41
TEKNOLOGI DOHC + VVT- i TEKNOLOGI DOHC + VVT- i DAIHATSU PT. ASTRA DAIHATSU MOTOR TRAINING CENTER

Macam2 timing

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Macam2 timing

TEKNOLOGI DOHC + VVT- iTEKNOLOGI DOHC + VVT- i

DAIHATSUPT. ASTRA DAIHATSU MOTORTRAINING CENTER

Page 2: Macam2 timing

ISI PRESENTASI

1. Latar belakang teknologi DOHC2. Mesin 4 langkah3. Mekanisme katup

Valve timing - OHV (Over Head Valve) Sistem mekanisme katup OHV - SOHC (Single Over Head Camshaft) Sistem mekanisme katup SOHC - DOHC (Double Over Head Camshaft) - Sistem mekanisme katup DOHC - Kelebihan DOHC dibanding SOHC - DOHC dengan Variable Valve Timing (VVT-i)4. VVT-i (Variable Valve Timing intelligent) Prinsip kerja VVT-I

Page 3: Macam2 timing

1. Latar belakang mesin EFI DOHC

1. Permintaan pasar- Kendaraan bermesin ekonomis (Irit bahan bakar)

- Mesin performa tinggi2. Tuntutan lingkungan hidup

- Lingkungan yang lebih bersih (EURO STANDARD)

Kendaraan dengan mesin

EFI – DOHC(populasi sudah 30%)

Berdasarkan regulasi ECE No. 83-1999

EURO IIStandard

Terios M/TResidu Ambang Batas

CO 2.20 gr/km 0.20 gr/km

HC + NOx 0.50 gr/km 0.16 gr/km

Hasil Tes

Page 4: Macam2 timing

2. Prinsip dasar mesin 4 langkah

Katup IN Katup EXHeat balance

100%

Page 5: Macam2 timing

3. Mekanisme katup

Kendaraan berkecepatan tinggi

Kendaraan berkecepatan

Sedang

Kendaraan berkecepatan biasa

Kebutuhan Kendaraan Teknologi mesin

Kendaraan berkecepatan

tinggi, ekonomis dan ramah lingkungan

Mesin 4 langkah dengan

mekanisme katup DOHC

Mesin 4 langkah dengan

mekanisme katup SOHC

Mesin 4 langkah dengan

mekanisme katup OHV

Mesin 4 langkah dengan

mekanisme katup DOHC + VVT-i

kemampuan rpm mesin tinggi

kemampuan rpm mesin sedang

kemampuan rpm mesin rendah

kemampuan rpm mesin tinggi, ekonomis dan

ramah lingkungan

Page 6: Macam2 timing

Mekanisme Katup (Valve Mechanism)

Valve Timing

Langkah hisap

Langkah kompresi

Langkah buang

Langkah usaha

Katup Intake terbuka

Katup Intake tertutup

Page 7: Macam2 timing

OHV (Over Head Valve)

Lifter

TimingGear

Chain tensioner

Timing Chain

Push rod

Rocker armPenyetel celah katup

Page 8: Macam2 timing

OHV (Over Head Valve)

Crank Shaft (Krukas)

Timing chain/gear

Cam Shaft (nokenas)

Lifter

Push Rod

Penyetel celah katup

Rocker arm

Valve (katup)

Heat balance

100%

Effective work

Mechanical loss Pumping loss

Exhaust loss

Cooling loss

Page 9: Macam2 timing

SOHC (Single Over Head Camshaft)

Crank Shaft (Krukas)

Timing chain/belt

Cam Shaft (nokenas)

Lifter

Push Rod

Penyetel celah katup

Rocker arm

Valve (katup)

Heat balance

100%

Effective work

Mechanical loss Pumping loss

Exhaust loss

Cooling loss

Page 10: Macam2 timing

DOHC (Double Over Head Camshaft)

Crank Shaft (Krukas)

Timing chain/belt

Cam Shaft (nokenas)

Penyetel celah katup

Rocker arm

Valve (katup)

Heat balance

100%

Effective work

Mechanical loss Pumping loss

Exhaust loss

Cooling loss

Page 11: Macam2 timing

DOHC (Double Over Head Camshaft)

Cam IN

Cam EX

VVT-i Controller

Timing Chain

Katup

Crank Shaft

Sprocket

Sprocket

Page 12: Macam2 timing

Perbandingan antara SOHC dengan DOHC

SOHC DOHC

Page 13: Macam2 timing

Katup IN Katup EX

SOHC DOHC

CamRocker arm Rocker arm

Penyetel celah katup

Penyetel celah katup

Rocker arm shaft

Katup IN Katup EX

Cam IN Cam EX

Perbandingan antara SOHC dengan DOHC

SOHC:Gaya inersia pada sistem rocker arm pada rpm tinggi menyebabkan kesalahan saat pembukaan dan penutupan katup.

