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“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO
2L”
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO
“TÚPAC AMARU”- CUSCO
ÁREA ACADÉMICA DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ
PROYECTO
“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR
MARCA TOYOTA MODELO 2L”
AUTORES:
 CONDORI HUALLPA Edson.
 HUARHUA HUILLCAPANIORA, Diego.
 LOPEZ MEZA, Yunior.
ASESOR : ING. PERCY ANTONIO FARFAN ENCISO
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“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO
2L”
CUSCO – PERU
2017
CONTENIDO
INTRODUCCION .................................................................................................................5
CAPITULO I........................................................................................................................13
1. MOTOR DE COMBUSTION INTERNA ..............................................................13
1.1. MARCO TEÓRICO DE MOTORES DE COMBUSTION INTERNA. ..........13
1.2. CICLO DE FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR. ............................................15
1.3. DIAGRAMA DEL CICLO TEÓRICO DEL MOTOR DIESEL.......................18
1.4. DIFERENCIAS ENTRE EL CICLO TEÓRICO Y REAL DE UN MOTOR
DIESEL ATMOSFÉRICO .............................................................................................22
1.5. CICLO TEÓRICO DE UN MOTOR DIESEL SOBREALIMENTADO.........24
1.6. CICLO REAL DE UN MOTOR DIESEL SOBREALIMENTADO................24
1.2. ELEMENTOS DEL MOTOR..............................................................................25
1.2.1. Culata................................................................................................................26
1.2.2. Bloque de cilindros ...................................................................................26
1.2.3. CIGÜEÑAL Y COJINETES........................................................................27
1.2.4. ÁRBOL DE LEVAS Y ACCIONAMIENTO..............................................28
1.2.5. PISTONES Y BIELAS.................................................................................29
1.2.6. TREN DE VÁLVULAS................................................................................30
1.2.7. CARTER........................................................................................................30
CAPITULO II.......................................................................................................................32
2. SISTEMAS DE MOTORES DE COMBUSTION INTERNA.............................32
2.1. SISTEMA DE LUBRICACIÓN..........................................................................32
2.1.3. BOMBA DE ACEITE.......................................................................................34
2.1.5. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN.................................................................35
2.1.6. FUNCIONAMIENTO DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR .................35
2.1.7. COMPONENTES DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN....................36
2.1.8. RADIADOR...................................................................................................37
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2.2. SISTEMA DE ALIMENTACIÓN .......................................................................42
2.2.1. COMBUSTIBLE DEL MOTOR..................................................................42
2.3. SISTEMA ELÉCTRICO......................................................................................44
2.3.1. BATERÍA.......................................................................................................44
2.4. SISTEMA DE CARGA .......................................................................................45
2.5. SISTEMA DE ARRANQUE...............................................................................47
CAPITULO III .....................................................................................................................49
3. MANTENIMIENTO..................................................................................................49
3.1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO ...............................................................49
3.1.1. Fases del mantenimiento preventivo:..................................................50
3.2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO..................................................................50
3.3. DESARROLLO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS
51
3.3.1. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A: 1 000 KM (600 MILLAS) .....53
3.3.2. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A: 15 000 KM (9,000 MI) O
CADA 12 MESES, LO QUE OCURRA PRIMERO...............................................53
3.3.3. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A: 30 000 KM (18,000 MI) O
CADA 24 MESES, LO QUE OCURRA PRIMERO...............................................55
3.3.4. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A: 45 000 KM (24,000 MI) O
CADA 24 MESES, LO QUE OCURRA PRIMERO...............................................57
3.3.5. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A: 60 000 KM (36,000 MI) O
CADA 48 MESES, LO QUE OCURRA PRIMERO...............................................58
3.3.6. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A: 75 000 KM (45,000 MI) O
CADA 60 MESES, LO QUE OCURRA PRIMERO...............................................60
3.3.7. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A: 90 000 KM (54,000 MI) O
CADA 72 MESES, LO QUE OCURRA PRIMERO...............................................61
3.3.8. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A: 105 000 KM (63,000 MI) O
CADA 84 MESES, LO QUE OCURRA PRIMERO...............................................63
3.3.9. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A: 120 000 KM (72,000 MI) O
CADA 96 MESES, LO QUE OCURRA PRIMERO...............................................65
CAPITULO IV .....................................................................................................................67
4. MANTENIMIENTO A MOTOR TOYOTA 2L...........................................................67
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4.1. Motor DIESEL MARCA TOYOTA MODELO 2 L .............................................67
4.2. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL MOTOR MARCA TOYOTA MODELO
2L 69
4.3. PROCESO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR MARCA TOYOTA
MODELO 2L .......................................................................................................................70
4.3.1. Trabajo de desmontaje de motor......................................................................70
4.2.2. Verificación del estado del motor.................................................................74
4.3. Mediciones Generales de los Componentes del Motor..............................75
4.4. Inspección de la Bomba de Aceite...................................................................79
4.5. Culata.......................................................................................................................80
4.6. Resortes de Válvulas ...........................................................................................81
4.7. Árbol (eje) de Levas .............................................................................................82
4.8. Sincronización.......................................................................................................82
4.9. Bujía de Incandescencia.....................................................................................84
ARMADO DE MOTOR Y ESPECIFICACIONES GENERALES ...............................84
CAPITULO V ......................................................................................................................90
5. DIAGNOSTICO GENERAL DEL VEHÍCULO- DIAGNOSTICO DEL
MOTOR............................................................................................................................90
5.3. PROBLEMAS A LOS DIFERENTES ORGANOS DEL MOTOR ...............90
5.2.PROBLEMA RELACIONADO CON EL AJUSTE DE VÁLVULAS................91
5.3.PROBLEMA RELACIONADO CON LA JUNTA DE CULATA....................92
5.4. COMBUSTIÓN RETARDADA, CONTRA EXPLOSIONES.....................93
5.5. EXCECIVO CONSUMO DE COMBUSTIBLE ............................................95
5.6. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN.................................................................96
5.7. SISTEMA ELECTRICO..................................................................................98
5.7.1. ALTERNADOR ............................................................................................98
5.7.2. MOTOR DE ARRANQUE........................................................................ 100
CONCLUSIONES........................................................................................................... 117
RECOMENDACIONES.................................................................................................. 118
BIBLIOGRAFIA .............................................................................................................. 119
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INTRODUCCION
El PROYECTO titulado, “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE
MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L”. Es propuesto y desarrollado en el
INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO “TUPAC
AMARU” –CUSCO.- Por el constante avance de la tecnología y demanda laboral en
el área de mecánica automotriz referido al SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE
MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA, es indispensable contar con una
implementación adecuada de instrumentos de medida adecuadas, equipos
completos y buenos, para desenvolvernos de la manera más eficiente posible.
La adecuada utilización de herramientas e instrumentos de medida son de gran
interés para los estudiantes de mecánica automotriz para facilitar el trabajo rápido y
garantizado en los trabajos que se realizan en el mantenimiento de motor de
combustión interna. Por ello es de nuestro interés lograr que los conocimientos y
principalmente el aprendizaje teórico y práctico sea significativo en el desarrollo del
estudiantado para adecuarse satisfactoriamente con el avance tecnológico actual
relacionados al Área Académica de Mecánica Automotriz.
Por el cual nos llevan a presentar el presente proyecto, de características
particulares para alcanzar un nivel de aprendizaje especializado en el
mantenimiento del motor de combustión interna para así poder desempeñarnos
eficientemente en el campo laboral.
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1.- NOMBRE DEL PROYECTO
“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA
TOYOTA MODELO 2L”
1.2 ÁREA TEMÁTICA.
MECANICA AUTOMOTRIZ
1.3 AUTORES:
 CONDORI HUALLPA Edson.
 HUARHUA HUILLCAPANIORA, Diego.
 LOPEZ MEZA, Yunior.
1.4 FECHA DE INICIO
Cusco, diciembre del 2016.
1.5 DOCENTE ASESOR.
Ing. PERCY ANTONIO FARFAN ENCISO
2.- DIAGNOSTICO Y JUSTIFICACIÓN
2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
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Los Institutos de Educación Superior Tecnológicos cumplen un roll importante en la
formación tecnológica del país para este fin, es necesario que estas se encuentren
adecuadamente Implementados con módulos y herramientas modernas, adecuados
que se integren como medio del material en el proceso enseñanza-aprendizaje.
Los motores de combustión interna que utilizan el combustible derivados del
petróleo cuentan con componentes importantes que permiten su funcionamiento,
uno de ellos son los Inyectores. Cuando dicho componente no tiene un adecuado
mantenimiento se pueden producir incorrecciones en su funcionamiento y, por ende,
en el motor y el vehículo. Por lo tanto, proponemos el proyecto “MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L”,
proyecto específicamente relacionado al mantenimiento del sistema de alimentación
de combustible.
2.2.- JUSTIFICACION
El campo automotriz en su constante avance tecnológico cuenta con sistemas de
Inyección diésel que claramente optimizan el proceso de combustión, por lo tanto
se vuelve necesario contar con personas cada vez más capacitadas para poder dar
soluciones adecuadas a las averías que se presentan en vehículos equipados con
sistemas de inyección diésel.
Con la utilización de sistemas de inyección diésel en los vehículos que hoy en día
circulan a nivel mundial, a más de lograr una mejor combustión, es notable la
disminución de consumo de combustible y por ende una menor contaminación al
reducir los agentes nocivos que escapan al ambiente producto de la combustión.
Con este proyecto se pretende mejorar el sistema de estudio para los alumnos de
la
Carrera profesional de mecánica automotriz, por medio de la implementación de
herramientas, ya que el método de enseñanza será teórico - práctico con lo cual un
mejor entendimiento del funcionamiento y optimización del sistema.
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En conclusión se presenta este trabajo para asentar conocimientos y aprender a
utilizarlos, porque es aquí, cuando el verdadero espíritu técnico surge ya que se
puede utilizar las experiencias pre profesionales en un caso propio y aportar en el
desarrollo Institucional, es por ello que se propone el proyecto “MÓDULO DE
MANTENIMIENTO DE MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA”, en el Área
Académica de Mecánica Automotriz.
2.3.- DEFINICION DEL PROBLEMA
Para la realización de este proyecto se tuvo que analizar las necesidades básicas
que adolece el Área Académica de Mecánica Automotriz, lo cual nos permitió
establecer la insuficiencia de herramientas e instrumentos adecuados para las
prácticas de taller programadas en la enseñanza-aprendizaje.
3.- OBJETIVOS
3.1.- OBJETIVO GENERAL
Efectuar el mantenimiento de los componentes del motor de combustión interna
empleando las herramientas e instrumentos adecuados correctamente en el Área
Académica de Mecánica Automotriz, del Instituto de Educación Superior
Tecnológico Público ”Túpac Amaru”-Cusco.
3.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS
 Usar y manejar las herramientas e instrumentos adecuados en operaciones
de mantenimiento de los componentes del motor de combustión interna.
 Describir la importancia del buen uso de las herramientas en el
mantenimiento de los componentes del motor de combustión interna.
 Usar y manejar las herramientas adecuadas en el mantenimiento y servicio
de estos sistemas.
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 Identificar de manera correcta los problemas técnicos en el mantenimiento
de los componentes del motor de combustión interna, para plantear
soluciones concretas y factibles.
 Realizar el mantenimiento de los componentes del motor de combustión
interna, aplicando los conocimientos tecnológicos adquiridos en la formación
profesional.
4.- ANTECEDENTES
En el presente se requiere de herramientas e instrumentos adecuados para realizar
el mantenimiento en operaciones de mantenimiento delas unidades vehiculares
(mantenimiento de los componentes y sistemas del motor de combustión interna),
lo cual facilitará el aprendizaje de los estudiantes en el Área Académica de
Mecánica Automotriz, del INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR
TECNOLOGICA PUBLICA.”TUPAC AMARU”-CUSCO.
Existe antecedentes que en el Área Académica de Mecánica Automotriz, del
INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA PUBLICA.”TUPAC
AMARU”-CUSCO, en el cual se a desarrollado proyectos de implementación de
equipos y herramientas con el objeto de mejorar el trabajo de enseñanza
aprendizaje en la especialidad.
5.- ALCANCES
Los alcances que se logran con la implementación y utilización de equipos van a
permitir lo siguiente:
 Utilizar los equipos y herramientas de manera apropiada para una exitosa
reparación y mantenimiento en operaciones de mantenimiento de los
componentes del motor de combustión interna.
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 Contar con los equipos y herramientas para de esta forma incrementar o
mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje.
 Ampliar los conocimientos sobre el mantenimiento en operaciones de
mantenimiento de los componentes del motor de combustión interna.
 Propenderá al uso de herramientas adecuadas para los estudiantes de los
diferentes semestres Académicos.
 Actualización permanente de los estudiantes y Docentes en el Área
Académica de Mecánica Automotriz, del INSTITUTO DE EDUCACION
SUPERIOR TECNOLOGICA PUBLICA.”TUPAC AMARU”-CUSCO.
6.- RECURSOS HUMANOS
 Docentes de la especialidad de Mecánica Automotriz.
 Técnicos mecánicos.
 Estudiantes egresados que optan por el título profesional.
