Injecteur 307 Hdi 1.6 90Cv Sur — Vidange D Un Réservoir Exercice Corrigé
0 HDI INJECTEUR 9641496180 0445110075 Occasion · Pro 64, 80 EUR prix de vente initial 72, 00 EUR 10% de réduction + 25, 00 EUR livraison PEUGEOT 607 9D, 9U 2. 70 11720525 Occasion · Pro 40, 00 EUR + 25, 00 EUR livraison Vendeur 100% évaluation positive Numéro de l'objet eBay: 173987105687 Le vendeur assume l'entière responsabilité de cette annonce. UAEVALED EPPILIHP sesoR sed eella 2 ertneC, serP sed niamreG tS 02254 ecnarF: enohpéléT 1031318860: liam-E Caractéristiques de l'objet Neuf: Objet neuf et intact, n'ayant jamais servi, non ouvert. Injecteur 307 hdi 1.6 90cv psa. Consulter l'annonce du vendeur pour... Numéro de pièce fabricant: 4 Joints Injecteur Gasoil Bosch Informations sur le vendeur professionnel Delaveau philippe PHILIPPE DELAVEAU 2 allee des Roses 45220 St Germain des Pres, Centre France Numéro d'immatriculation de la société: Une fois l'objet reçu, contactez le vendeur dans un délai de Frais de retour 30 jours L'acheteur paie les frais de retour Cliquez ici ici pour en savoir plus sur les retours. Pour les transactions répondant aux conditions requises, vous êtes couvert par la Garantie client eBay si l'objet que vous avez reçu ne correspond pas à la description fournie dans l'annonce.
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Avec les moteurs en injection direct haute pression, ce phénomène disparait, le préchauffage étant surtout actif en température négative ( on voit quasiment jamais au compteur la spirale jaune temporisée en hiver) et effectivement on a le post chauffage qui a un rôle associé à la dépollution. De ce fait, le problème est que l' utilisateur ne s'aperçoit plus si ses bougies fonctionnent ou pas, puisque la gestion moteur n' allume pas le voyant défaut et le véhicule démarre. Du coup au révision ça peut se voir en lecture mémoire, sauf qu' on arrive pas à vendre le truc, le mec comprend pas pourquoi avant de te serrer la main la voiture tournait bien, et quand tu lui rends la clé, il a un problème de préchauffage avec risque de casse du crayon dans la culasse. ( ce qui coute un peu d 'argent). Total de l' histoire, un grand nombre de moteur tourne avec les bougies grillées, sans pour autant fumer blanc au démarrage. Porte-Injecteur + Injecteur (Complet) pour PEUGEOT 307 1.6 HDi 90CV - Injection carburation | Webdealauto | Page 1. De ce fait on en peut pas dire que cette 307 est particulièrement impactée par un problème de bougie, du fait qu' on ne le constate pas sur les autres véhicules équipés de ce moteur... (ça reste quand même mieux d' avoir les bougies fonctionnelles, surtout si on à un FAP) Si le phénomène reste très très mineur, après oui pourquoi pas.
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merci Philippe V #13 11-01-2010 16:41:28 Bonjour Excusez moi je ne connais rien à la mécanique mais ce n'est pas comme même mais quand même allstar-legend #14 11-01-2010 17:03:07 j'ai pas très bien compris ce que t'as dit. lol fc2 #15 11-01-2010 18:47:44 bj c'est dans les dis moi quand tu faisais tourner ton moteur au demarreur, il tournait assez rapidement? Je te demande ca a cause de la est vieille? Et le filtre, c'est lequel? fltre a air? Injecteur 307 hdi 1.6 90cv le. Francis allstar-legend #16 11-01-2010 18:52:16 non il tourné presque pas, et c le filtre a gasoile je crois.
1 (1600 BAR) jusque année de construction 04/2016 Article complémentaire / Info complémentaire 2 avec bague d'étanchéité Préparation de carburant Common Rail (CR) Au lieu de 331, 12 € * Total avec consigne: 451, 56 € Au lieu de 218, 10 € * Total avec consigne: 344, 19 € Injecteur LIZARTE R0986435122 Garantie 2 ans de garantie Montage d'origine BOSCH Préparation de carburant Common Rail (CR) Spécification VER FOTOS Type de carburant Diesel Information complémentaire Ne pas confondre avec: R0986437201 Au lieu de 253, 24 € * Total avec consigne: 377, 58 € * Prix généralement constaté. Changement moteur 307 2L HDI 90cv mais ne demarre pas - 307 - Peugeot - Forum Marques Automobile - Forum Auto. Votre navigateur n'est plus à jour! Mettez à jour votre navigateur pour utiliser correctement notre site. Mettre à jour ×
Vidange de rservoirs Théorème de Torricelli On considère un récipient de rayon R(z) et de section S 1 (z) percé par un petit trou de rayon r et de section S 2 contenant un liquide non visqueux. Soit z la hauteur verticale entre le trou B et la surface du liquide A. Si r est beaucoup plus petit que R(z) la vitesse du fluide en A est négligeable devant V, vitesse du fluide en B. Le théorème de Bernouilli permet d'écrire que: PA − PB + μ. g. z = ½. μ. V 2. Comme PA = PB (pression atmosphérique), il vient: V = (2. z) ½. La vitesse d'écoulement est indépendante de la nature du liquide. Écoulement d'un liquide par un trou Si r n'est pas beaucoup plus petit que R(z), la vitesse du fluide en A n'est plus négligeable. On peut alors écrire que S1. V1 = S2. V2 (conservation du volume). Du théorème de Bernouilli, on tire que: La vitesse d'écoulement varie avec z. En écrivant la conservation du volume du fluide, on a: − S 1 = S 2. V 2 Le récipient est un volume de révolution autour d'un axe vertical dont le rayon à l'altitude z est r(z) = a. z α S 1 = π. r² et S 2 = πa².