DOHC:Katup dikendalikan langsung oleh cam, sistem ini sangat baik untuk mesin hingga rpm tinggi. Serta mekanikal loss yang kecil dan sangat efesien

Page 14: Macam2 timing

Variable Valve Timing - intelligent

VVT-VVT-iiVVT-VVT-iiVariable Valve Timing - intelligentVariable Valve Timing - intelligent

Page 15: Macam2 timing

Engine Performance (Torque)

Improved

About 10 %

Fuel Economy

Improved

About 6 %

NOx Decreased

About 40 %

Keuntungan menggunakan mesin VVT-i

Page 16: Macam2 timing

Cam angle sensor

Crankangle sensor

OCV

VVT-icontroller

Cara Kerja VVT-iCara Kerja VVT-i

ECU

Sensor- sensor yang mempengaruhi kondisi pengendaraan

Page 17: Macam2 timing

Cara Kerja VVT-iCara Kerja VVT-i

Exhaust Exhaust ManifoldManifold

Intake Intake ManifoldManifold

Katup INKatup IN Katup Katup EXEX

Katup IN tertutupKatup IN tertutup

Katup IN terbukaKatup IN terbuka

Katup EX terbukaKatup EX terbuka

Katup EX Katup EX tertutuptertutup

TMA

TMB

Cam shaft INCam shaft IN Cam shaft EXCam shaft EX

OverlapOverlap

Sudut crankshaft

Page 18: Macam2 timing

Range Kerja mesin Valve timing

1Stasioner

2 Kecepatan konstan beban ringan

(kec 80 km gigi 5)

3Kecepatan konstan beban sedang

(kec 80 km gigi 5)

4 RPM sedang

&

Beban berat

(tanjakan)

5 RPM tinggi

&

Beban berat

(kecepatan tinggi)