7.- MATERIALES
 Los talleres, maquinas, equipos e instrumentos de la especialidad del Área
Académica de Mecánica Automotriz, del INSTITUTO DE EDUCACION
SUPERIOR TECNOLOGICA PUBLICA.”TUPAC AMARU”-CUSCO
8.- LOCALIZACION DEL PROYECTO:
 Departamento : CUSCO
 Provincia : CUSCO
 Distrito : CUSCO
 Lugar : Av. Cusco 496
 Institución : Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico
“TUPAC AMARU”
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9.- ÓRGANO O INSTITUCIÓN RESPONSABLE DEL PROYECTO
El Área Académica de Mecánica Automotriz, del INSTITUTO DE EDUCACION
SUPERIOR TECNOLOGICA PUBLICA.”TUPAC AMARU”-CUSCO” a través de la
jefatura a cargo del Ingeniero Alfonso Jesús HUAMAN VALENCIA es responsable
de la propuesta del proyecto, siendo responsable del asesoramiento del Ing. PERCY
A. FARFAN ENCISO, la responsabilidad de la formulación y ejecución del proyecto
a cargo de los egresados de la carrera profesional de Mecánica Automotriz Sres.:
 CONDORI HUALLPA EDSON.
 HUARHUA HUILLCAPANIORA, DIEGO.
 LOPEZ MEZA, YUNIOR
10.- BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS
El Proyecto es una oportunidad importante a corto plazo del que serán beneficiarios
directos 100 estudiantes del Área Académica de Mecánica Automotriz de los
diversos semestres del INSTITUTO EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO
PUBLICO “TUPAC AMARU”-CUSCO en el sentido de que tendrán acceso a las
prácticas de taller en el mantenimiento y prestación de servicios en operaciones de
mantenimiento de los componentes del motor de combustión interna con
herramientas e instrumentos adecuados.
Por otro lado como beneficiarios indirectos serán un porcentaje elevado de los
aproximadamente 1000 estudiantes del INSTITUTO EDUCACION SUPERIOR
TECNOLOGICO PUBLICO “Túpac Amaru”.
11.- METAS RESULTADOS Y EFECTOS ESPERADOS DEL PROYECTO
Teniendo en cuenta lo que se dijo en el diagnóstico del proyecto, se tiene entonces
que las metas de este proyecto, tiene como esencia:
 Realizar el mantenimiento de los componentes del motor de combustión
interna con herramientas e instrumentos adecuados
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 Efectuar el mantenimiento de los componentes del motor de combustión
interna.
 Incorporar a los trabajos de taller, herramientas e instrumentos para el
mantenimiento de los componentes del motor de combustión interna
 Elaborar protocolos de mantenimiento de motores de combustión interna de
ciclo DIESEL.
12.-ADMINISTRACION DEL PROYECTO
Los docentes y estudiantes del V semestre del Área Académica de Mecánica
Automotriz del INSTITUTO EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO
“TUPAC AMARU”-CUSCO, serán los administradores de este MECANICA
AUTOMOTRIZ para que siga desarrollándose este MECANICA AUTOMOTRIZ. La
ejecución del proyecto permitirá, en gran parte, resarcir esta demanda en beneficio
de los estudiantes de esta Área Académica y por tanto la necesidad de uso de los
instrumentos y herramientas en el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L.
Para la etapa de operación durante el horizonte de desarrollo del proyecto, la
operación y administración del servicio estará a cargo del Área Académica de
Mecánica Automotriz del INSTITUTO EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO
PUBLICO “TUPAC AMARU”-CUSCO en tanto que las herramientas de especialidad
del proyecto es un bien donado por el egresado de esta especialidad al Área
Académica.
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CAPITULO I
1. MOTOR DE COMBUSTION INTERNA
1.1. MARCO TEÓRICO DE MOTORES DE COMBUSTION INTERNA.
El motor de combustión interna es el encargado de transformar la energía
térmica que le proporciona el combustible (gasolina) en energía mecánica que
posteriormente utilizara para poder desplazarse. Estos motores se llaman de
combustión interna por que realizan su trabajo en el interior de una cámara
cerrada mediante la aportación del calor producido al quemarse el combustible.
En este caso la presión de los gases de la combustión y el calor generado en
su interior, provoca el movimiento de un mecanismo que se aprovechara como
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fuente de energía. Este principio, utilizado ya muchos años continua siendo el
mismo que en la actualidad, aunque lógicamente mucho más avanzado en
cuanto a su diseño y tecnología.
El motor de combustión interna proporciona la potencia necesaria para mover
el vehículo. El tipo de combustible que se utiliza en motores de gasolina o diesel
es diferente, debido al método utilizado para el encendido del combustible. El
funcionamiento mecánico de ambos motores es casi idéntico. En un motor, el
combustible se quema para generar un movimiento mecánico.
El motor es el componente del tren de fuerza que proporciona el movimiento al
vehículo partiendo de la energía del combustible, salvo excepciones, todos son
basados en el mecanismo pistón-biela-manivela que se muestra muy
esquemáticamente en la figura 1. El nombre del mecanismo se deriva del
hecho de se usan tres elementos con esos nombres para convertir en
movimiento rotatorio de un eje la fuerza de empuje de gases a alta presión
sobre un pistón. Observe que el movimiento de traslación del pistón (que en la
realidad es cilíndrico) colocado dentro de otro cilindro guía (que se conoce
como camisa) y que se ha representado con dos rayas verticales, se transmite
a través de una barra recta conocida como biela a una manivela rotatoria
llamada cigüeñal. La flecha representa el empuje de los gases sobre el pistón,
que actúan solo en la carrera de descenso, luego la inercia de un volante
acoplado al cigüeñal (que no se representa) y donde se ha acumulado energía,
hace subir de nuevo el pistón para una nueva actuación del empuje de los
gases, convirtiendo el movimiento oscilante del pistón en rotación permanente
del cigüeñal.
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Figura 1: Motor de combustión interna.
Fuente: www.todomecanica.com
Aunque este es el mecanismo básico de funcionamiento, y común a todos los
motores (excepto los escasos motores rotatorios) de los vehiculoes, no todos los
motores tienen la misma construcción ni el mismo principio general de trabajo para
aprovechar las posibilidadesdel mecanismo, por ello lo primero que debemos hacer
a continuación es tratar de establecer una clasificación lo más general posible de
los motores para describirlos.
1.2. CICLO DE FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR.
A. Carreara de Admisión (1er Tiempo):
La válvula de admisión se abre instantáneamente y el pistón efectúa su primera
carrera desde el punto más alto PMS (punto muerto superior) al PMI (punto
muerto inferior), aspirando solo aire de la atmósfera, purificado a través del
filtro. La válvula de admisión permanece abierta durante toda la carrera del
pistón, con objeto de llenar todo el volumen del cilindro. Durante este tiempo,
la muñequilla del cigüeñal gira 180°. Al llegar al PMI se supone que la válvula
de admisión se cierra instantáneamente y el cilindro queda completamente
lleno de aire.
B. Carrera de Compresión (2do Tiempo):
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Las dos válvulas están completamente cerradas y el pistón comprime el aire a
gran presión desde el PMI al PMS, según la relación de compresión está entre
14 y 22 veces del volumen de la cámara de combustión, quedando sólo aire
alojado en la cámara de combustión. La muñequilla del cigüeñal gira otros 180°
y completa la primera vuelta del árbol motor.
De la presión alcanzada en el interior de la cámara de combustión, se obtiene
una alta temperatura del aire (600-650°C), superior al punto de inflamación del
combustible. La energía necesaria para la compresión es aportada por el
volante de inercia.
FIG N° 2 Funcionamiento del motor diésel
Fuente: www.todomecanica.com
Figura 3: Ciclos motor de combustión interna.
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Fuente: www.todomecanica.com
C. Carrera de Explosión (3er Tiempo):
Las válvulas siguen cerradas y el pistón en PMS, se inyecta el combustible
pulverizado (regulada por la bomba de inyección) en el interior del cilindro.
Como la presión en el interior del cilindro es muy elevada, la inyección del
combustible debe realizarse a una presión entre 150 y 300 atmósferas (151.98
y 303,97 bares).
Al momento de la inyección, el combustible es pulverizado y se mezcla con el
aire y se inflama de forma inmediata. Se eleva la temperatura interna, la presión
es constante mientras dura la aportación de calor y el pistón avanza hacia el
PMI. Durante este tiempo, es la carrera motriz, la única que aporta trabajo al
ciclo y el pistón efectúa su tercer recorrido y la muñequilla del cigüeñal gira
otros 180 °.
D. Carrera de Escape (4to Tiempo):
Al llegar el pistón al PMI, la válvula de escape se abre instantáneamente y
permanece abierta. El pistón durante su recorrido ascendente, expulsa a la
atmósfera los gases remanentes que no han salido, efectuando el barrido de
gases quemados lanzándolos al exterior, la presión y la temperatura bajan
rápidamente. Cuando el pistón llega al PMS, la válvula de escape se cierra
inmediatamente. El pistón desciende en admisión y el ciclo se repite. La
muñequilla del cigüeñal efectúa otro giro de 180°, completando las dos vueltas
del árbol motor que corresponde al ciclo completo de trabajo.
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De esta forma se completan los cuatro tiempos del motor, que continuarán
efectuándose ininterrumpidamente en cada uno de los cilindros, hasta tanto se
detenga el funcionamiento del motor.
1.3. DIAGRAMA DEL CICLO TEÓRICO DEL MOTOR DIESEL
El diagrama de trabajo está representado en un sistema de ejes coordenados P-V
(presión - volumen), permite seguir la evolución y el volumen dentro del cilindro en
el transcurso de los cuatro tiempos del ciclo teórico del motor diésel.
1.3.1. CICLO REAL DE UN MOTOR DIESEL ATMOSFÉRICO
Debido a las condiciones propias dentro de las cuáles se desarrollan los procesos
reales, presentan un comportamiento diferente con el teórico y con el fin de
conseguir un buen vaciado de los gases residuales de la combustión que no
contiene oxígeno y el máximo llenado del cilindro, los motores disponen de avances
y retrasos en los ángulos de la distribución.
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Figura 4. Diagrama del ciclo teórico del motor diésel
Fuente: Fuente: www.todomecanica.
Figura 5. Diagrama real del ciclo diésel
Fuente: www.todomecanica.com
ADMISIÓN: A-B. Para asegurar el llenado total del cilindro la válvula de admisión
se abre en A (figura 4) antes que el pistón llegue al PMS (avance a la apertura de
admisiónAAA) y se cierra con retardo de algunos grados después en B con respecto
al PMI (retraso al cierre de admisión RCA), con el fin de aprovechar la velocidad de
entrada que ha adquirido el aire y sigan ingresando al cilindro, manteniendo una
presión por debajo de la atmosférica en el interior del cilindro, debido a las pérdidas
de carga.
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COMPRESIÓN: B-C. Estando las válvulas cerradas, el pistón asciende
comprimiendo el aire. La compresión no es adiabática, existe intercambio de calor
a través de las paredes del cilindro.
EXPANSIÓN: C-D. La inyección comienza con un cierto adelanto en C, que va
acompañada con una elevación de temperatura y presión de los gases, cuando el
pistón sube en compresión. La combustión del combustible comienza cuando el
pistón se aproxima al PMS y el combustible atomizado se incendia. Y termina en D
con un cierto avance al PMI.
Se necesita tiempo para que se inicie la combustión y se libere el calor. Este tiempo
se compensa con el adelantando en el momento de la inyección (AI).
ESCAPE: D-E. Durante este tiempo se crea una contrapresión para evacuación de
los productos siendo ésta alrededor de 1.11 bares. Con el objeto de obtener la
máxima evacuación posible de los gases, la válvula de escape se abre en D con
cierto avance antes del PMI (AAE) para descargar los gases residuales de la
expansión con la ayuda de la presión residual y se cierra en E con cierto retraso
después del PMS (RCE), la válvula de escape queda abierta unos grados más
después de pasar el pistón por el PMS para aprovechar la inercia adquirida por los
gases y su evacuación sea la más completa posible.
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Figura N° 6 Diagrama de distribución diésel
Fuente: Fuente: www.todomecanica.com
El ciclo práctico tiene un rendimiento menor que el teórico debido a las pérdidas que
se producen en el funcionamiento real del motor.
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Figura N° 6 Perdidas en el diagrama de trabajo
Fuente: Fuente: www.todomecanica.com
Pérdidas por bombeo debidas al trabajo negativo que se supone la carga y
evacuación de los gases en el cilindro.
Pérdidas causadas por el desplazamiento del pistón durante la combustión.
Pérdidas por la evacuación de calor al sistema de refrigeración.
Pérdidas por el tiempo empleado en la evacuación de calor en la apertura del
escape.
 Pérdidas de presión por el llenado defectuoso en admisión.
1.4. DIFERENCIAS ENTRE EL CICLO TEÓRICO Y REAL DE UN MOTOR
DIESEL ATMOSFÉRICO
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El ciclo real con respecto al teórico sufre algunas importantes modificaciones al
poner a funcionar el motor, en la práctica. Si el motor pudiese funcionar como
muestra el ciclo teórico, obtendríamos la máxima potencia con el mínimo consumo
de combustible.
Cuanto más se parezca el diagrama práctico con el teórico, mejor serán las
prestaciones del motor.
Las diferencias con el ciclo real, se dan por las siguientes razones:
A. Por rozamientos del aire, en el ciclo teórico se supone que la admisión y el
escape se realizan a presión constante, considerando que el fluido activo
circula por los conductos de admisión y escape sin rozamiento, en el ciclo real
la aspiración lo realiza a presión inferior a la atmosférica por lo que en el tiempo
de admisión el cilindro no puede llenarse por completo, en el ciclo aparece una
pérdida de carga debida al rozamiento, que causa una notable pérdida
energética.
