Поплавковый уровень

  1. Снимите воздушный звуковой сигнал. Прочно удерживайте поплавковый штифт на месте. Прижмите конец плеча поплавка вниз к верхней части иглы поплавка. (Схема №9)
  2. После удаления прокладки измерьте с помощью глубиномера или шкалы «Т» расстояние от верха отливки до указательной точки на носке поплавка.
  3. Для регулировки аккуратно согните руку поплавка вверх или вниз. Во избежание повреждений не следует прижимать иглу к седлу иглы.
Регулировка уровня поплавка Измерения расстояния при снятой прокладке. Схема №9
Рис. 9: Регулировка уровня поплавка Измерить расстояние со снятой прокладкой.. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 9: Регулировка уровня поплавка Измерить расстояние со снятой прокладкой.

Как отрегулировать дозирующий штангу

  1. Для снятия дозирующего штока держите дроссельную заслонку широко открытой. Вытолкнуть дозирующий стержень вниз от натяжения пружины. Выдвиньте дозирующий стержень из паза держателя и извлеките его из основной дозирующей струи.
  2. Удерживайте дроссельную заслонку полностью закрытой и извлеките соленоид остановки холостого хода. Удерживайте силовой поршень. Качание держателя дозирующего стержня по плоской поверхности отливки чаши рядом с расточкой карбюратора при снятой прокладке.
  3. Измерить заданный зазор между держателем штока и поверхностью карбюратора. Измерение может производиться с помощью заданного калибра сверла или штифта. Зазор должен быть «скользящей» посадкой. (Схема №10)
  4. Для регулировки аккуратно отогните руку держателя вверх или вниз. Перепроверить зазор. Снова соберите карбюратор и установите новую прокладку воздушного звукового сигнала.
Регулировочный шток Дозирующий шток и соленоид остановки на холостом ходу должны быть удалены до выполнения регулировки. Схема №10
Рис. 10: Регулировка дозирующего штока Перед выполнением регулировки необходимо снять дозирующий шток и соленоид остановки холостого хода.. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 10: Регулировка дозирующего штока Перед выполнением регулировки необходимо снять дозирующий шток и соленоид остановки холостого хода.

Рычаг дроссельной катушки

  1. Установите быстрый кулачковый толкатель холостого хода на высшую ступень быстрого кулачка холостого хода. Удерживать штуцерный клапан в закрытом положении. (Схема №11)
  2. При правильной регулировке указанный калибр пробки должен пройти через отверстие в рычаге и войти в отверстие в отливке. Чтобы отрегулировать, согните соединительную связь.
Регулировка рычага дроссельной катушки Быстрый кулачковый толкатель холостого хода должен находиться на высшей ступени быстрого кулачка холостого хода. Схема №11
Рис. 11: Регулировка рычага дроссельной катушки Быстрый кулачковый толкатель холостого хода должен находиться на высшей ступени быстрого кулачка холостого хода.. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 11: Регулировка рычага дроссельной катушки Быстрый кулачковый толкатель холостого хода должен находиться на высшей ступени быстрого кулачка холостого хода.

Быстрое положение кулачка холостого хода (шток заслонки)

  1. Убедитесь в правильности установки быстрых оборотов холостого хода. Удерживайте быстрый кулачковый толкатель холостого хода на 2-й ступени быстрого кулачка холостого хода, против высшей ступени. (Схема №12)
  2. Подать легкое закрывающее давление на штуцерный клапан. Измерить заданный зазор между нижней кромкой воздушной заслонки (центр) и стенкой воздушного звукового сигнала. Измерение может производиться с помощью заданного калибра сверла или штифта. Для регулировки быстро согните стержень кулачка холостого хода.
Регулировка положения быстродействующего холостого кулачка (дроссельный стержень) Удерживайте быстродействующий толкатель холостого кулачка на 2-м шаге быстродействующего холостого кулачка против наивысшего шага. Схема №12
Рис. 12: Регулировка положения быстродействующего холостого кулачка (дроссельный стержень) Удерживайте быстродействующий толкатель холостого кулачка на 2-м шаге быстродействующего холостого кулачка против наивысшего шага.. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 12: Регулировка положения быстродействующего холостого кулачка (дроссельный стержень) Удерживайте быстродействующий толкатель холостого кулачка на 2-м шаге быстродействующего холостого кулачка против наивысшего шага.

Автоматический штуцер

ПримечаниеВ крышке дроссельной катушки вместо стопорных винтов используются заклепки. При необходимости демонтажа крышки дроссельной катушки обратитесь к разделу ВОЗДУШНЫЙ звуковой сигнал РАЗБОРКА в разделе КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ.

Срыв вакуума

  1. Установите быстрый кулачковый толкатель холостого хода на высшую ступень быстрого кулачка холостого хода. Используя внешний источник вакуума, приложите достаточное количество вакуума к диафрагме седла. Нажать на штуцерный клапан. Плунжер диафрагмы должен быть посажен, а пружина растяжения сжата (если используется). (Схема №13)
  2. Измерьте зазор между нижней кромкой воздушной заслонки и внутренней стенкой воздушного рога с помощью указанного сверла или штифтового калибра. На моделях, оснащенных функцией задержки, заглушка крышки и продувочное спускное отверстие в торцевой крышке срыва вакуума с маскирующей лентой.
  3. Для регулировки отогните U-образную часть соединительного звена вакуумной мембраны. Удалите маскирующую ленту. Проверьте привязку и свободу перемещения.
Регулировка срыва вакуума Поместите быстрый холостой кулачковый следящий элемент на самую высокую ступень кулачка. Схема №13
Рис. 13: Регулировка срыва вакуума Поместите быстрый холостой кулачковый толкатель на самую высокую ступень кулачка.. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 13: Регулировка срыва вакуума Поместите быстрый холостой кулачковый толкатель на самую высокую ступень кулачка.

Штуцерный разгрузчик

  1. Установить дроссельную катушку в корпус и правильно проиндексировать. Если штуцер прогрет, охладить до точки полного закрытия штуцерного клапана.
  2. Держите дроссельную заслонку широко открытой. Измерьте зазор между нижней кромкой воздушной заслонки и внутренней стенкой воздушного рога с помощью указанного сверла или штифтового калибра. Для регулировки загнуть хвостовик разгрузочного устройства штуцера для достижения заданного зазора. (Схема №14)
Регулировка Штуцера Разгрузчика Держать дроссельную заслонку широко открытой. Схема №14
Рис. 14: Регулировка штуцера Разгрузчик Держать дроссельную заслонку широко открытой.. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 14: Регулировка штуцера Разгрузчик Держать дроссельную заслонку широко открытой.

Как снять заглушку иглы холостой смеси

  1. На 1MEF моделях игольчатая пробка для холостой смеси должна быть удалена. Переверните карбюратор и слейте топливо. Поместить карбюратор в фиксирующее приспособление, стороной коллектора вверх.
  2. Используя рубильную пилу, сделайте два параллельных разреза в корпусе дросселя, по одному с каждой стороны от точки локатора. (Схема №15) Вырезы должны быть до заглушки, но не должны выступать более чем на 1/8" за пределы точек привязки.
  3. Поместите небольшой плоский пуансон в точку около концов меток пилы. Удерживать пуансон под углом 45 ° и вбивать в корпус дросселя до отрыва отливки. Пробка должна быть открыта.
  4. Удерживайте центральный пуансон вертикально и заведите в пробку. Измените угол пуансона на 45 ° и выведите пробку из литья. Пробка разобьется. Снимать пробку полностью не нужно, только достаточно ее, чтобы обеспечить доступ к шнеку холостой смеси.
Удаление вырезов игольчатой пробки холостой смеси не должно проходить более чем на 1/8" за точки локатора. Схема №15
Рис. 15: Удаление игольчатых пробок из холостой смеси. Вырезы не должны выступать более чем на 1/8" за точки локатора.. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 15: Удаление игольчатых пробок из холостой смеси. Вырезы не должны выступать более чем на 1/8" за точки локатора.

Воздушный звуковой сигнал

  1. Поместите карбюратор на подходящую подставку, чтобы предотвратить повреждение дроссельной заслонки. На 1MEF моделях снимите электромагнит остановки холостого хода (если он установлен) и пружину электромагнита. На всех моделях стяните шланг диафрагмы разрыва вакуума. Снимите 2 винта крепления диафрагмы в сборе. Снимите мембрану в сборе и кронштейн штуцерного соединителя.
  2. Вывести шток плунжера диафрагмы из звена рычага заслонки. НЕ пытайтесь снять винт, удерживающий рычаг срыва вакуума на валу воздушной заслонки. Этот винт устанавливается с резьбой-замковым составом. Его не следует снимать, если не требуется замена вала дросселя.
  3. Снять быстрый холостой кулачок, крепящий винт и кулачок. Снять штангу дросселя с рычага дроссельной катушки на конце вала дросселя. Извлечь из поплавковой чашки 3 корпуса дроссельной катушки, крепящие винты (2 винта имеют стопорные шайбы; винт, обращенный к корпусу дросселя, имеет коническую головку для размещения корпуса).
  4. При необходимости снять крышку катушки дросселя, высверлить головки заклепок из фиксатора крышки сверлом.159" (№ 21). С помощью штрека и небольшого молотка вывести остатки заклепок из корпуса дросселя. Снимите с корпуса 3 фиксатора и крышку.
  5. Отверните 4 оставшихся винта крепления воздушного рога к поплавку (3 длинных и 1 короткий) и законтрите шайбы. Осторожно снимите воздушный звуковой сигнал, приподняв и открутив назад в сторону корпуса дросселя. Отсоединить рычажное звено дроссельной катушки от рычага дроссельной катушки на корпусе дроссельной заслонки.
  6. Стопорные винты воздушной заслонки установлены на место. Штуцерный клапан демонтировать не следует. На 1MEF моделях ЗАПРЕЩАЕТСЯ поворачивать или снимать регулировочный винт дозирующей штанги, так как неправильная регулировка может привести к повреждению двигателя и/или увеличению выбросов.

Поплавковая чаша

  1. Снимите прокладку воздушного звукового сигнала. Поднимите вверх на оси шарнира поплавка, чтобы извлечь сборку поплавка из чаши. Снимите шарнирный палец с плеча поплавка. Извлеките иглу поплавка из гнезда.
  2. Снимите стопорный винт рычага ускорительного насоса. Удерживайте штангу насоса и силовой поршень в сборе. Отсоединить поводок от штока силового поршня. Отсоединить звено насоса от насосной штанги.
  3. Снимите штангу насоса ускорителя, насос в сборе и возвратную пружину. На моделях 1ME 1MEF и California снимите уплотнение насосной штанги.
  4. Снимите силовой поршень в сборе, шток силового поршня, дозирующий шток и пружину в сборе, а также пружину силового поршня. Отдельный дозирующий шток и пружинный узел от подвески дозирующего штока силового поршня.
  5. С помощью игольчатых носовых плоскогубцев снимите направляющую «Т» и откачайте разгрузочную пружину. Переверните чашу и снимите нагнетательный шарик насоса и неработающую трубку. Снимите основные дозирующие жиклеры со дна топливной чаши.
  6. Снимите гнездо иглы поплавка и прокладку с помощью устройства для удаления гнезд (J-22769). Отверните гайку входа топлива, снимите фильтр и пружину. Дальнейшая разборка не требуется.
Показан одноствольный карбюратор Rochester 1M-Series 1ME 1MEF аналогичный. Схема №16
Рис. 16: Модель одноцилиндрового карбюратора Rochester 1M-Series 1ME показана 1MEF аналогичная.. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 16: Модель одноцилиндрового карбюратора Rochester 1M-Series 1ME показана 1MEF аналогичная.

Дроссельный узел

  1. Перевернуть чашу поплавка на стенде. Снимите винты крепления корпуса дросселя к чаше (2). Снять изолятор и прокладку. Дальнейшая разборка корпуса дросселя не требуется, если не повреждена игла холостой смеси или холостые каналы не нуждаются в очистке.
  2. Если необходимо снять иглу неработающей смеси, вырежьте хвостовик из пластикового колпачка ограничителя (1ME модели). ЗАПРЕЩАЕТСЯ заменять колпачок. Завинтите смесь до легкого посадки иглы, считая число оборотов. Запись для ссылки на повторную сборку. Снимите иглу.

ПримечаниеВследствие плотной допусковой посадки дроссельной заслонки в расточке корпуса дросселя, дроссельная заслонка или вал НЕ должны сниматься.

Очистка и осмотр

  1. Очистить все металлические детали карбюратора в обычном (холодном) растворе для очистки карбюратора. НЕ смачивайте резиновые или пластмассовые детали в очистителе.
  2. Используйте сжатый воздух, чтобы продуть все проходы в отливках. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать дрели для очистки каких-либо проходов.
  3. Осмотрите иглу и седло, все рычаги и звенья, быстрый холостой кулачок, возвратные пружины и т.д. на предмет повреждений и/или чрезмерного износа. Замените по мере необходимости. Если игла поплавка и седло изношены, установите новый согласованный с заводом-изготовителем комплект.
  4. Осмотрите верхнюю и нижнюю поверхности литых прокладок на предмет повреждений.

Повторная сборка

Используйте новые прокладки, уплотнители и фильтр. Убедитесь, что новые прокладки правильно подогнаны, а все отверстия и пазы пробиты насквозь и правильно расположены. Для повторной сборки карбюратора выполните процедуру обратной разборки, отметив следующее:

  1. При установке иглы и седла в сборе завернуть до легкого сидения, затем вывернуть количество оборотов, зафиксированных при разборке. Если неизвестно, выполните 2 поворота назад (окончательная регулировка будет выполнена на транспортном средстве).
  2. На моделях 1MEF 1ME и California установите новое уплотнение штока силового поршня. Используйте небольшую отвертку для установки фиксатора и постучите по месту до тех пор, пока он не будет заподлицо с литейной поверхностью.
  3. При сборке звена силовой тяги и звена насоса ускорителя на рычаге насоса и силовой тяги: Смещение рычага должно быть обращено к корпусу дросселя. Изгиб в звене ускорительного насоса должен быть обращен к входу топлива, а концы звена - к корпусу дросселя. Изгиб звена штока силового поршня должен быть обращен в сторону от входа топлива, а конец звена с брызговиком (бугорком) - в сторону от корпуса дросселя.
  4. По окончании сборки поплавковой чаши произвести регулировку уровня поплавка и дозирующего стержня.
  5. При прикреплении воздушного звукового сигнала к поплавковой чаше затяните винты в порядке, указанном в (Схема №17).
  6. Цифры на быстром холостом кулачке обращены наружу.
  7. При установке крышки дросселя и катушки в сборе в корпус дросселя совместите паз в крышке с приподнятым литейным выступом на фланце крышки корпуса. Убедитесь, что приемный хвостовик катушки входит в зацепление с рычагом дроссельной катушки. Используйте сменные заклепки, поставляемые с сервисным комплектом. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать прокладку между электрической катушкой и корпусом.
  8. После завершения повторной сборки отрегулируйте рычаг дроссельной катушки, быстрый холостой кулачок, срыв вакуума и разгрузочное устройство дроссельной заслонки.
Последовательность затяжки винта воздушного звукового сигнала. Схема №17
Рис. 17: Последовательность затяжки винта воздушного звукового сигнала. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 17: Последовательность затяжки винта воздушного звукового сигнала

Технические характеристики карбюратора - ROCHESTER 1ME и 1MEF 1-BBL

Применение (Carb. Нет.)Характеристика
17084329
Поплавковый уровень11/32"
Измерительный стержень.090"
Рычаг дроссельной катушки.120"
Автоматический штуцерН/Д
Штанга дроссельной катушки.275"
Срыв вакуума.400"
Автонагрузчик.520"
17085045
Поплавковый уровень11/32"
Измерительный стержень.090"
Рычаг дроссельной катушки.120"
Автоматический штуцерН/Д
Штанга дроссельной катушки.275"
Срыв вакуума.400"
Автонагрузчик.520"

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА РЕГУЛИРОВКУ КАРБЮРАТОРА

Примечание

# Карбюратор - ROCHESTER 2SE и E2SE 2-BBL

Испытания компонентов

ПримечаниеИнформация о тестировании конкретных компонентов недоступна. Обратитесь к любым испытаниям, выполняемым во время процедур РЕГУЛИРОВКИ или КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ.

Применение

ПримечаниеИДЕНТИФИКАЦИЯ СЕРИИ: Номера транспортных средств, используемые в этой статье, были сокращены для общей ссылки на модели Chevrolet и GMC. Ссылки на Chevrolet S10 также относятся к GMC S15.

Применение карбюратора ROCHESTER

ПрименениеМан.Транс.Авто. Транс.
Федеральный
Без ЛА1708535117085348
Без ЛА1708536317085360, 17085374
С ЛАН/Д17084350, 17085362, 17085372
Калифорния.
Без ЛА17085357, 1708539617085356, 17085368
С ЛА17085359, 1708537117085358, 17085368
Высокая Alt.
Без ЛА17085355, 1708536717085352, 17084364
С ЛАН/Д17085354, 17084366

КАРБЮРАТОР CHEVROLET&GMC (ROCHESTER) NO. (2.8L V6)

Идентификация

Номера карбюратора Rochester 2SE и E2SE нанесены вертикально на чашу поплавка рядом с вакуумной трубкой. При замене поплавковой чаши следуйте инструкциям производителя, содержащимся в сервисном пакете, чтобы перенести номер детали в новую поплавковую чашу. (Схема №18)

ПримечаниеВ случае замены поплавковой чаши перенесите номер детали на новую поплавковую чашу.

Расположение номера деталей карбюратора. Схема №18
Рис. 18: Расположение номера детали карбюратора. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 18: Расположение номера детали карбюратора

Описание карбюратора - ROCHESTER 2SE и E2SE 2-BBL

Rochester 2SE и E2SE представляют собой двухступенчатые двухбарабанные карбюраторы. Первичная ступень состоит из тройной трубки Вентури с отверстием 35 мм.

Вторичная ступень имеет отверстие 46 мм и оснащена воздушным клапаном с одним коническим дозирующим штоком. Оба оснащены встроенными дросселями с электронным управлением, вакуумной мембраной дросселя и соленоидом холостого хода.

Модель E2SE используется с системой компьютеризированного контроля выбросов Jeep (CEC) и системой компьютерного командного контроля (CCC) Chevrolet/GMC.

Модель E2SE оснащена соленоидом управления смесью с электрическим приводом, установленным в воздушном звуковом сигнале. Дозирование топлива контролируется плунжером электромагнита управления смесью, который открывается и закрывается по сигналам от бортового компьютера.

Это действие открытия и закрытия вызывает переменное ограничение подачи топлива в главный дозирующий контур, изменяя соотношение воздух/топливо. Также воздух, дозируемый в систему холостого хода, регулируется движением плунжера соленоида управления смесью.

Соленоид активируется электронным сигналом от электронного модуля управления (блок управления двигателем). ЭСУД реагирует на сигнал датчика кислорода в выхлопе. При подаче питания соленоид перемещает плунжер вниз в положение обеднения. При обесточивании соленоид перемещает плунжер вверх в богатое положение.

Воздух, дозируемый (электромагнитным плунжером) в систему холостого хода, регулируется клапаном отбора воздуха на холостом ходу, расположенным в воздушном роге. Этот клапан следует за перемещением соленоида управления смесью.

На E2SE моделях датчик положения дроссельной заслонки (датчик положения дроссельной заслонки) используется для сигнализации об изменениях положения дроссельной заслонки в блок управления двигателем по мере их возникновения. При изменении положения дроссельной заслонки тяга на рычаге насоса перемещает плунжер ТУК. Это сигнализирует МУД удерживать последнее известное соотношение воздух/топливо, чтобы способствовать отклику дроссельной заслонки.

Регулировки карбюратора - ROCHESTER 2SE и E2SE 2-BBL

ПримечаниеВсе регулировки на транспортном средстве см. в разделе ПРОЦЕДУРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИ НАСТРОЙКЕ.

Инструмент для регулировки угломера

Изготовитель рекомендует выполнять некоторые регулировки карбюратора с помощью угломера воздушной заслонки (No инструмента Кента-Мура. J-26701). Несмотря на то, что подготовка и фактические регулировки могут варьироваться в зависимости от каждой отдельной регулировки, процедура использования угломера для проверки угла штуцерного клапана остается неизменной. Для выполнения регулировок, требующих использования угломера штуцера, используйте следующую процедуру.

  1. Повернуть градусную шкалу на угломере так, чтобы метка 0 ° находилась напротив указателя.
  2. При закрытой штуцерной задвижке установить магнит угломера на штуцерную задвижку. Повернуть выравнивающий пузырь на угломере до его центровки. Вращать градусную шкалу до тех пор, пока указанная градусная метка не окажется напротив указателя
  3. Выполните индивидуальную подготовку к регулировке, как указано в следующих регулировках карбюратора, требующих угломера. Если пузырек центрирован, то регулировка правильная. Если нет, отрегулируйте карбюратор, как указано.

Поплавковый уровень

  1. Снимите воздушный звуковой сигнал, прокладку с чаши поплавка и вставку верхней чаши поплавка. Прикрепите переходник (J-34817-1 или BT-8227A-1) к поплавковому поддону. (Схема №19)
  2. Поместите поплавковый позиционер (J-34817-3 или BT-8227A) в основание так, чтобы контактный штырь опирался на наружный край рычага поплавка. Измерить расстояние от верха отливки до верха поплавка, в точке, наиболее удаленной от шарнира поплавка. Используйте шкалу «Т».
  3. Если отклонение более чем на 2/32" (1,59 мм) от спецификации, используйте Bender (J-34817-20 или BT-8045A), чтобы согнуть рычаг вверх или вниз. Снять гибочный инструмент и измерить поплавок. При необходимости повторите.
Плавающая регулировка уровня. Схема №19
Рис. 19: Плавающая регулировка уровня. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 19: Плавающая регулировка уровня

Рычаг дроссельной катушки

ПримечаниеКрышка дроссельной катушки удерживается на корпусе заклепками для предотвращения взлома с регулировкой. При необходимости снятия крышки руководствуйтесь процедурами КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ, изложенными в данном изделии. Если заклепки и крышка сняты, то для повторной сборки необходим комплект фиксатора крышки дросселя.

  1. Снимите термостатическую крышку дросселя с корпуса дросселя. Установите быстрый винт холостого хода на высокую ступень быстрого кулачка холостого хода. Надавите на рычаг промежуточной заслонки до полного закрытия заслонки.
  2. Вставить указанный калибр сверла или штифта в отверстие, предусмотренное в корпусе штуцера. Край рычага воздушной заслонки (внутри корпуса) должен как раз касаться сверла или штифтового калибра. (Схема №20)
  3. Для регулировки согните промежуточную штангу дросселя в точке, показанной на рис. (Схема №20). Переустановите крышку штуцера и отрегулируйте.
Регулировка рычага дроссельной катушки. Схема №20
Рис. 20: Регулировка рычага дроссельной катушки. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 20: Регулировка рычага дроссельной катушки

Штуцерная штанга (быстродействующий кулачок холостого хода)

ПримечаниеПеред регулировкой тяги дросселя необходимо правильно отрегулировать рычаг дроссельной катушки и произвести быструю регулировку холостого хода. Для выполнения регулировок используйте инструмент регулировки угломера. Обратитесь к разделу ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ УГЛОМЕРА в начале РЕГУЛИРОВОК.

  1. Установите быстрый винт холостого хода на 2-ю ступень быстрого кулачка холостого хода, против бурта высшей ступени.
  2. Закрыть штуцерный клапан легким нажатием на рычаг промежуточного штуцера. Удерживайте на месте резиновой лентой. Нажмите на рычаг срыва вакуума в направлении открытого положения заслонки до тех пор, пока он не упрется в заднюю лапку на рычаге заслонки. (Схема №21)
  3. Пузырек на манометре угла штуцера должен быть центрирован, с указанной отметкой градуса напротив указателя.
  4. Для регулировки отогните быстро холостой кулачковый шток в точке, показанной на рис. (Схема №21) до тех пор, пока пузырек не будет центрирован в угломере.
Регулировка штока штуцера (быстрый холостой кулачок). Схема №21
Рис. 21: Регулировка штока штуцера (быстрый холостой кулачок). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 21: Регулировка штока штуцера (быстрый холостой кулачок)

Шток воздушного клапана

ПримечаниеТакая регулировка производится с помощью угломера воздушной заслонки. См. раздел ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ УГЛОМЕРА в начале РЕГУЛИРОВОК.

  1. Использование внешнего источника вакуума не менее 15 дюймов Рт.ст., диафрагма среза вакуума первичного дросселя седла. Если используется продувочное спускное отверстие, заглушите торцевую крышку маскирующей лентой или стаканом плунжера ускорительного насоса. Закрыть воздушный клапан, затем смонтировать и отрегулировать угломер. (Схема №22)
  2. Приложите легкое давление открытия к валу воздушного клапана. Установить на заданный угол подгибкой штока воздушного клапана до центрирования пузырька угломера. Удалите маскирующую ленту, если она используется.
Регулировка штока воздушного клапана. Схема №22
Рис. 22: Регулировка штока воздушного клапана. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 22: Регулировка штока воздушного клапана

Пружина воздушного клапана

  1. С помощью шестигранного ключа ослабьте стопорный винт. Поверните регулировочный винт натяжения по часовой стрелке до частичного открытия воздушного клапана.
  2. Поверните регулировочный винт натяжения против часовой стрелки, пока воздушный клапан не закроется. Поверните винт против часовой стрелки, указанные дополнительные витки. Затяните контровочный винт.
  3. Зону контакта пальца вала воздушного клапана и замыкающей пружины смазать смазкой на основе лития.

Первичный срыв вакуума

ПримечаниеЭта регулировка осуществляется с помощью угломера воздушной заслонки. См. раздел ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ УГЛОМЕРА в начале РЕГУЛИРОВОК.

  1. Прикрепите резиновую ленту к промежуточному рычагу воздушной заслонки. Открыть дроссель для закрытия штуцерной задвижки. Настройка угломера и настройка по спецификации. Использование внешнего источника вакуума диаметром не менее 18 дюймов Рт.ст., диафрагма среза вакуума первичного дросселя седла. На моделях с отбором воздуха заглушите отверстие для отбора воздуха для поддержания вакуума.
  2. Шток воздушного клапана не должен препятствовать полной уборке плунжера. При необходимости согните шток воздушного клапана, чтобы обеспечить полный ход плунжера. Если шток плунжера оснащен пружиной, то для сжатия пружины шток плунжера должен находиться на полной протяженности хода. Пузырек на манометре штуцерного клапана должен быть отцентрован с указанной отметкой градуса напротив указателя. (Схема №23)
  3. Для регулировки согните стержень в месте, показанном на рис. (Схема №23) до тех пор, пока пузырек угломера не будет отцентрирован, или используйте шестигранный ключ 1/8" для поворота диафрагменного винта внутрь или наружу до тех пор, пока пузырек угломера не будет отцентрирован. Выполните любую регулировку с еще приложенным вакуумом. Нанесите на винт валик уплотнителя для регулировки уплотнения.
Первичная регулировка срыва вакуума. Схема №23
Рис. 23: Первичная регулировка срыва вакуума. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 23: Первичная регулировка срыва вакуума

Вторичный срыв вакуума

ПримечаниеЭта регулировка производится с помощью угломера воздушной заслонки. См. раздел ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ УГЛОМЕРА в начале РЕГУЛИРОВОК.

  1. Прикрепите резиновую ленту к промежуточному рычагу воздушной заслонки. Открыть дроссель для закрытия штуцерной задвижки. Настройка угломера и настройка по спецификации. Использование внешнего источника вакуума диаметром не менее 18 дюймов Рт.ст., диафрагма среза вакуума первичного дросселя седла. На моделях с отбором воздуха заглушите отверстие для отбора воздуха для поддержания вакуума.
  2. Если шток плунжера оснащен пружиной, то для сжатия пружины шток плунжера должен находиться на полной протяженности хода. Пузырек на манометре штуцерного клапана должен быть отцентрован с указанной отметкой градуса напротив указателя. (Схема №24)
  3. Для регулировки согните стержень в месте, показанном на рис. (Схема №24) до тех пор, пока пузырек угломера не будет отцентрирован, или используйте шестигранный ключ 1/8" для поворота диафрагменного винта внутрь или наружу до тех пор, пока пузырек угломера не будет отцентрирован. Выполните любую регулировку с еще приложенным вакуумом. Нанесите на винт валик уплотнителя для регулировки уплотнения.
Вторичная регулировка срыва вакуума. Схема №24
Рис. 24: Регулировка вторичного срыва вакуума. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 24: Регулировка вторичного срыва вакуума

Автоматический штуцер

ПримечаниеКрышка дроссельной катушки удерживается на корпусе заклепками для предотвращения взлома с заводской регулировкой. Если необходимо снять крышку, см. процедуры РАЗБОРКИ и ПОВТОРНОЙ СБОРКИ в разделе КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ.

Штуцерный разгрузчик

ПримечаниеЭта регулировка осуществляется с помощью угломера воздушной заслонки. См. процедуру в начале раздела «Корректировки».

  1. Прикрепите резиновую ленту к промежуточному рычагу воздушной заслонки. Открыть дроссель для полного закрытия штуцера. Установите угломер в соответствии со спецификациями.
  2. Держите основную дроссельную заслонку широко открытой. Нажмите на рычаг вала воздушной заслонки, чтобы открыть воздушную заслонку и войти в контакт с черным замыкающим хвостовиком. Для регулировки отогните тэнг на рычаге дросселя до тех пор, пока пузырек в угломере не будет отцентрирован. (Схема №25)
Регулировка разгрузочного устройства штуцера. Схема №25
Рис. 25: Регулировка разгрузочного устройства штуцера. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 25: Регулировка разгрузочного устройства штуцера

Вторичная блокировка

  1. Удерживать воздушную заслонку в полностью открытом положении, нажимая против часовой стрелки на промежуточный рычаг воздушной заслонки. Откройте дроссельные заслонки до тех пор, пока конец вторичного исполнительного рычага не окажется напротив носка блокировочного рычага.
  2. Измерить заданный зазор между концом исполнительного рычага и носком блокировочного рычага. Измерение можно проверить с помощью сверла или штифтового калибра размером 0 025 "(0,64 мм). Для регулировки отогните хвостовик рычага блокировки, контактирующий с быстрым кулачком холостого хода. (Схема №26)
Регулировка блокировки вторичного дросселя. Схема №26
Рис. 26: Регулировка блокировки вторичного дросселя. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 26: Регулировка блокировки вторичного дросселя

Как разобрать карбюратор - ROCHESTER 2SE и E2SE 2-BBL

ПримечаниеПеред разборкой карбюратора установите блок в подходящее крепежное приспособление, чтобы предотвратить повреждение дроссельных заслонок или рычажной передачи.

Воздушный звуковой сигнал

  1. Снимите шланг с узла или узлов срыва вакуума. Снимите пробой вакуума и кронштейн соленоида холостых оборотов, крепящий винты от воздушного звукового сигнала. Вращением узла срыва вакуума и кронштейна вывести звено срыва вакуума (Т-образный штифт) из зацепления с пазом в рычаге срыва вакуума, а шток воздушного клапана - из паза в рычаге воздушного клапана.
  2. Снимите с корпуса дросселя (если он оборудован) вторичный вакуумный разрывной кронштейн в сборе, крепящий винты. Вращением кронштейна извлеките звено срыва вакуума из паза рычага срыва вакуума. Снимите клипсу с отверстия в штанге насоса ускорителя. ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ снимайте стопорный винт рычага насоса. Рычаг насоса и шайба не должны сниматься с воздушного звукового сигнала в сборе.
  3. При необходимости извлечь шток воздушного клапана из-под срыва вакуума, снять и выбросить стопорную скобу с торца воздушного клапана. При повторной сборке необходимо использовать новый стопорный зажим. Пластмассовая втулка, используемая на стержне, может быть использована повторно.
  4. Снять и выбросить стопорный зажим с промежуточного штока дросселя на рычаге дросселя. При повторной сборке используйте новый стопорный зажим. Снимите пластмассовую штангу дросселя и втулку с рычага дросселя. Втулка может быть использована повторно.
  5. При наличии, отверните горячие винты клапана компенсатора холостого хода. Снять клапан и пломбу с воздушного звукового сигнала, пломбу утилизировать. Снятие клапана необходимо для получения доступа к короткому воздушному рогу-чаше, крепящему винт.
  6. На E2SE моделях отверните 3 винта соленоида управления смешиванием и снимите соленоид управления смешиванием легким вращательным движением. Снять и утилизировать прокладку соленоида, уплотнение плунжера и фиксатор уплотнения плунжера. Сохранить проставку для использования во время повторной сборки.
  7. Отверните винты крепления воздушного звукового сигнала к поплавковой чаше и снимите стопорные шайбы. Снимите вентиляционное отверстие и сетчатый фильтр в сборе. Поверните быстрый кулачок холостого хода в положение «UP»(12 часов). Снять воздушный звуковой сигнал в сборе наклоном, чтобы вывести из зацепления быстрый холостой кулачковый шток из паза в быстром холостом кулачке и насосную штангу из отверстия в рычаге насоса.
  8. Отсоедините быстрый холостой кулачковый шток от рычага дросселя, совместив хвостовик на штоке с прорезью в рычаге. Снять с воздушного звукового сигнала в сборе.
  9. На E2SE моделях снимите плунжер датчика положения дроссельной заслонки, протолкнув уплотнение в воздушном роге. Снимите фиксатор пломбы и пломбу. Снимите уплотнение плунжера ускорительного насоса с воздушного звукового сигнала. ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы предотвратить повреждение уплотнительной поверхности, используйте только пальцы (без инструментов) при снятии плунжера. Во избежание повреждения воздушного звукового сигнала соблюдайте осторожность при снятии фиксатора уплотнения плунжера и фиксатора уплотнения штока плунжера. Пломбы и фиксаторы утилизировать.
  10. Нет необходимости снимать штуцерный клапан и вал, если они не погнуты или не повреждены. Винты дроссельной заслонки ставятся на место. Перед снятием винтов необходимо удалить наклеивание.

ПримечаниеЗАПРЕЩАЕТСЯ снимать заглушки, закрывающие винт выпуска воздуха на холостом ходу, во время регламентных работ. Эта регулировка устанавливается на заводе-изготовителе, и не следует предпринимать никаких попыток для изменения регулировки, если не заменяется воздушный звуковой сигнал или поплавковая чаша. Регулировочный винт вторичного дозатора НЕ поворачивайте. Стержень может выйти из струи и вызвать повреждение.

Поплавковая чаша

  1. Снимите прокладку воздушного звукового сигнала. Вынуть плунжер насоса и пружину насоса из колодца насоса. Снимите блок пластикового наполнителя с поплавкового клапана. Снимите поплавковый узел и поплавковый клапан, потянув вверх за стопорный штифт.
  2. Вынуть из чаши поплавка седло иглы поплавка, прокладку и удлиненную дозирующую струю. Используйте струйный инструмент (J 22769) или отвертку, которая полностью подходит к пазу в верхней части струи. ЗАПРЕЩАЕТСЯ снимать или менять регулировку винта, расположенного глубоко внутри дозирующей струи (при наличии такового).
  3. На E2SE моделях надавите снизу на электрический соединитель и извлеките датчик положения дроссельной заслонки и соединитель из чаши поплавка. Снимите пружину со дна колодца датчика положения дроссельной заслонки в чаше.
  4. На 2SE моделях нажмите на шток силового поршня и дайте ему защелкнуться. Повторяйте это до тех пор, пока пластиковый фиксатор не будет смещен. Снимите силовой поршень и дозирующий шток в сборе. ЗАПРЕЩАЕТСЯ снимать силовой поршень плоскогубцами на держателе дозирующего штока.
  5. Извлеките пружину из расточки силового поршня. При необходимости снять дозирующий стержень с подвески, сжать пружину на дозирующем стержне и совместить канавку на стержне с пазом в обойме. Необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить наконечник дозирующего стержня.
  6. Снимите главную дозирующую струю с помощью отвертки, которая плотно входит в канавку. На всех моделях используйте небольшой скользящий молоток, чтобы снять пластиковый фиксатор, удерживающий разгрузочную пружину насоса, и проверить шарик на месте в чаше поплавка. Утилизировать фиксатор. Перевернуть чашу поплавка вверх дном и захватить разгрузочную пружину насоса и проверить шарик. ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ пытайтесь снять фиксатор, выпрыгивая отверткой или пробойником. Любое повреждение уплотнительных буртиков на поверхности отливки чаши требует замены узла чаши поплавка.
  7. При необходимости демонтажа крышки дросселя и катушки в сборе совместите сверло 0 159 "(№ 21) со стопорными заклепками крышки дросселя. Сверлить достаточно только для снятия головок заклепок. Снимите заклепки, крышку дросселя и катушку в сборе.
  8. Вывернуть винт из конца промежуточного вала дросселя в корпусе дросселя. Снимите рычаг дроссельной катушки с вала. Выдвиньте промежуточный вал дросселя из чаши поплавка. Отверните винты корпуса дросселя и снимите корпус дросселя.
  9. Отверните гайку входа топлива с прокладкой. Снимите обратный клапан/фильтр и пружину. Прокладку и фильтр утилизировать. Отверните 4 винта, крепящие корпус дросселя к чаше поплавка. Снимите корпус дросселя. Снимите прокладку изолятора корпуса дросселя.

Дроссельный узел

  1. Держите дроссельные заслонки широко открытыми. Выведите шток насоса из зацепления с рычагом дроссельной заслонки вращением штока до совмещения цанги на штоке с прорезью в рычаге.
  2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ снимать пробку, закрывающую шнек холостой смеси, если нет необходимости в замене шнека смеси или нормальной выдержки и давление воздуха не приводит к очистке каналов холостой смеси. При необходимости снимите винты и пружины холостого хода и быстрого холостого хода бордюра. ПРИМЕЧАНИЕ: Дальнейшая разборка корпуса дросселя не требуется. Винты дроссельной заслонки постоянно застопорены. ЗАПРЕЩАЕТСЯ снимать винтовую пробку холостой смеси, если это не необходимо для замены шнека смеси или очистки, и давление воздуха не может очистить проход холостой смеси. При необходимости удаления выполните следующие действия:
  3. Перевернуть корпус дросселя и положение на фиксирующем приспособлении стороной коллектора вверх. Используя небольшую ножовку, сделайте 2 небольших надреза, по одному с каждой стороны от места расположения винтовой пробки смеси. Расположите небольшой плоский пуансон на корпусе дросселя между вырезами.
  4. Привод пробить вниз и разбить часть корпуса дросселя между 2 отрезками. Удерживать пуансон под углом 45 ° и выгнать затвердевшую стальную пробку. Пробка должна разрушаться при ударе. Удалите незакрепленные детали, чтобы можно было использовать регулировочный инструмент (J 29030 или аналогичный) для снятия регулировочного винта и пружины.
  5. Осторожно заверните шнек смеси, подсчитывая обороты, необходимые для посадки шнека. Запишите число витков для ссылки на повторную сборку. Отверните шнек для перемешивания.

Очистка и осмотр

  1. НЕ смачивайте компоненты, содержащие резину, кожу или пластик. Однозначно не пропитывать соленоид холостых оборотов, соленоид управления смесью, датчик положения дроссельной заслонки, электрический дроссель, диафрагмы, плунжер насоса и блок пластикового наполнителя. Пластмассовые втулки выдержат нормальную чистку.
  2. Используйте обычный раствор для очистки карбюратора. Смочите компоненты достаточно долго, чтобы тщательно очистить все поверхности и проходы от посторонних веществ. Удалите остатки после очистки, промывая компоненты в подходящем растворителе.
  3. Продуйте все проходы сухим сжатым воздухом. Соленоид контроля испытуемой смеси на налипание, связывание или утечку. Для проверки подключите провод-перемычку от положительного полюса батареи к любой из клемм соленоида.
  4. Подключите другой соединительный провод между отрицательным полюсом батареи и другой клеммой соленоида. Снимите резиновое уплотнение и фиксатор со штока соленоида и закрепите ручной вакуумный насос и манометр.
  5. Применять 25 в Hg. вакуума. Время разгерметизации от 20 дюймов. Рт.ст. до 15 дюймов. Рт.ст. Если время превышает 5 секунд, замените соленоид. Снимите провода перемычек. Применить 15 в. Рт.ст. вакуума. Вакуум должен опуститься до нуля менее чем за 1 секунду. Если нет, замените соленоид.

Повторная сборка

Используйте новые прокладки и уплотнения. Убедитесь, что новые прокладки правильно подогнаны и все отверстия пробиты насквозь и правильно расположены. Для повторной сборки карбюратора выполните процедуру обратной разборки, отметив следующее:

  1. Наденьте на обращенный к поплавку край лыски на плече поплавка зажим для вытягивания иглы для впуска топлива. ЗАПРЕЩАЕТСЯ зацеплять зажим за отверстия в плече поплавка.
  2. После установки корпуса дросселя на чашу поплавка убедитесь, что хвостовик вторичной блокировки находится в правильном положении для зацепления с рычагом вторичной блокировки.
  3. Установите новый контрольный шарик нагнетания насоса ускорителя, пружину и пластиковый фиксатор. Вставьте конец фиксатора в пружину и поставьте на место в чашу поплавка. Слегка постучите по фиксатору, пока он не окажется заподлицо в чаше поплавка.
  4. При установленном фильтре убедитесь, что отверстия в топливном фильтре обращены в сторону штуцера входа топлива. Это обеспечит правильную установку конца обратного клапана фильтра.
  5. Некоторые удерживающие рычажный механизм зажимы выполнены вогнутыми. Убедитесь, что отогнутая наружу часть клипсы находится в направлении конца стержня. Убедитесь, что зажим находится в полном контакте со стержнем.
  6. Установите быстрый винт холостого хода на высокую ступень быстрого кулачка холостого хода. Установить крышку дроссельной катушки, совместив паз в крышке с приподнятой бобышкой на фланце крышки корпуса. Если крышка дросселя и катушка в сборе были извлечены из корпуса, необходимо использовать комплект заклепок для технического обслуживания, чтобы восстановить элемент, устойчивый к вскрытию.
  7. На E2SE моделях убедитесь, что рычаг захвата катушки расположен внутри хвостовика дроссельной катушки. На электрических дросселях заземляющий контакт обеспечивается металлической пластиной сзади узла крышки дросселя. НЕ устанавливайте прокладку крышки штуцера между узлом электрического штуцера и корпусом штуцера.
  8. Установите винты воздушного звукового сигнала, отметив расположение и тип винта для правильной установки. Затяните все винты равномерно, надежно и последовательно. (Схема №27)
  9. На E2SE моделях установите уплотнение соленоида управления смешиванием на шток соленоида. Используя гнездо 3/16" и молоток, слегка постучите по фиксатору на месте на штоке. Оставьте небольшой зазор между фиксатором и уплотнением. Перед установкой соленоида смажьте уплотнение силиконовой смазкой.
Расположение винта воздушного звукового сигнала и последовательность затяжки. Схема №27
Рис. 27: Расположение винта воздушного звукового сигнала и последовательность затяжки. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 27: Расположение винта воздушного звукового сигнала и последовательность затяжки
Покомпонентный вид карбюратора Rochester Model 2SE. Схема №28
Рис. 28: Разнесенный вид карбюратора Rochester Model 2SE. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 28: Разнесенный вид карбюратора Rochester Model 2SE
Покомпонентный вид карбюратора Rochester Model E2SE. Схема №29
Рис. 29: Разнесенный вид карбюратора Rochester Model E2SE. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 29: Разнесенный вид карбюратора Rochester Model E2SE
Применение (Carb. Нет.)Характеристика
17085348
Поплавковый уровень5/32"
Аксель. Насос(2) диапазон трансмиссии
Рычаг дроссельной катушки.085"
Штанга штуцера22°
Шток воздушного клапана
Срыв вакуума
Предварительные выборы32°
Вторичный36°
Автоматический штуцер(2) диапазон трансмиссии
Штуцерный разгрузчик40°
Пружина воздушного клапана (1)1
17085350
Поплавковый уровень5/32"
Аксель. Насос(2) диапазон трансмиссии
Рычаг дроссельной катушки.085"
Штанга штуцера22°
Шток воздушного клапана
Срыв вакуума
Предварительные выборы32°
Вторичный36°
Автоматический штуцер(2) диапазон трансмиссии
Штуцерный разгрузчик40°
Пружина воздушного клапана (1)1
17085351
Поплавковый уровень11/32"
Аксель. Насос(2) диапазон трансмиссии
Рычаг дроссельной катушки.085"
Штанга штуцера22°
Шток воздушного клапана
Срыв вакуума
Предварительные выборы32°
Вторичный36°
Автоматический штуцер(2) диапазон трансмиссии
Штуцерный разгрузчик40°
Пружина воздушного клапана (1)1
17085352
Поплавковый уровень5/32"
Аксель. Насос(2) диапазон трансмиссии
Рычаг дроссельной катушки.085"
Штанга штуцера22°
Шток воздушного клапана
Срыв вакуума
Предварительные выборы30°
Вторичный34°
Автоматический штуцер(2) диапазон трансмиссии
Штуцерный разгрузчик40°
Пружина воздушного клапана (1)1
17085354
Поплавковый уровень5/32"
Аксель. Насос(2) диапазон трансмиссии
Рычаг дроссельной катушки.085"
Штанга штуцера22°
Шток воздушного клапана
Срыв вакуума
Предварительные выборы30°
Вторичный34°
Автоматический штуцер(2) диапазон трансмиссии
Штуцерный разгрузчик40°
Пружина воздушного клапана (1)1
17085355
Поплавковый уровень11/32"
Аксель. Насос(2) диапазон трансмиссии
Рычаг дроссельной катушки.085"
Штанга штуцера22°
Шток воздушного клапана
Срыв вакуума
Предварительные выборы30°
Вторичный34°
Автоматический штуцер(2) диапазон трансмиссии
Штуцерный разгрузчик40°
Пружина воздушного клапана (1)1
17085360
Поплавковый уровень5/32"
Аксель. Насос(2) диапазон трансмиссии
Рычаг дроссельной катушки.085"
Штанга штуцера22°
Шток воздушного клапана
Срыв вакуума
Предварительные выборы32°
Вторичный36°
Автоматический штуцер(2) диапазон трансмиссии
Штуцерный разгрузчик40°
Пружина воздушного клапана (1)1
17085362
Поплавковый уровень5/32"
Аксель. Насос(2) диапазон трансмиссии
Рычаг дроссельной катушки.085"
Штанга штуцера22°
Шток воздушного клапана
Срыв вакуума
Предварительные выборы32°
Вторичный36°
Автоматический штуцер(2) диапазон трансмиссии
Штуцерный разгрузчик40°
Пружина воздушного клапана (1)1
17085363
Поплавковый уровень11/32"
Аксель. Насос(2) диапазон трансмиссии
Рычаг дроссельной катушки.085"
Штанга штуцера22°
Шток воздушного клапана
Срыв вакуума
Предварительные выборы32°
Вторичный36°
Автоматический штуцер(2) диапазон трансмиссии
Штуцерный разгрузчик40°
Пружина воздушного клапана (1)1
17085364
Поплавковый уровень5/32"
Аксель. Насос(2) диапазон трансмиссии
Рычаг дроссельной катушки.085"
Штанга штуцера22°
Шток воздушного клапана
Срыв вакуума
Предварительные выборы30°
Вторичный34°
Автоматический штуцер(2) диапазон трансмиссии
Штуцерный разгрузчик40°
Пружина воздушного клапана (1)1
17085366
Поплавковый уровень5/32"
Аксель. Насос(2) диапазон трансмиссии
Рычаг дроссельной катушки.085"
Штанга штуцера22°
Шток воздушного клапана
Срыв вакуума
Предварительные выборы30°
Вторичный34°
Автоматический штуцер(2) диапазон трансмиссии
Штуцерный разгрузчик40°
Пружина воздушного клапана (1)1
17085367
Поплавковый уровень11/32"
Аксель. Насос(2) диапазон трансмиссии
Рычаг дроссельной катушки.085"
Штанга штуцера22°
Шток воздушного клапана
Срыв вакуума
Предварительные выборы30°
Вторичный34°
Автоматический штуцер(2) диапазон трансмиссии
Штуцерный разгрузчик40°
Пружина воздушного клапана (1)1
17085372
Поплавковый уровень5/32"
Аксель. Насос(2) диапазон трансмиссии
Рычаг дроссельной катушки.085"
Штанга штуцера22°
Шток воздушного клапана
Срыв вакуума
Предварительные выборы32°
Вторичный36°
Автоматический штуцер(2) диапазон трансмиссии
Штуцерный разгрузчик40°
Пружина воздушного клапана (1)3/4
17085374
Поплавковый уровень5/32"
Аксель. Насос(2) диапазон трансмиссии
Рычаг дроссельной катушки.085"
Штанга штуцера28°
Шток воздушного клапана
Срыв вакуума
Предварительные выборы32°
Вторичный36°
Автоматический штуцер(2) диапазон трансмиссии
Штуцерный разгрузчик40°
Пружина воздушного клапана (1)3/4
(1) Число витков. (2) диапазон трансмиссии = устойчивость к вскрытию.
(1)Число витков.
(2)Диапазон трансмиссии = устойчивость к взлому.

2SE РЕГУЛИРОВКА КАРБЮРАТОРА

Применение (Carb. Нет.)Характеристика
17085356
Поплавковый уровень1/8"
Аксель. Насос(2) диапазон трансмиссии
Рычаг дроссельной катушки.085"
Штанга штуцера22°
Шток воздушного клапана
Срыв вакуума
Предварительные выборы25°
Вторичный30°
Автоматический штуцер(2) диапазон трансмиссии
Штуцерный разгрузчик30°
Пружина воздушного клапана (1)1
17085357
Поплавковый уровень9/32"
Аксель. Насос(2) диапазон трансмиссии
Рычаг дроссельной катушки.085"
Штанга штуцера22°
Шток воздушного клапана
Срыв вакуума
Предварительные выборы25°
Вторичный30°
Автоматический штуцер(2) диапазон трансмиссии
Штуцерный разгрузчик30°
Пружина воздушного клапана (1)1
17085358
Поплавковый уровень1/8"
Аксель. Насос(2) диапазон трансмиссии
Рычаг дроссельной катушки.085"
Штанга штуцера22°
Шток воздушного клапана
Срыв вакуума
Предварительные выборы25°
Вторичный30°
Автоматический штуцер(2) диапазон трансмиссии
Штуцерный разгрузчик30°
Пружина воздушного клапана (1)1
17085359
Поплавковый уровень9/32"
Аксель. Насос(2) диапазон трансмиссии
Рычаг дроссельной катушки.085"
Штанга штуцера22°
Шток воздушного клапана
Срыв вакуума
Предварительные выборы25°
Вторичный30°
Автоматический штуцер(2) диапазон трансмиссии
Штуцерный разгрузчик30°
Пружина воздушного клапана (1)1
17085368
Поплавковый уровень1/8"
Аксель. Насос(2) диапазон трансмиссии
Рычаг дроссельной катушки.085"
Штанга штуцера22°
Шток воздушного клапана
Срыв вакуума
Предварительные выборы25°
Вторичный30°
Автоматический штуцер(2) диапазон трансмиссии
Штуцерный разгрузчик30°
Пружина воздушного клапана (1)1
17085369
Поплавковый уровень9/32"
Аксель. Насос(2) диапазон трансмиссии
Рычаг дроссельной катушки.085"
Штанга штуцера22°
Шток воздушного клапана
Срыв вакуума
Предварительные выборы25°
Вторичный30°
Автоматический штуцер(2) диапазон трансмиссии
Штуцерный разгрузчик30°
Пружина воздушного клапана (1)1
17085370
Поплавковый уровень1/8"
Аксель. Насос(2) диапазон трансмиссии
Рычаг дроссельной катушки.085"
Штанга штуцера22°
Шток воздушного клапана
Срыв вакуума
Предварительные выборы25°
Вторичный30°
Автоматический штуцер(2) диапазон трансмиссии
Штуцерный разгрузчик30°
Пружина воздушного клапана (1)1
17085371
Поплавковый уровень9/32"
Аксель. Насос(2) диапазон трансмиссии
Рычаг дроссельной катушки.085"
Штанга штуцера22°
Шток воздушного клапана
Срыв вакуума
Предварительные выборы25°
Вторичный30°
Автоматический штуцер(2) диапазон трансмиссии
Штуцерный разгрузчик30°
Пружина воздушного клапана (1)1
(1) Число витков. (2) диапазон трансмиссии = устойчивость к вскрытию.
(1)Число витков.
(2)Диапазон трансмиссии = устойчивость к взлому.

E2SE РЕГУЛИРОВКА КАРБЮРАТОРА

# Карбюратор - ROCHESTER E4ME и E4MED 4-BBL

Испытания компонентов

ПримечаниеИнформация о тестировании конкретных компонентов недоступна. Обратитесь к любым испытаниям, выполненным во время процедур СНЯТИЯ И УСТАНОВКИ или КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

4.3L V6

ПрименениеМан.Транс.Авто. Транс.
C10, G10/20, Astro/Safari и K101708550317085502 5.0L
С10, G10/20
С ЛА1708552617085526
Без ЛА1708552417085524

КАРБЮРАТОР GENERAL MOTORS (ROCHESTER) NO (4.3L V6)

5.7L V8

ПрименениеМан.Транс.Авто. Транс.
C и K10/20, G20/30
Exc. кондиционер1708550617085506
С ЛА1708550817085508

КАРБЮРАТОР GENERAL MOTORS (ROCHESTER) NO (5.7L V8)

Идентификация

Номер карбюратора Rochester E4ME или E4MED штампуется вертикально на чаше поплавка, рядом со вторичным дросселем. При замене поплавковой чаши следуйте инструкциям производителя, содержащимся в сервисном пакете, чтобы перенести номер детали в новую поплавковую чашу. Некоторые модели имеют механически обработанные насосные колодцы для уменьшения конусности насосного колодца.

Карбюраторы E4ME и E4MED Quadrajet используются на грузовиках малой грузоподъемности California с системой компьютерного командного управления (CCC). Первая буква «Е» указывает на то, что карбюратор является частью системы ССС. Третья буква, если «Е», указывает на то, что карбюратор оснащен электрической заслонкой.

Идентификационная этикетка карбюратора. Схема №30
Рис. 30: Идентификационная этикетка карбюратора. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 30: Идентификационная этикетка карбюратора

ПримечаниеОригинальный номер детали должен быть перенесен из старой чаши поплавка, если установлена новая чаша поплавка.

Описание карбюратора - ROCHESTER E4ME и E4MED 4-BBL

Карбюраторы E4ME и E4MED имеют двухступенчатую конструкцию. Каждое отверстие имеет тройную систему Вентури. Вторичная сторона состоит из 2 больших дроссельных отверстий, используя принцип воздушного клапана, в котором топливо дозируется прямо пропорционально количеству воздуха, проходящего через вторичные дроссельные отверстия. К вторичной стороне воздушного звукового сигнала, над основными трубками отбора из скважины, прикреплена перегородка. Это отклоняет поступающий воздух для улучшения работы вторичного сопла при сильном ускорении.

В E4ME и E4MED карбюраторах используется узел дроссельной заслонки с электрическим приводом и 2 узла диафрагмы срыва вакуума, спереди и сзади. Обе модели используются совместно с компьютерной системой управления командами (CCC). Карбюраторы снабжены соленоидом управления смесью с электроприводом, установленным в чаше поплавка. Управление дозированием топлива осуществляется ступенчатыми дозирующими тягами, которые работают в съемных жиклерах.

Карбюратор E4MED модели включает установленный на поплавковой чаше топливный насос двойного объема и соленоидный узел управления комбинированной смесью/насоса двойного объема. Когда двигатель холодный, необходимо больше топлива, чтобы обеспечить плавный переход с холостого хода на частичный дроссель. Когда двигатель теплый, топлива требуется меньше. Насос двойной производительности управляется датчиком температуры охлаждающей жидкости. Когда температура охлаждающей жидкости составляет приблизительно 77°C, возбуждается соленоид внутри карбюратора, открывая перепускной клапан. Это снижает производительность насоса примерно наполовину.

Все модели включают в себя устойчивые к взлому заводские настройки винта остановки богатой смесью смеси соленоида управления смесью и винта бедной смеси, клапана выпуска воздуха холостого хода, датчик положения дроссельной заслонки, регулятор оборотов холостого хода, ISS и винтов холостого хода смеси. Не следует пытаться отрегулировать их, кроме как во время капитального ремонта или замены воздушного звукового сигнала, поплавковой чаши или корпуса дросселя. Как электрические, так и воздушные дроссели имеют приклепанные крышки, которые не должны сниматься, за исключением капитального ремонта.

Эти карбюраторы могут быть оснащены регулятором холостого хода (регулятор оборотов холостого хода) на топливной чаше. Управляемый блок управления двигателем, регулятор оборотов холостого хода контролирует обычную скорость холостого хода бордюра и действует как демпфер при замедлении и закрытии дроссельной заслонки. На транспортных средствах без регулятор оборотов холостого хода, но с кондиционером, соленоид скорости холостого хода (ISS) поддерживает определенную скорость холостого хода во время работы кондиционер.

Электрический дроссель

ПримечаниеЭто испытание следует проводить при температуре воздуха 60-62°C (15-27 ° C).

  1. Дать штуцеру остыть, чтобы обеспечить полное закрытие лопатки штуцера при небольшом открытии дросселя. Запустите двигатель и установите время, необходимое для того, чтобы лопасть дросселя достигла полностью открытого положения. (Время запуска при запуске двигателя). Если лопасть штуцера не полностью открывается в течение 3-1/2 минут, приступить к испытанию.
  2. При работающем двигателе проверьте напряжение на подключении дроссельного подогревателя. Если напряжение около 12-15 вольт, замените блок электрических дросселей. Если напряжение низкое или нулевое, проверьте все провода и соединения и отремонтируйте в соответствии с требованиями. Питание блока дросселирования осуществляется через реле давления масла. Убедитесь, что схема переключателя исправна.
  3. Если процедура на шаге 2 не устранила проблему, замените реле давления масла.

Ход плунжера соленоида управления смесью.

ПримечаниеХод плунжера соленоида управления смесью следует проверить, прежде чем приступать к каким-либо регулировкам карбюратора или разборке.

  1. Снимите воздухоочиститель и прокладку. Вставьте поплавковый датчик (J-34935-1) в вентиляционное отверстие D-образной формы. Слегка надавите на поплавковый манометр и отпустите. Убедитесь, что калибр свободно перемещается и не заедает.
  2. При отпущенном поплавковом манометре считайте показания манометра на уровне глаз и запишите показания метки манометра, которая совпадает с верхним верхним краем отливки воздушного звукового сигнала. Слегка надавите на манометр, пока плунжер не дойдет до дна. Считайте и запишите показания метки датчика, которая совпадает с верхним верхним краем отливки воздушного рога.
  3. Вычесть положение поплавкового манометра «ВВЕРХ» из положения поплавкового манометра «ВНИЗ» и записать разность суммарного хода плунжера. Если показания соответствуют спецификации, отрегулируйте клапан выпуска воздуха на холостом ходу. См. соответствующую статью регулировка двигателя.
  4. Если общий ход плунжера не находится между 2/32» и 6/32», отрегулируйте ход соленоида управления смесью. Смотрите раздел РЕГУЛИРОВКИ в данной статье.

Регулировки карбюратора - ROCHESTER E4ME и E4MED 4-BBL

ПримечаниеДля всех регулировок на транспортном средстве, не рассматриваемых в этой статье, см. соответствующую статью регулировка двигателя.

Датчик угла штуцерной задвижки

Производитель рекомендует выполнять некоторые регулировки карбюратора с помощью угломера дроссельного клапана (J-26701). Хотя подготовка и фактическая регулировка могут варьироваться с каждой отдельной регулировкой, процедура использования угломера для проверки угла воздушной заслонки остается той же. Для выполнения регулировок, требующих использования угломера штуцерного клапана, используйте следующую процедуру.

  1. При закрытой штуцерной задвижке установить магнит угломера на штуцерную задвижку.
  2. Повернуть градусную шкалу на угломере так, чтобы метка 0 ° находилась напротив указателя.
  3. Повернуть выравнивающий пузырь на угломере до его центровки.
  4. Поворачивайте градусную шкалу до тех пор, пока указанная градусная метка не окажется напротив указателя.
  5. Теперь выполните индивидуальную подготовку регулировки, как указано в следующих регулировках карбюратора, требующих угломера.
  6. Если пузырек центрирован, то регулировка правильная. Если нет, отрегулируйте карбюратор, как указано в соответствующей процедуре регулировки.
Угломер штуцерного клапана. Схема №31
Рис. 31: Угломер штуцерного клапана. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 31: Угломер штуцерного клапана

ПримечаниеЭтот калибр необходимо использовать для выполнения некоторых регулировок.

Поплавковый уровень (влажная настройка)

ПримечаниеЭто регулировка на автомобиле.

  1. При работе двигателя на холостом ходу и полностью открытой заслонке осторожно вставьте поплавковый манометр (J-34935-1) в вентиляционный паз или вентиляционное отверстие (рядом с монтажной шпилькой воздухоочистителя) в воздушном роге. Позволить датчику свободно плавать. см. рис. 3
  2. При свободно плавающем калибре наблюдайте за отметкой на калибре, которая совпадает с верхом отливки (на уровне глаз). Показания должны быть в пределах 1/16" от указанного уровня поплавка. Неправильное давление топлива повлияет на уровень топлива.
  3. Если показания не находятся в пределах 1/16" от указанного уровня поплавка, снимите карбюратор. Снимите воздушный звуковой сигнал и выполните регулировку уровня поплавка (сухая настройка).

Поплавковый уровень (сухой режим)

  1. Снимите воздушный звуковой сигнал и прокладку. Снимите электромагнитный плунжер, измерительный шток и вкладыш чаши поплавка.
  2. При необходимости демонтажа регулировочного винта электромагнита бедной смеси подсчитайте и запишите с помощью гаечного ключа (J-28696-10) количество оборотов, необходимое для легкого опускания винта.
  3. Прикрепите регулировочную базу (J-34817-1) к поплавковому поддону. Поместите Груз поплавка (J-34817-3) в основание контактным штырем, опирающимся на наружный край рычага поплавка. С помощью датчика регулировки поплавка (J-9789-90) измерьте расстояние от верха отливки до верха поплавка в точке 3/16" от большого конца поплавка.
  4. Если уровень поплавка больше, чем 1/16" от спецификации, используйте сгибатель рычага поплавка (J-34817-15), чтобы согнуть рычаг поплавка вверх или вниз. Снять гибку и проверить уровень поплавка. Повторяйте процедуру до тех пор, пока она не будет соответствовать спецификации.
  5. Проверить центровку поплавка. Верните винт регулировки обедненной смеси соленоида в исходное положение (повороты, зафиксированные при снятии). Соберите карбюратор.
Регулировка уровня сухого поплавка. Схема №32
Рис. 32: Регулировка уровня сухого поплавка. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 32: Регулировка уровня сухого поплавка

ПримечаниеЭто только предварительная корректировка. Перед окончательной регулировкой необходимо убедиться в том, что соленоид управления смесью установлен на уровне, близком к спецификациям. Окончательную регулировку необходимо производить при установленном карбюраторе и работающем двигателе. См. соответствующую статью регулировка двигателя.

