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Detalles del producto
Lugar de origen: China.
Nombre de la marca: BOLANTE
Certificación: ISO/TS16949/SGS/CE
Número de modelo: TD226B
Condiciones de pago y envío
Punto de trabajo: |
Asamblea del cigüeñal |
Modelo del motor: |
226B, WP4, WP6 |
Tipo de motor: |
El motor diesel |
Aplicación: |
Para Weichai |
El material: |
hierro fundido, acero forjado |
Parte no: |
12272497, 12272501, 12189719 |
Punto de trabajo: |
Asamblea del cigüeñal |
Modelo del motor: |
226B, WP4, WP6 |
Tipo de motor: |
El motor diesel |
Aplicación: |
Para Weichai |
El material: |
hierro fundido, acero forjado |
Parte no: |
12272497, 12272501, 12189719 |
Componentes del motor OEM Equipo del cigüeñal para Weichai Deutz TD226B, 12272497
Nombre del producto | El conjunto del cigüeñal |
Modelo del motor | WP4, WP6, 226B, |
Aplicación | Para Weichai |
El material | Acero forjado, hierro fundido |
Parte no | 12272497, 12272501, 12189719 |
Tamaño | Enfermedad de transmisión sexual |
Tipo de cigüeñal
1,El eje giratorio de hierro fundido:el cigüeñal de hierro fundido se fabrica mediante el proceso de fundición y se utiliza comúnmente en motores diésel debido a su rentabilidad.El tratamiento térmico se aplica a menudo para aumentar la resistencia a la tracción y la durezaEl proceso de fabricación de los cigüeñal fundidos es relativamente sencillo, lo que los convierte en una opción popular para varias aplicaciones de motores.
2,Con una capacidad de carga superior a 300 W:el cigüeñal forjado se fabrica mediante un proceso de forja, en el que un solo bloque de metal se calienta y da forma utilizando varias fuerzas para alcanzar la forma deseada.Este método elimina la necesidad de soldar o reducir el calor para ensamblar diferentes piezasEstos cigüeñales son adecuados para motores de velocidad moderada como los generadores, pero pueden requerir procesos de endurecimiento adicionales para mejorar la rigidez.
Estructura del cigüeñal
El conjunto del cigüeñal está compuesto por la siguiente parte:
1Los rodamientos principales de las revistas:Los rodamientos principales de la revista sirven como eje central del cigüeñal, desempeñando un papel fundamental en su estructura y función.
2, contrapesos:Los contrapesos son componentes críticos del cigüeñal, que aseguran un funcionamiento sin problemas.
3, Flange del volante:El volante de un vehículo está fijado con seguridad al cigüeñal a través de un componente conocido como la brida del volante.Esta conexión es vital porque el volante es un dispositivo mecánico sustancial que gira a altas RPMLa brida del volante, situada en un extremo del cigüeñal, está diseñada meticulosamente para mantener el volante en su lugar, asegurando su estabilidad durante el funcionamiento.
4, extremo de la polea:En el extremo opuesto del cigüeñal, el extremo de la polea está unido al motor, y también puede conectarse a la caja de cambios, sirviendo como un eslabón crítico en la transmisión de potencia dentro del sistema del vehículo.
5, Peso de equilibrio:Los pesos de equilibrio son elementos adicionales dentro de los contrapesos para mejorar la estabilidad y el equilibrio del cigüeñal, contribuyendo al rendimiento general del motor.
6, Registros de rodamientos:Los registros de rodamientos sirven como conectores entre los pistones y el cigüeñal. Estos registros desempeñan un papel vital en el funcionamiento del motor,que facilitan la fijación de pistones en el cigüeñal mediante pines.
7, Pasaje de petróleo:El conducto de aceite es un conducto que conecta el rodamiento principal con el rodamiento de la varilla. Este conducto es esencial para la lubricación del cigüeñal,ya que permite el flujo de aceite desde el rodamiento principal de la barra hasta el rodamiento de la barra, garantizando el funcionamiento sin problemas y sin fricción de las partes móviles del motor.
Funciones del cigüeñal
El cigüeñal desempeña un papel fundamental en el funcionamiento del motor, sirviendo a numerosas funciones esenciales:
1, Convierte el movimiento lineal generado por el motor en movimiento de rotación.
2Los cigüeñones controlan la cantidad precisa de aceite necesaria para lubricar el motor.
3, los cigüeñales entregan energía al pistón según sea necesario, logrado a través del movimiento hacia abajo de contrapesos.el cigüeñal garantiza el funcionamiento sin problemas de un motor de combustión interna.