B. Volumen inicial de aire menor, al que teóricamente se espera, como el cilindro
no pudo llenarse por completo, no se consigue compresión hasta que el pistón
haya recorrido parte de su carrera ascendente.
C. Pérdidas de calor, del fluido que se transmite en cierta parte a través de las
paredes las cuales son bastantes importantes en el ciclo real, ya que al estar
el cilindro refrigerado, se asegura el óptimo funcionamiento del pistón, pero
debido a estas pérdidas de calor y a las fugas que pueden producirse por los
aros y asientos de válvulas.
D. Tiempo de apertura y cierre de la válvula de admisión y de escape, aunque de
acuerdo al ciclo teórico la apertura y cierre de las válvulas ocurre
instantáneamente, en la práctica es totalmente imposible, esta acción se da en
un tiempo relativamente largo, por lo que, para mejorar el llenado y vaciado del
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cilindro, las válvulas de admisión y de escape se abren con anticipación y de la
misma forma se cierran con retraso, lo que provoca una pérdida de trabajo útil.
E. Combustión no instantánea, como en el ciclo teórico se supone que la
combustión se realiza instantáneamente, en el ciclo real de combustión dura
un cierto tiempo. Con lo cual, si el encendido o la inyección tuviese lugar
justamente en el PMS, la combustión ocurrirá mientras el pistón siga
desplazándose, y la consecuencia de esto es la pérdida de trabajo.
Cabe destacar que en los motores diésel, las pérdidas por rozamientos de aire son
inferiores a las que se producen en los de ciclo Otto, pues no hay estrangulamiento
al paso del aire durante la admisión, debido a que estos motores no utilizan
carburador.
1.5. CICLO TEÓRICO DE UN MOTOR DIESEL SOBREALIMENTADO
En el motor diésel sobrealimentado el sentido de la gráfica es el mismo, a diferencia
que los parámetros de presión y volumen de los ciclos varían.
Fig. N°7 Diagrama motor Diesel sobrealimentado
Fuente: www.todomecanica.com
1.6. CICLO REAL DE UN MOTOR DIESEL SOBREALIMENTADO
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El motor diésel sobrealimentado tiene menores ángulos en el AAA y en RCE debido
a que la entrada de aire en el cilindro es forzada y la inercia del gas en estos casos
tiene menos importancia para el llenado.
1.6.1. MOTIVOS PARA SOBREALIMENTAR
El principal objetivo de la sobrealimentación nace en un intento de aumentar el
rendimiento volumétrico del motor sin tener que aumentar la cilindrada del mismo,
en el cual el tiempo de aspiración que resulta demasiado breve, sumado con los
roces del aire en las paredes del múltiple de admisión, válvulas, filtros de aire y todo
componente que pueda llegar a involucrarse en el sistema de admisión, suman una
gran desventaja al motor debido a que el cilindro no alcanza el valor de la presión
atmosférica y la potencia motor no alcanza en valor esperado.
Considerando que el rendimiento volumétrico es el porcentaje de llenado de un
cilindro. Entre dos motores iguales, el que tenga mayor rendimiento volumétrico
genera más potencia al disponer de mayor número de moléculas de oxígeno, pues
permite quemar mayor cantidad de combustible y con lo que se consigue aumentar
la potencia desarrollada por el motor y a la vez se conserva mejor el ambiente
debido a que los gases productos de la combustión se reducen.
Así pues, solo se consigue aumentar la potencia, sin variar la cilindrada ni el régimen
del motor, mediante la colocación en el interior del cilindro de un volumen de aire
(motor diesel) o de mezcla (aire y combustible para el motor a gasolina), mayor de
la que ingresa en los motores atmosféricos.
La falta de aire, o mejor dicho su enrarecimiento, es tal que en un motor a tres mil
metros de altura se reduce la potencia aproximadamente un 40% de la potencia
desarrollada en condiciones normales. En esos casos no se trata de conseguir
mejores valores sino de conservar los nominales.
1.2. ELEMENTOS DEL MOTOR
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1.2.1. Culata
La culata es de aleación de aluminio corresponde al diseño de flujo cruzado. En
la culata y cerca de las válvulas respectivas se montan compensadores del
juego de válvulas.
FIGURA Nº 06 CULATA DE MOTOR
Fuente: www. Todomecanica.com
1.2.2. Bloque de cilindros
El bloque de cilindros es de fundición y tiene cuatro cilindros dispuestos en línea. Cinco
(5) cojinetes de bancada fijan el cigüeñal que se mantiene en su posición mediante
sombreretes de bancada rebajados que se mecanizan montados en el bloque para
conseguir la holgura y alineación correctas.
La función del bloque es alojar el tren alternativo, formado por el cigüeñal, las bielas y
los pistones. En el caso de un motor por refrigeración líquida, la más frecuente, en el
interior del bloque existen también cavidades formadas en el molde a través de las
cuales circula el agua de enfriamiento, así como otras tubulares para el aceite de
lubricación cuyo filtro también está generalmente fijo a la estructura del bloque.
Cuando el árbol de levas no va montado en la culata (como es el caso del motor OHV)
existe un alojamiento con apoyos para el árbol de levas de las válvulas.
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El bloque tiene conexiones y aperturas a través de las cuales varios dispositivos
adicionales son controlados a través de la rotación del cigüeñal, como puede ser la
bomba de agua, bomba de combustible, bomba de aceite y distribuidor (en los
vehículos que los poseen).
FIG. N°07 MONOBLOCK EN LÍNEA DE 4-CILINDROS
Fuente: www. Todomecanica.com
1.2.3. CIGÜEÑAL Y COJINETES
El cigüeñal se apoya en cinco (5) cojinetes de bancada. El cojinete número tres
es el cojinete de empuje axial. Los cojinetes de bancada se lubrican por medio de
orificios de lubricación que cortan el conducto principal de aceite situado en el lado
izquierdo del bloque.
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FIGURA Nº 08 PARTES DEL CIGUEÑAL
FIGURA Nº 09 BANCADA DE CIGÜEÑAL FIGURA Nº 10 BANCADA LATERAL
Fuente: www. Todomecanica.com
1.2.4. ÁRBOL DE LEVAS Y ACCIONAMIENTO
El árbol de levas de fundición de hierro está apoyado en cinco superficies de apoyo de
un «portador de levas» de aluminio situado en la parte superior de la culata. Los en-
granajes delanteros del árbol de levas giran por la acción de la tracción del cigüeñal
que se transfiere mediante la correa de la distribución.
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FIGURA Nº 11 ÁRBOL DE LEVAS
Fuente: www. Todomecanica.com
1.2.5. PISTONES Y BIELAS
Los pistones son de aleación de aluminio. Se utilizan dos segmentos de
compresión y un segmento de engrase. Los bulones de los pistones están desplazados
entre 0,35 y 1,65 mm hacia el lado de empuje (lado derecho) para obtener un cambio
gradual de la presión de empuje contra la pared a medida que el pistón hace su
recorrido. Los bulones tienen un ajuste flotante dentro de los pistones y están retenidos
en las bielas mediante montaje a presión.
FIGURA Nº 12 PARTES DEL PISTÓN Y BIELA
Fuente: www. Todomecanica.com
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1.2.6. TREN DE VÁLVULAS
Aunque el diseño corresponde a un solo árbol de levas en cabeza, se utilizan
balancines para el accionamiento de las válvulas.
El ajustador hidráulico del juego de válvulas está situado en la parte superior de la
culata. Los balancines hacen de puente con el ajustador hidráulico de las válvulas y
los vástagos de las válvulas.
FIGURA Nº 13 TREN DE VÁLVULAS Y SINCRONIZACIÓN
Fuente: www. Todomecanica.com
1.2.7. CARTER
Sirve de depósito de aceite en el cual se aloja la bomba de engrase, es una pieza
montada con una pieza de estanquidad que sufre pequeños esfuerzos, y en muchos
motores se hace de palastro estampado (hojas de acero a las que se forma por medio
de potentes prensas). Además de un orificio para medir el nivel del lubricante y los
tapones de drenado de aceite, va provisto de un respiradero que lo pone en
comunicación con el aire libre.
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FIG N° 14 DEPÓSITO DE ACEITE Y COLADOR
Fuente: www. Todomecanica.com
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CAPITULO II
2. SISTEMAS DE MOTORES DE COMBUSTION INTERNA
2.1. SISTEMA DE LUBRICACIÓN
La lubricación forma una parte fundamental de las operaciones del mantenimiento
preventivo que se deben realizar al vehículo para evitar que el motor sufra desgastes
prematuros o daños por utilizar aceite contaminado o que ha perdido sus propiedades.
La lubricación tiene varios objetivos. Entre ellos se pueden mencionar los siguientes:
 Reducir el rozamiento o fricción para optimizar la duración de los componentes.
 Disminuir el desgaste.
 Reducir el calentamiento de los elementos del motor que se mueven unos con
respecto a otros.
2.1.1. CIRCUITO DE ACEITE EN EL MOTOR
Una flecha montada en el engrane del árbol de levas hace funcionar la bomba
de aceite, esta succiona el aceite a través de la coladera que está colocada en la parte
inferior del cárter y lo envía al filtro de aceite, de aquí el aceite pasa entre conductos y
pasajes, éste al pasar bajo presión por los pasajes perforados, proporciona la
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lubricación necesaria a los cojinetes principales del cigüeñal, las bielas, los balancines
y los pernos de los balancines. Las paredes de los cilindros son lubricadas por el aceite
que escurre de los pernos de las bielas y de sus cojinetes para permitir que el aceite
pase por los pasajes perforados en el bloque del motor y lubrique el cigüeñal, los
cojinetes principales deben tener agujeros de alimentación de aceite, de modo que a
cada rotación de éste permitan el paso del aceite. Después de que el aceite ha sido
forzado hasta el área que requiere lubricación, el aceite cae nuevamente hasta su
depósito, listo para ser succionado por la bomba y utilizado otra vez
FIGURA N° 17 SISTEMA DE LUBRICACIÓN DEL MOTOR.
Fuente: www. Todomecanica.com
2.1.2. Componentes principales del sistema de lubricación.
 Carter
 Bomba de aceite
 Conductos o cañerías de lubricación.
 Filtro de aceite
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 Válvula de descarga
 Válvula reguladora de presión de aceite
 Conmutador de presión de aceite
 Manómetro de presión de aceite
 Válvula de corto circuito
 Válvula de antiretorno de aceite
2.1.3. BOMBA DE ACEITE
Es el órgano o elemento principal que cumple el importante papel de aspirar
el aceite y dirigirlo mediante el circuito de lubricación hacia los elementos o
partes móviles del motor. Para esto la bomba no solo debe asegurar, en todas
las condiciones de funcionamiento, una presión tal que le permita llegar al
aceite a todo el sistema, sino también hacerlo en el caudal suficiente, la bomba
se debe cebar cuando se repare el motor, la presión normal esta dentro de 40
a 60 psi.
FIGURA Nº 18 CÁMARA DE BOMBA DE ACEITE
Fuente: www. Todomecanica.com
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2.1.4. FILTRO DE ACEITE
El filtro de aceite tiene un papel tamiz capas de retener partículas mayores
a 15 micras de diámetro (0,015mm) las no retenidas de menor diámetro no
causan ningún daño y las retenidas provienen de rector de la combustión,
abrasión (desprendimiento) de los metales que trabajan en los rozamientos y
también son partículas de polvo, los filtros deben ser sugeridos por los
fabricantes para que soporten las tensiones térmicas y mecánicas. Por otro
lado, el filtro también resulta un agente refrigerante para el aceite y lo retiene
cuando el motor esta parado.
FIGURA Nº 19 FILTRO DE ACEITE
Fuente: www. Todomecanica.com
2.1.5. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
Su finalidad es de mantener la temperatura normal o correcta del motor, refrigerar
todos los sistemas móviles del motor y reducir la fricción.
2.1.6. FUNCIONAMIENTO DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR
El sistema de refrigeración mantiene la temperatura del motor en un nivel
adecuado durante el funcionamiento. Cuando el motor está frío el sistema
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refrigera poco o no refrigera en absoluto para permitir que el motor se caliente
con rapidez
El sistema de refrigeración incluye un radiador y un subsistema de
recuperación, ventilador de refrigeración, termostato y carcasa, bomba del
agua y correa de accionamiento. El funcionamiento del sistema de
refrigeración requiere que funcionen correctamente todos los componentes. El
refrigerante se aspira del radiador por medio de la bomba del agua y se hace
circular a través de las camisas de agua del bloque del motor, el colector de
admisión, la culata y después se conduce de nuevo al radiador donde se
enfría. El sistema envía parte del refrigerante a través de manguitos a! radiador
de la calefacción para proporcionar calefacción y desempañado. Hay
conectado un depósito acumulador al radiador para recuperar el refrigerante
desplazado por la dilatación debida a las altas temperaturas y mantener un
nivel de refrigerante correcto.
El sistema de refrigeración para este vehículo no tiene tapón en el radiador
ni cuello de llenado. El refrigerante se añade en el depósito acumulador.
2.1.7. COMPONENTES DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
 Radiador
 Ventilador
 Termostato
 Radiador de calefacción
 Tapa de radiador
 Recipiente de compensación
 Bomba de agua
 Aletas o nervaduras
 Chaquetas de agua
 Indicador de temperatura
 Refrigerante
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 Mangueras
FIGURA Nº 20 CIRCUITO DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
Fuente: www. Todomecanica.com
2.1.8. RADIADOR
En este vehículo se utiliza un radiador de tubos de bajo peso con aletas de aluminio.