Схема №33
  1. Снять воздушный звуковой сигнал, винт регулировки соленоида, упор насыщенный, плунжер соленоида управления смесью, первичные дозирующие штоки с пружинами. БЛОК ПЛАСТИКОВОГО НАПОЛНИТЕЛЯ И СОЛЕНОИД УПРАВЛЕНИЯ СМЕСЬЮ. (Схема №33)
  2. Осмотрите отверстие соленоида управления смесью или износ или прилипание плунжера. Проверьте измерительные стержни на предмет неправильного номера детали, прилипания или неправильно установленных пружин. Проверьте наличие посторонних материалов в жиклерах. (Схема №33) Удаление управляющего соленоида смеси
  3. Установите манометр соленоида управления смесью (J-33815-1) на направляющую дозирующего реактивного штока со стороны дроссельной заслонки. Временно установите пружину регулировочного винта соленоида, соленоид управления смесью, плунжер, ограничитель хода и регулировочный винт соленоида. см. рис. 6
  4. Удерживайте соленоидный плунжер «ВНИЗ» легким нажатием пальца и как можно ближе к валу плунжера. С помощью ключа (J-28696-10) медленно поверните регулировочный винт электромагнита по часовой стрелке до соприкосновения плунжера с калибром. (Схема №34)
  5. Медленно поворачивайте регулировочный винт электромагнита против часовой стрелки до разрыва контакта плунжера с калибром. Регулировка правильная, когда плунжер соленоида соприкасается и с упором соленоида, и с манометром. см. рис. 6 Установка датчика соленоида управления смесью
  6. Обратите внимание на положение ручки «Т» на ключе. Подсчитайте и запишите количество оборотов, необходимое для вращения регулировочного винта соленоида по часовой стрелке, пока соленоид не опустится на дно поплавковой чаши.
  7. Снимите винт регулировки соленоида, ограничитель хода, соленоид управления смесью, плунжер, пружину винта регулировки соленоида и калибр. Установите винтовую пружину регулировки соленоида, соленоид управления смесью и блок пластикового наполнителя. Установите первичные дозирующие стержни и пружины.
  8. Установите плунжер электромагнита управления смесью, ограничитель хода и винт регулировки электромагнита. Вращайте ключом регулировочный винт электромагнита по часовой стрелке до тех пор, пока электромагнит управления смесью не дойдет до чашки поплавка.
  9. Поверните ключ против часовой стрелки на точное число оборотов, зафиксированное в шаге 6. Установите новую прокладку воздушного звукового сигнала и установите воздушный звуковой сигнал на карбюратор. Затяните винты карбюратора, используя последовательность затяжки. (Схема №47)
Управляющий соленоид регулировочной смеси. Схема №34
Рис. 34: Управляющий соленоид регулировочной смеси. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 34: Управляющий соленоид регулировочной смеси

Стопорный винт богатой смеси соленоидов (стендовая регулировка)

ПримечаниеЭто только предварительная корректировка. Перед окончательной регулировкой необходимо убедиться, что стопорный винт богатой соленоидом смеси установлен близко к техническим характеристикам. Окончательную регулировку необходимо производить при установленном карбюраторе и работающем двигателе. См. соответствующую статью регулировка двигателя.

  1. После правильной установки хода плунжера электромагнита управления смесью и установки воздушного звукового сигнала вставьте поплавковый уровнемер (J-34935-1) в вертикальное D-образное вентиляционное отверстие в отливке воздушного звукового сигнала.
  2. При установленном датчике считайте метку (в дюймах) на датчике, которая совпадает с верхней частью отливки воздушного рога на уровне глаз. Запись чтения. Слегка нажмите на поплавковый датчик и снова прочтите метку на датчике, которая совпадает с верхней частью отливки. Запись чтения. см. рис. 8: Регулировка стенда стопорного винта богатой смеси соленоидов
  3. Вычесть два показания, снятые на шаге 2. Эта разница и есть общий ход соленоида. С помощью ключа (J-28696-10) поверните стопорный винт богатой смеси до тех пор, пока общий ход соленоида (разница между показаниями) не составит 4/32". см. рис. 8
  4. После регулировки установите шнек для бедной смеси и стопорные винтовые заглушки для богатой смеси соленоидов. Для уплотнения настроек и предотвращения потерь паров топлива необходимо установить заглушки. (Схема №35)
Установка постной смеси и соленоида богатые смеси Остановить винтовые пробки. Схема №35
Рис. 35: Установка стопорных винтовых заглушек для бедных смесей и соленоидов. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 35: Установка стопорных винтовых заглушек для бедных смесей и соленоидов

Холостые иглы смеси и клапан выпуска воздуха (стендовые регулировки)

ПримечаниеЭто только предварительная корректировка. Перед окончательной регулировкой необходимо убедиться, что смесительные винты и клапан выпуска воздуха на холостом ходу установлены близко к спецификациям. Окончательную регулировку необходимо производить при установленном карбюраторе и работающем двигателе. См. соответствующую статью регулировка двигателя.

  1. Перед регулировкой холостых игл смеси убедитесь, что воздушный звуковой сигнал правильно установлен. Слегка посадите холостые иглы смеси, затем отожмите на 3 оборота.
  2. Клапан отбора воздуха на холостом ходу уплотняется приклепанной крышкой. Эту крышку не следует снимать, если это не требуется для очистки, замены деталей, неправильных показаний выдержки или если проверка производительности компьютерной системы контроля команд показывает, что карбюратор требует регулировки.
  3. Если ранее была снята крышка выпуска воздуха на холостом ходу или выполнены условия, описанные в шаге 2, проверьте клапан выпуска воздуха на холостом ходу на наличие буквы, вписанной в верхнюю часть клапана. Это определит правильную процедуру регулировки на транспортном средстве.
  4. Чтобы отрегулировать клапан выпуска воздуха, вставьте манометр клапана выпуска воздуха на холостом ходу (J-33815-2) в вентиляционное отверстие со стороны дросселя «D» -образной формы отливки воздушного звукового сигнала. Верхний конец инструмента располагают над полостью рядом с клапаном. (Схема №36)
  5. Слегка надавите на манометр, чтобы плунжер соленоида упирался в упор соленоида. Отрегулируйте клапан выпуска воздуха на холостом ходу так, чтобы манометр повернулся и просто вошел в контакт с верхней частью клапана выпуска воздуха. (Схема №36) Установите, отрегулируйте и заверните все винты, чтобы восстановить конструкцию, устойчивую к взлому.
Регулировка холостых игл и клапанов выпуска воздуха. Схема №36
Рис. 36: Регулировка холостых игл и клапанов выпуска воздуха. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 36: Регулировка холостых игл и клапанов выпуска воздуха

Пружина воздушного клапана

  1. С помощью шестигранного ключа 3/32" ослабьте стопорный винт. Поверните регулировочный винт натяжения против часовой стрелки до тех пор, пока воздушный клапан не откроет неполный ход.
  2. Поверните регулировочный винт натяжения по часовой стрелке до полного закрытия воздушного клапана. Затем поверните регулировочный винт по часовой стрелке на заданное число оборотов. (Схема №37) Затяните стопорный винт. Нанесите смазку на основе лития на место контакта со смазкой.
Регулировка пружины воздушного клапана. Схема №37
Рис. 37: Регулировка пружины воздушного клапана. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 37: Регулировка пружины воздушного клапана

Рычаг дроссельной катушки

ПримечаниеВ крышке дроссельной катушки вместо стопорных винтов используются заклепки. При необходимости демонтажа крышки дроссельной катушки см. процедуры РАЗБОРКА и ПОВТОРНАЯ СБОРКА в разделе КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ данной статьи.

  1. Снимите стопорные заклепки. Снять крышку дросселя и катушку в сборе. Установите кулачковый толкатель быстрой холостой скорости на высокую ступень кулачка быстрой холостой скорости. Нажмите вверх (против часовой стрелки) на хвостовик дроссельной катушки, чтобы закрыть дроссельный клапан. (Схема №38)
  2. Вставить калибр a.120" сверла или штифта в отверстие, предусмотренное в корпусе штуцера. Нижний край рычага воздушной заслонки внутри корпуса должен касаться только сверла или штифтового калибра. Для регулировки рычага отогните шток дросселя. (Схема №38)

ПримечаниеЗаземляющий контакт для электрического дросселя обеспечивается металлической пластиной, расположенной сзади узла крышки дросселя. НЕ устанавливайте прокладку крышки дроссельной заслонки между электрическим дросселем и корпусом.

Регулировка рычага дроссельной катушки. Схема №38
Рис. 38: Регулировка рычага дроссельной катушки. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 38: Регулировка рычага дроссельной катушки

Штуцерная штанга (быстродействующий кулачок холостого хода)

ПримечаниеПеред выполнением этой регулировки необходимо правильно отрегулировать рычаг дроссельной катушки. Быстрая регулировка оборотов холостого хода должна выполняться с помощью декаля «Настройка контроля выбросов» при установленном карбюраторе и работающем автомобиле. Регулировка производится с помощью ДАТЧИКА УГЛА ЗАСЛОНКИ. НЕ снимайте заклепки и крышку дросселя для выполнения данной регулировки.

  1. Прикрепить резиновую ленту к зеленому хвостовику промежуточного вала дросселя. Открыть дроссель для закрытия штуцерной задвижки. Настройка угломера.
  2. Установите кулачковый толкатель быстрой холостой скорости на вторую ступень кулачка быстрой холостой скорости против бурта высшей ступени. Если кулачковый толкатель не соприкасается с кулачком, поверните на быстрых оборотах холостого хода винт на дополнительные обороты. (Схема №39)
  3. Для регулировки штока отогните хвостовик на быстроходном кулачке холостого хода до тех пор, пока пузырек угломера воздушной заслонки не будет отцентрирован.
Регулировка штока штуцера (быстрый холостой кулачок). Схема №39
Рис. 39: Регулировка штока штуцера (быстрый холостой кулачок). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 39: Регулировка штока штуцера (быстрый холостой кулачок)

Основной (передний) срыв вакуума

ПримечаниеПеред выполнением этой регулировки необходимо правильно отрегулировать рычаг дроссельной катушки и шток дроссельной заслонки (быстрый кулачок холостого хода). Регулировка выполняется с помощью ДАТЧИКА УГЛА ШТУЦЕРНОГО КЛАПАНА. НЕ снимайте заклепки и крышку дросселя для выполнения данной регулировки.

  1. Прикрепить резиновую ленту к зеленому хвостовику промежуточного вала дросселя. Открыть дроссель для закрытия штуцерной задвижки. Настройка угломера.
  2. Использование внешнего источника вакуума диаметром не менее 18 дюймов Рт.ст., первичная (передняя) вакуумная разрывная диафрагма кресла. Если шток воздушного клапана ограничивает посадку плунжера срыва вакуума, согните шток, чтобы обеспечить полный ход плунжера. Убедитесь, что пластинчатая пружина прижата к рычагу, если он установлен. (Схема №40)
  3. Чтобы отрегулировать, поверните винт регулировки срыва вакуума с еще приложенным вакуумом. Регулировка правильная при центрировании пузырька угломера воздушной заслонки.
Первичная (передняя) регулировка срыва вакуума. Схема №40
Рис. 40: Первичная (передняя) регулировка срыва вакуума. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 40: Первичная (передняя) регулировка срыва вакуума

Вторичный (задний) срыв вакуума

ПримечаниеПеред выполнением этой регулировки необходимо правильно отрегулировать рычаг дроссельной катушки и шток дроссельной заслонки (быстрый кулачок холостого хода). Регулировка производится с помощью угломера воздушной заслонки. НЕ снимайте заклепки и крышку дросселя для выполнения данной регулировки.

  1. Прикрепить резиновую ленту к зеленому хвостовику промежуточного вала дросселя. Открыть дроссель для закрытия штуцерной задвижки. Настройка угломера.
  2. Использование внешнего источника вакуума диаметром не менее 18 дюймов Рт.ст., вторичная (задняя) диафрагма среза вакуума сиденья. Если шток воздушного клапана ограничивает посадку плунжера срыва вакуума, согните шток, чтобы обеспечить полный ход плунжера. Убедитесь, что пластинчатая пружина сжата, если она оборудована. см. рис. 15
  3. На моделях, оснащенных шестигранной регулировкой, используйте шестигранный ключ 1/8" для поворота регулировочного винта в задней крышке срыва вакуума с еще приложенным вакуумом. Регулировка правильная при центрировании пузырька угломера воздушной заслонки.
  4. На моделях без шестигранной регулировки поддержите стержень на «S» и согните вакуумный разрушающий стержень с еще приложенным вакуумом. Регулировка правильная при центрировании пузырька угломера воздушной заслонки.

Шток воздушного клапана (передний)

  1. Использование внешнего источника вакуума диаметром не менее 18 дюймов Рт.ст., первичная (передняя) вакуумная разрывная диафрагма кресла. (Схема №41) Заглушить отверстие для выпуска воздуха (если предусмотрено) лентой. Отверстие расположено в торце диафрагмы.
  2. Убедитесь, что воздушный клапан полностью закрыт. Измерить зазор между штоком и торцом паза в рычаге. Зазор можно проверить с помощью сверла а.025" или штифтового калибра. (Схема №41)
  3. Отогните стержень, чтобы отрегулировать зазор в пазу до 0 025 "с еще приложенным вакуумом. Снимите ленту и снова подсоедините вакуумный шланг к диафрагме.
Регулировка штока воздушного клапана (спереди). Схема №41
Рис. 41: Регулировка штока воздушного клапана (спереди). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 41: Регулировка штока воздушного клапана (спереди)

Шток воздушного клапана (задний)

  1. С помощью внешнего источника вакуума, не менее 18 в. Рт.ст., вторичная (задняя) диафрагма среза вакуума сиденья. Заглушить продувочное отверстие (если предусмотрено) изоляционной лентой. Отверстие расположено в торце диафрагмы.
  2. Убедитесь, что воздушный клапан полностью закрыт. Измерить зазор между штоком и торцом паза в рычаге. Зазор можно проверить с помощью заданного калибра сверла или штифта. (Схема №42)
  3. Согните стержень в показанной точке, чтобы отрегулировать зазор в пазу до 0 025 "при все еще приложенном вакууме. Снимите ленту и снова подсоедините вакуумный шланг к диафрагме.
Регулировка штока воздушного клапана (сзади). Схема №42
Рис. 42: Регулировка штока воздушного клапана (сзади). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 42: Регулировка штока воздушного клапана (сзади)

Автоматический штуцер

ПримечаниеКрышка дроссельной катушки удерживается на месте заклепками. Регулировка не требуется. При необходимости демонтажа крышки дроссельной катушки см. процедуры РАЗБОРКА и ПОВТОРНАЯ СБОРКА в разделе КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ данной статьи. Снимать крышку штуцера следует только в случае необходимости капитального ремонта или замены крышки штуцера.

Штуцерный разгрузчик

ПримечаниеПеред выполнением этой регулировки необходимо правильно отрегулировать рычаг дроссельной катушки и шток дроссельной заслонки (быстрый кулачок холостого хода). Регулировка производится с помощью угломера воздушной заслонки. НЕ снимайте заклепки и крышку дросселя для выполнения данной регулировки.

  1. Прикрепить резиновую ленту к зеленому хвостовику промежуточного вала дросселя. Открыть дроссель для закрытия штуцерной задвижки. Настройка угломера. Удерживайте рычаг вторичной блокировки в стороне от штифта. (Схема №43)
  2. Удерживайте рычаг дроссельной заслонки в широко открытом положении. Для регулировки разгрузочного устройства отогните хвостовик разгрузочного устройства воздушной заслонки на быстроходном рычаге холостого хода до тех пор, пока пузырек угломера воздушной заслонки не будет отцентрирован. Снимите датчик.
Регулировка разгрузочного устройства штуцера. Схема №43
Рис. 43: Регулировка разгрузочного устройства штуцера. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 43: Регулировка разгрузочного устройства штуцера

Боковой зазора рычага блокировки

Удерживать воздушную и дроссельную заслонки в полностью закрытом положении. (Схема №44) Измерить боковой зазор между штифтом и рычагом блокировки. Указанный боковой зазор рычага блокировки - 015". Для регулировки согните штифт.

Зазор для открытия рычага блокировки

Надавите на хвостовик быстроходного кулачка холостого хода и полностью откройте воздушную заслонку. Измерить зазор раскрытия между торцом пальца и носком рычага блокировки. Указанный зазор 0 015 ". Для регулировки зафиксируйте конец блокировочного штифта. Убедитесь, что все заусенцы удалены.

Регулировка блокировки вторичного дроссельного клапана. Схема №44
Рис. 44: Регулировка блокировки вторичного дроссельного клапана. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 44: Регулировка блокировки вторичного дроссельного клапана

Как разобрать карбюратор - ROCHESTER E4ME и E4MED 4-BBL

ПримечаниеПеред выполнением любых работ с карбюратором необходимо установить его на зажимное приспособление (J-9789-118) для предотвращения повреждения дроссельных заслонок.

Воздушный звуковой сигнал

  1. Удалите крепежные винты регулятор оборотов холостого хода или ISS, кронштейн и сборку. Снять верхний рычаг дросселя с конца вала дросселя, сняв стопорный винт. Поверните верхний рычаг дросселя, чтобы вывести шток дросселя из паза в рычаге.
  2. Снять звено дросселя с нижнего рычага внутри отливки чаши поплавка. Снимите поводок, удерживая небольшой отверткой нижний рычаг наружу и закручивая поводок против часовой стрелки.
  3. Снять вспомогательные дозирующие штанги, отвернув небольшой винт в верхней части подвески дозирующей штанги. Поднимите подвеску дозирующей штанги до тех пор, пока вспомогательные дозирующие штанги не освободятся от воздушного рога. Дозирующие штанги могут быть сняты с подвески путем поворота концов из отверстий в конце подвески.
  4. Снимите фиксатор звена насоса, затем снимите звено с рычага насоса. Снимите вакуумный шланг с передней установки для срыва вакуума и отметьте место для повторной сборки. Отверните 11 винтов крепления воздушного звукового сигнала к поплавку. Отвернуть 2 винта с потайной головкой, расположенных рядом с трубкой Вентури. ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ пытайтесь снять рычаг насоса с воздушного рога, так как это может привести к повреждению воздушного рога.
  5. Извлеките дефлектор дефлектора вторичного воздуха (если имеется) из-под 2 центральных винтов воздушного звукового сигнала. Извлеките воздушный звуковой сигнал из чаши поплавка, подняв его прямо вверх. На чаше поплавка должна остаться прокладка воздушного звукового сигнала. ПРИМЕЧАНИЕ: Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить разъем соленоида управления смесью, рычаг регулировки датчик положения дроссельной заслонки и небольшие трубки, выступающие из воздушного звукового сигнала. НЕ пытайтесь удалить трубки.
  6. Снимите первичную (переднюю) диафрагму срыва вакуума. Выньте шток воздушного клапана из срыва вакуума и рычага воздушного клапана. Извлеките плунжер ТУК только пальцами, протолкнув плунжер вверх через уплотнение воздушного звукового сигнала.
  7. Инвертировать воздушный звуковой сигнал. С помощью небольшой отвертки удалите наклеп, удерживающий уплотнение ТУК и фиксаторы уплотнения штока плунжера насоса. Соблюдайте осторожность при снятии фиксаторов и уплотнителей во избежание повреждения отливки воздушного рога. Утилизировать фиксаторы и пломбы.
  8. С помощью небольшого пуансона выведите вилку регулировочного винта соленоида из воздушного звукового сигнала. Заглушку утилизировать. Дальнейшая разборка воздушного звукового сигнала для целей очистки не требуется.
  9. Винты воздушной заслонки и воздушной заслонки, воздушный клапан и вал воздушного клапана не должны сниматься. Инструкции по замене пружины закрытия воздушного клапана и пластикового кулачка входят в сервисный комплект.
  10. Воздушный звуковой сигнал имеет клапан выпуска воздуха на холостом ходу, который предварительно настроен и опломбирован на заводе. Клапан выпуска воздуха на холостом ходу не должен сниматься, если только «Проверка работы системы» компьютерной системы управления не указывает на необходимость регулировки или ремонта.

ПримечаниеВоздушный звуковой сигнал в сборе с установленным клапаном выпуска воздуха на холостом ходу следует очищать только в низколетучем очищающем растворителе. НЕ помещайте воздушный звуковой сигнал (с клапаном выпуска воздуха на холостом ходу) в очиститель карбюратора. Во время обычной чистки и обслуживания карбюратора не следует снимать устойчивую к вскрытию пробку, если только карбюратор или соленоид управления смесью не был диагностирован как причина плохой работы двигателя.

Клапан выпуска воздуха

  1. При необходимости заменить клапан выпуска воздуха на холостом ходу или разобрать воздушный звуковой сигнал для погружения в очиститель карбюратора, закрыть внутренние вентиляционные отверстия чаши и впуски воздуха для выпуска клапана лентой.
  2. Просверлить головки заклепок крышки спускного клапана сверлом 7/64". Выведите остаток заклепки из башни с помощью штрека и малого молотка. Приподнимите крышку над клапаном и удалите оставшиеся куски заклепок изнутри башни.
  3. После снятия крышки проверьте буквенное обозначение на верхней части клапана выпуска воздуха на холостом ходу. Это определит необходимую процедуру регулировки после повторной сборки.
  4. Поверните клапан против часовой стрелки и снимите с воздушного звукового сигнала. Снять и выбросить кольцевые уплотнения «О» с клапана выпуска воздуха. Клапан выпуска воздуха обслуживается только в сборе.

ПримечаниеОтсутствие крышки воздушного клапана указывает на то, что настройки клапана выпуска воздуха на холостом ходу были изменены по сравнению с исходными заводскими настройками.

Поплавковая чаша

  1. Снимите прокладку воздушного звукового сигнала, приподняв установочные штифты дюбеля, а также из-под и вокруг плунжера электромагнита. Прокладку утилизировать. Вынуть плунжер насоса и возвратную пружину из колодца насоса.
  2. Извлеките соленоид системы управления смесью/насоса с двойной производительностью следующим образом: Снимите крепежный винт соленоида. В это время НЕ вынимайте разъем электромагнита из чаши поплавка.
  3. С помощью ключа (J-28696-10) снимите регулировочный винт соленоида управления смесью, соленоидный плунжер и ограничитель хода соленоидного плунжера в сборе. ЗАПРЕЩАЕТСЯ снимать возвратную пружину плунжера или провода разъема с корпусов соленоидов. Соленоид управления смесью, плунжер и разъемы, обслуживаются как узел.
  4. Снимите пластиковую вставку с верхней части узла контроля смеси. Осторожно поднимите каждый дозирующий шток из его направляющей дозирующей струи. Убедитесь, что с каждым штоком снята возвратная пружина.
  5. Снимите резиновую прокладку сверху разъема электромагнита. Прокладку утилизировать. Снять пружину натяжения электромагнитного регулировочного винта с чаши поплавка, рядом со штифтом подвески поплавка.
  6. Снимите поплавок в сборе и иглу поплавка, потянув вверх за стопорный штифт. С помощью приспособления для удаления сидений (J-22769) снимите иглу, сиденье и прокладку. Снимите большую соленоидную пружину натяжения управления смесью с бобышки на дне чаши поплавка, расположенной между дозирующими жиклерами.
  7. Снятие затяжки, удерживающей ТУК в чаше, производить следующим образом: Защитить поверхность прокладки, уложив плоский кусок металла поперек отливки. С помощью небольшой отвертки слегка надавите и удерживайте датчик положения дроссельной заслонки от натяжения пружины.
  8. Осторожно удалите наклеивание вокруг датчик положения дроссельной заслонки, подняв вверх небольшим зубилом к металлической детали (не литье в чашу). Надавите снизу на электрический соединитель и извлеките ТУК и узел соединителя из стакана. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить датчик.
  9. Снять пружину со дна колодца ТУК в чаше поплавка. При необходимости удалите основные дозирующие струи с помощью съемника дозирующих струй (J-28696-4). Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить верхние участки направляющей дозирующего стержня. ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ пытайтесь удалить жиклеры вторичного дозирования. Вторичные жиклеры являются постоянными, и в случае повреждения поплавковая чаша должна быть заменена.
  10. На E4MED карбюраторе с помощью ключа перепускного клапана акселератора (J-34928) снимите перепускной клапан акселератора и прокладку. Снимите фиксатор шарика нагнетания насоса.
  11. Перевернуть чашу и поймать разрядный шар по мере его падения. Снимите отбойник вторичного воздуха, если требуется замена. При необходимости, удалить заглушку щели заполнения скважины насоса.
  12. Снимите шланг с заднего узла срыва вакуума. Выверните 2 крепежных винта из чаши поплавка. Снимите задний срыв вакуума и кронштейн в сборе. Поверните узел, чтобы извлечь звено срыва вакуума из паза в плунжере.
  13. Снимите гайку впуска топлива, прокладку, фильтр в сборе и пружину. Фильтр в сборе и прокладку утилизировать. Снимите 3 винта крепления корпуса дросселя к чаше и контровочные шайбы. Снять корпус дросселя в сборе. Снимите прокладку корпуса дросселя к изолятору чаши.

Крышка штуцера

  1. Совместить сверло 5/32" на крышке штуцера, удерживая заклепки, и просверлить достаточно только для удаления головки заклепок. С помощью штрека и молотка вывести остатки заклепок из корпуса дросселя. Снять 3 фиксатора и крышку штуцера с корпуса штуцера.
  2. Вывернуть стопорный винт и шайбу изнутри корпуса дросселя. Сдвинуть корпус дросселя в сторону от чаши поплавка. Снимите рычаг блокировки вторичной дроссельной заслонки с чаши поплавка. Перевернуть чашу и вынуть нижний рычаг дросселя из внутренней полости чаши.
  3. Для разборки промежуточного вала дросселя из корпуса дросселя снимите с конца вала дросселя фиксирующий винт рычага катушки. Снимите рычаг термостатической катушки с лысок на валу дросселя.
  4. Выдвиньте промежуточный вал дросселя из корпуса дросселя. Снять быстрый кулачок холостого хода с вала воздушной заслонки. Снимите манжетное уплотнение с вкладыша чаши поплавка. НЕ снимайте вкладыш.
Вид с пространственным разделением деталей карбюратора Rochester Model E4ME и E4MED 4-Barrel. Схема №45
Рис. 45: Разнесенный вид карбюратора Rochester Model E4ME и E4MED 4-Barrel. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 45: Разнесенный вид карбюратора Rochester Model E4ME и E4MED 4-Barrel

Дроссельный узел

Снять поводок насоса акселератора с рычага дроссельной заслонки вращением поводка до совмещения цанги на поводке с прорезью в рычаге.

ПримечаниеДальнейшая разборка корпуса дросселя для нормальной очистки не требуется. Винты дроссельной заслонки постоянно зафиксированы на месте. Корпус дросселя обслуживается как полная сборка. НЕ удаляйте смесевые винтовые пробки, если диагностика не показывает, что карбюратор является причиной плохой работы двигателя или необходимо заменить иглы холостой смеси или корпус дросселя. При необходимости удаления заглушек выполните следующие действия:

Холостые игольчатые пробки

  1. Переверните корпус дросселя, и сделайте 2 параллельных разреза в корпусе дросселя с помощью небольшой ножовки, разрезая с каждой стороны холостые пробки игл смеси. Вырезы должны доходить до стальной заглушки, но не более чем на 1/8" за пределами точек локатора. Расстояние между метками пилы будет зависеть от размера используемого пуансона.
  2. Поместите плоский пуансон в точку рядом с концами меток пилы. Держите пуансон под углом 45 ° и загоняйте его в корпус дросселя до отрыва отливки, обнажая стальную пробку. (Схема №46)
  3. Удерживать пуансон вертикально и вбить его в стальную пробку. Затем удерживать пуансон под углом 45 ° и вывести пробку привода из отливки. Повторите процесс для оставшейся пробки иглы смеси. При снятии или установке игл руководствуйтесь соответствующим изделием регулировка двигателя.
Удаление заглушки иглы холостой смеси. Схема №46
Рис. 46: Удаление заглушки иглы холостой смеси. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 46: Удаление заглушки иглы холостой смеси

Очистка и осмотр

  1. Используйте обычный раствор для очистки карбюратора. Смочите компоненты достаточно долго, чтобы тщательно очистить все поверхности и проходы от посторонних веществ.
  2. НЕ смачивайте компоненты, содержащие резину, кожу или пластик. В частности, НЕ смачивайте воздушный звуковой сигнал с установленным клапаном выпуска воздуха на холостом ходу, электрическим дросселем, ISS, регулятор оборотов холостого хода, датчик положения дроссельной заслонки, крышкой и катушкой термостатического дросселя, мембранами срыва вакуума, плунжером насоса и другими подобными деталями.
  3. Удалите остатки после очистки, промывая компоненты в подходящем растворителе.
  4. Продуйте все проходы сухим сжатым воздухом.
  5. Если поплавковая чаша нуждается в замене, проверьте литье на наличие букв «MW»(рядом с впуском топлива). Эти буквы указывают на хорошо обработанный насос и определяют тип необходимого насоса. Сменная чаша поплавка также должна иметь буквы «MW».

Повторная сборка

ПримечаниеИспользуйте новые прокладки и уплотнения. Убедитесь, что новые прокладки правильно подогнаны, а все отверстия и пазы пробиты насквозь и правильно расположены.

Сборку карбюратора производите в порядке, обратном разборке, с учетом следующего:

  1. Рычаг промежуточного вала воздушной заслонки и быстрый холостой кулачок собраны правильно, когда лапка на рычаге находится под быстрым холостым кулачком.
  2. При установке поплавка и стопорного штифта убедитесь, что открытый конец стопорного штифта поплавка обращен в сторону колодца насоса ускорителя.
  3. При установке клапана впуска топлива зацепите за край лыски на плече поплавка оттяжную скобу. ЗАПРЕЩАЕТСЯ зацеплять зажим за отверстия в плече поплавка.
  4. При установке соленоида управления смесью убедитесь, что штифт на конце соленоида совмещен с отверстием в приподнятом выступе на дне чаши поплавка. После сборки произвести регулировку хода соленоида управления смесью. Смотрите раздел РЕГУЛИРОВКИ в данной статье.
  5. При установке клапана выпуска воздуха на холостом ходу слегка покройте 2 новых уплотнительных кольца «О» жидкостью автоматической коробки передач. В верхней канавке идет толстое уплотнение, а на нижней - тонкое. Отрегулируйте клапан выпуска воздуха. Смотрите раздел РЕГУЛИРОВКИ в данной статье. ПРИМЕЧАНИЕ: Если крышка дроссельной катушки была снята, необходимо будет установить комплект для удерживания служебной заклепки. Перед установкой крышки установите быстрый винт холостого хода на высокую ступень быстрого кулачка холостого хода. Совместить паз в крышке с приподнятой бобышкой на фланце крышки корпуса и установить заклепки.
  6. Установите быстрый винт холостого хода на высокую ступень быстрого кулачка холостого хода. Установите крышку дроссельной катушки, если она снята, совместив паз в крышке с язычком на фиксаторе крышки (поставляется в сервисном комплекте). Убедитесь, что хвостовик катушки входит в зацепление с рычагом захвата. Установите глухие заклепки. ПРИМЕЧАНИЕ: Заземляющий контакт для электрического дросселя обеспечивается металлической пластиной, расположенной сзади узла крышки дросселя. НЕ устанавливайте прокладку крышки дроссельной заслонки между электрическим дросселем и корпусом.
  7. Установите винты воздушного звукового сигнала и затяните равномерно, надежно и в указанной последовательности. (Схема №47)
Последовательность затяжки винта воздушного звукового сигнала. Схема №47
Рис. 47: Последовательность затяжки винта воздушного звукового сигнала. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 47: Последовательность затяжки винта воздушного звукового сигнала

Технические характеристики карбюратора - ROCHESTER E4ME и E4MED 4-BBL

Применение (Carb. Нет.)Характеристика
17085210
Поплавковый уровень13/32"
Пружина воздушного клапана7/8
Установка насосной штангиВнутренний 9/32"
Рычаг дроссельной катушки.120"
Штанга штуцера20°
Срыв вакуума
Предварительные выборы26°
Вторичный36°
Шток воздушного клапана.025"
Штуцерный разгрузчик39°
Вторичная блокировка.015"
17085502
Поплавковый уровень7/16"
Ускорительный насос(2) диапазон трансмиссии
Отбор воздуха на холостом ходу(3)
Пружина воздушного клапана (1)7/8
Рычаг дроссельной катушки.120"
Штанга штуцера20°
Срыв вакуума
Предварительные выборы26°
Вторичный36°
Шток воздушного клапана.025"
Автоматический штуцер(2) диапазон трансмиссии
Штуцерный разгрузчик39°
Вторичная блокировка.015"
17085503
Поплавковый уровень7/16"
Ускорительный насос(2) диапазон трансмиссии
Отбор воздуха на холостом ходу(3)
Пружина воздушного клапана (1)7/8
Рычаг дроссельной катушки.120"
Штанга штуцера20°
Срыв вакуума
Предварительные выборы26°
Вторичный36°
Шток воздушного клапана.025"
Автоматический штуцер(2) диапазон трансмиссии
Штуцерный разгрузчик39°
Вторичная блокировка.015"
17085506
Поплавковый уровень7/16"
Ускорительный насос(2) диапазон трансмиссии
Отбор воздуха на холостом ходу(3)
Пружина воздушного клапана (1)1
Рычаг дроссельной катушки.120"
Штанга штуцера20°
Срыв вакуума
Предварительные выборы27°
Вторичный36°
Шток воздушного клапана.025"
Автоматический штуцер(2) диапазон трансмиссии
Штуцерный разгрузчик36°
Вторичная блокировка.015"
17085508
Поплавковый уровень7/16"
Ускорительный насос(2) диапазон трансмиссии
Отбор воздуха на холостом ходу(3)
Пружина воздушного клапана (1)1
Рычаг дроссельной катушки.120"
Штанга штуцера20°
Срыв вакуума
Предварительные выборы27°
Вторичный36°
Шток воздушного клапана.025"
Автоматический штуцер(2) диапазон трансмиссии
Штуцерный разгрузчик36°
Вторичная блокировка.015"
17085524
Поплавковый уровень7/16"
Ускорительный насос(2) диапазон трансмиссии
Отбор воздуха на холостом ходу(3)
Пружина воздушного клапана (1)1
Рычаг дроссельной катушки.120"
Штанга штуцера20°
Срыв вакуума
Предварительные выборы25°
Вторичный36°
Шток воздушного клапана.025"
Автоматический штуцер(2) диапазон трансмиссии
Штуцерный разгрузчик36°
Вторичная блокировка.015"
17085526
Поплавковый уровень7/16"
Ускорительный насос(2) диапазон трансмиссии
Отбор воздуха на холостом ходу(3)
Пружина воздушного клапана (1)1
Рычаг дроссельной катушки.120"
Штанга штуцера20°
Срыв вакуума
Предварительные выборы25°
Вторичный36°
Шток воздушного клапана.025"
Автоматический штуцер(2) диапазон трансмиссии
Штуцерный разгрузчик36°
Вторичная блокировка.015"
(1) Спецификация - количество витков. (2) диапазон трансмиссии = устойчивость к вскрытию. (3) Предустановка с колеей 1.756, окончательная регулировка на автомобиле.
(1)Спецификация - количество витков.
(2)Диапазон трансмиссии = устойчивость к взлому.
(3)Предустановка с колеей 1.756, окончательная регулировка на автомобиле.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА РЕГУЛИРОВКУ КАРБЮРАТОРА

# Карбюратор серии рочестера M4M 4-BBL

Испытания компонентов

ПримечаниеИнформация о тестировании конкретных компонентов недоступна. Обратитесь к любым испытаниям, выполняемым во время процедур РЕГУЛИРОВКИ или КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ.

Применение

ПримечаниеНомера транспортных средств, используемые в таблице Chevrolet/GMC, сокращены. Модели Chevrolet используют перечисленные числовые обозначения; Модели GMC идентифицируются следующим образом: 10 = 1500; 20 = 2500; 30 = 3500.

4.3L Применения карбюратора V6 ROCHESTER

ПрименениеМан.Транс.Авто. Транс.
Федеральный
C10, 20, G10, и Astro/Safari
Exc. кондиционер или P/S1708520917085208
С кондиционер или P/S1708521117085210
G20,30, К101708521117085210
Высокая Alt.
C10,20, G10 и Astro/Safari
Exc. кондиционер или P/S1708522317085222
С кондиционер или P/S1708522517085224
G20,301708522517085224
K101708522517085224

КАРБЮРАТОР CHEVROLET&GMC (ROCHESTER) NO. (4.3L V6)

5.0L V8 рочестер карбюратора применения

ПрименениеМан.Транс.Авто. Транс.
Федеральный
Exc. кондиционер
C101708522017085227
C201708523917085227
G10,20, К101708523917085227
С ЛА
C101708522117085226
C20, G10,20, K101708523817085226
Высокая Alt.
C10,20, К101708523117085230
G10,201708523117085215

КАРБЮРАТОР CHEVROLET&GMC (ROCHESTER) NO. (5,0 Л V8)

5.7L Применения карбюратора V8 ROCHESTER

ПрименениеМан.Транс.Авто. Транс.
Федеральный
Без ЛА
C10Н/Д17085290
G10,20Н/Д17085229
G301708529417085294
K10,201708529117085290
С ЛА
C10Н/Д17085292
G10,20Н/Д17085228
G301708529817085298
K10,201708529317085292
P30Н/Д17085213
Высокая Alt.
C10,20Н/Д17085206
G10,20,301708520617085206
K10,201708523517085206
Калифорния P20 и P301708450017084500

КАРБЮРАТОР CHEVROLET&GMC (ROCHESTER) NO. (5.7L V8)

7.4L Применения карбюратора V8 ROCHESTER

ПрименениеМан.Транс.Авто. Транс.
Калифорния P20 и P301708450217084502

КАРБЮРАТОР CHEVROLET&GMC (ROCHESTER) NO. (7.4L V8)

Идентификация

Номера рочестера M4M-series карбюратора выбиты вертикально на чаше поплавка, возле вторичного дросселя. При замене поплавковой чаши следуйте инструкциям производителя, содержащимся в сервисном пакете, чтобы перенести номер детали в новую поплавковую чашу. (Схема №48)

Расположение номера деталей карбюратора. Схема №48
Рис. 48: Расположение номера детали карбюратора. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 48: Расположение номера детали карбюратора

ПримечаниеВ случае замены поплавковой чаши перенесите номер детали.

Описание карбюратора серии рочестера M4M 4-BBL

Все карбюраторы M4M-series - 4-цилиндровые, двухступенчатые. Первичная сторона имеет тройную систему Вентури. Вторичная сторона состоит из 2 больших отверстий, использующих принцип воздушного клапана (топливо дозируется прямо пропорционально количеству воздуха, проходящего через вторичные отверстия). M4MC модели используют воздушную заслонку; все остальные используют электрический дроссель.

M4MEF модели (только GM) имеют регулируемое управление дроссельной смесью с широким открытием. В условиях широко открытой дроссельной заслонки установленный на заводе регулировочный винт отбора вторичного воздуха обеспечивает более точное управление воздушно-топливной смесью.

Клапанный узел ускорительного насоса двойной производительности, установленный в поплавковой чаше, используется на M4MED моделях (только GM). Используется соленоид насоса двойной емкости. Когда двигатель холодный, необходимо больше топлива, чтобы обеспечить плавный переход с холостого хода на частичный дроссель. Когда двигатель теплый, топлива нужно меньше. Датчик температуры охлаждающей жидкости подает питание на соленоид насоса, когда температура охлаждающей жидкости превышает 77°C. Этот соленоид открывает клапан насоса двойной производительности, уменьшая производительность насоса примерно наполовину. Соленоид насоса ускорителя GM двойной емкости включается через подачу зажигания PINK/BLACK при каждом включении ключа зажигания. ЧЕРНЫЙ/СЕРЫЙ провод соединяет другую сторону соленоида с датчиком температуры охлаждающей жидкости. Работу датчика охлаждающей жидкости см. выше. Электрический разъем соленоида выглядит идентично стандартному разъему соленоида управления смесью GM.

Регулировки карбюратора серии рочестера M4M 4-BBL

ПримечаниеВсе регулировки на автомобиле см. в соответствующей статье регулировка двигателя.

Инструмент для регулировки угломера

Несколько регулировок производится с помощью угломера штуцерного клапана (Kent-Moore tool no. J-26701). Несмотря на то, что подготовка и фактические регулировки могут варьироваться в зависимости от каждой отдельной регулировки, процедура использования угломера для проверки угла штуцерного клапана остается неизменной. Для выполнения регулировок, требующих использования угломера штуцера, используйте следующую процедуру.

1) Повернуть градусную шкалу на угломере так, чтобы отметка 0 ° находилась напротив указателя.

2. При закрытой штуцерной задвижке установить магнит угломера под прямым углом к штуцерной задвижке. Повернуть выравнивающий пузырь на угломере до его центровки. Поворачивайте градусную шкалу до тех пор, пока указанная градусная метка не окажется напротив указателя. (Схема №49)

3) Выполнить индивидуальные регулировки, как описано в процедурах регулировки карбюратора. Корректировки корректны при центрировании пузырька.

Угломер штуцерного клапана. Схема №49
Рис. 49: Угломер штуцерного клапана. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 49: Угломер штуцерного клапана

ПримечаниеИспользуйте калибр для выполнения регулировок, где указано.

Закупорка отверстий для продувочного воздуха вакуумной мембраны

На M4M-series карбюраторах используются три типа вакуумных диафрагм. При выполнении регулировочных процедур с приложением вакуума к диафрагмам продувочные отверстия должны быть заглушены. (Схема №50) показаны 3 типа вакуумных диафрагм и соответствующий метод, используемый для закупоривания продувочных отверстий.

Закупоривание продувочных отверстий вакуумной мембраны. Схема №50
Рис. 50: Закупоривание продувочных отверстий вакуумной мембраны. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 50: Закупоривание продувочных отверстий вакуумной мембраны

ПримечаниеПробка продувочные отверстия для удержания вакуума во время процедур регулировки.

Поплавковый уровень

  1. Снимите воздушный звуковой сигнал и прокладку. Снять силовой поршень, узел дозирующего штока и вкладыш чаши поплавка.
  2. Прикрепите поплавковый измерительный прибор (J-34817-1) к поплавковому поддону. Поместите Груз поплавка (J-34817-3) в основание контактным штырем против наружного края рычага поплавка.
  3. Измерить уровень поплавка от верха отливки до точки 3/16" от большого конца поплавка. (Схема №51) Отрегулируйте уровень поплавка, если он больше 1/16" по спецификации.
  4. Установите уровень, согнув рычаг поплавка с помощью Bender (J-34817-25). Удалите инструмент.
  5. Проверьте уровень поплавка. Повторяйте процедуру по мере необходимости, пока не будет получен правильный уровень.
Плавающая регулировка уровня. Схема №51
Рис. 51: Плавающая регулировка уровня. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 51: Плавающая регулировка уровня

Ускорительный насос

  1. Когда шток ускорительного насоса находится в указанном отверстии (внутреннем или наружном) рычага ускорительного насоса, убедитесь, что быстрый кулачковый толкатель холостого хода выключен. Выверните стопорный винт дроссельной заслонки до тех пор, пока она больше не соприкоснется с рычагом дроссельной заслонки.
  2. По шкале «Т» измерить заданное расстояние от верха стенки штуцерного клапана (рядом с вентиляционной трубой) до верха штока насоса.
  3. Для регулировки поддержите отверткой рычаг насоса акселератора и отогните при выемке. (Схема №52)
Регулировка насоса ускорителя. Схема №52
Рис. 52: Регулировка насоса ускорителя. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 52: Регулировка насоса ускорителя

Рычаг дроссельной катушки

ПримечаниеНа некоторых моделях крышка дроссельной катушки приклепана на месте. Порядок демонтажа крышки описан в разделе КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ данной статьи. Для повторной сборки требуется комплект фиксатора крышки термостата дросселя.

  1. Снимите термостатическую крышку дросселя с корпуса дросселя. Установите быстрый винт холостого хода на высокую ступень быстрого кулачка холостого хода. Надавите на хвостовик термостатической катушки (против часовой стрелки) до полного закрытия воздушной заслонки.
  2. Вставить указанный калибр сверла или штифта в отверстие, предусмотренное в корпусе штуцера. Нижний край рычага воздушной заслонки (внутри корпуса) должен как раз касаться сверла или калибра. см. рис. 6
  3. Для регулировки согните стержень дросселя в точке, показанной на рис. см. рис. 6. Переустановите крышку штуцера и отрегулируйте.

Штуцерная штанга (быстродействующий кулачок холостого хода)

ПримечаниеРегулировка производится с помощью угломера воздушной заслонки. См. процедуру ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ УГЛОМЕРА в начале РЕГУЛИРОВОК.

  1. Прикрепите резиновую ленту к зеленому хвостовику промежуточного вала дросселя. (Схема №53) Открыть дроссель и позволить закрыться штуцерной задвижке.
  2. Установите быстрый кулачковый толкатель холостого хода на 2-ю ступень быстрого кулачка холостого хода против бурта высшей ступени. С угломером в положении и настроенным на спецификацию, пузырек должен быть центрирован. Если нет, согните тэнг на быстром холостом кулачке к центральному пузырю.
Регулировка штока штуцера (быстрый холостой кулачок). Схема №53
Рис. 53: Регулировка штока штуцера (быстрый холостой кулачок). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 53: Регулировка штока штуцера (быстрый холостой кулачок)

Шток переднего воздушного клапана (только для моделей GM)

  1. Используя внешний источник вакуума, установите переднюю (основную) вакуумную мембрану дросселя. Пробка продувочного спускного отверстия.
  2. Убедитесь, что воздушный клапан полностью закрыт. Вставьте калибр а.025" сверла или штифта между стержнем и концом паза в рычаге. см. рис. 8
  3. Согнуть стержень в точке, показанной на рис. см. рис. 8 для регулировки зазора в пазу. Снимите ленту и снова подсоедините вакуумный шланг к диафрагме.

Шток заднего воздушного клапана

  1. Используя внешний источник вакуума, установите заднюю (вторичную) диафрагму срыва вакуума воздушной заслонки. Убедитесь, что воздушный клапан полностью закрыт.
  2. Вставьте калибр а.025" сверла или штифта между стержнем и концом паза в рычаге. (Схема №54)
  3. Согнуть стержень в точке, показанной на рис. (Схема №54) для регулировки зазора в пазу. Подсоедините вакуумный шланг к диафрагме.
Регулировка штока заднего воздушного клапана. Схема №54
Рис. 54: Регулировка штока заднего воздушного клапана. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 54: Регулировка штока заднего воздушного клапана

Передний (основной) срыв вакуума (только для моделей GM)

  1. С помощью резиновой ленты, прикрепленной к зеленому хвостовику промежуточного вала дроссельной заслонки, открыть дроссель и позволить штуцерной задвижке закрыться.
  2. Закрепить угломер штуцерного клапана. Используя внешний источник вакуума, установите переднюю (первичную) мембрану срыва вакуума. Пробка продувочного спускного отверстия.
  3. Убедитесь, что шток воздушного клапана не препятствует полному втягиванию плунжера (при необходимости согните его, чтобы обеспечить надлежащий зазор). см. рис. 10 Нажимная пружина, если она используется, должна быть посажена на рычаг, как показано на рисунке.
  4. Для регулировки заверните регулировочный винт срыва вакуума до тех пор, пока пузырек угломера воздушной заслонки не будет отцентрирован. Снимите датчик.

ПримечаниеНекоторые модели будут иметь заглушки, защищенные от взлома, над регулировочным винтом. Чтобы получить доступ к регулировочному винту, снимите скобу срыва вакуума с карбюратора. Осторожно зачистите пробки над регулировочным винтом и замените мембрану срыва вакуума.

Задний (вторичный) срыв вакуума

  1. Прикрепить резиновую ленту к зеленому хвостовику промежуточного вала дросселя. Открыть дроссель для закрытия штуцерной задвижки.
  2. Прикрепите угломер и установите угол в соответствии со спецификацией. Используя внешний источник вакуума, нанесите не менее 18 дюймов. Рт.ст. для отвода плунжера срыва вакуума. Пробка продувочного спускного отверстия.
  3. Если шток воздушного клапана препятствует полному втягиванию плунжера, согните шток, чтобы обеспечить полный ход плунжера. (Схема №55) Отрегулировать окончательный зазор штока после выполнения регулировки заднего срыва вакуума. На моделях, оборудованных таким образом, шток плунжера должен быть полностью выдвинут для сжатия пружины изгиба плунжера.
  4. Проверьте угол с приложенным вакуумом. На моделях, оборудованных таким образом, отрегулируйте поворотом винта в конце срыва вакуума с помощью 1/8" шестигранного ключа. На всех остальных моделях поддерживают вакуумный стержень разрыва и изгиба в точке, указанной на рис. (Схема №55).
Задняя регулировка срыва вакуума. Схема №55
Рис. 55: Регулировка заднего срыва вакуума. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 55: Регулировка заднего срыва вакуума

Пружина воздушного клапана

  1. С помощью шестигранного ключа 3/32" ослабьте стопорный винт. Поверните регулировочный винт натяжения против часовой стрелки до тех пор, пока воздушный клапан не откроет неполный ход. (Схема №56)
  2. Поверните регулировочный винт натяжения по часовой стрелке до полного закрытия воздушного клапана. Затем поверните регулировочный винт по часовой стрелке на заданное число оборотов. Удерживая регулировочный винт, затяните стопорный винт.
Регулировка пружины воздушного клапана. Схема №56
Рис. 56: Регулировка пружины воздушного клапана. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 56: Регулировка пружины воздушного клапана

Автоматический штуцер

ПримечаниеКрышка дроссельной катушки удерживается на корпусе заклепками для предотвращения взлома с заводской регулировкой. При необходимости снятия крышки руководствуйтесь процедурами РАЗБОРКА и ПОВТОРНАЯ СБОРКА в разделе КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ данной статьи.

Штуцерный разгрузчик

ПримечаниеРегулировка производится с помощью угломера воздушной заслонки. См. процедуру ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ УГЛОМЕРА в начале РЕГУЛИРОВОК.

  1. Прикрепить резиновую ленту к зеленому хвостовику промежуточного вала дросселя. Открыть дроссель для закрытия штуцерной задвижки. Прикрепите угломер и установите угол в соответствии со спецификацией.
  2. Удерживайте рычаг вторичной блокировки в стороне от штифта. Удерживайте рычаг дроссельной заслонки в широко открытом положении. (Схема №57)
  3. Для регулировки отогните быстрый хвостовик рычага холостого хода до тех пор, пока пузырек угломера не будет отцентрирован.
Регулировка разгрузочного устройства штуцера. Схема №57
Рис. 57: Регулировка разгрузочного устройства штуцера. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 57: Регулировка разгрузочного устройства штуцера

Боковой зазора рычага блокировки

  1. Удерживать воздушную и дроссельную заслонки в закрытом положении.
  2. Измерить боковой зазор рычага блокировки дублирующей дроссельной заслонки между пальцем и рычагом блокировки. Отогните штифт для получения зазора 0 015 ". (Схема №58)

Зазор для открытия рычага блокировки

  1. Надавите на хвостовик быстроходного холостого кулачка, чтобы полностью открыть штуцерную задвижку.
  2. Замерьте зазор открытия рычага блокировки вторичной дроссельной заслонки между торцом пальца и носком рычага блокировки. (Схема №58)
  3. Припилить конец стопорного штифта для получения зазора 0 015 ". Убедитесь, что все заусенцы удалены.
Регулировки блокировки вторичного дроссельного клапана. Схема №58
Рис. 58: Регулировки блокировки вторичного дроссельного клапана. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 58: Регулировки блокировки вторичного дроссельного клапана

Как разобрать карбюратор серии рочестера M4M 4-BBL

ПримечаниеВсе обслуживание карбюратора следует производить с карбюратором в удерживающем приспособлении для предотвращения повреждения дроссельных заслонок.

  1. Для полного капитального ремонта необходимо снять заглушки игл холостой смеси. Переверните карбюратор и слейте топливо. Поместить карбюратор в фиксирующее приспособление, стороной коллектора вверх.
  2. Используя ножовку, сделайте 2 параллельных разреза в корпусе дросселя, по одному с каждой стороны от точки локатора. см. рис. 15 Вырезы должны быть до заглушки, но не должны выступать более чем на 1/8" за пределы точек привязки.
  3. Поместите небольшой плоский пуансон в точку около концов меток пилы. Удерживать пуансон под углом 45 ° и вбивать в корпус дросселя до отрыва отливки. Пробка должна быть открыта. см. рис. 15 Удаление игольчатых пробок из холостой смеси
  4. Удерживайте центральный пуансон вертикально и заведите в пробку. Измените угол пуансона на 45 ° и выведите пробку из литья. Пробка разобьется. Полностью вынимать пробку не обязательно, только достаточно, чтобы обеспечить доступ к шнеку холостой смеси. Повторите процедуру для другой пробки.

Узлы срыва вакуума

  1. Снимите шланги срыва вакуума и крепежные винты. Снимите передний (основной) узел срыва вакуума и рычажное звено воздушного клапана.
  2. Поверните задний (вторичный) узел срыва вакуума, чтобы извлечь звено из паза. Снимите задний узел срыва вакуума, рычажное звено воздушного клапана и звено срыва вакуума на дроссель.

Воздушный звуковой сигнал

  1. Снимите стопорный винт верхнего рычага воздушной заслонки и рычаг воздушной заслонки. Отсоедините шток дросселя от нижнего рычага внутри отливки чаши поплавка, удерживая нижний рычаг наружу маленькой отверткой и закручивая шток против часовой стрелки.
  2. Снять стопорный винт с подвески вспомогательной дозирующей штанги. Поднять подвеску и вспомогательные дозирующие штанги в сборе.
  3. Привод рычага насоса оси поворота внутрь до тех пор, пока рычаг насоса может быть снят. Отсоедините штангу насоса от рычага насоса, отметив расположение штанги в рычаге для справки о повторной сборке.
  4. Отверните винты крепления воздушного звукового сигнала к поплавковой чаше. Винты с потайной головкой (2) расположены рядом с трубкой Вентури. Снять дефлектор дефлектора вторичного воздуха (если имеется) снизу 2 центральных крепежных винта. Извлеките воздушный звуковой сигнал из чаши поплавка, подняв его прямо вверх. Прокладка должна оставаться на чаше поплавка для последующего снятия.
  5. Перевернуть воздушный звуковой сигнал для удаления уплотнения штока плунжера насоса (если используется). Используя небольшую отвертку, снимите стопорный фиксатор уплотнения. Снимите и утилизируйте фиксатор и пломбу. Соблюдайте осторожность при снятии уплотнения штока, чтобы предотвратить повреждение отливки воздушного рога.
  6. Дальнейшая разборка воздушного звукового сигнала не требуется. Если необходимо заменить закрывающую пружину воздушного клапана и/или пластиковый кулачок, имеется ремонтный комплект.
Внимание:На M4MEF моделях НЕ поворачивайте и не снимайте регулировочную втулку Rich Stop. Излишняя регулировка этой втулки может привести к повреждению двигателя или увеличению выбросов выхлопных газов.

Крышка штуцера

Узел воздушной заслонки крепится заклепками для предотвращения несанкционированного доступа. Для полного капитального ремонта карбюратора необходимо снять крышку.

1) Чаша поплавка поддержки и тело дросселя, как сборка, на держателе. Совместите сверло 5/32" (№ 21) на головке заклепки и просверлите достаточно, чтобы снять головку. Повторить для всех 3-х заклепок.

2) Используйте шаблон и небольшой молоток, чтобы вытолкнуть остальные заклепки из корпуса штуцера. Снимите фиксаторы штуцера (3) и прокладку крышки штуцера (только M4MC, если используется). Снимите крышку штуцера.

Поплавковая чаша

  1. Снять и утилизировать воздушную прокладку «звуковой сигнал-поплавок». Снимите прокладку, приподняв установочные штифты дюбеля. Поднимите язычок прокладки из-под подвески силового поршня, соблюдая осторожность, чтобы не деформировать пружины, удерживающие основные дозирующие штоки.
  2. На M4MED моделях снимите прокладку соленоида насоса с двойной емкостью и утилизируйте.
  3. На всех моделях извлеките плунжер насоса ускорителя и возвратную пружину из колодца насоса. Снимите силовой поршень и дозирующие штоки, нажав на шток поршня и дав ему освободиться. Повторяйте до тех пор, пока усилие поршня не сместит фиксатор. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать плоскогубцы на подвеске дозирующего штока для снятия силового поршня. Извлечь из скважины пружину силового поршня. ПРИМЕЧАНИЕ: Регулировочный винт дозирующего штока дросселя регулируемой части (АСТ) расположен в колодце рядом с колодцем силового поршня. АСТ настраивается на заводе-изготовителе, и не следует пытаться изменить его настройки. Если требуется новая чаша поплавка, она будет содержать предустановленный винт APT.
  4. Снять дозирующие штоки с силового поршня, отсоединив сверху каждого штока пружину растяжения. Запишите положение пружины для повторной сборки. Вывести штанги из подвески.
  5. Снимите пластмассовый блок наполнителя, расположенный над поплавковым клапаном. Снимите поплавок в сборе и иглу для впуска топлива, потянув вверх за стопорный штифт. Снимите седло впускного отверстия и прокладку.
  6. На M4MED моделях снимите соленоид насоса с двойной емкостью. Демонтировать клапан насоса двойной производительности в сборе. Во всех других моделях удалите вставку анероидной полости.
  7. На всех моделях снимите первичные (основные) дозирующие жиклеры. ЗАПРЕЩАЕТСЯ удалять вторичные струи, так как они являются постоянной частью чаши поплавка. При повреждении вторичных жиклеров необходимо заменить полную чашу поплавка.
  8. Снять фиксатор шарика проверки нагнетания насоса. Перевернуть чашу и поймать контрольный шар. Удалить заглушку скважины насоса.
  9. Снять крышку дроссельной катушки, как описано выше. Вынуть крепежный винт штуцера и шайбу из корпуса штуцера и выдвинуть узел штуцера из чаши поплавка.
  10. На M4MC моделях снимите уплотнение корпуса штуцера с поплавком. На всех моделях снимите рычаг вторичной блокировки с чаши поплавка. Отсоедините вакуумное звено от рычага.
  11. Снимите рычаг дроссельной катушки, крепящий винт, и рычаг дроссельной катушки. Снимите промежуточный вал дросселя, рычаг и звено в сборе. Снять быстрый кулачок холостого хода в сборе.
  12. На M4MC моделях снимите промежуточное уплотнение вала дроссельной заслонки. На всех моделях снимите промежуточное уплотнение вала дросселя с вкладыша чаши поплавка для очистки чаши. НЕ пытайтесь снять пластиковую вставку.
  13. Отверните гайку входа топлива, снимите прокладку, фильтр и пружину. Снимите винты 3 крепления корпуса дросселя к поплавковой чаше. Снимите корпус дросселя. Снимите прокладку изолятора корпуса дросселя к поплавковой чаше.

Дроссельный узел

  1. Снимите тягу насоса ускорителя с рычага дроссельной заслонки вращением тяги до совмещения цанги на тяге с прорезью в рычаге.
  2. Если заглушки для игл с холостой смесью еще не сняты, удалите их, как описано ранее. Подсчитайте количество витков, необходимых для легкого размещения игл со смесью, и запишите для повторной сборки. Удалить иглы смеси.
  3. Дальнейшая разборка корпуса дросселя не требуется. Винты дроссельной заслонки ставятся на место и не должны сниматься. Корпус дросселя обслуживается как комплектная сборка.