TMA TMB

EX

IN

EX

IN

EX

IN

EX

IN

EX

INBeb

an

RPM Mesin

Range 4Range 5

Range 3

Range 1

Cara Kerja VVT-iCara Kerja VVT-i

Range 2

Page 19: Macam2 timing

TDCTDC

BDCBDC

ININEXEX

Mengurangi overlap

Gas buang yang balik ke intake portakan tidak ada

Pembakaran stabil

Menambah hemat bahan bakar

Pada saat Mesin Pada saat Mesin IdlingIdling

Beb

an

RPM Mesin

Range 4 Range 5

Range 3

Range 1 Range 2

Page 20: Macam2 timing

Pada saat Mesin IdlingPada saat Mesin Idling

Langkah Buang

Langkah Hisap

Exhaust ManifoldExhaust ManifoldIntake ManifoldIntake Manifold

Katup INKatup IN Katup Katup EXEX

Katup IN tertutupKatup IN tertutup

Katup IN terbukaKatup IN terbuka

Katup EX terbukaKatup EX terbuka

Katup EX Katup EX tertutuptertutup

TMA

TMB

Mengurangi overlap

Page 21: Macam2 timing

Pada saat Mesin IdlingPada saat Mesin Idling

Langkah Buang

Langkah Hisap

Exhaust ManifoldExhaust ManifoldIntake ManifoldIntake Manifold

Katup INKatup IN Katup Katup EXEX

Katup IN tertutupKatup IN tertutup

Katup IN terbukaKatup IN terbuka

Katup EX terbukaKatup EX terbuka

Katup EX Katup EX tertutuptertutup

TMA

TMB

Mengurangi overlap

Page 22: Macam2 timing

Pada saat Mesin IdlingPada saat Mesin Idling

Langkah Buang

Langkah Hisap

Exhaust ManifoldExhaust ManifoldIntake ManifoldIntake Manifold

Katup INKatup IN Katup Katup EXEX

Katup IN tertutupKatup IN tertutup

Katup IN terbukaKatup IN terbuka

Katup EX terbukaKatup EX terbuka

Katup EX Katup EX tertutuptertutup

TMA

TMB

Mengurangi overlap

Page 23: Macam2 timing

Menambah overlap

Internal EGR * rate bertambah

Mengurangi pumping loss

Mengurangi emisi Nox dan

membakar kembali HC

Menambah hemat bahan

bakar* Exhaust Gas Recirculation

Saat Beban Ringan Saat Beban Ringan dan Sedangdan Sedang

Beb

an

RPM Mesin

Range 4 Range 5

Range 3

Range 1 Range 2

Page 24: Macam2 timing

Saat Beban Ringan Saat Beban Ringan dan Sedangdan Sedang

Langkah Buang

Langkah Hisap

Exhaust ManifoldExhaust ManifoldIntake ManifoldIntake Manifold

Katup INKatup IN Katup Katup EXEX

Katup IN tertutupKatup IN tertutup

Katup IN terbukaKatup IN terbuka

Katup EX terbukaKatup EX terbuka

Katup EX Katup EX tertutuptertutup

TMA

TMB

Menambah overlap

Page 25: Macam2 timing

Langkah Buang

Langkah Hisap

Exhaust ManifoldExhaust ManifoldIntake ManifoldIntake Manifold

Katup INKatup IN Katup Katup EXEX

Katup IN tertutupKatup IN tertutup

Katup IN terbukaKatup IN terbuka

Katup EX terbukaKatup EX terbuka

Katup EX Katup EX tertutuptertutup

TMA

TMB

Saat Beban Ringan Saat Beban Ringan dan Sedangdan SedangMenambah overlap

Page 26: Macam2 timing

Langkah Buang

Langkah Hisap

Exhaust ManifoldExhaust ManifoldIntake ManifoldIntake Manifold

Katup INKatup IN Katup Katup EXEX

Katup IN tertutupKatup IN tertutup

Katup IN terbukaKatup IN terbuka

Katup EX terbukaKatup EX terbuka

Katup EX Katup EX tertutuptertutup

TMA

TMB

Saat Beban Ringan Saat Beban Ringan dan Sedangdan SedangMenambah overlap

Page 27: Macam2 timing

Langkah Buang

Langkah Hisap

Exhaust ManifoldExhaust ManifoldIntake ManifoldIntake Manifold

Katup INKatup IN Katup Katup EXEX

Katup IN tertutupKatup IN tertutup

Katup IN terbukaKatup IN terbuka

Katup EX terbukaKatup EX terbuka

Katup EX Katup EX tertutuptertutup

TMA

TMB

Saat Beban Ringan Saat Beban Ringan dan Sedangdan Sedang

Page 28: Macam2 timing

Langkah Buang

Langkah Hisap

Exhaust ManifoldExhaust ManifoldIntake ManifoldIntake Manifold

Katup INKatup IN Katup Katup EXEX

Katup IN tertutupKatup IN tertutup

Katup IN terbukaKatup IN terbuka

Katup EX terbukaKatup EX terbuka

Katup EX Katup EX tertutuptertutup

TMA

TMB

Saat Beban Ringan Saat Beban Ringan dan Sedangdan Sedang

Page 29: Macam2 timing

Saat menutup intake valve maju

Memperbaiki volumetric efficiency

Menambah out put

Campuran udara yang balik ke intake port akan tidak ada

Saat Beban Berat Kecepatan Saat Beban Berat Kecepatan Rendah dan SedangRendah dan Sedang Terhisap

oleh kevakuman

Kecepatan sama dgn piston

Gerakan sama dengan aliran

Sudah penih katup harus ditutupB

eba

n

RPM Mesin

Range 4 Range 5

Range 3

Range 1 Range 2

Page 30: Macam2 timing

Exhaust Exhaust ManifoldManifold

Intake Intake ManifoldManifold

Katup INKatup IN Katup Katup EXEX

Katup IN tertutupKatup IN tertutupKatup EX terbukaKatup EX terbuka

Katup EX Katup EX tertutuptertutup

TMA

TMB

Saat Beban Berat Kecepatan Saat Beban Berat Kecepatan Rendah dan SedangRendah dan Sedang

