PDA

View Full Version : How Fuel Injection Systems Work ?


A7medo
07-11-2003, 05:50 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

حبيت أحط لكم موضوع عن الFuel Injection أنشاء الله تستفيدون منه


How Fuel Injection Systems Work


A typical electronic
fuel injector
In trying to keep up with emissions and fuel efficiency laws, the fuel system used in modern cars has changed a lot over the years. The 1990 Subaru Justy was the last car sold in the United States to have a carburetor; the following model year, the Justy had fuel injection. But fuel injection has been around since the 1950s, and electronic fuel injection was used widely on European cars starting around 1980. Now, all cars sold in the United States have fuel injection systems.


http://static.howstuffworks.com/gif/fuel-injector-hand.jpg
A typical electronic
fuel injector

The Fall of the Carburetor
For most of the existence of the internal combustion engine, the carburetor has been the device that supplied fuel to the engine. On many other machines, such as lawnmowers and chainsaws, it still is. But as the automobile evolved, the carburetor got more and more complicated trying to handle all of the operating requirements. For instance, to handle some of these tasks, carburetors had five different circuits:
• Main circuit - Provides just enough fuel for fuel-efficient cruising
• Idle circuit - Provides just enough fuel to keep the engine idling
• Accelerator pump - Provides an extra burst of fuel when the accelerator pedal is first depressed, reducing hesitation before the engine speeds up
• Power enrichment circuit - Provides extra fuel when the car is going up a hill or towing a trailer
• Choke - Provides extra fuel when the engine is cold so that it will start
In order to meet stricter emissions requirements, catalytic converters were introduced. Very careful control of the air-to-fuel ratio was required for the catalytic converter to be effective. Oxygen sensors monitor the amount of oxygen in the exhaust, and the engine control unit (ECU) uses this information to adjust the air-to-fuel ratio in real-time. This is called closed loop control -- it was not feasible to achieve this control with carburetors. There was a brief period of electrically controlled carburetors before fuel injection systems took over, but these electrical carbs were even more complicated than the purely mechanical ones.
At first, carburetors were replaced with throttle body fuel injection systems (also known as single point or central fuel injection systems) that incorporated electrically controlled fuel-injector valves into the throttle body. These were almost a bolt-in replacement for the carburetor, so the automakers didn't have to make any drastic changes to their engine designs.
Gradually, as new engines were designed, throttle body fuel injection was replaced by multi-port fuel injection (also known as port, multi-point or sequential fuel injection). These systems have a fuel injector for each cylinder, usually located so that they spray right at the intake valve. These systems provide more accurate fuel metering and quicker response.
When You Step on the Gas
The gas pedal in your car is connected to the throttle valve -- this is the valve that regulates how much air enters the engine. So the gas pedal is really the air pedal

http://static.howstuffworks.com/gif/fuel-injection-throttle.jpg
A partially open throttle valve

When you step on the gas pedal, the throttle valve opens up more, letting in more air. The engine control unit (ECU, the computer that controls all of the electronic components on your engine) "sees" the throttle valve open and increases the fuel rate in anticipation of more air entering the engine. It is important to increase the fuel rate as soon as the throttle valve opens; otherwise, when the gas pedal is first pressed, there may be a hesitation as some air reaches the cylinders without enough fuel in it.

Sensors monitor the mass of air entering the engine, as well as the amount of oxygen in the exhaust. The ECU uses this information to fine-tune the fuel delivery so that the air-to-fuel ratio is just right.




The Injector
A fuel injector is nothing but an electronically controlled valve. It is supplied with pressurized fuel by the fuel pump in your car, and it is capable of opening and closing many times per second.


http://static.howstuffworks.com/gif/fuel-injection-diagram.gif
Inside a fuel injector

When the injector is energized, an electromagnet moves a plunger that opens the valve, allowing the pressurized fuel to squirt out through a tiny nozzle. The nozzle is designed to atomize the fuel -- to make as fine a mist as possible so that it can burn easily

http://static.howstuffworks.com/gif/fuel-injection-firing.jpg
A fuel injector firing

The amount of fuel supplied to the engine is determined by the amount of time the fuel injector stays open. This is called the pulse width, and it is controlled by the ECU

http://static.howstuffworks.com/gif/fuel-injection-location2.jpg
Fuel injectors mounted in the intake manifold of the engine


The injectors are mounted in the intake manifold so that they spray fuel directly at the intake valves. A pipe called the fuel rail supplies pressurized fuel to all of the injectors

http://static.howstuffworks.com/gif/fuel-injection-location.jpg
In this picture, you can see three of the injectors. The fuel rail is the pipe on the left.