Очистка и осмотр

  1. Очистить все металлические детали карбюратора в стандартном растворе для очистки карбюратора. НЕ смачивайте резиновые или пластмассовые детали, соленоиды, плунжер насоса, уплотнение штока насоса и т. Д. В чистящем растворе, так как они будут набухать, твердеть или искажаться.
  2. Пластмассовый кулачок на валу воздушного клапана и втулку в топливной чаше МОЖНО чистить в карбюраторном очистителе. После очистки тщательно промыть.
  3. Тщательно очистите все металлические детали и продуйте насухо цеховым воздухом. Убедитесь, что все каналы и измерительные детали не имеют заусенцев и грязи. ЗАПРЕЩАЕТСЯ пропускать сверла или проволоку через жиклеры.
  4. Отверстие поршня силового клапана в чаше поплавка может быть очищено мягкой проволочной щеткой.375". Вращайте щетку по часовой стрелке на всю длину расточки, плюс еще несколько оборотов для удаления грязи и лака.
  5. Осмотрите верхнюю и нижнюю поверхности отливок карбюратора на предмет повреждений. ПРИМЕЧАНИЕ: Буквы «MW» на поплавковой чаше, если она есть, указывают на колодец с механическим насосом. Если требуется замена чаши поплавка, новая чаша поплавка также должна отображать эти буквы.
  6. Осмотрите отверстия в рычагах на предмет чрезмерного износа или некруглости. При износе замените рычаги.
  7. Осмотрите пластмассовые детали на наличие трещин, повреждений и т.д. При необходимости замените.
Вид с пространственным разделением деталей карбюратора Rochester M4M-Series 4-Barrel. Схема №59
Рис. 59: Разнесенный вид карбюратора Rochester M4M-Series 4-Barrel. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 59: Разнесенный вид карбюратора Rochester M4M-Series 4-Barrel

Повторная сборка

  1. Используйте новые прокладки и уплотнения. Проверьте правильность посадки новых прокладок. Убедитесь, что все отверстия и пазы пробиты насквозь и правильно расположены. Для повторной сборки карбюратора выполните процедуру обратной разборки, отметив следующее:
  2. Ввинтите регулировочные винты для смеси на холостом ходу до тех пор, пока они не встанут на место, затем верните на место количество оборотов, зафиксированное во время разборки. Если номер неизвестен, верните 3 оборота в качестве предварительной регулировки.
  3. Наденьте на обращенный к поплавку край лыски на плече поплавка зажим для вытягивания иглы для впуска топлива. ЗАПРЕЩАЕТСЯ зацеплять зажим за отверстия в плече поплавка.
  4. После регулировки уровня поплавка и перед установкой дозирующего стержня установите пластмассовый блок наполнителя чаши поплавка.
  5. Смажьте штифт вала воздушного клапана смазкой на основе лития при контакте с пружиной.
  6. При установке нового уплотнения штока плунжера насоса и фиксатора в воздушном роге выступ на уплотнении обращен наружу. Слегка поставить фиксатор уплотнения на месте в 3 местах, в отличие от первоначального.
  7. При установке винтов воздушного звукового сигнала рядом с зоной Вентури устанавливаются винты с потайной головкой (2). Установите под винты № 2 и 4 отбойник вторичного воздуха. Винты воздушного рога затягивайте равномерно и последовательно. (Схема №60)
  8. Установите звено тяги насоса ускорителя в отверстие рычага насоса, как было отмечено при разборке.
  9. Рычаг промежуточного вала воздушной заслонки и быстрый холостой кулачок установлены правильно, когда рычаг включения хвостовика находится под быстрым холостым кулачком.
  10. Перед установкой крышки дроссельной заслонки необходимо отрегулировать рычаг дроссельной катушки. Прокладка используется только между корпусом дросселя и крышкой дроссельной катушки на M4MC моделях. Поверхностный контакт необходим для обеспечения заземления электрического дросселя на всех других моделях.
  11. При установке крышки дроссельной заслонки установите быстрый винт холостого хода на высокой ступени быстрого кулачка холостого хода и убедитесь, что хвостовик катушки входит в зацепление с внутренним рычагом захвата катушки. Установите крышку дросселя заклепками, поставляемыми в сервисном комплекте.
Последовательность затяжки винта воздушного звукового сигнала. Схема №60
Рис. 60: Последовательность затяжки винта воздушного звукового сигнала. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 60: Последовательность затяжки винта воздушного звукового сигнала

Технические характеристики карбюратора серии рочестера M4M 4-BBL

Применение (Carb. Нет.)Характеристика
17084500
Поплавковый уровень12/32"
Ускорительный насос
Основа9/32"
ОтверстиеВнутренний
Рычаг дроссельной катушки.120"
Штанга штуцера37°
Срыв вакуума
Предварительные выборы23°
Вторичный30°
Пружина воздушного клапана (1)1
Автоматический штуцер(3) диапазон трансмиссии
Штуцерный разгрузчик40°
17084502
Поплавковый уровень12/32"
Ускорительный насос
Основа9/32"
ОтверстиеВнутренний
Рычаг дроссельной катушки.120"
Штанга штуцера46°
Срыв вакуума
Предварительные выборы24°
Вторичный30°
Пружина воздушного клапана (1)7/8
Автоматический штуцер(3) диапазон трансмиссии
Штуцерный разгрузчик40°
17085206
Поплавковый уровень13/32"
Ускорительный насос
Основа9/32"
ОтверстиеВнутренний
Рычаг дроссельной катушки.120"
Штанга штуцера46°
Срыв вакуума
Предварительные выборыН/Д
Вторичный26°
Пружина воздушного клапана (1)7/8
Автоматический штуцер(3) диапазон трансмиссии
Штуцерный разгрузчик39°
17085208
Поплавковый уровень13/32"
Ускорительный насос
Основа9/32"
ОтверстиеВнутренний
Рычаг дроссельной катушки.120"
Штанга штуцера20°
Срыв вакуума
Предварительные выборы26°
Вторичный38°
Пружина воздушного клапана (1)7/8
Автоматический штуцер(3) диапазон трансмиссии
Штуцерный разгрузчик39°
17085209
Поплавковый уровень13/32"
Ускорительный насос
Основа3/8"
ОтверстиеВнешний
Рычаг дроссельной катушки.120"
Штанга штуцера20°
Срыв вакуума
Предварительные выборы26°
Вторичный36°
Пружина воздушного клапана (1)7/8
Автоматический штуцер(3) диапазон трансмиссии
Штуцерный разгрузчик39°
17085210
Поплавковый уровень13/32"
Ускорительный насос
Основа9/32"
ОтверстиеВнутренний
Рычаг дроссельной катушки.120"
Штанга штуцера20°
Срыв вакуума
Предварительные выборы26°
Вторичный38°
Пружина воздушного клапана (1)7/8
Автоматический штуцер(3) диапазон трансмиссии
Штуцерный разгрузчик39°
17085211
Поплавковый уровень13/32"
Ускорительный насос
Основа3/8"
ОтверстиеВнешний
Рычаг дроссельной катушки.120"
Штанга штуцера20°
Срыв вакуума
Предварительные выборы26°
Вторичный36°
Пружина воздушного клапана (1)7/8
Автоматический штуцер(3) диапазон трансмиссии
Штуцерный разгрузчик39°
17085213
Поплавковый уровень13/32"
Ускорительный насос
Основа9/32"
ОтверстиеВнутренний
Рычаг дроссельной катушки.120"
Штанга штуцера46°
Срыв вакуума
Предварительные выборы23°
ВторичныйН/Д
Пружина воздушного клапана (1)7/8
Автоматический штуцер(3) диапазон трансмиссии
Штуцерный разгрузчик35°
17085215
Поплавковый уровень13/32"
Ускорительный насос
Основа9/32"
ОтверстиеВнутренний
Рычаг дроссельной катушки.120"
Штанга штуцера46°
Срыв вакуума
Предварительные выборыН/Д
Вторичный26°
Пружина воздушного клапана (1)7/8
Автоматический штуцер(3) диапазон трансмиссии
Штуцерный разгрузчик32°
17085220
Поплавковый уровень13/32"
Ускорительный насос
Основа3/8"
ОтверстиеВнешний
Рычаг дроссельной катушки.120"
Штанга штуцера20°
Срыв вакуума
Предварительные выборыН/Д
Вторичный26°
Пружина воздушного клапана (1)7/8
Автоматический штуцер(3) диапазон трансмиссии
Штуцерный разгрузчик32°
17085221
Поплавковый уровень13/32"
Ускорительный насос
Основа3/8"
ОтверстиеВнешний
Рычаг дроссельной катушки.120"
Штанга штуцера20°
Срыв вакуума
Предварительные выборыН/Д
Вторичный26°
Пружина воздушного клапана (1)7/8
Автоматический штуцер(3) диапазон трансмиссии
Штуцерный разгрузчик32°
17085222
Поплавковый уровень13/32"
Ускорительный насос
Основа9/32"
ОтверстиеВнутренний
Рычаг дроссельной катушки.120"
Штанга штуцера20°
Срыв вакуума
Предварительные выборы26°
Вторичный36°
Пружина воздушного клапана (1)1/2
Автоматический штуцер(3) диапазон трансмиссии
Штуцерный разгрузчик39°
17085223
Поплавковый уровень13/32"
Ускорительный насос
Основа3/8"
ОтверстиеВнешний
Рычаг дроссельной катушки.120"
Штанга штуцера20°
Срыв вакуума
Предварительные выборы26°
Вторичный36°
Пружина воздушного клапана (1)1/2
Автоматический штуцер(3) диапазон трансмиссии
Штуцерный разгрузчик39°
17085224
Поплавковый уровень13/32"
Ускорительный насос
Основа9/32"
ОтверстиеВнутренний
Рычаг дроссельной катушки.120"
Штанга штуцера20°
Срыв вакуума
Предварительные выборы26°
Вторичный36°
Пружина воздушного клапана (1)1/2
Автоматический штуцер(3) диапазон трансмиссии
Штуцерный разгрузчик39°
17085225
Поплавковый уровень13/32"
Ускорительный насос
Основа3/8"
ОтверстиеВнешний
Рычаг дроссельной катушки.120"
Штанга штуцера20°
Срыв вакуума
Предварительные выборы26°
Вторичный36°
Пружина воздушного клапана (1)1/2
Автоматический штуцер(3) диапазон трансмиссии
Штуцерный разгрузчик39°
17085226
Поплавковый уровень13/32"
Ускорительный насос
Основа9/32"
ОтверстиеВнутренний
Рычаг дроссельной катушки.120"
Штанга штуцера20°
Срыв вакуума
Предварительные выборыН/Д
Вторичный24°
Пружина воздушного клапана (1)7/8
Автоматический штуцер(3) диапазон трансмиссии
Штуцерный разгрузчик32°
17085227
Поплавковый уровень13/32"
Ускорительный насос
Основа9/32"
ОтверстиеВнутренний
Рычаг дроссельной катушки.120"
Штанга штуцера20°
Срыв вакуума
Предварительные выборыН/Д
Вторичный24°
Пружина воздушного клапана (1)7/8
Автоматический штуцер(3) диапазон трансмиссии
Штуцерный разгрузчик32°
17085228
Поплавковый уровень13/32"
Ускорительный насос
Основа9/32"
ОтверстиеВнутренний
Рычаг дроссельной катушки.120"
Штанга штуцера46°
Срыв вакуума
Предварительные выборыН/Д
Вторичный24°
Пружина воздушного клапана (1)7/8
Автоматический штуцер(3) диапазон трансмиссии
Штуцерный разгрузчик39°
17085229
Поплавковый уровень13/32"
Ускорительный насос
Основа9/32"
ОтверстиеВнутренний
Рычаг дроссельной катушки.120"
Штанга штуцера46°
Срыв вакуума
Предварительные выборыН/Д
Вторичный24°
Пружина воздушного клапана (1)7/8
Автоматический штуцер(3) диапазон трансмиссии
Штуцерный разгрузчик39°
17085230
Поплавковый уровень13/32"
Ускорительный насос
Основа9/32"
ОтверстиеВнутренний
Рычаг дроссельной катушки.120"
Штанга штуцера20°
Срыв вакуума
Предварительные выборыН/Д
Вторичный26°
Пружина воздушного клапана (1)7/8
Автоматический штуцер(3) диапазон трансмиссии
Штуцерный разгрузчик32°
17085231
Поплавковый уровень13/32"
Ускорительный насос
Основа9/32"
ОтверстиеВнутренний
Рычаг дроссельной катушки.120"
Штанга штуцера20°
Срыв вакуума
Предварительные выборыН/Д
Вторичный26°
Пружина воздушного клапана (1)7/8
Автоматический штуцер(3) диапазон трансмиссии
Штуцерный разгрузчик32°
17085235
Поплавковый уровень13/32"
Ускорительный насос
Основа9/32"
ОтверстиеВнутренний
Рычаг дроссельной катушки.120"
Штанга штуцера46°
Срыв вакуума
Предварительные выборыН/Д
Вторичный26°
Пружина воздушного клапана (1)7/8
Автоматический штуцер(3) диапазон трансмиссии
Штуцерный разгрузчик39°
17085238
Поплавковый уровень13/32"
Ускорительный насос
Основа3/8"
ОтверстиеВнешний
Рычаг дроссельной катушки.120"
Штанга штуцера20°
Срыв вакуума
Предварительные выборыН/Д
Вторичный26°
Пружина воздушного клапана (1)7/8
Автоматический штуцер(3) диапазон трансмиссии
Штуцерный разгрузчик32°
17085239
Поплавковый уровень13/32"
Ускорительный насос
Основа3/8"
ОтверстиеВнешний
Рычаг дроссельной катушки.120"
Штанга штуцера20°
Срыв вакуума
Предварительные выборыН/Д
Вторичный26°
Пружина воздушного клапана (1)7/8
Автоматический штуцер(3) диапазон трансмиссии
Штуцерный разгрузчик32°
17085290
Поплавковый уровень13/32"
Ускорительный насос
Основа9/32"
ОтверстиеВнутренний
Рычаг дроссельной катушки.120"
Штанга штуцера46°
Срыв вакуума
Предварительные выборыН/Д
Вторичный24°
Пружина воздушного клапана (1)7/8
Автоматический штуцер(3) диапазон трансмиссии
Штуцерный разгрузчик39°
17085291
Поплавковый уровень13/32"
Ускорительный насос
Основа3/8"
ОтверстиеВнешний
Рычаг дроссельной катушки.120"
Штанга штуцера46°
Срыв вакуума
Предварительные выборыН/Д
Вторичный26°
Пружина воздушного клапана (1)7/8
Автоматический штуцер(3) диапазон трансмиссии
Штуцерный разгрузчик39°
17085292
Поплавковый уровень13/32"
Ускорительный насос
Основа9/32"
ОтверстиеВнутренний
Рычаг дроссельной катушки.120"
Штанга штуцера46°
Срыв вакуума
Предварительные выборыН/Д
Вторичный24°
Пружина воздушного клапана (1)7/8
Автоматический штуцер(3) диапазон трансмиссии
Штуцерный разгрузчик39°
17085293
Поплавковый уровень13/32"
Ускорительный насос
Основа3/8"
ОтверстиеВнешний
Рычаг дроссельной катушки.120"
Штанга штуцера46°
Срыв вакуума
Предварительные выборыН/Д
Вторичный26°
Пружина воздушного клапана (1)7/8
Автоматический штуцер(3) диапазон трансмиссии
Штуцерный разгрузчик39°
17085294
Поплавковый уровень13/32"
Ускорительный насос
Основа9/32"
ОтверстиеВнутренний
Рычаг дроссельной катушки.120"
Штанга штуцера46°
Срыв вакуума
Предварительные выборыН/Д
Вторичный26°
Пружина воздушного клапана (1)7/8
Автоматический штуцер(3) диапазон трансмиссии
Штуцерный разгрузчик39°
17085298
Поплавковый уровень13/32"
Ускорительный насос
Основа9/32"
ОтверстиеВнутренний
Рычаг дроссельной катушки.120"
Штанга штуцера46°
Срыв вакуума
Предварительные выборыН/Д
Вторичный26°
Пружина воздушного клапана (1)7/8
Автоматический штуцер(3) диапазон трансмиссии
Штуцерный разгрузчик39°
17085408
Поплавковый уровень13/32"
Ускорительный насос
ОсноваН/Д
Отверстие(2)
Рычаг дроссельной катушки.120"
Штанга штуцера20°
Срыв вакуума
Предварительные выборыН/Д
Вторичный27°
Пружина воздушного клапана (1)1/2
Автоматический штуцер(3) диапазон трансмиссии
Штуцерный разгрузчик38°
17085409
Поплавковый уровень13/32"
Ускорительный насос
ОсноваН/Д
Отверстие(2)
Рычаг дроссельной катушки.120"
Штанга штуцера20°
Срыв вакуума
Предварительные выборыН/Д
Вторичный27°
Пружина воздушного клапана (1)5/8
Автоматический штуцер(3) диапазон трансмиссии
Штуцерный разгрузчик38°
17085415
Поплавковый уровень13/32"
Ускорительный насос
ОсноваН/Д
Отверстие(2)
Рычаг дроссельной катушки.120"
Штанга штуцера20°
Срыв вакуума
Предварительные выборыН/Д
Вторичный27°
Пружина воздушного клапана (1)1/2
Автоматический штуцер(3) диапазон трансмиссии
Штуцерный разгрузчик38°
17085417
Поплавковый уровень13/32"
Ускорительный насос
ОсноваН/Д
Отверстие(2)
Рычаг дроссельной катушки.120"
Штанга штуцера20°
Срыв вакуума
Предварительные выборыН/Д
Вторичный27°
Пружина воздушного клапана (1)3/4
Автоматический штуцер(3) диапазон трансмиссии
Штуцерный разгрузчик38°
(1) Спецификация - количество витков. (2) Заводская установка. Запись при разборке и переустановке в то же отверстие. (3) диапазон трансмиссии = устойчивость к вскрытию.
(1)Спецификация - это количество витков.
(2)Заводской комплект. Запись при разборке и переустановке в то же отверстие.
(3)Диапазон трансмиссии = устойчивость к взлому.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА РЕГУЛИРОВКУ КАРБЮРАТОРА

# Система впрыска топлива - центральный впрыск топлива

Испытания компонентов

ПримечаниеИнформация о тестировании конкретных компонентов недоступна. Обратитесь к любым испытаниям, выполненным во время процедур СНЯТИЯ И УСТАНОВКИ или КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Применение

ПрименениеНомер детали
Astro и Safari 2.5L17085062
Серия «S» 2.5L17085065

ROCHESTER дроссельный узел NO.

Идентификация

Идентификационный номер впрыска в корпус дроссельной заслонки (центральный впрыск топлива) нанесен на монтажный фланец центральный впрыск топлива (сторона рычага дроссельной заслонки). (Схема №61) Буквы алфавитного кода нанесены на корпусе дросселя в местах расположения внешних трубок для идентификации соединений вакуумного шланга.

Место идентификации корпуса дроссельной заслонки. Схема №61
Рис. 61: Место идентификации корпуса дроссельной заслонки. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 61: Место идентификации корпуса дроссельной заслонки

Описание системы впрыска топлива - центрального впрыска топлива

Система электронного впрыска топлива (электронный впрыск топлива) состоит из 7 основных узлов: Система подачи топлива, узел инжектора корпуса дроссельной заслонки (центральный впрыск топлива), система управления воздухом на холостом ходу (регулятор холостого хода), электронный модуль управления (блок управления двигателем), электронная синхронизация искры (EST), датчики данных и контроль выбросов. Топливо подается в двигатель через электронно-импульсный (синхронизированный) инжекторный клапан, расположенный в блоке корпуса дроссельной заслонки сверху впускного коллектора. Блок управления двигателем управляет количеством топлива, дозируемого через инжекторный клапан, на основе информации о потребности двигателя и эффективности. ЕСМ представляет собой цифровой электронный компьютер, который принимает и вычисляет сигналы от различных датчиков данных.

ПримечаниеВ данной статье будут рассмотрены первичные подсистемы, влияющие на работу топливной системы: Система топливоподачи, сборка центральный впрыск топлива, система регулятор холостого хода, блок управления двигателем и датчики данных.

Система подачи топлива

Электрический топливный насос (расположенный внутри топливного бака как неотъемлемая часть блока отправки показаний топливомера) подает топливо под давлением в узел корпуса дроссельной заслонки. Реле топливного насоса управляет работой топливного насоса. При включении выключателя зажигания реле топливного насоса включает топливный насос на 1 1/2 секунды для заливки форсунки. Если по истечении этого срока ЭСУД не получает опорных импульсов (прокрутки двигателя) от распределителя, то ЭСУД отключает реле топливного насоса. Реле топливного насоса снова включится, когда ЭСУД получит опорные импульсы распределителя.

В качестве резервной системы для реле топливного насоса, топливный насос также может быть активирован блоком отправки давления масла. Передающий блок имеет 2 внутренних контура. В одной цепи работает индикатор давления масла в панели приборов. Второй контур обычно является разомкнутым переключателем, который замыкается, когда давление масла достигает примерно 28 кПа (0,3 кг/см2 2). При выходе из строя реле топливного насоса, блок отправки давления масла закроется, и подаст напряжение на топливный насос.

Узел инжектора корпуса дроссельной заслонки

Узел инжектора корпуса дроссельной заслонки (ТБИ) состоит из 2 отливок: корпуса дроссельной заслонки с клапаном для регулирования потока воздуха, и корпуса топливного с интегральным регулятором давления и инжектором топлива. Отливка корпуса дросселя может содержать отверстия для генерирования сигналов вакуума для рециркуляция отработавших газов клапана, абсолютное давление во впускном коллекторе датчика и системы продувки контейнера.

Регулятор давления представляет собой управляемый диафрагмой предохранительный клапан с давлением инжектора, действующим с одной стороны клапана, и давлением воздухоочистителя, действующим с другой стороны клапана. Регулятор давления поддерживает постоянный перепад давления около 10 фунт/кв.дюйм (0,7 кг/см2 2) на форсунке во всех режимах работы двигателя. (Схема №62)

Разрез корпуса дроссельной заслонки в сборе. Схема №62
Рис. 62: Разрез корпуса дроссельной заслонки в сборе. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 62: Разрез корпуса дроссельной заслонки в сборе

Топливная форсунка представляет собой устройство с электромагнитным управлением, управляемое блоком управления двигателем. Топливо подается на нижнем конце инжектора системой подачи топлива. Блок управления двигателем активирует соленоид, который поднимает нормально закрытый шаровой клапан со своего седла. Топливо под давлением впрыскивается по конической схеме разбрызгивания у стенок расточки дросселя, над дроссельной заслонкой. Излишки топлива проходят через регулятор давления и возвращаются в топливный бак.

Во время прокрутки двигателя топливная форсунка включается (пульсирует) один раз для каждого опорного импульса распределителя, принимаемого МУД. Это называется синхронизированным режимом. В несинхронизированном режиме инжектор работает в импульсном режиме один раз в 6,25-12,5 миллисекунд, в зависимости от калибровки двигателя и условий эксплуатации. В этом режиме импульс полностью независим от опорных импульсов распределителя.

Система управления воздухом холостого хода (КСВ)

Система регулятор холостого хода состоит из электрически управляемого двигателя (привода), который позиционирует клапан регулятор холостого хода в воздушном байпасном канале вокруг дроссельной заслонки. Клапан МАК является частью отливки корпуса дросселя. Блок управления двигателем рассчитывает желаемое положение клапана регулятор холостого хода на основе напряжения батареи, температуры охлаждающей жидкости, нагрузки двигателя и скорости двигателя для управления скоростью холостого хода, предотвращая при этом остановы из-за изменений нагрузки двигателя.

Если частота вращения двигателя ниже желаемой, блок управления двигателем активирует двигатель регулятор холостого хода для отвода клапана регулятор холостого хода. Когда клапан регулятор холостого хода убран, больше воздуха отводится вокруг дроссельной заслонки для увеличения частоты вращения двигателя. Если скорость двигателя выше, чем требуется, блок управления двигателем активирует двигатель регулятор холостого хода, чтобы удлинить клапан регулятор холостого хода. Когда клапан регулятор холостого хода выдвигается, меньше воздуха отводится вокруг дроссельной заслонки, уменьшая обороты двигателя. Если частота вращения двигателя падает ниже заданного уровня и дроссельная заслонка закрыта, блок управления двигателем воспринимает состояние почти полной остановки. Чтобы предотвратить остановку, блок управления двигателем рассчитывает положение клапана регулятор холостого хода на основе барометрического давления.

Электронный модуль управления.

Электронный модуль управления (блок управления двигателем) расположен в пассажирском салоне и является «мозгом» как электронный впрыск топлива, так и компьютерных систем управления командами. Расположение варьируется, но блок управления двигателем обычно расположен под приборной панелью за бардачком или за панелью для ног пассажира. Информация от всех датчиков данных принимается и обрабатывается блоком управления двигателем для получения надлежащей длительности импульса (времени «включения») для инжектора, правильной частоты вращения холостого хода и надлежащей синхронизации искры. блок управления двигателем выполняет расчеты для управления следующими условиями работы электронный впрыск топлива: Запуск двигателя, работа двигателя, обогащение топлива при разгоне, обедненная топливная смесь при замедлении, отсечка топлива и коррекция напряжения аккумулятора.

Во время запуска двигателя блок управления двигателем выдает импульс инжектора для каждого принятого опорного импульса распределителя (синхронизированный режим). Длительность импульса форсунки зависит от температуры охлаждающей жидкости и положения дросселя. Соотношение воздух/топливо определяется блоком управления двигателем, когда положение дроссельной заслонки открыто менее чем на 80 процентов. Соотношение пускового воздуха/топлива двигателя колеблется от 1,5: 1 при -36°C до 14,7: 1 при 104°C. Чем ниже температура охлаждающей жидкости, тем больше длительность импульса инжектора (более богатое соотношение воздух/топливная смесь). Чем выше температура охлаждающей жидкости, тем короче ширина импульса инжектора (более бедное соотношение воздух/топливо).

Если двигатель затоплен, водитель должен достаточно нажать на педаль акселератора, чтобы установить положение широко открытой дроссельной заслонки. В этом положении блок управления двигателем рассчитывает длительность импульса инжектора, равную отношению воздух/топливо, равному 20:1. Это соотношение воздух/топливо будет поддерживаться до тех пор, пока дроссель остается в широко открытом положении и частота вращения двигателя ниже 600 об/мин. Если положение дроссельной заслонки становится открытым менее чем на 80% и/или скорость двигателя превышает 600 об/мин, блок управления двигателем изменяет длительность импульса форсунки на ту, которая используется во время запуска двигателя (на основе температуры охлаждающей жидкости и разрежения в коллекторе).

При работе двигателя выше 600 об/мин МУД работает в режиме разомкнутого контура. В разомкнутом контуре блок управления двигателем рассчитывает длительность импульса инжектора на основе температуры хладагента и абсолютного давления в коллекторе (абсолютное давление во впускном коллекторе). Двигатель будет оставаться в разомкнутом контуре работы до тех пор, пока кислородный датчик не достигнет рабочей температуры, температура охлаждающей жидкости не достигнет заданной температуры, и не истечет определенный период времени после запуска двигателя. Когда все эти условия выполнены, ЕСМ работает в режиме замкнутого контура. В замкнутом контуре МУД управляет длительностью импульса инжектора на основе сигналов датчика кислорода для поддержания отношения воздух/топливная смесь близким к 14,7: 1.

Обогащение топлива при разгоне обеспечивается ЭСУД. Внезапное открытие дроссельной заслонки вызывает быстрое повышение МАР. Ширина импульса напрямую связана с МАР, положением дроссельной заслонки и температурой охлаждающей жидкости. Чем выше МАР и шире угол дроссельной заслонки, тем шире ширина импульса (богаче смесь). Во время обогащения импульсы инжектора не пропорциональны опорным сигналам распределителя (не синхронизированы). Любое уменьшение угла дроссельной заслонки отменяет обогащение топлива.

При нормальном замедлении воздушно-топливная смесь должна быть беднее. МУД вычисляет длительность импульса инжектора способом, подобным тому, который используется для обогащения топлива, и выходная мощность топлива уменьшается. Это уменьшение имеющегося топлива служит для удаления остатков топлива из впускного коллектора. При резком замедлении, когда абсолютное давление во впускном коллекторе, положение дроссельной заслонки и обороты двигателя снижены до заданных уровней, поток топлива перекрывается полностью, чтобы удалить топливо из двигателя. Эта отсечка топлива замедления отменяет режим нормального замедления. В любом режиме замедления импульсы инжектора не пропорциональны опорным сигналам распределителя.

Коррекция напряжения аккумуляторной батареи МУД производится во всех режимах работы системы электронный впрыск топлива. При уменьшении напряжения батареи блок управления двигателем увеличивает длительность импульса инжектора с поправочным коэффициентом, хранящимся в памяти блока управления двигателем.

Блок управления двигателем, используемый на транспортных средствах электронный впрыск топлива, обладает «обучающей» способностью. Если батарея отключена, процесс «обучения» должен начаться заново. В течение этого периода может быть отмечено изменение характеристик транспортного средства. Чтобы «обучить» автомобиль, убедитесь, что автомобиль находится при нормальной рабочей температуре. Затем транспортное средство должно управляться транспортным средством с частичным дросселем, умеренным ускорением и холостым ходом до тех пор, пока производительность не вернется.

Датчики данных

Каждый датчик подает электрический сигнал на блок управления двигателем, изменяя длительность импульса инжектора в соответствии с условиями работы двигателя. Эти датчики следующие:

Датчик температуры охлаждающей жидкости (датчик температуры ОЖ)

КТС расположен в корпусе термостата. Это датчик типа переменного резистора (терморезистора), и передает электрический сигнал на ЭСУД пропорционально температуре двигателя. Низкая температура охлаждающей жидкости обеспечивает высокое сопротивление, в то время как высокая температура охлаждающей жидкости обеспечивает низкое сопротивление.

Блок управления двигателем подает 5-вольтовый сигнал на датчик температуры ОЖ и измеряет напряжение, которое возвращается. Посредством измерения падения напряжения между показаниями 2 блок управления двигателем информируется о температуре охлаждающей жидкости двигателя. Температура охлаждающей жидкости используется для управления топливом, контроля воздуха на холостом ходу, синхронизации искры, работы рециркуляция отработавших газов, продувки канистр и других функций работы двигателя.

Датчик кислорода (лямбда-зонд)

Датчик кислорода, используемый в системе электронный впрыск топлива, представляет собой закрытый датчик диоксида циркония, помещенный в поток выхлопных газов. Датчик сконструирован таким образом, что выхлопные газы проходят мимо нижней части датчика, а атмосферный воздух впускается в верхней части датчика. Диоксид циркония производит электрическое напряжение при воздействии кислорода, подобно небольшой батарее. Сравнивая количество кислорода, присутствующего в выхлопных газах, с количеством кислорода в атмосфере, датчик выдает сигнал, который пропорционален концентрации кислорода в выхлопных газах.

При увеличении содержания кислорода в выхлопных газах относительно окружающей атмосферы бедная топливная смесь обозначается выходом низкого напряжения. При снижении содержания кислорода на богатую топливную смесь указывает более высокий выход напряжения. МУД интерпретирует электрический сигнал и регулирует длительность импульса форсунки для поддержания отношения воздух/топливо близким к 14,7 к 1.

ПримечаниеНе следует пытаться измерить выходное напряжение датчика кислорода. Утечка тока обычного вольтметра может привести к необратимому повреждению датчика, смещению калибровки датчика и/или сделать датчик непригодным для использования. НЕ подключайте к датчику провод перемычки, контрольные выводы или другие электрические соединители.

Датчик абсолютного давления (MAP) во впускном коллекторе (абсолютное давление во впускном коллекторе)

Датчик МАР монтируется с правой стороны моторного отсека. Этот датчик является датчиком переменного сопротивления, который измеряет изменения давления во впускном коллекторе, которые являются результатом изменения нагрузки и скорости двигателя.

Давление, измеряемое датчиком МАП, представляет собой разность между барометрическим давлением (атмосферный воздух) и давлением в коллекторе (вакуум). Закрытое состояние дроссельной заслонки (движение двигателя накатом) привело бы к низкому показанию абсолютное давление во впускном коллекторе, в то время как широко открытое состояние дроссельной заслонки (ускорение двигателя) привело бы к высокому показанию абсолютное давление во впускном коллекторе. Высокое значение получается потому, что давление внутри впускного коллектора (вакуум) совпадает с давлением снаружи коллектора (атмосферный воздух).

Блок управления двигателем подает 5-вольтовый опорный сигнал на абсолютное давление во впускном коллекторе-датчик. При изменении абсолютное давление во впускном коллекторе изменяется и электрическое сопротивление датчика. Контролируя выходное напряжение датчика (аналогично датчик температуры ОЖ), блок управления двигателем получает информацию о давлении во впускном коллекторе. Более высокое давление (высокое напряжение) требует больше топлива, в то время как более низкое давление (низкое напряжение) требует меньше топлива.

Датчик скорости транспортного средства (датчик скорости автомобиля (VSS))

Этот датчик смонтирован за спидометром в комбинации приборов. Он обеспечивает ЕСМ импульсами для определения скорости транспортного средства. Эта информация используется блок управления двигателем для управления двигателем регулятор холостого хода.

ПримечаниеТранспортное средство не должно управляться без установленного датчика скорости транспортного средства.

Датчик положения дроссельной заслонки (датчик положения дроссельной заслонки)

ТУК установлен со стороны корпуса дросселя и соединен с валом дросселя. При изменении угла дроссельной заслонки (перемещена педаль акселератора) изменяется и сопротивление датчика. блок управления двигателем подает 5-вольтовый опорный сигнал на датчик положения дроссельной заслонки. Закрытое состояние дросселя создает высокое сопротивление на датчике, и выходной сигнал на блок управления двигателем будет низким (около 0,5 вольт). Широко открытое состояние дроссельной заслонки создает низкое сопротивление на датчике. Выходной сигнал на ЭСУД будет высоким (около 5 вольт).

Контролируя выходное напряжение датчик положения дроссельной заслонки и сравнивая это значение с опорным сигналом, блок управления двигателем может вычислить требования к топливу на основе угла дроссельной заслонки (требования водителя).

Датчик частоты вращения двигателя

Сигнал частоты вращения двигателя поступает от блока на эффекте Холла, установленного над распределителем. Импульсы от распределителя посылаются в ЭСУД, где время между этими импульсами используется для вычисления частоты вращения двигателя. блок управления двигателем добавляет модификации опережения зажигания к сигналу и отправляет сигнал обратно дистрибьютору.

ПримечаниеДля получения информации о других датчиках, которые используются ЭСУД для контроля характеристик двигателя и других систем, обратитесь к статье КОМПЬЮТЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОМАНДАМИ ДВИГАТЕЛЕЙ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ в разделе КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ.

Расположение компонента. Схема №63
Рис. 63: Расположение компонентов. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 63: Расположение компонентов

Предварительные проверки

Следующие системы и компоненты должны быть в исправном состоянии и исправно работать до начала диагностики системы впрыска топлива:

  1. Все вспомогательные системы и проводка.
  2. Подключения аккумуляторов и удельный вес.
  3. Система зажигания.
  4. Давление сжатия.
  5. Давление и расход в системе подачи топлива.
  6. Все электрические соединения и клеммы.
  7. Вакуумная линия, топливный шланг и соединения трубопроводов.

ПримечаниеПоиск неисправностей и диагностику топливной системы следует начинать с определения давления в топливной системе. Перед проведением любого испытания топливной системы необходимо стравить давление из системы.

Нерешительность, вялости, провисания или плохой пробег

  1. Визуально проверьте шланг датчика абсолютное давление во впускном коллекторе на наличие утечек или ограничений (вода в шланге). При необходимости замените шланг. Проверить ТУК на заедание или заедание и при необходимости отремонтировать или заменить. Убедитесь, что давление топлива стабильно составляет 9-13 фунтов на квадратный дюйм (.6-.9 кг/см2) во всех рабочих диапазонах. Если давление неправильное, перейдите к диаграмме ДИАГНОСТИКА ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ. Убедитесь в правильности синхронизации базового двигателя.
  2. При отсоединенном электросоединителе топливной форсунки проверьте на утечку топлива из форсунки при прокрутке. В случае утечки замените инжектор. Проверьте топливный фильтр топливного инжектора на предмет засорения и при необходимости замените. Проверьте обрыв в цепи заземления HEI и при необходимости отремонтируйте.
  3. Проверьте работу систем управления компрессором переменного тока, муфтой гидротрансформатора (муфта блокировки гидротрансформатора) и контуром управления вентилятором охлаждения и при необходимости отремонтируйте.

Вырезает или останавливает

  1. Проверьте наличие прерывистого обрыв или замыкание на массу в следующих цепях: 5-вольтовая опорная (416), HEI опорная (430), цепь топливного насоса (120), цепи привода инжектора (467 и 468), цепи привода регулятор холостого хода (441 442 443 или 444). (Схема №64)
  2. Проверьте наличие ограниченного топливного фильтра. Убедитесь, что давление топлива составляет 9-90 кПа (.6-.9 кг/см 2) во всех рабочих диапазонах. Осмотрите уплотнительные кольца топливного инжектора на наличие повреждений. Убедитесь, что стальная опорная шайба расположена под большим уплотнительным кольцом топливного инжектора в сборе.

Скачок

Проверьте наличие прерывистого обрыв или замыкание на массу в следующих цепях: муфта преобразователя трансмиссии (420 и 422), обход HEI (424), EST (423). (Схема №64) См. статью СИСТЕМА КОМПЬЮТЕРНОГО КОМАНДНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯМИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ в разделе КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННЫЕ СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ.

Жесткий запуск (горячий или холодный)

  1. Испытание на высокое сопротивление в цепи датчика температуры охлаждающей жидкости. Визуально проверить ТУК на слипание или связывание. Убедитесь, что давление топлива составляет 9-13 фунт/кв. дюйм (.6-.9 кг/см2) во всех рабочих диапазонах.
  2. Утечка давления топлива после выключения зажигания должна быть постепенной. Мгновенное падение давления указывает на негерметичность муфты топливного насоса в баке, шланга или обратного клапана.
  3. Проверьте реле топливного насоса. Отсоедините сигнализатор давления масла. Если двигатель провернется, но не запустится, выполните диагностику топливной системы (до точки, где предохранитель топливного насоса окажется в порядке).
  4. Проверить инжектор. При отсоединенном разъеме жгута форсунок проверьте на утечку топлива при прокрутке. Проверьте цепь прокрутки. См. статью СИСТЕМА КОМПЬЮТЕРНОГО КОМАНДНОГО УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯМИ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ в разделе АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СРЕДСТВА УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ.

Опрессовка топливной системы

  1. Выньте предохранитель «ТОПЛИВНЫЙ НАСОС» из блока предохранителей в пассажирском салоне. Кривошипно-шатунный двигатель. Двигатель будет запускаться и работать до тех пор, пока не будет использована оставшаяся в топливопроводах подача топлива. Снова включите стартер примерно на 3 секунды, чтобы убедиться, что все топливо вне магистралей. Выключите зажигание и замените предохранитель.
  2. Снимите воздухоочиститель и заглушите вакуумный порт воздухоочистителя (THERMAC) на корпусе дросселя. Снимите стальную топливную магистраль между корпусом дросселя и топливным фильтром. При демонтаже топливопровода всегда используйте 2 гаечных ключа для предотвращения повреждений. Установите манометр топлива (J-29658) между корпусом дросселя и топливным фильтром.
  3. Запустите автомобиль и наблюдайте за показаниями давления топлива. Давление топлива должно быть 9-13 фунт/кв. дюйм (.6-.9 кг/см 2). Если нет, см. диаграмму ДИАГНОСТИКА ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ. Если давление правильное, перейдите к таблице форсунка система DIAGNOSIS (диагностика системы впрыска).
  4. Сбросьте давление в топливной системе, как описано в шаге 1. Снимите манометр топлива и переустановите стальную магистраль между фильтром и корпусом дросселя. Запустите автомобиль и следите за утечками. Снимите заглушку с термовакуумного порта корпуса дроссельной заслонки и переустановите воздухоочиститель.

Электронный модуль управления (блок управления двигателем)

ПримечаниеРасположение блок управления двигателем варьируется в зависимости от применения модели. ЭСУД располагается в пассажирском салоне либо за правой пинолью, либо под приборной панелью.

Как снять и установить систему впрыска топлива - центрального впрыска топлива

Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора. Отсоедините 2 электрических соединителя от ЭСУД. Удалите монтажное оборудование блок управления двигателем и блок управления двигателем. Для установки, обратная процедура снятия.

Реле топливного насоса расположено с левой или правой стороны моторного отсека. С левой стороны реле установлено в зоне главного тормозного цилиндра и является ближайшим реле к крылу. Если реле смонтировано с правой стороны, то реле является ближайшим брандмауэром. Снимите электрический соединитель, монтажные винты и реле. Для установки, обратная процедура снятия.

Датчик МАП расположен в моторном отсеке. Расположение зависит от приложения, но, как правило, устанавливается на брандмауэр. Снимите вакуумный шланг, крепежные винты и датчик абсолютное давление во впускном коллекторе. Для установки, обратная процедура снятия.

Снимите приборную панель и спидометр в сборе. Отсоедините ВСС от спидометра. Отсоедините электрический соединитель ВСС и снимите ВСС. Для установки, обратная процедура снятия.

Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора. Отсоедините электрический соединитель и снимите КТП. Для установки, обратная процедура снятия.

ПримечаниеОбращайтесь с датчик температуры ОЖ с осторожностью, чтобы предотвратить повреждение калибровки датчика.

ПримечаниеКислородный датчик может быть трудно демонтировать, когда температура двигателя ниже 49°C. Чрезмерное усилие может повредить резьбу.

Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора. Отстыкуйте электрический соединитель. НЕ пытайтесь снять один провод с датчика кислорода. Осторожно извлеките датчик из выпускного коллектора. Обращайтесь с датчиком осторожно и не допускайте попадания грязи или других посторонних веществ на жалюзийный конец датчика. Для установки, обратная процедура снятия.

ПримечаниеПеред повторной установкой исправного датчика покройте нити жидким графитовым компаундом, содержащим стеклянные шарики (специальный противозадирный компаунд).

Электросхема впрыска топлива. Схема №64
Рис. 64: Схема подключения системы впрыска топлива. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 64: Схема подключения системы впрыска топлива

# Система впрыска топлива - 2,5 л центральный впрыск топлива

Испытания компонентов

Примечание(Схема №65) и (Схема №66).

Диагностика топливной системы. Схема №65
Рис. 65: Диагностика топливной системы. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 65: Диагностика топливной системы
Диагностика инжекторной системы. Схема №66
Рис. 66: Диагностика инжекторной системы. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 66: Диагностика инжекторной системы

Как снять и установить систему впрыска топлива - 2,5 л центрального впрыска топлива

  1. Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора. Сбросьте давление в топливных магистралях. Опустите топливный бак. Снимите узел подачи топливного рычага и насос в сборе, повернув кулачковое стопорное кольцо против часовой стрелки.
  2. Поднимите узел из топливного бака и снимите топливный насос с блока отправки топливного рычага. Вытяните топливный насос вверх в соединительный шланг, потянув его наружу от нижней опоры. Убедитесь, что резиновый изолятор и сетчатый фильтр не повреждены. Для установки, обратная процедура снятия.

Как снять систему впрыска топлива - 2,5 л центрального впрыска топлива

  1. Сбросьте давление в топливных магистралях. Снимите воздухоочиститель. Отсоедините рычажный механизм дроссельной заслонки, возвратную пружину и рычажный механизм круиз-контроля (если таковые имеются). Отсоедините и определите все электрические разъемы от корпуса дросселя.
  2. Отсоединить и идентифицировать все вакуумные шланги от корпуса дросселя для справки по установке. Отсоедините топливопроводы от корпуса дросселя 2-мя ключами. Отвернуть 3 болта дросселя корпус-коллектор. Снимите корпус дросселя.

Как установить систему впрыска топлива - 2,5 л центрального впрыска топлива

Для установки следует обратить процедуру снятия и отметить следующее: Обеспечить чистоту уплотнительных поверхностей корпуса дросселя и впускного коллектора. Всегда используйте новую прокладку корпуса дросселя к коллектору.

Регулировки системы впрыска топлива - 2,5 л центрального впрыска топлива

ПримечаниеСм. соответствующую статью в разделе НАСТРОЙКА.

Как разобрать систему впрыска топлива - 2,5 л центрального впрыска топлива

ПримечаниеПеред выполнением любых работ с корпусом дроссельной заслонки в сборе поместите корпус дроссельной заслонки на удерживающее приспособление (J-9789-118 или BT 30-15) во избежание повреждения дроссельной заслонки.

Крышка топливомера

  1. Отверните 5 винтов крепления крышки к корпусу расходомера и снимите стопорные шайбы. Снимите крышку топливомера с закрепленным регулятором давления топлива в сборе. ЗАПРЕЩАЕТСЯ снимать прокладку крышки топливомера. (Схема №68) ВНИМАНИЕ! НЕ СНИМАЙТЕ винты крепления регулятора давления к крышке топливомера. Регулятор давления включает в себя пружину, находящуюся под сильным натяжением, которое может привести к травме при отпускании. ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать узел крышки и регулятора в какой-либо чистящий растворитель.
  2. Снимите пылезащитное уплотнение регулятора давления топлива с корпуса топливомера.
Снятие крышки топливомера в сборе В это время не снимайте прокладку крышки топливомера. Схема №67
Рис. 67: Снятие крышки топливомера в сборе В это время не снимайте прокладку крышки топливомера.. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 67: Снятие крышки топливомера в сборе В это время не снимайте прокладку крышки топливомера.

Топливная форсунка

  1. При установленной прокладке крышки топливомера используйте отвертку, чтобы осторожно вынуть форсунку из корпуса дозатора топлива. Осторожно поднимите инжектор закручивающим движением. (Схема №69) ПРИМЕЧАНИЕ: При демонтаже инжектора соблюдайте осторожность во избежание повреждения электрических соединителей, топливного фильтра и форсунки. Инжектор обслуживается только как полная сборка.
  2. Снимите небольшое уплотнительное кольцо с соплового конца инжектора. Осторожно поверните фильтр инжектора назад и вперед, чтобы удалить из основания инжектора. Снимите большое уплотнительное кольцо и стальную опорную шайбу в верхней части полости инжектора в корпусе топливомера.
Снятие топливной форсунки в сборе Держите прокладку крышки топливомера на месте до тех пор, пока форсунка не будет снята. Схема №68
Рис. 68: Демонтаж топливной форсунки в сборе Держите прокладку крышки топливомера на месте до тех пор, пока форсунка не будет снята.. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 68: Демонтаж топливной форсунки в сборе Держите прокладку крышки топливомера на месте до тех пор, пока форсунка не будет снята.

Корпус топливомера

Снимите с корпуса топливомера гайки и прокладки входа и выхода топлива. Снимите шпильку воздухоочистителя. Отверните 3 винта крепления корпуса топливомера к корпусу дроссельной заслонки и снимите контровочные шайбы. Снимите корпус и прокладку топливомера. Снимите прокладку изолятора.

Дроссельный узел

  1. Разборка узла корпуса дросселя для погружения в чистящий растворитель требует снятия ТУК и МАК в сборе. Винты дроссельной заслонки ставятся на место и не должны сниматься. При необходимости демонтажа ТУК выполните следующие действия:
  2. Перевернуть корпус дросселя в сборе и поместить на чистую, ровную поверхность. Снять и утилизировать 2 крепежных винта ТУК, контровочные шайбы и фиксаторы. Снимите ТУК с корпуса дросселя. (Схема №70)
  3. При необходимости выверните винт крепления рычага привода ТУК к валу дроссельной заслонки. Снимите узел регулятор холостого хода с корпуса дросселя. Снимите и утилизируйте прокладку регулятор холостого хода.
Снятие датчика положения дроссельной заслонки в сборе Перевернуть корпус дросселя для снятия датчика положения дроссельной заслонки. Схема №69
Рис. 69: Снятие датчик положения дроссельной заслонки в сборе Перевернуть блок корпуса дросселя для снятия датчик положения дроссельной заслонки.. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 69: Снятие датчик положения дроссельной заслонки в сборе Перевернуть блок корпуса дросселя для снятия датчик положения дроссельной заслонки.

Очистка и осмотр

  1. Очистите все металлические детали в холодном очистителе погружного типа и продуйте насухо сжатым воздухом.
  2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ погружать ТУК, МАК, крышку топливомера и регулятор давления в сборе, топливную форсунку, топливный фильтр, резиновые детали и диафрагмы в очиститель.
  3. Осмотрите сопрягаемые поверхности на предмет повреждений, которые могут помешать уплотнению прокладки. Отремонтируйте или замените компоненты, которые могут быть причиной проблем, перечисленных в разделе ТЕСТИРОВАНИЕ КОМПОНЕНТОВ.

Установите корпус дросселя на зажимное приспособление. Установите узел регулятор холостого хода с новой прокладкой. Надежно затяните. Установите рычаг привода ТУК, совместив лыски на рычаге с лысками на конце вала. ЗАПРЕЩАЕТСЯ устанавливать ТУК до окончания сборки корпуса дросселя.

ПримечаниеПеред установкой блока регулятор холостого хода измерьте расстояние, на которое клапан выступает из корпуса двигателя. Измеряя от посадочной поверхности прокладки корпуса до торца штыря, расстояние не должно превышать 1 1/8" (28 мм). Если это не соответствует спецификации, протолкните штифт внутрь (клапан регулятор холостого хода с буртиком на электрическом соединителе) или прижмите удерживающую штифт пружину к корпусу регулятор холостого хода, поворачивая штифт внутрь движением по часовой стрелке (клапан регулятор холостого хода без буртика на соединителе). На клапанах МАК без буртика возвратить пружину в исходное положение прямой частью конца пружины, совмещенной с плоской поверхностью под головкой штифта.

  1. Установите на корпус дросселя прокладку изолятора корпуса топливомера. Вырезанные части прокладки должны совпадать с вырезами на корпусе дросселя. Установите корпус топливомера на прокладку.
  2. Нанесите на 3 крепежных винта фиксирующий компаунд для резьбы (поставляется в сервисном комплекте). Установите контровочные шайбы и винты. Затяните винты. Наверните гайки входа и выхода топлива с новыми прокладками.
Схема №70
Рис. 70: Топливная форсунка. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 70: Топливная форсунка
  1. Легким закручивающим движением установите фильтр топливной форсунки на сопловой конец форсунки до упора в основание форсунки. ПРИМЕЧАНИЕ: Фильтр имеет конусообразную форму. Большой конец фильтра направлен в сторону электрических соединителей инжектора. Фильтр должен закрывать приподнятое ребро у основания инжектора.
  2. Смажьте кольца «О» жидкостью автоматической коробки передач. Нажмите на малое уплотнительное кольцо на сопловом конце форсунки до упора в топливный фильтр форсунки. Установите стальную подкладную шайбу в углубление в полости форсунки корпуса топливомера. Установите большое уплотнительное кольцо непосредственно над опорной шайбой. Прижимают кольцо «О» вниз в выемку полости до заподлицо с вершиной поверхности отливки корпуса топливомера. (Схема №70) ПРИМЕЧАНИЕ. Уплотнительные кольца и опорная шайба должны быть установлены таким образом. ЗАПРЕЩАЕТСЯ пытаться посадить уплотнительные кольца и шайбу после установки инжектора в полость. (Схема №70) Установка топливного инжектора Кольца «О» смазать жидкостью автоматической коробки передач.
  3. С помощью толкающего/закручивающего движения установить инжектор в полость. Совместите приподнятый выступ на основании форсунки с выемкой в корпусе топливомера. Надавите на инжектор, чтобы сцентрировать кольцо «О» в дне полости и посадить инжектор. Форсунка правильно установлена, когда выступ на форсунке посажен в паз корпуса топливомера и электрические соединения параллельны валу дросселя в корпусе дросселя.
  1. Установите новое пылезащитное уплотнение регулятора давления топлива в выемку корпуса топливомера. Установите прокладку канала возврата свежего топлива. Установите новую прокладку крышки топливомера на корпус топливомера.
  2. Установите крышку топливомера. Убедитесь в правильном расположении пылезащитного уплотнения и прокладок регулятора давления. Смажьте 5 винтов крышки резьбовым контровочным компаундом (поставляется в сервисном комплекте). Установите стопорные шайбы и винты (2 коротких винта идут рядом с инжекторами). Затяните винты.
Покомпонентный вид дроссельной заслонки Rochester в сборе. Схема №71
Рис. 71: Покомпонентный вид дроссельной заслонки Rochester в сборе. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 71: Покомпонентный вид дроссельной заслонки Rochester в сборе

Датчик положения дроссельной заслонки (датчик положения дроссельной заслонки)

Установите дроссельную заслонку в нормальное закрытое положение холостого хода. Установите ТУК на корпус дросселя захватным рычагом над рычагом привода дроссельной заслонки. Установите фиксатор, контровочные шайбы и 2 новых крепежных винта (покрытых контровочным компаундом).

ПримечаниеРегулировка ТУК должна производиться при установленном на автомобиль корпусе дросселя. См. соответствующую статью в разделе НАСТРОЙКА.

Моменты затяжки

ПрименениеФут. Фунтов. (Н.м)
Датчик кислорода (лямбда-зонд)30 (41)
Болты крепления корпуса дросселя к коллектору17 (23)
Блок управления подачей воздуха на холостом ходу (регулятор холостого хода)13 (18)
Гайки входа и выхода топлива22 (30)
ДЮЙМ ФУНТ. (Н.м)
Винты крышки топливомера28 (3.0)

Моменты затяжки

Электросхема впрыска топлива. Схема №72
Рис. 72: Схема подключения системы впрыска топлива. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 72: Схема подключения системы впрыска топлива

Примечание

# Система впрыска топлива - 2.2L дизельное топливо

Испытания компонентов

ПримечаниеИнформация о тестировании конкретных компонентов недоступна. Обратитесь к любым испытаниям, выполненным во время процедур СНЯТИЯ И УСТАНОВКИ или КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Описание системы впрыска топлива - 2.2L дизельного топлива

Система впрыска топлива состоит из комбинированного насоса впрыска и распределителя топлива, 4 форсунок впрыска, топливного бака, магистралей и шлангов, а также узла топливного фильтра. Узел фильтра содержит топливный фильтр, встроенный заливной насос и водоотделитель. Инжекторы используют игольчатый клапан на конце каждого сопла.

Система запальных свечей использует 4 запальные свечи для помощи в холодном запуске. Система тепловой запальной свечи имеет контроллер, реле, термовыключатель, падающий резистор, чувствительный резистор и запальные свечи. Предупреждающие огни в комбинации приборов указывают, когда работают свечи накаливания или топливный фильтр заполнен водой.

Насос впрыска топлива

ТНВД расположен в нижней правой части двигателя и приводится в действие зубчатым ремнем. Он вытягивает топливо из бака, наддувает его и отправляет определенное количество в каждый цилиндр в нужное время. Излишки топлива из форсунок возвращаются в топливный бак.

Быстрая система холостого хода используется, когда хладагент ниже определенной температуры. Вакуумный агрегат приводит в действие дроссель для увеличения оборотов холостого хода.

Соленоид отсечки топлива приводится в действие выключателем зажигания, останавливая поток топлива у насоса для выключения двигателя. ТНВД также оснащен высотным компенсатором для правильной подачи топлива на больших высотах.

Форсунки впрыска

Форсунки впрыска распыляют топливо в форкамеру, когда происходит каждый такт сжатия. Линия возврата топлива соединяет все форсунки и возвращает избыточное топливо в насос. Форсунки открываются высоким давлением в топливопроводах. Давления открытия инжектора регулируются с помощью регулировочного винта в сопле инжектора. Если схемы распыления неправильные, форсунки могут быть отремонтированы.

Топливный фильтр и система предупреждения о воде

В системе впрыска дизеля используется встроенный топливный фильтр и сепаратор воды. Датчик воды установлен в нижней части картриджа топливного фильтра и зажигает лампу предупреждения, когда вода накапливается в фильтре. Ручной насос также встроен в корпус фильтра для заливки насоса после замены фильтра.

Свечи накаливания

Система запальных свечей использует 4 запальные свечи для помощи в холодном запуске. Когда охлаждающая жидкость двигателя ниже 50°C, реле № 1 подает напряжение аккумулятора для быстрого нагрева свечей накаливания.

При достижении запальными свечами максимальной температуры выключается реле № 1 и реле № 2 подает более низкое напряжение для поддержания температуры запальной свечи. При пуске двигателя отключается система запальной свечи. При температурах охлаждающей жидкости выше 50°C срабатывает только реле № 2. Эта операция обеспечивает легкий запуск, но не сливает батарею и не перегревает свечи накаливания.

Жесткий запуск

Проверьте подачу топлива, время срабатывания ТНВД и давление открытия форсунок. Проверьте соленоид отсечки топлива и ограничения по топливу. Утечки воздуха.

ROUGH IDLE (грубо холостой ход)

Отрегулируйте обороты холостого хода. Загрязненное топливо, время впрыска, давление открытия форсунки или залипание нагнетательного клапана в насосе.

Недостаток мощности

Ограничение воздухоочистителя. Рычажный механизм акселератора. Ограничение выхлопа. Загрязнение топлива или ограничение в линиях. Сроки закачки.

Дымовые ГАЗЫ

Проверьте наличие ограничений воздухоочистителя или загрязненного топлива. Время впрыска или давление открытия форсунки.

Индикатор запальной свечи не работает

Проверьте перегоревшую лампочку, перегоревший предохранитель или плавкую вставку. Неверные соединения на контроллере. Неисправен контроллер или выключатель зажигания.

Неправильная эксплуатация свечей накаливания

Неисправен термодатчик или свечи накаливания. Контроллер не работает. Выключатель зажигания «Р» цепь прерывистая или разомкнутая.

Схема распыления

Снять форсунки и установить на тестер форсунок впрыска. Насос тестер рычаг около 1 ход каждые 2 секунды, чтобы наблюдать картину распыления. (Схема №73) Если распылитель неисправен, инжектор необходимо очистить или заменить.

Схемы распыления впрыскивающего сопла. Схема №73
Рис. 73: Схема распыления в инжекционном сопле. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 73: Схема распыления в инжекционном сопле

Давление открытия

  1. Медленно качайте давление вверх, чтобы отметить давление открытия. Если давление открытия меньше 1493 фунт/кв. дюйм (105 кг/см2), инжектор необходимо очистить или заменить.
  2. Проверить форсунки инжектора на утечку, установив в тестер и поддерживая давление 285 фунтов на кв. дюйм (20 кг/см2). Если утечка очевидна, инжектор должен быть очищен или заменен (небольшое смачивание вокруг наконечника через 10 секунд в порядке).
Схема №74
Рис. 74: Очистка форсунок. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 74: Очистка форсунок
Схема №75
  1. Разберите форсунку инжектора. В случае повреждения, оплавления, заедания или обесцвечивания иглы форсунки замените весь узел форсунки. Проверьте все остальные детали на предмет чрезмерного износа или повреждений. Замените по мере необходимости. (Схема №74)
  2. Соскребайте углеродные отложения куском древесины и очищайте каждую деталь в чистом растворителе. После очистки детали держать погруженными в легкое масло. Обязательно удалите все отложения с компонентов. При износе или повреждении седел игл форсунку необходимо заменить.
  3. Удерживая насадку вертикально, вставьте иглу. Поднимите иглу примерно на 1/3 выхода из сопла и отпустите. Игла должна плавно скользить обратно на место. Повторите процедуру несколько раз, каждый раз слегка вращая иглу. Если игла скользит неравномерно, замените корпус форсунки и иглу. (Схема №74) Инжекционное сопло
  4. При сборке форсунок используйте центрирующий манометр (J-33178) для установки форсунки в центре держателя корпуса форсунки. (Схема №75) Затянуть стопорную гайку до 65 фут-фунтов (88 Н.м). (Схема №75) Центрирование сопла инжектора
  5. После затяжки стопорной гайки вытяните центрирующий инструмент. Если он не может быть легко вытянут, корпус сопла не был установлен должным образом. Ослабьте стопорную гайку и затяните ее должным образом. После сборки отрегулируйте давление открытия форсунок.

Реле запальной свечи

Между терминалами «C» и «D» не должно быть непрерывности. При подаче напряжения батареи на клеммы «A» и «B» должна присутствовать непрерывность между «C» и «D». Если нет, замените реле. (Схема №76)

Испытание реле запальной свечи. Схема №76
Рис. 76: Тестирование реле запальной свечи. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 76: Тестирование реле запальной свечи

Падающий резистор

Проверьте целостность цепи на клеммах резистора. При отсутствии непрерывности замените резистор. Резистор расположен на правом переднем крыле рядом с батареей.

Должна существовать непрерывность между концевой клеммой штекера и корпусом. В противном случае замените заглушку.

Термовыключатель

Непрерывность должна существовать, когда температура переключателя ниже 117-88°C (47-53 ° C). При температуре выше 53°C не должно быть непрерывности. Если выключатель работает неправильно, замените его.

Схема подключения системы запальной свечи. Схема №77
Рис. 77: Схема подключения системы запальной свечи. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 77: Схема подключения системы запальной свечи

Насос впрыска и зубчатый ремень

ПримечаниеПри ослаблении или снятии ремня ГРМ его необходимо заменить. НЕ допускайте повторного натяжения или установки использованного зубчатого ремня.

Как снять систему впрыска топлива - 2.2L дизельного топлива

  1. Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора. Совместить шкив кривошипа с указателем ГРМ, ослабить ремни и снять шкив. Снимите резервуар гидроусилителя руля и верхний кожух вентилятора. Снимите вентилятор и шкив привода вентилятора. Снимите верхнюю крышку ремня ГРМ.
  2. Снимите ремень генератора переменного тока и нижнюю крышку ремня ГРМ. Снять болты фланца шкива синхронизации нагнетательного насоса. Снимите пружину растяжения, соблюдая осторожность, чтобы не исказить пружину. Снимите центральную гайку натяжного шкива, затем снимите шкив и центр. Снимите ремень ГРМ.
  3. Снять шестерню ТНВД. Снимите с насоса магистрали подачи и возврата топлива. Отсоедините электропроводку, дроссельный кабель и линии впрыска. Снимите возвратную пружину дросселя. Поднимите транспортное средство и снимите болты от нагнетательного насоса до кронштейна. Опустите автомобиль и снимите насос.

ПримечаниеЕсли кронштейн ТНВД снят, обратитесь к процедуре INJECTION насос TIMING (СИНХРОНИЗАЦИЯ ТНВД).

Схема №78
Рис. 78: Установка. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 78: Установка
  1. Установить ТНВД, совместив метки на фланце и переднем кронштейне. Установите шкив нагнетательного насоса, используя удерживающий болт, чтобы шкив не поворачивался. Установить цилиндр № 1 на такте сжатия ВМТ.
  2. Выровняйте шкивы так, чтобы метки были вместе. (Схема №78) Установить зубчатый ремень на шкив коленчатого вала, шкив распределительного вала и шкив ТНВД по порядку. Расположите ремень так, чтобы провисание было в зоне натяжного шкива. (Схема №78) Центровка шкива зубчатого ремня
  3. Установите натяжной шкив так, чтобы основание совпадало с 2 пальцами на корпусе синхронизирующего шкива. Затяните вручную центральную гайку. Установите пружину и затяните гайку до плотного прилегания. Провернуть коленчатый вал на 2 оборота, затем еще на 90 ° за ВМТ. ВНИМАНИЕ: Всегда поворачивайте двигатель при огневом вращении. НЕ вращайте в обратном направлении.
  4. Ослабьте гайку натяжного шкива, чтобы шкив мог принять слабину ремня, затем затяните гайку в соответствии с техническими требованиями. Установить фланец шкива ТНВД так, чтобы отверстие во фланце совпало с меткой на шкиве распределительного вала. Поверните двигатель на 2 оборота и проверьте, что метки по-прежнему совмещены с цилиндром № 1 на такте сжатия ВМТ.
  5. Натяжение ремня между шкивом нагнетательного насоса и шкивом коленчатого вала должно составлять 33-55 фунтов (15-25 кг) при измерении с помощью датчика натяжения. Для завершения монтажа следует обратить процедуру демонтажа. Отрегулируйте время впрыска.

Как снять и установить систему впрыска топлива - 2.2L дизельного топлива

  1. Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора. Отсоедините проводку датчика воды у разъема. Отсоединить шланг датчика воды к основному корпусу. Снимите картридж фильтра и слейте топливо. Снимите датчик воды.
  2. Смажьте датчик «О» кольцом с дизельным топливом и установите датчик на новый фильтрующий патрон. Смазать прокладку топливом, после чего установить картридж фильтра. Затянуть на 2/3 оборота после контакта фильтра с основанием.
  3. Вновь подсоедините проводку датчика воды и шланг. Отсоедините топливопровод от фильтра к ТНВД у насоса и открытый конец поместите в контейнер. Прокачайте ручной насос, пока топливо не потечет из топливной магистрали. Подсоедините топливопровод к ТНВД. Запустите двигатель и проверьте наличие утечек.

Дренажная вода

  1. Поместите 2-квартовую емкость под сливной шланг. Открыть сливную пробку примерно на 4 оборота и включить ручной насос до тех пор, пока вся вода не будет удалена из фильтра. Затянуть сливную пробку.
  2. Несколько раз включите насос, пока не повысится давление. Запустите двигатель и проверьте наличие утечек. Лампа «ВОДА В ТОПЛИВЕ» на приборной панели должна быть выключена. Если свет остается включенным, топливный бак должен быть слит.
Топливный фильтр и сепаратор воды. Схема №79
Рис. 79: Топливный фильтр и сепаратор воды. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 79: Топливный фильтр и сепаратор воды

Синхронизация насоса закачки

  1. Проверьте, чтобы выемка во фланце насоса соответствовала выемке в переднем кронштейне. Установить цилиндр № 1 на такте сжатия ВМТ. Снимите крышку шкива нагнетательного насоса (правая половина крышки ремня ГРМ), чтобы убедиться, что метки ГРМ совмещены. (Схема №78)
  2. Отсоедините нагнетательную трубу от насоса (с помощью дублирующего ключа) и выверните винт распределительной головки. Установить датчик времени (J-29763) и установить подъемник приблизительно на 0,04 "(1 мм) от плунжера.
  3. Проворачивать двигатель до достижения цилиндром № 1 45-60 ° BTDC. Установите циферблатный индикатор на ноль. Слегка поверните шкив коленчатого вала в обоих направлениях, чтобы проверить, что нулевое показание не изменяется.
  4. Проворачивайте коленчатый вал в нормальном направлении вращения до тех пор, пока отметка времени (15 ° BTDC или 13 ° BTDC для моделей California) на шкиве коленчатого вала не совпадет с индикатором. (Схема №80) Циферблатный индикатор должен показывать 0 020 "(0,5 мм). Если нет, ослабьте болты насоса и слегка поверните насос, чтобы получить надлежащие сроки.
Идентификация метки времени. Схема №80
Рис. 80: Идентификация меток времени. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 80: Идентификация меток времени

Как отрегулировать систему впрыска топлива - 2.2L дизельного топлива

ПримечаниеВсе регулировки на автомобиле см. в соответствующей статье регулировка двигателя.