Page 31: Macam2 timing

Langkah Hisap

Exhaust ManifoldExhaust ManifoldIntake ManifoldIntake Manifold

Katup INKatup IN Katup Katup EXEX

Katup IN tertutupKatup IN tertutupKatup EX terbukaKatup EX terbuka

TMA

TMB

Saat Beban Berat Kecepatan Saat Beban Berat Kecepatan Rendah dan SedangRendah dan Sedang

Page 32: Macam2 timing

Langkah Hisap

Exhaust ManifoldExhaust ManifoldIntake ManifoldIntake Manifold

Katup INKatup IN Katup Katup EXEX

Katup IN tertutupKatup IN tertutupKatup EX terbukaKatup EX terbuka

TMA

TMB

Saat Beban Berat Kecepatan Saat Beban Berat Kecepatan Rendah dan SedangRendah dan Sedang

Page 33: Macam2 timing

Langkah Hisap

Exhaust ManifoldExhaust ManifoldIntake ManifoldIntake Manifold

Katup INKatup IN Katup Katup EXEX

Katup IN tertutupKatup IN tertutupKatup EX terbukaKatup EX terbuka

TMA

TMB

Saat Beban Berat Kecepatan Saat Beban Berat Kecepatan Rendah dan SedangRendah dan Sedang

Page 34: Macam2 timing

Beb

an

RPM Mesin

Range 4 Range 5

Range 3

Range 1 Range 2

Saat menutup intake valvemundur sesuai dengan

kecepatan mesin.

Saat penutupan valve sesuai dengan gaya inersia aliran

udara yang masuk

Improved volumetric efficiency

Improved output

Ruangan masih kosong

Sudah memenuhi ruangan

Terhisap oleh kevakumanSaat Beban Berat Saat Beban Berat

Kecepatan TinggiKecepatan Tinggi

Page 35: Macam2 timing

Exhaust Exhaust ManifoldManifold

Intake Intake ManifoldManifold

Katup INKatup IN Katup Katup EXEX

Katup IN tertutupKatup IN tertutupKatup EX terbukaKatup EX terbuka

Katup EX Katup EX tertutuptertutup

TMA

TMB

Saat Beban Berat Saat Beban Berat Kecepatan TinggiKecepatan Tinggi

Page 36: Macam2 timing

Langkah Hisap

Exhaust ManifoldExhaust ManifoldIntake ManifoldIntake Manifold

Katup INKatup IN Katup Katup EXEX

Katup IN tertutupKatup IN tertutupKatup EX terbukaKatup EX terbuka

TMA

TMB

Saat Beban Berat Saat Beban Berat Kecepatan TinggiKecepatan Tinggi

Page 37: Macam2 timing

Langkah Hisap

Exhaust ManifoldExhaust ManifoldIntake ManifoldIntake Manifold

Katup INKatup IN Katup Katup EXEX

Katup IN tertutupKatup IN tertutupKatup EX terbukaKatup EX terbuka

TMA

TMB

Saat Beban Berat Saat Beban Berat Kecepatan TinggiKecepatan Tinggi

Page 38: Macam2 timing

Langkah Hisap

Exhaust ManifoldExhaust ManifoldIntake ManifoldIntake Manifold

Katup INKatup IN Katup Katup EXEX

Katup IN tertutupKatup IN tertutupKatup EX terbukaKatup EX terbuka

TMA

TMB

Saat Beban Berat Saat Beban Berat Kecepatan TinggiKecepatan Tinggi

Page 39: Macam2 timing

VVT-I Controller

Intake Cam

Exhaust CamKonstruksi VVT-iKonstruksi VVT-i

OCV (Oil Control Valve)

Page 40: Macam2 timing

KesimpulanKesimpulan

- DOHC kontruksinya lebih simple di bandingkan SOHC hingga perawatan lebih mudah

- DOHC digunakan untuk mesin dengan kemampuan performa tinggi

- DOHC + VVT-i lebih ekonomis (irit bahan bakar) dan ramah lingkungan (emisi rendah)

Semua produk DAIHATSU menggunakan teknologi DOHC

Page 41: Macam2 timing