In order to provide the right amount of fuel, the engine control unit is equipped with a whole lot of sensors. Let's take a look at some of them.

Engine Sensors
In order to provide the correct amount of fuel for every operating condition, the engine control unit (ECU) has to monitor a huge number of input sensors. Here are just a few:
• Mass airflow sensor - Tells the ECU the mass of air entering the engine
• Oxygen sensor(s) - Monitors the amount of oxygen in the exhaust so the ECU can determine how rich or lean the fuel mixture is and make adjustments accordingly
• Throttle position sensor - Monitors the throttle valve position (which determines how much air goes into the engine) so the ECU can respond quickly to changes, increasing or decreasing the fuel rate as necessary
• Coolant temperature sensor - Allows the ECU to determine when the engine has reached its proper operating temperature
• Voltage sensor - Monitors the system voltage in the car so the ECU can raise the idle speed if voltage is dropping (which would indicate a high electrical load)
• Manifold absolute pressure sensor - Monitors the pressure of the air in the intake manifold
The amount of air being drawn into the engine is a good indication of how much power it is producing; and the more air that goes into the engine, the lower the manifold pressure, so this reading is used to gauge how much power is being produced.
• Engine speed sensor - Monitors engine speed, which is one of the factors used to calculate the pulse width
There are two main types of control for multi-port systems: The fuel injectors can all open at the same time, or each one can open just before the intake valve for its cylinder opens (this is called sequential multi-port fuel injection).
The advantage of sequential fuel injection is that if the driver makes a sudden change, the system can respond more quickly because from the time the change is made, it only has to wait only until the next intake valve opens, instead of for the next complete revolution of the engine.
Engine Controls and Performance Chips
The algorithms that control the engine are quite complicated. The software has to allow the car to satisfy emissions requirements for 100,000 miles, meet EPA fuel economy requirements and protect engines against abuse. And there are dozens of other requirements to meet as well.
The engine control unit uses a formula and a large number of lookup tables to determine the pulse width for given operating conditions. The equation will be a series of many factors multiplied by each other. Many of these factors will come from lookup tables. We'll go through a simplified calculation of the fuel injector pulse width. In this example, our equation will only have three factors, whereas a real control system might have a hundred or more.
Pulse width = (Base pulse width) x (Factor A) x (Factor B)
In order to calculate the pulse width, the ECU first looks up the base pulse width in a lookup table. Base pulse width is a function of engine speed (RPM) and load (which can be calculated from manifold absolute pressure). Let's say the engine speed is 2,000 RPM and load is 4. We find the number at the intersection of 2,000 and 4, which is 8 milliseconds

RPM Load
1 2 3 4 5
1,000 1 2 3 4 5
2,000 2 4 6 8 10
3,000 3 6 9 12 15

4,000 4 8 12 16 20

In the next examples, A and B are parameters that come from sensors. Let's say that A is coolant temperature and B is oxygen level. If coolant temperature equals 100 and oxygen level equals 3, the lookup tables tell us that Factor A = 0.8 and Factor B = 1.0.

A Factor A B Factor B
0 1.2 0 1.0
25 1.1 1 1.0
50 1.0 2 1.0
75 0.9 3 1.0
100 0.8 4 0.75