На дизелях применяется вспомогательный вакуумный насос. Насос имеет ременный привод от шкива коленчатого вала и обеспечивает вакуум для усилителя силового тормоза и любых вакуумных аксессуаров.

Как протестировать систему впрыска топлива - 2.2L дизельного топлива

  1. Отсоедините у насоса шланг вакуумного насоса-усилителя тормозов и присоедините вакуумметр к фитингу. Отсоедините вакуумный выходной шланг. Заглушить шланг (НЕ заглушать фитинг насоса). При работе двигателя на холостых оборотах (800 об/мин) разрежение должно быть не менее 21 в. Рт.ст. в течение 30 секунд.
  2. Если вакуум низкий, проверьте манометр и соединения на наличие утечек. Проверьте натяжение ремня и частоту вращения холостого хода. Если показания все еще низкие, замените насос.
  3. Установите фитинг «Т» в вакуумный шланг между насосом и усилителем тормозов. Закрепить вакуумметр на «Т». Проработайте двигатель на холостом ходу около 1 минуты. Вакуум должен быть не более 3 в. Hg ниже, чем на стадии 1).
  4. Если вакуум слишком низкий, проверьте манометр и соединения на наличие утечек. Если показания все еще низкие, проверьте усилитель мощности и любые вакуумные аксессуары на наличие утечек. Ремонт или замена по мере необходимости.

Моменты затяжки

ПрименениеФут. Фунтов. (Н.м)
Гайка шкива нагнетательного насоса42-52 (57-71)
Инжекционные сопла51-58 (69-79)
Центральный болт натяжного шкива синхронизирующего ремня79-84 (108-127)

Моменты затяжки

# Система впрыска топлива - 6.2L дизельное топливо

Испытания компонентов

ПримечаниеИнформация о тестировании конкретных компонентов недоступна. Обратитесь к любым испытаниям, выполненным во время процедур СНЯТИЯ И УСТАНОВКИ или КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Описание системы впрыска топлива - 6.2L дизельного топлива

В двигателе General Motors 6.2L используется механический роторный насос высокого давления с зубчатой передачей, приводимой в действие распределительным валом при частоте вращения распределительного вала. Он впрыскивает точно дозированное количество топлива в каждый цилиндр в нужное время.

Механический топливный насос, установленный справа от двигателя, вытягивает топливо из топливного бака через первичный фильтр. Топливо перекачивается через вторичный фильтр, установленный на брандмауэре (датчики) или задней части воздухоочистителя (фургоны) к нагнетательному насосу. Топливопроводы высокого давления переносят топливо от насоса к 1 форсунке впрыска в каждом цилиндре. Все топливопроводы имеют одинаковую длину, чтобы гарантировать отсутствие дисперсии по срокам. Обороты двигателя регулируются поворотным дозирующим топливо краном. Когда педаль акселератора нажимается вниз, рычажный механизм дроссельной заслонки открывает дозирующий клапан, позволяя увеличить подачу топлива.

Топливный контур системы впрыска дизельного топлива. Схема №81
Рис. 81: Топливный контур системы впрыска дизельного топлива. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 81: Топливный контур системы впрыска дизельного топлива

ПримечаниеВторичный топливный фильтр монтируется на брандмауэр (пикапы) или заднюю часть воздухоочистителя (фургоны).

Система впуска воздуха

Впускной коллектор всегда открыт на атмосферное давление. Впускной коллектор имеет одно входное отверстие для втягивания воздуха через установленный выше узел воздушного фильтра. Коллектор состоит из 8 ответвлений, по одному ведущему к каждому цилиндру.

Насос закачки дизельного топлива

Дизельный насос высокого давления установлен в верхней части двигателя ниже впускного коллектора. Насос имеет зубчатый привод от распределительного вала при частоте вращения распределительного вала. Насос точно регулирует время и количество впрыска топлива.

Встроенный регулятор давления топлива и перекачивающий насос подбирает топливо на входе в насос, проталкивая его через проход к головке насоса. Головка насоса распределяет топливо под давлением перекачивающего насоса (8-12 фунт/кв. дюйм) к дозирующему клапану, регулятору и автоматическим механизмам опережения. Затем топливо проходит к поворотному дозирующему топливо клапану и в зарядный канал. При вращении вала насоса топливо направляется под высоким давлением через каждую нагнетательную трубу к форсунке. Насос не исправен и должен быть заменен в случае неисправности.

Насос закачки дизельного топлива. Схема №82
Рис. 82: Насос закачки дизельного топлива. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 82: Насос закачки дизельного топлива

ПримечаниеНасос исправен как комплектный агрегат, только.

Линии впрыска топлива

Восемь линий высокого давления для впрыска топлива проложены от ТНВД к форсунке в каждом цилиндре. Линии имеют одинаковую длину, но изогнуты по-разному, чтобы поддерживать одинаковую длину, предотвращать любые различия в синхронизации от цилиндра к цилиндру и помогать установке. Линии не взаимозаменяемы и предварительно сгибаются производителем.

Свечи накаливания

В каждую камеру сгорания цилиндра ввернуты свечи накаливания. Свечи накаливания представляют собой небольшие нагреватели, которые помогают при холодном запуске. Контроллер/реле запальной свечи (установленный сверху-сзади двигателя) циклически подает 12 вольт на эти 6-вольтовые нагреватели, что заставляет их быстро нагреваться. После запуска двигателя свечи накаливания продолжают цикл включения и выключения в течение примерно 25 секунд, в зависимости от температуры охлаждающей жидкости.

ПримечаниеЛюбая попытка обойти реле перемычкой может привести к выходу из строя запальной свечи.

Форсунки впрыска

Каждая камера сгорания цилиндра двигателя оснащена 1 форсункой впрыска. Форсунка имеет один штуцер входа топлива и 2 штуцера возврата топлива (по 1 с каждой стороны штуцера входа топлива). Форсунка ввинчивается в головку цилиндров. Впрыскивающие форсунки подпружинены и откалиброваны так, чтобы открываться при заданном давлении в топливопроводе. Торец камеры сгорания форсунки имеет сменное компрессионное уплотнение и угольное стопорное уплотнение.

Монтаж инжекционного сопла. Схема №83
Рис. 83: Установка инжекционного сопла. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 83: Установка инжекционного сопла

ПримечаниеПоследняя форсунка на блоке цилиндров имеет 1 заглушенный штуцер возврата топлива.

Вакуумный насос

Вакуум для работы вспомогательных систем на дизельных автомобилях обеспечивается вакуумным насосом, который расположен в задней части блока и приводится в действие кулачком. Двигатель никогда не должен работать без вакуумного насоса на месте, так как он также является приводом масляного насоса.

Давление в корпусе, холодная подача (HPCA)

Схема HPCA используется для улучшения холодного запуска и облегчения контроля выбросов. Цепь управляется температурным переключателем, расположенным сзади правой головки цилиндров. Схема опережает момент впрыска примерно на 4 °, когда двигатель холодный.

Когда температура двигателя ниже 35°C, схема снижает давление в корпусе с 10 фунтов на квадратный дюйм до нуля. В это же время включается соленоид быстрого холостого хода. Когда реле температуры размыкается, цепь HPCA обесточивается и давление в корпусе повышается, замедляя синхронизацию насоса. Реле температуры снова закроется, когда температура двигателя упадет ниже 30°C.

Подогреватель дизельного топлива

Эта опция используется для нагрева топлива во время работы при низкой температуре, ниже -7°C (B 5 ° C). Это предотвращает накопление кристаллов воска и блокирование топливных фильтров. Нагреватель расположен вдоль правой стороны впускного коллектора и использует провод сопротивления, намотанный по спирали вокруг топливопровода.

Как отрегулировать систему впрыска топлива - 6.2L дизельного топлива

ПримечаниеРегулировки на автомобиле, не приведенные здесь, см. в статье ПРОЦЕДУРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИ НАСТРОЙКЕ.

Схема №84
Рис. 84: КЛАПАН РЕГУЛЯТОРА ВАКУУМА (АВТО. ТРАНС. ТОЛЬКО). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 84: КЛАПАН РЕГУЛЯТОРА ВАКУУМА (АВТО. ТРАНС. ТОЛЬКО)
  1. Клапан регулятора вакуума подает вакуумные сигналы для управления точками переключения передач. Регулировка вакуума клапана должна периодически проверяться с использованием следующей процедуры. Двигатель НЕ ДОЛЖЕН работать во время этой процедуры.
  2. Плотно прикрепите клапан регулятора вакуума к топливному насосу. Корпус выключателя должен свободно вращаться на насосе.
  3. Подсоедините источник вакуума 20 дюймов. Рт.ст. к нижнему вакуумному патрубку. Вставьте клапан вакуумного регулятора Gauge Block (J-33043-2) между бобышкой манометра на нагнетательном насосе и широко открытым стопорным винтом на рычаге дросселя (положение включения). см. рис. 5 Измерительный блок вакуумного регулятора
  4. Вращать и удерживать вал дросселя против калибра. Медленно вращайте корпус клапана регулятора вакуума по часовой стрелке (обращенный к клапану) до тех пор, пока вакуумметр не покажет 8 F.6 внутрь. Рт.ст. Удерживайте корпус клапана в этом положении и затяните монтажные винты.
  5. Проверьте, отпустив вал дросселя, позволяющий ему вернуться в положение остановки холостого хода. Затем поверните вал дросселя назад относительно измерительного блока, чтобы определить, показывает ли вакуумметр показания в пределах 8 F.6 дюйма. Рт.ст. Если вакуум выходит за пределы, сбросьте клапан.
Схема электропроводки двигателя. Схема №85
Рис. 85: Схема электропроводки двигателя. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 85: Схема электропроводки двигателя
Диагностика системы запальной свечи (C/K, R/V, G, P). Схема №86
Рис. 86: Диагностика системы запальной свечи (C/K, R/V, G, P). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 86: Диагностика системы запальной свечи (C/K, R/V, G, P)

Диаграммы системы запальной свечи следует использовать только после обеспечения правильной установки системы запальной свечи. Проверьте правильность установки всех разъемов, чистоту и герметичность всех соединений.

Диаграмма ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА обеспечивает быструю процедуру определения, существует ли проблема в самой системе запальной свечи или в другом месте электрической системы. (Схема №87) Этот тест всегда должен быть завершен перед продолжением работы с таблицей электрооборудование система DIAGNOSIS (ДИАГНОСТИКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ). (Схема №88)

Предварительный диагноз. Схема №87
Рис. 87: Предварительный диагноз. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 87: Предварительный диагноз
Диагностика электрической системы. Схема №88
Рис. 88: Диагностика электрической системы. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 88: Диагностика электрической системы

Испытание на сопротивление запальной свечи

Внимание:Для следующего теста требуется омметр с высоким импедансом. Выбор значений шкалы: Левый переключатель - положение «OHMS»; Правый выключатель - полностью против часовой стрелки (200 Ом); Ползунковый переключатель - левое положение («DC-низкий»)
  1. Запустите двигатель, включите обогреватель и дайте двигателю прогреться. Снимите все электрические питающие провода у свечей накаливания.
  2. Для регулировки частоты вращения двигателя используйте тахометр с магнитным датчиком. Поверните винт холостого хода со стороны ТНВД до тех пор, пока холостой ход двигателя не станет самым грубым. Желательно около 860 об/мин, но не превышают 900 об/мин.
  3. Дайте двигателю поработать 1 минуту на самом грубом холостом ходу. Термостат должен быть открытым, а верхний шланг радиатора горячим.
  4. Закрепите провод-перемычку между заземлителем вольтметра и точкой подъема двигателя с левой стороны впускного коллектора. ЗАПРЕЩАЕТСЯ использовать для заземления какую-либо другую точку. Заземляющий провод должен оставаться на месте до завершения всех испытаний.
  5. Проверьте сопротивление, прикоснувшись положительным выводом вольтметра к клемме запальной свечи (при работающем двигателе). Запишите значение, полученное в последовательности очередности обжига (1-8-7-2-6-5-4-3).
  6. Если показания Ом на каком-либо цилиндре составляют около 1,2-1,3 Ом, то перед продолжением диагностики произведите проверку компрессии на этом цилиндре. Большинство цилиндров должны измерять 1,8-3,4 Ом. Если разница между 2 последовательными цилиндрами в порядке зажигания превышает 0,3 Ом, снимите форсунки и проверьте давление открытия.
  7. Улучшение чернового холостого хода за счет переключения форсунок. Установите форсунки с более высоким давлением открытия для снижения омического показания и с более низким давлением открытия для повышения омического показания.
  8. Повторите процедуру, чтобы подтвердить улучшение холостого хода. Обязательно проверяйте сопротивление запальной свечи при одинаковой частоте вращения холостого хода оба раза. Если улучшение не наблюдается, может потребоваться замена линии нагнетания или калибровка нагнетательного насоса.

Контроллер запальной свечи.

Неисправный контроллер/реле в сборе может привести к чрезмерному образованию белого дыма в выхлопе и/или плохому холостому ходу сразу после запуска. Следующая процедура проверяет правильность работы цепи контроллера.

ПримечаниеПеред началом испытания температура охлаждающей жидкости двигателя должна быть ниже 27°C.

  1. Поверните зажигание в положение «RUN»(работа) и включите свечи накаливания. Подождите 2 минуты, затем поверните зажигание в положение «CRANK» на 1 секунду и обратно в положение «RUN». Свечи накаливания должны включаться по крайней мере один раз. Если свечи накаливания не работают, как описано выше, перейдите к шагу 2.
  2. Отсоедините разъем контроллера. Подключите 12-вольтовую контрольную лампу между клеммой «B» разъема жгута (фиолетовый провод) и землей. Если зажигание находится в положении «RUN»(работа), контрольная лампа должна быть выключена, если зажигание находится в положении «CRANK»(прокрутка), лампа должна быть включена.
  3. Если контрольная лампа работает не так, как описано, отремонтируйте короткозамкнутый или разомкнутый в жгуте двигателя фиолетовый провод. Если световой индикатор работает правильно, но свечи накаливания не работают циклически на шаге 1, замените контроллер.

Давление топлива в корпусе насоса впрыска

  1. Снимите ТНВД и слейте все топливо. Подсоедините линию подачи воздуха к штуцеру входа топлива. Убедитесь, что подача воздуха чистая и сухая.
  2. Опломбируйте фитинг возвратной линии. Полностью погрузите насос в сборе в емкость с чистым тестовым маслом.
  3. Приложить к насосу давление 138 кПа (1,4 кг/см2). Оставьте насос погруженным на 10 минут, чтобы обеспечить выход захваченного воздуха. Следите за утечками через 10 минут.
  4. Если через 10 минут утечек не обнаружено, снизить давление воздуха до 14 кПа (0,14 кг/см 2) в течение 30 секунд. Если утечек все еще нет, снова увеличьте давление до 20 фунтов на квадратный дюйм (1,4 кг/см2).
  5. Если утечек не наблюдается, насос исправен. При обнаружении утечек насос необходимо заменить на сменный.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:При испытании форсунок храните аэрозоль, чтобы избежать серьезных травм. НЕ допускайте, чтобы инжектор сбрасывал линейное давление на руки, руки или любую часть тела. Давление распыленной пробной струи обладает достаточной проникающей способностью для прокола мякоти.

Подготовка к испытаниям

  1. Снимите форсунку впрыска с двигателя. Очистите угольник с места наконечника форсунки мягкой латунной проволочной щеткой. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ стальную щетку или моторизованную щетку для чистки наконечника насадки. Это может привести к повреждению наконечника форсунки.
  2. Подсоедините узел форсунок к тестеру форсунок впрыска. Закрыть запорный клапан тестера на манометр. Заполните тестер испытательной жидкостью. Заправьте и промойте узел форсунки контрольным маслом, работая рычагом тестера быстро и многократно. Это удаляет воздух из сопла и покрывает все детали испытательной жидкостью.

Испытание давлением при открытии

  1. Открыть запорный вентиль тестера на манометр 1/4 оборота. Медленно нажмите на рычаг тестера и наблюдайте за манометром. Обратите внимание на давление, при котором игла останавливается, указывая на повышение давления (сопло не дребезжит) или на существенное падение давления (дребезжит сопло).
  2. Максимальное давление - давление открытия. Наименьшее приемлемое давление составляет 10342 кПа (105 кг/см2). Замените любое сопло, которое не соответствует самому низкому приемлемому давлению. Стравите давление в тестере.

Испытание на утечку

  1. Открыть запорный вентиль тестера на манометр дополнительные 1/2-1 1/2 оборота. Продуть насадок насадки насухо. Подсоедините короткий отрезок прозрачной пластиковой трубки к каждому топливному возвратному штуцеру на форсунке.
  2. Медленно нажимайте на рычаг тестера до тех пор, пока манометр не покажет давление 1400 фунт/кв. дюйм (98 кг/см2). Поддерживать давление в течение 10 секунд и наблюдать за наконечником насадки.
  3. Замените узел форсунки, если капля испытательной жидкости капает с наконечника в течение 10 секунд. Капля может образовываться, но не выпадать в течение указанного периода времени. (Схема №89) Снять давление с тестера.
Испытание штуцера на утечку. Схема №89
Рис. 89: Испытание на утечку через сопло. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 89: Испытание на утечку через сопло

Испытание на вибрацию

ПримечаниеЗвук (дребезжание) для новых и бывших в употреблении форсунок может быть различным. При использовании некоторых насадок дребезжание трудно обнаружить во время медленного приведения в действие рычага ручного испытательного стенда. Некоторые насадки могут дребезжать громче, чем другие. Пока есть дребезжание, сопло приемлемо.

  1. Закройте перекрывной рычаг тестера на манометре. Медленно нажмите на рычаг ручного стенда, заметив, слышны ли дребезжащие шумы.
  2. Если дребезг не слышен, увеличьте скорость перемещения рычага до тех пор, пока он не достигнет точки, где дребезг сопел. При быстром движении рычага насадка может издавать «шипящий» или «визжащий» звук, а не обычный дребезжащий. Это приемлемо.
  3. Эти звуки указывают на то, что игла форсунки перемещается свободно и что седло форсунки, направляющая и штифт не имеют механических дефектов. Замените все сопла в сборе, которые не дребезжат.

Испытание схемы распыления

Инжекционные сопла, используемые с этой системой, имеют несколько особенностей, которые затрудняют тестирование модели, то есть более длинное перекрытие сопла и большие зазоры между стержнем и иглой, чем между другими типами сопел, и внутреннюю волновую шайбу между гайкой сопла и соплом. Типичные тестеры форсунок не могут подавать топливо с достаточной скоростью для получения надлежащей картины распыления. Поэтому форсунка такого типа не должна отбраковываться из-за характера распыления.

Как снять и установить систему впрыска топлива - 6.2L дизельного топлива

ПримечаниеПроизводитель не рекомендует разборку насоса. Однако следующие уплотнения могут быть заменены с помощью нагнетательного насоса, установленного на двигателе. Для проблем, не охваченных в этой статье, насос должен быть снят и доставлен на авторизованную ремонтную станцию.

Уплотнение крышки насоса и уплотнение направляющей шпильки

  1. Отсоедините кабели заземления от обеих батарей. Снимите воздухоочиститель и заборник воздухоочистителя. Установите экраны (J-29664) в головки цилиндров для предотвращения попадания грязи. Отсоедините линию возврата топлива и электропроводку от ТНВД.
  2. Снимите трос дросселя и возвратные пружины. Снимите верхний быстрый крепежный болт электромагнита холостого хода. Ослабьте нижний болт и отведите соленоид в сторону. Очистите крышку ТНВД и зону вокруг штока дросселя и направляющей шпильки. Поместите ветошь в долине двигателя, чтобы поймать топливо. Снимите крышку ТНВД и выверните винты из крышки. ПРИМЕЧАНИЕ: После снятия крышки насоса впрыска следует соблюдать особую осторожность, чтобы предотвратить попадание грязи или других посторонних веществ в насос.
  3. Обратите внимание на положение пружины дозирующего крана над верхней частью направляющей шпильки. Это положение должно точно дублироваться при повторной сборке. Снимите направляющую шпильку и шайбу. (Схема №90)
  4. Установите направляющую шпильку с новой шайбой. Убедитесь, что верхний выступ пружины дозирующего клапана проходит поверх направляющей шпильки. Осторожно затяните направляющую шпильку.
  5. Удерживайте дроссель в положении холостого хода. Установить новое уплотнение крышки насоса. Убедитесь, что винты крышки сняты с крышки. Установите крышку примерно на 1/4» вперед (к концу вала) и примерно на 1/8» выше насоса. (Схема №91)
  6. Осторожно, чтобы не срезать уплотнение, переместите крышку назад и вниз в нужное положение. Винты крышки установите плоской шайбой против крышки. Соблюдайте осторожность, чтобы не опустить стопорные шайбы или плоские шайбы в насос. Затяните винты.
  7. Подключите отрицательные кабели батареи к обеим батареям. Поверните выключатель зажигания в положение «РАБОТА». На мгновение прикоснитесь розовым соленоидным проводом к соленоиду. При подключении и отключении провода на соленоиде должен быть слышен щелчок. Если слышен щелкающий шум, перейдите к шагу 10. Если нет, перейдите к шагу 8.
  8. Если не слышен щелчок, возможно заклинивание рычажного механизма в положении широко открытой дроссельной заслонки. Запуск двигателя ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Снимите крышку.
  9. Заземлить вывод соленоида (напротив «горячего» вывода) и подключить Розовый провод. При нахождении выключателя зажигания в положении «РАБОТА» электромагнит в крышке должен перемещать рычажный механизм. Если нет, замените соленоид. Повторите шаги с 5 по 7. Минимальное напряжение на клеммах соленоида должно быть 12 вольт.
  10. Если слышен щелчок, подключите соленоид насоса и провода HPCA. Установите магистраль возврата топлива, трос дросселя и возвратные пружины. Переставьте быстрый соленоид холостого хода.
  11. Запустите двигатель и проверьте наличие утечек. Шероховатость холостого хода может возникнуть из-за воздуха в топливной системе. Дать достаточно времени для удаления воздуха из системы. Двигатель может быть остановлен, чтобы позволить воздуху в нагнетательном насосе подняться к верхней части насоса для продувки.
  12. Снимите экраны головки цилиндров. Установите воздухоочиститель заборный и воздухоочиститель.
Замена уплотнения направляющей шпильки. Схема №90
Рис. 90: Замена уплотнения направляющей шпильки. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 90: Замена уплотнения направляющей шпильки
Установка крышки нагнетательного насоса. Схема №91
Рис. 91: Установка крышки нагнетательного насоса. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 91: Установка крышки нагнетательного насоса

Уплотнение вала дроссельной заслонки

  1. Отсоедините кабели заземления от обеих батарей. Снимите воздухоочиститель и заборник воздухоочистителя. Установите экраны в головки цилиндров для предотвращения попадания грязи. Отсоедините линию возврата топлива и электропроводку от ТНВД.
  2. Отметьте положение переключателя положения дроссельной заслонки (датчик положения дроссельной заслонки) или клапана регулятора вакуума для повторной сборки. Снимите шток дросселя и возвратные пружины. Ослабьте быстрый соленоид холостого хода и отведите в сторону. Снимите кронштейн троса дроссельной заслонки.
  3. Установите направляющий кулачковый регулятор (J-29601) на вал дроссельной заслонки с пазами, взаимодействующими со штифтом регулятора. Наденьте пружинный зажим на кулачок опережения вала дроссельной заслонки и затяните барашковую гайку. Не ослабляя барашковую гайку, оттяните регулятор от вала дросселя, чтобы обеспечить выравнивание для повторной сборки. (Схема №92)
  4. Ведущий палец от вала дросселя. Снимите кулачок опережения вала дроссельной заслонки и фибровую шайбу. Удалите все заусенцы с вала дроссельной заслонки после снятия кулачка. Очистите крышку ТНВД, верхнюю часть насоса, вал дросселя и участок направляющей шпильки. Поместите ветошь в долине двигателя, чтобы поймать топливо. Снимите крышку ТНВД и выверните винты из крышки. ПРИМЕЧАНИЕ: НЕ ДОПУСКАЙТЕ попадания грязи или посторонних предметов в ТНВД после снятия крышки. Это может привести к повреждению насоса.
  5. Обратите внимание на положение пружины дозирующего клапана над верхней частью направляющей шпильки для повторной сборки. Обратите внимание на положение направляющей шпильки и шайбы. Снимите направляющую шпильку и шайбу. (Схема №93)
  6. Поверните регулятор мин./макс. в сборе вверх для обеспечения зазора и снимите с вала дросселя. Если пружина регулятора холостого хода выйдет из зацепления с дроссельной колодкой, переустановите с плотно намотанными витками в сторону дроссельной колодки.
  7. Снимите вал дросселя и осмотрите. В случае повреждения или износа замените. Осмотрите втулки вала дроссельной заслонки на предмет повреждений, износа или утечек. Если требуется замена втулки, насос должен быть отправлен на авторизованную ремонтную станцию.
  8. Снимите уплотнения вала дроссельной заслонки. ЗАПРЕЩАЕТСЯ срезать пломбы для снятия. Забоина на валу приведет к утечке. Слегка покройте новые уплотнения смазкой. Установите уплотнения на вал, не срезая уплотнения на острых кромках вала.
  9. Осторожно вдвиньте вал в насос до тех пор, пока узел регулятора мин./макс. не будет проскальзывать на вал дросселя. Поверните регулятор вниз и удерживайте на месте. Сдвинуть вал и регулятор на место.
  10. Установите новую фибровую шайбу, кулачок опережения вала дроссельной заслонки (НЕ затягивайте винт кулачка) и палец привода вала дроссельной заслонки. Выровнять кулачок опережения, чтобы можно было переустановить регулятор кулачка опережения на вал дросселя. Установите штифт в пазы и пружинный зажим над кулачком продвижения.
  11. Щуп Insert.005 "(0,13 мм) между белой шайбой на валу дросселя и корпусом насоса. Отжать вал дросселя и затянуть кулачковый винт. Снимите доводчик.
  12. Установите направляющую шпильку с новой шайбой. Убедитесь, что верхний выступ пружины дозирующего клапана проходит поверх направляющей шпильки. Затянуть направляющую шпильку.
  13. Удерживайте дроссель в положении холостого хода. Установить новое уплотнение крышки насоса. Убедитесь, что винты крышки сняты с крышки. Установите крышку примерно на 1/4» вперед (к концу вала) и примерно на 1/8» выше насоса. (Схема №91)
  14. Осторожно, чтобы не срезать уплотнение, переместите крышку назад и вниз в нужное положение. Винты крышки установите плоской шайбой против крышки. Соблюдайте осторожность, чтобы не опустить стопорные шайбы или плоские шайбы в насос. Затяните винты. Установите вакуумный регулятор или ТУК.
  15. Подключите отрицательные кабели батареи к обеим батареям. Поверните выключатель зажигания в положение «РАБОТА». На мгновение прикоснитесь розовым соленоидным проводом к соленоиду. При подключении и отключении провода на соленоиде должен быть слышен щелчок. Если слышен щелчок, перейдите к шагу 18. Если нет, перейдите к шагу 16.
  16. Если не слышен щелчок, возможно заклинивание рычажного механизма в положении широко открытой дроссельной заслонки. Запуск двигателя ЗАПРЕЩАЕТСЯ. Снимите крышку.
  17. Заземлить вывод соленоида (напротив «горячего» вывода) и подключить Розовый провод. При нахождении выключателя зажигания в положении «РАБОТА» электромагнит в крышке должен перемещать проводку. Если нет, замените соленоид и повторите шаг 15. Минимальное напряжение на клеммах соленоида должно быть 12 вольт.
  18. Если слышен щелчок, подключите соленоид насоса и провода HPCA. Установите магистраль возврата топлива, трос дросселя, кронштейн троса дросселя и возвратные пружины. Переставьте быстрый соленоид холостого хода.
  19. Запустите двигатель и проверьте наличие утечек. Шероховатость холостого хода может возникнуть из-за воздуха в топливной системе. Дать достаточно времени для удаления воздуха из системы. Двигатель может быть остановлен, чтобы позволить воздуху в нагнетательном насосе подняться к верхней части насоса для продувки.
  20. Снимите экраны головки цилиндров. Установите воздухоочиститель заборный и воздухоочиститель.

ПримечаниеСледующие уплотнения необходимо заменить при снятом с двигателя ТНВД. Для проблем, не охваченных в этой статье, насос должен быть снят и доставлен на авторизованную ремонтную станцию.

Предварительный регулятор кулачка, установленный на нагнетательном насосе. Схема №92
Рис. 92: Предварительный кулачковый регулятор, установленный на нагнетательном насосе. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 92: Предварительный кулачковый регулятор, установленный на нагнетательном насосе

Уплотнение пробок отверстия опережающего штифта

  1. Слегка постучите молотком по пробке отверстия опережающего штифта, чтобы ослабить ее. Снимите заглушку. Снимите и утилизируйте пломбу. (Схема №93)
  2. Смазать и установить новое уплотнение. Установите и затяните пробку.
Разнесенный вид автоматической предварительной сборки. Схема №93
Рис. 93: Покомпонентный вид автоматической предварительной сборки. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 93: Покомпонентный вид автоматической предварительной сборки

Автоматические пломбы

  1. Удалить пробку опережающего штифта, как описано выше. Снять заглушку отверстия поршня опережения стороны пружины. Снимите пробку, поршень, пружину и шайбу.
  2. Снять заглушку отверстия поршня опережения стороны питания. Снимите пробку, поршень и шайбу. Разобрать пробки и поршни. Пломбы утилизировать.
  3. Смазать и установить новые уплотнения. Обратная процедура снятия и затягивание пробок. (Схема №93)

Уплотнение гидравлической головки

  1. Снимите вал дросселя и уплотнения, как описано ранее. Снимите дозирующий кран. Снимите винт вентиляции корпуса в сборе. Удалить пробку отверстия опережающего штифта и опережающий штифт.
  2. Установите насос в фиксирующее приспособление так, чтобы задняя часть насоса была наклонена вниз. Снимите установочный винт гидравлической головки. Отвернуть 2 стопорных винта гидравлической головки и утилизировать пломбы.
  3. С помощью скручивающего движения снимите гидравлическую головку с насоса в сборе. Снять и выбросить кольцевое уплотнение «О».
  4. Смазать и установить новое уплотнение. Установите гидравлическую головку в узел насоса. Смазать и установить 2 уплотнения стопорных винтов. Установите установочный винт. Установите и затяните стопорные винты.
  5. Установить направляющий штифт, уплотнение направляющего штифта и пробку отверстия направляющего штифта. Расположите насос так, чтобы отверстие крышки было вверх, и установите дозирующий клапан. Установить вал дросселя, уплотнения и крышку насоса.
Трассировка топливопровода ТНВД. Схема №94
Рис. 94: Схема топливопровода ТНВД. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 94: Схема топливопровода ТНВД

Уплотнение приводного вала

  1. Установите насос в зажимное приспособление (J-29692-B) и слегка наклоните насос к себе. Снимите быстрый кронштейн электромагнита холостого хода.
  2. Снять приводной вал с насоса вращательным движением при вытягивании на валу (вал удерживается кольцевым зажимом «О»). Снять и утилизировать уплотнения приводного вала.
  3. Установите новые уплотнения с помощью установщика уплотнений (J-29745-A). Смажьте установщик легкой смазкой и установите 1 Черное уплотнение. Снова смазать установщик и установить Красное уплотнение. Смазать установщик еще раз и установить оставшееся черное уплотнение.
  4. Установите новый стопорный зажим уплотнительного кольца на приводной вал. Установить приводной вал, обеспечив совпадение точек сверления на конце вала и роторе. Установите быстрый электромагнитный кронштейн холостого хода.

Как снять (захват)

  1. Отсоедините отрицательные кабели аккумулятора. Отсоедините кронштейн воздухоочистителя от крышки клапана. Снимите вентиляционный кронштейн картера и отведите в сторону.
  2. Ослабьте прижимной зажим вакуумного насоса. Поверните насос, чтобы получить доступ к болту впускного коллектора. Снимите впускной коллектор. Установите экраны в головки цилиндров.
  3. Снимите зажимы линии впрыска на кронштейнах ткацкого станка. Демонтировать линии впрыска у форсунок. Удалите линии на насосе. Марки линий для повторной сборки. Закройте открытые линии.

Как установить систему впрыска топлива - 6.2L дизельного топлива

  1. Снимите колпачки с линий и установите линии впрыска. Убедитесь, что линии расположены правильно. (Схема №94)
  2. Обратные процедуры удаления для завершения установки. После установки запустите двигатель и проверьте наличие утечек.

Как снять (фургон)

  1. Отсоедините отрицательные кабели аккумулятора. Снимите крышку двигателя и воздухоочиститель. Отсоедините необходимые провода и шланги. Снимите переключатели рециркуляция отработавших газов/EPR.
  2. Снимите шланги клапанов регулятора разрежения картера с впускного коллектора. Снимите задний кронштейн компрессора ВС (если он оборудован).
  3. Снимите топливный фильтр с кронштейна впускного коллектора. Снимите вакуумный насос. Поместите тряпку или крышку над отверстием, чтобы предотвратить попадание посторонних материалов в двигатель. Отверните болты впускного коллектора и снимите зажимы топливопровода. Снимите впускной коллектор.
  4. Установите экраны в головки цилиндров. Снимите зажимы линии впрыска на кронштейнах ткацкого станка. Поднять автомобиль (для левого берега).
  5. Демонтировать линии впрыска у форсунок. Снижение транспортного средства. Удалите линии на насосе. Марки линий для повторной сборки. Закройте открытые линии.
  1. Снимите колпачки с линий и свободно установите линии впрыска. Убедитесь, что линии расположены правильно.
  2. Обратные процедуры удаления для завершения установки. После установки запустите двигатель и проверьте наличие утечек.
  1. Отсоедините отрицательные кабели аккумулятора. Снимите вентилятор, кожух, воздухоочиститель и впускной коллектор. Установите экраны в головки цилиндров. Удалите линии впрыска топлива, как описано ранее.
  2. Отсоедините трос дросселя, возвратные пружины и трос фиксатора (если он имеется). Отсоедините у насоса провода, линию возврата топлива, линию подачи топлива и линии впрыска топлива. Перекрыть все топливопроводы.
  3. Снимите кронштейн фиксатора шланга кондиционирования воздуха, если он установлен. Снимите маслозаправочную трубку и выпускной шланг ПК в сборе. Удалите втулку. Разметить или покрасить отметку совмещения на передней крышке и нагнетательном насосе.
  4. Поверните двигатель, чтобы удалить крепежные болты впрыскивающего насоса, которые доступны через отверстие заливной горловины для масла. Отверните гайки впрыскивающего насоса к передней крышке. Снимите ТНВД и прокладку.
  1. Установите новую прокладку нагнетательного насоса. Расположите цилиндр № 1 в ВМТ, выстроив отметку шкива коленчатого вала индикатором. Совместить установочный штифт на ступице ТНВД с пазом ведомой шестерни ТНВД. Одновременно выровнять отметки времени впрыскивающего насоса. (Схема №95)
  2. Прикрепите ТНВД к передней крышке. Метки совмещения, сделанные при демонтаже, должны быть совмещены. Затяните гайки. Прикрепите насос к ведущей шестерне и затяните болты.
  3. Для завершения монтажа следует обратить процедуру демонтажа. Проверьте время и при необходимости выполните регулировку на транспортном средстве.
Расположение меток синхронизации нагнетательных насосов. Схема №95
Рис. 95: Расположение меток синхронизации нагнетательных насосов. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 95: Расположение меток синхронизации нагнетательных насосов
  1. Отсоедините отрицательные кабели аккумулятора. Снимите крышку двигателя и воздухоочиститель. Отсоедините необходимые провода и шланги. Снимите переключатели рециркуляция отработавших газов/EPR.
  2. Снимите шланги клапанов регулятора разрежения картера с впускного коллектора. Снимите задний кронштейн компрессора ВС (если он оборудован).
  3. Снимите топливный фильтр с кронштейна впускного коллектора. Снимите вакуумный насос. Поместите тряпку или крышку над отверстием, чтобы предотвратить попадание посторонних материалов в двигатель. Отверните болты впускного коллектора и снимите зажимы топливопровода. Снимите впускной коллектор.
  4. Поверните шланг воздухоочистителя вверх. Снимите защелку капота, отсоедините кабель и отведите в сторону.
  5. Снимите баллон омывателя лобового стекла, болты бандажа вентилятора и верхний бандаж. Отсоедините резиновый шланг от трубки для заливки масла. Отсоедините трубку для заливки масла, крепящую гайки, и снимите трубку для заливки масла.
  6. Снять втулку маслозаправочной трубки. При необходимости проверните двигатель и снимите приводную шестерню, чтобы откачать болты. Снимите топливный фильтр и кронштейн, включая линию к ТНВД.
  7. Отсоедините проволочные ткацкие станки от линий нагнетания и линий нагнетания у кронштейнов. Отсоедините трубку щупа масляного поддона в левой головке цилиндра.
  8. Отсоединить электрические соединения на нагнетательном насосе. При наличии автоматической коробки передач отключите ТВ-кабель. Отсоедините кабель акселератора.
  9. Отсоединить линии впрыска у форсунок 2, 4, 5, 6, 7 и 8. Поднять транспортное средство и отсоединить оставшиеся линии. Накройте форсунки 1, 3, 5 и 7.
  10. Снижение транспортного средства. Крышки сопел 2, 4, 6 и 8. Отсоединить нагнетательные линии насоса и демонтировать линии. Марки линий для повторной сборки. Перекрыть все топливопроводы.
  11. Отсоедините магистраль возврата топлива. Разметить или покрасить метку на передней крышке и фланце насоса. Снимите насос с гайки крепления передней крышки. Снимите нагнетательный насос. Закройте все открытые выпускные фитинги.
  1. Установите новую прокладку нагнетательного насоса. Совместить установочный штифт на ступице ТНВД с пазом ведомой шестерни ТНВД. Одновременно выровнять отметки времени впрыскивающего насоса. (Схема №95)
  2. Прикрепите ТНВД к передней крышке. Метки совмещения, сделанные при демонтаже, должны быть совмещены. Затяните гайки. Прикрепите насос к ведущей шестерне и затяните болты.
  3. Для завершения монтажа следует обратить процедуру демонтажа. Проверьте время и при необходимости выполните регулировку на транспортном средстве.

Как снять систему впрыска топлива - 6.2L дизельного топлива

  1. Отсоедините отрицательные кабели аккумулятора. Отсоедините зажим топливопровода. Снимите линию возврата топлива из форсунки без линии изгиба. Снимите линию впрыска топлива.
  2. С помощью приспособления для удаления/установки инжектора (J-29873) снимите инжекционное сопло. Всегда извлекайте инжектор, поместив съемник на шестигранные грани 30 мм корпуса инжектора, чтобы предотвратить повреждение корпуса инжектора. Заглушка инжектора и линии.
  1. Снимите заглушки с инжектора и топливопроводов. Установить форсунку инжектора с монтажником. Подсоедините топливопровод.
  2. Установите шланг возврата топлива и зажим топливопровода. Подключите кабели аккумулятора. Запустите двигатель и проверьте наличие утечек.

Моменты затяжки

ПрименениеФут. Фунтов. (Н.м)
Топливопровод к:
Топливный фильтр15-20 (20-27)
Нагнетательный насос18 (25)
Форсунка инжектора18 (27)
Форсунки топливных форсунок52 (70)
Гайки крепления нагнетательного насоса к передней крышке33 (45)
Болты крепления шестерни нагнетательного насоса18 (25)
Болты гидравлической головки нагнетательного насоса15-18 (20-25)
ДЮЙМ ФУНТ. (Н.м)
Свечи накаливания97-142 (11-16)
Направляющая шпилька нагнетательного насоса84 (9.5)
Болты крышки нагнетательного насоса31 (3.5)

Моменты затяжки

# Топливный насос электрический

Испытания компонентов

ПримечаниеИнформация о тестировании конкретных компонентов недоступна. Обратитесь к любым испытаниям, выполненным во время процедур СНЯТИЯ И УСТАНОВКИ или КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Устройство и принцип работы топливного насоса электрического

Во всех 2,5-литровых двигателях с впрыском в корпус дроссельной заслонки (центральный впрыск топлива) используется модель LN8 насоса низкого давления с номинальной производительностью 4-13 фунт/кв. дюйм. Топливный насос LN8 установлен на блоке подачи топлива в топливном баке.

Для управления работой топливного насоса используется силовое реле. При включении зажигания реле включает топливный насос примерно на 2 секунды. Эта активация используется для заливки инжекторов. Если по истечении 2-секундного периода времени электронные импульсы от распределителя не поступают, реле отключает топливный насос.

Схема №96
Рис. 96: ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 96: ГИДРОДИНАМИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
  1. Отсоедините магистраль подвода топлива ЭФИ от корпуса дросселя. Линия маршрута к калиброванному контейнеру объемом 1 кварта. Подайте напряжение батареи на клемму «Ж» линии связи сборочной линии (ЛСС). (Схема №96) Топливный насос должен подавать объем 1/2 пинты или более в течение 15 секунд. (Схема №96): Линия сборки Испытательное звено Испытательное звено находится под левой стороной приборной панели.
  2. Если подача топлива в порядке, насос работает исправно. Если подача топлива не в порядке, проверьте ограничение в питательной магистрали. При необходимости отремонтируйте или замените линию. При отсутствии ограничений проведите в данном изделии ОПРЕССОВКУ.

Опрессовка

  1. Снимите воздухоочиститель, и заглушите термовакуумный порт на корпусе дросселя. Выньте предохранитель топливного насоса из блока предохранителей в пассажирском салоне. Запустите двигатель. Двигатель будет работать до тех пор, пока имеющийся запас топлива не будет исчерпан. Замените предохранитель.
  2. Снимите стальную топливную трубу между центральный впрыск топлива и топливным фильтром. Установить трубы и переходники (J-29658-02) на манометр (J-29658). Установите манометр между блоком центральный впрыск топлива и топливным фильтром. Запустите транспортное средство и запишите показания давления.
  3. Переустановите стальной топливопровод, при необходимости используя новые уплотнительные кольца. Запустите автомобиль, проверьте наличие утечек и выключите зажигание. Снимите заглушку, закрывающую термовакуумный порт на корпусе дросселя. Установите воздухоочиститель.
  4. Отсоедините топливопровод на агрегате центральный впрыск топлива. Установить на линию манометр низкого давления. Запустите двигатель и запишите показания давления. Давление топливного насоса должно быть 4-6 фунтов на квадратный дюйм.
  5. Если показания давления верны, насос в порядке. Если показания давления не в порядке, проверьте наличие ограниченного топливного фильтра, магистралей и шлангов. Если все в порядке, проверьте силовое реле.
  1. Выньте предохранитель топливного насоса из блока предохранителей в пассажирском салоне. Запустите двигатель. Двигатель будет работать до тех пор, пока имеющийся запас топлива не будет исчерпан. Замените предохранитель. Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора. Поднять и поддержать автомобиль.
  2. Снимите топливный бак. Поверните стопорное кольцо блока отправки против часовой стрелки и оттяните стопорное кольцо от бака. Поднять из бака блок отправки топливного рычага и насос в сборе. Снимите насос с блока отправки. Для установки, обратная процедура снятия. Запустите двигатель и проверьте наличие утечек.

Технические характеристики топливного насоса электрического

ПримечаниеСпецификации отсутствуют. См. спецификации в разделе ТЕСТИРОВАНИЕ данной статьи.

Примечание

# Клапан переключения топлива электрический

Испытания компонентов

ПримечаниеИнформация о тестировании конкретных компонентов недоступна. Обратитесь к любым испытаниям, выполненным во время процедур СНЯТИЯ И УСТАНОВКИ или КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА

Описание клапана переключения топлива электрического

Система состоит из основного и вспомогательного топливных баков, клапана переключения баков, переключателя баков, топливопроводов, электропроводки.

Двигатели общего назначения

Установленный на приборной панели переключатель управляет как клапаном переключения топлива, так и индикацией топливомера. Шестипортовый клапан переключения топлива приводится в действие электрически. Нажатие на верхнюю и нижнюю половины переключателя подает топливо из правого и левого боковых топливных баков соответственно.

Схема №97
Рис. 97: ПРОВЕРКА ЖГУТА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 97: ПРОВЕРКА ЖГУТА ПРИБОРНОЙ ПАНЕЛИ
  1. Убедитесь, что все электрические и заземляющие соединения чистые и герметичные. Отсоедините жгут селекторного клапана у брандмауэра, справа от рулевой колонки. (Схема №97) При включенном зажигании подключите 12-вольтовую контрольную лампу к одной клемме разъема кабельного жгута.
  2. Подсоедините другой конец контрольной лампы к оставшейся клемме. Контрольная лампа должна загореться в обоих положениях выключателя. Если все в порядке, переходите к шагу 5. Если контрольная лампа не горит, переходите к следующему шагу.
  3. Проверьте правильность заземления (черный или черный/розовый провод) на шине. Проверьте правильность подсоединения розетки зажигания к блоку предохранителей. (Схема №97) (Схема №97): Жгут проводов селекторного клапана
  4. Если соединения заземления и питания в порядке, проверьте правильность соединения на переключателе селекторного клапана. Проверьте наличие изогнутых клемм на задней стороне выключателя и в разъеме выключателя. Проверьте «В» на Розовом проводе и заземлите на Черном проводе в разъеме выключателя. Повторите шаг 2. Если все в порядке, переходите к следующему шагу.
  5. При включенном зажигании подключить контрольную лампу к земле и щупу Lt. зеленый провод розеточного разъема брандмауэра, контрольная лампа должна загореться (только в одном положении переключателя). Если все в порядке, перейдите к тесту SELECTOR клапан жгут. Если лампа не горит ни в одном из положений, замените переключатель крана переключения. Повторите шаг 2.
  6. Если контрольная лампа не горит, то между выключателем и разъемом брандмауэра имеется разрыв в жгуте. При необходимости отремонтируйте или замените. Если условия исправлены на шагах 2-5 и проблема все еще существует, перейдите к тесту SELECTOR клапан жгут.

Испытание жгута клапана переключения

  1. Заполните один бак 10 галлонами топлива, а другой - 5 галлонами. Снимите разъем жгута с клапана переключения топлива и подсоедините исправный клапан переключения. Включите зажигание и нажмите переключатель селекторного клапана. Обратите внимание на показания манометра для правого и левого резервуаров.
  2. Если показания в разных резервуарах отличаются, замените клапан переключения. Если разницы нет, отремонтируйте разомкнутую цепь (цепи) в жгуте между клапаном переключения и разъемом брандмауэра. Если топливомер работает, но не точно, проверьте топливомер.

Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора. Снимите экран шланга и скобу. Снимите разъем жгута с клапана переключения. Снимите топливные и паровые шланги, отметив места для повторной сборки. Отверните 2 винта, удерживающих клапан к раме, и снимите клапан. Для установки, обратная процедура снятия.

Примечание

# Вакуумные насосы - кроме серии «S»

Описание вакуумных насосов - кроме серий «S»

Транспортные средства, оснащенные 2.2L и 6.2L дизельными двигателями, используют вакуумные насосы для поддержания надлежащего уровня вакуума для вспомогательного оборудования. Это достигается использованием насосов механического типа с ременным или зубчатым приводом.

Насос с ременным приводом

Насос с ременным приводом - это насос диафрагменного типа, который требует регулировки ремня через равные промежутки времени. Он приводится в движение ремнем генератора переменного тока.

Насос с зубчатым приводом

Насос с зубчатым приводом представляет собой насос диафрагменного типа, приводимый в действие кулачком внутри узла корпуса привода, к которому он крепится. Узел корпуса привода имеет на нижнем конце ведущую шестерню, которая находится в зацеплении с шестерней распределительного вала в двигателе. Эта приводная шестерня вызывает вращение кулачка в корпусе привода. Ведущая шестерня также питает масляный насос двигателя.

Схема №98
Рис. 98: ИСПЫТАНИЯ КОМПОНЕНТОВ. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 98: ИСПЫТАНИЯ КОМПОНЕНТОВ
  1. Заблокируйте колеса, включите стояночный тормоз и поместите трансмиссию в режим Park (АКПП) или Neutral (МКПП).
  2. Подсоедините вакуумметр к входу насоса. (Схема №98) Отсоедините выходной шланг от выпускной трубки на насосе и заглушите конец шланга, если он используется. Запрещается заглушать выходную трубку на холостом ходу двигателя.
  3. Минимальное показание вакуума должно составлять 21 дюйм. Рт.ст. на уровне моря, в течение 30 секунд. Для больших высот компенсируйте показание вакуума согласно графику. (Схема №98) (Схема №98) Диагностика вакуумного насоса
  4. Если вакуумный насос исправен, перейдите к шагу 5). Если показания вакуума низкие или колеблются, проверьте манометр и соединения на наличие утечек. Если насос имеет ременный привод, проверьте натяжение ремня и прилегание шкива к валу. Проверьте обороты холостого хода. Перепроверить вакуумный насос. Если показания вакуума все еще низкие, замените вакуумный насос. Если проверка вакуума прошла нормально, переходите к следующему шагу.
  5. Снимите заглушку с выходного шланга и снова подсоедините шланг к выходной трубке насоса, если он используется. Подсоедините вакуумный шланг с тройником и вакуумметром, расположенным рядом с входом насоса. (Схема №99) При работе двигателя на холостом ходу разрежение может составлять 3 дюйма. Hg меньше, чем измеренное на стадии 1).
  6. Если показания вакуума в порядке, оставшиеся проблемы не в вакуумной системе. Если показание вакуума ниже указанного, проверьте шланги на наличие утечек и при необходимости отремонтируйте. Если показания вакуума все еще низкие, проверьте вакуумные аксессуары на наличие утечек. При необходимости отремонтируйте или замените.
Диагностика вакуумной системы транспортного средства. Схема №99
Рис. 99: Диагностика вакуумной системы транспортного средства. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 99: Диагностика вакуумной системы транспортного средства

Как снять и установить вакуумные насосы - кроме серий «S»

ПримечаниеВакуумный насос обслуживается как агрегат.

Отсоедините отрицательный кабель аккумулятора. Слейте хладагент. Снимите бачок стеклоочистителя. Снимите емкость с хладагентом и шланг. Ослабьте ремень генератора переменного тока и снимите болты крепления насоса. Поднять и поддержать автомобиль. Снимите нижний шланг радиатора. Отсоедините вакуумный шланг. Снимите нижний болт насоса и вакуумный насос. Для установки, обратная процедура снятия.

Снимите вакуумный шланг со входа в насос. Отверните болт и прижмите узел привода к блоку двигателя. Подъем насоса и узла привода из транспортного средства. Отверстие крышки для предотвращения попадания в двигатель посторонних материалов. Для установки, обратная процедура снятия.

# Система принудительная вентиляция картера (PCV)

Описание системы принудительной вентиляции картера (PCV)

Системы вентиляции картера предназначены для предотвращения выхода загрязняющих углеводородов в атмосферу. Это достигается путем направления паров из картера через управляемый вакуумом вентиляционный клапан (принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера) клапан) во впускной коллектор. Во впускном коллекторе пары картера смешиваются со смесью воздух/топливо и сгорают в процессе сгорания.

Операция

Воздух в систему вентиляции картера подается через узел вентиляционного фильтра картера, расположенный в корпусе воздухоочистителя или на крышке коромысла.

При работающем двигателе свежий воздух через воздухоочиститель и фильтр поступает в систему вентиляции картера.

Затем воздух поступает в крышку коромысла и клапанный отсек. Он объединяется с продувочным газом и несгоревшей воздушно-топливной смесью и сгорает в камере сгорания. (Схема №100)

Система вентиляции картера (типовая) Воздух смешивается с продувочными газами и воздушно-топливной смесью, затем сгорает в камере сгорания. Схема №100
Рис. 100: Система вентиляции картера (типовая) Воздух смешивается с продувочными газами и воздушно-топливной смесью, затем сгорает в камере сгорания.. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 100: Система вентиляции картера (типовая) Воздух смешивается с продувочными газами и воздушно-топливной смесью, затем сгорает в камере сгорания.

Клапан вентилятора удерживается закрытым давлением пружины, когда двигатель не работает. (Схема №101) Это предотвращает накопление углеводородных паров во впускном коллекторе, что может привести к трудному запуску.

Клапан принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера) и воздушный поток (типично) Воздух проходит через клапан, когда двигатель работает. Схема №101
Рис. 101: Клапан принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера) и воздушный поток (типовой) Воздух проходит через клапан при работающем двигателе.. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 101: Клапан принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера) и воздушный поток (типовой) Воздух проходит через клапан при работающем двигателе.

При пуске двигателя вакуум коллектора оттягивает клапан в открытое положение против давления пружины. Пока существует разрежение двигателя, клапан плавает, пропуская пары картера во впускной коллектор.

Перегородка в крышке коромысла препятствует всасыванию масла во впускной коллектор через клапан вентилятора.

Если двигатель сработает задним ходом, клапан вентилятора закроется. Это предотвратит воспламенение паров в картере.

Во время определенных операций двигателя создается больше продувки, чем может выдержать клапан вентилятора. Избыток продувки через крышку коромысла и узел суфлирования возвращается в воздухоочиститель и карбюратор. Затем он сжигается в камере сгорания.

Дыхательный узел действует как сепаратор для предотвращения втягивания масла в воздухоочиститель во время этой операции.

Техническое обслуживание

Двигатель может медленно или грубо работать на холостом ходу из-за засорения клапана или системы вентилятора. Поэтому никогда не регулируйте карбюратор на холостом ходу без предварительной проверки клапана и системы.

Если клапан или система вентилятора засорится, вся вентиляция картера остановится, и это может привести к серьезному повреждению двигателя.

Хотя в соответствии с процедурами обслуживания, установленными изготовителями, предусматриваются конкретные интервалы, рекомендуется чаще проверять систему вентиляции картера, если транспортное средство эксплуатируется в тяжелых условиях (сильная запыленность, продолжительный холостой ход, перевозка прицепа или короткие поездки в холодную погоду).

Клапан PCV

Проверяйте клапан принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера) каждые 24 000 км и заменяйте его каждые 48 000 км на моделях фонарь Duty Emission (до 8500 фунтов GVW). Проверяйте клапан принудительная вентиляция картера каждые 12 000 миль и заменяйте его каждые 24 000 миль на моделях Heavy Duty Emission (более 8500 фунтов GVW). Клапан расположен на крышке коромысла.

Фильтрующий элемент

Замена фильтрующего элемента каждые 48 000 км на моделях фонарь Duty Emission; каждые 24 000 миль на моделях Heavy Duty Emission. Фильтр расположен в корпусе воздухоочистителя.

Как протестировать систему

Для проверки системы вентиляции картера запустите двигатель и дайте ему достичь нормальной рабочей температуры. Убедитесь, что двигатель работает на холостом ходу при нормальном режиме холостого хода бордюра, и выполните следующие проверки:

  1. Снять клапан ПКВ с крепления. Если клапан функционирует правильно, при прохождении через него воздуха будет слышен шипящий шум. Сильное разрежение должно ощущаться, когда палец помещается над входным отверстием клапана. Пока палец находится над входом, проверьте наличие утечек вакуума в рукавной линии и на всех соединениях.
  2. Установите клапан принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера) на место, затем снимите впускной шланг картера на воздухоочистителе.
  3. Свободно удерживайте кусок жесткой бумаги над отверстием на конце входного шланга. Бумагу следует всасывать против отверстия шланга с заметным усилием по истечении достаточного времени, чтобы давление в картере понизилось (обычно около минуты). Для окончательной проверки остановите двигатель, снимите клапан ПКВ и встряхните его. Должен быть слышен металлический щелчок, указывающий на то, что клапан свободен.
  4. Если система проходит как рабочие, так и остановленные испытания двигателя, она функционирует исправно. Никаких дополнительных тестов не требуется. Если тест не удался, замените соответствующие компоненты и повторите тест. Если он не проходит со второй попытки, очистите систему.

# Система испарения топлива

Описание системы испарения топлива

Все модели фонарь и некоторые модели Heavy Duty оснащены испарительной системой контроля выбросов (EECS), предназначенной для предотвращения выхода паров неочищенного топлива в атмосферу. Система состоит из специального топливного бака с расширительным участком; система вентиляции, которая позволяет втягивать в систему только парообразное топливо; клапан сброса давления-вакуума в газовой шапке для регулирования давления в баке; и накапливающий пар угольный контейнер.

Операция

В периоды работы двигателя пары втягиваются через вентиляционные линии системы и во впускной коллектор. Когда двигатель выключен, пары топлива хранятся в древесном угле емкости для хранения паров. Затем пары всасываются во впускной коллектор, когда двигатель снова работает.

Соленоид продувки канистр используется на калифорнийских моделях. Он управляется электронным модулем управления (блок управления двигателем).

Техническое обслуживание

Никаких регулировок с этой системой не требуется. Проверьте систему и замените входной воздушный фильтр (если он оборудован) в нижней части угольного фильтра каждые 48 000 км. Необходимо регулярно проверять компоненты системы и заменять дефектные компоненты по мере необходимости.

Трасса вакуумного шланга для системы управления испарением с одной емкостью должна быть в самой нижней точке системы. Схема №102
Рис. 102: Трассировка вакуумного шланга для системы управления испарением в одной канистре Канистра должна находиться в самой нижней точке системы.. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 102: Трассировка вакуумного шланга для системы управления испарением в одной канистре Канистра должна находиться в самой нижней точке системы.

Выпускной клапан чаши

  1. Снимите с карбюратора шланг пара вентиляционного отверстия чаши. Проверьте открытое состояние клапана, подключив ручной вакуумный насос. Не должно быть возможности втягивания более 0,5 в. Рт.ст., если клапан открыт (как при выключенном двигателе).
  2. Если обнаружено высокое сопротивление или закупорка системы, проверьте наличие закупоренного или ограниченного шланга. Допускается очистка шланга сжатым воздухом. Если шланг свободен, снимите фильтр-канистру. Если ограничение сохраняется, замените канистру.
  3. Для проверки закрытого положения клапана запустите двигатель на холостом ходу. Вакуум во впускном коллекторе подается на клапан через линию управления. Вентиляционная линия поддона должна иметь закупоренное состояние.
  4. Если клапан не закрыт, снимите контрольную вакуумную линию и проверьте наличие вакуума. Если вакуума нет, проверьте наличие ограничения шланга или утечки. При необходимости замените шланг. При наличии вакуума замените канистру в сборе.

Соленоид продувки (калифорния)

  1. При включенном зажигании (остановленном двигателе) заземлите клемму и подайте вакуум со стороны карбюратора соленоида продувки. Вакуумный насос должен быть способен производить 10 в. Рт.ст. В противном случае снимите разъем с электромагнита и подключите контрольную лампу между клеммами разъема жгута.
  2. Если загорается свет, причиной являются неисправные соединения соленоида или соленоида. При отсутствии света подключите контрольный свет от каждой клеммы разъема к земле.
  3. Если контрольная лампа по-прежнему не горит, проверьте, нет ли разомкнутого провода для замера предохранителя. Если контрольная лампа горит, проверьте наличие заземленного провода на клемме «E» модуля блок управления двигателем. Если модуль блок управления двигателем не заземлен, проверьте и/или замените его.
  4. Если выполняются требования шага 1), проверьте, проходит ли соленоид вакуум, когда тестовый вывод не заземлен (соленоид обесточен). Он должен открываться и удерживать насос от создания вакуума. Если падения вакуума нет, отключите соленоид.
  5. Если после отключения соленоида падения по-прежнему нет, замените соленоид. Если после отключения соленоида вакуум падает, проверьте, нет ли разомкнутого провода до клеммы «E» блока управления двигателем. Если OK, проверьте и/или замените блок управления двигателем.

Продувочный клапан (на канистре)

  1. Демонтировать вакуумную линию управления продувочным клапаном. Проверьте вакуум на линии при работающем двигателе примерно на 1500 об/мин. При отсутствии вакуума проверьте систему рециркуляция отработавших газов.
  2. Приложите к клапану внешнее разрежение. Вакуум должен сохраняться. В противном случае замените канистру в сборе. Если вакуум сохраняется, снимите линию продувки и проверьте наличие вакуума. Если вакуума нет, проверьте систему принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера).

# Каталитический нейтрализатор.

Устройство и принцип работы каталитического нейтрализатора

ПримечаниеТранспортные средства с низким уровнем выбросов - это транспортные средства, у которых общий вес транспортного средства (GVW) не превышает 8500 фунтов.

Каталитический нейтрализатор (нейтрализаторы) расположен в выхлопной системе перед глушителем. Это устройство из нержавеющей стали, имеющее форму глушителя, которое уменьшает выбросы выхлопных газов, изменяя токсичные газы на менее вредные.

Существует три типа каталитических конвертеров: Обычный окислительный конвертер (COC), трехходовой конвертер (TWC) и легкий конвертер (LOC). Каталитические нейтрализаторы могут быть одной из 2 конструкций: блок сотового типа или небольшие бусины из оксида алюминия.

Несмотря на то, что конвертеры содержат основной материал оксида алюминия, СОС пропитан платиной/палладием, а TWC содержит материал, покрытый платиной/родием. В то время как конвертеры восстанавливают углеводороды (НС) и монооксид углерода (СО), TWC также восстанавливает оксиды азота (NOx).

ПримечаниеИспользуйте ТОЛЬКО неэтилированное топливо в автомобилях, использующих каталитические нейтрализаторы. Если используется этилированное топливо, Tetra Ethel Lead будет покрывать палладий, платину и родий, делая эти катализаторы неработоспособными. Если это произошло, преобразователь необходимо заменить.

На некоторых моделях TWC используется в сочетании с COC (свежий воздух вводится между конвертерами, чтобы помочь в окислении газов), это называется двухслойный конвертер. см. рис. 1

Рис. 1: Поперечное сечение двухслойного каталитического нейтрализатора (типичное). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 1: Поперечное сечение двухслойного каталитического нейтрализатора (типичное)

На некоторых моделях первым преобразователем в выхлопной системе является LOC. Это однослойный конвертер, предназначенный для контроля выбросов выхлопных газов во время прогрева двигателя.

Теплозащитные экраны

Реакция горения, которой способствует конвертер, выделяет дополнительное тепло. Температура в каталитическом нейтрализаторе может достигать 871°C при нормальных условиях. Для защиты днища и компонентов от этого экстремального тепла используются специальные теплозащитные экраны.

Рис. 2: Вид в разрезе каталитического нейтрализатора типа «шарик». Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 2: Вид в разрезе каталитического нейтрализатора типа «шарик»

Техническое обслуживание

Планового технического обслуживания каталитических нейтрализаторов не требуется. Если транспортное средство поднимается на другую службу, то целесообразно проверить общее состояние каталитического (их) нейтрализатора (ов).

