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D'autant plus que si l'axe de la pompe à lâché les ailettes ne sont plus entraînées. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] Re: Circuit de refroidissement explications par CARAIBAM Mer 11 Sep 2019 - 0:00 Quand le roulement de pompe a eau lâche, les pales de la pompe sont toujours entraînées, si elles sont en métal elles vont venir en contact avec le carter qui est en alu engendrant les rayures comme vu sur la photo que j'ai publié plus haut. L'arrachement de métal va générer un espace plus important qu'a l'origine et réduisant de fait la pression d'eau envoyé au moteur. Re: Circuit de refroidissement explications par Benoit41 Mer 11 Sep 2019 - 10:31 Salut, Personnellement, je n'ai jamais vu un axe de pompe à eau cassé en deux et des pompes à eau, j'en ai vu des dizaines de milliers, on peut même parler en centaine de milliers. J'ai travaillé pendant 7 ans chez un "gros" fabricant de pompes à eau...! La fuite de liquide de refroidissement est toujours causée par la détérioration du joint dynamique d'étanchéité.
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Non? C'est le même procédé que pour un radiateur. Il est traversé par de l'eau et il est en contact direct avec l'air. Si l'eau est corrosive, il finira par y avoir une fuite. Re: Circuit de refroidissement explications par BEGNAT996 Mar 10 Sep 2019 - 17:30 En fait, quand les ailettes en alu entrent en contact avec le carter de la pompe, il va y avoir un "usinage" qui va modifier la structure du carter de pompe, donc, le fonctionnement de la pompe s'en trouvera modifié, et la pression du circuit de refroidissement sera beaucoup moins importante, donc mauvaise circulation, et alors chauffe du moteur. Je ne sais pas si j'ai été clair dans mon explication. C'est pas facile à expliquer.... Re: Circuit de refroidissement explications par DUMONT Mar 10 Sep 2019 - 19:57 Je confirme. Sur ma 996 quand le roulement de la pompe à eau à rendu l'âme les ailettes se sont détériorées sur le bloc. Quand j'ai démonté les ailettes étaient usinées... Re: Circuit de refroidissement explications par Furax Mar 10 Sep 2019 - 20:31 BEGNAT996 a écrit: En fait, quand les ailettes en alu entrent en contact avec le carter de la pompe, il va y avoir un "usinage" qui va modifier la structure du carter de pompe, donc, le fonctionnement de la pompe s'en trouvera modifié, et la pression du circuit de refroidissement sera beaucoup moins importante, donc mauvaise circulation, et alors chauffe du moteur.
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La contenance totale du circuit est de 9, 5 litres (d'autres volumes apparaîtront par la suite en fonction des modèles de 203). - On apprend également à la rubrique "refroidissement" que la pompe comporte un joint d'étanchéité AD sans presse-étoupe et que cette pompe est accolée directement à la culasse (voir schéma 1). Viennent ensuite des instructions pour effectuer le démontage de la pompe: schéma 1 indications Voici un autre schéma de meilleure qualité avec les opérations de dépose/repose (cliquez pour afficher une grande image - Merci à "Gégé"! ) • C'est ailleurs, dans un numéro du magazine "Service, toute la technique - réparation automobile", un numéro 9 du 25 septembre 1951, spécial salon automobile contenant un dossier complet sur la 203 et la Renault Colorale, qu'il faut aller chercher d'autres infos complémentaires. - Avant le véhicule n°1. 166. 682, il existait un robinet pour la vidange du bloc-cylindres. A partir de ce chassis, le robinet a été supprimé et remplacé par une tuyauterie qui rejoint le radiateur (donc plus de vidange du bloc-cylindres mais vidange totale du moteur par le radiateur).