A ambos lados del núcleo se encuentran montados unos depósitos de plástico. En los
vehículos equipados con transmisión automática, las líneas del refrigerador del líquido
de la transmisión automática pasan a través del depósito izquierdo del radiador. En
este radiador no se utiliza ningún tapón ni grifo. Para vaciar el sistema de refrigeración,
es necesario desconectar el manguito inferior del radiador.
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FIGURA Nº 21 PARTES DEL RADIADOR
Fuente: www. Todomecanica.com
FIG N° 22 DESPIECE DEL DEL RADIADOR
Fuente: www. Todomecanica.com
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Partes del radiador
A. Núcleo
B. Salida del depósito
C. Refrigerador de aceite (sólo en los vehiculoes con transmisión automática)
D. Entrada del depósito
E. Tornillo de fijación del refrigerador de aceite
F. Grifo de vaciado
BOMBA DE AGUA: La bomba de! agua accionada por correa es una bomba
centrífuga que consta de impulsor, eje de accionamiento y polea para la correa de
accionamiento. La bomba del agua está situada en la parte delantera del motor
montado transversalmente y se acciona por medio de la correa de la distribución. El
impulsor está soportado por un cojinete totalmente hermético. La bomba del agua es
objeto de mantenimiento como un conjunto y por tanto no puede desmontarse.
TERMOSTATO; Se utiliza un termostato del tipo de pastilla de cera para controlar el
caudal de refrigerante a través del sistema de refrigeración. El termostato está
montado en su carcasa en la parto delantera del bloque de cilindros e interrumpe la
circulación de refrigerante del motor al radiador para obtener un calentamiento más
rápido al poner en marcha el motor y para regular la temperatura del refrigerante.
El termostato permanece cerrado cuando el refrigerante está frío, impidiendo la
circulación del mismo por el radiador. En estas condiciones el refrigerante sólo puede
circular a través del radiador de la calefacción para que se caliente de manera rápida
y uniforme.
Al calentarse el motor, el termostato abre permitiendo que el refrigerante pase a través
del radiador donde se disipael calor a través de las paredes del radiador. Esta apertura
y cierre del termostato permite que entre una cantidad suficiente de refrigerante en el
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radiador, para mantener el motor dentro de los límites establecidos. La pastilla de cera
está herméticamente encerrada en una caja de metal. La pastilla de cera se dilata
cuando se calienta y se contrae cuando se enfría. A medida que se mueve el vehículo
y se calienta el motor, la temperatura del refrigerante aumenta. Cuando el refrigerante
alcanza la temperatura especificada, el elemento de la pastilla de cera se dilata y ejerce
presión contra una caja metálica obligando a la apertura de la válvula. Esto permite
que el refrigerante circule a través del sistema y enfríe el motor. Al enfriarse la pastilla
de cera la contracción hace que un muelle cierre la válvula.
Temperatura de funcionamiento del termostato
Comienzo de la apertura: 87ºC Apertura total: 102ºC
Cierre: 86°C
FIGURA Nº 23 PARTES DEL TERMOSTATO
Fuente: www. Todomecanica.com
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VENTILADOR ELÉCTRICO: El ventilador eléctrico de refrigeración está montado
detrás del radiador en el lado izquierdo del compartimiento del motor y aumenta el
caudal de aire que pasa a través de las aletas del radiador y del condensador (en
los vehículos equipados. con acondicionador de aire). Esto facilita la refrigeración,
especialmente cuando el vehículo está parado o se circuía a baja velocidad. El
ventilador tiene un diámetro de 300 mm y tiene 5 aspas para aumentar el caudal
de aire que pasa a través del radiador / condensador. El ventilador es accionado
por un motor eléctrico que está fijo al soporte del radiador. El ventilador se mueve
mediante un motor eléctrico que actúa de la forma siguiente:
1) Aire acondicionado desconectado o modelo sin aire
acondicionado
La velocidad baja del ventilador se activa mediante el interruptor
del ventilador de refrigeración del radiador. Cuando la temperatura
del refrigerante se encuentra por encima de 90°C, el termo interruptor
está cerrado y el ventilador de refrigeración funciona a baja velocidad.
El funcionamiento a alta velocidad se controla por medio del módulo
ECM a través del relé de alta velocidad del ventilador. El ECM hace
funcionar el ventilador a alta velocidad cuantío la temperatura del
refrigerante está por encima de 105°C.
2) Aire acondicionado funcionando
La velocidad baja del ventilador se controla mediante la actuación
del relé de control del embrague del A/A. El ventilador de refrigeración
funciona a baja velocidad siempre que el relé del compresor del A/A
está activado. El funcionamiento a alta velocidad lo controla el módulo
ECM a través del relé de alta velocidad del ventilador dependiendo
de la presión de descarga, la temperatura del refrigerante (por.
encima de 105°C) y la velocidad del vehículo.
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FIGURA Nº 24 CONJUNTO DEL RADIADOR
Fuente: www. Todomecanica.com
2.2. SISTEMA DE ALIMENTACIÓN
Su finalidad es la conducir (alimentar) el combustible del depósito del
tanque de combustible mediante la bomba eléctrica de combustible hacia
los inyectores.
2.2.1. COMBUSTIBLE DEL MOTOR
Algunos motores de gasolina están diseñados para usar exclusivamente gasolina sin
plomo. La gasolina sin plorno tiene que utilizarse para que funcione correctamente el
sistema de control de emisiones. Su uso minimiza asimismo el ensuciamiento de las
bujías y prolonga la duración del aceite del motor. El uso de gasolina con plomo puede
dañar el sistema de control de emisiones y puede provocar la pérdida de la garantía
sobre emisiones. Todos los vehículos, excepto los de motor diésel, van equipados con
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un sistema de emisión por evaporación. El objeto de este sistema es minimizar el
escape de vapores del combustible a la atmósfera.
FIGURA Nº 25 COMPONENTES DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE
Fuente: www. Todomecanica.com
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2.3. SISTEMA ELÉCTRICO
El sistema eléctrico del motor incluye batería, encendido (primario y
secundario), motor de arranque (y el cableado correspondiente) y alternador (y
el cableado correspondiente).
2.3.1. BATERÍA
Es un elemento acumulador de energía que recibe en forma eléctrica
y la almacena en forma química (proceso de carga). En el proceso de
descarga se toma la energía de la batería que esta acumulada en forma
química la transforma en energía eléctrica y será la encargada de
suministrar a todos los consumidores eléctricos, tales como motor de
arranque, bobina de encendido, alumbrado, accesorios, etc.
La batería hermética es estándar en todos los vehículos. En la tapa
no hay tapones de ventilación.
1) No es necesario añadir agua durante toda la vida de la batería.
2) Tiene protección contra sobrecarga. Si aplica una tensión excesiva
a la batería, no aceptará tanta corriente como una batería
convencional. En una batería convencional, el exceso de tensión
puede aumentar la corriente de carga de la batería con
desprendimiento de gases y pérdida de líquido.
3) No es tan susceptible a la auto descarga como una batería
convencional. Esto tiene una importancia especial cuando la
batería permanece sin utilizarse durante largos períodos de
tiempo.
4) Proporciona más potencia con un cuerpo más ligero y pequeño.
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La batería tiene tres funciones principales en el sistema eléctrico. En
primer lugar, la batería es la fuente de energía para arrancar el motor. En
segundo lugar, la batería funciona como estabilizador de tensión para el
sistema eléctrico. Finalmente, la batería puede, durante un tiempo
limitado, proporcionar energía cuando la demanda eléctrica supera la
capacidad del alternador.
Figura Nº 26
Partes de la batería
1. Carcasa
2. Rampa
3. Empuñadura
4. Borne positivo
5. Recipiente
6. Fijación
7. Elementos
8. Conjunto de placas negativas
9. Placas negativas
10.Separador
11.Placa positiva
12.Separador
13.Rejilla
14.Conjunto de placas positivas
15.Conexión entre los elementos
16.Borne
2.4. SISTEMA DE CARGA
a) CIRCUITO DEL SISTEMA DE CARGA: Este circuito consta de los
siguientes elementos.
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 Batería
 Alternador
 Regulador de voltaje
 Amperímetro
 Interruptor de encendido.

b) ALTERNADOR: El alternador genera corriente y voltaje según los principios
de inducción electro magnética. Un modo de inducción de voltaje y generar corriente
es de hacer girar un imán dentro de un conductor estacionario en un circuito cerrado.
Cuando el imán gira su campo introduce un voltaje variable en el conductor. La
cantidad de corriente y la polaridad de voltaje (dirección de la corriente) depende de:
1. La dirección de la polaridad magnética.
2. La intensidad de campo magnético.
3. Número de conductores.
4. Número de líneas de flujo magnético en cada conductor.
5. La velocidad del movimiento relativo entre el campo magnético y los conductores.
FIGURA Nº 27 PARTES DEL ALTERNADOR
Fuente: www. Todomecanica.com
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2.5. SISTEMA DE ARRANQUE
Los motores de combustión interna tienen que ser puestos en marcha (arrancados)
con energía exterior. En el arranque hay que vencer la inercia de las masas, las
resistencias de rozamiento y la compresión de motor.
El arranque tiene que ser realizado por un número mínimo de revoluciones. Esto
únicamente se puede ser alcanzado por el número mínimo de revoluciones que puede
reunirse en el cilindro del motor. El cual es una mezcla capas de inflamarse en el motor
para conseguir el calor de la compresión necesaria para el autoencendido.
a) CIRCUITO DEL SISTEMA DE ARRANQUE: El sistema eléctrico del motor
incluye batería, encendido (primario y secundario), motor de arranque (y el
cableado correspondiente y alternador (y el cableado correspondiente).
FIGURA Nº 28 CIRCUITO DEL SISTEMA DE ARRANQUE
Fuente: www. Todomecanica.com
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b) MOTOR DE ARRANQUE Y SOLENOIDE: Los motores de arranque con bobinas
de campo devanadas tienen piezas polares dispuestas alrededor del inducido que se
excitan mediante bobinas de campo devanadas. Los motores de arranque con palanca
de desplazamiento protegida tienen el mecanismo de la palanca de desplazamiento y
el núcleo del solenoide encerrados en una carcasa que evita su exposición a la
suciedad, hielo y salpicaduras. En el circuito básico se muestra, el devanado de los
solenoides se excita cuando se cierra el interruptor. El movimiento resultante del
núcleo y de la palanca de desplazamiento hace que el piñón engrane con la corona
dentada del volante y que cierren los contactos principales de los solenoides. En estas
condiciones, el motor de arranque hace girar el cigüeñal.
Cuando arranca el motor, la protección contra sobre velocidad del piñón evita que el
inducido alcance una velocidad excesiva hasta que se abre el interruptor, en cuyo
momento el muelle de retorno hace que se desengrane el piñón. Para evitar una sobre
velocidad excesiva, la llave de contacto debe soltarse inmediatamente después de
arrancar el motor.
FIGURA Nº 29 PARTES DEL MOTOR DE ARRANQUE
Fuente: www. Todomecanica.com
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CAPITULO III
3. MANTENIMIENTO
Mantenimiento es la actividad humana que garantiza la existencia de un servicio dentro
de una calidad esperada. Cualquier clase de trabajo hecho en sistemas, subsistemas,
equipos, maquinas, etc., para que estos continúen o regresen a proporcionar el
servicio con calidad esperada, son trabajos de mantenimiento, pues están ejecutados
con este fin. El mantenimiento se divide en mantenimiento correctivo y mantenimiento
preventivo.
3.1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO
Es el destinado a la conservación de equipos o instalaciones mediante
realización de revisión y reparación que garanticen su buen funcionamiento
y fiabilidad. El mantenimiento preventivo se realiza en equipos en
condiciones de funcionamiento, por oposición al mantenimiento correctivo
que repara o pone en condiciones de funcionamiento aquellos que dejaron
de funcionar o están dañados.
El primer objetivo del mantenimiento es evitar o mitigar las consecuencias de
los fallos del equipo, logrando prevenir las incidencias antes de que estas
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ocurran. Las tareas de mantenimiento preventivo incluyen acciones como
cambio de piezas desgastadas, cambios de aceites y lubricantes, etc. El
mantenimiento preventivo debe evitar los fallos en el equipo antes de que estos
ocurran. Algunos de los métodos más habituales para determinar que procesos
de mantenimiento preventivo deben llevarse a cabo son las recomendaciones
de los fabricantes, la legislación vigente, las recomendaciones de expertos y las
acciones llevadas a cabo sobre activos similares.
3.1.1. Fases del mantenimiento preventivo:
 Inventario técnico, con manuales, planos, características de cada equipo.
 Procedimientos técnicos, listados de trabajos a efectuar periódicamente,
 Control de frecuencias, indicación exacta de la fecha a efectuar el trabajo.
 Registro de reparaciones, repuestos y costos que ayuden a planificar.
3.2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO
Acción de carácter puntual a raíz del uso, agotamiento de la vida útil u otros
factores externos, de componentes, partes, piezas, materiales y en general,
de elementos que constituyen la infraestructura o planta física, permitiendo
su recuperación, restauración o renovación, sin agregarle valor al
establecimiento. Es la actividad humana desarrollada en los recursos físicos
de una empresa, cuando a consecuencia de una falla han dejado de
proporcionar la calidad de servicio esperada. Este tipo de mantenimiento de
divide en dos ramas:
 Correctivo contingente
 Correctivo programable.