Схема №103
Рис. 103: ЗАМЕНА НИЖНЕЙ КРЫШКИ. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 103: ЗАМЕНА НИЖНЕЙ КРЫШКИ
  1. Используя ручной или механизированный инструмент, снимите нижнюю крышку, сделав неглубокий, близкий разрез к нижнему внешнему краю. (Схема №103): Снятие нижней крышки конвертера не допускать повреждения внутренней оболочки.
  2. Снять изоляцию и проверить внутреннюю оболочку на наличие повреждений. При обнаружении повреждений необходимо заменить весь преобразователь.
  3. Если повреждений не обнаружено, поместите новую изоляцию в сменную крышку. Нанесите герметик (8998245) вокруг края крышки, используя дополнительный герметик у переднего и заднего отверстий трубы.
  4. Установите на преобразователь сменную крышку, а по краям расположите удерживающий канал. Завершите монтаж, прикрепив зажимы (поставляются со сменной крышкой) к обоим концам преобразователя.

Испытания компонентов

ПримечаниеИнформация о тестировании недоступна.

# Система нагнетания воздуха

Описание системы нагнетания воздуха

Системы впрыска воздуха, используемые во многих приложениях (могут варьироваться в зависимости от двигателя и оборудования), предназначены для снижения выбросов окиси углерода и углеводородов. Это делается путем впрыска свежего воздуха в критических точках выпускного коллектора для сжигания тех газов, которые прошли через цикл сгорания.

Система состоит из воздушного насоса со встроенным фильтром, отводного/перепускного клапана, обратного клапана (клапанов), внешней или внутренней нагнетательной трубки и соединительных шлангов.

Воздушный насос

Воздушный насос использует эксцентричную (смещенную от центра) лопатку для втягивания свежего воздуха, его сжатия и принудительного включения через систему. Насос имеет ременный привод. см. рис. 1

Рис. 1: Эксцентриковый лопастной насос для нагнетания воздуха (типовой) Насос подает воздух в систему нагнетания воздуха.. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 1: Эксцентриковый лопастной насос для нагнетания воздуха (типовой) Насос подает воздух в систему нагнетания воздуха.

Перепускной клапан

Из воздушного насоса воздух поступает в отводной клапан. Этот клапан предотвращает обратное горение, останавливая поток впрыска воздуха в периоды высокого увеличения вакуума в коллекторе (например, во время замедления). Перепускной клапан обеспечивает сброс воздуха в атмосферу в течение первых нескольких секунд замедления.

Большинство отводных клапанов также имеют встроенный предохранительный клапан, который стравливает избыточное давление воздушного насоса, чтобы предотвратить повреждение системы. Большинство отводных клапанов аналогичны. Электрический перепускной клапан используется на моделях GM V6 California и управляется электронным модулем управления (блок управления двигателем).

Перепускной клапан (типовой) Давление пружины удерживает клапан в открытом положении; воздушные потоки на вытяжку. Схема №104
Рис. 104: Отводной клапан (типовой) Давление пружины удерживает клапан в открытом состоянии; воздушные потоки на вытяжку.. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 104: Отводной клапан (типовой) Давление пружины удерживает клапан в открытом состоянии; воздушные потоки на вытяжку.

Нагнетательный впускной коллектор

Нагнетательный коллектор во многих случаях применения представляет собой наружную систему труб, смонтированную на выпускном коллекторе с отверстиями для подачи воздуха для каждого выпускного отверстия. Именно через этот коллектор воздух воздушного насоса достигает выхлопной системы. Некоторые применения имеют внутреннюю систему нагнетания воздуха, состоящую из специально просверленных проходов во впускном коллекторе, которые переносят воздух воздушного насоса к выпускным отверстиям. Устраняют наружную насосно-компрессорную трубу.

Обратный клапан

Обратный клапан представляет собой одноходовой расходный клапан. Он не позволяет воздуху из выпускного коллектора возвращаться назад через систему и достигать воздушного насоса. Обратный клапан устанавливается либо в НКТ, ведущих к нагнетательному манифольду, либо как неотъемлемая часть впускной коллектор.

Рис. 3: Три различных типа используемых систем впрыска воздуха (двигатели V8) Системы впрыска воздуха могут различаться в зависимости от оборудования.. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 3: Три различных типа используемых систем впрыска воздуха (двигатели V8) Системы впрыска воздуха могут различаться в зависимости от оборудования.

Техническое обслуживание

Приблизительно каждые 24 000 км компоненты системы впрыска воздуха должны проверяться на предмет правильной работы и состояния. Регулярный график замены деталей не требуется. Обслуживание ограничивается заменой фильтра воздушного насоса, в случае его засорения.

Фильтр центробежного вентилятора

Для замены снимите приводной ремень, болты крепления шкива и шкив. Отломите оставшиеся части фильтра центробежного вентилятора от ступицы насоса. Соблюдайте осторожность, чтобы осколки не попали в воздухозаборное отверстие. Установите новый фильтр, надев его шкивом и болтами шкива. Не пытайтесь забивать или нажимать фильтр на вал.

Снятие фильтра центробежного вентилятора с насоса для нагнетания воздуха при снятом шкиве Будьте осторожны, чтобы осколки не попали в воздухозаборное отверстие. Схема №105
Рис. 105: Извлечение фильтра центробежного вентилятора из насоса для нагнетания воздуха со снятым шкивом Будьте осторожны, чтобы осколки не попали в отверстие для забора воздуха.. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 105: Извлечение фильтра центробежного вентилятора из насоса для нагнетания воздуха со снятым шкивом Будьте осторожны, чтобы осколки не попали в отверстие для забора воздуха.

ПримечаниеПосле установки нового фильтра он может визжать во время работы, пока его наружный диаметр не износится. Для этого может потребоваться от 20 до 30 миль эксплуатации.

Внимание:Если двигатель или моторный отсек необходимо очистить паром или моющим средством высокого давления, вентилятор центробежного фильтра должен быть закрыт для предотвращения попадания жидкостей в воздушный насос.

Как очистить выхлопной систему

НЕ пытайтесь очистить перепускной клапан. Запрещается продувать сжатый воздух через обратный клапан.

Как выполнить капитальный ремонт воздушный насос

Капитальный ремонт воздушного насоса не рекомендуется, так как внутренние компоненты насоса не исправны. Однако некоторые позиции услуг могут быть заменены следующим образом:

Как заменить выхлопной трубу насоса

Извлеките, поместив трубку в тиски, или используйте плоскогубцы для вытягивания трубки с помощью скручивающего движения. Вставьте новую трубку в отверстие и постучите, используя деревянный блок для защиты трубки. Приблизительно 7/8" (22 мм) трубки должны выступать над крышкой.

Испытание отводного клапана

Проверьте клапан, ускоряя двигатель и позволяя дросселю быстро закрыться. Мгновенный выброс воздуха должен быть отмечен на выходе воздуха из дивертора.

Испытание обратного клапана

Для проверки работы этого клапана необходимо снять шланг подачи воздуха с насоса на распределительном коллекторе. При работающем двигателе прослушивайте утечку выхлопных газов у обратного клапана, который подключен к распределительному коллектору.

Чрезмерный шум ремня

Ослабли ремень привода насоса или заклинило насос.

Чрезмерный шум насоса

Течь в шланге или ослабленный шланг. Шланг, соприкасающийся с другими деталями двигателя. Отказ перепускного клапана или перепускного клапана. Проверьте, нет ли неисправности клапана, ослаблен ли монтаж насоса, поврежден ли насос или рабочее колесо.

Нет подачи воздуха

Ослаблен приводной ремень, течь в шланге или шланговом фитинге. Отказ перепускного клапана или перепускного клапана. Проверка неисправности клапана или насоса.

Обратная вспышка выхлопных газов

Неправильная настройка двигателя, утечки вакуума двигателя, неисправный перепускной клапан или обратный клапан.

ПримечаниеПравильная работа системы впрыска воздуха зависит от правильной настройки двигателя. Спецификации и процедуры см. на отдельных моделях автомобилей.

# Вакуумная система управления опережения зажигания (кроме серии S)

Захваченная вакуумная искра

Термовакуумный переключатель (ТВС) установлен в головке цилиндров и используется для измерения температуры охлаждающей жидкости двигателя. Между вакуумным коллектором, распределителем и термовакуумным выключателем установлен вакуумный обратный клапан. Система поддерживает высокие уровни вакуума к распределителю во время холодной работы двигателя и холодного разгона двигателя.

Задержка искрового вакуума

Задержка искрового вакуума используется на 5.7L двигателях V8 с выбросами в тяжелых условиях эксплуатации. Устанавливается между обратным клапаном ТВС и распределителем.

При температуре двигателя ниже заданного значения сигнал разрежения в коллекторе через обратный клапан поступает на распределитель. Порты на TVS заблокированы. Обратный клапан будет поддерживать вакуум распределителя на уровнях выше, чем разрежение коллектора во время разгона автомобиля.

При увеличении разрежения в коллекторе обратный клапан открывается и позволяет повысить разрежение распределителя до того же уровня. Когда вакуум уменьшается во время разгона автомобиля, обратный клапан закрывается, и вакуум распределителя будет уменьшаться со скоростью, контролируемой внутренним стравливанием.

Испытания компонентов

ПримечаниеИнформация о тестировании недоступна.

# Система рециркуляции отработавших газов - дизельное топливо

Описание систем рециркуляций отработавших газов - дизельных топлив

ПримечаниеМодели California с 6.2L дизельными двигателями используют электронную систему управления рециркуляция отработавших газов. См. статью САМОДИАГНОСТИКА.

Целью системы рециркуляции отработавших газов (рециркуляция отработавших газов) является ограничение образования оксидов азота (NOx). Это достигается путем снижения высоких пиковых температур сгорания, при которых образуются NOx. Путем повторного введения небольшого количества выхлопного газа обратно в камеру сгорания избегают высоких температур и, таким образом, уменьшают образование выбросов NOx.

Система рециркуляция отработавших газов состоит из клапана рециркуляция отработавших газов, регулятора давления выхлопных газов (EPR), соленоида рециркуляция отработавших газов, соленоида EPR, переключателя положения дроссельной заслонки (датчик положения дроссельной заслонки) и вакуумного насоса.

Операция

Клапан рециркуляция отработавших газов, установленный на впускном коллекторе, вводит выхлопные газы в поступающий свежий воздух при кроссовере двигателя. Клапан EPR, установленный между выпускным коллектором и выхлопной трубой, используется для увеличения противодавления выхлопных газов на холостом ходу, что увеличивает поток выхлопных газов через систему рециркуляция отработавших газов.

Клапан рециркуляции отработавших газов дизельного топлива. Схема №106
Рис. 106: Клапан рециркуляция отработавших газов дизеля. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 106: Клапан рециркуляция отработавших газов дизеля

Как протестировать систему

  1. Прогрев двигателя до нормальной рабочей температуры. Снимите крышку воздухоочистителя для наблюдения за работой клапана рециркуляция отработавших газов.
  2. При работе двигателя на холостом ходу клапан рециркуляция отработавших газов должен быть открыт. Если клапан не открывается, проверьте и исправьте любые электрические и шланговые соединения, которые могут быть ослаблены или отсоединены.
  3. Снимите вакуумный шланг с клапана ЭГР. Головка клапана должна опускаться с заметным снижением шума. Подсоедините шланг.
  4. На холостом ходу шланг к клапану рециркуляция отработавших газов должен иметь около 20 в. Рт.ст. Если вакуум отсутствует, проверьте выход к вакуумному насосу на насосе. Насос должен производить минимум 20 в. Рт.ст.
  5. Если на клапане рециркуляция отработавших газов присутствует вакуум, но клапан не открывается и не закрывается при надевании и снятии шланга, клапан рециркуляция отработавших газов застревает, и его следует проверить и при необходимости заменить.
  6. Вручную управляйте рычагом дроссельной заслонки на ТНВД через 15 ° до 20 ° хода. Клапан рециркуляция отработавших газов должен закрыться, когда ТУК достигнет калиброванной точки.
  7. Проверьте розовый провод к датчик положения дроссельной заслонки на 12 вольт (ключ включен). Если напряжение 12 В отсутствует, проверьте наличие ослабленных соединений, разомкнутого провода и перегоревшего предохранителя на 20 А. Исправьте все ослабленные соединения проводов и/или замените предохранитель.
  8. При включенном ключе синий провод от переключателя датчик положения дроссельной заслонки также должен иметь напряжение 12 вольт. Синий провод питает соленоид ЭПР. На холостом ходу, если розовый провод имеет 12 вольт, а синий - нет, датчик положения дроссельной заслонки не работает и его следует заменить.
  9. При выключенном двигателе, включенном ключом, включить дроссель через 20 ° хода. Примерно при 15 ° датчик положения дроссельной заслонки отключит 12 вольт для синего провода (EPR). Примерно при 20 ° датчик положения дроссельной заслонки перережет 12 вольт на желтый провод (рециркуляция отработавших газов). Если нет, то ТУК не работает.
  10. Проверьте все электрические соединения на электромагнитном узле ЭГР-ЭПР. Убедитесь, что все шланги проложены правильно и подключены к соленоидам. Если на соленоидах присутствует вакуум и соленоиды получают электрический сигнал, как упоминалось ранее, и работа датчик положения дроссельной заслонки через калиброванные точки не приводит к работе клапанов рециркуляция отработавших газов и/или EPR, соленоидный узел не работает и должен быть заменен.

# Воздухоочиститель - термостатический (кроме серии S)

Описание воздухоочистителя - термостатического (крома серии S)

В автомобилях используется система предварительного подогрева воздуха, поступающего в карбюратор. Вакуумный двигатель, являющийся частью воздухоочистителя, поддерживает температуру воздуха в точке, где карбюратор может быть откалиброван намного беднее, чтобы уменьшить выбросы углеводородов (HC), а также улучшить операции прогрева и уменьшить обледенение карбюратора.

Система состоит из узла воздухоочистителя, интегральной двери управления воздухом, датчика температуры регулирования вакуума, вакуумного электродвигателя, теплового кожуха (на выпускном коллекторе) с соединительной трубой и вакуумных шлангов. В некоторых моделях используются дополнительные элементы управления, такие как вакуумные ловушки и модуляторы холодной погоды.

Воздухоочиститель в сборе (двигатель V8) Все автомобили с выбросами фонаря Duty используют предварительно подогретый воздух для прогрева карбюратора. Схема №107
Рис. 107: Воздухоочиститель в сборе (двигатель V8) Все автомобили с выбросами фонарь Duty используют предварительно подогретый воздух для прогрева карбюратора.. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 107: Воздухоочиститель в сборе (двигатель V8) Все автомобили с выбросами фонарь Duty используют предварительно подогретый воздух для прогрева карбюратора.

Операция

Когда температура воздуха, поступающего в воздухоочиститель, меньше настройки датчика температуры, датчик закрывается. Это позволяет двигателю с разрежением управлять вакуумным двигателем, который закрывает узел заслонки для наружного воздуха. Нагретый воздух затем втягивается из вокруг выпускного коллектора, через тепловой кожух и в воздухоочиститель.

По мере прогрева воздуха внутри воздухоочистителя клапан датчика начинает открываться. Это сбрасывает вакуум в вакуумный двигатель. По мере того, как разрежение к вакуумному мотору падает, дверь управления воздухом начинает открываться. Это позволяет наружному воздуху поступать в воздухоочиститель. Когда воздух, поступающий в воздухоочиститель, достигает заданной температуры, дверь управления воздухом полностью открывается, перекрывая таким образом подачу нагретого воздуха из-за выпускного коллектора.

Испытание вакуумного температурного датчика

  1. При холодном двигателе проверьте дверцу демпфера. Он должен находиться в открытом положении с трубкой. Поместите термометр внутри воздухоочистителя, рядом с датчиком.
  2. При температуре двигателя ниже 27°C запустите двигатель и работайте на холостом ходу. Дверца заслонки должна находиться в закрытом положении. Когда дверь начнет открываться, считайте показания термометра в воздухоочистителе. Температура должна быть 100-96°C (38-59 ° C). Если при этой температуре дверь не начинает открываться, замените датчик.

Испытание вакуумного двигателя

  1. Проверьте правильность подсоединения всех шлангов и соединений. При выключенном двигателе наблюдайте за дверцей заслонки через отверстие для шланга. Дверца должна быть открыта на наружный воздух.
  2. С помощью внешнего вакуумного устройства нанесите 7 дюймов. Рт.ст. разрежение на узел диафрагмы, через шланг, отсоединенный на датчике. Дверца заслонки должна закрываться при приложении вакуума. Если нет, проверьте утечку вакуума или связующую связь.
  3. При приложении вакуума согните шланг для улавливания вакуума в узле диафрагмы. Дверца заслонки должна оставаться закрытой. В противном случае замените диафрагму в сборе.

# Воздухоочиститель - термостатический (включает серию S)

Описание воздухоочистителя - термостатического (включает серии S)

В автомобилях используется система предварительного подогрева воздуха, поступающего в карбюратор. Вакуумный двигатель, являющийся частью воздухоочистителя, поддерживает температуру воздуха в точке, где карбюратор может быть откалиброван намного беднее, чтобы уменьшить выбросы углеводородов (HC), а также улучшить операции прогрева и уменьшить обледенение карбюратора.

Система состоит из узла воздухоочистителя, интегральной двери управления воздухом, датчика температуры регулирования вакуума, вакуумного электродвигателя, теплового кожуха (на выпускном коллекторе) с соединительной трубой и вакуумных шлангов. В некоторых моделях используются дополнительные элементы управления, такие как вакуумные ловушки и модуляторы холодной погоды.

Операция

Когда температура воздуха, поступающего в воздухоочиститель, меньше настройки датчика температуры, датчик закрывается. Это позволяет двигателю с разрежением управлять вакуумным двигателем, который закрывает узел заслонки для наружного воздуха. Нагретый воздух затем втягивается из вокруг выпускного коллектора, через тепловой кожух и в воздухоочиститель.

По мере прогрева воздуха внутри воздухоочистителя клапан датчика начинает открываться. Это сбрасывает вакуум в вакуумный двигатель. По мере того, как разрежение к вакуумному мотору падает, дверь управления воздухом начинает открываться. Это позволяет наружному воздуху поступать в воздухоочиститель. Когда воздух, поступающий в воздухоочиститель, достигает заданной температуры, дверь управления воздухом полностью открывается, перекрывая таким образом подачу нагретого воздуха из-за выпускного коллектора.

Испытание вакуумного температурного датчика

  1. При холодном двигателе проверьте дверцу демпфера. Он должен находиться в открытом положении с трубкой. Поместите термометр внутри воздухоочистителя, рядом с датчиком.
  2. При температуре двигателя ниже 27°C запустите двигатель и работайте на холостом ходу. Дверца заслонки должна находиться в закрытом положении. Когда дверь начнет открываться, считайте показания термометра в воздухоочистителе. Температура должна быть 100-96°C (38-59 ° C). Если при этой температуре дверь не начинает открываться, замените датчик.

Испытание вакуумного двигателя

  1. Проверьте правильность подсоединения всех шлангов и соединений. При выключенном двигателе наблюдайте за дверцей заслонки через отверстие для шланга. Дверца должна быть открыта на наружный воздух.
  2. С помощью внешнего вакуумного устройства нанесите 7 дюймов. Рт.ст. разрежение на узел диафрагмы, через шланг, отсоединенный на датчике. Дверца заслонки должна закрываться при приложении вакуума. Если нет, проверьте утечку вакуума или связующую связь.
  3. При приложении вакуума согните шланг для улавливания вакуума в узле диафрагмы. Дверца заслонки должна оставаться закрытой. В противном случае замените диафрагму в сборе.

# Система раннего испарения топлива (кроме серии S)

Описание системы раннего испарения топлива (крома серии S)

На грузовых автомобилях малой и большой грузоподъемности используются две системы раннего испарения топлива (EFE). Системы EFE используются для обеспечения теплом системы индукции двигателя во время холодного трогания с места. Двигатели могут быть оборудованы системой EFE или вакуумной системой выпускного теплового стояка.

Системы как электрического, так и вакуумного типа обеспечивают быстрый нагрев, что приводит к более быстрому испарению топлива и более равномерному распределению топлива. Это также помогает сократить время включения дросселя за счет более быстрого прогрева двигателя.

Система EFE (6-цилиндр двигатели). Схема №108
Рис. 108: Система EFE (6-цилиндр двигатели). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 108: Система EFE (6-цилиндр двигатели)
Система EFE (двигатели V8). Схема №109
Рис. 109: Система EFE (двигатели V8). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 109: Система EFE (двигатели V8)

4-CYL. и двигатели V6

Система типа электронагревателя использует керамическую решетку нагревателя под первичным расточком карбюратора как неотъемлемую часть изолятора карбюратора и прокладки. При температуре охлаждающей жидкости двигателя ниже заданного значения электрический ток подается на нагреватель через реле.

6-CYL. и двигатели V8

Термовакуумный выключатель является нормально замкнутым выключателем, чувствительным к температуре масла (6-Cyl.) или охлаждающей жидкости (V8). При холодном двигателе, ниже 40°C, TVS закрывается, что позволяет вакуум коллектора к клапану привода. Вакуум вытягивает мембрану в приводе, закрывая клапан EFE.

Это приводит к тому, что горячие выхлопные газы направляются к основанию карбюратора. При температуре двигателя выше 40°C термовакуумный выключатель размыкается. Это останавливает подачу вакуума к приводу. Без вакуума пружина толкает мембрану привода в ее исходное положение и открывает клапан EFE.

Техническое обслуживание

Периодически проверяйте вакуумные шланги на наличие повреждений, привод для правильной работы, рычажный механизм для обвязки и клапан EFE для плавной работы.

Вакуумный тип

  1. При холодном двигателе расположите передачу в «N» или «P» и примените стояночный тормоз. Запустите двигатель и наблюдайте за перемещением тяги привода и выпускного теплового клапана. Клапан должен переместиться в закрытое положение.
  2. Если клапан не закрывается, отсоедините шланг от привода и нанесите 10 дюймов. Hg вакуум на привод. Клапан должен закрываться и оставаться закрытым не менее 20 секунд. Если клапан не остается закрытым в течение 20 секунд, замените привод. Проверьте правильность работы штока клапана и клапана. Ремонт по мере необходимости.
  3. Когда температура двигателя достигает 40°C, выпускной тепловой клапан должен переместиться в открытое положение.
  4. Если клапан не открывается, отсоедините шланг на приводе и проверьте наличие вакуума. При наличии вакуума замените ТВС. Если вакуум отсутствует, замените привод.

Тип электронагревателя

При включенном зажигании, выключенном двигателе и холодном двигателе напряжение батареи должно быть доступно на нагревателе EFE. Если нет, проверьте реле температуры EFE и проводку обратно к выключателю зажигания и заземлению. Ремонт по мере необходимости.

# Система управления возвратом дроссельной заслонки.

Описание системы управления возврата дроссельной заслонки

Система управления возвратом дроссельной заслонки (TRC) используется на всех моделях тяжелых двигателей. При замедлении система слегка открывает дроссельную заслонку для уменьшения выбросов углеводородов. Система состоит из привода рычага дроссельной заслонки, электромагнитного клапана управления вакуумом и электронного датчика скорости.

Операция

Вакуум коллектора направляется через нормально закрытый электромагнитный вакуумный клапан к приводу рычага дроссельной заслонки. При замедлении транспортного средства электронный датчик скорости сигнализирует электромагнитному вакуумному клапану об открытии, когда скорость двигателя превышает заданную частоту вращения.

При открытии клапана разрежение коллектора направляется на привод рычага дроссельной заслонки, который выдвигается для незначительного открытия дроссельной заслонки. Когда частота вращения двигателя падает ниже заданных оборотов, электромагнитный клапан закрывается, втягивая привод рычага дроссельной заслонки и возвращая дроссельную заслонку в положение ограничения холостого хода.

Привод рычага управления двигателем

  1. Отсоедините шланг от клапана к приводу на клапане и подключите к внешнему источнику вакуума, при этом вакуумметр будет установлен рядом с приводом.
  2. Применить 20 дюймов. Hg вакуум к приводу и изолировать источник вакуума. Если показания вакуумметра падают, привод дает течь и должен быть заменен.
  3. Для проверки работы привода сначала убедитесь, что рычаг дроссельной заслонки, вал и рычажный механизм работают без заеданий. Запустите двигатель и запустите до нормальной рабочей температуры. Выключите кондиционер и отметьте обороты холостого хода.
  4. Применить 20 дюймов. Hg вакуум на привод. Вручную слегка откройте дроссель и дайте ему закрыться против выдвинутого плунжера привода. Запишите обороты двигателя.
  5. Отпустите дроссельную заслонку и повторно примените 20 в. Hg разрежение к исполнительному механизму и отметить обороты, до которых увеличивается частота вращения двигателя (не помогать исполнительному механизму).
  6. Если частота вращения, как только что отмечено, не находится в пределах 150 об/мин от частоты вращения, отмеченной на этапе 4), плунжер привода находится в состоянии зацепления. Очистите вокруг плунжера, чтобы увидеть, можно ли исправить состояние. В противном случае замените привод.
  7. Стравите вакуум из привода, и частота вращения двигателя должна вернуться в пределы 50 об/мин от частоты вращения холостого хода, отмеченной в шаге 3). Если нет, плунжер может быть связан и должен быть очищен. Если проблему устранить не удается, замените привод.
  8. Если обороты двигателя, отмеченные на шаге 4), не соответствуют заданной скорости TRC, привод должен быть отрегулирован.
  9. Чтобы отрегулировать привод, нанесите 20 дюймов. Hg вакуум на привод. Вручную слегка откройте дроссель и дайте ему закрыться против выдвинутого плунжера привода. Поверните шестигранник плунжера до заданной скорости.

ПримечаниеСкорости регулировки привода рычага дроссельной заслонки см. в декале «Регулировка уровня выбросов».

Схема №110
Рис. 110: ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 110: ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ
  1. Подключите тахометр (с точностью 10 об/мин). Запустите двигатель и откройте дроссель до тех пор, пока тахометр не покажет 1890 об/мин. На этой скорости следует выдвинуть привод рычага дроссельной заслонки. Снизьте обороты двигателя до 1700 об/мин. Привод дроссельной заслонки следует убирать с этой скоростью.
  2. Если привод дроссельной заслонки работает на заданных оборотах двигателя, то система функционирует. Если привод работает вне пределов оборотов, замените датчик частоты вращения. Если привод не работает на любой скорости, выполните следующие действия:
  3. С помощью вольтметра проверьте наличие напряжения батареи на клемме провода напряжения на электромагнитном клапане и датчике скорости. Если напряжение присутствует только на одном компоненте, отремонтируйте жгут проводов в соответствии с требованиями. При отсутствии напряжения на обоих компонентах проверьте соединения жгута двигателя на разъеме распределителя и переборки и при необходимости отремонтируйте. (Схема №110) Идентификация системы управления возвратом дроссельной заслонки (TRC), используемой на всех моделях для тяжелых условий эксплуатации
  4. При наличии напряжения аккумуляторной батареи на электромагнитном клапане и датчике частоты вращения запустите двигатель и с помощью провода-перемычки заземлите клемму провода подключения электромагнита к датчику частоты вращения на датчике частоты вращения. Привод дроссельной заслонки должен выдвигаться. Если привод не вышел, снимите шланг привода дроссельной заслонки с соленоида и проверьте отверстие соленоида на предмет закупорки. Если диафрагма закупорена, очистите по мере необходимости. Если жиклер свободен, замените соленоид. Если привод действительно выдвигался, заземлите клемму провода соленоида к переключателю на переключателе скорости. Если привод не выдвигается, отремонтируйте провод переключения скорости на соленоид. Если он удлиняется, убедитесь, что провод заземления переключателя скорости считывает землю при работающем двигателе, и проверьте соединения провода переключателя скорости с распределителем. Если привод все еще не выдвигается при правильно подсоединенных проводах и частоте вращения двигателя выше 1890 об/мин, замените датчик частоты вращения.
  5. Если привод дроссельной заслонки остается выпущенным на всех скоростях, снимите электрический соединитель с электромагнита. Если привод остается выдвинутым, проверьте вакуумное отверстие привода на электромагнитном клапане на предмет блокировки. Очистите диафрагму и снова подключите систему. Если привод снова остается выпущенным, снимите разъем электромагнита. Если привод не убирается, замените электромагнитный клапан. Если привод втягивается при снятом разъеме, снова подсоедините, а затем снимите разъем переключателя скоростей. Если привод втягивается, замените переключатель скорости. Если привод не убирается, то в жгуте закорачивается провод электромагнит-выключатель на землю. Проволока ремонтная.
  1. Отсоедините шланг от клапана к приводу на клапане и подключите к внешнему источнику вакуума, при этом вакуумметр будет установлен рядом с приводом.
  2. Применить 20 дюймов. Hg вакуум к приводу и изолировать источник вакуума. Если показания вакуумметра падают, привод дает течь и должен быть заменен.
  3. Для проверки работы привода сначала убедитесь, что рычаг дроссельной заслонки, вал и рычажный механизм работают без заеданий. Запустите двигатель и запустите до нормальной рабочей температуры. Выключите кондиционер и отметьте обороты холостого хода.
  4. Применить 20 дюймов. Hg вакуум на привод. Вручную слегка откройте дроссель и дайте ему закрыться против выдвинутого плунжера привода. Запишите обороты двигателя.
  5. Отпустите дроссельную заслонку и повторно примените 20 в. Hg разрежение к исполнительному механизму и отметить обороты, до которых увеличивается частота вращения двигателя (не помогать исполнительному механизму).
  6. Если частота вращения, как только что отмечено, не находится в пределах 150 об/мин от частоты вращения, отмеченной на этапе 4), плунжер привода находится в состоянии зацепления. Очистите вокруг плунжера, чтобы увидеть, можно ли исправить состояние. В противном случае замените привод.
  7. Стравите вакуум из привода, и частота вращения двигателя должна вернуться в пределы 50 об/мин от частоты вращения холостого хода, отмеченной в шаге 3). Если нет, плунжер может быть связан и должен быть очищен. Если проблему устранить не удается, замените привод.
  8. Если обороты двигателя, отмеченные на шаге 4), не соответствуют заданной скорости TRC, привод должен быть отрегулирован.
  9. Чтобы отрегулировать привод, нанесите 20 дюймов. Hg вакуум на привод. Вручную слегка откройте дроссель и дайте ему закрыться против выдвинутого плунжера привода. Поверните шестигранник плунжера до заданной скорости. ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения информации о скоростях регулировки привода рычага дроссельной заслонки см. декаль регулировки ограничения выбросов.

# Система рециркуляции отработавших газов - бензин

Описание систем рециркуляций отработавших газов - бензинов

Рециркуляция выхлопных газов (рециркуляция отработавших газов) используется для снижения выбросов оксидов азота (NOx). Этот процесс осуществляется путем понижения температур горения горящих газов. Рециркулируемые и дозированные количества выхлопных газов повторно вводятся в двигатель через впускной коллектор, где смешиваются с воздушно-топливной смесью.

Система с вакуумной модуляцией регулирует рециркуляцию выхлопных газов в соответствии с вакуумом коллектора. Система с модуляцией противодавления регулирует разрежение по времени в соответствии с уровнем противодавления выхлопных газов. Специальный регулирующий клапан внутри корпуса клапана рециркуляция отработавших газов реагирует как регулятор давления.

В некоторых двигателях используется так называемая «широтно-импульсная модуляция». блок управления двигателем включает и выключает соленоид много раз в секунду и изменяет количество времени «включения» для изменения количества рециркуляция отработавших газов. Подробнее см. соответствующую статью в разделе «КОМПЬЮТЕРИЗИРОВАННОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЕМ».

Клапан рециркуляции отработавших газов с отверстиями

В этой системе количество выхлопных газов, поступающих во впускной коллектор, зависит от сигнала разрежения (закрытого вакуума), управляемого положением дроссельной заслонки.

При закрытой дроссельной заслонке (на холостом ходу или при замедлении) отсутствует сигнал разрежения на клапан рециркуляция отработавших газов, так как вакуумный порт рециркуляция отработавших газов находится выше закрытой дроссельной заслонки. Когда дроссельная заслонка открывается, в верхней части диафрагмы создается вакуум, который преодолевает давление пружины и открывает клапан в канале для выхлопных газов. Затем выхлопной газ впускается во впускной коллектор.

Клапан рециркуляции отработавших газов с отрицательным противодавлением

Клапан рециркуляция отработавших газов с отрицательным противодавлением выполняет ту же функцию, что и клапан рециркуляция отработавших газов с положительным противодавлением, за исключением того, что пружина выпускного клапана перемещается из положения над мембраной в положение ниже, а клапан обычно закрыт. Поток клапана регулируется разрежением в коллекторе, отрицательным противодавлением выхлопных газов и сигналом разрежения в карбюраторе.

При подаче в основную вакуумную камеру сигнала вакуума от карбюратора, частично открывающего клапан, сигнал вакуума со стороны коллектора (уменьшенного противодавлением выхлопа) передается вверх по полому штоку клапана. Это позволяет сигналу воздействовать на диафрагму, открывая стравливание и заставляя преобразователь модулировать, обеспечивая определенный поток клапана. Таким образом, поток клапана является постоянным процентом воздушного потока двигателя.

Схема №111
Рис. 111: Клапан рециркуляция отработавших газов с отрицательным противодавлением. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 111: Клапан рециркуляция отработавших газов с отрицательным противодавлением
Схема №112

Термовакуумный выключатель ЭГР

Рециркуляция отработавших газов-TVS закрывается для предотвращения работы рециркуляция отработавших газов при температуре охлаждающей жидкости двигателя ниже 29°C. Это улучшает управляемость холодного двигателя. Когда температура охлаждающей жидкости поднимается выше 29°C, TVS открывается, чтобы позволить направить вакуум к клапану рециркуляция отработавших газов.

Типы вакуумно-модулированного (портированного) и отрицательного противодавления

  1. Выключите двигатель и отсоедините вакуумный шланг от клапана ЭГР. Поместите палец под клапан и нажмите вверх, чтобы нажать на мембрану клапана. При нажатой мембране заглушите вакуумный порт на клапане рециркуляция отработавших газов.
  2. Диафрагме требуется более 20 секунд, чтобы вернуться в сидячее положение. Если диафрагме требуется менее 20 секунд для возвращения в свое седло, замените клапан рециркуляция отработавших газов.
  3. Нажмите на мембрану и заглушку вакуумного порта. Немедленно запустите двигатель и наблюдайте за движением диафрагмы. Мембрана работает исправно, если во время прокрутки и начального запуска мембрана перемещается в посадочное положение.
  4. Если во время прокрутки или первоначального запуска диафрагма не перемещается, клапан рециркуляция отработавших газов следует очистить.

Контроль ЭГР-ТВС (гор.)

  1. Снимите вакуумный шланг клапана рециркуляция отработавших газов у клапана рециркуляция отработавших газов и подсоедините шланг к вакуумметру. Запустите двигатель. С коробкой передач в Park или Neutral, частично откройте дроссель. При открытии дросселя вакуумметр должен реагировать на увеличение показаний вакуума. При удовлетворительной работе снимите манометр и подсоедините шланг к клапану рециркуляция отработавших газов. Если манометр не реагирует на открытие дроссельной заслонки, перейдите к шагу 2).
  2. Снимите шланг карбюратор-ТВС с выключателя и подсоедините шланг к вакуумметру. Запустите двигатель. С коробкой передач в Park или Neutral, частично откройте дроссель. Если вакуумметр реагирует на открытие дросселя, то неисправен выключатель. Снимите выключатель и замените на новую деталь. Если датчик не реагирует на открытие дросселя, проверьте наличие трещин или закупорки шланга.

Как проверить электромагнит стравливания рециркуляции отработавших газов (5.0L/5.7L FEDERAL W/АКПП)

  1. Отсоедините разъем электромагнита продувки ЭГР.
  2. Подключите контрольную лампу от клеммы электромагнита «А» к земле.
  3. При включенном зажигании и остановленном двигателе должна загореться контрольная лампочка. Если нет, то имеется обрыв в цепи к выключателю зажигания.
  4. Подсоедините разъем электромагнита.
  5. Отсоедините вакуумный шланг от соленоида к клапану рециркуляция отработавших газов и подсоедините вакуумметр к соленоиду.
  6. Запустите двигатель. Показания вакуума не должны быть. При наличии показаний замените соленоид.
  7. Подключите контрольную лампу от клеммы электромагнита «B» к земле. Соленоид должен включиться, и должно быть полное показание вакуума. При необходимости замените соленоид.
  8. Подключите контрольную лампу от клеммы «D» на соленоиде ШТК к земле. Соленоид должен включиться, и должно быть полное показание вакуума. Если нет, то разомкнут в схеме 386.
Проверка электромагнита выпуска рециркуляции отработавших газов (5.0L/5.7L федеральный - с АКПП). Схема №113
Рис. 113: Проверка электромагнита выпуска рециркуляция отработавших газов (5.0L/5.7L федеральный - с АКПП). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 113: Проверка электромагнита выпуска рециркуляция отработавших газов (5.0L/5.7L федеральный - с АКПП)

# Функциональное испытание рециркуляции отработавших газов - бензин

Типы вакуумно-модулированного (портированного) и отрицательного противодавления

  1. Выключите двигатель и отсоедините вакуумный шланг от клапана ЭГР. Поместите палец под клапан и нажмите вверх, чтобы нажать на мембрану клапана. При нажатой мембране заглушите вакуумный порт на клапане рециркуляция отработавших газов.
  2. Диафрагме требуется более 20 секунд, чтобы вернуться в сидячее положение. Если диафрагме требуется менее 20 секунд для возвращения в свое седло, замените клапан рециркуляция отработавших газов.
  3. Нажмите на мембрану и заглушку вакуумного порта. Немедленно запустите двигатель и наблюдайте за движением диафрагмы. Мембрана работает исправно, если во время прокрутки и начального запуска мембрана перемещается в посадочное положение.
  4. Если во время прокрутки или первоначального запуска диафрагма не перемещается, клапан рециркуляция отработавших газов следует очистить.

Контроль ЭГР-ТВС (гор.)

  1. Снимите вакуумный шланг клапана рециркуляция отработавших газов у клапана рециркуляция отработавших газов и подсоедините шланг к вакуумметру. Запустите двигатель. С коробкой передач в Park или Neutral, частично откройте дроссель. При открытии дросселя вакуумметр должен реагировать на увеличение показаний вакуума. При удовлетворительной работе снимите манометр и подсоедините шланг к клапану рециркуляция отработавших газов. Если манометр не реагирует на открытие дроссельной заслонки, перейдите к шагу 2).
  2. Снимите шланг карбюратор-ТВС с выключателя и подсоедините шланг к вакуумметру. Запустите двигатель. С коробкой передач в Park или Neutral, частично откройте дроссель. Если вакуумметр реагирует на открытие дросселя, то неисправен выключатель. Снимите выключатель и замените на новую деталь. Если датчик не реагирует на открытие дросселя, проверьте наличие трещин или закупорки шланга.

# Функциональные испытания EGR - дизель

Техническое обслуживание

ПримечаниеИнформация о техническом обслуживании недоступна.

Испытание цепи

  1. Прогрев двигателя до нормальной рабочей температуры. Снимите крышку воздухоочистителя для наблюдения за работой клапана рециркуляция отработавших газов.
  2. При работе двигателя на холостом ходу клапан рециркуляция отработавших газов должен быть открыт. Если клапан не открывается, проверьте и исправьте любые электрические и шланговые соединения, которые могут быть ослаблены или отсоединены.
  3. Снимите вакуумный шланг с клапана ЭГР. Головка клапана должна опускаться с заметным снижением шума. Подсоедините шланг.
  4. На холостом ходу шланг к клапану рециркуляция отработавших газов должен иметь около 20 в. Рт.ст. Если вакуум отсутствует, проверьте выход к вакуумному насосу на насосе. Насос должен производить минимум 20 в. Рт.ст.
  5. Если на клапане рециркуляция отработавших газов присутствует вакуум, но клапан не открывается и не закрывается при надевании и снятии шланга, клапан рециркуляция отработавших газов застревает, и его следует проверить и при необходимости заменить.
  6. Вручную управляйте рычагом дроссельной заслонки на ТНВД через 15 ° до 20 ° хода. Клапан рециркуляция отработавших газов должен закрыться, когда ТУК достигнет калиброванной точки.
  7. Проверьте розовый провод к датчик положения дроссельной заслонки на 12 вольт (ключ включен). Если напряжение 12 В отсутствует, проверьте наличие ослабленных соединений, разомкнутого провода и перегоревшего предохранителя на 20 А. Исправьте все ослабленные соединения проводов и/или замените предохранитель.
  8. При включенном ключе синий провод от переключателя датчик положения дроссельной заслонки также должен иметь напряжение 12 вольт. Синий провод питает соленоид ЭПР. На холостом ходу, если розовый провод имеет 12 вольт, а синий - нет, датчик положения дроссельной заслонки не работает и его следует заменить.
  9. При выключенном двигателе, включенном ключом, включить дроссель через 20 ° хода. Примерно при 15 ° датчик положения дроссельной заслонки отключит 12 вольт для синего провода (EPR). Примерно при 20 ° датчик положения дроссельной заслонки перережет 12 вольт на желтый провод (рециркуляция отработавших газов). Если нет, то ТУК не работает.
  10. Проверьте все электрические соединения на электромагнитном узле ЭГР-ЭПР. Убедитесь, что все шланги проложены правильно и подключены к соленоидам. Если на соленоидах присутствует вакуум и соленоиды получают электрический сигнал, как упоминалось ранее, и работа датчик положения дроссельной заслонки через калиброванные точки не приводит к работе клапанов рециркуляция отработавших газов и/или EPR, соленоидный узел не работает и должен быть заменен.

# Как проверить светову диагностики двигателя - NON-блок управления двигателем

Сервис Двигателя Скоро Свет Включен

Загорание лампы обслуживание двигатель Soon указывает на неисправность соленоида, модуля управления или проводки. Проверьте правильность подключения разъемов соленоида и модуля.

  1. Отсоедините реле температуры воздуха и установите перемычку между клеммами.
  2. При включенном зажигании отсоедините каждый разъем соленоида и с помощью контрольной лампы проверьте наличие света от розового/черного провода до земли. Если свет не горит, проверьте обрыв в цепи 39 к соленоиду. Если горит свет, проверьте наличие света на клеммах. Цепь в порядке, если есть свет. Проверьте сопротивление катушки соленоида и, если оно меньше 20 Ом, замените соленоид и клапан. Если нет света, проверьте обрыв в цепи 900 к реле температуры воздуха, обрыв в цепи в 436 или неисправный модуль управления.
  3. Подключите разъемы электромагнита и отсоедините оба разъема модуля управления. Проверьте наличие света между клеммами «A» и «B» 5-контактного разъема. Если контрольная лампа не горит, проверьте, нет ли разомкнутой цепи в модуле. Если контрольная лампа горит, проверьте наличие лампы между 5-контактными клеммами кабеля разъема «A» и «D». Если контрольная лампа горит, проверьте короткое замыкание на массу в цепи 419. Если контрольная лампа не горит, проверьте обрыв в цепи 900 между выводом «B» соленоида и выводом «A» контактного разъема модуля 2. Если цепь 900 не разомкнута, замените модуль управления.
Схема №114

Загорание лампы обслуживание двигатель Soon указывает на наличие неисправности в соленоиде, модуле управления, контрольном реле или проводке. Перед диагностикой проверьте правильность подключения разъемов соленоида и модуля.

  1. Этот шаг предназначен для определения наличия питания на реле температуры воздуха.
  2. Этот шаг обеспечит подачу питания на схему путем устранения переключателя температуры воздуха. На этом этапе также проверяется проводка между переключателем температуры воздуха и соленоидами.
  3. На этом этапе проверяется проводка между соленоидами и землей, включая цепь внутри модуля управления.
  4. Этот шаг определит, является ли проблема коротким замыкание на массу в световой цепи «обслуживание двигатель Soon» или неисправностью в системе управления воздухом.
  5. На этом этапе проверяется наличие Bat (+) в точке «A» и заземления в точке «B» для включения питания модуля управления.
  6. На этом этапе определяется, послан ли сигнал заземления на реле, поскольку ТКТ 919 заземлен вне модуля.
  7. На этом этапе проверяется наличие сигнала тахометра, поступающего в модуль управления.
Схема №115
Схема №116
Диаграмма C-6HD-2, индикатор SES всегда включен (7.4L-Carbureted) (1 из 2). Схема №117
Рис. 117: Диаграмма C-6HD-2. Индикатор SES всегда включен (7.4L-Carbureted) (1 из 2). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 117: Диаграмма C-6HD-2. Индикатор SES всегда включен (7.4L-Carbureted) (1 из 2)
Диаграмма C-6HD-2, индикатор SES всегда включен (7.4L-Carbureted) (2 из 2). Схема №118
Рис. 118: Диаграмма C-6HD-2. Индикатор SES всегда включен (7.4L-Carbureted) (2 из 2). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 118: Диаграмма C-6HD-2. Индикатор SES всегда включен (7.4L-Carbureted) (2 из 2)

# Испытания CCC без кодов (поиск и устранение неисправностей)

Описание испытаний CCC без кодов (поиска и устранения неисправностей)

ПримечаниеБольшинство проблем с компьютерным командным управлением (CCC) являются результатом механических поломок, плохих электрических соединений или поврежденных вакуумных шлангов. Прежде чем рассматривать систему CCC как возможную причину неполадок, следует проверить провода высокого напряжения зажигания, подачу топлива, электрические соединения и вакуумные шланги. Невыполнение этого требования может привести к потере времени диагностики.

Система компьютерного командного управления (CCC), используемая на этих транспортных средствах, контролирует до 19 функций двигателя/транспортного средства. Эта система контролирует работу двигателя, снижает выбросы выхлопных газов и поддерживает хорошую экономию топлива и управляемость. Электронный модуль управления (блок управления двигателем) является «мозгом» системы CCC. блок управления двигателем контролирует до 12 систем, связанных с двигателем, и постоянно регулирует работу двигателя.

Система CCC - это в первую очередь система контроля выбросов, предназначенная для поддержания соотношения воздух/топливо 14,7: 1 при всех условиях эксплуатации. Когда поддерживается идеальное соотношение воздух/топливо, каталитический нейтрализатор может контролировать выбросы оксидов азота (NOx), углеводородов (HC) и монооксида углерода (CO).

Схема компьютерной системы управления командами. Схема №119
Рис. 119: Схема компьютерной системы управления командами. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 119: Схема компьютерной системы управления командами

Обнаружены рабочие условий блока управления двигателем

  1. Кондиционер «ON» или «OFF»
  2. Температура охлаждающей жидкости
  3. Температура окружающей среды
  4. Барометрический пресс. (барометрическое давление)
  5. Тормоз «ON» или «OFF»
  6. Круиз-контроль «ON» или «OFF»
  7. Дифференциальный пресс. (Двиг. вакуум)
  8. Справочник дистрибьютора
  9. Положение коленвала
  10. Частота вращения двигателя
  11. Вакуум рециркуляция отработавших газов
  12. Прокрутка двигателя
  13. Детонация двигателя (ESC)
  14. Отработанный кислород (O2)
  15. Абсолютное давление во впускном коллекторе (абсолютное давление во впускном коллекторе)
  16. Массовый расход воздуха (массовый расход воздуха)
  17. Температура воздуха во впускном коллекторе (MAT)
  18. Парковочная/нейтральная позиция (P/N)
  19. Напряжение системы
  20. Положение дроссельной заслонки (датчик положения дроссельной заслонки)
  21. Положение передаточного механизма
  22. Скорость транспортного средства (датчик скорости автомобиля (VSS))

Управление системами блока управления двигателем

  1. Кондиционер
  2. Управление воздушным движением
  3. Продувка канистры
  4. Диагностика
  5. Проверка освещения двигателя
  6. Вывод данных (ALCL)
  7. Диагностический тестовый терминал (ALCL)
  8. Раннее испарение топлива (EFE)
  9. Электрический топливный насос
  10. Электронный впрыск топлива (центральный впрыск топлива и Port)
  11. Электронный искровой контроль (ESC)
  12. Электронная синхронизация искры (EST)
  13. Вентилятор охлаждения двигателя
  14. Рециркуляция отработавших газов (EGR)
  15. Управление подачей топлива (соленоид M/C)
  16. Жалюзи капота
  17. Контроль воздуха на холостом ходу (регулятор холостого хода)
  18. Частота вращения на холостом ходу (регулятор оборотов холостого хода. ILC ISS)
  19. Муфта гидротрансформатора (муфта блокировки гидротрансформатора)
  20. Turbo Wastegate

Как использовать этот раздел

Эта часть статьи используется только ПОСЛЕ того, как Вы проверили, что:

  1. Работает On-Car Diagnostics.
  2. Работает блок управления двигателем и лампа «обслуживание двигатель SOON».
  3. Коды неисправностей не хранятся, или только прерывистые.
  4. Система контроля топлива работает исправно, путем выполнения Проверки работоспособности системы. Обратитесь к соответствующей статье тесты с кодами в этом разделе.
  5. Тщательная визуальная проверка не обнаружила явных проблем.

Проверьте жалобу клиента и найдите правильный симптом ниже. Проверьте элементы, указанные в этом симптоме. Эти процедуры обычно приводят вас к компонентной системе на транспортном средстве, такой как рециркуляция отработавших газов, EST, муфта блокировки гидротрансформатора и т. Д. Они описаны в диаграммах системы компонентов. Эти диаграммы перечислены с «C» перед номером диаграммы (C2A, например).

Определение симптома

Индикатор «проверить двигатель» загорается постоянно, но не горит. Хранимый код может существовать или не существовать.

Возможная причина и исправление

  1. Проверьте плохое сопряжение одного разъема с другим. Клеммы могут быть установлены не полностью. Проверьте наличие неправильно сформированных или поврежденных клемм. Проверьте соединения проводов с клеммами.
  2. Проверьте, нет ли плохого соединения катушки зажигания с землей или дуги в проводах или свечах свечи зажигания.
  3. Проверьте провод от лампы «ПРОВЕРЬ ДВИГАТЕЛЬ» до ЭСУД на короткое замыкание на массу.
  4. Проверьте, не потеряна ли память кода неисправности. Для проверки на двигателях электронный впрыск топлива отключите ТУК и работайте двигатель на холостом ходу до загорания лампы «ПРОВЕРЬ ДВИГАТЕЛЬ». Код 22 следует хранить и сохранять в памяти при выключенных зажиганиях. На карбюраторных двигателях заземлите вывод в течение 10 секунд, а «тестовый» вывод оставьте незаземленным. Код 23 следует сохранять и сохранять в памяти после выключения зажигания. Если нет, то блок управления двигателем неисправен.
  5. Проверьте наличие помех в электрической системе, вызванных неисправным реле или соленоидом или переключателем с приводом от блок управления двигателем. Они могут вызвать резкий электрический скачок. Этот тип проблемы обычно возникает, когда неисправный компонент работает.
  6. Проверьте, нет ли неправильной установки электрических аксессуаров, таких как вспомогательные светильники или 2-ходовые радиостанции.
  7. Убедитесь, что провода EST удалены от проводов свечи зажигания, проводов распределителя, корпуса распределителя, катушки зажигания и генератора. Убедитесь, что провод заземления от блок управления двигателем к распределителю подключен к исправному заземлению.
  8. Проверьте наличие открытых диодов на муфте компрессора кондиционера.

Это определяется как кривошипы двигателя должным образом, но не запускается. Двигатель может сработать несколько раз.

  1. Выполните «Diagnostic цепь проверить».
  2. Убедитесь, что используется правильная процедура запуска.
  3. Визуальная проверка: Вакуумные шланги на наличие расколов, перегибов и правильных соединений, как показано на этикетке «Информация о контроле за выбросами транспортных средств». Провода зажигания на растрескивание, твердость и правильные соединения как у колпака распределителя, так и у свечей зажигания.
  4. Снять воздухоочиститель и проверить работу дроссельной заслонки карбюратора, срыва (срывов) вакуума, рычажного механизма и разгрузчика. См. раздел ТОПЛИВНЫЕ СИСТЕМЫ. Штуцерная задвижка должна перемещаться плавно и закрываться в холодное время; открытый когда горячий.
  5. Проверьте наличие топлива, отметив работу насоса ускорителя карбюратора. Ищите брызги газа в расточке карбюратора, одновременно быстро открывая рычаг дроссельной заслонки. Если нет брызг, проверьте: топливо в баке, входной фильтр топлива карбюратора грязный или засоренный, емкость топливного насоса и иглу поплавка для правильной работы. Если есть брызговик насоса, провернуть двигатель и проверить на затопление. Если двигатель не залит, проверьте систему зажигания. См. СХЕМУ C- 4.
  6. Снимите свечи зажигания, проверьте и замените по мере необходимости.
  7. Снимите колпачок распределителя и проверьте наличие влаги, трещин от пыли, ожогов и образования дуги на крепежных винтах катушки.
  8. Попробуйте провернуть вал распределителя рукой, ведущий штифт может быть сломан.
  9. После запуска двигателя выполните «Проверку работоспособности системы».
  10. При очень низких температурах проверьте, чтобы масло имело надлежащую вязкость и чтобы картерное масло не было загрязнено бензином.

Двигатель проворачивается, но долго не заводится. В конце концов, двигатель действительно работает. Если двигатель запускается, но сразу же умирает (как только ключ освобождается из стартового положения. См. «No Start - двигатель Cranks OK».

  1. Выполните «Diagnostic цепь проверить» и «система Performance проверить». Убедитесь, что водитель использует правильную процедуру запуска.
  2. Визуально проверьте: Вакуумные шланги на наличие расколов, перегибов и надлежащих соединений, как показано на этикетке «Информация о контроле за выбросами транспортных средств». Провода зажигания на растрескивание, твердость и правильные соединения как у колпака распределителя, так и у свечей зажигания. Утечки воздуха при монтаже карбюратора и впускном коллекторе. Провода для защемлений, разрезов и правильных соединений.
  3. Проверить дроссельную заслонку, дроссель и быстрый кулачок холостого хода на предмет заедания. Замените все неисправные детали. Если это вызвано посторонним материалом и смолой, очистите растворителем, не являющимся масляной основой.
  4. Проверьте регулировку работы дросселя и срыва вакуума.
  5. Проверьте систему клапанов рециркуляция отработавших газов на предмет неправильной работы, которая может привести к застреванию клапана в открытом положении.
  6. Проверьте уровень поплавка с помощью внешнего поплавкового датчика. При необходимости отрегулируйте поплавок в соответствии со спецификацией.
  7. Проверить входной фильтр топлива карбюратора, при необходимости заменить.
  8. Проверьте систему зажигания. См. СХЕМУ С-4.
  9. Проверьте распределитель на наличие: изношенного вала, оголенных и короткозамкнутых проводов, сопротивления и соединений катушки датчика, неплотного заземления катушки зажигания и влаги в крышке распределителя.
  10. Снимите свечи зажигания: проверьте наличие мокрых свечей, износа, неправильного зазора, перегоревших электродов или тяжелых отложений. При необходимости отремонтируйте или замените.
  11. Проверьте угол опережения зажигания и при необходимости отрегулируйте.

Двигатель проворачивается, но долго не заводится. В конце концов, двигатель действительно работает. Если двигатель запускается, но сразу же умирает (как только ключ отпускается из стартового положения), см. «No Start - двигатель Cranks OK».

  1. Выполните «Diagnostic цепь проверить» и «система Performance проверить». Убедитесь, что водитель использует правильную процедуру запуска.
  2. Визуально проверьте: Вакуумные шланги на наличие расколов, перегибов и надлежащих соединений, как показано на этикетке «Информация о контроле за выбросами транспортных средств». Провода зажигания на растрескивание, твердость и правильные соединения как у колпака распределителя, так и у свечей зажигания. Провода для защемлений, разрезов и правильных соединений.
  3. Проверить дроссельную заслонку, дроссель и быстрый кулачок холостого хода на предмет заедания. Замените все неисправные детали. Если это вызвано посторонним материалом и смолой, очистите растворителем, не являющимся масляной основой.
  4. Проверьте регулировку работы дросселя и срыва вакуума.
  5. Проверьте систему клапанов рециркуляция отработавших газов на предмет неправильной работы, которая может привести к застреванию клапана в открытом положении.
  6. Проверьте уровень поплавка с помощью внешнего поплавкового датчика. При необходимости отрегулируйте поплавок в соответствии со спецификацией.
  7. Проверить входной фильтр топлива карбюратора, при необходимости заменить.
  8. Проверьте наличие явных проблем с перегревом.
  9. Проверить клапан EFE или электронагреватель, если применимо. Клапан EFE должен быть «ОТКРЫТ», нагреватель - «ВЫКЛЮЧЕН». См. ДИАГРАММЫ C-9C и D (если применимо).
  10. Проверьте систему зажигания. См. ДИАГРАММУ C-4 (если применимо).
  11. Проверьте распределитель на наличие: изношенного вала, оголенных и короткозамкнутых проводов, сопротивления и соединений катушки датчика, неплотного заземления катушки зажигания и влаги в крышке распределителя.
  12. Демонтировать свечи зажигания; проверьте наличие мокрых пробок, износа, неправильного зазора, перегоревших электродов или тяжелых отложений. При необходимости отремонтируйте или замените.
  13. Проверьте угол опережения зажигания и при необходимости отрегулируйте.

Это состояние с двигателем при комнатной или наружной температуре, в течение трех минут после запуска. 1) Остановка после кратковременного простоя; 2) умирает, как только какая-либо нагрузка помещается на двигатель (например, кондиционер включен «ON» или включена передача); или 3) умирает при первоначальном уводе. Если симптом присутствует холодный и горячий, перейдите к симптому «Stall After Start - Hot».

  1. Выполните «Diagnostic цепь проверить» и «система Performance проверить».
  2. Визуально проверьте вакуумные шланги на наличие разрывов, перегибов и надлежащих соединений, как показано на этикетке с информацией о контроле выбросов транспортных средств.
  3. Убедитесь, что трубка горячего воздуха подключена к воздухоочистителю.
  4. Проверьте правильность работы THERMAC.
  5. Проверьте шланговый клапан, дроссель и быстрый кулачок холостого хода на предмет заедания. Замените все неисправные детали. Если это вызвано посторонним материалом и смолой, очистите растворителем, не являющимся масляной основой.
  6. При выключенном двигателе проверьте все регулировки штуцера, включая срывы вакуума и TVS, если они используются.
  7. Проверьте работу насоса ускорителя карбюратора.
  8. Проверить высокие обороты холостого хода и, если применимо, предельные обороты холостого хода.
  9. Проверьте правильность работы клапана EFE или электронагревателя. Клапан EFE должен быть холодным «ЗАКРЫТ», электронагреватель - холодным «ВКЛЮЧЕН». См. ТАБЛИЦУ C-9C и (если применимо) ТАБЛИЦУ C-9D в статье ИСПЫТАНИЯ КАРБЮРАТОРА С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ С КОДАМИ.
  10. Проверьте регулировку работы дросселя и срыва вакуума.
  11. Проверить систему клапанов EGR на наличие липких включений, которые могут привести к застреванию клапана в открытом положении.
  12. Проверьте угол опережения зажигания и при необходимости отрегулируйте.
  13. Проверьте наличие плохого или загрязненного бензина.

Это состояние с двигателем при комнатной или наружной температуре, в течение трех минут после запуска. 1) Остановка после кратковременного простоя; 2) Умирает, как только какая-либо нагрузка помещается на двигатель (например, кондиционер включен «ON» или включена передача); или 3) умирает на начальном пути.

  1. Выполните «Diagnostic цепь проверить» и «система Performance проверить».
  2. Визуально проверьте вакуумные шланги на наличие разрывов, перегибов и надлежащих соединений, как показано на этикетке с информацией о контроле выбросов транспортных средств.
  3. Убедитесь, что трубка горячего воздуха подключена к воздухоочистителю.
  4. Проверьте правильность работы THERMAC.
  5. Проверить дроссельную заслонку, дроссель и быстрый кулачок холостого хода на предмет заедания. Замените все неисправные детали. Если это вызвано посторонним материалом и смолой, очистите растворителем, не являющимся масляной основой.
  6. При выключенном двигателе проверьте все регулировки штуцера, включая срывы вакуума и TVS, если они используются.
  7. Проверьте работу насоса ускорителя карбюратора.
  8. Проверить высокие обороты холостого хода и, если применимо, предельные обороты холостого хода.
  9. Проверьте правильность работы клапана EFE или электронагревателя. Клапан EFE должен быть «ОТКРЫТ», электронагреватель - «ВКЛЮЧЕН». См. ТАБЛИЦУ C-9C и (если применимо) ТАБЛИЦУ C-9D в статье ИСПЫТАНИЯ КАРБЮРАТОРА С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ С КОДАМИ.
  10. Проверьте регулировку работы дросселя и срыва вакуума.
  11. Проверьте систему клапанов рециркуляция отработавших газов на предмет неправильной работы, которая может привести к застреванию клапана в открытом положении.
  12. Проверьте угол опережения зажигания и при необходимости отрегулируйте.
  13. Проверьте наличие плохого или загрязненного бензина.

Это определяется как кратковременное отсутствие отклика при нажатии на ускоритель. Она может возникать на всех скоростях автомобиля. Обычно она наиболее жесткая при первой попытке заставить автомобиль двигаться. Иногда это состояние может привести к остановке автомобиля.

  1. Выполните «Diagnostic цепь проверить» и «система Performance проверить».
  2. Визуально проверьте: Вакуумные шланги на наличие расколов, перегибов и надлежащих соединений, как показано на этикетке «Информация о контроле за выбросами транспортных средств». Провода зажигания на растрескивание, твердость и правильные соединения как у колпака распределителя, так и у свечей зажигания. Провода для защемлений, разрезов и правильных соединений.
  3. Убедитесь, что трубка горячего воздуха подключена к воздухоочистителю.
  4. Проверьте правильность работы THERMAC.
  5. Проверьте уровень поплавка с помощью внешнего поплавкового датчика. При необходимости отрегулируйте поплавок в соответствии со спецификацией.
  6. При выключенном двигателе проверьте все регулировки штуцера, включая срывы вакуума и TVS, если они используются.
  7. Проверьте работу насоса ускорителя карбюратора.
  8. Проверить высокие обороты холостого хода и, если применимо, предельные обороты холостого хода.
  9. Проверьте правильность работы клапана EFE или электронагревателя. Клапан EFE должен быть «ЗАКРЫТ», электронагреватель - «ВКЛЮЧЕН». См. ТАБЛИЦУ C-9C и (если применимо) ТАБЛИЦУ C-9D в статье ИСПЫТАНИЯ КАРБЮРАТОРА С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ С КОДАМИ.
  10. Проверьте вакуумный шланг к датчику абсолютное давление во впускном коллекторе на наличие утечек, ограничений и надлежащих соединений (должен быть вакуум коллектора).
  11. Проверьте работу клапана ЭГР.
  12. Проверьте регулировку ТУК.
  13. Проверить систему продувки канистр.
  14. Проверьте наличие заземления катушки открытого зажигания и заземления модуля управления двигателем переменного тока.
  15. Проверьте момент зажигания двигателя.
  16. Плохой или загрязненный бензин.

Эта часть статьи используется только ПОСЛЕ того, как Вы проверили, что:

  1. Работает On-Car Diagnostics.
  2. Работает блок управления двигателем и лампа «обслуживание двигатель SOON».
  3. Коды неисправностей не хранятся, или только прерывистые.
  4. Система контроля топлива работает исправно, выполняя проверку режима обслуживания в полевых условиях. Обратитесь к соответствующей статье тесты с кодами в этом разделе.
  5. Тщательная визуальная проверка не обнаружила явных проблем.