So, since we know that base pulse width is a function of load and RPM, and that pulse width = (base pulse width) x (factor A) x (factor B), the overall pulse width in our example equals:
8 x 0.8 x 1.0 = 6.4 milliseconds
From this example, you can see how the control system makes adjustments. With parameter B as the level of oxygen in the exhaust, the lookup table for B is the point at which there is (according to engine designers) too much oxygen in the exhaust; and accordingly, the ECU cuts back on the fuel.
Real control systems may have more than 100 parameters, each with its own lookup table. Some of the parameters even change over time in order to compensate for changes in the performance of engine components like the catalytic converter. And depending on the engine speed, the ECU may have to do these calculations over a hundred times per second.
Performance Chips
This leads us to our discussion of performance chips. Now that we understand a little bit about how the control algorithms in the ECU work, we can understand what performance-chip makers do to get more power out of the engine.
Performance chips are made by aftermarket companies, and are used to boost engine power. There is a chip in the ECU that holds all of the lookup tables; the performance chip replaces this chip. The tables in the performance chip will contain values that result in higher fuel rates during certain driving conditions. For instance, they may supply more fuel at full throttle at every engine speed. They may also change the spark timing (there are lookup tables for that, too). Since the performance-chip makers are not as concerned with issues like reliability, mileage and emissions controls as the carmakers are, they use more aggressive settings in the fuel maps of their performance chips



وتقبلوا مني خالص تحياتي

lumina
07-11-2003, 05:53 PM
شكرا على الموضوع المطولب والجميل فعلا وماقصرت الغالي والله يعطيك العافيه.

aboamal
08-11-2003, 07:46 AM
تشكر على هالمجهود العظيم

NOFEAR
09-11-2003, 03:14 PM
اخوي جهدك جبار بس عاد في ناس مش ثقافتها الانجليزي فيا ريت تعمل على ترجمته

مشكككككككككور:banana:

lowrider malibu
10-11-2003, 02:07 PM
موضوع اكثر من رائع

و مجهود تستحق الشكر عليه عزيزي:)

للامام انشاءالله ;)

مشاكس أفندي
10-11-2003, 03:17 PM
رد مقتبس من lowrider malibu
موضوع اكثر من رائع

و مجهود تستحق الشكر عليه عزيزي:)

للامام انشاءالله ;)

بوأربع
10-11-2003, 03:38 PM
مشكور و ماقصرت

A7medo
12-11-2003, 04:33 PM
هذا الموضوع أو ترجمنا لكم أنشاء الله تقدرون تفهمون منه

كيف نظم نظام حقن الوقود تشتغل


نموذجيّ إلكترونيّ
حاقن الوقود
في محاولة إدراك الانبعاثات و قوانين فاعليّة الوقود, دورة الوقود المستخدمة في السّيّارات الحديثة قد تغيّرت كثيرًا طوال السّنوات . كان جستاي سوبارو 1990 السّيّارة الماضية المباعة في الولايات المتّحدة ليحصل على كاربارتير, السنة المصغّرة التّالية, كان لدى جستاي نظام حقن الوقود . لكنّ نظام حقن الوقود كان من كلّ جانب منذ الخمسينيّات, و نظام حقن الوقود الإلكترونيّ اُسْتُخْدِمَ على نطاق واسع على السّيّارات الأوربّيّة تبدأ حوالي 1980 . الآن, لدى كلّ السّيّارات المباعة في الولايات المتّحدة نظم نظام حقن الوقود .

http://static.howstuffworks.com/gif/fuel-injector-hand.jpg

نموذجيّ إلكترونيّ
حاقن الوقود

سقوط الكاربارتير
لمعظم وجود موتور الاحتراق الدّاخليّ, الكاربارتير كان الآلة التي زوّدت الوقود للمحرّك . على الماكينات الأخرى الكثيرة, مثل حصّادات و مناشير كهربائيّة, هو حتّى الآن . لكنّ بينما (كما) تطوّرت السّيّارة, الكاربارتير أصبح أكثر فأكثر تعقيدًا يحاول تولّي كلّ المطالب المشغّلة . على سبيل المثال, لتولّي بعض من هذه المهامّ, كان لدى الكاربارتير خمسة دوائر مختلفة :
• دارة رئيسيّة - يزوّد فقط وقود كافي للوقود تجوّل فعّال
• دائرة خاملة - يزوّد فقط وقود كافي لإبقاء المحرّك يتلكّأ
• مضخّة معجّلة - يزوّد انفجارًا إضافيًّا للوقود عندما تكون دوّاسة السّرعة أولى مكتئب, يقلّل التّردّد فيما مضى المحرّك يسرع
• سير إثراء آليّ