El mantenimiento correctivo contingente se refiere a las actividades que se realizan en
forma inmediata, debido a que algún equipo proporciona servicio vital ha dejado de
hacerlo, por cualquier causa, y tenemos que actuar en forma emergente y, en el mejor
de los casos, bajo un plan contingente.
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Las labores que en este caso deben realizarse, tienen por objeto la recuperación
inmediata de la calidad de servicio; es decir, que esta se coloque dentro de los límites
esperados por medio de arreglos provisionales, así, el personal de conservación debe
efectuar solamente trabajos indispensables, evitando arreglar otros elementos de la
máquina o hacer otro trabajo adicional, que quite tiempo para volverla a poner en
funcionamiento con una adecuada fiabilidad que permite la atención complementaria
cuando el mencionado servicio ya no se requiera o la importancia de este sea menor
y, por lo tanto, al ejecutar estos trabajos se reduzcan las perdidas.
Correctivo programable. El mantenimiento correctivo programable se refiere a las
actividades que se desarrollan en los equipos o máquinas que están proporcionando
un servicio trivial y este, aunque necesario, no es indispensable para dar una buena
calidad de servicio, por lo que es mejor programar su atención, por cuestiones
económicas; de esta forma, se puede compaginarse si estos trabajos con los
programas de mantenimiento o preservación. Ventajas del Mantenimiento Preventivo:
 Confiabilidad, los equipos operan en mejores condiciones de seguridad, ya
que se conoce su estado, y sus condiciones de funcionamiento.
 Disminución del tiempo muerto, tiempo de parada de equipos/máquinas.
 Mayor duración, de los equipos e instalaciones.
 Disminución de existencias en Almacén y, por lo tanto sus costos, puesto que
se ajustan los repuestos de mayor y menor consumo.
 Uniformidad en la carga de trabajo para el personal de Mantenimiento debido
a una programación de actividades.
 Menor costo de las reparaciones.
3.3. DESARROLLO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS
Estos programas aplican a los vehículos que se utilizan de la siguiente manera:
 Transporte de pasajeros y de carga dentro de los límites recomendados
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 Se conducen en superficies de carretera razonables dentro de los límites
legales de conducción.
 Los servicios que se muestran en este programa se deben continuar realizando
en los mismos intervalos después de120 000 km (72,000 mi).
TRABAJO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (SEGÚN PROGRAMA DE
MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS)
NOTAS DE PÁGINA PARA EL TRABAJO DE MANTENIMIENTO SEGÚN
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO NORTEAMERICANO
 (1) Cambie el aceite del motor y el filtro de aceite cada 5 000 km (3,000 mi) o cada
3 meses, cualquiera que ocurra primero, si el vehículo se conduce bajo cualquiera
de las siguientes condiciones:
 Conducción a corta distancia
 Ralentí extenso
 Conducción en carreteras con mucho polvo
 (2) Inspeccione el elemento depurador de aire cada 7 500 km (4,500 mi) o cada 3
meses si conduce bajo condiciones de mucho polvo. Si fuera necesario, corrija,
limpie o reemplace.
 (3) Cambie el líquido del embrague/frenos cada 15 000 km (9,000 mi) si el
vehículo se conduce principalmente en terrenos montañosos o frecuentemente
remolca un trailer/caravana.
 (4) El mantenimiento más frecuente es necesario si el vehículo se utiliza
principalmente en conducción a corta distancia, ralentí extenso, funcionamiento
frecuente a baja velocidad en tráfico de arranque-parada o conducción en
condiciones con mucho polvo.
 (5) Gire y balancee las ruedas, si fuera necesario.
 (6) Cambie el líquido del eje de transmisión automática cada 60 000 km (36,000
mi) si el vehículo se conduce principalmente bajo cualquiera de las siguientes
condiciones severas:
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“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO
2L”
 En el tráfico pesado de la ciudad, donde la temperatura externa
generalmente alcanza 32°C (90°F) o más.
 En terreno montañoso o con subidas y bajadas
 Realiza remolque frecuente
 Se utiliza para taxi, policía o servicio de entregas.
3.3.1. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A: 1 000 KM (600 MILLAS)
 Inspeccione el aceite del motor y el filtro de aceite. Consulte las notas de pie
(1), (3).
 Inspeccione el refrigerante del motor. Consulte la nota al pie de página (3).
 Inspeccione el líquido del embrague/frenos. Consulte las notas de pie (3), (4).
 Inspeccione el freno de estacionamiento.
 Inspeccione el líquido del eje transversal automático. Consulte la nota al pie de
página (3).
 Inspeccione la presión de inflación y la condición de la rueda.
 Inspeccione la alineación de la rueda. Consulte la nota al pie de página (6).
 Inspeccione los conductos y el líquido de la dirección hidráulica. Consulte la
nota al pie de página (1).
3.3.2. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A: 15 000 KM (9,000 MI) O CADA 12
MESES, LO QUE OCURRA PRIMERO.
 Cambie el aceite y filtro del motor. Consulte las notas de pie (1), (3).
 Un Servicio de Control de Emisiones.
 Inspeccione las conexiones y las mangueras del sistema de enfriamiento.
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“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO
2L”
 Inspeccione el refrigerante del motor. Consulte la nota al pie de página (3).
 Inspeccione las conexiones y los conductos de combustible.
 Inspeccione el elemento depurador de aire. Consulte la nota al pie de página (2).
 Inspeccione las bujías para el motor 1.6 DOHC.
 Cambie el filtro de aire interno A/C.
 Inspeccione el montaje y los tubos de escape.
 Inspeccione el líquido del embrague/frenos. Consulte las notas de pie (3), (4).
 Inspeccione el disco y las pastillas del freno delantero. Consulte la nota al pie de
página (5).
 Inspeccione las pastillas y el disco del freno trasero o los tambores y fricciones.
 Consulte la nota al pie de página (5).
 Inspeccione el freno de estacionamiento.
 Inspeccione las conexiones y el conducto de frenos, incluyendo el reforzador.
 Inspeccione el eje transversal manual. Consulte la nota al pie de página (3).
 Inspeccione el líquido del eje transversal automático. Consulte las notas de pie
(3),(5), (7).
 Inspeccione los pernos y las tuercas debajo de la carrocería y del chasis y
apriete/asegure.
 Inspeccione la presión de inflación y la condición de la rueda.
 Inspeccione la alineación de la rueda. Consulte la nota al pie de página (6).
 Inspeccione el mecanismo y el volante.
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“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO
2L”
 Inspeccione los conductos y el líquido de la direcciónhidráulica. Consulte la nota
al pie de página (3).
 Inspeccione las cubiertas del árbol de transmisión.
 Inspeccione los anclajes, las hebillas y los cinturones de seguridad.
 Lubrique los seguros, las bisagras y la cerradura del cofre.
3.3.3. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A: 30 000 KM (18,000 MI) O CADA 24
MESES, LO QUE OCURRA PRIMERO.
 Inspeccione las bandas - alternador, dirección hidráulica y faja de A/C.
 Cambie el aceite y filtro del motor. Consulte las notas de pie (1), (3). Un Servicio
de Control de Emisiones.
 Inspeccione las conexiones y las mangueras del sistema de enfriamiento.
 Inspeccione el refrigerante del motor. Consulte la nota al pie de página (3).
 Inspeccione las conexiones y los conductos de combustible.
 Inspeccione el elemento depurador de aire. Consulte la nota al pie de página (2).
 Cambie las bujías para el motor 1.6 DOHC.
 Inspeccione las bujías para el motor 1.8 DOHC.
 Inspeccione el sistema PCV.
 Revise la faja de tiempo.
 Cambie el filtro de aire interno A/C.
 Inspeccione los montaje y los tubos de escape.
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“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO
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 Cambie el líquido del embrague/frenos. Consulte las notas de pie (3), (4).
 Inspeccione las pastillas y los discos del freno delantero. Consulte la nota al pie
de página (5).
 Inspeccione las pastillas y el disco del freno trasero o los tambores y fricciones.
Consulte la nota al pie de página (5).
 Inspeccione el freno de estacionamiento.
 Inspeccione las conexiones y el conducto de frenos, incluyendo el reforzador.
 Inspeccione el aceite del eje transversal manual. Consulte la nota al pie de
página (3).
 Inspeccione el líquido del eje transversal automático. Consulte las notas de pie
(3),(5), (7).
 Inspeccione los pernos y las tuercas debajo de la carrocería y del chasis y
apriete/asegure.
 Inspeccione la presión de inflación y la condición de la llanta.
 Inspeccione la alineación de la rueda. Consulte la nota al pie de página (6).
 Inspeccione el mecanismo y el volante.
 Inspeccione los conductos y el líquido de la direcciónhidráulica. Consulte la nota
al pie de página (3).
 Inspeccione las cubiertas del árbol de transmisión.
 Inspeccione los cinturones de seguridad, las hebillas y los anclajes.
 Lubrique los seguros, las bisagras y la cerradura del cofre.
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“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO
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3.3.4. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A: 45 000 KM (24,000 MI) O CADA 24
MESES, LO QUE OCURRA PRIMERO.
 Cambie el filtro y el aceite del motor. Consulte las notas de pie (1), (3). Un
Servicio de Control de Emisiones.
 Inspeccione las conexiones y las mangueras del sistema de enfriamiento.
 Cambie el refrigerante del motor. Consulte la nota al pie de página (3).
 Cambio del filtro de combustible.
 Inspeccione las conexiones y los conductos de combustible.
 Cambio del elemento depurador de aire. Consulte la nota al pie de página (2).
 Cambie la bujía para el motor 1.6 DOHC.
 Inspeccione el depósito del EVAP, los conductos de vapor y el filtro de la válvula
solenoide.
 Cambie el filtro de aire interno A/C.
 Inspeccione el montaje y los tubos de escape.
 Inspeccione el líquido del embrague/frenos. Consulte las notas de pie (3), (4).
 Inspeccione el disco y las pastillas del freno delantero. Consulte la nota al pie de
página (5).
 Inspeccione el tambor y las fricciones del freno trasero. Consulte la nota al pie
de página (5).
 Inspeccione el freno de estacionamiento.
 Inspeccione las conexiones y el conducto de frenos, incluyendo el reforzador.
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“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO
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 Inspeccione el aceite del eje transversal manual. Consulte la nota al pie de
página (3).
 Inspeccione el líquido del eje transversal automático. Consulte las notas de pie
(3),(5), (7).
 Inspeccione los pernos y las tuercas debajo de la carrocería y del chasis y
apriete/asegure.
 Inspeccione la condición de las llantas y la presión de inflación.
 Verifique la alineación de las llantas. Consulte la nota al pie de página (6).
 Inspeccione el mecanismo y el volante.
 Inspeccione los conductos y el líquido de la direcciónhidráulica. Consulte la nota
al pie de página (1).
 Inspeccione las cubiertas del árbol de transmisión.
 Inspeccione los anclajes, las hebillas y los cinturones de seguridad.
 Lubrique los seguros, las bisagras y la cerradura del cofre.
3.3.5. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A: 60 000 KM (36,000 MI) O CADA 48
MESES, LO QUE OCURRA PRIMERO.
 Inspeccione las bandas - alternador, dirección hidráulica y faja de A/C.
 Cambie el filtro y el aceite del motor. Consulte las notas de pie (1), (3). Un
Servicio de Control de Emisiones.
 Inspeccione las conexiones y las mangueras del sistema de enfriamiento.
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“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO
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 Inspeccione el refrigerante del motor. Consulte la nota al pie de página (3).
 Inspeccione las conexiones y los conductos de combustible.
 Inspeccione el elemento depurador de aire. Consulte la nota al pie de página (2).
 Cambie las bujías para el motor 1.6 DOHC.
 Cambie las bujías para el motor 1.8 DOHC.
 Inspeccione el sistema PCV.
 Cambie la banda de tiempo.
 Cambie el filtro de aire interno A/C.
 Inspeccione los montaje y los tubos de escape.
 Cambie el líquido del embrague/frenos. Consulte las notas de pie (3), (4).
 Inspeccione el disco y las pastillas del freno delantero. Consulte la nota al pie de
página (5).
 Inspeccione las pastillas y el disco del freno trasero o los tambores y fricciones.
Consulte la nota al pie de página (5).
 Inspeccione el freno de estacionamiento.
 Inspeccione las conexiones y el conducto de frenos, incluyendo el reforzador.
 Inspeccione el aceite del eje transversal manual. Consulte la nota al pie de
página (3).
 Inspeccione el líquido del eje transversal automático. Consulte las notas de pie
(3),(5), (7).
 Inspeccione los pernos y las tuercas debajo de la carrocería y del chasis y
apriete/asegure.
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“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO
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 Inspeccione la condición de las llantas y la presión de inflación.
 Verifique la alineación de las llantas. Consulte la nota al pie de página (6).
 Inspeccione el mecanismo y el volante.
 Inspeccione los conductos y el líquido de la direcciónhidráulica. Consulte la nota
al pie de página (3).
 Inspeccione las cubiertas del árbol de transmisión.
 Inspeccione los anclajes, las hebillas y los cinturones de seguridad.
 Lubrique los seguros, las bisagras y la cerradura del cofre.
3.3.6. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A: 75 000 KM (45,000 MI) O CADA 60
MESES, LO QUE OCURRA PRIMERO
 Cambie el filtro y el aceite del motor. Consulte las notas de pie (1), (3). Un
Servicio de Control de Emisiones.
 Inspeccione las conexiones y las mangueras del sistema de enfriamiento.
 Inspeccione el refrigerante del motor. Consulte la nota al pie de página (3).
