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Le moteur respire donc mieux. Schéma du circuit des flux gaz et air d'admission. Sur l'image animée, on peut apercevoir les aubes variables se relever afin de diriger les flux d'échappement et faire ainsi prendre de la vitesse au compresseur par une canalisation optimale des gaz d'échappement. Cette technique assure de promptes reprises en accroissant le couple de manière conséquente. A noter que les ailettes fonctionnent pneumatiquement. L'axe principal accueillant la turbine et le compresseur est lubrifié en permanence compte tenu de la température engendrée et des rotations très élevées. Il n'est pas rare que la vitesse de rotation d'un turbo avoisine les 200. 000 t/mn. Aubes: Voici un turbo à géométrie variable VTG en animation. On voit bien les aubes orienter les flux d'échappement en direction de la turbine afin de faire prendre à celle-ci une vitesse instantanée et vigoureuse de rotation à la moindre sollicitation sur l'accélérateur, réduisant par voie de conséquence le temps de réponse et supprimant le fameux « trou » à l'accélération.
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Cela finit par rendre cette dernière non-fonctionnelle et permet donc de contrôler la pression de l'air. Comment reconnaître un turbo à géométrie variable? Les véhicules de nos jours sont pour la plupart équipés de turbos à géométrie variable. Toutefois, il peut arriver que cela ne soit pas le cas et il devient alors nécessaire de procéder à une petite vérification. Pour les professionnels, il est aisé de reconnaître un TGV. Néanmoins, même sans être un spécialiste en la matière, il est possible d'y arriver grâce à quelques astuces. Avant toute chose, il faut dire que le TGV est toujours commandé par le système de gestion du moteur. Rattachée à la soupape de régulation de la pression ou wastegate, la durite du TGV ne conduit pas au turbo ou au collecteur d'admission, mais plutôt à l'électrovanne. Ici, l'actionneur est équipé d'un levier fixé sur la partie centrale du turbo et relié au carter échappement. Pour les turbos non-variables, le levier est plutôt parallèle à la partie centrale et monté latéralement sur le carter échappement.
Turbo À Géométrie Variable : Comment Ça Marche ?
Animation des ailettes d'un turbo à géometrie variable monté sur les moteurs TDI Audi et VW – VTG A noter que le modèle de turbo compresseur monté sur les TDI 130 Cv – 150 Cv du groupe VAG est de référence Garrett GT1749V. Par ailleurs, les moteurs turbo essence ne peuvent utiliser des turbo compresseur à géométrie variable de type VTG à cause des trop hautes températures engendrées. Les températures développées par les moteurs turbo diesel sont nettement inférieures aux moteurs turbo essence. Turbo Garett Ci-dessus l'axe de l'hélice du turbo et à son opposé celle du compresseur. Sa composition est en titane. Turbine: Elle est actionnée par les gaz d'échappement. Ailettes de turbine ou Aubes variables: Les aubes se réorientent en fonction de la pression sur l'accélérateur. Grâce à leurs orientations instantanées en fonction de la pression sur l'accélérateur, ces dernières évitent le fameux temps de réponse. Elles canalisent promptement les flux d'échappement dans la turbine. Agrandir l'image.
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LA SOLUTION FACILE ET GRATUITE POUR DEGRIPPER UN TURBO Ce type de turbo équipe beaucoup de véhicules actuels pour permettre du couple à bas régime et des performances optimales à hauts régimes. Le principe est une modification de l'orientation des pales entourant la turbine en fonction du régime et de la charge moteur (cf. image ci-dessus). Cela permet dans les faits d'ajuster le fonctionnement du turbo aux besoins du moteur. Malheureusement, assez souvent, les conditions d'utilisation du véhicule (limitation de vitesses, trajets urbains, conduite en sous régime) associés à la mauvaise qualité du carburant, à l'encrassement du système d'injection voire au colmatage du filtre à air conduisent a un encrassement rapide et important du turbo. On observe ainsi souvent des dépôts important de « suies » dans l'ensemble de la partie échappement du turbo, dépôts qui peuvent à terme perturber voire bloquer complètement le fonctionnement des pales mobiles on voit que certaines ailettes ont été bloquées par le fort dépôt de résidus de combustion).
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Dans celui de droite, l'angle est assez ouvert. Les gaz passent dans un conduit plus large avant de frapper les pales. À bas régime, les aubes sont dans la position du schéma de gauche. Malgré le faible débit des gaz sortant du moteur, le « jet » de gaz est déjà puissant. Ceci a pour effet d'offrir une vitesse de rotation suffisamment élevée pour que de son côté le compresseur assure un gavage du moteur quasi instantané et ce, à la moindre sollicitation de la pédale d'accélérateur. Le moteur quant à lui ne prend pas pour autant des tours/min puisque c'est la quantité de carburant qui pilote tout (le diesel fonctionne en excès d'air). À la différence des turbos « classiques », la moindre sollicitation de l'accélérateur à bas régime est immédiatement traduit par un gavage des cylindres À haut régime, les aubes sont dans la position du schéma de droite. Le débit général des gaz est suffisamment puissant pour entraîner la turbine à la vitesse nécessaire de gavage. Il n'est donc pas utile d'augmenter la pression par une fermeture d'angle des aubes.
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Dans l'un ou l'autre cas, vous devez solliciter les services de votre mécanicien qui posera son diagnostic afin de vous dire ce qu'il y a à faire.
Cela crée alors un turbo lag. Ce que nous venons de décrire est la version classique, appelée turbine à géométrie fixe. Au fil des ans, l'ingénierie a introduit de nouvelles propositions de configurations turbo et probablement la variante la plus connue. Nous parlons du turbocompresseur à géométrie variable. L'aspect innovant réside dans la roue de turbine. En fait, il existe une couronne d'aubes de stator à incidence variable, dont l'angle d'incidence par rapport aux aubes tournantes de la roue, peut varier grâce à l'intervention de l'unité de commande électronique. En termes simples, en fonction du nombre de tours du moteur, le calculateur modifie l'angle de ces aubes. Le but est de favoriser la vitesse ou le débit des gaz. Un rôle fondamental est évidemment celui de l'unité de contrôle électronique, dont la cartographie correcte permet une optimisation du fonctionnement du système turbo. Au fil des ans, des moteurs à deux turbos ont également été présentés, les soi-disant biturbo, dont la structure peut être en série ou en parallèle.
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