لكي تفي بمطالب انبعاثات أكثر صرامة, أجهزة تقليل العادم قُدِّمَتْ . سيطرة حذرة جدًّا للنّسبة هواء لوقود تُطُلِّبَتْ لجهاز تقليل العادم لتكون مؤثّر . تتابع أجهزة استشعار الأوكسيجين كمّيّة الأوكسيجين في ماسورة العادم, و وحدة تحكّم المحرّك ( إي سي يو ) تستخدم هذه المعلومات لضبط النّسبة هواء لوقود في سريع . هذا يُسَمَّى سيطرة عقدة مغلقة - - كان غير عمليًّا لتحقيق هذه السّيطرة بالكاربارتير . كانت هناك فترة قصيرة للكاربارتير المتماسكة كهربيًّا قبل أن تتولّى نظم نظام حقن الوقود, لكنّ هؤلاء كانت الكربوهيدرات الكهربائيّة أكثر تعقيدًا من الميكانيكيّين كلّيًّا .
في البداية, الكاربارتير اُسْتُبْدِلَتْ بنظم نظام حقن الوقود جسم صمام ( معروف أيضًا كنقطة واحدة أو نظم نظام حقن الوقود المركزيّة ) تلك آي إن سي

تدريجيًّا, بينما (كما) صُمِّمَتْ محرّكات جديدة, نظام حقن الوقود جسم الصّمام اُسْتُبْدِلَ بنظام حقن الوقود المتعدّد المواني ( نظام حقن الوقود المتعدّد النّقاط أو المتتالي معروف أيضًا كميناء ) . لدى هذه النّظم حاقن وقود لكلّ أسطوانة, عادةً استقرّ حتّى يرشّون اليمين في صمام السّحب . تزوّد هذه النّظم وقود دقيق أكثر تقيس بالمتر و ردّ أسرع .
عندما أنت تزيد السّرعة
دوّاسة البنزين في سيّارتك متّصلة بصنبور الخنق - - هذا هو الصّمام الذي يضبط كمّ الهواء يدخل المحرّك . لذا دوّاسة البنزين فعلاً البدال الجوّيّ


http://static.howstuffworks.com/gif/fuel-injection-throttle.jpg
صنبور خنق مفتوح جزئيًّا

عندما تخطو على دوّاسة البنزين, صنبور الخنق يفتح أكثر, يدخل هواء أكثر . وحدة تحكّم المحرّك ( إي سي يو, الكمبيوتر الذي يتحكّم في كلّ العناصر الإلكترونيّة على محرّكك ) يرى صنبور الخنق المفتوح و يزيد معدّل الوقود توقّعًا لأكثر جوّيًّا دخول المحرّك . إنّه مهمّ أن تزيد معدّل الوقود بمجرد أن ينفتح صنبور الخنق, وإلّا عندما ضُغِطَتْ دوّاسة البنزين أوّلاً, قد يكون هناك تردّد بينما (كما) يصل بعض الهواء إلى الأسطوانات بدون الوقود الكافي فيه .

تتابع أجهزة الاستشعار الكتلة للهواء يدخل المحرّك, وأيضًا كمّيّة الأوكسيجين في ماسورة العادم . يستخدم إي سي يو هذه المعلومات لضبط تسليم الوقود حتّى النّسبة هواء لوقود مناسبة فقط .

الحاقن
حاقن الوقود لا شيء سوى صمام محكوم إلكترونيًّا . هو يُزَوَّد بالوقود المضغوط بمضخّة البنزين في سيّارتك, و هو قادر على الانفتاح و الانغلاق مرّات كثيرة في الثّانية .


http://static.howstuffworks.com/gif/fuel-injection-diagram.gif

داخل حاقن وقود

عندما يُحَمَّس الحاقن, مغنطيس كهربائيّ يحرّك السلاكة الذي يفتح الصّمام, يسمح للوقود المضغوط أن يتدفّق بالخارج خلال فوّهة صغيرة . الفوّهة صُمِّمَتْ لتفتيت الوقود - - للعمل كعلى نحو رائع شبّورة كممكن حتّى يمكن أن يحترق بسهولة
http://static.howstuffworks.com/gif/fuel-injection-firing.jpg