 Inspeccione el elemento depurador de aire. Consulte la nota al pie de página (2).
 Inspeccione las bujías para el motor 1.6 DOHC.
 Cambie el filtro de aire interno del sistema del A/C.
 Inspeccione los montaje y los tubos de escape.
 Inspeccione el líquido del embrague/frenos. Consulte las notas de pie (3), (4).
 Inspeccione el disco y las pastillas del freno delantero. Consulte la nota al pie de
página (5).
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“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO
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 Inspeccione las pastillas y el disco del freno trasero o los tambores y fricciones.
Consulte la nota al pie de página (5).
 Inspeccione el freno de estacionamiento.
 Inspeccione las conexiones y el conducto de freno, incluyendo el reforzador.
 Inspeccione el aceite del eje transversal manual. Consulte la nota al pie de
página (3).
 Inspeccione el aceite del eje transversal automático. Consulte la nota al pie de
página (3).
 Inspeccione las tuercas debajo de la carrocería y el chasis y apriete/asegure.
 Inspeccione la presión de inflación y la condición de la llanta.
 Inspeccione la alineación de la rueda. Consulte la nota al pie de página (6).
 Inspeccione el mecanismo y el volante.
 Inspeccione los conductos y el líquido de la direcciónhidráulica. Consulte la nota
al pie de página (3).
 Inspeccione las cubiertas del árbol de transmisión.
 Inspeccione los anclajes, las hebillas y los cinturones de seguridad.
 Lubrique los seguros, bisagras y la cerradura del cofre.
3.3.7. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A: 90 000 KM (54,000 MI) O CADA 72
MESES, LO QUE OCURRA PRIMERO
 Inspeccione las bandas - alternador, dirección hidráulica y faja de A/C.
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 Cambie el filtro y el aceite del motor. Consulte las notas de pie (1), (3). Un
Servicio de Control de Emisiones.
 Inspeccione las conexiones y las mangueras del sistema de enfriamiento.
 Cambie el refrigerante del motor. Consulte la nota al pie de página (3).
 Cambie el filtro de combustible.
 Inspeccione el conducto de combustible y conexiones.
 Cambie el elemento depurador de aire. Consulte la nota al pie de página (2).
 Cambie las bujías para el motor 1.6 DOHC.
 Cambie las bujías para el motor 1.8 DOHC.
 Inspeccione el depósito del EVAP, el conducto de vapor y el filtro de la válvula
solenoide.
 Inspeccione el sistema PCV.
 Revise la faja de tiempo.
 Cambie el filtro de aire interno A/C.
 Inspeccione los montaje y los tubos de escape.
 Cambie el líquido del embrague/frenos. Consulte las notas de pie (3), (4).
 Inspeccione el disco y las pastillas del freno delantero. Consulte la nota al pie de
página (5).
 Inspeccione las pastillas y discos o tambores y fricciones del freno trasero.
Consulte la nota al pie de página (5).
 Inspeccione el freno de estacionamiento.
 Inspeccione las conexiones y el conducto de frenos, incluyendo el reforzador.
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 Inspeccione el aceite del eje transversal manual. Consulte la nota al pie de
página (3).
 Inspeccione el aceite del eje transversal automático. Consulte las notas de pie
(3), (5), (7).
 Inspeccione que los pernos y las tuercas debajo de la carrocería y del chasis
están apretados/asegurados.
 Inspeccione la presión de inflación y la condición de la rueda.
 Verifique la alineación de las llantas. Consulte la nota al pie de página (6).
 Inspeccione el mecanismo y el volante.
 Inspeccione los conductos y el líquido de la direcciónhidráulica. Consulte la nota
al pie de página (3).
 Inspeccione las cubiertas del árbol de transmisión.
 Inspeccione los anclajes, las hebillas y los cinturones de seguridad.
 Lubrique los seguros, las bisagras y la cerradura del cofre.
3.3.8. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A: 105 000 KM (63,000 MI) O CADA
84 MESES, LO QUE OCURRA PRIMERO
 Cambie el filtro y el aceite del motor. Consulte las notas de pie (1), (3). Un
Servicio de Control de Emisiones.
 Inspeccione las conexiones y las mangueras del sistema de enfriamiento.
 Inspeccione el refrigerante del motor. Consulte la nota al pie de página (3).
 Inspeccione el conducto de combustible y conexiones.
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“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO
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 Inspeccione el elemento depurador de aire. Consulte la nota al pie de página (2).
 Cambie las bujías para el motor 1.6 DOHC.
 Cambie el filtro de aire interno A/C.
 Inspeccione los montaje y los tubos de escape.
 Inspeccione el líquido del embrague/frenos. Consulte las notas de pie (3), (4).
 Inspeccione el disco y las pastillas del freno delantero. Consulte la nota al pie de
página (5).
 Inspeccione las pastillas y el disco del freno trasero o los tambores y fricciones.
Consulte la nota al pie de página (5).
 Inspeccione el freno de estacionamiento.
 Inspeccione las conexiones y el conducto de frenos, incluyendo el reforzador.
 Inspeccione el aceite del eje transversal manual. Consulte la nota al pie de
página (3).
 Inspeccione el aceite del eje transversal automático. Consulte las notas de pie
(3), (5), (7).
 Inspeccione que los pernos y las tuercas debajo de la carrocería y del chasis
están apretados/asegurados.
 Inspeccione la presión de inflación y la condición de la rueda.
 Verifique la alineación de las llantas. Consulte la nota al pie de página (6).
 Inspeccione el mecanismo y el volante.
 Inspeccione los conductos y el líquido de la direcciónhidráulica. Consulte la nota
al pie de página (3).
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“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO
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 Inspeccione las cubiertas del árbol de transmisión.
 Inspeccione los anclajes, las hebillas y los cinturones de seguridad.
 Lubrique los seguros, las bisagras y la cerradura del cofre.
3.3.9. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A: 120 000 KM (72,000 MI) O CADA
96 MESES, LO QUE OCURRA PRIMERO
 Inspeccione las bandas - alternador, dirección hidráulica y faja de A/C.
 Cambie el filtro y el aceite del motor. Consulte las notas de pie (1), (3). Un
Servicio de Control de Emisiones.
 Inspeccione las conexiones y las mangueras del sistema de enfriamiento.
 Inspeccione el refrigerante del motor. Consulte la nota al pie de página (3).
 Inspeccione el conducto de combustible y conexiones.
 Inspeccione el elemento depurador de aire. Consulte la nota al pie de página (2).
 Cambie las bujías para el motor 1.6 DOHC.
 Cambie las bujías para el motor 1.8 DOHC.
 Inspeccione el sistema PCV.
 Cambie la banda de tiempo.
 Cambie el filtro de aire interno del sistema del A/C.
 Inspeccione los montaje y los tubos de escape.
 Cambie el líquido del embrague/frenos. Consulte las notas de pie (3), (4).
 Inspeccione el disco y las pastillas del freno delantero. Consulte la nota al pie de
página (5).
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 Inspeccione las pastillas y discos o tambores y fricciones del freno trasero.
Consulte la nota al pie de página (5).
 Inspeccione el freno de estacionamiento.
 Inspeccione las conexiones y el conducto de frenos, incluyendo el reforzador.
 Inspeccione el aceite del eje transversal manual. Consulte la nota al pie de
página (3).
 Inspeccione el aceite del eje transversal automático. Consulte las notas de pie
(3), (5), (7).
 Inspeccione que los pernos y las tuercas debajo de la carrocería y del chasis
están apretados/asegurados.
 Inspeccione la presión de inflación y la condición de la rueda.
 Verifique la alineación de las llantas. Consulte la nota al pie de página (6).
 Inspeccione el mecanismo y el volante.
 Inspeccione los conductos y el líquido de la direcciónhidráulica. Consulte la nota
al pie de página (3).
 Inspeccione las cubiertas del árbol de transmisión.
 Inspeccione los anclajes, las hebillas y los cinturones de seguridad.
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CAPITULO IV
4. MANTENIMIENTO A MOTOR TOYOTA 2L
4.1. Motor DIESEL MARCA TOYOTA MODELO 2 L
Son motores del tipo de 4 cilindros en línea con sus cilindros numerador con 1-2-3-
4 por la parte delantera.
El cigüeñal está retenido por 5 cojinetes el interior del Carter estos cojinetes son de
aluminio. El cigüeñal cuenta con 4 pesas para la compensación, los agujeros de
lubricación están incorporados en el cetro del cigüeñal para suministrar aceite a las
bielas.
El orden de inyección del motor es de 1-3-4-2 la cubeta de cilindro es de Hierro
fundido y hace uso de una disposición de admisión y escape del tipo corriente
transversal y cuenta con canales de combustión del tipo remolino. Las bujías
incandescentes están ubicadas en los cámaras de combustión se utiliza un múltiple
de admisión del tipo orificio de terneo.
Las válvulas de escape y adnición están equipadas con resortes de paso irregular
que son capaces de seguirlas válvulas a una alta velocidad del motor.
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“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO
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El árbol de levas es impulsado por la correa de distribución hay dos tipos de
cojinetes de árbol de levas numero 1 y 2 el cojinete # 1 esta integrado con la
arandela de empuje, el muñón de árbol de levas esta retenido en 5 puntos entre
los levanta válvulas de cada cilindro y sobre la cubeta de cilindros del extremo
delanteros
El muñón de árbol de leves es lubricada por el aceite suministrada a través del
orificio lubricador ubicado en el muñón del árbol de leves #1.
Los árboles son de aleación de aluminio resistente a la alta temperatura.
Los pasadores del árbol son del tipo completamente flotante, es decir, no esta
sujeto al núcleo del embolo vio las bielas pero en cambio, los anillos del resorte
están sujetos a árboles extremos de los pasadores para evitar caída de los
pasadores.
 El anillo de compresión # 1 es de acero.
 El anillo de compresión # 2 es de hierro fundido.
 El anillo de aceite es de acero.
El diámetro exterior de cada anillo de embolo es ligeramente mayor al diámetro del
embolo y la flexibilidad de los anillos permite que se estrechen a las paredes del
cilindro al montarse en el embolo, los anillos de comprensión # 1 Y 2 actúan para
impedir escape de gas desde el cilindro y el anillo de aceite trabaja para descartar
el aceite de las paredes del cilindro a fin de evitar su entrada en la cámara de
combustión.
El bloque de cilindro es de hierro fundido y cuenta con 4 cilindros que son
aproximadamente el doble de la longitud de la correa del pistón. La parte superior
de los cilindros está cerrada por la culata de cilindros y el extremo inferior de los
cilindros se convierte en cortes donde está instalado el cigüeñal. Además el bloque
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“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO
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de cilindro contiene una camisa de agua, a través de la cual es bombeado el
refrigerante para enfriar los cilindros.
El colector de aceite esta empernado en la parte inferior del bloque de cilindro el
colector de aceite es un depósito de aceite hecho de lámina de acero prensado se
a incorporado una placa divisora dentro del colector de aceite para mantener
suficiente aceite en el fondo del colector, aun cuando el vehículo este inclinado
esta placa divisora impide también que el aceite forme ondas al detenerse
súbitamente el vehículo desviando el aceite desde el tubo de admisión de la bomba
de aceite.
4.2. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL MOTOR MARCA TOYOTA
MODELO 2L
Datos de servicio
 Motor TOYOTA
 Modelo 2L
 N° cilindros 4C
 Orden de encendido 1-3-4-2
 Combustible Diesel 2
 Grado de adelanto 15° a 20° APMS.
 Cilindrada 2,200CC.
 Presión de compresión:
a) Presión Normal 32.0kg/cm2
b) Presión mínima 20.0kg /cm2
 Diferencia de presión de cilindro a cilindro de 5.0 Kg./cm2
 Relación de compresión 21.5 a 1
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“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO
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 Bomba de inyección rotativo.
 Inyección indirecta.
 Espesor de empaque de culata 1.40 a 1.50m.m.
 Sentido de giro horario.
 Velocidad de ralentí 700 RPM.
 Velocidad máxima 4,900 RPM.
 Pre calentadores 15 seg. Máx.
 Velocidad de agua 3 metros / segundo
 Abertura de válvula de termostato 84°C a 90°C.
 Abertura de válvula de tapa radiador 0.75° a 1.05 kg / cm2
 Presión de aceite 0.3 Kg. / cm2 a 5.5 Kg. / cm2 (bar)
 Motor de arranque voltaje normal y potencia de salida.
 12v, a 2.0 kw
 12v, a 2.5 kw
 12v, a 2.7 kw
- Regulador de voltaje alternador de intensidad de corriente 13.8 a 14.8V
4.3. PROCESO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR MARCA TOYOTA
MODELO 2L
4.3.1. TRABAJO DE DESMONTAJE DE MOTOR
1. Desmontaje del motor
Precauciones:
 Asegurarse que le motor este frió y sujeto en sus soportes.
 Alistar mesas para los componentes del motor en Desmontaje
 Alistar herramientas y bandejas para los líquidos.
Drenar líquidos (agua y aceite)
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Nota: Verificar estado de aceite
Retirar y desmontar componentes exteriores del motor:
 Retirar Radiador.
 Retirar Mangueras.
 Retirar Mariposa de ventilación.
 Retirar Correas de ventilación.
 Desmontar arrancador.
 Desmontar Alternador
 Retirar Cables eléctricos y otros.
2. Desmontar sistema de distribución.
- Retirar tapa de distribución
- Poner a punto y desmontar faja dentada de sincronización.
