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

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Pertinence
Nombre d'articles trouvés : 6369
  • Marque : UCEL
    Code interne : TD-52405.380309
    Code fabricant : 65320
    Gaine de suralimentation
    Diamètre extérieur [mm] 69
    Diamètre intérieur [mm] 58
    Longueur [mm] 6
    Matériau 1ère couche NBR (caoutchoucs nitrile)
    Matériau 2e couche Aramides
    Matériau 3e couche CR (caoutchouc chloroprène)
    Poids net [g] 85
    Unité quantitative Pièce
    2.52 EUR
    Prix en magasin : 8.00 EUR
    1
  • Marque : UCEL
    Code interne : TD-52405.380310
    Code fabricant : 65321
    Gaine de suralimentation
    Matériau 1ère couche NBR (caoutchoucs nitrile)
    Matériau 2e couche Aramides
    Matériau 3e couche CR (caoutchouc chloroprène)
    Poids net [g] 390
    pour numéro OE 6R0145832A
    Unité quantitative Pièce
    14.27 EUR
    Prix en magasin : 16.00 EUR
    1
  • Marque : UCEL
    Code interne : TD-52405.380314
    Code fabricant : 65325
    Gaine de suralimentation
    Matériau 1ère couche NBR (caoutchoucs nitrile)
    Matériau 2e couche Aramides
    Matériau 3e couche CR (caoutchouc chloroprène)
    Poids net [g] 190
    pour numéro OE 6Q0145838D
    Unité quantitative Pièce
    7.83 EUR
    Prix en magasin : 9.00 EUR
    1
  • Marque : UCEL
    Code interne : TD-52405.380316
    Code fabricant : 65327
    Gaine de suralimentation
    Matériau 1ère couche NBR (caoutchoucs nitrile)
    Matériau 2e couche Aramides
    Matériau 3e couche CR (caoutchouc chloroprène)
    Poids net [g] 210
    pour numéro OE 1K0145838AG
    Unité quantitative Pièce
    9.43 EUR
    Prix en magasin : 11.00 EUR
    1
  • Marque : UCEL
    Code interne : TD-52405.380317
    Code fabricant : 65328
    Gaine de suralimentation
    Matériau 1ère couche NBR (caoutchoucs nitrile)
    Matériau 2e couche Aramides
    Matériau 3e couche CR (caoutchouc chloroprène)
    Poids net [g] 185
    pour numéro OE 1K0145838G
    Unité quantitative Pièce
    8.66 EUR
    Prix en magasin : 10.00 EUR
    1
  • Marque : UCEL
    Code interne : TD-52405.380318
    Code fabricant : 65329
    Gaine de suralimentation
    Matériau 1ère couche NBR (caoutchoucs nitrile)
    Matériau 2e couche Aramides
    Matériau 3e couche CR (caoutchouc chloroprène)
    Poids net [g] 165
    pour numéro OE 1K0145828F
    Unité quantitative Pièce
    20.87 EUR
    Prix en magasin : 23.00 EUR
    1
  • Marque : UCEL
    Code interne : TD-52405.380319
    Code fabricant : 65330
    Gaine de suralimentation
    Matériau 1ère couche NBR (caoutchoucs nitrile)
    Matériau 2e couche Aramides
    Matériau 3e couche CR (caoutchouc chloroprène)
    Poids net [g] 175
    Unité quantitative Pièce
    5.91 EUR
    Prix en magasin : 8.00 EUR
    1
  • Marque : UCEL
    Code interne : TD-52405.380320
    Code fabricant : 65331
    Gaine de suralimentation
    Matériau 1ère couche FVMQ (caoutchouc de fluorosilicone)
    Matériau 2e couche Polyester
    Matériau 3e couche FVMQ (caoutchouc de fluorosilicone)
    Poids net [g] 150
    pour numéro OE 1K0145828C
    Unité quantitative Pièce
    19.41 EUR
    Prix en magasin : 21.00 EUR
    1
  • Marque : UCEL
    Code interne : TD-52405.380321
    Code fabricant : 65332
    Gaine de suralimentation
    Matériau 1ère couche NBR (caoutchoucs nitrile)
    Matériau 2e couche Aramides
    Matériau 3e couche CR (caoutchouc chloroprène)
    Poids net [g] 145
    pour numéro OE 1K0145828Q
    Unité quantitative Pièce
    20.99 EUR
    Prix en magasin : 23.00 EUR
    1
  • Marque : UCEL
    Code interne : TD-52405.380324
    Code fabricant : 65335
    Gaine de suralimentation
    Matériau 1ère couche NBR (caoutchoucs nitrile)
    Matériau 2e couche Aramides
    Matériau 3e couche CR (caoutchouc chloroprène)
    Poids net [g] 345
    pour numéro OE 058145856A
    Unité quantitative Pièce
    12.63 EUR
    Prix en magasin : 14.00 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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