]
حاقن الوقود الذي يطلق النّار

كمّيّة الوقود المزوّدة إلى المحرّك قُرِّرَتْ بكمّيّة الوقت أنّ حاقن الوقود يبقى مفتوحًا . هذا يُسَمَّى عرض النّبض, و هو يُتَحَكَّم من قبل إي سي يو

http://static.howstuffworks.com/gif/fuel-injection-location2.jpg

تصاعدت حاقن الوقود في وصلة المجرى للمحرّك


الحاقن تُصْعَد في وصلة المجرى حتّى يرشّون الوقود مباشرةً في صمامات السّحب . نادت ماسورة درابزين الوقود يزوّد وقود مضغوط لكلّ الحاقن

http://static.howstuffworks.com/gif/fuel-injection-location.jpg

في هذه الصّورة, يمكن أن ترى ثلاثة من الحاقن . درابزين الوقود هو الماسورة على اليسار .

لكي تزوّد الكمّيّة المناسبة للوقود, وحدة تحكّم المحرّك تُجَهَّز بقرعة أجهزة استشعار بالكامل . دعنا نلقي نظرة على بعض منهم .

أجهزة استشعار المحرّك
لكي تزوّد الكمّيّة الصّحيحة للوقود لكلّ ظرف التّشغيل, يجب على وحدة تحكّم المحرّك ( إي سي يو ) أن تتابع عدد كبير أجهزة استشعار المدخل . هنا فقط القليل :
• جهاز استشعار جريان الهواء جماعيّ - يخبر إي سي يو الكتلة للهواء يدخل المحرّك
• جهاز استشعار الأوكسيجين ( س ) - شاشات كمّيّة الأوكسيجين في ماسورة العادم لذا إي سي يو يستطيع يحدّد كيف غنيّ أو يسند مزيج الوقود و يعمل التّعديلات وفقًا لذلك

• جهاز استشعار وضع الصّمام - شاشات وضع صنبور الخنق ( الذي/التي يحدّد كمّ الهواء يدخل في المحرّك ) لذا إي سي يو يمكن أن يردّ بسرعة على التّغييرات, يزيد أو يخفّض معدّل الوقود كضروريّ
• جهاز استشعار حرارة المبرّد - يسمح لإي سي يو أن يحدّد متى المحرّك قد وصل إلى الحرارة المشغّلة المناسبة الخاصّة بها
• جهاز استشعار الفولت - شاشات فولت النّظام في السّيّارة لذا إي سي يو يمكن أن يرفع السّرعة الخاملة إذا يهبط الفولت ( الذي/التي سيشير إلى حمل كهربائيّ عالي )
• جهاز استشعار ضغط مطلق متنوّع - شاشات ضغط الهواء في وصلة المجرى
كمّيّة الكائن الجوّيّ مرسومة في المحرّك إشارة جيّدة لكمّ السّلطة التي ينتجها, و الأكثر جوّيًّا الذي يدخل في المحرّك, الأقلّ الضّغط المتنوّع, لذا هذه القراءة مستخدمة
• جهاز استشعار سرعة المحرّك - سرعة المحرّك الشّاشات التي هي أحد العوامل استخدمت لحساب عرض النّبض
هناك نوعان السّيطرة الرّئيسيّين للنّظم المتعدّدة المواني : جميعًا يمكن أن تنفتح حاقن الوقود في نفس الوقت, أو كلّ واحد يمكن أن ينفتح قبل أن ينفتح صمام السّحب لأسطوانته مباشرة ( هذا يُسَمَّى نظام حقن الوقود متعدّد المواني متتالي ) .
ميزة نظام حقن الوقود المتتالي أنّ إذا عمل السّائق تغييرًا مفاجئًا, النّظام يمكن أن يردّ بسرعة أكثر لأنّ من الوقت التّغيير عُمِلَ, يجب عليه أن ينتظر فقط فقط حتّى يبدأ صمام السّحب القادم, بدلاً من للدورة الكاملة القادمة للمحرّك .
سيطرة المحرّك و كسور الأداء
القواعد التي تتحكّم في المحرّك معقّدة إلى حدّ ما . يجب على البرامج أن يسمح للسّيّارة أن ترضي ريكور الانبعاثات
عرض النّبض = ( عرض نبض حقير ) كس ( يحلّل إلى عوامل ) كس ( بي العامل )
لكي تحسب عرض النّبض, إي سي يو يبحث عن معنى عرض النبض الحقير أوّلاً في مائدة لوكب . عرض النّبض الحقير وظيفة سرعة المحرّك ( آر بي إم ) و حمل ( الذي/التي يمكن أن يُحْسَب من ضغط المطلق المتنوّع ) . دعنا نقول أنّ سرعة المحرّك 2,000 آر بي إم و حمل 4 . نجد العدد في تقاطع ال2,000 و ال4 الذين هم 8 مليثانية