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Le vase d'expansion est mis à la pression atmosphérique par l'intermédiaire d'un clapet double. En effet, pour que le circuit fonctionne, il faut qu'une certaine pression règne au-dessus du liquide contenu dans le vase. A une certaine pression, le gros clapet de pression s'ouvre pour stabiliser celle-ci dans le vase. Le ventilateur Il est situé généralement entre le radiateur et le moteur. Aspirant l' air au travers du radiateur, il permet de maintenir le moteur et ses organes annexes à une température aussi constante que possible. La solution la plus simple est d' entraîner en permanence le ventilateur à l'aide d'une poulie et d'une courroie. Un motoventilateur pour Peugeot 206 L'embrayage électro-magnétique Un électro-aimant est monté dans le ventilateur. Un charbon assure le contact électrique par frottement sur une piste. Un thermo-contact vissé dans le radiateur déclenche le passage du courant nécessaire à l'électro-aimant à partir de 90° C. Le coupleur glissant Le ventilateur n'est pas solidaire de l'arbre sur lequel il pivote.
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Un bon nettoyage suivi d'un rinçage méticuleux ne lui fera pas de mal, sauf s'il est tout neuf! (voir photo 2). Mise à jour 08/2006: lors d'un autre nettoyage, j'ai passé le radiateur au nettoyeur haute-pression (en station de lavage) autant à l'intérieur qu'à l'extérieur (en douceur quand même si vos faisceaux sont abimés) et il en est encore sorti pas mal de saletés. photo 2 • Nous continuons avec le démontage du ventilateur, fixé par 4 boulons sur la poulie (en rouge, sur le schéma 4). On a maintenant un accès plus facile à la courroie. Pour retirer cette courroie, il faut déserrer l'écrou de fixation de la dynamo (schéma 3). schéma 3 Cet écrou se situe sur une tige supportant le coupe-circuit électrique et où arrive le câble de batterie. L'axe de la dynamo est coiffé d'une poulie par laquelle passe notre fameuse courroie de ventilateur. L'objectif est de détendre la courroie en rapprochant la dynamo du bloc moteur. Pour cela, j'ai du taper délicatement au marteau sur l'écrou pour qu'il daigne bouger et commence à coulisser, libérant ainsi la courroie.
De même sA = CsD d'où A = CD soit: quantités d'eau mises en œuvre refroidissement de condenseurs de centrales électriques Exemples: débits de circulation 16-17 m 3 ·s –1 pour une centrale thermique conventionnelle à pleine charge (500 MW), T = 8, 4 °C; 46-47 m 3 ·s –1 pour une centrale nucléaire à pleine charge (1, 300 MW), DT = 12, 6 °C. appoints en circuits semi-ouverts Avec un taux de concentration de 3 à 4 et suivant l'hygrométrie de l'air: 2, 4 à 3, 6 m 3 ·h –1 par MW. refroidissements divers dans l'industrie Des ordres de grandeur de volumes en circulation peuvent être donnés pour quelques procédés (hors lavage de gaz) (tableau 21). inconvénients dus au tartre inconvénients dus à la corrosion Le circuit semi-ouvert est le couramment utilisé, mais l'évaporation dans le circuit provoque un phénomène de concentration de l'eau, concentrant ainsi la potentielle pollution de l'eau d'appoint (matières en suspension, colloïdales ou dissoutes, microorganismes, pollution atmosphérique) ainsi que les sels dissous qui présentent un risque d'entartrage.
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Il y a cinq ans, Toyota annonçait sa volonté de pénétrer le marché du transport personnel électrique. En d'autres termes, la firme nippone entrait en compétition avec Segway, le leader mondial du gyropode. Qu'est-ce qu'un gyropode? C'est un véhicule électrique monoplace sur lequel le conducteur se tient debout. Pour avancer et reculer, il suffit de bouger le manche qui sert autant à conduire qu'à se maintenir. Véhicule électrique sur l'on conduit debout CodyCross. L'appareil tire son nom de la stabilisation gyroscopique qui vous permet d'être à bord d'un appareil duquel vous ne pouvez (normalement) pas tomber. Toyota décidé de devenir un concurrent plus sérieux en annonçant le début des phases de tests de son appareil nommé Winglet. Celles-ci devraient durer jusqu'à mars 2016, moment auquel le constructeur nippon espère pouvoir présenter un produit totalement sécurisé, fonctionnel et utile. Au début, Winglet était censée être piloté avec les genoux mais Toyota a finalement adopté le système 'classique' qui permet de conduire l'appareil avec la barre de maintien.
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