Gasket de cabeza de cilindro para motores Isuzu
No | Producto | No hay OEM | El motor | El material |
1 | Las condiciones de ensayo de las pruebas de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo de las pruebas. | Acero | ||
2 | Las condiciones de ensayo de las pruebas de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo de las pruebas. | 6WG1 6WF1 | Acero | |
3 | Las condiciones de ensayo de las pruebas de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo de las pruebas. | 4HK1 | Acero | |
4 | Las condiciones de ensayo de las pruebas de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo de las pruebas. | 4HF1 | Acero | |
5 | Las condiciones de ensayo de las pruebas de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo de las pruebas. | 4HG1 | Acero | |
6 | Las condiciones de ensayo de las pruebas de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo de las pruebas. | 6VD1 y 6VE1 | Acero | |
7 | Las condiciones de ensayo de las pruebas de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo de las pruebas. | 4JB14JB1T | Acero | |
8 | Las condiciones de ensayo de las pruebas de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo de las pruebas. | 4JA1 | Acero | |
9 | Las condiciones de ensayo de las pruebas de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo de las pruebas. | 4B1 y 4B2 | Acero | |
10 | Las condiciones de ensayo de las pruebas de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo de las pruebas. | 4JG2 | Acero | |
11 | Las condiciones de ensayo de las pruebas de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo de las pruebas. | 4BD1T | Acero | |
12 | Las condiciones de ensayo de las pruebas de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo de las pruebas. | 4BE1 | Acero | |
13 | Las condiciones de ensayo de las pruebas de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo de las pruebas. | 4BD1 | Acero | |
14 | Las condiciones de ensayo de las pruebas de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo de las pruebas. | 4BC2 | Acero | |
15 | Las condiciones de ensayo de las pruebas de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo de las pruebas. | 4BB1 | Acero | |
16 | Las condiciones de ensayo de las pruebas de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo de las pruebas. | 6BG1 | Acero | |
17 | Las condiciones de ensayo de las pruebas de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo de las pruebas. | 6BF1 | Acero | |
18 | Las condiciones de ensayo de las pruebas de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo de las pruebas. | 6BD1-T | Acero | |
19 | Las condiciones de ensayo de las pruebas de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo de las pruebas. | 6BB1 | Acero | |
20 | Las condiciones de ensayo de las pruebas de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo de las pruebas. | 10PA1 | Acero | |
21 | Las condiciones de ensayo de las pruebas de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo de las pruebas. | 10PB1 | Acero | |
22 | Las condiciones de ensayo de las pruebas de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo de las pruebas. | 10PC1 | Acero | |
23 | Las condiciones de ensayo de las pruebas de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo de las pruebas. | 10PD1 | Acero | |
24 | Las condiciones de ensayo de las pruebas de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo de las pruebas. | 6SA1 | Acero | |
25 | Las condiciones de ensayo de las pruebas de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo de las pruebas. | 6SD1 | Acero | |
26 | Las condiciones de ensayo de las pruebas de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo de las pruebas. | 6QA1 | Acero | |
27 | Las condiciones de ensayo de las pruebas de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo de las pruebas. | 6RA1 | Acero | |
28 | Las condiciones de ensayo de las pruebas de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo de las pruebas. | 6RB1 | Acero | |
29 | Las condiciones de ensayo de las pruebas de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo de las pruebas. | 4ZA1 | Acero | |
30 | Las condiciones de ensayo de las pruebas de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo de las pruebas. | 4ZB1 | Acero | |
31 | Las condiciones de ensayo de las pruebas de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo de las pruebas. | 4ZC1 | Acero | |
32 | Las condiciones de ensayo de las pruebas de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo de las pruebas. | 4ZD1 | Acero | |
33 | Las condiciones de ensayo de las pruebas de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo de las pruebas. | 4ZE1 | Acero | |
34 | Las condiciones de ensayo de las pruebas de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo de las pruebas. | 4FD1 | Acero | |
35 | Las condiciones de ensayo de las pruebas de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo de las pruebas. | 4HE1 | Acero | |
36 | Las condiciones de ensayo de las pruebas de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo de las pruebas. | 6HK1 | Acero | |
37 | Las condiciones de ensayo de las pruebas de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo de las pruebas. | 6HE1 | Acero | |
38 | Las condiciones de ensayo de las pruebas de ensayo se determinarán en función de las condiciones de ensayo de las pruebas. | 6HH1 | Acero |
Gasket de cabeza de cilindro disponible para motores diésel
No | Aplicación | Modelos de motores |
1 | - ¿Qué quieres decir? | 4BT 6BT 6CT 6L QSB6.7 ISF2.8 ISF3.8 NH220 K19 K38 K50 M11 NT855 |
2 | - ¿Qué es eso? | 4D56 4M40 4M41 4D30 4D31 4D32 4D33 4D34 6D14 6D15 6D16 6D20 6D22 6D24 |
3 | El Hino | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
4 | - ¿ Qué pasa? | 403 404 3.152 4.236 6.354 1004 1006 1104 1106 2000 2300 3012 4000 Navistar |
5 | Caterpillar | C4.4 C6.4 C6.6 C7.1 C7 C9 C10 C11 C12 C13 C15 C18 3066 S6KT 3166 3126 3304 3306 3406 3412 3512 3516 |
6 | - Es un Isuzu. | 2J 4BA1 4BC2 4BD2 4BG1 4FE1 4HE1 4JB1 4JG1 4JG2 4LB1 4LD1 4LE1 4LE2 6BB1 6BD1 6BG1 6HE1 6HK1 |
7 | El Komatsu | 4D92E 4D94 4D94E 4D94LE 4D95 4D98E 4D105 6D95 6D102 6D110 6D125 6D140 6D155 6D170 |
8 | - ¿ Por qué? | 3TNA68 3TNE68 3TNEV70 3TNA72 3TNEV76 3TNE78 3TNC78 3TNC80 3TNE82 4TNEV82 3TNE82 3TNE82A 3D84 3D88 4TNE84 4TNEV84 4TNE88 4TN88 4D92E 4TNE94 4TNE94 4TNE98 4TNE98 4TNE106 4TNE106 |
9 | - ¿ Qué? | D722 D850 D902 D950 D905 D1005 D1105 V1505 V1503 V1702 D1703 D1803 V2003 V2202 V2607 V2403 V3300 V3307 V3600 V3800 |