- Retirar piñones (eje de levas, cigüeñal, bomba de inyección)
3. Desmontar bomba de inyección.
- Retirar cañerías de inyección.
- Retirar soporte.
Nota: Verificar parte delantera de la bomba de inyección.
4. Desmontar Culata.
- Desmontar tapa de balancines.
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“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO
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- Desmontar balancines Nota: Acomodar los metales en correcto
orden.
- Desmontar eje de levas.
- Desmontar tubos de inyección
- Desmontar inyectores de combustible.
Nota: Marcar inyectores de manera que vuelva a su lugar.
- Desmontar pre calentadores.
- Desmontar múltiples de admisión y de escape.
- Junta- reten de aceite # 2
- Aflojar uniformemente en varios pasos los 18 pernos y retirarlos.
Nota: El quitado de pernos en incorrecto orden puede provocar combadura
o grieta de la culata de cilindros.
- Desmonte culata de cilindros:
Nota: Coloca la culata sobre una madera y cuidar de no dañar la superficie
de la culata y bloque de cilindro del lado de la empaquetadura.
- Desmontar muelles o resortes de la válvula o quite los válvulas.
5. Desmontar monoblock:
- Retirar soporte del motor.
- Desacoplar la caja de cambios del motor.
- Desmontar motor y retirar a la mesa de trabajo.
5.1 Desmontaje del monoblock
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“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO
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-Retirar Carter.
-Retirar filtro de aceite (colador)
-Retirar soporte de filtro de aceite (intercooler de aceite)
-Retirar Bomba de inyección
-Retirar Bomba de agua.
-Retirar Caja de la correa de distribución (tapa frontal de distribución)
-Retirar volante y placa posterior.
Nota: Para retirar la volante sujételo primero con una palanca en la
cremallera y proceda a aflojar.
- Retirar junta de aceite posterior (porta reten posterior).
- Retirar Pistón y biela
Nota: Numerar los pistones y bielas para que vuelva a su posición inicial.
- Retirar los bancadas
Nota: Colocar los metales en sus respectivas posiciones y los separadores
- Retirar cigüeñal.
- Retirar Tobera de aceite (desviador de aceite)
6. Desmontar bomba de aceite
- Verificar engranajes.
7. Desmontar soporte de filtro de aceite.
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“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO
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- Retirar el filtro.
- Retirar el enfriador del cuerpo de sujeción.
- Verificar válvulas.
8. Limpieza de todos los componentes del motor para su revisión y armado
4.2.2. VERIFICACIÓN DEL ESTADO DEL MOTOR.
Mono block.- Se verificara lo siguiente:
- Hendiduras y rayaduras en las paredes del cilindro
Nota: Ha podido soportar los golpes del bulon al cilindro.
- Holgura entre pistón y cilindro de 0. 25 m.m.
- Luz de anillos entre las puntas 1.11 m. m.
Observaciones: Es por esta razón que en el motor no se podría producir la
combustión debido a la fuega de la compresión.
Pistones.- Se tendra que verificar lo siguiente:
- No presenta desgaste en toda su circunferencia
- Holgura excesiva en el juego lateral de los anillos (anillo en su ranura)
de
0.25 m.m.
- Juego entre bulon y ojo de biela y pistón.
Biela.- En buenas condiciones a acepción del buje (embocinado)
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“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO
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Cigüeñal.- En buenas condiciones no presenta desgaste excesivo.
Metales de Biela, Bancadas, Eje de Levas.- Se verificara si se encuentra
en buen estado dicho metal esta en STD o ha sido rectificado.
Se verificara ell resto de los componentes internos del motor que se
encuentren en buen estado dentro de la tolerancia permisible para el
funcionamiento.
4.3. MEDICIONES GENERALES DE LOS COMPONENTES DEL MOTOR
Mono Block Encamisetado
1. Alabeo máximo de la superficie superior de unión 0,20m.m.
2. Diámetro interior del cilindro en las posiciones A, B, C.
 Diámetro STD.
STD – marca “1” 92 000 – 92. 010m.m
STD – marca “2” 92 010 – 92. 020m.m
STD – marca “3” 92 020 – 92. 030m.m
 Diámetro del cilindro queda con la medida de 91.980m.m.
 Diámetro máximo.
STD 92.23m.m.
O/S 0,50 92. 73m.m.
3. Alabeo del cilindro encamisetado.
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Alabeo máximo. 0.2m.m.
Se encuentra en el cilindro un Alabeo de 0.02m.m
Pistones
Diámetro del embolo y la luz para la lubricación.
Diámetro del embolo
STD - 91.940 - 91.970m.m.
O/S 0.50 92.440 - 92.470.
La luz para la ubicación STD 0.050 – 0.070m.m.
Luz para la ubicación máxima 0.14m.m.
Nota: Esta medida es entre el pistón y el cilindro si la luz para la lubricación es
mayor reemplaze los 4 émbolos y vuelva a escoriar los cilindros.
Si fuera necesario reemplazar el bloque de cilindros.
Luz para la lubricación después del encamisetado 0.07m.m.
- Inspeccione el juego entre la pared de lo ranura del anillo y el nuevo anillo
del embolo.
Anillo “1” Juego – 0.020 – 0.065m.m.
Anillo “2” Juego – 0.040 – 0.100m.m.
Anillo “3” aceite – 0.030 – 0.070m.m.
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En todos los anillos queda con un juego de 0.065m.m.
Luz entre puntas de anillos del embolo STD.
N° 1 0.35 – 0.62m.m.
N° 2 0.20 – 0.47m.m. STD
Aceite 0.20 – 0.52m.m.
Luz entre los puntos de anillos máximos.
N° 1 1.30m.m.
N° 2 1.07m.m.
Aceite 1.12m.m.
Juego Lateral.- Para todos.
0.076m.m.
Biela
a. Inspecciones el alineamiento de la Biela.
Dobladura máximo 0.05m.m. por 100m.m.
Torcedura máxima 0.15m.m. por 100m.m.
Nota.- Si la dobladura o torcedura excede la máxima reemplaze el conjunto de
la biela.
b. Inspecciones los pernos de la biela.
Diámetro STD 8.400 – 8.600m.m.
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Diámetro mínimo 8.20m.m.
Nota: Si el diámetro es inferior el mínimo reemplace el perno de la biela
c. Inspeccione la luz para la lubricación del embolo.
Diámetro interior del buje 27.008 – 27.020m.m.
Diámetro del pasador del embolo 27.00 – 27.012m.m.
Luz para la lubricación estándar de 0.004 – 0.012m.m.
Luz para la lubricación máxima 0.05m.m.
Cigüeñal
Inspección si hay desvió en el cigüeñal.
Desvió circular máximo 0.01m.m.
Inspección de los muñones principales y codos del cigüeñal
Diámetro del muñón principal (bancada)
 STD 61.985 – 62.000m.m
 U/S 0.25 – 61.745 – 61.755m.m.
 U/S 0.50 – 61.495 – 61.505m.m.
Diámetro del codo del cigüeñal biela.
 STD 52.988 – 53.00m.m.
 U/S 0.25 52.745 – 52.755m.m
 U/S 0.50 52.495 – 52.5050m.m.
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Juego axial del cigüeñal
S/D 0.04 – 0.25m.m.
Máximo 0.3m.m
Nota.- El juego axial que habrá en el cigüeñal era de 0.12m.m. Espesor de la arandela
de empuje (espaciador).
 STD 2.430 - 2,480m.m.
 O/S 0.125 2.493 - 2,543m.m.
 O/S 0.250 2.555 - 2,605m.m.
4.4. INSPECCIÓN DE LA BOMBA DE ACEITE
1. Inspeccione la válvula de desahogo confirme que este cae suavemente en el
agüero por su propio peso en caso contrario reemplace esta válvula.
2. Inspecciones los rotores de mando y mondado.
a. Inspeccione el juego del cuerpo del rotor.
 Juego STD 0.06 – 0.15m.m.
 Juego máximo 0.20m.m.
b. Inspeccione el juego lateral del rotor; usando una regla de precisión y un
calibrador de espesor.
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 Juego STD 0.03 – 0.09m.m.
 Juego máximo 0.15m.m.
c. Inspeccione el juego entre puntas del rotor.
 Juego entre puntas STD 0.15 – 0.21m.m.
 Juego entre puntas máximo 0.30m.m.
4.5. Culata
1. Inspeccione la rasantes de la culata de cilindros.
Alabeo máximo 0.20m.m.
2. Inspeccione si hay grietas en la culata de cilindros usando un colorante penetrante.
3. Inspeccione los vástagos de válvulas y los bujes de guía (guías de válvula)
a. Diámetro interior de buje 8.51 a 8.53m.m
b. Diámetro del vástago de válvulas
- Admisión 8.473 a 8.489m.m.
- Escape 8.454 a 8.470m.m.
c. Luz para la lubricación STD.
- Admisión STD 0.021 a 0.057m.m.
- Escape STD 0.040 a 0.076m.m.
d. Luz para la lubricación máxima.
- Admisión 0.10m.m.
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- Escape 0.12m.m.
e. Sobre saliente de la guía de válvula respecto a la culata es
16.3 a 16.7m.m.
4. Inspección de las válvulas.
Nota.- El ángulo de la válvula deberá ser rectificado en el siguiente desmontaje
debido a que tiene picaduras.
- El ángulo de la superficie de la válvula 44.5°
- Espesor de margen STD
* Admisión 0.9m.m.
* Escape 1.0m.m.
- Longitud total de la válvula.
 Longitud STD
- Admisión 122.95m.m
- Escape 122.75m.m
* Si el asiento esta muy alto sobre la superficie de la válvula rectifique el asiento
usando cortadora de 30°, 45°.
4.6. Resortes de Válvulas
- Cuadratura máxima 2.0m.m.
- Longitud libre del resorte (altura)
- Marca pintura amarilla 46.20m.m
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- Marca pintura azul 49.14m.m.
- Tensión del resorte 29.2 Kg. (64.4lb, 28.6 N)
4.7. Árbol (eje) de Levas
a. Inspeccione si hay desvió en el árbol de levas.
- Máximo desvió circular 0.10m.m.
b. Inspeccione del lóbulo de leva (levas)
 Altura STD del lóbulo de leva.
- Admisión – 46.76m.m.
- Escape – 47.25m.m.
c. Inspeccione los muñones del árbol de levas
 Diámetro del muñón.
 STD – 34.969 a 34.985m.m.
 U/S 0.125 – 34.844 a 34.860m.m.
 U/S 1.250 – 34.711 a 34.735m.m.
d. * Diámetro del túnel de balancín
- 18.464 a 18.483m.m.
4.8. Sincronización
Inspección de los componentes de la correa de distribución o faja de distribución.
a. Inspeccione la correa de distribución.
 Advertencia.
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“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO
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- Cuídese de no girar torcer o doblar la correa de distribución con su superficie
interior hacia fuera.
- No permitas que la correa se manche con agua, aceite o vapor.
- No haga uso de la correa en la colocación o quítado del perno de la polea de
distribución del árbol de levas.
b. Inspeccione los dientes de la correa si están agrietadas o averiados, revise si el
árbol de levas esta trabado.
c. Si hay desgaste o avería en un solo costado de la correa revise la guía de la correa
y el alineamiento de cada polea.
d. Revise los dientes de la correa si están gastados revise también si hay material
extraño en los dientes de la polea.
e. Inspeccione las poleas intermedias confirme la suavidad de la polea intermedia
(polea de regulación de tensión)
f. Inspeccione el resorte tensor.
- Mida la longitud libre del resorte tensor, longitud libre de 39.7 a 40.7m.m.
- Tensión en estado instalado.
40 kg (8.4 lb, 39N.)
Consejo.- Si va ha usar de Nuevo la correa de distribución alineé los puntos
marcados de sincronización, en algunos casos se debe marcar los puntos en la faja
(durante el desmontaje).
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“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO
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4.9. Bujía de Incandescencia
Inspeccione la resistencia de la bujía usando un ohmimetro confirme que si hay
continuidad entre los términales, bujía a utilizar de 7 voltios.
Duración de calentamiento máximo 15 segundos.
ARMADO DE MOTOR Y ESPECIFICACIONES GENERALES
El armado de motor se realiza teniendo en cuenta las marcas de referencia que se
efectuaron al momento de realizar el Desmontaje como también tener en cuenta las
especificaciones del fabricante, así mismo aplicar lubricante a todo los componentes
móviles del motor para evitar desgaste prematura de las piezas.
1. Montar cigüeñal
- Acomodar los casquetes y montar el cigüeñal, aplicar plastigauge en los
muñones de bancada, colocar las tapas y torquear.
- Retirar las tapas y verificar las medidas.
Nota: no girar el cigüeñal.
- Torque de bancada = 76 Lb/pie (103Nm.)
- Luz de lubricación
STD: 0.034m.m. – 0.065m.m.
Máximo : 0.1m.m.
- Una vez realizado las mediciones lubricar los metales y motor cigüeñal con
respectivo separador y torque.
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- Realizar las mediciones de igual manera en los muñones de biela.
Torque de muñón de biela 43 lb/pie (59Nm.)
Luz de lubricación.
STD 0.036 a 0.064m.m.
Máximo: 0.1m.m.
2. Montar Pistones y Biela
a. Asegurar los pistones en sus respectivas bielas.
b. Montar anillos en sus ranuras.
c. Lubricar los anillos, pistón y metales de biela.
d. Disponer los anillos a 180° .
e. Comprimir anillos e introducirlos en los cilindros.
f. Torquear la biela.
g. Instale las toberas de aceite. (desviadores o lubricadores)
3. Instalar el Retenedor del Cierre de Aceite posterior.
a. Cambiar reten.
b. Lubricar el cuello del reten.