Проверьте жалобу клиента и найдите правильный симптом ниже. Проверьте элементы, указанные в этом симптоме. Эти процедуры обычно приводят вас к компонентной системе на транспортном средстве, такой как рециркуляция отработавших газов, EST, муфта блокировки гидротрансформатора и т. Д. Они описаны в диаграммах системы компонентов. Эти диаграммы перечислены с «C» перед номером диаграммы (C2A, например).

Испытание под давлением топливной системы (только для моделей электронный впрыск топлива)

ПримечаниеПоиск неисправностей и диагностику топливной системы следует начинать с определения давления в системе впрыска топлива. Перед проведением любого испытания топливной системы необходимо стравить давление из системы.

  1. Выньте предохранитель «ТОПЛИВНЫЙ НАСОС» из блока предохранителей. Кривошипно-шатунный двигатель. Двигатель будет запускаться и работать до тех пор, пока не будет использована оставшаяся в топливопроводах подача топлива. Снова включите стартер примерно на 3 секунды, чтобы убедиться, что все топливо находится вне магистралей.
  2. Снимите воздухоочиститель и заглушите термовакуумный порт на корпусе дросселя. Снимите стальную топливную магистраль из-между передним и задним блоками корпуса дросселя. При демонтаже топливопровода всегда используйте 2 гаечных ключа. Установите манометр давления топлива (J-29658 или аналогичный) между узлами корпуса дроссельной заслонки.
  3. Установите на место предохранитель «топливный насос» в блоке предохранителей. Запустите двигатель и наблюдайте за показаниями давления топлива. Если давление топлива не находится в диапазоне от 9 до 13 фунт/кв. дюйм (.6-.9 кг/см2), перейдите к таблице диагностики топливной системы. Если давление топлива в норме, переходите к шагу 4).
  4. Сбросьте давление в топливной системе, как описано в шаге 1). Снимите манометр топлива и переустановите стальную топливную магистраль между корпусами дросселей. Переустановите предохранитель «топливный насос» в блоке предохранителей. Запустите двигатель и следите за утечками в топливной системе. Снимите заглушку с термовакуумного порта корпуса дроссельной заслонки и переустановите воздухоочиститель.

Индикатор «проверить двигатель» загорается постоянно, но не горит. Хранимый код может существовать или не существовать.

  1. Проверьте плохое сопряжение одного разъема с другим. Клеммы могут быть установлены не полностью. Проверьте наличие неправильно сформированных или поврежденных клемм. Проверьте соединения проводов с клеммами.
  2. Проверьте, нет ли плохого соединения катушки зажигания с землей или дуги в проводах или свечах свечи зажигания.
  3. Проверьте провод от лампы «ПРОВЕРЬ ДВИГАТЕЛЬ» до ЭСУД на короткое замыкание на массу.
  4. Проверьте, не потеряна ли память кода неисправности. Для проверки на двигателях электронный впрыск топлива отключите ТУК и работайте двигатель на холостом ходу до загорания лампы «ПРОВЕРЬ ДВИГАТЕЛЬ». Код 22 следует хранить и сохранять в памяти при выключенных зажиганиях. На карбюраторных двигателях заземлите вывод в течение 10 секунд, а «тестовый» вывод оставьте незаземленным. Код 23 следует сохранять и сохранять в памяти после выключения зажигания. Если нет, то блок управления двигателем неисправен.
  5. Проверьте наличие помех в электрической системе, вызванных неисправным реле или соленоидом или переключателем с приводом от блок управления двигателем. Они могут вызвать резкий электрический скачок. Этот тип проблемы обычно возникает, когда неисправный компонент работает.
  6. Проверьте, нет ли неправильной установки электрических аксессуаров, таких как вспомогательные светильники или 2-ходовые радиостанции.
  7. Убедитесь, что провода EST удалены от проводов свечи зажигания, проводов распределителя, корпуса распределителя, катушки зажигания и генератора. Убедитесь, что провод заземления от блок управления двигателем к распределителю подключен к исправному заземлению.
  8. Проверьте наличие открытых диодов на муфте компрессора кондиционера.

NO START - двигатель CRANKS OK (только для моделей электронный впрыск топлива)

ПримечаниеУсловия NO START (НЕТ ЗАПУСКА) приведены в таблице «А» испытаний в соответствующей статье GENERAL MOTORS COMPUTERIZED двигатель CONTROLS.

Кривошипы двигателя в порядке, но долго не заводится. Двигатель в конце концов запускается и работает нормально.

  1. Проверьте реле топливного насоса. Для этого отключите сигнализатор давления масла. Если двигатель запускается, реле в порядке. Если двигатель не запустился, переходите к карте диагностики топливной системы.
  2. Убедитесь, что датчик положения дроссельной заслонки не прилипает и не связывается.
  3. Проверьте, нет ли утечки в инжекторе. Для этого отсоедините электрический соединитель инжектора на инжекторе. Проверните двигатель и следите за утечкой топлива.
  4. Проверьте, чтобы сопротивление цепи датчика охлаждающей жидкости или датчика охлаждающей жидкости не было слишком высоким. См. таблицу для КОДА 15.
  5. Проверьте систему зажигания на наличие изношенного вала распределителя, оголенных или короткозамкнутых проводов, неправильного сопротивления катушки датчика, неплотного заземления катушки зажигания или влаги в крышке распределителя.
  6. Снимите свечи зажигания и проверьте, нет ли мокрых свечей, трещин, неправильного зазора, перегоревших электродов или тяжелых отложений углерода.
  7. Проверьте правильность давления топлива 9-13 фунт/кв. дюйм во всех диапазонах скоростей.
  8. Неисправный обратный клапан топливного насоса в баке позволит слить топливо в магистралях обратно в бак после того, как двигатель будет спущен. Чтобы проверить это условие: Выключите зажигание, отсоедините линию давления топлива у топливной рейки, снимите заливную крышку и подключите испытательный насос радиатора и подайте давление 13 фунтов на квадратный дюйм. Если давление будет держаться 60 секунд, то обратный клапан в порядке.

Двигатель запускается нормально, но умирает после кратковременного холостого хода, умирает, как только на двигатель ложится какая-либо нагрузка (например, включение кондиционера или включение трансмиссии), или при первоначальном трогании с места.

  1. Убедитесь, что трубка горячего воздуха подключена к воздухоочистителю.
  2. Проверьте правильность работы термостатического воздухоочистителя.
  3. Проверьте исправность работы системы регулирования воздуха на холостом ходу (регулятор холостого хода). См. ТАБЛИЦУ 11: КОНТРОЛЬ ВОЗДУХА НА ХОЛОСТОМ ХОДУ в соответствующей статье центральный впрыск топлива тесты с кодами (Только для кузова 2.0L «J»).
  4. Проверить исправность работы клапана принудительная вентиляция картера (PCV). См. соответствующую статью принудительная вентиляция картера система.
  5. Если при включении кондиционера происходит сваливание, проверьте наличие сигнала сцепления кондиционера на терминал блок управления двигателем. Напряжение на клемме А/С ЭСУД должно быть напряжением аккумуляторной батареи при включенной муфте компрессора кондиционера.
  6. Проверьте наличие системы кондиционера с перезарядкой.
  7. Проверьте заглушенные или ограниченные топливопроводы.
  8. Проверьте наличие слабой искры от катушки зажигания.

# 2.8L Испытания с обратной связью с кодами

Как проверить диагностический цепь

Функция Diagnostic цепь проверить определяет, работает ли: 1) лампа «проверить двигатель», 2) ЭСУД работает и может распознать неисправность, и 3) хранятся какие-либо коды. Он также проверяет, указывают ли сохраненные коды на периодическую проблему. Это отправная точка для любого диагноза. Если коды не указаны, перейдите к проверке производительности системы. Если никакие дополнительные проверки не вызваны из Проверки производительности системы, перейдите к Симптомам управляемости.

ПримечаниеСледующие номера шагов относятся к номерам в сопровождающей блок-схеме (схемах).

  1. Проверьте работу фары «ПРОВЕРЬ ДВИГАТЕЛЬ». Ключ в положении «ВКЛ», двигатель не работает, свет должен гореть устойчиво.
  2. Тестовая клемма заземления будет мигать кодом 12 и любыми сохраненными кодами неисправностей. Свет должен включаться и выключаться для обозначения кода. Свет, идущий от «Яркого» к «Тусклому», не считается кодом. См. СХЕМУ А-6.
  3. На этом этапе будет определено, присутствуют ли еще какие-либо коды, отличные от кода 12, или они были прерывистыми и больше не хранятся. Очистить память. Запустить транспортное средство на 2 минуты. Проверьте, сброшены ли коды неисправностей.
  4. Если индикатор горит, неисправность сохраняется. Перейдите к соответствующей таблице кодов неисправностей.
  5. Если свет выключен, неисправность либо прерывистая, либо это код, который не может быть установлен при неподвижном автомобиле. Для кодов, которые не могут быть установлены во время проверки диагностической схемы, соответствующая диаграмма кодов неисправностей определяет, являются ли эти коды прерывистыми.
Проверка диагностической цепи. Схема №120
Рис. 120: Проверка диагностической схемы. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 120: Проверка диагностической схемы

Как проверить работоспособность системы

ПримечаниеСледующие номера шагов относятся к номерам в сопровождающей блок-схеме (схемах).

  1. Этот тест проверяет способность карбюратора менять смесь воздух/топливо. Отключающий соленоид M/C делает работу карбюратора полной насыщенной, повторное соединение его с заземленным промежуточным выводом делает работу карбюратора полной обедненной. Частота вращения обычно падает 400-1000 об/мин (минимум 300 об/мин) при повторном подключении соленоида. Если засорение предохранительного клапана давления, продувки или вентиляционного шланга чаши приводит к падению оборотов более 300 об/мин, этот шланг приводит к источнику проблемы.
  2. Этот тест проверяет правильность управления холостым контуром. 2A) Это указывает на полную богатую команду для карбюратора, вызванную: бедным состоянием двигателя, заземленным проводом датчика кислорода или плохим датчиком, открытым проводом от термина блок управления двигателем. «14» на землю, разомкнуть провод на СУР терм. «22»., или разомкните выключатель датчика охлаждающей жидкости. 2B) Это указывает на состояние разомкнутого контура, которое может быть вызвано: разомкнутой схемой датчика кислорода или плохим датчиком, разомкнутой схемой датчика охлаждающей жидкости или разомкнутым проводом из термина блок управления двигателем. «14» на землю. 2C) Это указывает на полную команду обеднения от богатого состояния двигателя, вызванного: Реверсированием проводов соленоида M/C, утечкой из выпускного клапана чаши, избытком топлива в паровом баллоне, топливом в картере, неисправной калибровкой карбюратора или карбюратором. 2D) Указывает на работу замкнутого контура, нормальное показание выдержки находится в пределах 10 ° -50 °, но варьируется.
  3. Проверка правильности управления главной измерительной системой. Обороты должны быть не менее 3000, чтобы попасть в работу главной дозирующей системы. 3A) Отсутствие уплотнительного кольца между соленоидом клапана переключения и клапаном или неисправность клапана может привести к утечке воздуха в выпускные отверстия только при более высоких оборотах в минуту.
Проверка производительности системы. Схема №121
Рис. 121: Проверка производительности системы. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 121: Проверка производительности системы

Диаграмма A1 - выдержка в неподвижном состоянии при 10 °

ПримечаниеСледующие номера шагов относятся к номерам в сопровождающей блок-схеме (схемах).

  1. Этот тест определяет, связана ли проблема с CCC или двигателем. Выдержка должна начинаться с момента глушения двигателя и увеличиваться до достижения угла более 50 °. Если задержка реагирует, проблема в постном двигателе.
  2. Этот тест проверяет реакцию блок управления двигателем на вход в цепь датчика кислорода. Вольтметр используется для подачи напряжения на цепь датчика кислорода для имитации богатого состояния. Задержка должна увеличиваться (постная команда), если блок управления двигателем и жгут хороши.
  3. Это испытание проверяет нормальное состояние цепи датчика охлаждающей жидкости. Напряжение на нормализованном горячем двигателе должно быть ниже 2,5 вольт.
  4. На этом этапе проверяется наличие обрыва в цепи заземления по отношению к термину ЕСМ. «14» и заземленной цепи датчика кислорода. Напряжение на клемме «2» на холостом ходу должно быть ниже 1,0 вольта. Высокое напряжение могло быть вызвано обрывом в цепи в срок. "22." Обычно это вызывает коды 21 и 34, но не устанавливает их на некоторых двигателях.
Диаграмма A1, фиксированное время пребывания под углом 10 °. Схема №122
Рис. 122: График A1, фиксированное время пребывания под углом 10 °. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 122: График A1, фиксированное время пребывания под углом 10 °

Диаграмма A2 - фиксированная выдержка между 10 ° -50 °

ПримечаниеСледующие номера шагов относятся к номерам в сопровождающей блок-схеме (схемах).

  1. Запустите двигатель на 1 минуту для прогрева датчика кислорода. Вход датчика кислорода заземления контролирует реакцию ЭСУД на сигнал «обеднение». Нормальная реакция уменьшается до полной насыщенной команды. 1A) На некоторых блок управления двигателем, разомкнутая цепь для термина. «14» может вызвать разомкнутый контур. 1B) Проверка выхода кислородного датчика по команде полного обогащения от блок управления двигателем, вызванной заземленным входом кислородного датчика. Нормальным откликом является напряжение на датчике кислорода свыше 0,8 вольт.
  2. На этом этапе выполняется заземление цепи датчика кислорода в блок управления двигателем для проверки размыкания проводки к клеммам «9» и «14» блок управления двигателем. Нормальной реакцией на «бедный» сигнал является длительное снижение.
  3. На этом этапе проверяется наличие напряжения на датчике охлаждающей жидкости. Нормальное показание на теплом двигателе менее 2,5 вольт. Разомкнутая цепь вызовет показание приблизительно 5 вольт.
Диаграмма A2, фиксированное время пребывания между 10 ° -50 °. Схема №123
Рис. 123: График A2, фиксированное время пребывания между 10 ° -50 °. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 123: График A2, фиксированное время пребывания между 10 ° -50 °

Диаграмма A3 - выдержка в неподвижном состоянии при температуре более 50 °

ПримечаниеСледующие номера шагов относятся к номерам в сопровождающей блок-схеме (схемах).

  1. Этот тест определяет, связана ли проблема с двигателем или электроникой. Нормальная реакция - длительное снижение, это указывает на то, что датчик кислорода, жгут и блок управления двигателем в порядке; проблема в богатом двигателе. ПРИМЕЧАНИЕ: Если двигатель очень богат, для обеднения смеси может потребоваться большая утечка воздуха. Когда смесь достаточно обеднена, двигатель начнет работать грубо.
  2. Если засорение принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера) или вакуумного шланга чашеобразного выпускного отверстия приводит к уменьшению продолжительности пребывания, этот шланг ведет к источнику проблемы.
  3. Этот тест проверяет реакцию блок управления двигателем на сигнал «бедного» датчика кислорода. Нормальная реакция на этот тест - низкая продолжительность. Отсутствие изменения времени ожидания указывает на дефектное ЕСМ. Этот тест также исключает возможность разомкнутого провода датчика. Разомкнутый провод может вызвать работу в разомкнутом контуре и может установить код 13.
  4. Проверка наличия избыточного напряжения в линии датчика кислорода. Если напряжение ниже 0,55 В, провод и блок управления двигателем в порядке, неисправность в датчике кислорода. Если напряжение превышает 0,55 В, провод закорочен до напряжения батареи или неисправен блок управления двигателем.
Диаграмма A3, Фиксированная выдержка более 50 °. Схема №124
Рис. 124: Диаграмма A3. Фиксированная выдержка при температуре более 50 °. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 124: Диаграмма A3. Фиксированная выдержка при температуре более 50 °

Карта а5 - лампа «проверь двигатель» не работает

ПримечаниеСледующие номера шагов относятся к номерам в сопровождающей блок-схеме (схемах).

  1. При этом проверяется перегорание предохранителя датчика или обрыв в световой цепи «проверить двигатель»(включая разъем ИП), печатной схемы и лампы «проверить двигатель». Нормальный ответ - лампа включена.
  2. Этот тест проверяет наличие закороченного блок управления двигателем. Заземление блок управления двигателем термин. «G» выключит лампу «проверить двигатель» Нормальный ответ горит.
  3. Проверка наличия заземленного провода от терм. «С» драйвера лампы - термин. «G» блок управления двигателем, разомкнутый контур для терма. «В» драйвера лампы, плохого заземления или неисправного драйвера лампы. Нормальное показание - примерно от 9 до 11 вольт.
  4. Этот тест проверяет на разомкнутость провода для терма. «В», нормальный отклик примерно напряжение батареи.
  5. Проверка наличия открытого провода для терма. «Е» от лампы «ПРОВЕРЬ ДВИГАТЕЛЬ». Со сроком. «Е» заземлено, лампа должна нормально гореть.
  6. Этот тест проверяет наличие заземленного провода из термина драйвера. «C» - термин блок управления двигателем. «G». Нормальный ответ включен.
Диаграмма А5, «Проверка двигателя» Свет не работает. Схема №125
Рис. 125: Диаграмма A5. Индикатор «проверить двигатель»(проверка двигателя) в нерабочем состоянии. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 125: Диаграмма A5. Индикатор «проверить двигатель»(проверка двигателя) в нерабочем состоянии

Таблица A6 - NO CODE 12/» проверить двигатель« фонарь ALWAYS ON (нет кода 12/проверь двигатель)

ПримечаниеСледующие номера шагов относятся к номерам в сопровождающей блок-схеме (схемах).

  1. На этом этапе проверяется короткое замыкание на напряжение батареи в проводе к клемме «С» или неисправный драйвер лампы. Нормальное показание - от 9 до 11 вольт.
  2. На этом шаге проверяется, связана ли проблема с блоком управления двигателем или драйвером лампы. Срок заземления. «С» должен выключить лампу.
  3. Срок заземления. «G» на блок управления двигателем и обнаружение включенного света указывает на обрыв в проводе к термину». C» драйвера лампы. Срок заземления. «G» должен выключить лампу.
  4. Проверка на обрыв в проводе от блок управления двигателем к тестовой клемме в разъеме ALCL. Лампа должна мигать Код 12 при заземлении клеммы «5».
  5. Это проверяет правильность подачи напряжения на блок управления двигателем, оба должны считывать более 9 вольт. Срок. «С» - это зажигание и терм. «R» - постоянная батарея для долговременной памяти.
  6. Этот тест проверяет наличие плохого заземления в блок управления двигателем. Условия. «A» и «U» соединены вместе в ЕСМ.
  7. На этом этапе проводится различие между неисправным блок управления двигателем и PROM. Нормальный ответ заключается в том, что код 51 мигает, даже если PROM не установлен в блок управления двигателем. Если код 51 отсутствует, блок управления двигателем неисправен.
Диаграмма A6, без кода 12 или «Проверить двигатель» свет всегда включен. Схема №126
Рис. 126: Диаграмма A6, без кода 12 или «Проверить двигатель» свет всегда включен. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 126: Диаграмма A6, без кода 12 или «Проверить двигатель» свет всегда включен

CODE 12 - NO DISTRIBUTOR REFERENCE PULSES (нет опорных импульсов распределителя)

ПримечаниеСледующие номера шагов относятся к номерам в сопровождающей блок-схеме (схемах).

Код 12 означает, что блок управления двигателем включен и не видит опорного импульса от дистрибьютора. Это нормальный код с включенным зажиганием и неработающим двигателем. Код 12 не хранится и будет мигать только при наличии неисправности. При работающем двигателе Код 12 может означать разомкнутое или заземленное в опорной цепи распределителя. Код 41 появится с кодом 12, если двигатель работает без опорного сигнала распределителя. Если проблема устранена, код 41 будет сохранен.

  1. В ходе этого теста проверяется плохое соединение на 4-проводном разъеме EST как источник отсутствия опорного импульса. Проверьте наличие коррозии, разъемные клеммы не полностью посажены или клемма неправильно прикреплена к проводу. Клемму необходимо снять с разъема и тщательно осмотреть.
  2. Этот этап определяет, посылается ли опорный импульс в ЕСМ. Напряжение должно увеличиваться по мере перехода от холостого хода к дросселю детали. Повышение напряжения указывает на то, что сигнал генерируется модулем, и неисправностью является плохое соединение в блок управления двигателем или неисправный блок управления двигателем. Для проверки соединения в блок управления двигателем необходимо снять клемму с разъема.
  3. При разомкнутой цепи на ЭСУД еще имеется небольшое количество напряжения. Она не будет увеличиваться при открытии дросселя. Если цепь от терм. «10» на модуль не разомкнут и не заземлен, источником отсутствия сигнала является модуль.
Код 12, без опорных импульсов дистрибьютора. Схема №127
Рис. 127: Код 12, без опорных импульсов дистрибьютора. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 127: Код 12, без опорных импульсов дистрибьютора

Код 13 - цепь датчика кислорода

Код 13 указывает на обрыв в цепи датчика кислорода при следующих условиях:

  1. Напряжение датчика кислорода находится в заданном диапазоне.
  2. Выше указанного значения датчик положения дроссельной заслонки.
  3. Более указанного времени после прогрева двигателя.

Блок управления двигателем подает около 0,45 вольт между терминами. «9» и «14». Напряжение может составлять всего 0,32 вольта при измерении цифровым вольт-омическим измерителем 10 мегомм. Кислородный датчик изменяет напряжение в диапазоне от около 1 В (насыщенный выхлоп) до около 1 В (обедненный выхлоп).

ПримечаниеСледующие номера шагов относятся к номерам в сопровождающей блок-схеме (схемах).

  1. Этот тест проверяет, существует ли проблема. Фиксированное время пребывания указывает на неисправность.
  2. Заземляя цепь датчика кислорода на МУД, на МУД посылается «сигнал низкого напряжения (бедный)». Это должно привести к команде «full rich (низкий dwell)».
  3. Этот тест проверяет датчик кислорода. По богатой команде кислородный датчик должен считывать высокое напряжение, свыше 0,8 вольт. Если кислородный датчик функционирует, то неисправность в соединениях с датчиком.
  4. Проверка на обрыв в цепи заземления датчика кислорода ЭСУД. Нормальное напряжение ниже 1 вольта, если цепь завершена. Чем хуже соединение, тем выше напряжение будет считывать.
  5. Это заземляет сигнальный провод датчика кислорода на МУД. Выдержка должна идти ниже 10 °, так как это «сигнал низкого напряжения», указывающий на бедный выхлоп. Отсутствие изменений указывает на проблему в соединениях ЕСМ или ЕСМ.
Код 13, цепь датчика кислорода. Схема №128
Рис. 128: Код 13, схема датчика кислорода. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 128: Код 13, схема датчика кислорода

Код 14 - датчик охлаждающей жидкости закорочен

Код 14 означает, что блок управления двигателем имеет низкое сопротивление цепи датчика охлаждающей жидкости в виде высокой температуры двигателя или низкого напряжения в момент управления двигателем. «3», на время больше указанного.

ПримечаниеСледующие номера шагов относятся к номерам в сопровождающей блок-схеме (схемах).

  1. Этот тест определяет наличие неисправности в датчике или цепи. Нормальное напряжение цепи около 5 вольт. ПРИМЕЧАНИЕ: Датчик охлаждающей жидкости НЕ подключен во время этого теста.
  2. Проверка заземления между ЭСУД и датчиком охлаждающей жидкости. В незаземленной цепи тестовый световой сигнал на положительный сигнал батареи будет «выключен».
Код 14, датчик охлаждающей жидкости закорочен. Схема №129
Рис. 129: Код 14, датчик охлаждающей жидкости закорочен. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 129: Код 14, датчик охлаждающей жидкости закорочен

Код 15 - датчик охлаждающей жидкости открыт

Код 15 означает, что блок управления двигателем обнаружил слишком высокое сопротивление цепи датчика охлаждающей жидкости. Это может быть связано с высоким сопротивлением (холодная температура двигателя) или высоким напряжением при сроке ЕСМ. «3», слишком долго. Это может вызвать детонацию на прогретом двигателе из-за чрезмерного опережения зажигания или плохую управляемость из-за неточного контроля топлива.

ПримечаниеСледующие номера шагов относятся к номерам в сопровождающей блок-схеме (схемах).

  1. Если проблема все еще существует, загорится индикатор «проверить двигатель» и будет установлен код 15.
  2. Этот тест проверяет, является ли неисправность датчиком охлаждающей жидкости или отсутствие напряжения на датчике. Нормальное показание составляет 5 вольт на разъеме датчика охлаждающей жидкости.
  3. Этот тест определяет, является ли низкое напряжение на разъеме датчика результатом размыкания в проводах датчика охлаждающей жидкости или в другой части 5-вольтовой опорной цепи. Нормальное напряжение составляет около 5 вольт из терминов ЕСМ. От «3» до «7».
  4. При этом испытании проверяется сопротивление датчика охлаждающей жидкости. Если сопротивление в пределах спецификации графика, датчик охлаждающей жидкости не неисправен. Проверьте наличие коррозии на штуцере или низкий уровень охлаждающей жидкости.
Код 15, датчик охлаждающей жидкости открыт. Схема №130
Рис. 130: Код 15, датчик охлаждающей жидкости открыт. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 130: Код 15, датчик охлаждающей жидкости открыт

Код 21 - высокий уровень в контуре датчика положения дроссельной заслонки

Код 21 означает, что блок управления двигателем видел высокое напряжение датчик положения дроссельной заслонки в течение более чем около 10 секунд, ниже заданного числа оборотов в минуту или ниже заданной нагрузки двигателя. Из-за подтягивающего резистора между терминами. «21» и «2» в блок управления двигателем, разомкнутый в цепи датчик положения дроссельной заслонки будет помещать около 5 вольт (высокий сигнал датчик положения дроссельной заслонки) в срок. «2» ЕСМ.

ПримечаниеСледующие номера шагов относятся к номерам в сопровождающей блок-схеме (схемах).

  1. Этот тест проверяет цепи от разъема датчик положения дроссельной заслонки обратно к блок управления двигателем. Оба провода должны считывать около 5 вольт из-за подтягивающего резистора в ЭСУД. ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо использовать измеритель сопротивления 10 мегомм. Вольтметр с более низким сопротивлением показал бы практически ноль при сроке. «Б».
  2. Этот тест проверяет, разомкнуто ли низкое напряжение на разъеме датчик положения дроссельной заслонки в цепи или неисправен блок управления двигателем. Нормальное показание на ЭСУД составляет около 5 вольт.
  3. Этот тест имитирует закрытую дроссельную заслонку. Значение Dwell должно увеличиться, если блок управления двигателем хорошее.
  4. При этом проверяется сопротивление переключателя датчик положения дроссельной заслонки. Нормальное показание - менее 20000 Ом.
Код 21, датчик положения дроссельной заслонки высокий уровень в цепи (Высокий уровень в цепи датчика положения дроссельной заслонки). Схема №131
Рис. 131: Код 21, датчик положения дроссельной заслонки высокий уровень в цепи. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 131: Код 21, датчик положения дроссельной заслонки высокий уровень в цепи

Код 23 - низкий уровень в цепи соленоида м/с

Код 23 указывает, что блок управления двигателем обнаружил низкое установившееся напряжение на сроке блока управления двигателем. "18." Нормальное напряжение при сроке. «18» поднимается и опускается, когда соленоид включается и выключается. Этот код может быть вызван заземлением на стороне ЕСМ соленоида М/С или разомкнутым в цепи соленоида М/С. Заземленная цепь приведет к полной обедненности и очень плохой управляемости. Разомкнутая цепь приведет к полному богатому состоянию и плохой экономичности, запаху, задымленному выхлопу или плохой управляемости.

ПримечаниеСледующие номера шагов относятся к номерам в сопровождающей блок-схеме (схемах).

  1. Проверка наличия полной цепи от батареи до вывода задержки соленоида М/С. Нормальным показанием должно быть напряжение батареи. Напряжение батареи означает, что между промежуточным соединителем и землей может быть разомкнутая цепь. Никакое напряжение не может быть либо разомкнутым между разъемом и батареей, либо заземлением на стороне ЕСМ соленоида М/С.
  2. Проверка напряжения батареи на проводе Розового источника зажигания. Испытательный огонь должен гореть между источником зажигания и землей.
  3. Этот тест проверяет обрыв в цепи соленоида к блок управления двигателем. Нормальная схема будет читать о напряжении батареи на Срок. «18» ЕСМ.
  4. Этот тест определяет, имеется ли неисправность в соленоиде M/C, заземлении в цепи к блок управления двигателем или блок управления двигателем. Свет укажет на землю в цепи для терма. «18» или неисправный блок управления двигателем. ПРИМЕЧАНИЕ: На этом этапе необходимо использовать тестовую лампу. Вольтметр может дать неточную индикацию.
  5. Этот тест проверяет наличие заземления в проводе к термину блок управления двигателем. "18." Если провод заземлен, индикатор останется включенным.
Код 23, цепь соленоида М/К низкая. Схема №132
Рис. 132: Код 23, цепь соленоида M/C, низкий уровень. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 132: Код 23, цепь соленоида M/C, низкий уровень

Код 34 - датчик перепада давления (вакуума)

Код 34 говорит, что блок управления двигателем видел следующее:

  1. Давление вне указанного диапазона напряжений (рассматривается блок управления двигателем как напряжение при терм. "20").
  2. Обороты двигателя меньше заданного значения.
  3. Двигатель при рабочей температуре.
  4. Все вышеперечисленное за время большее указанного.

Вакуумный датчик измеряет разность давлений между атмосферой и коллектором. Вакуумный датчик подает высокое напряжение при высоком вакууме. Высокое напряжение увеличивает опережение искры.

ПримечаниеСледующие номера шагов относятся к номерам в сопровождающей блок-схеме (схемах).

  1. Этот тест проверяет выходной сигнал датчика на холостом ходу, чтобы определить, соответствует ли датчик спецификации. Нормальный датчик будет считывать менее 1 вольта с ключом «ON», двигатель «OFF» и более 3 вольт с двигателем на холостом ходу (15 дюймов. Hg минимум).
  2. Нормальный датчик упадет ниже 1 вольта без вакуума.
  3. Этот тест проверяет наличие заземления в проводе от термина. «В» вакуумного датчика к ЭСУД. Линия разомкнута, если напряжение выше 2 вольт.
  4. В ходе этого теста проверяется наличие неисправности в датчике, проводке блок управления двигателем или блок управления двигателем. Если напряжение при отключенном датчике превысит 2 В, значит, неисправен датчик или его соединения.
Код 34, Датчик перепада давления (вакуума). Схема №133
Рис. 133: Код 34. Сенсор дифференциального давления (вакуум). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 133: Код 34. Сенсор дифференциального давления (вакуум)

Код 41 - без опорного сигнала распределителя

Код 41 говорит, что при заданном вакууме двигателя отсутствуют опорные импульсы распределителя на ЭСУД. Этот код может быть установлен с помощью клавиши «ON», двигатель «Not Running», если вакуумный датчик показывает напряжение «двигатель Running» с помощью клавиши «ON». При постоянном разомкнутом или заземленном в цепи опорного сигнала код 12 будет установлен вместе с 41. Используйте диаграмму 12, если установлены 12 и 41. Только код 41 указывает на то, что проблема носит прерывистый характер. При пропадании сигнала опорной линии распределителя двигатель работает полностью насыщенно и с замедленной (базовой) синхронизацией искры. Результат - плохая производительность, плохая экономия топлива и, возможно, гнилой запах яиц из выхлопа.

ПримечаниеСледующие номера шагов относятся к номерам в сопровождающей блок-схеме (схемах).

  1. Этот тест проверяет, изменяется ли напряжение вакуумного датчика с потерей подачи вакуума. Хороший датчик будет менять напряжение в сроки. От «А» до «В» на 1 вольт и более.
  2. Это испытание проверяет причину прерывистого обрыв или замыкание на массу в цепи распределителя. Это включает в себя коммутатор Холла, если таковой оборудован. Неисправностью также может быть вакуумный датчик, который периодически застревает при том же выходном напряжении, что и «работающий» двигатель, когда ключ только «включен». Это условие не даст опорного сигнала. Для правильной проверки клеммы необходимо снять с разъема. Также следует проверить приемную катушку распределителя.
Код 41, без опорного сигнала дистрибьютора. Схема №134
Рис. 134: Код 41, без опорного сигнала дистрибьютора. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 134: Код 41, без опорного сигнала дистрибьютора

Код 42 - электронная синхронизация искр (EST)

Код 42 говорит, что блок управления двигателем видел:

  1. Разомкнутая или заземленная Байпасная цепь (терм. "11").
  2. Разомкнутая или заземленная цепь EST (терм. "12").

При заземленной EST-цепи двигатель может не работать. Заземленный EST может иногда не устанавливать код, если не прокрутить 10 секунд или дольше с заземленной цепью.

ПримечаниеСледующие номера шагов относятся к номерам в сопровождающей блок-схеме (схемах).

  1. Это позволяет проверить работу EST. Заземление «тестового» терминала приводит к тому, что синхронизация переходит в фиксированное значение, которое обычно отличается от значения, полученного при работе EST. Поэтому сроки должны меняться. Обычно изменение можно услышать в оборотах двигателя. Если да, то изменение синхронизации проверять не нужно.
  2. Этот шаг удаляет соединения ЕСМ и ЕСМ из входа модуля. По скачущим срокам. «A» и «B», опорный сигнал распределителя подается непосредственно в линию EST модуля. Путем подачи напряжения через тестовый свет на срок. «С» жгута, модуль переключается в режим EST и автомобиль должен бежать. Если двигатель останавливается, сигнал EST не достигает модуля из-за открытых или плохих соединений, или модуль неисправен.
  3. Сняв перемычку, вы открываете сигнал EST, и двигатель должен остановиться.
  4. Двигатель работал при перемычке модуля. Проблема не в дистрибьюторе (если установлен правильный HEI-модуль). Неправильный модуль HEI может установить код 42.
Код 42, Электронная синхронизация искр (EST). Схема №135
Рис. 135: Code 42, Electronic Spark Timing (EST). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 135: Code 42, Electronic Spark Timing (EST)

Код 44 - индикация бедного выхлопа

Код 44 указывает, что блок управления двигателем видел напряжение датчика кислорода при следующих условиях:

  1. Напряжение ниже указанного.
  2. Замкнутый контур.
  3. Выше указанного значения датчик положения дроссельной заслонки.
  4. На время больше указанного.

ПримечаниеСледующие номера шагов относятся к номерам в сопровождающей блок-схеме (схемах).

  1. Фиксированное время пребывания ниже 10 ° указывает на то, что проблема все еще присутствует. Фиксированное время пребывания под углом 10 ° на холостом ходу с изменением времени пребывания при 3000 об/мин обычно указывает на утечку на впуске. Проверьте эту область перед заменой датчика кислорода.
  2. Этот тест проверяет, способен ли МУД реагировать на состояние насыщения, вызванное дросселированием двигателя. Если да, то проблема в бедном состоянии двигателя, а НЕ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ.
  3. Если задержка увеличивается до более 50 ° при сильном дросселировании, то неисправность заключается в утечке воздуха. Если воздух поступает в выпускные отверстия, отсоедините соленоид (ы) клапана управления воздухом. Если воздух все же поступает в порты, неисправен воздушный клапан.
  4. Этот этап переводит сигнал датчика насыщенного кислорода (около 1 вольта) в термин. «9» ЕСМ. Продолжительность выдержки должна увеличиться (команда обеднения).
Код 44, индикация обедненного выхлопа. Схема №136
Рис. 136: Код 44, индикация обедненного выхлопа. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 136: Код 44, индикация обедненного выхлопа

Код 45 - индикация насыщенного выхлопа

Код 45 указывает, что ЕСМ видел:

  1. Высокое напряжение датчика кислорода.
  2. Больше указанного времени (около 2 минут).
  3. Выше указанного значения датчик положения дроссельной заслонки.
  4. Замкнутый контур.

Высокое напряжение может быть вызвано богатым выхлопом или кислородным датчиком, загрязненным силиконом.

ПримечаниеСледующие номера шагов относятся к номерам в сопровождающей блок-схеме (схемах).

  1. Выдержка под углом 50 ° указывает на то, что двигатель должен быть проверен на наличие причины периодического насыщения; утечка продувочных или чашеобразных выпускных клапанов, утечка топлива в картере, утечка топлива в испарительной канистре или залипание электромагнитных дозирующих стержней.
  2. На этом этапе проверяется реакция блок управления двигателем на состояние обедненного двигателя. Падение выдержки указывает на то, что блок управления двигателем и датчик кислорода не неисправны.
  3. На этом этапе проверяется реакция ЕСМ на сигнал датчика обедненного кислорода (низкое напряжение). Если нет изменения выдержки с заземленным выводом на датчик кислорода срок. «9», неисправность в блок управления двигателем. Открытый провод датчика кислорода установил бы Код 13.
  4. На этом этапе проверяется напряжение от блок управления двигателем на жгуте кислородного датчика. Нормальным напряжением в этой точке является напряжение смещения ЕСМ для сигнала датчика кислорода, приблизительно 0,45 вольт. Если напряжение высокое, провод к блок управления двигателем может быть закорочен до напряжения батареи, или блок управления двигателем неисправен.
Код 45, индикация насыщенного выхлопа. Схема №137
Рис. 137: Код 45, индикация насыщенного выхлопа. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 137: Код 45, индикация насыщенного выхлопа

CODE 51 - FAULTY PROM (отказ ППЗУ)

Код 51 устанавливается в следующих случаях:

  1. Неисправен блок ППЗУ.
  2. Неправильно установлен блок ППЗУ (может не задавать код при обратной установке).
  3. Некоторые контакты ППЗУ не входят в контакт (т.е. изогнуты).

ПримечаниеСледующие номера шагов относятся к номерам в сопровождающей блок-схеме (схемах).

  1. Всегда проверяйте, не погнуты ли контакты PROM и правильно ли они вставлены в блок управления двигателем.
  2. Убедитесь, что PROM установлен в правильном направлении, как показано на схеме.
  3. Убедитесь, что все контакты полностью вставлены в гнездо. Если OK, замените PROM и повторите проверку. Если проблема не устранена, замените блок управления двигателем.
Код 51 PROM. Схема №138
Рис. 138: Код 51 PROM. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 138: Код 51 PROM

Малый вырез поводка совмещают с малым вырезом в гнезде. Нажимайте на держатель PROM, пока он не войдет в гнездо. НЕ нажимайте на ППЗУ; только перевозчик.

Код 54 - высокое напряжение цепи соленоида м/с

Код 54 будет установлен, если на выводе «18» ЕСМ имеется постоянное высокое напряжение. Короткое замыкание до 12 вольт приведет к тому, что соленоид М/С останется в положении полного насыщения.

ПримечаниеСледующие номера шагов относятся к номерам в сопровождающей блок-схеме (схемах).

  1. В ходе этого теста проверяется сопротивление электромагнита контроллера, чтобы определить, имеется ли неисправность в электромагните или жгуте/блок управления двигателем модуля блок управления двигателем. Нормальное показание для соленоида - 18-32 Ом. ПРИМЕЧАНИЕ: После замены неисправного электромагнита M/C необходимо провести тест производительности системы, чтобы убедиться, что соленоид M/C был единственной неисправной деталью. Соленоид мог вызвать отказ блок управления двигателем, это приведет к сбросу кода.
  2. Этот тест проверяет, является ли причиной высокого напряжения на клемме «18» неисправный блок управления двигателем или короткое замыкание до 12 вольт на этом проводе. Если при отсоединенных обоих концах жгута контрольная лампа к лампе заземления на контрольном проводе электромагнита М/С имеет место короткое замыкание на 12 вольт в проводе.
Код 54, цепь соленоида М/К высокая. Схема №139
Рис. 139: Код 54, высокий уровень цепи соленоида M/C. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 139: Код 54, высокий уровень цепи соленоида M/C
Диаграмма C1 - Проверка замены блока управления двигателем. Схема №140
Рис. 140: Диаграмма C1 - Проверка замены блок управления двигателем. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 140: Диаграмма C1 - Проверка замены блок управления двигателем
Диаграмма C1E - Датчик переменного тока. Схема №141
Рис. 141: Диаграмма C1E. Датчик переменного тока. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 141: Диаграмма C1E. Датчик переменного тока
Диаграмма C2F - Проверка обогащения датчика положения дроссельной заслонки. Схема №142
Рис. 142: График C2F - Проверка обогащения датчик положения дроссельной заслонки. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 142: График C2F - Проверка обогащения датчик положения дроссельной заслонки
Таблица C4B - Система зажигания. Схема №143
Рис. 143: Диаграмма C4B. Система зажигания. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 143: Диаграмма C4B. Система зажигания
Диаграмма C4D - Проверка работоспособности EST. Схема №144
Рис. 144: График C4D. Проверка производительности EST. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 144: График C4D. Проверка производительности EST
Диаграмма C5 - Проверка ESC (без кода 43) (1 из 2). Схема №145
Рис. 145: Диаграмма C5 - Проверка ESC (без кода 43) (1 из 2). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 145: Диаграмма C5 - Проверка ESC (без кода 43) (1 из 2)
Диаграмма C5 - Проверка ESC (без кода 43) (2 из 2). Схема №146
Рис. 146: Диаграмма C5 - Проверка ESC (без кода 43) (2 из 2). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 146: Диаграмма C5 - Проверка ESC (без кода 43) (2 из 2)
Схема C6C - Проверка электрического перепускного клапана (EDV). Схема №147
Рис. 147: Диаграмма C6C. Проверка электрического перепускного клапана (EDV). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 147: Диаграмма C6C. Проверка электрического перепускного клапана (EDV)
Диаграмма C7C - Проверка клапана рециркуляции отработавших газов (без управления блока управления двигателем). Схема №148
Рис. 148: Диаграмма C7C. Проверка клапана рециркуляция отработавших газов (без управления блок управления двигателем). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 148: Диаграмма C7C. Проверка клапана рециркуляция отработавших газов (без управления блок управления двигателем)
Диаграмма C8B - Электрическая диагностика ШТК (1 из 2). Схема №149
Рис. 149: Диаграмма C8B. Электрическая диагностика муфта блокировки гидротрансформатора (1 из 2). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 149: Диаграмма C8B. Электрическая диагностика муфта блокировки гидротрансформатора (1 из 2)
Диаграмма C8B - Электрическая диагностика ШТК (2 из 2). Схема №150
Рис. 150: Диаграмма C8B. Электрическая диагностика муфта блокировки гидротрансформатора (2 из 2). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 150: Диаграмма C8B. Электрическая диагностика муфта блокировки гидротрансформатора (2 из 2)
Диаграмма C9E - Электрический EFE (только не управляемый блок управления двигателем 2.8L). Схема №151
Рис. 151: Диаграмма C9E. Электрический EFE (только 2.8L без управления блок управления двигателем). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 151: Диаграмма C9E. Электрический EFE (только 2.8L без управления блок управления двигателем)
Диаграмма C10D - Проверка реле полностью открытая дроссельная заслонка кондиционера (только 2.8L). Схема №152
Рис. 152: Диаграмма C10D. Проверка реле полностью открытая дроссельная заслонка кондиционер (только 2.8L). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 152: Диаграмма C10D. Проверка реле полностью открытая дроссельная заслонка кондиционер (только 2.8L)
Диагностика переключателя нейтрали парковки (только автоматическая передача). Схема №153
Рис. 153: Диагностика переключателя нейтрали парковки (только автоматическая передача). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 153: Диагностика переключателя нейтрали парковки (только автоматическая передача)
Сигнал проворота. Схема №154
Рис. 154: Сигнал проворота. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 154: Сигнал проворота
Проверка выходных данных абсолютное давление во впускном коллекторе. Схема №155
Рис. 155: Проверка выходных данных абсолютное давление во впускном коллекторе. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 155: Проверка выходных данных абсолютное давление во впускном коллекторе
Сигнал давления усилителя рулевого управления. Схема №156
Рис. 156: Сигнал давления в рулевом управлении с усилителем. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 156: Сигнал давления в рулевом управлении с усилителем
Проверка клапана рециркуляции отработавших газов без управления блока управления двигателем. Схема №157
Рис. 157: Проверка клапана рециркуляция отработавших газов без управления блок управления двигателем. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 157: Проверка клапана рециркуляция отработавших газов без управления блок управления двигателем
Муфта преобразователя коробок передач (муфта блокировки гидротрансформатора), электрическая диагностика. Схема №158
Рис. 158: Муфта преобразователя трансмиссии (муфта блокировки гидротрансформатора), электрическая диагностика. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 158: Муфта преобразователя трансмиссии (муфта блокировки гидротрансформатора), электрическая диагностика
Свет сдвига. Схема №159
Рис. 159: Свет сдвига. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 159: Свет сдвига
Управление сцеплением кондиционера (1 из 2). Схема №160
Рис. 160: Управление сцеплением кондиционер (1 из 2). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 160: Управление сцеплением кондиционер (1 из 2)
Управление сцеплением кондиционера (2 из 2). Схема №161
Рис. 161: Управление сцеплением кондиционер (2 из 2). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 161: Управление сцеплением кондиционер (2 из 2)
2.8L Схема подключения полнофункционального карбюратора с обратной связью. Схема №162
Рис. 162: 2.8L Схема подключения полнофункционального карбюратора с обратной связью. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 162: 2.8L Схема подключения полнофункционального карбюратора с обратной связью

# 2.5L центральный впрыск топлива тестов с кодами

Как продиагностировать и тестирование

Диагностика системы CCC должна выполняться в следующем порядке:

  1. Убедитесь, что все системы двигателя, не относящиеся к системе CCC, работают исправно. НЕ приступайте к тестированию, если все другие проблемы не были устранены.
  2. Перейдите к таблице Diagnostic цепь проверить (Проверка диагностической цепи) и следуйте всем приведенным здесь инструкциям для проверки правильности работы самодиагностики блок управления двигателем и получения любых сохраненных кодов неисправностей.
  3. Если отображались коды неисправностей, определите, являются ли коды «прерывистыми» или «жесткими». Перейдите к нумерованным таблицам кодов для дальнейшей диагностики сохраненных кодов неисправностей.
  4. Если коды неисправностей не отображаются, перейдите к режиму полевого обслуживания на моделях центральный впрыск топлива (часть проверки диагностической цепи).
  5. Если ни на одной из этих диаграмм не указано на неисправность, используйте материал «поиск неисправностей» в данной статье. Комментарии там отправят вам на правильные диаграммы компонентов или подскажут, что исправить.
  6. После выполнения любого ремонта всегда выполняйте проверку производительности системы. Удалите все коды неисправностей.

ПримечаниеКаждый из перечисленных здесь этапов описан ниже в этом разделе. Если вы не уверены в правильном способе тестирования, прочитайте следующий материал.

Схема №163
Рис. 163: ВХОД В ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ИЛИ ВЫХОД ИЗ НЕГО. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 163: ВХОД В ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ ИЛИ ВЫХОД ИЗ НЕГО
  1. Включите выключатель зажигания, но не запускайте двигатель. Лампа «СЕРВИСНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ СКОРО» должна светиться. Под приборной панелью рядом с рулевой колонкой (под сиденьем водителя на фургонах модели «G») найдите разъем линии связи линии сборки (ALCL), прикрепленный к жгуту проводов блок управления двигателем. Вставьте клемму лепесткового наконечника в клемму «проверка» и клемму «масса». (Схема №163) ВНИМАНИЕ! Вставка заглушки в клеммы разъема ALCL заземляет клеммный вывод «проверка». ЗАПРЕЩАЕТСЯ заземлять разъем ЛПР до включения зажигания или запуска двигателя. (Схема №163) Расположение разъемов ALCL
  2. Индикатор «обслуживание двигатель SOON» должен мигать с кодом «12»(«FLASH», пауза, «FLASH», «FLASH»). Код «12» будет повторен 3 раза. Если какие-либо коды неисправностей сохранены в памяти ЕСМ, они будут отображаться таким же образом.
  3. Коды неисправностей будут отображаться от самых низких до самых высоких номеров (3 раза каждый) и повторяться до тех пор, пока клемма «проверка» разъема ALCL заземлена.
  4. Для выхода из режима диагностики выключите выключатель зажигания и снимите клемму наконечника заглушки с разъема ALCL.

Сброс кодов неисправностей

Коды неисправностей устраняются путем снятия напряжения батареи с блоком управления двигателем в течение не менее 10 секунд. Для этого убедитесь, что выключатель зажигания находится в положении «ВЫКЛ». И извлеките положительную клемму батареи, или отсоедините жгут блок управления двигателем от положительного проводника батареи, или извлеките предохранитель блок управления двигателем из блока предохранителей.

Чтение кодов неисправностей

Блок управления двигателем сохраняет информацию об отказах компонентов для системы CCC под соответствующим кодом неисправности, который может быть вызван для диагностики и ремонта. При отзыве эти коды будут отображаться вспышками света «обслуживание двигатель SOON». Коды неисправностей отображаются, начиная с кода с наименьшим номером. Будут показаны только коды, представляющие определенную неисправность.

Коды неисправностей считываются путем подсчета вспышек света «обслуживание двигатель SOON» или путем считывания выходного сигнала диагностического средства, подключенного к разъему ALCL. Эти специальные инструменты быстрее и точнее, но не являются обязательными.

Если специального диагностического средства нет, прочитайте вспышки лампы «СЕРВИСНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ СКОРО». Например, «FLASH», «FLASH», пауза, «FLASH», более длительная пауза, идентифицирует «21». Первые вспышки - это первая цифра кода неисправности, второй набор вспышек представляет вторую цифру.

Идентификация кода неисправности - модели центральный впрыск топлива

КодексЗатронутая цепь
13Разомкнутая цепь датчика кислорода
14Низкое напряжение сигнала датчика охлаждающей жидкости
15Высокое напряжение сигнала датчика охлаждающей жидкости
21Высокое напряжение сигнала датчик положения дроссельной заслонки
22Низкое напряжение сигнала датчик положения дроссельной заслонки
24Схема датчика скорости транспортного средства
32Отказ системы рециркуляция отработавших газов (только 2.8L и 4.3L)
33Высокое напряжение сигнала датчика абсолютное давление во впускном коллекторе
34Низкое напряжение сигнала датчика абсолютное давление во впускном коллекторе
35Схема регулятор холостого хода (только 2,5 л)
42Схема EST
43Цепь ESC (только 2.8L)
44Индикация обедненного выхлопа
45Индикация насыщенного выхлопа
51Проблема PROM
52Топливо CALPAK отсутствует (только для 2.8L и 4.3L)
54Цепь реле топливного насоса низкого напряжения (только 2.8L)
55Заменить блок управления двигателем

ИДЕНТИФИКАТОР КОДА НЕИСПРАВНОСТИ блок управления двигателем - 2.5L, 2.8L и 4.3L центральный впрыск топлива

Определение кода неисправности (жесткий или прерывистый)

Во время любой процедуры диагностики необходимо определиться между «жесткими» кодами и «прерывистыми» кодами. Диагностические карты не помогут проанализировать прерывистые сбои. Правильное использование диаграммы проверки диагностической схемы определит, является ли сохраненный код «жестким» или «прерывистым».

«Прерывистый» код - это код, который не сбрасывается и не присутствует при диагностике транспортного средства. Прерывистые коды часто вызваны ослабленными соединениями. «Жесткий» код будет повторяться во время проверки схемы и сбрасываться при диагностике транспортного средства.

Диагностические карты

Диагностические карты используются для поиска и устранения проблем, обнаруженных бортовой диагностикой. Эти диаграммы включают в себя:

  1. Диаграммы, которые устраняют проблему, когда диагностика на транспортном средстве не работает.
  2. Диаграммы, где сохраненный код неисправности приводит вас к конкретной проблеме.
  3. Диаграммы, которые используются из-за того, что в режиме полевого обслуживания (модели центральный впрыск топлива) обнаружена проблема.
  4. «двигатель Cranks But Won 't Run».

Как проверить диагностический цепь

  1. Если жалоба «обслуживание двигатель SOON» связана со светом, эта проверка приведет к наиболее вероятной проблемной области (если существует неисправность). Войдите в режим диагностики и запишите сохраненные коды неисправностей.
  2. Начните диагностику с кода с наименьшим номером и перейдите к диаграмме кода неисправности с наименьшим номером. Если отображается код «51», то см. демонтаж и монтаж ППЗУ в данной статье.

Как проверить диагностические симптомы

  1. Если жалоба НЕ связана со светом «обслуживание двигатель SOON», эта проверка приведет к наиболее вероятной проблемной области. Однако сначала следует провести проверки, которые обычно проводятся в отношении жалобы на транспортное средство без системы КХЦ.
  2. Следуйте указаниям в диагностической карте и устраните неисправность. После ремонта выполните проверку режима полевого обслуживания (модели центральный впрыск топлива).

Режим полевого обслуживания

  1. Этот тест подтверждает правильную работу топливной системы и проверяет работу замкнутого контура. Это часть диагностической проверки цепей для моделей центральный впрыск топлива. Очистите коды и выполните этот тест после завершения любого ремонта.
  2. При выполнении этой проверки всегда включайте стояночный тормоз и блокируйте ведущие колеса.
  3. На некоторых двигателях датчик кислорода остынет только через короткий промежуток времени, пока двигатель работает на холостом ходу. Это приведет к тому, что двигатель перейдет в разомкнутый контур. Для восстановления режима замкнутого контура прогоняйте двигатель на дросселе детали в течение нескольких минут, разгоняясь от холостого хода до дросселя детали несколько раз.

Средства диагностики

Система CCC не требует специальных инструментов для диагностики. Тахометр, измеритель времени пребывания, тестовый светильник, омметр, цифровой вольтметр с импедансом 10 мегомм (минимум), вакуумный насос, вакуумметр и 6 соединительных проводов длиной 6" (1 провод с гнездовыми разъемами на обоих концах, 1 провод с вилочными разъемами на обоих концах, 4 провода с вилочными и розеточными разъемами на противоположных концах) являются единственными инструментами, необходимыми для диагностики.

При указании диагностической карты необходимо использовать тестовую лампу, а не вольтметр.

Некоторые марки расходомеров не совместимы с системами CCC компании General Motors. Если кажется, что работа двигателя меняется по мере подключения счетчика, снимите прибор с задержкой и используйте другой тип.

ПримечаниеДля считывания кодов неисправностей и проверки напряжений в системе можно использовать специальные тестеры «SCAN». Эти инструменты могут сэкономить много времени, но не требуются. Инструкции по эксплуатации приведены в руководстве по эксплуатации тестера. Также смотрите диаграммы «SCAN» в этой статье.

Проверка диагностической схемы является организованным подходом для выявления проблемы, вызванной системой впрыска топлива. Жалобы водителей делятся на 3 категории: устойчивый свет «обслуживание двигатель SOON», проблемы с управляемостью и двигатель «CRANKS BUT, WON 'T RUN».

ПримечаниеСледующие номера шагов относятся к номерам в сопровождающей блок-схеме (схемах).

  1. Устойчивая лампа «обслуживание двигатель SOON» с включенным зажиганием и неработающим двигателем подтверждает подачу батареи и напряжения зажигания на блок управления двигателем.
  2. Код 12 должен мигать 3 раза, за ним следуют любые другие коды неисправностей, хранящиеся в памяти.
  3. Запишите все сохраненные коды, кроме Кода 12.
  4. Когда двигатель работает и диагностический терминал заземлен, блок управления двигателем будет реагировать на напряжение сигнала датчика O2 и использовать индикатор «обслуживание двигатель SOON» для отображения этой информации следующим образом: А) Замкнутый контур подтверждает, что напряжение датчика O2 используется для контроля подачи топлива. Напряжение сигнала будет варьироваться от.35 -.55 вольт. B) Разомкнутый контур подтверждает, что напряжение датчика O2, подаваемое на блок управления двигателем, не может быть использовано. Напряжение сигнала - фиксированное значение между.35 и.55 вольт. Система будет мигать в разомкнутом контуре от 30 секунд до 2 минут или до тех пор, пока датчик O2 не достигнет рабочей температуры. В) Напряжение сигнала датчика О2 будет меньше 0,35 вольт. См. код 44. Г) Напряжение сигнала датчика О2 будет более 0,55 вольт. См. код 45.
  5. Дорожные испытания системы в режиме полевого обслуживания должны проводиться на установившихся скоростях. В этом режиме могут наблюдаться и должны считаться нормальными следующие условия: свет на слишком долго под ускорением (из-за обогащения ускорением); слишком долго светится при замедлении (из-за сброса топливной смеси или прекращения подачи топлива); горит слишком долго на холостом ходу с холостым ходом ниже 1200 об/мин.
Проверка диагностической цепи «Non-Scan». Схема №164
Рис. 164: Проверка диагностической цепи «Non-Scan». Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 164: Проверка диагностической цепи «Non-Scan»

Схема а1 - нет света «двигатель обслуживания скоро»

Всегда должен быть устойчивый свет «СЕРВИСНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ СКОРО», когда зажигание включено при неработающем двигателе (напряжение аккумулятора подается непосредственно на свет). МУД будет управлять светом и включать его, обеспечивая путь заземления через цепь № 419 к МУД.

Если двигатель работает нормально, проверьте: неисправная лампочка; цепь № 419 разомкнута; перегорел предохранитель манометра (что привело к отсутствию стоп-сигналов, масляных или генераторных огней, напоминания о ремне безопасности и т.д.).

Если двигатель проворачивается, но не будет работать, проверьте: непрерывный аккумулятор (плавкий предохранитель или плавкая вставка разомкнуты); Предохранитель зажигания ЭСУД открыт; цепь аккумуляторов № 340 к ЭСУД разомкнута; цепь зажигания № 439 на МУД разомкнута; плохой разъем к блок управления двигателем.

Включение и выключение соленоидов и реле осуществляется ЭСУД. Сопротивление соленоида и катушки реле должно измерять более 20 Ом. Меньшее сопротивление вызовет ранний отказ «драйвера» ЭСУД. Перед заменой ЭСУД обязательно проверьте сопротивление катушек всех соленоидов и реле, управляемых ЭСУД.

Диаграмма A1 Схема, нет «Сервис Двигателя Скоро» Свет. Схема №165
Рис. 165: Диаграмма A1 Схема, нет «Сервис Двигатель Скоро» Свет. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 165: Диаграмма A1 Схема, нет «Сервис Двигатель Скоро» Свет
Диаграмма A1 Блок-схема, нет «обслуживание двигателя Soon» фонарь. Схема №166
Рис. 166: Диаграмма A1 Блок-схема, нет «обслуживание двигатель Soon» фонарь. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 166: Диаграмма A1 Блок-схема, нет «обслуживание двигатель Soon» фонарь
Диаграмма A1 Блок-схема, нет «обслуживание двигателя Soon» фонарь. Схема №167
Рис. 167: Диаграмма A1 Блок-схема, нет «обслуживание двигатель Soon» фонарь. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 167: Диаграмма A1 Блок-схема, нет «обслуживание двигатель Soon» фонарь

Диаграмма A2 - код Флэш-Памяти 12 не будет

Всегда должен быть устойчивый свет «СЕРВИСНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ СКОРО», когда зажигание включено при неработающем двигателе (напряжение аккумулятора подается непосредственно на свет). МУД будет управлять светом и включать его, обеспечивая путь заземления через цепь № 419 к МУД.

Если диагностический терминал заземлен, индикатор должен мигать кодом 12, за которым следует любой код (ы) неисправности, сохраненный в памяти. Устойчивый свет говорит о замыкание на массу в цепи управления светом № 419, или об обрыве в диагностической цепи № 451.

ПримечаниеСледующие номера шагов относятся к номерам в сопровождающей блок-схеме (схемах).

  1. Если при отсоединении разъема блок управления двигателем погас свет, цепь № 419 не замыкается на массу. Физически проверьте контакт клемм разъема.
  2. На этом этапе проверяется обрыв диагностической цепи № 451.
  3. Световая проводка «обслуживание двигатель SOON» в порядке. Проблема в неисправном блок управления двигателем или PROM. ЕСМ в порядке, если код 51 сохраняется, когда PROM удаляется. Замените ППЗУ.
  4. Перед заменой ЭСУД обязательно проверьте сопротивление катушек всех соленоидов и реле, управляемых ЭСУД.
Диаграмма A2 Схема, не будет флэш-код 12 «Serv Eng скоро» свет на устойчивом. Схема №168
Рис. 168: Диаграмма A2 Схема, не будет флэш-код 12 «Serv Eng Soon» Свет на устойчивом. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 168: Диаграмма A2 Схема, не будет флэш-код 12 «Serv Eng Soon» Свет на устойчивом
Диаграмма A2 Блок-схема, не будет флэш-код 12 «Serv Eng Soon «фонарь On Steady. Схема №169
Рис. 169: Диаграмма A2 Блок-схема, не будет флэш-код 12 «Serv Eng Soon «Свет на устойчивом. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 169: Диаграмма A2 Блок-схема, не будет флэш-код 12 «Serv Eng Soon «Свет на устойчивом
Диаграмма A2 Блок-схема, не будет флэш-код 12 «Serv Eng Soon «фонарь. Схема №170
Рис. 170: Диаграмма A2 Блок-схема, не будет флэш-код 12 «Serv Eng Soon «фонарь. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 170: Диаграмма A2 Блок-схема, не будет флэш-код 12 «Serv Eng Soon «фонарь

Диаграмма а3 - кривошипы двигателя, но работать не будет

Двигатель проворачивается, но не работает, или двигатель может запуститься, но немедленно прекращает работу. Состояние аккумулятора и скорость прокрутки двигателя в порядке. Топлива в баке достаточно.

ПримечаниеСледующие номера шагов относятся к номерам в сопровождающей блок-схеме (схемах).

