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Tous nos Tuyau d'air, durite de turbo et tuyau d'aération moteur

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Marques
Pertinence
Nombre d'articles trouvés : 6369
  • Marque : UCEL
    Code interne : TD-52405.380388
    Code fabricant : 65196
    Gaine de suralimentation
    Matériau 1ère couche NBR (caoutchoucs nitrile)
    Matériau 2e couche Aramides
    Matériau 3e couche CR (caoutchouc chloroprène)
    Poids net [g] 245
    pour numéro OE 6Q0145838H
    Unité quantitative Pièce
    24.94 EUR
    Prix en magasin : 27.00 EUR
    1
  • Marque : UCEL
    Code interne : TD-52405.380390
    Code fabricant : 65198
    Gaine de suralimentation
    Matériau 1ère couche NBR (caoutchoucs nitrile)
    Matériau 2e couche Aramides
    Matériau 3e couche CR (caoutchouc chloroprène)
    Poids net [g] 310
    pour numéro OE 6Q0145828A
    Unité quantitative Pièce
    11.25 EUR
    Prix en magasin : 13.00 EUR
    1
  • Marque : UCEL
    Code interne : TD-52405.380407
    Code fabricant : 65218
    Gaine de suralimentation
    Matériau 1ère couche NBR (caoutchoucs nitrile)
    Matériau 2e couche Aramides
    Matériau 3e couche CR (caoutchouc chloroprène)
    Poids net [g] 605
    pour numéro OE 3B0145834N
    Unité quantitative Pièce
    43.32 EUR
    Prix en magasin : 47.00 EUR
    1
  • Marque : UCEL
    Code interne : TD-52405.380417
    Code fabricant : 65228
    Gaine de suralimentation
    Matériau 1ère couche NBR (caoutchoucs nitrile)
    Matériau 2e couche Aramides
    Matériau 3e couche CR (caoutchouc chloroprène)
    Poids net [g] 445
    pour numéro OE 8D0145828G
    Unité quantitative Pièce
    15.40 EUR
    Prix en magasin : 17.00 EUR
    1
  • Marque : UCEL
    Code interne : TD-52405.380421
    Code fabricant : 65232
    Gaine de suralimentation
    Matériau 1ère couche NBR (caoutchoucs nitrile)
    Matériau 2e couche Aramides
    Matériau 3e couche CR (caoutchouc chloroprène)
    Poids net [g] 475
    pour numéro OE 3C0145832D
    Unité quantitative Pièce
    41.34 EUR
    Prix en magasin : 45.00 EUR
    1
  • Marque : UCEL
    Code interne : TD-52405.380429
    Code fabricant : 65240
    Gaine de suralimentation
    Matériau 1ère couche NBR (caoutchoucs nitrile)
    Matériau 2e couche Aramides
    Matériau 3e couche CR (caoutchouc chloroprène)
    Poids net [g] 225
    pour numéro OE 3C0145828C
    Unité quantitative Pièce
    23.25 EUR
    Prix en magasin : 25.00 EUR
    1
  • Marque : UCEL
    Code interne : TD-52405.380478
    Code fabricant : 65186
    Gaine de suralimentation
    Matériau 1ère couche NBR (caoutchoucs nitrile)
    Matériau 2e couche Aramides
    Matériau 3e couche CR (caoutchouc chloroprène)
    Poids net [g] 310
    pour numéro OE 1J0145822E
    Unité quantitative Pièce
    42.51 EUR
    Prix en magasin : 46.00 EUR
    1
  • Marque : UCEL
    Code interne : TD-52405.380574
    Code fabricant : 52464
    Gaine de suralimentation
    Matériau 1ère couche NBR (caoutchoucs nitrile)
    Matériau 2e couche Aramides
    Matériau 3e couche CR (caoutchouc chloroprène)
    Poids net [g] 650
    pour numéro OE 0382.W8
    Unité quantitative Pièce
    24.50 EUR
    Prix en magasin : 27.00 EUR
    1
  • Marque : UCEL
    Code interne : TD-52405.380597
    Code fabricant : 52527
    Gaine de suralimentation
    Matériau 1ère couche FVMQ (caoutchouc de fluorosilicone)
    Matériau 2e couche Polyester
    Matériau 3e couche FVMQ (caoutchouc de fluorosilicone)
    Poids net [g] 140
    pour numéro OE 0382.LX
    Unité quantitative Pièce
    27.19 EUR
    Prix en magasin : 30.00 EUR
    1
  • Marque : UCEL
    Code interne : TD-52405.380761
    Code fabricant : 52130
    Gaine de suralimentation
    Matériau 1ère couche FVMQ (caoutchouc de fluorosilicone)
    Matériau 2e couche Polyester
    Matériau 3e couche FVMQ (caoutchouc de fluorosilicone)
    Poids net [g] 90
    pour numéro OE 0382.GL
    Unité quantitative Pièce
    NOISIEL: 2 MEAUX: 1
    18.78 EUR
    Prix en magasin : 21.00 EUR
    1

A quoi sert la durite de suralimentation turbo ?

Le but de la suralimentation est d'augmenter la puissance d'un moteur à combustion interne, sans augmenter sa vitesse de rotation, et de réduire sa consommation de carburant. Pour augmenter la puissance d'un moteur, on peut agir sur sa vitesse de rotation ou sur son couple.

L'accroissement de la vitesse de rotation d'un moteur est vite limité par l'inertie des pièces en mouvement et les limites de la résistance au frottement des métaux qui le composent, de plus celle-ci se fait généralement au détriment de la fiabilité.

On peut donc augmenter le couple moteur par l'adjonction d'un dispositif de suralimentation. Celui-ci peut-être un turbocompresseur, pompe entraînée par les gaz d'échappement et insufflant de l'air sous pression dans les cylindres. Ou un compresseur qui est lui entraîné directement par le moteur. C'est ce que l'on nomme la suralimentation (moteur suralimenté).

Le couple moteur dépend de l'angle formé entre la bielle et le vilebrequin, la pression des gaz à l'intérieur du cylindre, nommée Pression moyenne effective (ou PME) et celle de la quantité de carburant introduite. Lorsqu'on augmente la quantité de carburant introduite dans le cylindre, il faut aussi augmenter proportionnellement la masse d’air, (comburant) pour assurer une combustion complète de ce carburant. C'est donc le rôle de la suralimentation.

Le principe de fonctionnement d’une électrovanne turbo

Voici le processus effectué par un turbocompresseur:

Après être passé dans un filtre qui a éliminé les principales impuretés, l’air se trouve à l’entrée du compresseur. L’air est à peu près à la pression atmosphérique et à la température ambiante. Entraîné par la turbine, le compresseur centrifuge comprime l’air. La pression turbo a augmenté mais sa température aussi. L’air est toujours à la même pression mais sa température a été diminuée. Il est ainsi prêt à être admis dans le cylindre, avec la quantité de carburant nécessaire au bon fonctionnement du véhicule.

Les gaz d’échappement sont expulsés de la chambre de combustion à une certaine pression et à une température élevée. La turbine va exploiter cette énergie, en tournant et en entrainant directement le compresseur.

Enfin, les gaz se détendent et sont maintenant quasiment à la pression atmosphérique et à une température plus faible.

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