يحمّل آر بي إم
1 2 3 4 5
1,000 1 2 3 4 5
2,000 2 4 6 8 10
3,000 3 6 9 12 15

4,000 4 8 12 16 20


في الأمثلة القادمة, و بي هو الحدود التي تجيء من أجهزة الاستشعار . دعنا نقول أن حرارة المبرّد و بي هما مستوى الأوكسيجين . إذا ساوت حرارة المبرّد 100 و مستوى الأوكسيجين يساوي 3, موائد اللوكب يخبر نحن أن يحلّل إلى عوامل = 0.8 و = بي العامل 1.0 .

أ ب العامل يحلّل إلى عوامل بي
0 1.2 0 1.0
25 1.1 1 1.0
50 1.0 2 1.0
75 0.9 3 1.0
100 0.8 4 0.75

لذا منذ نعرف أن عرض نبض حقير وظيفة حمل و آر بي إم, و عرض النّبض ذلك = ( عرض نبض حقير ) كس ( يحلّل إلى عوامل ) كس ( بي العامل ), عرض النبض الكلّيّ في أنداد مثالنا :
8 كس 0.8 كس 1.0 = 6.4 مليثانية
من هذا المثال, يمكن أن ترى كيف نظام التّحكّم يعمل التّعديلات . مع بي الحدّ كمستوى الأوكسيجين في ماسورة العادم, مائدة اللوكب لبي هي النّقطة الّذي فيه هناك ( طبقًا لتصميم المحرّك

كسور الأداء
هذا ألواح رصاصيّة نحن إلى مناقشتنا لكسور الأداء . بعد أن فهمنا بعض الشّيء عن كيف قواعد السّيطرة في عمل إي سي يو, يمكن أن نفهم ما يعمله صنّاع شريحة الأداء للحصول على طاقة أكثر من المحرّك .
شرائح الأداء تُعْمَل بشركات الأفتيرماركيت, و اُعْتِيدَ أن يزيد طاقة المحرّك . هناك كسر في إي سي يو الذي يمسك كلّ موائد اللوكب, شريحة الأداء تحلّ محلّ هذه الشّريحة . الموائد في كسر الأداء ستحتوي على القيم التي تتسبّب في معدّلات الوقود الأعلى أثناء ظروف القيادة المعيّنة . على سبيل المثال, قد يزوّدون وقود أكثر بأقصى سرعة في كلّ سرعة المحرّك . أيضًا قد يغيّرون تنظيم الشّرارة ( هناك موائد لوكب لذلك, أيضًا ) . منذ صنّاع شريحة الأداء ليسوا كما هو مخصوص بالقضايا مثل ريلي


تمت الترجمة من قبل موقع Tarjim.com

أتمنى لكم الأستفادة من الموضوع
وتقبلوا مني خالص تحياتي

ACCORD-V6
12-11-2003, 05:47 PM
مشكور اخوي

A7medo
14-11-2003, 07:46 PM
أشكركم جميعاً يا شباب و أنشاء الله أحط لكم موضوع ثاني
وأذا في واحد في باله موضوع أسوي له

bashar_255
14-11-2003, 10:31 PM
طب انا اطلب منك موضوع بس صعب شويه:D

يا ريت تكتب لينا عن الستروكر:Sad2:


و شكراً

;)

A7medo
15-11-2003, 04:22 AM
رد مقتبس من bashar_255
طب انا اطلب منك موضوع بس صعب شويه:D

يا ريت تكتب لينا عن الستروكر:Sad2:


و شكراً

;)
أخوي بشار أذا أنت قصدك ال Stroker Kit هذي صعبة شوي أما أذا قصدك ال 4 stroke أو ال 2 stroke فأنا حاضر

bashar_255
15-11-2003, 03:00 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