  1. Загорание лампы «обслуживание двигатель SOON» - основная проверка зажигания и подачи батареи на ЭСУД.
  2. Распыление топлива из инжектора указывает на наличие топлива. Двигатель мог быть затоплен из-за слишком большого количества топлива.
  3. При прокрутке не должно быть брызг топлива при отсоединенной форсунке. Замените инжектор, если он распыляет топливо или капает.
  4. Проверьте напряжение на свечах зажигания с помощью ST-125 (или аналогичного). Отсутствие искры указывает на основную проблему HEI. Если искра в порядке, проверьте: Прилипание датчик положения дроссельной заслонки или связывание; разомкнутая цепь датчика охлаждающей жидкости с выключенным зажиганием (см. код 15); Залипание ЭГР открыто; сигнал открытия кривошипа (может привести к отсутствию запуска в очень холодную погоду); низкое давление или объем топлива (см. диаграмму А5).
  5. Система электронный впрыск топлива в порядке. Подсоедините инжектор.
  6. Отсутствие впрыска топлива из инжектора указывает на неисправность топливной системы или отсутствие управления инжектором блок управления двигателем. Если тестовый индикатор мигает во время прокрутки (даже если тусклый), управление блок управления двигателем в порядке. Контрольным светом должна быть лампочка 1847 года (6,3 вольта).
  7. Проверьте каждую клемму разъема с помощью контрольной лампы на землю. На одной клемме должна быть лампа, подтверждающая напряжение зажигания на разъеме. Цепь управления инжектором ЭСУД № 467 может быть разомкнута. Подсоедините инжектор. С помощью контрольной лампы, подключенной к земле, проверьте наличие света на белой клемме разъема блок управления двигателем «8». Свет в этот момент указывает, что схема привода инжектора в порядке.
  8. Отсутствие мигающего индикатора указывает на отсутствие управления инжектором с помощью ЕСМ. При нахождении вольтметра в положении «AC Volts» и переключателе шкалы напряжения в диапазоне 2 вольт напряжение должно быть больше 0,7 вольт переменного тока. Если показание напряжения менее 0,7 В переменного тока, в контрольной цепи HEI № 430 имеется обрыв или короткое замыкание на массу. Если схема в порядке, есть основная проблема HEI.
  9. АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ СПОСОБ. Отсоедините разъем распределителя. Кратковременно прикасайтесь к стороне СУР схемы 430 соединителя контрольным светом до 12 вольт. Обратите внимание на инжектор при осуществлении контакта. Каждый раз, когда тестовый свет контактирует со схемой 430, инжектор должен поворачиваться. Если это так, то схема управления инжектором ЕСМ в порядке. Свяжитесь с ST-125 и проверьте наличие искры. Если включен, то это неисправный модуль HEI. Отсутствие искры указывает на основную проблему HEI.
Диаграмма A3 Схема, кривошипов двигателя, но не будет работать. Схема №171
Рис. 171: Диаграмма A3 Схема, кривошипы двигателя, но не будет работать. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 171: Диаграмма A3 Схема, кривошипы двигателя, но не будет работать
Диаграмма A3 Блок-схема, кривошипов двигателя, но не работает (1 из 2). Схема №172
Рис. 172: Диаграмма A3, кривошипы двигателя, но не работает (1 из 2). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 172: Диаграмма A3, кривошипы двигателя, но не работает (1 из 2)
Диаграмма A3 Блок-схема (1 2), кривошипы двигателя, но не работают (1 2 часть A). Схема №173
Рис. 173: Диаграмма A3 (1 2), кривошипы двигателя, но не работают (1 2 ЧАСТЬ A). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 173: Диаграмма A3 (1 2), кривошипы двигателя, но не работают (1 2 ЧАСТЬ A)
Диаграмма A3 Блок-схема (1 2), кривошипы двигателя, но не работают (2 2 часть B). Схема №174
Рис. 174: Диаграмма A3 (1 2), кривошипы двигателя, но не работают (2 2 ЧАСТЬ B). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 174: Диаграмма A3 (1 2), кривошипы двигателя, но не работают (2 2 ЧАСТЬ B)
Диаграмма A4 Блок-схема, кривошипов двигателя, но не работает (2 из 2). Схема №175
Рис. 175: Диаграмма A4, кривошипы двигателя, но не работает (2 из 2). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 175: Диаграмма A4, кривошипы двигателя, но не работает (2 из 2)
Диаграмма A4 Блок-схема (2 2), кривошипы двигателя, но не работают (1 2 часть A). Схема №176
Рис. 176: Диаграмма A4. Блок-схема (2 2). Кривошипы двигателя, но двигатель не работает (1 2 ЧАСТЬ A). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 176: Диаграмма A4. Блок-схема (2 2). Кривошипы двигателя, но двигатель не работает (1 2 ЧАСТЬ A)
Диаграмма A4 Блок-схема (2 2), кривошипы двигателя, но не работают (2 2 часть B). Схема №177
Рис. 177: Блок-схема схемы A4 (2 2), кривошипы двигателя, но не работают (2 2 ЧАСТЬ B). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 177: Блок-схема схемы A4 (2 2), кривошипы двигателя, но не работают (2 2 ЧАСТЬ B)

Схема а5 - диагностика топливной системы (1 из 3)

При повороте выключателя зажигания в положение «ВКЛ». ЭСУД включит внутрибаковый топливный насос. Насос остается включенным до тех пор, пока двигатель проворачивается или работает, а блок управления двигателем получает опорные импульсы распределителя HEI.

Если нет опорных импульсов, блок управления двигателем отключит топливный насос в течение 2 секунд после включения ключа.

Давление топлива на агрегате ТБИ контролируется на уровне 9-13 фн. Избыток топлива возвращается в топливный бак.

Контрольная клемма топливного насоса расположена в клемме «Ж» разъема АЛП. При остановленном двигателе насос можно включить, подав на тестовую клемму напряжение аккумулятора.

Неправильное давление в топливной системе приведет к одному или всем следующим симптомам: Кривошипы, но не будут работать, код 44, код 45, выключает (может ощущаться как проблема с зажиганием), плохая экономия топлива, потеря мощности или колебания.

ПримечаниеСледующие номера шагов относятся к номерам в сопровождающей блок-схеме (схемах).

  1. Если плавкий предохранитель перегорел, тест подтверждает короткое замыкание на массу в цепи 120. Перед испытанием убедитесь, что топливный насос отключен.
  2. Определяет, управляется ли схема насоса блок управления двигателем. блок управления двигателем включает реле насоса, затем выключает в течение 2 секунд, так как двигатель не проворачивается и не работает.
  3. Топливный насос включен, если проводка схемы 120 OK. Если насос работает, это основная проблема с подачей топлива, которая будет обнаружена в следующих шагах.
  4. Проверка напряжения батареи на реле насоса.
  5. Проверка цепи заземления реле 450.
Схема A5, диагностика топливной системы. Схема №178
Рис. 178: Схема A5, диагностика топливной системы. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 178: Схема A5, диагностика топливной системы
Диаграмма A5 Блок-схема, диагностики топливной системы (1 из 3). Схема №179
Рис. 179: Диаграмма A5, диагностика топливной системы (1 из 3). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 179: Диаграмма A5, диагностика топливной системы (1 из 3)

ПримечаниеСистема электронный впрыск топлива под давлением. Во избежание разлива топлива при проведении испытаний или ремонтных работ, требующих разборки топливопроводов или фитингов, следует руководствоваться процедурами технического обслуживания в условиях эксплуатации.

Схема A5 Блок-схема (1 3), диагностика топливной системы (1 3 часть A). Схема №180
Рис. 180: Блок-схема схемы A5 (1 3), диагностика топливной системы (1 3 ЧАСТЬ A). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 180: Блок-схема схемы A5 (1 3), диагностика топливной системы (1 3 ЧАСТЬ A)
Схема A5 Блок-схема (1 3), диагностика топливной системы (2 3 часть B). Схема №181
Рис. 181: Блок-схема схемы A5 (1 3), диагностика топливной системы (2 3 ЧАСТЬ B). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 181: Блок-схема схемы A5 (1 3), диагностика топливной системы (2 3 ЧАСТЬ B)
Схема A5 Блок-схема (1 3), диагностика топливной системы (3 3 часть C). Схема №182
Рис. 182: Блок-схема схемы A5 (1 3), диагностика топливной системы (3 3 ЧАСТЬ C). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 182: Блок-схема схемы A5 (1 3), диагностика топливной системы (3 3 ЧАСТЬ C)

Схема A6 - диагностика топливной системы (2 из 3)

  1. 6) Проверка управления реле блок управления двигателем через схему 465.
  2. 7) Реле давления масла представляет собой параллельную цепь к реле топливного насоса. Если реле выйдет из строя, насос продолжит работать через цепь реле давления масла. Отказ реле приведет к увеличению времени запуска двигателя и возможному отсутствию условия запуска, если двигатель не будет проворачиваться достаточно быстро, чтобы закрыть реле давления масла.
  3. 8) Проверяет реле давления масла, чтобы убедиться, что оно обеспечивает подачу батареи к топливному насосу в случае отказа реле насоса.
  4. 9) Проверяет наличие открытого реле давления масла с выключенным зажиганием. Если ручка выключателя закрыта, топливный насос будет продолжать работать и разряжать батарею.
Схема A6 Блок-схема, диагностики топливной системы (2 из 3). Схема №183
Рис. 183: Диаграмма A6, диагностика топливной системы (2 из 3). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 183: Диаграмма A6, диагностика топливной системы (2 из 3)
Схема A6 Блок-схема (2 3), диагностика топливной системы (1 2 часть A). Схема №184
Рис. 184: Блок-схема схемы A6 (2 3), диагностика топливной системы (1 2 ЧАСТЬ A). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 184: Блок-схема схемы A6 (2 3), диагностика топливной системы (1 2 ЧАСТЬ A)
Схема A6 Блок-схема (2 3), диагностика топливной системы (2 2 часть B). Схема №185
Рис. 185: Блок-схема схемы A6 (2 3), диагностика топливной системы (2 2 ЧАСТЬ B). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 185: Блок-схема схемы A6 (2 3), диагностика топливной системы (2 2 ЧАСТЬ B)

Схема а7 - диагностика топливной системы (3 из 3)

ПримечаниеСледующие номера шагов относятся к номерам в сопровождающей блок-схеме (схемах).

  1. Давление ниже 9 фунтов на квадратный дюйм может иметь 2 причины: Регулируемое давление менее 9 фунтов на квадратный дюйм, когда количество топлива в порядке, но давление слишком низкое. Система будет работать бедно и может установить код 44. Будет трудно начать холодно с общей низкой производительностью. Ограничение потока, вызывающее падение давления. Обычно автомобиль с давлением топлива менее 9 фунтов на квадратный дюйм на холостом ходу не будет управляемым. Однако, если падение давления происходит только во время движения, двигатель будет нормально пульсировать, затем остановится, так как давление начинает быстро падать.
  2. Ограничение линии возврата топлива позволяет топливному насосу развивать максимальное давление (давление мертвого столба). При подаче напряжения аккумулятора на испытательный вывод насоса давление должно составлять 13-18 фунт/кв. дюйм.
  3. Этот тест определяет, связано ли высокое давление топлива с ограниченной линией возврата топлива или с проблемой регулятора давления в корпусе дроссельной заслонки.
Схема A7, диагностика топливной системы. Схема №186
Рис. 186: Схема A7, диагностика топливной системы. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 186: Схема A7, диагностика топливной системы
Диаграмма A7 Блок-схема (3 из 3), диагностика топливной системы. Схема №187
Рис. 187: Диаграмма A7 (3 из 3), диагностика топливной системы. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 187: Диаграмма A7 (3 из 3), диагностика топливной системы
Диаграмма A7 Блок-схема (3 из 3), диагностика топливной системы. Схема №188
Рис. 188: Диаграмма A7 (3 из 3), диагностика топливной системы. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 188: Диаграмма A7 (3 из 3), диагностика топливной системы

Код 13 - цепь датчика кислорода (O2)

Код 13 установится: не менее 2 минут после запуска двигателя, при напряжении сигнала датчика O2 от.35 до.55 вольт более одной минуты, а сигнала датчик положения дроссельной заслонки выше 6% (от.8 до 1.2 вольт, около 1200 об/мин). Блок управления двигателем подает напряжение около 0,45 В между клеммами «8» и «15». (При измерении с помощью цифрового вольтметра с сопротивлением 10 МОм показания могут достигать 0,32 вольт.) Датчик O2 изменяет напряжение от примерно одного вольта (обогащенный выхлоп) до примерно 10 вольт (обедненный выхлоп).

Датчик похож на разомкнутую цепь и не производит напряжения, когда он ниже примерно 310°C. Разомкнутая цепь датчика или датчик холода вызывают работу в разомкнутом контуре.

ПримечаниеСледующие номера шагов относятся к номерам в сопровождающей блок-схеме (схемах).

  1. Диагностический терминал заземления с работающим двигателем активирует «Field обслуживание Mode», что позволяет блок управления двигателем подтвердить работу в разомкнутом или замкнутом контуре с помощью лампы «обслуживание двигатель SOON».
  2. Проверка отсутствия сохраненных дополнительных кодов, а также наличия прерывистого кода 13.
  3. Имитирует бедный выхлоп. Если блок управления двигателем и проводка в порядке, блок управления двигателем увидит обедненное состояние и выключит индикатор «обслуживание двигатель SOON» по крайней мере на 15 секунд после запуска двигателя, а затем начнет мигать «разомкнутый контур». Свет, остающийся выключенным в течение более длительного периода времени, прежде чем мигание разомкнутого контура станет нормальным.
Код 13 Схема, цепи датчика кислорода. Схема №189
Рис. 189: Схема кода 13, схема датчика кислорода. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 189: Схема кода 13, схема датчика кислорода
Код 13 Блок-схема, цепи датчика кислорода. Схема №190
Рис. 190: Блок-схема кода 13, схема датчика кислорода. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 190: Блок-схема кода 13, схема датчика кислорода
Код 13 Блок-схема, цепи датчика кислорода. Схема №191
Рис. 191: Блок-схема кода 13, схема датчика кислорода. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 191: Блок-схема кода 13, схема датчика кислорода

Код 14 - цепь датчика охлаждающей жидкости (напряжение сигнала низкое)

Датчик температуры охлаждающей жидкости (датчик температуры ОЖ) использует термистор для управления напряжением сигнала в блок управления двигателем. ЭСУД подает на датчик напряжение по цепи № 410. Когда двигатель холодный, сопротивление датчика высокое (блок управления двигателем видит высокое напряжение сигнала).

По мере прогрева двигателя сопротивление датчика становится меньше, а напряжение падает. При нормальной рабочей температуре двигателя напряжение на выводе 4 ЭСУД будет составлять около 1-1,5 вольт.

Код 14 будет установлен, если напряжение сигнала показывает температуру охлаждающей жидкости выше 135°C в течение более двух секунд.

Температура охлаждающей жидкости влияет на управление подачей топлива, синхронизацией двигателя, скоростью холостого хода и сцеплением преобразователя трансмиссии.

ПримечаниеСледующие номера шагов относятся к номерам в сопровождающей блок-схеме (схемах).

  1. Если напряжение выше 4 вольт, блок управления двигателем и проводка в порядке.
  2. Если проверка сопротивления датчика охлаждающей жидкости затруднена из-за расположения датчика, отсоедините черный разъем блок управления двигателем и проверьте сопротивление между клеммами 4 и 11 разъема жгута.
Код 14 Схема, низкое напряжение сигнала Ckt датчика охлаждающей жидкости. Схема №192
Рис. 192: Схема кода 14, низкое напряжение сигнала Ckt датчика охлаждающей жидкости. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 192: Схема кода 14, низкое напряжение сигнала Ckt датчика охлаждающей жидкости
Код 14 Блок-схема, низкое напряжение сигнала Ckt датчика охлаждающей жидкости. Схема №193
Рис. 193: Код 14 Блок-схема, низкое напряжение сигнала Ckt датчика охлаждающей жидкости. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 193: Код 14 Блок-схема, низкое напряжение сигнала Ckt датчика охлаждающей жидкости
Температура ° FТемпература ° CОмы
210100185
16070450
100381,800
70203,400
40-47,500
20-713,500
0-1825,000
-40-40100,700

ТЕМПЕРАТУРА ДАТЧИКА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ К ЗНАЧЕНИЯМ СОПРОТИВЛЕНИЯ (ПРИБЛИЖЕННО)

Код 15 - цепь датчика охлаждающей жидкости (высокое напряжение сигнала)

Датчик температуры охлаждающей жидкости (датчик температуры ОЖ) использует термистор для управления напряжением сигнала в блок управления двигателем. ЭСУД подает на датчик напряжение по цепи № 410. Когда двигатель холодный, сопротивление датчика высокое (блок управления двигателем видит высокое напряжение сигнала).

По мере прогрева двигателя сопротивление датчика становится меньше, а напряжение падает. См. таблицу ЗНАЧЕНИЯ ОТНОШЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ДАТЧИКА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ К СОПРОТИВЛЕНИЮ (ПРИБЛИЖЕННО). При нормальной рабочей температуре двигателя напряжение будет измеряться около 1-1,5 вольт на выводе 4 ЕСМ.

Блок управления двигателем установит код 15, если напряжение сигнала указывает на температуру охлаждающей жидкости менее -35°C в течение 4 секунд после того, как двигатель работал более одной минуты.

Если контур хладагента № 410 открывается с выключенным зажиганием, блок управления двигателем увидит -40°C и подаст топливо для этой температуры. Если фактическая температура выше примерно -7°C, двигатель не будет запускаться из-за богатой смеси, если не используется «сброс Flood» при полном нажатии акселератора. Однако свет «обслуживание двигатель SOON» не загорится, и код не будет храниться, пока двигатель не проработает одну минуту.

ПримечаниеСледующие номера шагов относятся к номерам в сопровождающей блок-схеме (схемах).

  1. Если напряжение выше 4 вольт, блок управления двигателем и проводка в порядке. Если расположение датчика затрудняет проверку, отсоедините черный разъем блок управления двигателем и проверьте сопротивление между клеммами 4 и 11.
Код 15 Схема, высокое напряжение сигнала Ckt датчика охлаждающей жидкости. Схема №194
Рис. 194: Схема кода 15, высокое напряжение сигнала Ckt датчика охлаждающей жидкости. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 194: Схема кода 15, высокое напряжение сигнала Ckt датчика охлаждающей жидкости
Код 15 Блок-схема, высокое напряжение сигнала Ckt датчика охлаждающей жидкости. Схема №195
Рис. 195: Код 15 Блок-схема, высокое напряжение сигнала Ckt датчика охлаждающей жидкости. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 195: Код 15 Блок-схема, высокое напряжение сигнала Ckt датчика охлаждающей жидкости

CODE 21 - положение дроссельной заслонки SENS (датчик положения дроссельной заслонки) (сигнал напряжения высокий)

Датчик положения дроссельной заслонки (датчик положения дроссельной заслонки) обеспечивает сигнал напряжения, который изменяется относительно положения дроссельной заслонки. Напряжение сигнала будет изменяться от менее 1,25 вольт на холостом ходу до примерно 4,5 вольт при широко открытой дроссельной заслонке.

Сигнал датчик положения дроссельной заслонки является одним из наиболее важных входов, используемых блок управления двигателем для контроля топлива и для большинства контролируемых выходов блок управления двигателем.

Код 21 будет установлен, если напряжение сигнала датчик положения дроссельной заслонки превышает 2,5 вольта в течение 2 секунд при частоте вращения двигателя менее 1600 об/мин, а абсолютное давление во впускном коллекторе - менее 9 фунтов на квадратный дюйм (условие отсутствия нагрузки).

ПримечаниеСледующие номера шагов относятся к номерам в сопровождающей блок-схеме (схемах).

  1. Подтверждает код 21 и наличие неисправности.
  2. Имитирует код 22. Если блок управления двигателем распознает низкое напряжение сигнала и устанавливает код 22, блок управления двигателем и проводка в порядке.
Код 21 Схема, высокое напряжение сигнала датчика датчика положения дроссельной заслонки. Схема №196
Рис. 196: Схема кода 21, высокое напряжение сигнала датчика датчик положения дроссельной заслонки. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 196: Схема кода 21, высокое напряжение сигнала датчика датчик положения дроссельной заслонки
Код 21 Блок-схема, высокое напряжение сигнала датчика датчика положения дроссельной заслонки. Схема №197
Рис. 197: Блок-схема кода 21, высокое напряжение сигнала датчика датчик положения дроссельной заслонки. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 197: Блок-схема кода 21, высокое напряжение сигнала датчика датчик положения дроссельной заслонки
Код 21 Блок-схема, высокое напряжение сигнала датчика датчика положения дроссельной заслонки (1 из 2). Схема №198
Рис. 198: Блок-схема кода 21, высокое напряжение сигнала датчика датчик положения дроссельной заслонки (1 из 2). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 198: Блок-схема кода 21, высокое напряжение сигнала датчика датчик положения дроссельной заслонки (1 из 2)
Код 21 Блок-схема, высокое напряжение сигнала датчика датчика положения дроссельной заслонки (2 из 2). Схема №199
Рис. 199: Блок-схема кода 21, высокое напряжение сигнала датчика датчик положения дроссельной заслонки (2 из 2). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 199: Блок-схема кода 21, высокое напряжение сигнала датчика датчик положения дроссельной заслонки (2 из 2)

CODE 22 - положение дроссельной заслонки датчика (датчик положения дроссельной заслонки) (сигнал напряжения низкий)

Датчик положения дроссельной заслонки (датчик положения дроссельной заслонки) обеспечивает сигнал напряжения, который изменяется относительно положения дроссельной заслонки. Напряжение сигнала будет изменяться от менее 1,25 вольт на холостом ходу до примерно 4,5 вольт при широко открытой дроссельной заслонке.

Сигнал датчик положения дроссельной заслонки является одним из наиболее важных входов, используемых блок управления двигателем для контроля топлива и для большинства контролируемых выходов блок управления двигателем.

Код 22 установится, если сигнал датчик положения дроссельной заслонки меньше 0,2 вольта в течение 2 секунд и частота вращения двигателя меньше 1600 об/мин.

ПримечаниеСледующие номера шагов относятся к номерам в сопровождающей блок-схеме (схемах).

  1. Подтверждает код 22 и наличие неисправности.
  2. Имитирует код 21. Если блок управления двигателем распознает высокое напряжение сигнала и устанавливает код 21, блок управления двигателем и проводка в порядке.
  3. Проверка опорного напряжения от блок управления двигателем. Чтобы предотвратить повреждение блок управления двигателем, отсоедините белый разъем при проверке электропроводки на обрыв или короткое замыкание на массу.
Код 22 Схема, низкое напряжение сигнала датчика датчика положения дроссельной заслонки. Схема №200
Рис. 200: Схема кода 22, низкое напряжение сигнала датчика датчик положения дроссельной заслонки. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 200: Схема кода 22, низкое напряжение сигнала датчика датчик положения дроссельной заслонки
Код 22 Блок-схема, низкое напряжение сигнала датчика датчика положения дроссельной заслонки. Схема №201
Рис. 201: Блок-схема кода 22, низкое напряжение сигнала датчика датчик положения дроссельной заслонки. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 201: Блок-схема кода 22, низкое напряжение сигнала датчика датчик положения дроссельной заслонки
Код 22 Блок-схема, низкое напряжение сигнала датчика датчика положения дроссельной заслонки (1 из 2). Схема №202
Рис. 202: Блок-схема кода 22, низкое напряжение сигнала датчика датчик положения дроссельной заслонки (1 из 2). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 202: Блок-схема кода 22, низкое напряжение сигнала датчика датчик положения дроссельной заслонки (1 из 2)
Код 22 Блок-схема, низкое напряжение сигнала датчика датчика положения дроссельной заслонки (2 из 2). Схема №203
Рис. 203: Блок-схема кода 22, низкое напряжение сигнала датчика датчик положения дроссельной заслонки (2 из 2). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 203: Блок-схема кода 22, низкое напряжение сигнала датчика датчик положения дроссельной заслонки (2 из 2)

Код 24 - датчик скорости транспортного средства (датчик скорости автомобиля (VSS) (датчик скорости автомобиля))

Блок управления двигателем подает ограниченный по току 12-вольтовый сигнал на цепь № 437. Датчик скорости транспортного средства (датчик скорости автомобиля (VSS) (датчик скорости автомобиля)), расположенный в панели приборов, распознает вращающийся элемент спидометра и передает эту информацию в буфер в виде импульсного сигнала (2 на оборот кабеля или 2002 импульса на милю).

Буферный узел переключает схему № 437 на землю для каждого принятого импульса. ЕСМ использует время между импульсами для определения скорости транспортного средства.

Код 24 устанавливается при неизменном напряжении цепи № 437 (отсутствие роста и падения напряжения в течение 4-10 секунд), при частоте вращения двигателя от 1500 до 4400 об/мин, передаче в режиме привод (как указано переключателем Park/Neutral), и низком абсолютное давление во впускном коллекторе (указывающем на замедление двигателя).

Потеря сигнала датчик скорости автомобиля (VSS) (датчик скорости автомобиля) повлияет на сцепление гидротрансформатора, управление воздухом на холостом ходу и управление вентилятором (вентилятор не отключается выше 30 миль в час при включенном кондиционере).

ПримечаниеСледующие номера шагов относятся к номерам в сопровождающей блок-схеме (схемах).

  1. Проверка наличия сигнала датчик скорости автомобиля (VSS) (датчик скорости автомобиля) для блок управления двигателем при вращении ведущего колеса. Напряжение должно изменяться от менее 3 вольт до более 6 вольт при повороте колеса. Более быстрое вращение колеса уменьшает вариативность.
Код 24 Схема, датчика скорости автомобиля. Схема №204
Рис. 204: Схема кода 24, датчик скорости транспортного средства. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 204: Схема кода 24, датчик скорости транспортного средства
Код 24 Блок-схема, датчика скорости транспортного средства. Схема №205
Рис. 205: Блок-схема кода 24, датчик скорости транспортного средства. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 205: Блок-схема кода 24, датчик скорости транспортного средства
Код 24 Блок-схема, датчика скорости транспортного средства. Схема №206
Рис. 206: Блок-схема кода 24, датчик скорости транспортного средства. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 206: Блок-схема кода 24, датчик скорости транспортного средства

Код 33 - датчик карты (высокое напряжение сигнала)

Датчик абсолютное давление во впускном коллекторе реагирует на изменения давления в коллекторе (вакуум). Эту информацию ЕСМ получает в виде напряжения сигнала, которое изменяется от 1-1,5 вольта на холостом ходу до 4-4,5 вольта при широко открытой дроссельной заслонке.

Если абсолютное давление во впускном коллекторе-датчик выходит из строя, блок управления двигателем заменяет фиксированное значение абсолютное давление во впускном коллекторе и использует сигнал датчик положения дроссельной заслонки для управления подачей топлива.

Код 33 будет установлен, когда сигнал слишком высок в течение более 8 секунд, в то время как напряжение датчик положения дроссельной заслонки указывает на то, что дроссель закрыт.

Пропуск зажигания двигателя или низкий и нестабильный холостой ход может установить код 33. Отключите датчик абсолютное давление во впускном коллекторе, и система перейдет в резервный режим. Если осечка зажигания или состояние холостого хода остаются, датчик абсолютное давление во впускном коллекторе исправен.

ПримечаниеСледующие номера шагов относятся к номерам в сопровождающей блок-схеме (схемах).

  1. Подтверждает код 33 и наличие неисправности.
  2. Если блок управления двигателем распознает и устанавливает код 34 (низкий сигнал абсолютное давление во впускном коллекторе), блок управления двигателем и проводка в порядке.
Код 33 Схема, высокое напряжение сигнала датчика абсолютное давление во впускном коллекторе. Схема №207
Рис. 207: Схема кода 33, высокое напряжение сигнала датчика абсолютное давление во впускном коллекторе. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 207: Схема кода 33, высокое напряжение сигнала датчика абсолютное давление во впускном коллекторе
Код 33 Блок-схема, высокое напряжение сигнала датчика абсолютное давление во впускном коллекторе. Схема №208
Рис. 208: Блок-схема кода 33, высокое напряжение сигнала датчика абсолютное давление во впускном коллекторе. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 208: Блок-схема кода 33, высокое напряжение сигнала датчика абсолютное давление во впускном коллекторе
Код 33 Блок-схема, высокое напряжение сигнала датчика абсолютное давление во впускном коллекторе. Схема №209
Рис. 209: Блок-схема кода 33, высокое напряжение сигнала датчика абсолютное давление во впускном коллекторе. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 209: Блок-схема кода 33, высокое напряжение сигнала датчика абсолютное давление во впускном коллекторе

Код 34 - датчик карты (низкое напряжение сигнала)

Датчик абсолютное давление во впускном коллекторе реагирует на изменения давления в коллекторе (вакуум). МУД получает эту информацию в виде сигнала напряжения, который изменяется от примерно 1-1,5 вольт при холостом ходе до 4-4,5 вольт при широко открытой дроссельной заслонке.

Если абсолютное давление во впускном коллекторе-датчик выходит из строя, блок управления двигателем заменяет фиксированное значение абсолютное давление во впускном коллекторе и использует сигнал датчик положения дроссельной заслонки для управления подачей топлива.

Код 34 установится при слишком низком сигнале и включенном зажигании.

ПримечаниеСледующие номера шагов относятся к номерам в сопровождающей блок-схеме (схемах).

  1. Подтверждает код 34, и что неисправность присутствует.
  2. Если блок управления двигателем распознает и устанавливает код 33 (высокий сигнал абсолютное давление во впускном коллекторе), блок управления двигателем и проводка в порядке.
Схема кода 34, низкое напряжение сигнала датчика абсолютное давление во впускном коллекторе. Схема №210
Рис. 210: Схема кода 34, низкое напряжение сигнала датчика абсолютное давление во впускном коллекторе. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 210: Схема кода 34, низкое напряжение сигнала датчика абсолютное давление во впускном коллекторе
Код 34 Блок-схема, низкое напряжение сигнала датчика абсолютное давление во впускном коллекторе. Схема №211
Рис. 211: Блок-схема кода 34, низкое напряжение сигнала датчика абсолютное давление во впускном коллекторе. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 211: Блок-схема кода 34, низкое напряжение сигнала датчика абсолютное давление во впускном коллекторе
Код 34 Блок-схема, низкое напряжение сигнала датчика абсолютное давление во впускном коллекторе. Схема №212
Рис. 212: Блок-схема кода 34, низкое напряжение сигнала датчика абсолютное давление во впускном коллекторе. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 212: Блок-схема кода 34, низкое напряжение сигнала датчика абсолютное давление во впускном коллекторе

CODE 35, управление подачей воздуха на холостом ходу (регулятор холостого хода)

Блок управления двигателем управляет частотой вращения двигателя на холостом ходу путем перемещения клапана управления подачей воздуха на холостом ходу (регулятор холостого хода) для управления потоком воздуха вокруг дроссельной заслонки. Импульсы напряжения подаются на соответствующую обмотку двигателя. Вал двигателя и клапан перемещаются на заданное расстояние за каждый полученный импульс.

Чтобы увеличить число оборотов холостого хода, блок управления двигателем сигнализирует клапану регулятор холостого хода об отводе назад, что позволяет увеличить расход воздуха и увеличить обороты в минуту. Чтобы уменьшить частоту вращения на холостом ходу, блок управления двигателем сигнализирует клапану о выпуске, снижая расход воздуха и обороты двигателя.

МУД «изучает» правильное положение клапана для поддержания надлежащих оборотов холостого хода. Если «выученное» положение клапана регулятор холостого хода неправильное, блок управления двигателем выдаст команду на сброс. Сброс происходит после следующего запуска двигателя, когда скорость автомобиля превышает 35-45 миль в час.

Код 35 Схема управления воздушным потоком на холостом ходу (регулятор холостого хода). Схема №213
Рис. 213: Схема Code 35, контроль воздуха на холостом ходу (регулятор холостого хода). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 213: Схема Code 35, контроль воздуха на холостом ходу (регулятор холостого хода)
Код 35 Блок-схема, управления воздушным потоком на холостом ходу (регулятор холостого хода). Схема №214
Рис. 214: Блок-схема кода 35, контроль воздуха на холостом ходу (регулятор холостого хода). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 214: Блок-схема кода 35, контроль воздуха на холостом ходу (регулятор холостого хода)
Код 35 Блок-схема, управления воздушным потоком на холостом ходу (регулятор холостого хода). Схема №215
Рис. 215: Блок-схема кода 35, контроль воздуха на холостом ходу (регулятор холостого хода). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 215: Блок-схема кода 35, контроль воздуха на холостом ходу (регулятор холостого хода)

Код 42 - электронная синхронизация искр (EST)

Код 42 означает, что блок управления двигателем обнаружил обрыв или замыкание на массу в электронных схемах синхронизации искры (EST) или обходных схемах.

ПримечаниеСледующие номера шагов относятся к номерам в сопровождающей блок-схеме (схемах).

  1. Подтверждает код 42 и наличие кода, вызывающего неисправность.
  2. Проверка нормального прохождения сигнала EST через модуль зажигания. Цепь EST № 423, закороченная на землю, также будет считать менее 500 Ом (будет проверено позже).
  3. При касании тестового светового напряжения клеммы 10, модуль должен переключиться, вызвав «перебор» омметра (измеритель находится в положении 1000-2000 Ом). Выбор положения 10-20000 Ом укажет выше 5000 Ом. Важно то, что модуль «переключился».
  4. Модуль не переключился, и на этом шаге проверяется: Цепь EST № 423 замкнута накоротко на землю. Байпасная цепь № 424 разомкнута. Неисправное подключение или модуль зажигания.
  5. Подтверждает, что код 42 является неисправным блок управления двигателем, а не прерывистым в цепи № 423 или 424.
Код 42 Схема, электронная синхронизация искр. Схема №216
Рис. 216: Схема кода 42, электронная синхронизация искры. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 216: Схема кода 42, электронная синхронизация искры
Код 42 Блок-схема, электронная синхронизация искр. Схема №217
Рис. 217: Блок-схема кода 42, электронная синхронизация искры. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 217: Блок-схема кода 42, электронная синхронизация искры
Код 42 Блок-схема, электронная синхронизация искр (1 из 2). Схема №218
Рис. 218: Блок-схема кода 42, электронная синхронизация искры (1 из 2). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 218: Блок-схема кода 42, электронная синхронизация искры (1 из 2)
Код 42 Блок-схема, электронная синхронизация искр (2 из 2). Схема №219
Рис. 219: Блок-схема кода 42, электронная синхронизация искры (2 из 2). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 219: Блок-схема кода 42, электронная синхронизация искры (2 из 2)

Код 44 - индикация бедного выхлопа

Блок управления двигателем подает напряжение около 0,45 В между клеммами «8» и «15»(измеренное цифровым вольтметром на один мегомметр, оно может составлять всего 0,32 В). Датчик O2 изменяет напряжение от примерно одного вольта (насыщенный выхлоп) до примерно 10 вольт (обедненный выхлоп). Разомкнутая цепь датчика или датчик холода вызывают работу в разомкнутом контуре.

Код 44 устанавливается, когда сигнал датчика O2 на блок управления двигателем остается ниже 0,2 В в течение 8 секунд или более, через 2 минуты после запуска двигателя.

ПримечаниеСледующие номера шагов относятся к номерам в сопровождающей блок-схеме (схемах).

  1. Заземление диагностического терминала при работающем двигателе включает «Field обслуживание Mode» и позволяет блок управления двигателем подтвердить работу в разомкнутом или замкнутом контуре.
  2. Световой индикатор или «разомкнутый контур» указывает на наличие неисправности. Отключение датчика О2 поднимает напряжение сигнала выше 0,2 вольта. Если блок управления двигателем и проводка в порядке, блок управления двигателем должен распознать более высокое напряжение (.35-.55) и мигание разомкнутого контура при запуске двигателя.
  3. Код 44 может быть установлен любым из условий, перечисленных в таблице. При исправной работе этих систем неисправен датчик О2.
Код 44 Схема, индикации обедненного выхлопа. Схема №220
Рис. 220: Код 44 Схема, индикация обедненного выхлопа. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 220: Код 44 Схема, индикация обедненного выхлопа
Код 44 Блок-схема, индикации обедненного выхлопа. Схема №221
Рис. 221: Блок-схема кода 44, индикация обедненного выхлопа. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 221: Блок-схема кода 44, индикация обедненного выхлопа
Код 44 Блок-схема, индикации обедненного выхлопа. Схема №222
Рис. 222: Блок-схема кода 44, индикация обедненного выхлопа. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 222: Блок-схема кода 44, индикация обедненного выхлопа

Код 45 - индикация насыщенного выхлопа

Блок управления двигателем подает напряжение около 0,45 В между клеммами «8» и «15»(измеренное цифровым вольтметром на один мегомметр, оно может достигать 0,32 В). Датчик O2 изменяет напряжение от примерно одного вольта (насыщенный выхлоп) до примерно 10 вольт (обедненный выхлоп). Разомкнутая цепь датчика или датчик холода вызывают работу в разомкнутом контуре.

Код 45 устанавливается, когда напряжение сигнала O2 на клемме «8» черного разъема блок управления двигателем остается выше 0,7 В в течение одной минуты, одной минуты или более после запуска двигателя.

ПримечаниеСледующие номера шагов относятся к номерам в сопровождающей блок-схеме (схемах).

  1. Тест подтверждает работу в разомкнутом или замкнутом контуре.
  2. Устойчивый свет или разомкнутый контур указывает на наличие неисправности. Цепь заземления № 412 вызывает А низкое напряжение сигнала датчика О2. Если блок управления двигателем и проводка в порядке, блок управления двигателем должен распознать низкое напряжение и подтвердить бедный сигнал, выключив индикатор «обслуживание двигатель SOON»(СКОРО СЕРВИСНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ) как минимум на 15 секунд.
  3. Код 45 НЕ БУДЕТ вызван неисправным датчиком O2. Код 45 указывает на богатый выхлоп, и диагностика должна начинаться с следующих пунктов: давление топлива, протекающая форсунка, экранирование HEI, продувка канистр, датчик охлаждающей жидкости, датчик абсолютное давление во впускном коллекторе или датчик положения дроссельной заслонки.
Код 45 Блок-схема, индикации насыщенного выхлопа. Схема №223
Рис. 223: Блок-схема кода 45, индикация насыщенного выхлопа. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 223: Блок-схема кода 45, индикация насыщенного выхлопа
Код 45 Блок-схема, индикации насыщенного выхлопа. Схема №224
Рис. 224: Блок-схема кода 45, индикация насыщенного выхлопа. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 224: Блок-схема кода 45, индикация насыщенного выхлопа

CODE 51 - FAULTY PROM (отказ ППЗУ)

Проверка того, что все контакты полностью вставлены в гнездо. Если все в порядке, замените PROM, очистите память и перепроверьте. Если код 51 появится снова, замените блок управления двигателем.

CODE 55 - FAULTY блок управления двигателем (отказ ЭСУД)

Замените блок управления двигателем. Очистить коды, подтвердить работу в замкнутом контуре и отсутствие света «обслуживание двигатель SOON».

Карта C1 - карта проверки замены Эсуда

Чтобы уменьшить количество случаев повторного отказа блок управления двигателем, доступна пересмотренная диагностическая процедура блок управления двигателем. Начиная с 1982 года, большинство блок управления двигателем оснащаются интегральными схемами (IC) вместо отдельных транзисторов для работы различных управляемых компонентов.

Эти микросхемы, называемые Quad-водитель (QDR), имеют 4 отдельных выхода, что означает, что каждый QDR может работать до 4 различных компонентов. Нерабочее QDR может привести к тому, что выход блок управления двигателем станет разомкнутым или замкнутым на землю. Часто все 4 выхода QDR выходят из строя, даже если неисправна только одна цепь QDR.

Обратитесь к следующим таблицам, чтобы определить, какие блок управления двигателем содержат QDR. Поскольку эта процедура неприменима к блок управления двигателем, которые не содержат QDR, эти блок управления двигателем не перечислены.

Выполнение диагностической блок-схемы позволит выявить неработающий QDR. Как только цепь идентифицирована, она должна быть отремонтирована для устранения повторного отказа блок управления двигателем. Эта диагностическая процедура должна использоваться, когда «Замена блок управления двигателем» является завершением любой процедуры.

Применение(1) Выходные клеммы
1226458, 1226460
БДК No1C1, C2, A2, A3
БДК No2А4, А5, А7, А7
1225610, 1226100, 1226026, 1226430
БДК No1Черный 9, Черный 14, Черный 16, Белый 20
БДК No2Черный 7, Черный 22, Белый 19, Белый 19
1226026, 1226430
БДК No1Черный 9, Черный 14, Черный 16, Белый 20
БДК No2Черный 7, Черный 22, Белый 19, Белый 19
1226028, 1226462, 1226930
БДК No1Синий 9, Синий 14, Синий 16, Красный 20
БДК No2Синий 7, Синий 22, Красный 19, Красный 19
1226156
БДК No1Белый 20, Черный 7, Черный 9
1226864
БДК No1Черный 7, Черный 9, Белый 20
226867
БДК No1A2, A3, A4, C2
БДК No2С1, А5, А7, А7
1226868, 1227746, 1227747
БДК No1A2, A3, C1, C2
БДК No2А4, А5, А7, А7
1227137, 1227429
БДК No1A2, A3, C1, C2
БДК No2А4, А5, А7, А7
1227748
БДК No1Черный 7, Черный 7, Черный 18, Белый 18
БДК No2Черный 3, Черный 4, Белый 21, Белый 22
1227749
БДК No1E7, E8, E9, F7
БДК No2F1, F2, F3, F4
(1) Цвета относятся к цветам разъемов блок управления двигателем.
(1)Цвета относятся к цветам разъемов блок управления двигателем.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ блок управления двигателем QDR

Схема №225

ПримечаниеИспользуйте эту таблицу только после того, как обычные диагностические таблицы определят, что произошел сбой блок управления двигателем.

Проверочная таблица замены блока управления двигателем C-1 (1 из 2). Схема №226
Рис. 226: Проверочная таблица замены блок управления двигателем C-1 (1 из 2). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 226: Проверочная таблица замены блок управления двигателем C-1 (1 из 2)
Проверочная таблица замены блока управления двигателем C-1 (2 из 2). Схема №227
Рис. 227: Проверочная таблица замены блок управления двигателем C-1 (2 ИЗ 2). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 227: Проверочная таблица замены блок управления двигателем C-1 (2 ИЗ 2)
Электросхема (двигатель центральный впрыск топлива 2,5 л). Схема №228
Рис. 228: электросхема (2,5-литровый двигатель центральный впрыск топлива). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 228: электросхема (2,5-литровый двигатель центральный впрыск топлива)

# Испытания дизельного топлива CEC с кодами

Описание испытаний дизельного топлива CEC с кода

Система электронного контроля дизельного топлива (DEC) используется на дизельных двигателях California 6.2L с низким уровнем выбросов. Система DEC контролирует различные функции двигателя для электронного управления системой рециркуляции отработавших газов (рециркуляция отработавших газов) и муфтой гидротрансформатора (муфта блокировки гидротрансформатора). Электронный модуль управления (блок управления двигателем) является «мозгом» системы.

Расположение датчика частоты вращения двигателя (только для моделей с захватом). Схема №229
Рис. 229: Расположение датчика частоты вращения двигателя (только для моделей с захватом). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 229: Расположение датчика частоты вращения двигателя (только для моделей с захватом)
Расположение датчика абсолютное давление во впускном коллекторе. Схема №230
Рис. 230: Расположение датчика абсолютное давление во впускном коллекторе. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 230: Расположение датчика абсолютное давление во впускном коллекторе
Расположение датчика положения дроссельной заслонки. Схема №231
Рис. 231: Расположение датчика положения дроссельной заслонки. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 231: Расположение датчика положения дроссельной заслонки
Компоненты и расположение системы рециркуляции отработавших газов. Схема №232
Рис. 232: Компоненты и расположение системы рециркуляция отработавших газов. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 232: Компоненты и расположение системы рециркуляция отработавших газов
Тестер диагностики дизельного топлива Этот тестер должен использоваться для определения отказов системы. Схема №233
Рис. 233: Тестер диагностики дизеля Этот тестер должен использоваться для определения отказов системы.. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 233: Тестер диагностики дизеля Этот тестер должен использоваться для определения отказов системы.
Идентификация разъема ALCL. ALCL расположен под левой стороной приборной панели на моделях пикапов и под сиденьем водителя на моделях фургонов. Схема №234
Рис. 234: Идентификация разъема ALCL. ALCL расположен под левой стороной приборной панели на моделях пикапов и под сиденьем водителя на моделях фургонов.. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 234: Идентификация разъема ALCL. ALCL расположен под левой стороной приборной панели на моделях пикапов и под сиденьем водителя на моделях фургонов.
Местоположение блока управления двигателем. блок управления двигателем расположен под правой стороной приборной панели на моделях пикапов и под сиденьем водителя на моделях фургонов. Схема №235
Рис. 235: Местоположение блок управления двигателем. блок управления двигателем расположен под правой стороной приборной панели на моделях пикапов и под сиденьем водителя на моделях фургонов.. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 235: Местоположение блок управления двигателем. блок управления двигателем расположен под правой стороной приборной панели на моделях пикапов и под сиденьем водителя на моделях фургонов.
Местоположения системных компонентов DEC для грузовых автомобилей и фургонов. Схема №236
Рис. 236: Расположение компонентов системы DEC для грузовых автомобилей и фургонов. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 236: Расположение компонентов системы DEC для грузовых автомобилей и фургонов

Базовая диагностическая процедура

Любая диагностика системы DEC должна выполняться в следующем порядке:

  1. Убедитесь, что все системы двигателя, не относящиеся к системе DEC, работают должным образом. Это должно включать тщательный визуальный осмотр под капотом, включая: все вакуумные шланги для правильной прокладки, защемления, порезов или разъединений; все провода в моторном отсеке для правильного и хорошего соединения, обгоревших или потертостей, защемленных проводов или контакта с острыми краями или горячими выпускными коллекторами.
  2. Выполните проверку диагностической цепи и продолжите диагностику, как показано на схеме. Эта проверка либо проверит правильную работу системы DEC и блок управления двигателем, либо направит вас к конкретной диаграмме кода неисправности или другой диаграмме системы DEC.
  3. Если какие-либо коды неисправностей сохранены, начните с кода с наименьшим номером и проведите диагностику с помощью соответствующей таблицы кодов неисправностей. Если код 51, 52 или 53 сохранен, всегда переходите к этой диаграмме СНАЧАЛА.
  4. После любого ремонта системы DEC необходимо повторить проверку диагностической цепи для проверки правильности работы системы.

Чтение кодов неисправностей

Когда тестер DDC подключен к разъему ALCL (зажигание включено и двигатель не работает), CEL на тестере будет мигать кодом 12, указывающим на то, что блок управления двигателем работает правильно и может распознать неисправность в системе.

Коды индицируются вспышками CEL. Например, FLASH, пауза, FLASH, FLASH, более длительная пауза, идентифицирует код 12. Это будет повторяться три раза, после чего в порядке возрастания номеров будут следовать любые сохраненные коды (каждый повторяется 3 раза).

Если никакие другие коды не сохранены, свет будет продолжать мигать кодом 12. В течение примерно 5 секунд после запуска двигателя индикатор должен погаснуть, указывая на то, что блок управления двигателем не обнаружил неисправности.

Идентификация кода неисправности

КодексЗатронутая цепь
12(1)
21Высокое напряжение сигнала датчик положения дроссельной заслонки.
22Низкое напряжение сигнала датчик положения дроссельной заслонки.
24Схема ВСС.
31Низкое напряжение сигнала датчика абсолютное давление во впускном коллекторе.
32Вакуумный контур ЭГР.
33Высокое напряжение сигнала датчика абсолютное давление во впускном коллекторе.
51PROM неисправен или неправильно установлен.
52Неисправность в цепи блок управления двигателем.
535-вольтовая опорная цепь перегружена (заземлена).
(1) Код 12 будет отображаться только в том случае, если ЕСМ не получит опорных импульсов от датчика частоты вращения двигателя. Код 12 никогда не является хранимым кодом.
(1)Код 12 будет отображаться только в том случае, если от датчика частоты вращения двигателя ЕСМ не получит опорных импульсов. Код 12 никогда не является хранимым кодом.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ КОДА НЕИСПРАВНОСТИ блок управления двигателем

Сброс кодов неисправностей

Коды неисправностей должны быть сброшены, если они указаны в таблице проверки диагностических цепей, а также после ремонта цепи. Для сброса кодов неисправностей 12-вольтовый источник питания с предохранителем на блок управления двигателем должен быть отключен на 10 секунд путем отключения положительной клеммы аккумулятора или снятия предохранителя «блок управления двигателем B» на панели предохранителей.

Как проверить диагностический цепь

Функция «Проверка диагностической цепи» определяет, работает ли модуль блок управления двигателем и может ли он распознать неисправность, и 2) имеются ли какие-либо неисправности. Это отправная точка для любого диагноза. Если неисправностей нет, перейдите к тестеру дизель Diagnostic проверить (DDC).

Блок-схема, проверки диагностических цепей. Схема №237
Рис. 237: Блок-схема, проверка диагностической схемы. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 237: Блок-схема, проверка диагностической схемы
Блок-схема, проверки диагностических цепей. Схема №238
Рис. 238: Блок-схема, проверка диагностической схемы. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 238: Блок-схема, проверка диагностической схемы

Как проверить тестер DDC

Тестер Diagnetic Diagnostic проверить (DDC) Tester (J-34750) используется для проверки способности блок управления двигателем обнаруживать неисправность и устанавливать код неисправности. Селектор режима помогает в диагностике, если код не установлен.

Этот тест проверяет правильность работы тестера DDC.

ПримечаниеСледующие номера шагов относятся к номерам в сопровождающей блок-схеме (схемах).

  1. Проверяется, подается ли на тестер напряжение 12 В и заземлена ли или неисправна цепь ALCL. Обычно при подключении к ALCL индикатор проверить двигатель (CEL) в тестере должен светиться.
  2. Когда зажигание включено, CEL должен оставаться включенным. Если CEL выключается, возможно внутреннее закорачивание блок управления двигателем.

ПримечаниеПри использовании тестера DDC в любом диагностическом режиме (3.9K или 10K) CEL будет мерцать. Это нормально. При переключении из диагностического режима в нормальный или на землю CEL будет устойчиво светиться в течение 10 секунд, затем отключится. Это обычное время сброса блок управления двигателем.

Блок-схема, проверки тестера DDC. Схема №239
Рис. 239: Блок-схема, проверка тестера DDC. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 239: Блок-схема, проверка тестера DDC
Блок-схема, проверки тестера DDC. Схема №240
Рис. 240: Блок-схема, проверка тестера DDC. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 240: Блок-схема, проверка тестера DDC

Блок управления двигателем проверить CEL не Флэш-Код 12 или остается включенным

Эта проверка определяет, почему CEL остается включенным или не мигает с кодом 12. Поскольку CEL является удаленным от ЕСМ, он может распознавать неисправное питание ЕСМ или ЕСМ.

ПримечаниеСледующие номера шагов относятся к номерам в сопровождающей блок-схеме (схемах).

  1. Проверка правильности сигнала CEL (приблизительно напряжение батареи) в ALCL.
  2. Проверка 12 вольт на клеммах питания зажигания блок управления двигателем.
  3. Проверка исправности заземления блок управления двигателем. Если клеммы питания и заземления блок управления двигателем в порядке, проверьте клеммные соединения между блок управления двигателем и соединителем.
  4. При запуске транспортного средства блок управления двигателем выключает CEL. Напряжение на ALCL должно упасть ниже 6 вольт.
Диаграмма, проверки блока управления двигателем CEL не прошивает код 12 или остается включенным. Схема №241
Рис. 241: График, блок управления двигателем проверить CEL не прошивает код 12 или остается включенным. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 241: График, блок управления двигателем проверить CEL не прошивает код 12 или остается включенным
Диаграмма, проверки блока управления двигателем CEL не прошивает код 12 или остается включенным. Схема №242
Рис. 242: График, блок управления двигателем проверить CEL не прошивает код 12 или остается включенным. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 242: График, блок управления двигателем проверить CEL не прошивает код 12 или остается включенным

Электрическая проверка электромагнита EPR

Соленоид ЭПР регулирует вакуум к клапану ЭПР. Соленоид ЭПР при подаче питания позволяет вакууму вакуумного насоса закрыть клапан ЭПР и увеличить противодавление выхлопных газов для правильной работы рециркуляция отработавших газов. Питание соленоида (12 В) обеспечивается зажиганием и заземляется через блок управления двигателем, запитывая соленоид и включая EPR.

ПримечаниеСледующие номера шагов относятся к номерам в сопровождающей блок-схеме (схемах).

  1. Проверка замыкание на массу или неисправного сигнала блок управления двигателем на соленоид. Контрольная лампа должна быть выключена.
  2. Проверка наличия сигнала на включение электромагнита ЭПР при работе двигателя на холостом ходу. Если контрольная лампа горит, электрические цепи к соленоиду исправны.
  3. Проверка напряжения зажигания или обрыва цепи от клеммы «B» до блок управления двигателем, клемма «C12.»
Блок-схема, электрическая проверка электромагнита EPR. Схема №243
Рис. 243: Блок-схема, электрическая проверка электромагнита EPR. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 243: Блок-схема, электрическая проверка электромагнита EPR
Блок-схема, электрическая проверка электромагнита EPR. Схема №244
Рис. 244: Блок-схема, электрическая проверка электромагнита EPR. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 244: Блок-схема, электрическая проверка электромагнита EPR

Как проверить вакуум EPR

Соленоид ЭПР управляет подачей вакуума к клапану ЭПР. Соленоид ЭПР при подаче питания позволяет вакууму вакуумного насоса закрыть клапан ЭПР и увеличить противодавление выхлопных газов для правильной работы рециркуляция отработавших газов. Клапан ЭПР представляет собой комбинацию вакуумного привода и пластины ограничения выпуска. При создании вакуума в приводе ограничительная пластина закрывается, увеличивая противодавление выхлопной системы и позволяя клапану рециркуляция отработавших газов функционировать более эффективно.

ПримечаниеСледующие номера шагов относятся к номерам в сопровождающей блок-схеме (схемах).

  1. Проверка нормального вакуума ЭПР на холостом ходу. Электрическая цепь была проверена как OK на предыдущей диаграмме. Отсутствие вакуума здесь связано с отказом источника (вакуумный насос) или ограниченной/негерметичной вакуумной линией к клапану.
  2. Проверяется, будет ли соленоид реагировать на команду блок управления двигателем.
  3. Проверка нормальной работы клапана ЭПР.

ПримечаниеСм. раздел «Электрическая проверка электромагнита EPR».

Блок-схема, проверки вакуума EPR. Схема №245
Рис. 245: Блок-схема, проверка вакуума EPR. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 245: Блок-схема, проверка вакуума EPR
Блок-схема, проверки вакуума EPR. Схема №246
Рис. 246: Блок-схема, проверка вакуума EPR. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 246: Блок-схема, проверка вакуума EPR

Контроль ШТК

Муфта гидротрансформатора (муфта блокировки гидротрансформатора) устраняет потери мощности в условиях круиза по шоссе. Управляемый блок управления двигателем соленоид в трансмиссии активирует муфта блокировки гидротрансформатора.

Питание зажигания подается на соленоид через тормозной переключатель, который размыкается при включении тормоза. Блок управления двигателем завершает заземление, чтобы активировать соленоид муфта блокировки гидротрансформатора для включения сцепления.

ПримечаниеСледующие номера шагов относятся к номерам в сопровождающей блок-схеме (схемах).

  1. Проверка полной цепи от зажигания через соленоид до контрольной точки.
  2. Проверка того, что ЕСМ замыкает цепь на землю для подключения муфта блокировки гидротрансформатора.
  3. Проверка наличия сигнала датчик положения дроссельной заслонки в блок управления двигателем.
  4. Проверка цепи заземления на клемму «A2.» ЭСУД
  5. Проверка наличия напряжения зажигания на клемму «А» соединителя жгута ШТК.
  6. Проверка комплектности цепи от розжига до земли через контрольную клемму ШТК в ЛПР.
Блок-схема, проверки муфты блокировки гидротрансформатора. Схема №247
Рис. 247: Блок-схема, проверка муфта блокировки гидротрансформатора. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 247: Блок-схема, проверка муфта блокировки гидротрансформатора
Блок-схема, проверки муфты блокировки гидротрансформатора. Схема №248
Рис. 248: Блок-схема, проверка муфта блокировки гидротрансформатора. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 248: Блок-схема, проверка муфта блокировки гидротрансформатора

Контроль подачи холода

Схема управления холодным опережением (САС) предназначена для опережения момента впрыска примерно на 4 ° при работе в холодном состоянии. Цепь приводится в действие переключателем температуры через реле контроля холодного опережения на соленоид холодного опережения. Переключатель откалиброван для размыкания цепи при температурах охлаждающей жидкости выше 35°C.

Ниже 35°C, при включенном выключателе зажигания, соленоид холодного опережения постоянно находится под напряжением без работы двигателя. Ниже этой температуры при работающем двигателе начинает работать таймер в реле и замыкает цепь на соленоид холодного опережения на 35 секунд. Когда соленоид возбуждается и двигатель работает, давление в корпусе снижается с 10 фунтов на квадратный дюйм (69 кПа) до нуля, что улучшает синхронизацию на 4 градуса.

Через 35 секунд соленоид холодного опережения обесточивается, и давление в корпусе возвращается к 69 кПа.

Блок-схема, контроля холодной опережения. Схема №249
Рис. 249: Блок-схема, контроль холодного опережения. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 249: Блок-схема, контроль холодного опережения
Блок-схема, контроля холодной опережения. Схема №250
Рис. 250: Блок-схема, контроль холодного опережения. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 250: Блок-схема, контроль холодного опережения

Код 12 - без опорного импульса

Код 12 означает, что блок управления двигателем включен, но не видит опорного импульса от датчика частоты вращения двигателя (нормальное состояние с включенным зажиганием и неработающим двигателем). Код 12 не сохраняется, и будет мигать только при наличии неисправности. При работающем двигателе Код 12 может означать обрыв или землю в цепи отсчета датчика.

Датчик принимает 5-вольтовый опорный сигнал и подает этот сигнал обратно в блок управления двигателем 4 раза за оборот. МУД измеряет обороты двигателя путем подсчета этих импульсов.

ПримечаниеСледующие номера шагов относятся к номерам в сопровождающей блок-схеме (схемах).

  1. Проверка наличия хорошего 5-вольтового опорного сигнала.
  2. Проверка надлежащего напряжения блок управления двигателем на датчике частоты вращения двигателя. Если цепь к блок управления двигателем завершена, нормальное напряжение будет около 5 вольт с отсоединенным от датчика жгутом.
  3. Проверка исправности цепи заземления датчика (452) в блок управления двигателем. Указывает, находится ли разомкнутый элемент, указанный на шаге 2), в проводе или в блок управления двигателем.
Блок-схема, кода 12, без опорного импульса. Схема №251
Рис. 251: Блок-схема, код 12, без эталонного импульса. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 251: Блок-схема, код 12, без эталонного импульса
Блок-схема, кода 12, без опорного импульса. Схема №252
Рис. 252: Блок-схема, код 12, без эталонного импульса. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 252: Блок-схема, код 12, без эталонного импульса

Код 21 - датчик положения дроссельной заслонки обрыва OR MISADJUSTED

Датчик положения дроссельной заслонки (датчик положения дроссельной заслонки) представляет собой переменный резистор, который снабжает блок управления двигателем информацией об открытии дроссельной заслонки. На датчик подается 5-вольтовый опорный сигнал. Сопротивление датчика наименьшее (высокий сигнал на ЭСУД) при широко открытой дроссельной заслонке.

Код 21 означает, что ЭСУД видел высокое напряжение на клемме «А2» более 30 секунд при частоте вращения двигателя ниже 1120 об/мин.

ПримечаниеСледующие номера шагов относятся к номерам в сопровождающей блок-схеме (схемах).

  1. Проверка наличия кода.
  2. Проверка опорного напряжения на разъеме кабеля датчик положения дроссельной заслонки для определения наличия проблемы в электрической цепи или датчик положения дроссельной заслонки.
  3. Проверка, связано ли низкое опорное напряжение с заземленным проводом или блок управления двигателем.
Блок-схема, кода 21, датчик положения дроссельной заслонки обрыва Or Misadjusted. Схема №253
Рис. 253: Блок-схема, код 21, датчик положения дроссельной заслонки обрыв Or Misadjusted. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 253: Блок-схема, код 21, датчик положения дроссельной заслонки обрыв Or Misadjusted
Блок-схема, кода 21, датчик положения дроссельной заслонки обрыва Or Misadjusted. Схема №254
Рис. 254: Блок-схема, код 21, датчик положения дроссельной заслонки обрыв Or Misadjusted. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 254: Блок-схема, код 21, датчик положения дроссельной заслонки обрыв Or Misadjusted

Код 22 - датчик положения дроссельной заслонки заземлено или неправильно отрегулировано

Датчик положения дроссельной заслонки (датчик положения дроссельной заслонки) представляет собой переменный резистор, который снабжает блок управления двигателем информацией об открытии дроссельной заслонки. На датчик подается 5-вольтовый опорный сигнал. Сопротивление датчика наибольшее (низкий сигнал на ЭСУД) при закрытой дроссельной заслонке.

Код 22 означает, что ЭСУД видел низкое напряжение на клемме «А2» более 2 минут при частоте вращения двигателя свыше 1250 об/мин.

ПримечаниеСледующие номера шагов относятся к номерам в сопровождающей блок-схеме (схемах).

  1. Подтверждает, что код все еще присутствует.
  2. Проверка опорного напряжения на соединителе жгута датчик положения дроссельной заслонки, чтобы определить, является ли проблема электрической цепью или неисправной датчик положения дроссельной заслонки. Если цепь исправна, нормальное показание напряжения будет около 5 вольт.
Блок-схема, кода 22, датчик положения дроссельной заслонки заземлен или неправильно отрегулирован. Схема №255
Рис. 255: Блок-схема, код 22, датчик положения дроссельной заслонки заземлен или неправильно отрегулирован. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 255: Блок-схема, код 22, датчик положения дроссельной заслонки заземлен или неправильно отрегулирован
Блок-схема, кода 22, датчик положения дроссельной заслонки заземлен или неправильно отрегулирован. Схема №256
Рис. 256: Блок-схема, код 22, датчик положения дроссельной заслонки заземлен или неправильно отрегулирован. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 256: Блок-схема, код 22, датчик положения дроссельной заслонки заземлен или неправильно отрегулирован

Код 24 - датчик скорости автомобиля

МУД подает и контролирует 12-вольтный сигнал на схеме 437. Эта цепь попеременно заземляется датчиком скорости транспортного средства (датчик скорости автомобиля (VSS) (датчик скорости автомобиля)) при повороте ведущих колес. ЕСМ интерпретирует время между этими импульсами (около 2000 на милю) как скорость транспортного средства.

Код 24 указывает, что блок управления двигателем видел сигнал скорости транспортного средства менее 10 миль в час в течение более 10 секунд при частоте вращения двигателя более 200 об/мин.

ПримечаниеСледующие номера шагов относятся к номерам в сопровождающей блок-схеме (схемах).

  1. Этот тест контролирует напряжение СУР на цепи 437. При повороте колес импульсное воздействие приведет к изменению сигнала напряжения, которое уменьшается с увеличением скорости в среднем до 4-6 вольт при 20 миль в час.
  2. Напряжение менее 1 В на соединителе ЕСМ указывает, что цепь 437 замкнута на землю. Отключите цепь 437 на датчик скорости автомобиля (VSS) (датчик скорости автомобиля). Если напряжение теперь составляет около 10 вольт, датчик скорости автомобиля неисправен. Если напряжение остается меньше 10 вольт, то схема 437 заземляется. Если 437 не заземлен, проверьте наличие неисправного разъема ЕСМ или ЕСМ.
  3. Постоянное напряжение 8-12 В на разъеме ЕСМ указывает на обрыв в цепи 437 или неисправность датчик скорости автомобиля (VSS) (датчик скорости автомобиля).
  4. Нормальное состояние напряжения (указывает на возможное прерывистое состояние).
Блок-схема, кода 24, датчик скорости автомобиля. Схема №257
Рис. 257: Блок-схема, код 24, датчик скорости транспортного средства. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 257: Блок-схема, код 24, датчик скорости транспортного средства
Блок-схема, кода 24, датчик скорости автомобиля. Схема №258
Рис. 258: Блок-схема, код 24, датчик скорости транспортного средства. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 258: Блок-схема, код 24, датчик скорости транспортного средства

Код 31 - слишком низкое напряжение датчика карты

Датчик абсолютного давления (MAP) (абсолютное давление во впускном коллекторе) во впускном коллекторе (абсолютное давление во впускном коллекторе) контролирует величину вакуума в цепи рециркуляция отработавших газов. Если абсолютное давление во впускном коллекторе-датчик показывает сигнал вакуума, отличный от сигнала, рассчитанного блок управления двигателем (на основе рабочего цикла рециркуляция отработавших газов), то блок управления двигателем вносит незначительные корректировки. Если обнаружено значительное различие, блок управления двигателем распознает неисправность, посылая полный сигнал рециркуляция отработавших газов.

