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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-52405.380341
    Code fabricant : 65252
    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 7L6145967B
    Unité quantitative Pièce
    28.28 EUR
    Prix en magasin : 31.00 EUR
    1
  • Marque : UCEL
    Code interne : TD-52405.380342
    Code fabricant : 65253
    Gaine de suralimentation
    Matériau 1ère couche NBR (caoutchoucs nitrile)
    Matériau 2e couche Aramides
    Matériau 3e couche CR (caoutchouc chloroprène)
    Poids net [g] 710
    pour numéro OE 7L6145790E
    Unité quantitative Pièce
    37.25 EUR
    Prix en magasin : 41.00 EUR
    1
  • Marque : UCEL
    Code interne : TD-52405.380343
    Code fabricant : 65254
    Gaine de suralimentation
    Matériau 1ère couche NBR (caoutchoucs nitrile)
    Matériau 2e couche Aramides
    Matériau 3e couche CR (caoutchouc chloroprène)
    Poids net [g] 80
    pour numéro OE 1H0145834J
    Unité quantitative Pièce
    2.19 EUR
    Prix en magasin : 8.00 EUR
    1
  • Marque : UCEL
    Code interne : TD-52405.380345
    Code fabricant : 65256
    Gaine de suralimentation
    Matériau 1ère couche NBR (caoutchoucs nitrile)
    Matériau 2e couche Aramides
    Matériau 3e couche CR (caoutchouc chloroprène)
    Poids net [g] 180
    pour numéro OE 1K0145838S
    Unité quantitative Pièce
    8.83 EUR
    Prix en magasin : 10.00 EUR
    1
  • Marque : UCEL
    Code interne : TD-52405.380348
    Code fabricant : 65259
    Gaine de suralimentation
    Matériau 1ère couche NBR (caoutchoucs nitrile)
    Matériau 2e couche Aramides
    Matériau 3e couche CR (caoutchouc chloroprène)
    Poids net [g] 500
    pour numéro OE 1K0145834P
    Unité quantitative Pièce
    42.80 EUR
    Prix en magasin : 47.00 EUR
    1
  • Marque : UCEL
    Code interne : TD-52405.380349
    Code fabricant : 65260
    Gaine de suralimentation
    Matériau 1ère couche NBR (caoutchoucs nitrile)
    Matériau 2e couche Aramides
    Matériau 3e couche CR (caoutchouc chloroprène)
    Poids net [g] 420
    pour numéro OE 1K0145832F
    Unité quantitative Pièce
    31.28 EUR
    Prix en magasin : 34.00 EUR
    1
  • Marque : UCEL
    Code interne : TD-52405.380352
    Code fabricant : 65263
    Gaine de suralimentation
    Matériau 1ère couche FVMQ (caoutchouc de fluorosilicone)
    Matériau 2e couche Polyester
    Matériau 3e couche FVMQ (caoutchouc de fluorosilicone)
    Poids net [g] 170
    pour numéro OE 1J0145834AB
    Unité quantitative Pièce
    26.63 EUR
    Prix en magasin : 29.00 EUR
    1
  • Marque : UCEL
    Code interne : TD-52405.380353
    Code fabricant : 65264
    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 1J0145838T
    Unité quantitative Pièce
    27.78 EUR
    Prix en magasin : 30.00 EUR
    1
  • Marque : UCEL
    Code interne : TD-52405.380354
    Code fabricant : 65265
    Gaine de suralimentation
    Matériau 1ère couche NBR (caoutchoucs nitrile)
    Matériau 2e couche Aramides
    Matériau 3e couche CR (caoutchouc chloroprène)
    Poids net [g] 320
    pour numéro OE 1J0145838AF
    Unité quantitative Pièce
    25.27 EUR
    Prix en magasin : 28.00 EUR
    1
  • Marque : UCEL
    Code interne : TD-52405.380357
    Code fabricant : 65268
    Gaine de suralimentation
    Matériau 1ère couche NBR (caoutchoucs nitrile)
    Matériau 2e couche Aramides
    Matériau 3e couche CR (caoutchouc chloroprène)
    Poids net [g] 151
    pour numéro OE 1J0145834T
    Unité quantitative Pièce
    NOISIEL: 10 MEAUX: 1
    26.42 EUR
    Prix en magasin : 29.00 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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