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(20 minutes de préparation) Un réservoir de forme sphérique, de rayon R = 40 cm, est initialement rempli à moitié d'eau de masse volumique ρ = 10 3 kg. m – 3. La pression atmosphérique P 0 règne au-dessus de la surface libre de l'eau grâce à une ouverture pratiquée au sommet S du réservoir. On ouvre à t = 0 un orifice A circulaire de faible section s = 1 cm 2 au fond du réservoir. Vidanges de réservoirs Question Établir l'équation différentielle en z s (t), si z s (t) est la hauteur d'eau dans le réservoir comptée à partir de A, à l'instant t. Solution En négligeant la vitesse de la surface libre de l'eau, le théorème de Bernoulli entre la surface et la sortie A donne: D'où: On retrouve la formule de Torricelli. L'eau étant incompressible, le débit volumique se conserve: Or: Soit, après avoir séparé les variables: Vidanges de réservoirs Question Exprimer littéralement, puis calculer, la durée T S de vidange de ce réservoir. Solution La durée de vidange T S est: Soit: L'application numérique donne 11 minutes et 10 secondes.
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Vidange d'une clepsydre (20 minutes de préparation) Un réservoir de forme sphérique, de rayon R = 40 cm, est initialement rempli à moitié d'eau de masse volumique ρ = 10 3 kg. m – 3. La pression atmosphérique P 0 règne au-dessus de la surface libre de l'eau grâce à une ouverture pratiquée au sommet S du réservoir. On ouvre à t = 0 un orifice A circulaire de faible section s = 1 cm 2 au fond du réservoir. Question Établir l'équation différentielle en z s (t), si z s (t) est la hauteur d'eau dans le réservoir comptée à partir de A, à l'instant t. Solution En négligeant la vitesse de la surface libre de l'eau, le théorème de Bernoulli entre la surface et la sortie A donne: \(P_0 + \mu gz = P_0 + \frac{1}{2}\mu v_A^2\) D'où: \(v_A = \sqrt {2gz_S}\) On retrouve la formule de Torricelli. L'eau étant incompressible, le débit volumique se conserve: \(sv_A = - \pi r^2 \frac{{dz_S}}{{dt}}\) Or: \(r^2 = R^2 - (R - z_S)^2 = z_S (2R - z_S)\) Soit, après avoir séparé les variables: \((2R - z_S)\sqrt {z_S} \;dz_S = - \frac{{s\sqrt {2g}}}{\pi}\;dt\) Question Exprimer littéralement, puis calculer, la durée T S de vidange de ce réservoir.
Solution La durée de vidange T S est: \(T_S = - \frac{\pi}{{s\sqrt {2g}}}\int_R^0 {(2Rz_S ^{1/2} - z_S ^{3/2})dz_S}\) Soit: \(T_S = \frac{{7\pi R^2}}{{15s}}\sqrt {\frac{{2R}}{g}}\) L'application numérique donne 11 minutes et 10 secondes. Question Clepsydre: Soit un récipient (R 0) à symétrie de révolution autour de l'axe Oz, de méridienne d'équation \(r=az^n\) Où r est le rayon du réservoir aux points de cote z comptée à partir de l'orifice C, de faible section s = 1 cm 2 percé au fond du réservoir. Déterminer les coefficients constants n et a, donc la forme de (R 0), pour que le cote du niveau d'eau placée dans (R 0) baisse régulièrement de 6 cm par minute au cours de la vidange. Solution La clepsydre est caractérisée par une baisse du niveau par seconde constante: \(k = - \frac{{dz}}{{dt}} = - 10^{ - 3} \;m. s^{ - 1}\) On peut encore écrire: \(v_A = \sqrt {2gz} \;\;\) et \(sv_A = - \pi r^2 \frac{{dz}}{{dt}}\) Soit: \(s\sqrt {2gz} = - \pi r^2 \frac{{dz}}{{dt}} = \pi r^2 k\) Or, \(r=az^n\), donc: \(s\sqrt {2g} \;z^{1/2} = \pi a^2 k\;z^{2n}\) Cette relation est valable pour tout z, par conséquent n = 1 / 4.