ПримечаниеСледующие номера шагов относятся к номерам в сопровождающей блок-схеме (схемах).

  1. Проверка наличия кода.
  2. Проверяется наличие вакуума в клапане рециркуляция отработавших газов.
  3. Проверка наличия опорного сигнала 5 В для датчика абсолютное давление во впускном коллекторе.
  4. Проверка наличия опорного напряжения 5 В на блок управления двигателем.
  5. Проверка на обрыв в цепи электромагнита рециркуляция отработавших газов.
Блок-схема, кода 31, слишком низкое напряжение датчика абсолютное давление во впускном коллекторе. Схема №259
Рис. 259: Блок-схема, код 31, слишком низкое напряжение датчика абсолютное давление во впускном коллекторе. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 259: Блок-схема, код 31, слишком низкое напряжение датчика абсолютное давление во впускном коллекторе
Блок-схема, кода 31, слишком низкое напряжение датчика абсолютное давление во впускном коллекторе. Схема №260
Рис. 260: Блок-схема, код 31, слишком низкое напряжение датчика абсолютное давление во впускном коллекторе. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 260: Блок-схема, код 31, слишком низкое напряжение датчика абсолютное давление во впускном коллекторе

Код 32 - ошибка контура рециркуляции отработавших газов

При нормальных условиях работы блок управления двигателем сравнивает сигнал рабочего цикла рециркуляция отработавших газов с сигналом абсолютного давления, индицируемым датчиком абсолютное давление во впускном коллекторе. Если сигнал датчика абсолютное давление во впускном коллекторе отличается от сигнала, вычисленного блок управления двигателем (на основе рабочего цикла рециркуляция отработавших газов) в течение 10 секунд или более, будет установлен код 32, и блок управления двигателем отключит рециркуляция отработавших газов.

ПримечаниеСледующие номера шагов относятся к номерам в сопровождающей блок-схеме (схемах).

  1. Проверка возможности сброса кода 32.
  2. Если функция Diagnostic цепь проверить указала код 32, то, вероятно, в вакуумном контуре имеется незначительная утечка вакуума.
Блок-схема, кода 32, ошибка контура рециркуляции отработавших газов. Схема №261
Рис. 261: Блок-схема, код 32, ошибка контура рециркуляция отработавших газов. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 261: Блок-схема, код 32, ошибка контура рециркуляция отработавших газов
Блок-схема, кода 32, ошибка контура рециркуляции отработавших газов. Схема №262
Рис. 262: Блок-схема, код 32, ошибка контура рециркуляция отработавших газов. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 262: Блок-схема, код 32, ошибка контура рециркуляция отработавших газов

Код 33 - слишком высокое напряжение датчика карты

Датчик абсолютного давления (MAP) (абсолютное давление во впускном коллекторе) (абсолютное давление во впускном коллекторе) контролирует величину вакуума в контуре рециркуляция отработавших газов. Если абсолютное давление во впускном коллекторе-датчик показывает вакуумный сигнал, отличный от сигнала, вычисленного блок управления двигателем (на основе рабочего цикла рециркуляция отработавших газов), то блок управления двигателем вносит незначительные корректирующие корректировки. Если обнаружено значительное различие, блок управления двигателем распознает неисправность и посылает полный сигнал рециркуляция отработавших газов.

ПримечаниеСледующие номера шагов относятся к номерам в сопровождающей блок-схеме (схемах).

  1. Проверка наличия кода.
  2. Проверка, чтобы определить, застрял ли соленоид в закрытом состоянии.
  3. Проверка замыкание на массу в цепи соленоида или неисправности в блок управления двигателем.
Блок-схема, кода 33, слишком высокое напряжение датчика абсолютное давление во впускном коллекторе. Схема №263
Рис. 263: Блок-схема, код 33, слишком высокое напряжение датчика абсолютное давление во впускном коллекторе. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 263: Блок-схема, код 33, слишком высокое напряжение датчика абсолютное давление во впускном коллекторе
Блок-схема, кода 33, слишком высокое напряжение датчика абсолютное давление во впускном коллекторе. Схема №264
Рис. 264: Блок-схема, код 33, слишком высокое напряжение датчика абсолютное давление во впускном коллекторе. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 264: Блок-схема, код 33, слишком высокое напряжение датчика абсолютное давление во впускном коллекторе

CODE 51 - FAULTY PROM (отказ ППЗУ)

  1. Убедитесь, что все контакты полностью вставлены в гнездо.
  2. Если OK, замените PROM и повторите проверку.
  3. Если проблема не устранена, замените блок управления двигателем.

Код 52 - неисправный блок управления двигателем

  1. Убедитесь, что разъемы блок управления двигателем полностью вставлены.
  2. Очистить память.
  3. DDC Tool подключен и находится в режиме «Normal».
  4. Запустите двигатель и проверьте на свет.
  5. Если индикатор снова появляется и инструмент DDC показывает код 51, замените блок управления двигателем.
  6. Очистить память после ремонта для подтверждения отсутствия «CEL».

Код 53 - перегрузка по опорному напряжению

ПримечаниеСледующие номера шагов относятся к номерам в сопровождающей блок-схеме (схемах).

  1. Проверка наличия кода.
  2. Проверка наличия опорного сигнала 5 В от блок управления двигателем.
  3. Проверка замыкание на массу в цепи «A12» или блок управления двигателем.
Блок-схема, кода 53, перегрузка опорного напряжения. Схема №265
Рис. 265: Блок-схема, код 53, перегрузка опорного напряжения. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 265: Блок-схема, код 53, перегрузка опорного напряжения
Блок-схема, кода 53, перегрузка опорного напряжения. Схема №266
Рис. 266: Блок-схема, код 53, перегрузка опорного напряжения. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 266: Блок-схема, код 53, перегрузка опорного напряжения
6.2L Обозначение терминала блока управления двигателем для дизельного топлива. Схема №267
Рис. 267: Идентификация терминала 6.2L дизель блок управления двигателем. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 267: Идентификация терминала 6.2L дизель блок управления двигателем
6.2L Схема подключения системы DEC дизельного топлива. Схема №268
Рис. 268: Схема подключения системы DEC на дизельном топливе 6.2L. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 268: Схема подключения системы DEC на дизельном топливе 6.2L

# 4.3L/5.0L/5.7L Испытания с кодами

Как проверить диагностический цепь - тестирование

Функция Diagnostic цепь проверить определяет, работает ли: 1) лампа «проверить двигатель», 2) ЭСУД работает и может распознать неисправность, и 3) хранятся какие-либо коды. Он также проверяет, указывают ли сохраненные коды на периодическую проблему. Это отправная точка для любого диагноза. Если коды не указаны, перейдите к проверке производительности системы. Если никакие дополнительные проверки не вызваны из Проверки производительности системы, перейдите к Симптомам управляемости.

ПримечаниеСледующие номера шагов относятся к номерам в сопровождающей блок-схеме (схемах).

  1. Проверьте работу фары «ПРОВЕРЬ ДВИГАТЕЛЬ». Ключ в положении «ВКЛ», двигатель не работает, свет должен гореть устойчиво.
  2. Тестовая клемма заземления будет мигать кодом 12 и любыми сохраненными кодами неисправностей. Свет должен включаться и выключаться для обозначения кода. Свет, идущий от «Яркого» к «Тусклому», не считается кодом. См. ДИАГРАММА A6.
  3. На этом этапе будет определено, присутствуют ли еще какие-либо коды, отличные от кода 12, или они были прерывистыми и больше не хранятся. Очистить память. Запустить транспортное средство на 2 минуты. Проверьте, сброшены ли коды неисправностей. 4) Если свет включен, неисправность все еще присутствует. Перейдите к соответствующей таблице кодов неисправностей.
  4. Если свет выключен, неисправность либо прерывистая, либо это код, который не может быть установлен при неподвижном автомобиле. Для кодов, которые не могут быть установлены во время проверки диагностической схемы, соответствующая диаграмма кодов неисправностей определяет, являются ли эти коды прерывистыми.
Блок-схема, проверки диагностических цепей. Схема №269
Рис. 269: Блок-схема, проверка диагностической схемы. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 269: Блок-схема, проверка диагностической схемы
Блок-схема, проверки диагностических цепей. Схема №270
Рис. 270: Блок-схема, проверка диагностической схемы. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 270: Блок-схема, проверка диагностической схемы

Как проверить работоспособность системы

ПримечаниеСледующие номера шагов относятся к номерам в сопровождающей блок-схеме (схемах).

  1. 1) Этот тест проверяет способность карбюратора менять смесь воздух/топливо. Отключающий соленоид M/C делает работу карбюратора полной насыщенной, повторное соединение его с заземленным промежуточным выводом делает работу карбюратора полной обедненной. Частота вращения обычно падает 400-1000 об/мин (минимум 300 об/мин) при повторном подключении соленоида. Если засорение предохранительного клапана давления, продувки или вентиляционного шланга чаши приводит к падению оборотов более 300 об/мин, этот шланг приводит к источнику проблемы.
  2. 2) Этот тест проверяет правильность управления холостым контуром.
  3. 2A) Это указывает на полную богатую команду для карбюратора, вызванную: бедным состоянием двигателя, заземленным проводом датчика кислорода или плохим датчиком, открытым проводом от термина блок управления двигателем. «14» на землю, разомкнуть провод на СУР терм. «22»., или разомкните выключатель датчика охлаждающей жидкости.
  4. 2B) Это указывает на состояние разомкнутого контура, которое может быть вызвано: разомкнутой схемой датчика кислорода или плохим датчиком, разомкнутой схемой датчика охлаждающей жидкости или разомкнутым проводом из термина блок управления двигателем. «14» на землю.
  5. 2C) Это указывает на полную команду обеднения от богатого состояния двигателя, вызванного: Реверсированием проводов соленоида M/C, утечкой из выпускного клапана чаши, избытком топлива в паровом баллоне, топливом в картере, неисправной калибровкой карбюратора или карбюратором.
  6. 2D) Указывает на работу замкнутого контура, нормальное показание выдержки находится в пределах 10 ° -50 °, но варьируется.
  7. 3) Проверка правильности управления главной измерительной системой. Обороты должны быть не менее 3000, чтобы попасть в работу главной дозирующей системы.
  8. 3A) Отсутствие уплотнительного кольца между соленоидом клапана переключения и клапаном или неисправность клапана может привести к утечке воздуха в выпускные отверстия только при более высоких оборотах в минуту.
Блок-схема, проверки производительности системы. Схема №271
Рис. 271: Блок-схема, проверка производительности системы. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 271: Блок-схема, проверка производительности системы
Блок-схема, проверки производительности системы. Схема №272
Рис. 272: Блок-схема, проверка производительности системы. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 272: Блок-схема, проверка производительности системы

Диаграмма A1 - выдержка в неподвижном состоянии при 10 °

ПримечаниеСледующие номера шагов относятся к номерам в сопровождающей блок-схеме (схемах).

  1. Этот тест определяет, связана ли проблема с CCC или двигателем. Выдержка должна начинаться с момента глушения двигателя и увеличиваться до достижения угла более 50 °. Если задержка реагирует, проблема в постном двигателе.
  2. Этот тест проверяет реакцию блок управления двигателем на вход в цепь датчика кислорода. Вольтметр используется для подачи напряжения на цепь датчика кислорода для имитации богатого состояния. Задержка должна увеличиваться (постная команда), если блок управления двигателем и жгут хороши.
  3. При этом проверяется нормальное состояние цепи датчика охлаждающей жидкости. Напряжение на нормализованном горячем двигателе должно быть ниже 2,5 вольт.
  4. На этом этапе проверяется наличие обрыва в цепи заземления по отношению к термину ЕСМ. «14» и заземленной цепи датчика кислорода. Напряжение на клемме «2» на холостом ходу должно быть ниже 1,0 вольта. Высокое напряжение может быть вызвано разомкнутой цепью при сроке. "22." Обычно это вызывает коды 21 и 34, но не устанавливает их на некоторых двигателях.
Блок-схема A1, фиксированная выдержка при 10 °. Схема №273
Рис. 273: Блок-схема A1, Фиксированная выдержка при 10 °. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 273: Блок-схема A1, Фиксированная выдержка при 10 °
Блок-схема A1, фиксированная выдержка при 10 °. Схема №274
Рис. 274: Блок-схема A1, Фиксированная выдержка при 10 °. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 274: Блок-схема A1, Фиксированная выдержка при 10 °

Диаграмма A2 - фиксированная выдержка между 10 ° -50 °

ПримечаниеСледующие номера шагов относятся к номерам в сопровождающей блок-схеме (схемах).

  1. 1) Запустите двигатель 1 минуту, чтобы нагреть датчик кислорода. Вход датчика кислорода заземления контролирует реакцию ЭСУД на сигнал «обеднение». Нормальная реакция уменьшается до полной насыщенной команды.
  2. 1A) На некоторых блок управления двигателем, разомкнутая цепь для термина. «14» может вызвать разомкнутый контур.
  3. 1B) Проверка выхода кислородного датчика по команде полного обогащения от блок управления двигателем, вызванной заземленным входом кислородного датчика. Нормальным откликом является напряжение на датчике кислорода свыше 0,8 вольт.
  4. 2) На этом шаге выполняется заземление цепи датчика кислорода в блок управления двигателем для проверки размыкания проводки к клеммам «9» и «14» блок управления двигателем. Нормальной реакцией на «бедный» сигнал является длительное снижение.
  5. 3) На этом этапе проверяется наличие напряжения на датчике охлаждающей жидкости. Нормальное показание на теплом двигателе менее 2,5 вольт. Разомкнутая цепь вызовет показание приблизительно 5 вольт.
Блок-схема A2, фиксированный интервал между 10 ° -50 °. Схема №275
Рис. 275: Блок-схема A2, фиксированный интервал между 10 ° -50 °. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 275: Блок-схема A2, фиксированный интервал между 10 ° -50 °
Блок-схема A2, фиксированный интервал между 10 ° -50 °. Схема №276
Рис. 276: Блок-схема A2, фиксированное время пребывания между 10 ° -50 °. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 276: Блок-схема A2, фиксированное время пребывания между 10 ° -50 °

Диаграмма A3 - выдержка в неподвижном состоянии при температуре более 50 °

ПримечаниеСледующие номера шагов относятся к номерам в сопровождающей блок-схеме (схемах).

  1. Этот тест определяет, связана ли проблема с двигателем или электроникой. Нормальная реакция - длительное снижение, это указывает на то, что датчик кислорода, жгут и блок управления двигателем в порядке; проблема в богатом двигателе. ПРИМЕЧАНИЕ: Если двигатель очень богат, для обеднения смеси может потребоваться большая утечка воздуха. Когда смесь достаточно обеднена, двигатель начнет работать грубо.
  2. Если засорение принудительная вентиляция картера (PCV) (принудительная вентиляция картера) или вакуумного шланга чашеобразного выпускного отверстия приводит к уменьшению продолжительности пребывания, этот шланг ведет к источнику проблемы.
  3. Этот тест проверяет реакцию блок управления двигателем на сигнал «бедного» датчика кислорода. Нормальная реакция на этот тест - низкая продолжительность. Отсутствие изменения времени ожидания указывает на дефектное ЕСМ. Этот тест также исключает возможность разомкнутого провода датчика. Разомкнутый провод может вызвать работу в разомкнутом контуре и может установить код 13.
  4. При этом проверяется наличие избыточного напряжения в линии датчика кислорода. Если напряжение ниже 0,55 В, провод и блок управления двигателем в порядке, неисправность в датчике кислорода. Если напряжение превышает 0,55 В, провод закорочен до напряжения батареи или неисправен блок управления двигателем.
Блок-схема A3, фиксированная выдержка более 50 °. Схема №277
Рис. 277: Блок-схема A3. Выдержка при температуре более 50 °.. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 277: Блок-схема A3. Выдержка при температуре более 50 °.
Блок-схема A3, фиксированная выдержка более 50 °. Схема №278
Рис. 278: Блок-схема A3, Фиксированная выдержка более 50 °. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 278: Блок-схема A3, Фиксированная выдержка более 50 °

Карта а5 - лампа «проверь двигатель» не работает

ПримечаниеСледующие номера шагов относятся к номерам в сопровождающей блок-схеме (схемах).

  1. При этом проверяется перегорание предохранителя датчика или обрыв в световой цепи «проверить двигатель»(включая разъем ИП), печатной схемы и лампы «проверить двигатель». Нормальный ответ - лампа включена.
  2. Этот тест проверяет наличие закороченного блок управления двигателем. Заземление блок управления двигателем термин. «G» выключит лампу «проверить двигатель» Нормальный ответ горит.
  3. Этот тест проверяет наличие заземленного провода от терма. «С» драйвера лампы - термин. «G» блок управления двигателем, разомкнутый контур для терма. «В» драйвера лампы, плохого заземления или неисправного драйвера лампы. Нормальное показание - примерно от 9 до 11 вольт.
  4. Этот тест проверяет на разомкнутость провода для терма. «В», нормальный отклик примерно напряжение батареи.
  5. Этот тест проверяет наличие открытого провода для терма. «Е» от лампы «ПРОВЕРЬ ДВИГАТЕЛЬ». Со сроком. «Е» заземлено, лампа должна нормально гореть.
  6. Этот тест проверяет наличие заземленного провода из термина драйвера. «C» - термин блок управления двигателем. «G». Нормальный ответ включен.
Блок-схема A5, индикатор «проверить двигатель» не работает. Схема №279
Рис. 279: Блок-схема A5, индикатор «проверить двигатель» не работает. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 279: Блок-схема A5, индикатор «проверить двигатель» не работает
Блок-схема A5, индикатор «проверить двигатель» не работает. Схема №280
Рис. 280: Блок-схема A5, индикатор «проверить двигатель» не работает. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 280: Блок-схема A5, индикатор «проверить двигатель» не работает

не будет постоянно мигать код 12 или загораться индикатор «проверить двигатель»

ПримечаниеСледующие номера шагов относятся к номерам в сопровождающей блок-схеме (схемах).

  1. На этом этапе проверяется короткое замыкание на напряжение батареи в проводе для терма. «С» или неисправный драйвер лампы. Нормальное показание - от 9 до 11 вольт.
  2. На этом шаге проверяется, связана ли проблема с блоком управления двигателем или драйвером лампы. Срок заземления. «С» должен выключить лампу.
  3. Срок заземления. «G» на блок управления двигателем и обнаружение включенного света указывает на обрыв в проводе к термину». C» драйвера лампы. Срок заземления. «G» должен выключить лампу.
  4. На этом шаге проверяется наличие разомкнутого провода от блок управления двигателем к тестовой клемме в разъеме ALCL. Лампа должна мигать Код 12 при сроке. «5» заземлен.
  5. Это проверяет правильность подачи напряжения на блок управления двигателем, оба должны считывать более 9 вольт. Срок. «С» - это зажигание и терм. «R» - постоянная батарея для долговременной памяти.
  6. Этот тест проверяет наличие плохого заземления в блок управления двигателем. Условия. «A» и «U» соединены вместе в ЕСМ.
  7. На этом этапе проводится различие между неисправным блок управления двигателем и PROM. Нормальный ответ заключается в том, что код 51 мигает, даже если PROM не установлен в блок управления двигателем. Если код 51 отсутствует, блок управления двигателем неисправен.
Блок-схема A6, без кода 12 или «проверить двигатель» свет всегда включен. Схема №281
Рис. 281: Блок-схема A6, без кода 12 или «Проверить двигатель» свет всегда включен. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 281: Блок-схема A6, без кода 12 или «Проверить двигатель» свет всегда включен
Блок-схема A6, без кода 12 или «проверить двигатель» свет всегда включен. Схема №282
Рис. 282: Блок-схема A6, без кода 12 или «Проверить двигатель» свет всегда включен. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 282: Блок-схема A6, без кода 12 или «Проверить двигатель» свет всегда включен

CODE 12 - NO DISTRIBUTOR REFERENCE PULSES (нет опорных импульсов распределителя)

Код 12 означает, что блок управления двигателем включен и не видит опорного импульса от дистрибьютора. Это нормальный код с включенным зажиганием и неработающим двигателем. Код 12 не хранится и будет мигать только при наличии неисправности. При работающем двигателе Код 12 может означать разомкнутое или заземленное в опорной цепи распределителя. Код 41 появится с кодом 12, если двигатель работает без опорного сигнала распределителя. Если проблема устранена, код 41 будет сохранен.

ПримечаниеСледующие номера шагов относятся к номерам в сопровождающей блок-схеме (схемах).

  1. В ходе этого теста проверяется плохое соединение на 4-проводном разъеме EST как источник отсутствия опорного импульса. Проверьте наличие коррозии, разъемные клеммы не полностью посажены или клемма неправильно прикреплена к проводу. Клемму необходимо снять с разъема и тщательно осмотреть.
  2. Этот этап определяет, посылается ли опорный импульс в ЕСМ. Напряжение должно увеличиваться по мере перехода от холостого хода к дросселю детали. Повышение напряжения указывает на то, что сигнал генерируется модулем, и неисправностью является плохое соединение в блок управления двигателем или неисправный блок управления двигателем. Для проверки соединения в блок управления двигателем необходимо снять клемму с разъема.
  3. При разомкнутой цепи на ЭСУД еще имеется небольшое количество напряжения. Она не будет увеличиваться при открытии дросселя. Если цепь от терм. «10» на модуль не разомкнут и не заземлен, источником отсутствия сигнала является модуль.
Код 12, без опорных импульсов дистрибьютора. Схема №283
Рис. 283: Код 12, без опорных импульсов дистрибьютора. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 283: Код 12, без опорных импульсов дистрибьютора
Блок-схема - Код 12, без опорных импульсов дистрибьютора. Схема №284
Рис. 284: Блок-схема - код 12, без опорных импульсов дистрибьютора. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 284: Блок-схема - код 12, без опорных импульсов дистрибьютора

Код 13 - цепь датчика кислорода

Код 13 указывает на обрыв в цепи датчика кислорода при следующих условиях:

  1. Напряжение датчика кислорода находится в заданном диапазоне.
  2. Выше указанного значения датчик положения дроссельной заслонки.
  3. Более указанного времени после прогрева двигателя.

Блок управления двигателем подает около 0,45 вольт между терминами. «9» и «14». Напряжение может составлять всего 0,32 вольта при измерении цифровым вольт-омическим измерителем 10 мегомм. Кислородный датчик изменяет напряжение в диапазоне от около 1 В (насыщенный выхлоп) до около 1 В (обедненный выхлоп).

ПримечаниеСледующие номера шагов относятся к номерам в сопровождающей блок-схеме (схемах).

  1. Этот тест проверяет, существует ли проблема. Фиксированное время пребывания указывает на неисправность.
  2. Заземляя цепь датчика кислорода на МУД, на МУД посылается «сигнал низкого напряжения (бедный)». Это должно привести к команде «full rich (низкий dwell)».
  3. Этот тест проверяет датчик кислорода. По богатой команде кислородный датчик должен считывать высокое напряжение, свыше 0,8 вольт. Если кислородный датчик функционирует, то неисправность в соединениях с датчиком.
  4. Проверка на обрыв в цепи заземления датчика кислорода ЭСУД. Нормальное напряжение ниже 1 вольта, если цепь завершена. Чем хуже соединение, тем выше напряжение будет считывать.
  5. Это заземляет сигнальный провод датчика кислорода на МУД. Выдержка должна идти ниже 10 °, так как это «сигнал низкого напряжения», указывающий на бедный выхлоп. Отсутствие изменений указывает на проблему в соединениях ЕСМ или ЕСМ.
Код 13, цепь датчика кислорода. Схема №285
Рис. 285: Код 13, схема датчика кислорода. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 285: Код 13, схема датчика кислорода
Код 13, цепь датчика кислорода. Схема №286
Рис. 286: Код 13, схема датчика кислорода. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 286: Код 13, схема датчика кислорода

Код 14 - датчик охлаждающей жидкости закорочен

Код 14 означает, что блок управления двигателем имеет низкое сопротивление цепи датчика охлаждающей жидкости в виде высокой температуры двигателя или низкого напряжения в момент управления двигателем. «3», на время больше указанного.

ПримечаниеСледующие номера шагов относятся к номерам в сопровождающей блок-схеме (схемах).

  1. Этот тест определяет наличие неисправности в датчике или цепи. Нормальное напряжение цепи около 5 вольт. ПРИМЕЧАНИЕ: Датчик охлаждающей жидкости НЕ подключен во время этого теста.
  2. Проверка заземления между ЭСУД и датчиком охлаждающей жидкости. В незаземленной цепи тестовый световой сигнал на положительный сигнал батареи будет «выключен».
Код 14, датчик охлаждающей жидкости закорочен. Схема №287
Рис. 287: Код 14, датчик охлаждающей жидкости закорочен. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 287: Код 14, датчик охлаждающей жидкости закорочен
Код 14, датчик охлаждающей жидкости закорочен. Схема №288
Рис. 288: Код 14, датчик охлаждающей жидкости закорочен. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 288: Код 14, датчик охлаждающей жидкости закорочен

Код 15 - датчик охлаждающей жидкости открыт

Код 15 означает, что блок управления двигателем обнаружил слишком высокое сопротивление цепи датчика охлаждающей жидкости. Это может быть связано с высоким сопротивлением (холодная температура двигателя) или высоким напряжением при сроке ЕСМ. «3», слишком долго. Это может вызвать детонацию на прогретом двигателе из-за чрезмерного опережения зажигания или плохую управляемость из-за неточного контроля топлива.

ПримечаниеСледующие номера шагов относятся к номерам в сопровождающей блок-схеме (схемах).

  1. Если проблема все еще существует, загорится индикатор «проверить двигатель» и будет установлен код 15.
  2. Этот тест проверяет, является ли неисправность датчиком охлаждающей жидкости или отсутствие напряжения на датчике. Нормальное показание составляет 5 вольт на разъеме датчика охлаждающей жидкости.
  3. Этот тест определяет, является ли низкое напряжение на разъеме датчика результатом размыкания в проводах датчика охлаждающей жидкости или в другой части 5-вольтовой опорной цепи. Нормальное напряжение составляет около 5 вольт из терминов ЕСМ. От «3» до «7».
  4. При этом испытании проверяется сопротивление датчика охлаждающей жидкости. Если сопротивление в пределах спецификации графика, датчик охлаждающей жидкости не неисправен. Проверьте наличие коррозии на штуцере или низкий уровень охлаждающей жидкости.
Код 15, датчик охлаждающей жидкости открыт. Схема №289
Рис. 289: Код 15, датчик охлаждающей жидкости открыт. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 289: Код 15, датчик охлаждающей жидкости открыт
Код 15, датчик охлаждающей жидкости открыт. Схема №290
Рис. 290: Код 15, датчик охлаждающей жидкости открыт. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 290: Код 15, датчик охлаждающей жидкости открыт

Код 21 - высокий уровень в контуре датчика положения дроссельной заслонки

Код 21 означает, что блок управления двигателем видел высокое напряжение датчик положения дроссельной заслонки в течение более чем около 10 секунд, ниже заданного числа оборотов в минуту или ниже заданной нагрузки двигателя. Из-за подтягивающего резистора между терминами. «21» и «2» в блок управления двигателем, разомкнутый в цепи датчик положения дроссельной заслонки будет помещать около 5 вольт (высокий сигнал датчик положения дроссельной заслонки) в срок. «2» ЕСМ.

ПримечаниеСледующие номера шагов относятся к номерам в сопровождающей блок-схеме (схемах).

  1. Этот тест проверяет цепи от разъема датчик положения дроссельной заслонки обратно к блок управления двигателем. Оба провода должны считывать около 5 вольт из-за подтягивающего резистора в ЭСУД. ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо использовать измеритель сопротивления 10 мегомм. Вольтметр с более низким сопротивлением показал бы практически ноль при сроке. «Б».
  2. Этот тест проверяет, разомкнуто ли низкое напряжение на разъеме датчик положения дроссельной заслонки в цепи или неисправен блок управления двигателем. Нормальное показание на ЭСУД составляет около 5 вольт.
  3. Этот тест имитирует закрытую дроссельную заслонку. Значение Dwell должно увеличиться, если блок управления двигателем хорошее.
  4. При этом проверяется сопротивление переключателя датчик положения дроссельной заслонки. Нормальное показание - менее 20000 Ом.
Код 21, датчик положения дроссельной заслонки высокий уровень в цепи (Высокий уровень в цепи датчика положения дроссельной заслонки). Схема №291
Рис. 291: Код 21, датчик положения дроссельной заслонки высокий уровень в цепи. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 291: Код 21, датчик положения дроссельной заслонки высокий уровень в цепи
Код 21, датчик положения дроссельной заслонки высокий уровень в цепи (Высокий уровень в цепи датчика положения дроссельной заслонки). Схема №292
Рис. 292: Код 21, датчик положения дроссельной заслонки высокий уровень в цепи. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 292: Код 21, датчик положения дроссельной заслонки высокий уровень в цепи

Код 23 - низкий уровень в цепи соленоида м/с

Код 23 указывает, что ЕСМ обнаружил низкое установившееся напряжение на сроке ЕСМ. "18." Нормальное напряжение при сроке. «18» поднимается и опускается, когда соленоид включается и выключается. Этот код может быть вызван заземлением на стороне ЕСМ соленоида М/С или разомкнутым в цепи соленоида М/С. Заземленная цепь приведет к полной обедненности и очень плохой управляемости. Разомкнутая цепь приведет к полному богатому состоянию и плохой экономичности, запаху, задымленному выхлопу или плохой управляемости.

ПримечаниеСледующие номера шагов относятся к номерам в сопровождающей блок-схеме (схемах).

  1. Этот тест проверяет наличие полной цепи от батареи до вывода задержки соленоида М/С. Нормальным показанием должно быть напряжение батареи. Напряжение батареи означает, что между промежуточным соединителем и землей может быть разомкнутая цепь. Никакое напряжение не может быть либо разомкнутым между разъемом и батареей, либо заземлением на стороне ЕСМ соленоида М/С.
  2. Проверка напряжения батареи на проводе Розового источника зажигания. Испытательный огонь должен гореть между источником зажигания и землей.
  3. Проверка на обрыв в цепи соленоида к блок управления двигателем. Нормальная схема будет читать о напряжении батареи на Срок. «18» ЕСМ.
  4. Этот тест определяет, имеется ли неисправность в соленоиде M/C, заземлении в цепи к блок управления двигателем или блок управления двигателем. Свет укажет на землю в цепи для терма. «18» или неисправный блок управления двигателем. ПРИМЕЧАНИЕ: На этом этапе необходимо использовать тестовую лампу. Вольтметр может дать неточную индикацию.
  5. Этот тест проверяет наличие заземления в проводе к термину блок управления двигателем. "18." Если провод заземлен, индикатор останется включенным.
Код 23, цепь соленоида М/К низкая. Схема №293
Рис. 293: Код 23, цепь соленоида M/C, низкий уровень. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 293: Код 23, цепь соленоида M/C, низкий уровень
Код 23, цепь соленоида М/К низкая. Схема №294
Рис. 294: Код 23, цепь соленоида M/C, низкий уровень. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 294: Код 23, цепь соленоида M/C, низкий уровень

Код 34 - датчик перепада давления (вакуума)

Код 34 говорит, что блок управления двигателем видел следующее:

  1. Давление вне указанного диапазона напряжений (рассматривается блок управления двигателем как напряжение при терм. "20").
  2. Обороты двигателя меньше заданного значения.
  3. Двигатель при рабочей температуре.
  4. Все вышеперечисленное за время большее указанного.

Вакуумный датчик измеряет разность давлений между атмосферой и коллектором. Вакуумный датчик подает высокое напряжение при высоком вакууме. Высокое напряжение увеличивает опережение искры.

ПримечаниеСледующие номера шагов относятся к номерам в сопровождающей блок-схеме (схемах).

  1. Этот тест проверяет выходной сигнал датчика на холостом ходу, чтобы определить, соответствует ли датчик спецификации. Нормальный датчик будет считывать менее 1 вольта с ключом «ON», двигатель «OFF» и более 3 вольт с двигателем на холостом ходу (15 дюймов. Hg минимум).
  2. Нормальный датчик упадет ниже 1 вольта без вакуума.
  3. Этот тест проверяет наличие заземления в проводе от термина. «В» вакуумного датчика к ЭСУД. Линия разомкнута, если напряжение выше 2 вольт.
  4. В ходе этого теста проверяется наличие неисправности в датчике, проводке блок управления двигателем или блок управления двигателем. Если напряжение при отключенном датчике превысит 2 В, значит, неисправен датчик или его соединения.
Код 34, Датчик перепада давления (вакуума). Схема №295
Рис. 295: Код 34. Сенсор дифференциального давления (вакуум). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 295: Код 34. Сенсор дифференциального давления (вакуум)
Код 34, Датчик перепада давления (вакуума). Схема №296
Рис. 296: Код 34. Сенсор дифференциального давления (вакуум). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 296: Код 34. Сенсор дифференциального давления (вакуум)

Код 41 - без опорного сигнала распределителя

Код 41 говорит, что при заданном вакууме двигателя отсутствуют опорные импульсы распределителя на ЭСУД. Этот код может быть установлен с помощью клавиши «ON», двигатель «Not Running», если вакуумный датчик показывает напряжение «двигатель Running» с помощью клавиши «ON». При постоянном разомкнутом или заземленном в цепи опорного сигнала код 12 будет установлен вместе с 41. Используйте диаграмму 12, если установлены 12 и 41. Только код 41 указывает на то, что проблема носит прерывистый характер. При пропадании сигнала опорной линии распределителя двигатель работает полностью насыщенно и с замедленной (базовой) синхронизацией искры. Результат - плохая производительность, плохая экономия топлива и, возможно, гнилой запах яиц из выхлопа.

ПримечаниеСледующие номера шагов относятся к номерам в сопровождающей блок-схеме (схемах).

  1. Этот тест проверяет, изменяется ли напряжение вакуумного датчика с потерей подачи вакуума. Хороший датчик будет менять напряжение в сроки. От «А» до «В» на 1 вольт и более.
  2. Это испытание проверяет причину прерывистого обрыв или замыкание на массу в цепи распределителя. Это включает в себя коммутатор Холла, если таковой оборудован. Неисправностью также может быть вакуумный датчик, который периодически застревает при том же выходном напряжении, что и «работающий» двигатель, когда ключ только «включен». Это условие не даст опорного сигнала. Для правильной проверки клеммы необходимо снять с разъема. Также следует проверить приемную катушку распределителя.
Код 41, без опорного сигнала дистрибьютора. Схема №297
Рис. 297: Код 41, без опорного сигнала дистрибьютора. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 297: Код 41, без опорного сигнала дистрибьютора
Код 41, без опорного сигнала дистрибьютора. Схема №298
Рис. 298: Код 41, без опорного сигнала дистрибьютора. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 298: Код 41, без опорного сигнала дистрибьютора

Код 42 - электронная синхронизация искр (EST)

Код 42 говорит, что блок управления двигателем видел:

  1. Разомкнутая или заземленная Байпасная цепь (терм. "11").
  2. Разомкнутая или заземленная цепь EST (терм. "12").

При заземленной EST-цепи двигатель может не работать. Заземленный EST может иногда не устанавливать код, если не прокрутить 10 секунд или дольше с заземленной цепью.

ПримечаниеСледующие номера шагов относятся к номерам в сопровождающей блок-схеме (схемах).

  1. Это позволяет проверить работу EST. Заземление «тестового» терминала приводит к тому, что синхронизация переходит в фиксированное значение, которое обычно отличается от значения, полученного при работе EST. Поэтому сроки должны меняться. Обычно изменение можно услышать в оборотах двигателя. Если да, то изменение синхронизации проверять не нужно.
  2. Этот шаг удаляет соединения ЕСМ и ЕСМ из входа модуля. По скачущим срокам. «A» и «B», опорный сигнал распределителя подается непосредственно в линию EST модуля. Путем подачи напряжения через тестовый свет на срок. «С» жгута, модуль переключается в режим EST и автомобиль должен бежать. Если двигатель останавливается, сигнал EST не достигает модуля из-за открытых или плохих соединений, или модуль неисправен.
  3. Сняв перемычку, вы открываете сигнал EST, и двигатель должен остановиться.
  4. Двигатель работал при перемычке модуля. Проблема не в дистрибьюторе (если установлен правильный HEI-модуль). Неправильный модуль HEI может установить код 42.
Код 42, Электронная синхронизация искр (EST). Схема №299
Рис. 299: Code 42, Electronic Spark Timing (EST). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 299: Code 42, Electronic Spark Timing (EST)
Код 42, Электронная синхронизация искр (EST). Схема №300
Рис. 300: Code 42, Electronic Spark Timing (EST). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 300: Code 42, Electronic Spark Timing (EST)

Код 43 - электронный искровой контроль (только 4.3L)

Код 43 говорит, что сигнал замедления электронного искрового контроля (ESC) слишком долго наблюдался блок управления двигателем. Когда напряжение на клемме «L» на МУД низкое, искра замедляется. Нормальное напряжение в режиме без замедления составляет около 7.5V или более.

ПримечаниеСледующие номера шагов относятся к номерам в сопровождающей блок-схеме (схемах).

  1. Нормальное напряжение будет более 7,5 вольт. Если при сроке присутствует напряжение 7,5 Вольт. «L», причина кода 43 - плохое соединение с ЕСМ или неисправное ЕСМ.
  2. Более 6 вольт указывает на чрезмерно чувствительный датчик или контроллер детонации, или шум в двигателе, который обманывает датчик детонации.
  3. Проверка заземленного блок управления двигателем.
  4. В ходе этого теста проверяется наличие разомкнутого провода между ESC и блок управления двигателем. Более 6 вольт при Сроке. «C» в ESC указывает на открытый термин. «L» ЭСУД.
  5. Проверка надлежащего источника зажигания 12 В в соответствии с условиями ESC. «Б».
  6. Проверяет, не происходит ли задержка искры из-за стука двигателя или неисправного датчика детонации. Если искра прогрессирует при отключении датчика детонации, то неисправность является результатом «шума» двигателя или датчика.
  7. Проверяется, не является ли задержка искры следствием неисправности контроллера ESC или «шумом» на проводе датчика детонации ESC. Если искра прогрессирует при снятии клеммы «Е» с разъема, проверьте правильность прокладки сигнального провода датчика детонации.
Код 43, Электронный искровой контроль (только 4.3L). Схема №301
Рис. 301: Код 43. Электронный искровой контроль (только 4.3L). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 301: Код 43. Электронный искровой контроль (только 4.3L)
Код 43, Электронный искровой контроль (только 4.3L). Схема №302
Рис. 302: Код 43. Электронный искровой контроль (только 4.3L). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 302: Код 43. Электронный искровой контроль (только 4.3L)

Код 44 - индикация бедного выхлопа

Код 44 указывает, что блок управления двигателем видел напряжение датчика кислорода при следующих условиях:

  1. Напряжение ниже указанного.
  2. Замкнутый контур.
  3. Выше указанного значения датчик положения дроссельной заслонки.
  4. На время больше указанного. ПРИМЕЧАНИЕ: Следующие номера шагов относятся к номерам в сопровождающей (их) блок-схеме (ах).
  1. Фиксированное время пребывания ниже 10 ° указывает на то, что проблема все еще присутствует. Фиксированное время пребывания под углом 10 ° на холостом ходу с изменением времени пребывания при 3000 об/мин обычно указывает на утечку на впуске. Проверьте эту область перед заменой датчика кислорода.
  2. Этот тест проверяет, способен ли МУД реагировать на состояние насыщения, вызванное дросселированием двигателя. Если да, то проблема в бедном состоянии двигателя, а НЕ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ.
  3. Если задержка увеличивается до более 50 ° при сильном дросселировании, то неисправность заключается в утечке воздуха. Если воздух поступает в выпускные отверстия, отсоедините соленоид (ы) клапана управления воздухом. Если воздух все же поступает в порты, неисправен воздушный клапан.
  4. Этот этап переводит сигнал датчика насыщенного кислорода (около 1 вольта) в термин. «9» ЕСМ. Продолжительность выдержки должна увеличиться (команда обеднения).
Код 44, индикация обедненного выхлопа. Схема №303
Рис. 303: Код 44, индикация обедненного выхлопа. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 303: Код 44, индикация обедненного выхлопа
Код 44, индикация обедненного выхлопа. Схема №304
Рис. 304: Код 44, индикация обедненного выхлопа. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 304: Код 44, индикация обедненного выхлопа

Код 45 - индикация насыщенного выхлопа

Код 45 указывает, что ЕСМ видел:

  1. Высокое напряжение датчика кислорода.
  2. Больше указанного времени (около 2 минут).
  3. Выше указанного значения датчик положения дроссельной заслонки.
  4. Замкнутый контур.

Высокое напряжение может быть вызвано богатым выхлопом или кислородным датчиком, загрязненным силиконом.

ПримечаниеСледующие номера шагов относятся к номерам в сопровождающей блок-схеме (схемах).

  1. Выдержка под углом 50 ° указывает на то, что двигатель должен быть проверен на наличие причины периодического насыщения; утечка продувочных или чашеобразных выпускных клапанов, утечка топлива в картере, утечка топлива в испарительной канистре или залипание электромагнитных дозирующих стержней.
  2. На этом этапе проверяется реакция блок управления двигателем на состояние обедненного двигателя. Падение выдержки указывает на то, что блок управления двигателем и датчик кислорода не неисправны.
  3. На этом этапе проверяется реакция ЕСМ на сигнал датчика обедненного кислорода (низкое напряжение). Если нет изменения выдержки с заземленным выводом на датчик кислорода срок. «9», неисправность в блок управления двигателем. Открытый провод датчика кислорода установил бы Код 13.
  4. На этом этапе проверяется напряжение от блок управления двигателем на жгуте кислородного датчика. Нормальным напряжением в этой точке является напряжение смещения ЕСМ для сигнала датчика кислорода, приблизительно 0,45 вольт. Если напряжение высокое, провод к блок управления двигателем может быть закорочен до напряжения батареи, или блок управления двигателем неисправен.
Код 45, индикация насыщенного выхлопа. Схема №305
Рис. 305: Код 45, индикация насыщенного выхлопа. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 305: Код 45, индикация насыщенного выхлопа
Код 45, индикация насыщенного выхлопа. Схема №306
Рис. 306: Код 45, индикация насыщенного выхлопа. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 306: Код 45, индикация насыщенного выхлопа

CODE 51 - FAULTY PROM (отказ ППЗУ)

Код 51 устанавливается в следующих случаях:

  1. Неисправен блок ППЗУ.
  2. Неправильно установлен блок ППЗУ (может не задавать код при обратной установке).
  3. Некоторые контакты ППЗУ не входят в контакт (т.е. изогнуты). ПРИМЕЧАНИЕ: Следующие номера шагов относятся к номерам в сопровождающей (их) блок-схеме (ах).
  1. Всегда проверяйте, не погнуты ли контакты PROM и правильно ли они вставлены в блок управления двигателем.
  2. Убедитесь, что PROM установлен в правильном направлении, как показано на схеме.
  3. Убедитесь, что все контакты полностью вставлены в гнездо. Если OK, замените PROM и повторите проверку. Если проблема не устранена, замените блок управления двигателем.
Код 51 PROM. Схема №307
Рис. 307: Код 51 PROM. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 307: Код 51 PROM

Малый вырез поводка совмещают с малым вырезом в гнезде. Нажимайте на держатель PROM, пока он не войдет в гнездо. Не нажимайте на PROM; только перевозчик.

Код 54 - высокое напряжение цепи соленоида м/с

Код 54 будет установлен, если имеется постоянное высокое напряжение при сроке ЕСМ. "18." Короткое замыкание до 12 вольт приведет к тому, что соленоид М/С останется в положении полного насыщения.

ПримечаниеСледующие номера шагов относятся к номерам в сопровождающей блок-схеме (схемах).

  1. В ходе этого теста проверяется сопротивление электромагнита контроллера, чтобы определить, имеется ли неисправность в электромагните или жгуте/блок управления двигателем модуля блок управления двигателем. Нормальное показание для соленоида - 18-32 Ом. ПРИМЕЧАНИЕ: После замены неисправного электромагнита M/C необходимо провести тест производительности системы, чтобы убедиться, что соленоид M/C был единственной неисправной деталью. Соленоид мог вызвать отказ блок управления двигателем, это приведет к сбросу кода.
  2. Этот тест проверяет, если причина высокого напряжения срок. «18» - неисправный блок управления двигателем или короткое замыкание до 12 вольт на этом проводе. Если при отсоединенных обоих концах жгута контрольная лампа к лампе заземления на контрольном проводе электромагнита М/С имеет место короткое замыкание на 12 вольт в проводе.
Код 54, цепь соленоида М/К высокая. Схема №308
Рис. 308: Код 54, высокий уровень цепи соленоида M/C. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 308: Код 54, высокий уровень цепи соленоида M/C
Код 54, цепь соленоида М/К высокая. Схема №309
Рис. 309: Код 54, высокий уровень цепи соленоида M/C. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 309: Код 54, высокий уровень цепи соленоида M/C

Карта C1 - карта проверки замены Эсуда

Чтобы уменьшить количество случаев повторного отказа блок управления двигателем, доступна пересмотренная диагностическая процедура блок управления двигателем. Начиная с 1982 года, большинство блок управления двигателем оснащаются интегральными схемами (IC) вместо отдельных транзисторов для работы различных управляемых компонентов.

Эти микросхемы, называемые Quad-водитель (QDR), имеют 4 отдельных выхода, что означает, что каждый QDR может работать до 4 различных компонентов. Нерабочее QDR может привести к тому, что выход блок управления двигателем станет разомкнутым или замкнутым на землю. Часто все 4 выхода QDR выходят из строя, даже если неисправна только одна цепь QDR.

Обратитесь к следующим таблицам, чтобы определить, какие блок управления двигателем содержат QDR. Поскольку эта процедура неприменима к блок управления двигателем, которые не содержат QDR, эти блок управления двигателем не перечислены.

Выполнение диагностической блок-схемы позволит выявить неработающий QDR. Как только цепь идентифицирована, она должна быть отремонтирована для устранения повторного отказа блок управления двигателем. Эта диагностическая процедура должна использоваться, когда «Замена блок управления двигателем» является завершением любой процедуры.

ПрименениеВыходные клеммы
1984-85
1226458, 1226460
БДК No1C1, C2, A2, A3
БДК No2А4, А5, А7, А7

ИДЕНТИФИКАЦИЯ блок управления двигателем QDR

ПрименениеВыходные клеммы
1983-84
1226153, 1226452, 12266454, 1226455. 1226519
БДК No1G, E, 6, 4
БДК No28, 19, П, П
QDR № 318, 18, Т, Т
1985-87
226457, 1226519, 1226865, 1226866, 1227076, 1227169, 1227301, 1227855, 1228079
БДК No1G, E, 6, 4
БДК No28, 19, П, П
QDR № 318, 18, Т, Т

ИДЕНТИФИКАЦИЯ блок управления двигателем QDR

ПрименениеВыходные клеммы
1984-85
1226461
БДК No1A2, A4, A4, A5
БДК No2A3, A3, D2, D2
QDR № 3A7, A7, C2
1985-87
1226869, 1226870, 1226948, 1227065, 1227784
БДК No1A2, A4, A4, A5
БДК No2A3, A3, D2, D2
QDR № 3С2, А7, А7
1986
1227151
БДК No1C1, C2, A2, A3
БДК No2А4, А5, А7, А7
1986-87
1227153, 1227170, 1227302
БДК No1A2, A4, A4, A5
БДК No2A3, A3, D2, D2
QDR № 3A7, A7, C2
1227165
БДК No1A3, A7, C2, D12
БДК No2A2, A4, A5, C1
1985-87
1226459
БДК No1A3, A3, D3, D3
БДК No2А7, А7, Д2
QDR № 3A2, A4, A4, A5
1227730
БДК No1E7, E8, E9, F7
БДК No2F1, F2, F3, F4
QDR № 3F5, F5, F6, F8
1986-87
1227057
БДК No1A3, A7, D2, D3
БДК No2A4, A5, B2, B9
1227148, 1227783, 1227886
БДК No1A3, A3, D3, D3
БДК No2A7, A7, A8, D2
QDR № 3A2, A4, A4, A5
1987
1227750
БДК No12A1, 2A8, 2A10, 2A11
БДК No23C7, 3C8, 3C9, 3C10
QDR № 33D5, 3D5, 3D4, 3C6
БДК No43C4, 3C4, 3C5, 3D4

ИДЕНТИФИКАЦИЯ блок управления двигателем QDR

Применение(1) Выходные клеммы
1983-87
1225610, 1226100, 1226026, 1226430
БДК No1Черный 9, Черный 14, Черный 16, Белый 20
БДК No2Черный 7, Черный 22, Белый 19, Белый 19
1226026, 1226430
БДК No1Черный 9, Черный 14, Черный 16, Белый 20
БДК No2Черный 7, Черный 22, Белый 19, Белый 19
1226156
БДК No1Белый 20, Черный 7, Черный 9
1226864
БДК No1Черный 7, Черный 9, Белый 20
1226867
БДК No1A2, A3, A4, C2
БДК No2С1, А5, А7, А7
1226868, 1227746, 1227747
БДК No1A2, A3, C1, C2
БДК No2А4, А5, А7, А7
1227137, 1227429
БДК No1A2, A3, C1, C2
БДК No2А4, А5, А7, А7
1227748
БДК No1Черный 7, Черный 7, Черный 18, Белый 18
БДК No2Черный 3, Черный 4, Белый 21, Белый 22
1227749
БДК No1E7, E8, E9, F7
БДК No2F1, F2, F3, F4
(1) Цвета относятся к цветам разъемов блок управления двигателем.
(1)Цвета относятся к цветам разъемов блок управления двигателем.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ блок управления двигателем QDR

Применение(1) Выходные клеммы
1983-86
1226028, 1226462, 1226930
БДК No1Синий 9, Синий 14, Синий 16, Красный 20
БДК No2Синий 7, Синий 22, Красный 19, Красный 19
1986-87
1227056
БДК No1A7, A7, A11, A11
БДК No2A2, A5, C3, C3
QDR № 3С1, Д2, Д3, Д10
БДК No4A3, A3, A4, A4
(1) Цвета относятся к цветам разъемов блок управления двигателем.
(1)Цвета относятся к цветам разъемов блок управления двигателем.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ блок управления двигателем QDR

Схема №310
Блок-схема C1E - Датчик переменного тока. Схема №311
Рис. 311: Блок-схема C1E - Датчик переменного тока. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 311: Блок-схема C1E - Датчик переменного тока
Блок-схема C1E - Датчик переменного тока. Схема №312
Рис. 312: Блок-схема C1E - Датчик переменного тока. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 312: Блок-схема C1E - Датчик переменного тока
Блок-схема C2F - Проверка обогащения датчика положения дроссельной заслонки. Схема №313
Рис. 313: Блок-схема C2F - Проверка обогащения датчик положения дроссельной заслонки. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 313: Блок-схема C2F - Проверка обогащения датчик положения дроссельной заслонки
Блок-схема C2F - Проверка обогащения датчика положения дроссельной заслонки. Схема №314
Рис. 314: Блок-схема C2F - Проверка обогащения датчик положения дроссельной заслонки. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 314: Блок-схема C2F - Проверка обогащения датчик положения дроссельной заслонки
Блок-схема C2T-1, (1 из 2) - Дроссельный клапан (только 4.3L Вт/А/С). Схема №315
Рис. 315: Блок-схема C2T-1, (1 из 2) - дроссельный клапан (только 4.3L Вт/А/С). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 315: Блок-схема C2T-1, (1 из 2) - дроссельный клапан (только 4.3L Вт/А/С)
Блок-схема C2T-2, (2 из 2) - Пускатель дроссельной заслонки (только 4.3L Вт/А/С). Схема №316
Рис. 316: Блок-схема C2T-2, (2 из 2) - дроссельный клапан (только 4.3L Вт/А/С). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 316: Блок-схема C2T-2, (2 из 2) - дроссельный клапан (только 4.3L Вт/А/С)
Блок-схема C2T-1, дроссельный клапан (только 4.3L Вт/А/С) (1 из 2). Схема №317
Рис. 317: Блок-схема C2T-1. Дроссельный клапан (только 4.3L Вт/А/С) (1 из 2). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 317: Блок-схема C2T-1. Дроссельный клапан (только 4.3L Вт/А/С) (1 из 2)
Блок-схема C2T-2, дроссельный клапан (только 4.3L Вт/А/С) (2 из 2). Схема №318
Рис. 318: Блок-схема C2T-2. Дроссельный клапан (только 4.3L Вт/А/С) (2 из 2). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 318: Блок-схема C2T-2. Дроссельный клапан (только 4.3L Вт/А/С) (2 из 2)
Блок-схема C2W - Пускатель дроссельной заслонки (только 4.3L без кондиционера). Схема №319
Рис. 319: Блок-схема C2W - Пускатель дроссельной заслонки (только 4.3L без кондиционера). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 319: Блок-схема C2W - Пускатель дроссельной заслонки (только 4.3L без кондиционера)
Блок-схема C2W - Пускатель дроссельной заслонки (только 4.3L без кондиционера). Схема №320
Рис. 320: Блок-схема C2W - Пускатель дроссельной заслонки (только 4.3L без кондиционера). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 320: Блок-схема C2W - Пускатель дроссельной заслонки (только 4.3L без кондиционера)
Блок-схема C3 - Проверка продувочного клапана канистр. Схема №321
Рис. 321: Технологическая схема C3 - Проверка продувочного клапана канистры. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 321: Технологическая схема C3 - Проверка продувочного клапана канистры
Блок-схема C3 - Проверка продувочного клапана канистр. Схема №322
Рис. 322: Технологическая схема C3 - Проверка продувочного клапана канистры. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 322: Технологическая схема C3 - Проверка продувочного клапана канистры
Блок-схема C4A - Ign. Система (все со встроенной катушкой). Схема №323
Рис. 323: Блок-схема C4A - Ign. Система (все со встроенной катушкой). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 323: Блок-схема C4A - Ign. Система (все со встроенной катушкой)

ПримечаниеПеред использованием этой процедуры выполните проверку диагностической цепи. Если к клемме тахометра подключен тахометр, отсоедините его перед продолжением испытания. Прерывистый запуск не может быть вызван неправильным захватом или катушкой зажигания.

Блок-схема C4A - Ign. Система (все со встроенной катушкой) (1 из 2). Схема №324
Рис. 324: Блок-схема C4A - Ign. Система (все со встроенной катушкой) (1 из 2). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 324: Блок-схема C4A - Ign. Система (все со встроенной катушкой) (1 из 2)
Блок-схема C4A - Ign. Система (все со встроенной катушкой) (2 из 2). Схема №325
Рис. 325: Блок-схема C4A - Ign. Система (все со встроенной катушкой) (2 из 2). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 325: Блок-схема C4A - Ign. Система (все со встроенной катушкой) (2 из 2)
Блок-схема C4D - Проверка работоспособности EST. Схема №326
Рис. 326: Блок-схема C4D - Проверка работоспособности EST. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 326: Блок-схема C4D - Проверка работоспособности EST
Блок-схема C4D - Проверка работоспособности EST. Схема №327
Рис. 327: Блок-схема C4D - Проверка работоспособности EST. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 327: Блок-схема C4D - Проверка работоспособности EST
Блок-схема C5 - Проверка ESC (без кода 43) (1 из 2). Схема №328
Рис. 328: Блок-схема C5 - Проверка ESC (без кода 43) (1 из 2). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 328: Блок-схема C5 - Проверка ESC (без кода 43) (1 из 2)
Блок-схема C5 - Проверка ESC (без кода 43) (2 из 2). Схема №329
Рис. 329: Блок-схема C5 - Проверка ESC (без кода 43) (2 из 2). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 329: Блок-схема C5 - Проверка ESC (без кода 43) (2 из 2)
Блок-схема C5 - Проверка ESC (без кода 43). Схема №330
Рис. 330: Блок-схема C5 - Проверка ESC (без кода 43). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 330: Блок-схема C5 - Проверка ESC (без кода 43)
Блок-схема C6C - Проверка электрического перепускного клапана (EDV). Схема №331
Рис. 331: Блок-схема C6C. Проверка электрического перепускного клапана (EDV). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 331: Блок-схема C6C. Проверка электрического перепускного клапана (EDV)
Блок-схема C6C - Проверка электрического перепускного клапана (EDV). Схема №332
Рис. 332: Блок-схема C6C. Проверка электрического перепускного клапана (EDV). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 332: Блок-схема C6C. Проверка электрического перепускного клапана (EDV)
Блок-схема C7A - Клапан Шим-рециркуляции отработавших газов (1 из 2). Схема №333
Рис. 333: Блок-схема C7A. Клапан PWM-рециркуляция отработавших газов (1 из 2). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 333: Блок-схема C7A. Клапан PWM-рециркуляция отработавших газов (1 из 2)
Блок-схема C7A - Клапан Шим-рециркуляции отработавших газов (2 из 2). Схема №334
Рис. 334: Блок-схема C7A - Клапан PWM-рециркуляция отработавших газов (2 из 2). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 334: Блок-схема C7A - Клапан PWM-рециркуляция отработавших газов (2 из 2)
Блок-схема C7A - Клапан Шим-рециркуляции отработавших газов (1 из 2). Схема №335
Рис. 335: Блок-схема C7A. Клапан PWM-рециркуляция отработавших газов (1 из 2). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 335: Блок-схема C7A. Клапан PWM-рециркуляция отработавших газов (1 из 2)
Блок-схема C7A - Клапан Шим-рециркуляции отработавших газов (2 из 2). Схема №336
Рис. 336: Блок-схема C7A - Клапан PWM-рециркуляция отработавших газов (2 из 2). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 336: Блок-схема C7A - Клапан PWM-рециркуляция отработавших газов (2 из 2)
Блок-схема C7C - Проверка клапана рециркуляции отработавших газов (без управления блока управления двигателем). Схема №337
Рис. 337: Блок-схема C7C - Проверка клапана рециркуляция отработавших газов (без управления блок управления двигателем). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 337: Блок-схема C7C - Проверка клапана рециркуляция отработавших газов (без управления блок управления двигателем)
Блок-схема C7C - Проверка клапана рециркуляции отработавших газов (без управления блока управления двигателем). Схема №338
Рис. 338: Блок-схема C7C - Проверка клапана рециркуляция отработавших газов (без управления блок управления двигателем). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 338: Блок-схема C7C - Проверка клапана рециркуляция отработавших газов (без управления блок управления двигателем)
Блок-схема C8B - Электрическая диагностика муфты блокировки гидротрансформатора (Exc 4.3L) (1 из 2). Схема №339
Рис. 339: Блок-схема C8B - Электрическая диагностика муфта блокировки гидротрансформатора (Exc 4.3L) (1 из 2). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 339: Блок-схема C8B - Электрическая диагностика муфта блокировки гидротрансформатора (Exc 4.3L) (1 из 2)
Блок-схема C8B - Электрическая диагностика муфты блокировки гидротрансформатора (Exc 4.3L) (2 из 2). Схема №340
Рис. 340: Блок-схема C8B - Электрическая диагностика муфта блокировки гидротрансформатора (Exc 4.3L) (2 из 2). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 340: Блок-схема C8B - Электрическая диагностика муфта блокировки гидротрансформатора (Exc 4.3L) (2 из 2)
Блок-схема C8B - Электрическая диагностика муфты блокировки гидротрансформатора (Exc 4.3L). Схема №341
Рис. 341: Блок-схема C8B - Электрическая диагностика муфта блокировки гидротрансформатора (Exc 4.3L). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 341: Блок-схема C8B - Электрическая диагностика муфта блокировки гидротрансформатора (Exc 4.3L)
Блок-схема C8C - Электрическая диагностика муфты блокировки гидротрансформатора (только 4.3L). Схема №342
Рис. 342: Блок-схема C8C - Электрическая диагностика муфта блокировки гидротрансформатора (только 4.3L). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 342: Блок-схема C8C - Электрическая диагностика муфта блокировки гидротрансформатора (только 4.3L)
Блок-схема C8C - Электрическая диагностика муфты блокировки гидротрансформатора (только 4.3L). Схема №343
Рис. 343: Блок-схема C8C - Электрическая диагностика муфта блокировки гидротрансформатора (только 4.3L). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 343: Блок-схема C8C - Электрическая диагностика муфта блокировки гидротрансформатора (только 4.3L)
Блок-схема C9C - Проверка EFE. Схема №344
Рис. 344: Блок-схема C9C - Проверка EFE. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 344: Блок-схема C9C - Проверка EFE
Блок-схема C9C - Проверка EFE. Схема №345
Рис. 345: Блок-схема C9C - Проверка EFE. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 345: Блок-схема C9C - Проверка EFE
Диагностика стояночного/нейтрального переключателя (только автоматическая передача). Схема №346
Рис. 346: Диагностика стояночного/нейтрального переключателя (только автоматическая передача). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 346: Диагностика стояночного/нейтрального переключателя (только автоматическая передача)
Сигнал проворота. Схема №347
Рис. 347: Сигнал проворота. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 347: Сигнал проворота
Проверка выходных данных абсолютное давление во впускном коллекторе. Схема №348
Рис. 348: Проверка выходных данных абсолютное давление во впускном коллекторе. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 348: Проверка выходных данных абсолютное давление во впускном коллекторе
Сигнал давления усилителя рулевого управления. Схема №349
Рис. 349: Сигнал давления в рулевом управлении с усилителем. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 349: Сигнал давления в рулевом управлении с усилителем
Проверка клапана рециркуляции отработавших газов без управления блока управления двигателем. Схема №350
Рис. 350: Проверка клапана рециркуляция отработавших газов без управления блок управления двигателем. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 350: Проверка клапана рециркуляция отработавших газов без управления блок управления двигателем
Муфта преобразователя коробок передач (муфта блокировки гидротрансформатора), электрическая диагностика. Схема №351
Рис. 351: Муфта преобразователя трансмиссии (муфта блокировки гидротрансформатора), электрическая диагностика. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 351: Муфта преобразователя трансмиссии (муфта блокировки гидротрансформатора), электрическая диагностика
Свет сдвига. Схема №352
Рис. 352: Свет сдвига. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 352: Свет сдвига
Управление сцеплением кондиционера (1 из 2). Схема №353
Рис. 353: Управление сцеплением кондиционер (1 из 2). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 353: Управление сцеплением кондиционер (1 из 2)
Управление сцеплением кондиционера (2 из 2). Схема №354
Рис. 354: Управление сцеплением кондиционер (2 из 2). Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 354: Управление сцеплением кондиционер (2 из 2)
4.3L, 5.0L и 5.7L полнофункциональный Fdbk Carb. электросхема. Схема №355
Рис. 355: Полнофункциональные карбюраторы Fdbk Carb. 4.3L, 5.0L и 5.7L. электросхема. Chevrolet Cab & Chassis C20
Рис. 355: Полнофункциональные карбюраторы Fdbk Carb. 4.3L, 5.0L и 5.7L. электросхема