هو الصراحه انا ما اعرف عنه شي:D

بس اسمع الشباب يتكلمون كيف انه يتحكم بسعة المكينه و الضغط:glasses:

اللى ابي اعرفه بس كيفية عمل الستروكر و لو تجيب لينا صور توضيحيه:Sad2:


سألت واحد من الشباب قال لي:

الستروكر: هو كرنك وبساتم وأدرعة لمحرك ما بحيث يتم تكبير الشوط للبستم:confused:

:cry:

كتاب هو:D و الله حاله:D

A7medo
15-11-2003, 07:27 PM
الستروكر: هو كرنك وبساتم وأدرعة لمحرك ما بحيث يتم تكبير الشوط للبستم

ألي قالك هل شي كلامه صحيح و أزيدك من الشعر بيت الستروكر أزيد ال RPM أتصير المكينة أتدخل RPM عالي

أو هذي صورة ل stroker kit حق هوندا سيفيك
http://www.modacar.com/Merchant2/stroker_honda_files/toda_stroker.jpg

أو هذا حق سوباروا أمبيريزا
http://www.modacar.com/Merchant2/graphics/00000002/wrx-stroker.jpg

أو هذا حق رنج روفر
http://www.triumphroverspares.com.au/parts/strokerkit.jpg

أو هذا حق شفر 383
http://www.sallee-chevrolet.com/Scat/images/383IPS1.jpg

فورد موستنج 8 سلندر
http://www.larrysperformance.com/homeimages/strokerkit.jpg

أو هذا حق نيسان
http://www.todaracing.com/images/product_nissan_enginekit.jpg

لو تبحث عن الموضوع في موضوع الكنج أس أس راح تلقاه أنا حاولت أدوره بس 73 صفحة أدوخ الراس :D

bashar_255
16-11-2003, 06:03 AM
مشكور اخوي:D


(كتاب ثاني:cry: ):D طب انت وضحت بعض النقاط الملغومه:glasses:


طب كيف يأثر في سعة المكينه؟؟؟؟

ايش الفرق بين شد بلدها و الجديد:confused:


و على العموم انا قاعد ابحث في ردود الكنق:D

وصلت 8

Third Eye
16-11-2003, 07:30 AM
أخوي أحمدو
أشكرك على الموضوع الرائع
--------------------------------------
دامك فتح موضوع الستروك
ياليت تشوفي هل يوجد كيت استروك للكامري 4 المكينة القديمة

وشكراً

bashar_255
16-11-2003, 02:15 PM
:D

تدري اخوي بالمره افتح موضوع و فكنا:D

A7medo
16-11-2003, 08:28 PM
رد مقتبس من a.w.t
أخوي أحمدو
أشكرك على الموضوع الرائع
--------------------------------------
دامك فتح موضوع الستروك
ياليت تشوفي هل يوجد كيت استروك للكامري 4 المكينة القديمة

وشكراً

والله يالحبيب متأسف بحثت وايد بس مالقيت حق كامري
انت لو تذكر لي أسم المكينة يمكن أحصل لك
أو مشكور

Third Eye
22-11-2003, 01:21 PM
رد مقتبس من A7medo
والله يالحبيب متأسف بحثت وايد بس مالقيت حق كامري
انت لو تذكر لي أسم المكينة يمكن أحصل لك
أو مشكور
اسم المكينة
5S-FE ENGINE


L20007

A7medo
22-11-2003, 04:34 PM
أخوي a.w.t أتفضل شوف هل كت
http://www.mindspring.com/~toy4two/mycar/strokerkit.html

أو على ما أطن أنها نفس مكينة ال تويوتا MR2

أو هذا الى قدرت أحصله أنشاء الله أفيدك




سلم لم

Third Eye
23-11-2003, 07:58 AM
أحمدو
هذا الكت أظنه حق الMR2
ما ينفع على سيارتي:cry:
صحيح أنو المكينة ستوك نفس القوة لكن السعة
تختلف

مشكووور اخوي وماقصرت:cool:

oil_HKS_lio
23-11-2003, 04:50 PM
مشكووور احمدو على هاذي المعلومات الحلوة والقيمه:rolleyes: