Title | Manual YTA Bronce |
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Author | carolina centeno centeno |
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Manual Escuela Técnica YAMAHA Bronce Manual Escuela Técnica YAMAHA Bronce Manual Contenido Escuela Técnica YAMAHA Bronce Sistema de Unidades 7 Definiciones de las unidades básicas 8 Tabla de conversión de unidades 14 Instrumentos de medición 16 Generalidades de los motores YAMAHA 27 Conceptos de ele...
Manual Escuela Técnica YAMAHA Bronce
Manual Escuela Técnica YAMAHA Bronce
Contenido
Manual Escuela Técnica YAMAHA Bronce
Sistema de Unidades Definiciones de las unidades básicas Tabla de conversión de unidades Instrumentos de medición
7 8 14 16
Generalidades de los motores YAMAHA Conceptos de electricidad Trabajo de la corriente eléctrica Inducción magnética
27 38 40 41
Motores de combustión interna 1. Motores a gasolina y diesel 2. Ciclo 3. Motores de dos y cuatro tiempos 4. Diámetro / Carrera 5. Desplazamiento 6. Ángulo del cigüeñal 7. Relación de compresión 8. Torque del motor 9. Potencia del motor 10. Consumo de combustible 11. Consumo específico de combustible 12. Balance térmico 13. Curva de desempeño de motores 14. Consumo de combustible en operación 15. Construcción básica y características de un motor a gasolina 16. Principio de operación de un motor dos tiempos 17. Construcción básica y características de un motor a gasolina 18. Principio de operación de un motor 4 tiempos 19. Motor fuera de borda
43 45 45 46 47 48 48 49 49 50 50 50 51 51 52 52 53 54 55 56
Cabeza de fuerza 1. Estructura fundamental 2. Motor 2 tiempos
57 57 57
Sistema de combustible 1. Estructura y operación 2. Carburadores con flota 3. Limitantes del carburador 4. Sistema de Primer 5. Carburadores sin flota 6. Inyección 7. Combustible
70 70 73 74 74 78 79 81
Sistema de lubricación 1. Lubricante 2. Lubricación de motores dos tiemposa gasolina 3. Mecanismo de inyección de aceite 4. Bomba de inyección de aceite 5. Sistema de advertencia de nivel de aceite 6. Aceite para motor dos tiempos 7. Lubricación motores a gasolina y cuatro tiempos
87 90 94 96 98 100 104 105
Contenido 8. Bomba de aceite 9. Filtro de aceite 10. Enfriador de aceite 11. Válvula reguladora 12. Depósito de aceite 13. Dilución 14. Aceite de transmisión
Manual Escuela Técnica YAMAHA Bronce 106 107 107 108 108 109 110
Sistema eléctrico 1. Sistema de ignición 2. Sistema de carga 3. Sistema de alarmas
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Sistema de refrigeración 1. Sistema de entrada y descarga 2. Bomba de agua 3. Tubo de agua 4. Termostato 5. Válvula de control de presión
133 133 133 134 134 135
La unidad inferior 1. Salida de gases de escape y agua 2. Transmisión de potencia y empuje 3. Unidad intermedia 4. Flujo de los gases de escape y agua de refrigeración 5. Funciones y componentes de la transmisión 6. Transmisión de potencia 7. Tipos de descarga de agua y gases 8. Entrada de agua de refrigeración de la aleta estabilizadora 9. Protección de las hélices 10. Sistema de engranajes 11. Consideraciones 12. Sistema para enganchar el cambio 13. Transmisión contrarrotación 14. Lubricación de la transmisión
136 136 136 137 137 138 139 140 140 141 142 143 144 147 148
Bracket 1. Mecanismo de instalación 2. Mecanismo de dirección e inclinación 3. Soporte multipunto 4. Hidro tilt 5. Power tilt 6. Sistema de Power trim and tilt 7. Identificación del power trim and tilt y modelos aplicables 8. Ajuste del ángulo de inclinación de motor F/B
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Hélices 1. Estructura y nombres de las partes 2. Transmisión del torque 3. Características de las hélices 4. Inclinación de las aspas (Rake) 5. Desplazamiento (Slip)
159 160 161 161 163 163
Contenido
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6. Forma de las aspas 7. Indicación de las características de las hélices 8. Selección de hélices 9. Relación entre la velocidad del motor y la velocidad del bote 10. Selección de hélices basada en las aplicaciones 11. Ventilación 12. Cavitación 13. Vibración
164 165 166 167 167 168 169 169
Corrosión 1. Corrosión de metales 2. Tipos de corrosión 3. Síntomas de la corrosión 4. Métodos anticorrosivos 5. Métodos anticorrosivos usados en los motores F/B YAMAHA 6. Corrosión de áreas alrededor de los tornillos y procedimientos anticorrosivos
170 170 170 171 173 174 176
Motor 4 Tiempos 1. Comporación entre un motor de 2 y 4 tiempos 2. Intervalo de encendido 3. Válvulas y sus mecanismos 4. Número de válvulas 5. Otros componentes del sistema 6. Rotación de las válvulas 7. Holgura de válvula 8. Árbol de levas 9. Cigüeñal 10. Casquetes 11. Pistón 12. Anillos 13. Biela
177 177 178 179 181 182 183 183 184 185 185 187 188 189
Sistema de inyección de combustible 1. La inyección 2. Combustión de la gasolina y el suministro de combustible 3. Clasificación de la inyección de combustible 4. Mecanismo de la inyección electrónica de combustible
190 190 193 196 201
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Sistema de Unidades
Système International d'Unités (o Sistema Internacional de Unidades, abreviado SI). Hoy es usado en casi todos los países excepto los Estados Unidos y es, casi siempre, usado en las medidas científicas.
La observación de un fenómeno es en general, incompleta a menos que de lugar a una información cuantitativa (numérica). Para obtener dicha información, se requiere la medición de una propiedad física. Así, la medición constituye una buena parte de la rutina diaria del físico experimental y juega un papel sumamente importante en el trabajo del técnico Yamaha.
La simpleza del sistema métrico deriva del hecho que sólo hay una unidad de medida (o unidad básica) para cada tipo de cantidad medida (longitud, peso, etc.). Las tres unidades básicas más comunes en el sistema métrico son el metro, el gramo, y el litro, sin embargo, existen 7 unidades básicas, que se muestran a continuación:
La medición es la técnica por medio de la cual asignamos un número a una propiedad física, como resultado de una comparación de dicha propiedad con otra similar tomada como patrón, la cual se ha adoptado como unidad.
Unidades básicas.
En el pasado, cuando el mundo no estaba tan bien comunicado como hoy, había una multitud de unidades de medida distintas; cada país y cada región usaba su propio sistema. Había unidades como el codo, el pie, el dedo y el palmo que no valían siempre lo mismo, dependían de quién hiciera la medición.
Magnitud Longitud Masa Tiempo Intensidad de corriente eléctrica Temperatura termodinámica Cantidad de sustancia Intensidad de Candela
En el siglo 18 había docenas de diferentes unidades de medida comúnmente usadas a través del mundo. La longitud, por ejemplo, podía ser medida en pies, pulgadas, millas, palmos, codos, manos, varas, cadenas, leguas, y otros. La falta de una norma común estándar provocaba mucha confusión y significativas ineficiencias en el comercio entre los países. Al final del siglo, el gobierno francés buscó aliviar este problema al inventar un sistema de medida que pudiese ser usado en todo el mundo. En 1790, la Asamblea Nacional Francesa encargó a la Academia de Ciencia diseñar un sistema de unidades decimal simple. El sistema que inventaron es conocido cómo el sistema métrico. En 1960 el sistema métrico fue oficialmente denominado
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Nombre metro kilogramo segundo
Símbolo M Kg S
ampere
A
kelvin Mole Candela
K Mol Cd
Deficiones de las unidades básicas
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Unidad de longitud El metro (m) es la longitud de trayecto recorrido en el vacío por la luz durante un tiempo de 1/299 792 458 de segundo.
el tipo de partículas al que se refiere. Ejemplos usuales son átomos, moléculas, iones, electrones, otras partículas o grupos específicos.
Unidad de masa El kilogramo (kg) es igual a la masa del prototipo internacional del kilogramo
Unidad de Intensidad de candela La candela (cd), mide la intensidad luminosa, en la dirección perpendicular de una superficie de 1/600000 metros cuadrados de un cuerpo negro a la temperatura de solidificación del platino, bajo una presión de 101325 Newton/m2
Unidad de tiempo El segundo (s) es la duración de 9 192 631 770 periodos de la radiación correspondiente a la transición entre los dos niveles hiperfinos del estado fundamental del átomo de cesio 133. Unidad de intensidad de corriente eléctrica El ampere (A) es la intensidad de una corriente constante que, manteniéndose en dos conductores paralelos, rectilíneos, de longitud infinita, de sección circular despreciable y situados a una distancia de un metro uno de otro en el vacío, produciría una fuerza igual a 2·10-7 newton por metro de longitud. Unidad de temperatura termodinámica El kelvin (K), unidad de temperatura termodinámica, es la fracción 1/273,16 de la temperatura termodinámica del punto triple del agua. Observación: Además de la temperatura termodinámica (símbolo T) expresada en kelvin, se utiliza también la temperatura Celsius (símbolo t) definida por la ecuación t = T - T0 donde T0 = 273,15 K por definición. Unidad de Cantidad de sustancia El mole (mol) representa la cantidad de sustancia de un sistema que contiene la misma cantidad de partículas que átomos hay en 0,012 kg. de carbono 12. Debe especificarse
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Deficiones de las unidades básicas El sistema métrico es llamado decimal porque se basa sobre múltiplos de 10, la conversión dentro del sistema es simple. Para simplificar, si usted quiere convertir una unidad más pequeña a una unidad más grande (subiendo en el recuadro), mueva el lugar decimal hacia la izquierda en el número que está convirtiendo.
Si quiere convertir una unidad más grande a una unidad más pequeña (bajando en el recuadro), hay que mover el decimal hacia la derecha. El número de lugares en el que se mueve el decimal, corresponde al número de hileras que cruza en el recuadro
Múltiplos y submúltiplos decimales Factor 1024 1021 1018 1015 1012 109 106 103 102 101
Prefijo Yotta Zeta Exa Peta Tera Giga Mega Kilo Hecto Deca
Símbolo Y Z E P T G M k h da
Factor 10-1 10-2 10-3 10-6 10-9 10-12 10-15 10-18 10-21 10-24
Prefijo deci centi Mili micro nano Pico femto Atto zepto yocto
Símbolo d c m µ n p f a z y
Unidades derivadas sin dimensión. Magnitud Ángulo plano Ángulo sólido
Nombre Radián Estereorradián
Símbolo rad Sr
Unidad de ángulo plano El radián (rad) es el ángulo plano comprendido entre dos radios de un círculo que, sobre la circunferencia de dicho círculo, interceptan un arco de longitud igual a la del radio.
Expresión en unidades SI básicas mm-1= 1 m2m-2= 1
Unidad de ángulo sólido El estereorradián (sr) es el ángulo sólido que, teniendo su vértice en el centro de una esfera, intercepta sobre la superficie de dicha esfera un área igual a la de un cuadrado que tenga por lado el radio de la esfera.
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Deficiones de las unidades básicas Unidades S.I. derivadas
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Si una unidad SI derivada puede expresarse de varias formas equivalentes utilizando, bien nombres de unidades básicas y suplementarias, o bien nombres especiales de otras unidades SI derivadas, se admite el empleo preferencial de ciertas combinaciones o de ciertos nombres especiales, con el fin de facilitar la distinción entre magnitudes que tengan las mismas dimensiones. Por ejemplo, el hertz se emplea para la frecuencia, con preferencia al segundo a la potencia menos uno, y para el momento de fuerza, se prefiere el newton metro al joule.
Las unidades SI derivadas se definen de forma que sean coherentes con las unidades básicas y suplementarias, es decir, se definen por expresiones algebráicas bajo la forma de productos de potencias de las unidades SI básicas y/o suplementarias con un factor numérico igual 1. Varias de estas unidades SI derivadas, se expresan simplemente a partir de las unidades SI básicas y suplementarias. Otras han recibido un nombre especial y un símbolo particular.
Unidades SI derivadas expresadas a partir de unidades básicas y suplementarias. Magnitud Superficie Volumen Velocidad Aceleración Número de ondas Masa en volumen Velocidad angular Aceleración angular
Nombre metro cuadrado metro cúbico metro por segundo metro por segundo cuadrado metro a la potencia menos uno kilogramo por metro cúbico radián por segundo radián por segundo cuadrado
Símbolo m2 m3 m/s m/s2 m-1 kg/m3 rad/s rad/s2
Unidad de Volumen Es el espacio contenido entre varias áreas.
Unidad de aceleración Un metro por segundo cuadrado (m/s 2 ó m·s -2 ) es la aceleración de un cuerpo, animado de movimiento uniformemente variado, cuya velocidad varía cada segundo, 1 m/s.
Unidad de velocidad Un metro por segundo (m/s ó m·s-1) es la velocidad de un cuerpo que, con movimiento uniforme, recorre, una longitud de un metro en 1 segundo.
Unidad de número de ondas Un metro a la potencia menos uno (m-1) es el número de ondas de una radiación monocromática cuya longitud de onda es igual a 1 metro.
Unidad de Superficie Es el espacio contenido entre un contorno definido.
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Deficiones de las unidades básicas Unidad de velocidad angular Un radián por segundo (rad/s o rad·s-1) es la velocidad de un cuerpo que, con una rotación uniforme alrededor de un eje fijo, gira en 1 segundo, 1 radián.
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Unidad de aceleración angular Un radián por segundo cuadrado (rad/s2 o rad·s-2) es la aceleración angular de un cuerpo animado de una rotación uniformemente variada alrededor de un eje fijo, cuya velocidad angular varía 1 radián por segundo.
Unidades SI derivadas con nombres y símbolos especiales. Magnitud
Nombre
Símbolo
Expresión en otras unidades SI
Frecuencia Fuerza Presión Energía, trabajo, cantidad de calor Potencia Potencial eléctrico fuerza electromotriz Resistencia eléctrica Inducción magnética
hertz newton pascal
Hz N Pa
N·m-2
Expresión en unidades SI básicas s-1 m·kg·s-2 m-1·kg·s-2
joule watt
J W
N·m J·s-1
m2·kg·s-2 m2·kg·s-3
voltio ohm tesla
V Ω T
W·A-1 V·A-1 Wb·m-2
m2·kg·s-3·A-1 m2·kg·s-3·A-2 kg·s-2·A-1
Unidad de fuerza Un newton (N) es la fuerza que, aplicada a un cuerpo que tiene una masa de 1 kilogramo, le comunica una aceleración de 1 metro por segundo cuadrado.
Unidad de frecuencia Un hertz (Hz) es la frecuencia de un fenómeno periódico cuyo período es 1 segundo.
Entre más alta sea la frecuencia o los Hertz, más angosta es la distancia de la onda.
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Deficiones de las unidades básicas
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Unidad de cantidad de electricidad, carga eléctrica Un coulomb (C) es la cantidad de electricidad transportada en 1 segundo por una corriente de intensidad 1 amperio. Unidad de potencial eléctrico, fuerza electromotriz Un voltio (V) es la diferencia de potencial eléctrico que existe entre dos puntos de un hilo conductor que transporta una corriente de intensidad constante de 1 amperio cuando la potencia disipada entre estos puntos es igual a 1 watt. Unidad de presión Un pascal (Pa) es la presión uniforme que, actuando sobre una superficie plana de 1 metro cuadrado, ejerce perpendicularmente a esta superficie una fuerza total de 1 newton.
Unidad de resistencia eléctrica Un ohm (Ω) es la resistencia eléctrica que existe entre dos puntos de un conductor cuando una diferencia de potencial constante de 1 volt aplicada entre estos dos puntos produce, en dicho conductor, una corriente de intensidad 1 amperio, cuando no haya fuerza electromotriz en el conductor.
Unidad de energía, trabajo, cantidad de calor Un joule (J) es el trabajo producido por una fuerza de 1 newton, cuyo punto de aplicación se desplaza 1 metro en la dirección de la fuerza.
Unidad de capacidad eléctrica Un faradio (F) es la capacidad de un condensador eléctrico en el que entre sus armaduras aparece una diferencia de potencial eléctrico de 1 voltio, cuando está cargado con una cantidad de electricidad igual a 1 coulomb.
Unidad de potencia, flujo radiante Un watt (W) es la potencia que da lugar a una producción de energía igual a 1 joule por segundo. Existen dos tipos de potencia: • Potencia Indicada: Potencia obtenida en los cilindros del motor. Se determina midiendo la presión de los cilindros. • Potencia al freno: Se genera a la salida del cigüeñal. Se determina usando el dinamómetro.
Unidad de flujo magnético Un weber (Wb) es el flujo magnético que, al atravesar un circuito de una sola espira, produce en la misma una fuerza electromotriz de 1 volt si se anula dicho flujo en un segundo por decaimiento uniforme.
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Deficiones de las unidades básicas Unidad de inducción magnética Una tesla (T) es la inducción magnética uniforme que, repartida normalmente sobre una superficie de 1 metro cuadrado, produce a través de esta superficie un flujo magnético total de 1 weber.
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Unidad de inductancia Un henry (H) es la inductancia eléctrica de un circuito cerrado en el que se produce una fuerza electromotriz de 1 voltio, cuando la corriente eléctrica que recorre el circuito, varía uniformemente a razón de un amperio por segundo.
Nombres y símbolos especiales de múltiplos y submúltiplos decimales de unidades SI autorizados Magnitud Volumen Masa Presión y tensión
Nombre Litro Tonelada Bar
Símbolo Lol T bar
Relación 1 dm3=10-3 m3 103 kg 105 Pa
Unidades definidas a partir de las unidades SI, pero que no son múltiplos o submúltiplos decimales de dichas unidades. Magnitud Ángulo plano
Tiempo
Nombre Vuelta Grado minuto de ángulo segundo de ángulo Minuto Hora Día
13
Símbolo º ' " min h d
Relación 1 vuelta= 2π rad (π/180) rad (π /10800) rad (π /648000) rad 60 s 3600 s 86400 s
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Tabla de conversión de unidades LONGITUD PULGADAS
PIES
MILLAS
PULGADAS
1
0.0833
-
-
PIES
12
1
-
63,360
5,280
PARA
MILLAS MILÍMETROS NÁUTICAS
CENTÍMETROS
METROS
KILÓMETROS
25.4
2.5
0.0254
-
-
304.8
30.48
0.3048
-
1
0.8689
-
-
1,609.3
1.6093
DE
MILLAS MILLA NÁUTICA
-
-
1.1507
1
-
-
1,852
1.8520
MILÍMETROS
0.0394
0.0033
-
-
1
0.1
0.001
-
CENTÍMETROS
0.3937
0.0328
-
-
10
1
0.01
-
METROS
39.3701
3.2808
-
0.0005
1,000
100
1
0.001
KILÓMETROS
39,370
3,280.8
0.6214
0.5400
-
100,000
1,000
1
VOLUMEN PINTA
CUARTO GALON
GALON
PIES CUBICOS
MILÍLITROS