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

Nombre d'articles trouvés : 6222
  • Gaine de suralimentation
    Marque : UCEL
    Code interne : TD-52405.382058
    Code fabricant : 15196
    Gaine de suralimentation
    pour numéro OE 1446300Q1J
    Poids net [g] 740
    Matériau 2e couche Aramides
    Matériau 3e couche CR (caoutchouc chloroprène)
    Matériau 1ère couche NBR (caoutchoucs nitrile)
    Unité quantitative Pièce
    60.66 EUR
    Prix en magasin : 67.00 EUR
    1
  • Gaine de suralimentation
    Marque : UCEL
    Code interne : TD-52405.380472
    Code fabricant : 65180
    Gaine de suralimentation
    pour numéro OE 3B0145828G
    Poids net [g] 400
    Matériau 2e couche Aramides
    Matériau 3e couche CR (caoutchouc chloroprène)
    Matériau 1ère couche NBR (caoutchoucs nitrile)
    Unité quantitative Pièce
    44.15 EUR
    Prix en magasin : 49.00 EUR
    1
  • Gaine de suralimentation
    Marque : UCEL
    Code interne : TD-52405.380404
    Code fabricant : 65215
    Gaine de suralimentation
    pour numéro OE 1K0145832E
    Poids net [g] 505
    Matériau 2e couche Aramides
    Matériau 3e couche CR (caoutchouc chloroprène)
    Matériau 1ère couche NBR (caoutchoucs nitrile)
    Unité quantitative Pièce
    51.66 EUR
    Prix en magasin : 57.00 EUR
    1
  • Gaine de suralimentation
    Marque : UCEL
    Code interne : TD-52405.380298
    Code fabricant : 65309
    Gaine de suralimentation
    Poids net [g] 135
    pour numéro OE 6R0145828D
    Matériau 2e couche Aramides
    Matériau 3e couche CR (caoutchouc chloroprène)
    Matériau 1ère couche NBR (caoutchoucs nitrile)
    Unité quantitative Pièce
    8.06 EUR
    Prix en magasin : 9.00 EUR
    1
  • Gaine de suralimentation
    Marque : UCEL
    Code interne : TD-52405.380346
    Code fabricant : 65257
    Gaine de suralimentation
    pour numéro OE 1K0145838N
    Poids net [g] 610
    Matériau 2e couche Aramides
    Matériau 3e couche CR (caoutchouc chloroprène)
    Matériau 1ère couche NBR (caoutchoucs nitrile)
    Unité quantitative Pièce
    59.22 EUR
    Prix en magasin : 66.00 EUR
    1
  • Gaine de suralimentation
    Marque : UCEL
    Code interne : TD-52405.381804
    Code fabricant : 15666
    Gaine de suralimentation
    Poids net [g] 725
    Matériau 2e couche Aramides
    Matériau 3e couche CR (caoutchouc chloroprène)
    Matériau 1ère couche NBR (caoutchoucs nitrile)
    Unité quantitative Pièce
    33.26 EUR
    Prix en magasin : 37.00 EUR
    1
  • Gaine de suralimentation
    Marque : UCEL
    Code interne : TD-52405.380322
    Code fabricant : 65333
    Gaine de suralimentation
    pour numéro OE 1K0145838D
    Poids net [g] 355
    Matériau 2e couche Aramides
    Matériau 3e couche CR (caoutchouc chloroprène)
    Matériau 1ère couche NBR (caoutchoucs nitrile)
    Unité quantitative Pièce
    49.55 EUR
    Prix en magasin : 55.00 EUR
    1
  • Gaine de suralimentation
    Marque : UCEL
    Code interne : TD-52405.380473
    Code fabricant : 65181
    Gaine de suralimentation
    pour numéro OE 1T0145790B
    Poids net [g] 210
    Matériau 2e couche Aramides
    Matériau 3e couche CR (caoutchouc chloroprène)
    Matériau 1ère couche NBR (caoutchoucs nitrile)
    Unité quantitative Pièce
    34.95 EUR
    Prix en magasin : 39.00 EUR
    1
  • Gaine de suralimentation
    Marque : UCEL
    Code interne : TD-52405.380780
    Code fabricant : 52243
    Gaine de suralimentation
    pour numéro OE 0382.AS
    Poids net [g] 440
    Matériau 2e couche Aramides
    Matériau 3e couche CR (caoutchouc chloroprène)
    Matériau 1ère couche NBR (caoutchoucs nitrile)
    Unité quantitative Pièce
    22.20 EUR
    Prix en magasin : 25.00 EUR
    1
  • Gaine de suralimentation
    Marque : UCEL
    Code interne : TD-52405.380826
    Code fabricant : 51341
    Gaine de suralimentation
    pour numéro OE 0382.KA
    Poids net [g] 520
    Matériau 2e couche Aramides
    Matériau 3e couche CR (caoutchouc chloroprène)
    Matériau 1ère couche NBR (caoutchoucs nitrile)
    Unité quantitative Pièce
    24.16 EUR
    Prix en magasin : 27.00 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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