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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-52405.380357
    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
  • Marque : UCEL
    Code interne : TD-52405.380369
    Code fabricant : 65280
    Gaine de suralimentation
    Diamètre extérieur [mm] 60
    Diamètre intérieur [mm] 50
    Longueur [mm] 6
    Matériau 1ère couche NBR (caoutchoucs nitrile)
    Matériau 2e couche Aramides
    Matériau 3e couche CR (caoutchouc chloroprène)
    Poids net [g] 75
    Unité quantitative Pièce
    4.26 EUR
    Prix en magasin : 8.00 EUR
    1
  • Marque : UCEL
    Code interne : TD-52405.380381
    Code fabricant : 65292
    Flexible, aération de la housse de culasse
    Matériau 1ère couche EPDM (éthylène-propylène-diène-caoutchouc)
    Matériau 2e couche Polyester
    Matériau 3e couche EPDM (éthylène-propylène-diène-caoutchouc)
    Poids net [g] 40
    Unité quantitative Pièce
    2.07 EUR
    Prix en magasin : 8.00 EUR
    1
  • Marque : UCEL
    Code interne : TD-52405.380382
    Code fabricant : 65293
    Gaine de suralimentation
    Matériau 1ère couche NBR (caoutchoucs nitrile)
    Matériau 2e couche Aramides
    Matériau 3e couche CR (caoutchouc chloroprène)
    Poids net [g] 485
    pour numéro OE 1J0145834AE
    Unité quantitative Pièce
    45.96 EUR
    Prix en magasin : 50.00 EUR
    1
  • Marque : UCEL
    Code interne : TD-52405.380384
    Code fabricant : 65192
    Gaine de suralimentation
    Matériau 1ère couche NBR (caoutchoucs nitrile)
    Matériau 2e couche Aramides
    Matériau 3e couche CR (caoutchouc chloroprène)
    Poids net [g] 205
    pour numéro OE 5N0145838
    Unité quantitative Pièce
    9.91 EUR
    Prix en magasin : 11.00 EUR
    1
  • Marque : UCEL
    Code interne : TD-52405.380385
    Code fabricant : 65193
    Gaine de suralimentation
    Matériau 1ère couche NBR (caoutchoucs nitrile)
    Matériau 2e couche Aramides
    Matériau 3e couche CR (caoutchouc chloroprène)
    Poids net [g] 200
    pour numéro OE 1J0145828H
    Unité quantitative Pièce
    7.83 EUR
    Prix en magasin : 9.00 EUR
    1
  • Marque : UCEL
    Code interne : TD-52405.380386
    Code fabricant : 65194
    Gaine de suralimentation
    Matériau 1ère couche NBR (caoutchoucs nitrile)
    Matériau 2e couche Aramides
    Matériau 3e couche CR (caoutchouc chloroprène)
    Poids net [g] 255
    pour numéro OE 1J0145828B
    Unité quantitative Pièce
    9.20 EUR
    Prix en magasin : 10.00 EUR
    1
  • Marque : UCEL
    Code interne : TD-52405.380387
    Code fabricant : 65195
    Gaine de suralimentation
    Matériau 1ère couche NBR (caoutchoucs nitrile)
    Matériau 2e couche Aramides
    Matériau 3e couche CR (caoutchouc chloroprène)
    Poids net [g] 200
    pour numéro OE 6X0145832D
    Unité quantitative Pièce
    8.74 EUR
    Prix en magasin : 10.00 EUR
    1
  • Marque : UCEL
    Code interne : TD-52405.380389
    Code fabricant : 65197
    Gaine de suralimentation
    Matériau 1ère couche NBR (caoutchoucs nitrile)
    Matériau 2e couche Aramides
    Matériau 3e couche CR (caoutchouc chloroprène)
    Poids net [g] 220
    pour numéro OE 6Q0145832G
    Unité quantitative Pièce
    9.62 EUR
    Prix en magasin : 11.00 EUR
    1
  • Marque : UCEL
    Code interne : TD-52405.380391
    Code fabricant : 65199
    Gaine de suralimentation
    Matériau 1ère couche NBR (caoutchoucs nitrile)
    Matériau 2e couche Aramides
    Matériau 3e couche CR (caoutchouc chloroprène)
    Poids net [g] 270
    pour numéro OE 6Q0145834
    Unité quantitative Pièce
    11.31 EUR
    Prix en magasin : 13.00 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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