4. Montar Placa Posterior y Volante
Torque de volante: 90 lb/ pie (123Nm.)
5. Montar Caja de Correa de Distribución (bomba de aceite)
Con su respectiva empaquetadura.
a. Cambiar reten. b. Armar la bomba de aceite.
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“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO
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c. Lubricar la bomba de aceite d. Montar la bomba de agua.
6. Instalar el Colador de Aceite
7. Montar Carter
- Asegurar el tapón.
8. Montar Intercooler de Aceite.
a. Cambiar empaque del colector de aceite.
b. Realizar la limpieza de las válvulas de desahogo.
9. Montar la Bomba de Inyección.
a. Torque de la polea o piñón:
47 lb/pie (64Nm.)
10.Armado de Culata.
Una vez realizado la limpieza y asentamiento de válvulas se procede al armado.
a. Instalar obturadores.
b. Instalar válvulas.
c. Instalar asiento de resorte.
d. Instalar resorte de válvula.
e. Instalar seguros de válvula.
f. Instalar múltiple de admisión y escape.
g. Instalar junta reten de aceite.
h. Instalar bujías de incandescencia.
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11.Montar Culata.
a. Instalar el empaque de culata.
b. Montar culata.
c. Torquear pernos en forma espiral
Torque  87 lb/pie (118Nm.)
12.Montar Eje de Leves y Balancines.
a. Comparar luz de lubricación.
- Luz STD 0.022 a 0.074mm. - Juego axial
máximo = 0.1mm. STD. 0.055 a 0.155mm.
- Torque = 14 lb/pie (19Nm.) máximo: 0.3m.m.
b. Lubricar los metales.
c. Motar con torque respectivo.
d. Instalar el piñón o polea.
Torque = 72 lb/pie (98Nm.)
13.Instalar Faja de Sincronización:
a. Sincronizar piñones en sus puntos de referencia.
b. Aflojar el templador y montar la faja.
c. Ajustar el templador.
d. Juego de la faja → 10mm.
14.Montar Tapa de Sincronización.
a. Centrar el empaque.
15.Colocar Polea de Cigüeñal
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“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO
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a. .Torque: 101 lb / pie (137Nm.)
b. Colocar polea y mariposa de bomba de agua.}
c. Instalar alternador.
d. Tesar la faja de transmisión.
Juego libre = 10mm.
16.Calibración de Balancines: ADm: 0.20mm, Esc = 0.35mm.
a. En 2 tiempos:
b. 1er tiempo: (cilindro 1 en final de compresión)
1er cl = Adm. y escape.
2do cl = Adm.
3ro cl = Esc.
c. 2do Tiempo : (cilindro 4 en final de compresión)
4to cl = Adm. y escape.
3ro cl = Adm.
2do cl = Adm.
Tiempo/
cilindro
1 3 4 2
360º trabajo compresion admision escape
180º escape trabajo compresion Adm
270º admision escape Trabajo compresion
720º compresio admision escape trabajo
Primer tiempo :( 180º) cil 1(escape, admision), cil. 2(admision). Cil.3 (.escape)
Segundo tiempo (360º) cil2 (escape) cil 3(admision) cil 4 (escape y admision)
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“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO
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17.Instalación de Tapa de Medio Circulo
a. Aplicar silicona.
18.Montar Tapa de Balancines
a. Centrar empaque
19.Montar Motor
a. Centrar en sus respectivos soportes.
b. Acoplar la caja.
c. Colocar motor de arranque.
d. Conectar cables eléctricos.
20.Montar Radiador
a. Centrar el radiador.
b. Colocar mangueras.
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“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO
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CAPITULO V
5. DIAGNOSTICO GENERAL DEL VEHÍCULO- DIAGNOSTICO DEL MOTOR.
5.3. PROBLEMAS A LOS DIFERENTES ORGANOS DEL MOTOR
PROBLEMA SÍNTOMA CAUSAS
a) Golpeteo en el
cigüeñal
Sonido sordo y metálico
que aumenta con las
revoluciones del motor.
 Juego excesivo entre cojinetes
de apoyo y muñequilla
 Juego axial excesivo.
 Muñequilla ovalada.
 Tornillo de fijación de volante
flojo.
 Problemas de engrase, aceite
diluido sin presión.
b) Golpeteo de las
bielas
Golpeteo mas intenso a
bajas revoluciones y el
cambio punto muerto.
 Tornillos flojos de fijación de la
tapa.
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“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO
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 Juego excesivo entre cojinetes
de biela y muñequillas de
cigüeñal.
 Insuficiente paralelismo de las
bielas.
 Problemas de engrase.
c) Denotaciones Ruido metálico y agudo
fácilmente detectado por el
acelerador.
 Incrustaciones en el interior de
la cámara.
 Combustible de bajo octanaje.
 Distribuidor desfasada
(encendido avanzado)
 Mezcla pobre.
d) Golpeteo en los
pistones
Sonido sordo de los
cilindro mas perceptibles a
bajos regímenes.
 Pistones desgastados.
 Juegos excesivos entre
pistones y cilindros.
 Juego excesivo entre el bulón y
masa del pistón.
 Lubricación insuficiente.
 Segmentos desgastados o
rotos.
5.2.PROBLEMA RELACIONADO CON EL AJUSTE DE VÁLVULAS
PROBLEMA SÍNTOMA CAUSA
a) Golpeteo de
empujadores
Se oye “repiqueteo” a
intervalos regulares
 Juego excesivo entre
empujadores y asiento del
bloque.
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“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO
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rumorosidad de
válvulas balancines
 Juego excesivo entre válvulas
y balancines.
 Rotula de muelle de válvula.
 Juego de balancines.
 Juego excesivo entre válvula y
guía.
b) Ruidos en
empujadores
hidráulicos
Ruido de golpeteo intenso
Ruido de golpeteo
moderado
Ruido de tintineo
esporádico
Caída de revoluciones y
perdida de potencia
 Resignificación, carbonización
atascante debido a presencia
de partículas.
 Asiento no estanco de la
válvula de bola.
 Atascamiento pos suciedad de
la válvula de bola y asiento. La
válvula de bola es imperfecta.
 Salida demasiada rápida del
aceite del empujador, el
embolo presiona sobre el
cuerpo del empujador.
5.3.PROBLEMA RELACIONADO CON LA JUNTA DE CULATA
PROBLEMA 5.3.1.1.1.1.SÍNTOMA CAUSA
a) Junta de culata en
mal estado
Reducción de nivel de
líquido de refrigeración. Se
realiza de forma lenta y
constante.
 Parte del líquido penetra en la
cámara de combustión.
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“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO
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Burbujas en el vaso de
expansión al abrirlo con el
motor en marcha. El agua
sale a borbotones.
Manchas coloreadas en la
superficie del liquido de
refrigeración.
Humo blanco en los gases
de escape.
En la varilla del aceite
aparece una emulsión gris
 Los gases de la combustión
son empujados dentro del
sistema de refrigeración.
 El aceite penetra en el circuito
de refrigeración.
 Evaporación del líquido en la
cámara de combustión.
 Mezcla de liquido refrigerante
con el aceite.
5.4. COMBUSTIÓN RETARDADA, CONTRA EXPLOSIONES
Problema Causa probable Solución
Explosiones en el
silenciador (combustión
retardada)
Sistema de corte de
combustible durante la
desaceleración siempre
desactivado
Examine el sistema de
corte de combustible
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“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO
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Explosiones en el
silenciador (combustión
retardada) continuas
Filtro de aire obstruido
Sistema de estrangulador
defectuoso
Distribución de encendido
incorrecto
Separación de válvulas
incorrecta
Examine filtro de aire
Examine el sistema del
estrangulador
Corrija la distribución
Ajuste la separación de válvulas
Encendido prematuro Válvula de estrangulador
abierto (motor frió)
FUGAS DE VACIO
Carburador.
examine el estrangulador realice
las reparaciones necesarias
Inspeccione la culata de
Manguera de PCV
Múltiple de admisión
Flujo insuficiente de
combustible.
Distribución de
cilindros
encendido incorrecto.
Deposito de carbonilla en
las cámaras de
combustión
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“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO
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5.5. EXCECIVO CONSUMO DE COMBUSTIBLE
Problema Causa posible Solución
Consumo excesivo de
Combustible
Fugas de combustible.
Filtro de aire obstruido.
Distribución de
encendido incorrecto.
PROBLEMAS DE
SISTEMA EFI: Inyector
defectuoso.
Sistema de corte de
combustible durante la
desaceleración
defectuoso.
Velocidad de marcha en
vacío demasiado alta.
Efectué reparaciones.
Examine el filtro.
Ajuste la distribución.
Cambie el inyector.
Realice las
reparaciones
necesarias
Bujías defectuosas.
Compresión insuficiente
Los frenos se arrastran.
Verifique la compresión Examine
los frenos.
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5.6. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
ESTADO CAUSA POSIBLE CORRECCIÓN
El motor se
sobrecalienta
Pérdida de refrigerante
Solución de refrigerante débil
Correa de accionamiento de la
bomba de refrigerante floja o
inexistente
Suciedad. Hojas o insectos en
la parte delantera del radiador
Fugas en los manguitos.
Bomba de refrigerante,
radiador de la calefacción.
Carcasa del termostato.
Radiador. Tapones del
radiador o junta de la culata.
Termostato defectuoso
Momento de encendido
Añada refrigerante
Realice la prueba de la solución
de refrigerante para comprobar
que se trata de una mezcla
correcta al 50%.
Ajuste o sustituya la correa
Limpie la parte delantera del
radiador
Repare según se precise
Compruebe el. Termostato
Ajuste el momento de encendido.
Inspeccione el Sistema de
Refrigeración, véase diagnóstico
del sistema.
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Pérdida de
refrigerante
Retrasado
El ventilador eléctrico de
refrigeración no funciona
correctamente
Manguitos del radiador
obstruidos o deteriorados
Bomba de refrigerante
defectuosa
Tapón defectuoso
Culata o bloque agrietados o
obstruidos'
Fugas en el radiador
Fugas en el manguito o en el
depósito acumulador
Conexiones flojas de los
manguitos del radiador o de la
calefacción o manguitos
dañados
Fugas en el retén de la bomba
de refrigerante
Fugas en la junta de la bomba
de refrigerante
Sustituya los manguitos
Sustituya la bomba de refrigerante
Compruebe el tapón
Repare según se precise
Inspeccione el radiador, repare
según se precise
Sustituya el depósito acumulador
o el manguito
Coloque correctamente los
manguitos; sustituya los
manguitos o abrazaderas
Sustituya la bomba de refrigerante
Sustituya la junta reapriete los
tornillos de la culata de acuerdo
con las. Sustituya la junta de
culata si es necesario
Haga las reparaciones necesarias
o sustituya los componentes que
se precise para corregir las fugas.
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“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO
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Par de apriete en la culata
incorrecto
Fugas en
- colector de admisión
- junta de la culata
- tapón del bloque de cilindros
- radiador de la calefacción
- válvula de agua de la
calefacción si está montada.
El motor no alcanza
la temperatura de
régimen normal y
sale aire frío de la
calefacción.
Termostato atascado en
posición abierta o tipo de
termostato incorrecto
El nivel de refrigerante está
por debajo de la marca del
mínimo
Instale un nuevo termostato de
tipo correcto y con el intervalo de
Temperaturas adecuado
Añada refrigerante
5.7. SISTEMA ELECTRICO
5.7.1. ALTERNADOR
SINTOMAS CAUSA SOLUCIÓN
La batería no se
carga o se carga
insuficientemente
Interrupción o resistencia de
paso en el circuito de carga
Eliminar la interrupción o la
resistencia de paso
Batería deteriorada Cambiar la batería
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“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO
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Alternador deteriorado Reparar el alternador
Regulador deteriorado Reparar o sustituir el regulador
Correa de arrastre demasiado
floja
Tensar correctamente la correa
Bombilla fundida Cambiar la bombilla
Batería descargada Cargar la batería
Batería deteriorada Sustituir la batería
La lámpara de
control del
alternador no se
enciende estando
el motor parado y
el encendido
conectado
Cables sueltos o dañados Cambiar los cables y/o apretar las
conexiones
Regulador defectuoso Reparar o sustituir el regulador
Cortocircuito en un diodo Reparar el alternador positivo del
alternador
Escobillas desgastadas Sustituir las escobillas
Capa de óxido sobre los
anillos rozantes; interrupción
en el devanado de excitación
Reparar o sustituir el alternador
El cable D+/61 tiene
cortocircuito a masa
Cambiar el cable o eliminar el
cortocircuito
Regulador defectuoso Reparar o sustituir el regulador
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“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO
2L”
Dispositivo de protección
contra sobre tensiones
deteriorado o conexiones de
cables fundidas
Cambiar el dispositivo de
protección contra sobre tensiones
o conectar correctamente los
cables.
La lámpara de
control del
alternador continua
encendida con toda
su intensidad, aun
cuando el motor
gira a alto número
de revoluciones
Rectificador defectuoso, anillos
rozantes sucios, cortocircuito
en el cable DF o en el
devanado del rotor,
Reparar el alternador
La correa de arrastre patina o
está rota
Cambiar y/o tensar correctamente
la correa
Estando el motor
parado, la lámpara
brilla con toda su
intensidad, pero al
funcionar el motor
sólo se oscurece o
resplandece
débilmente
Resistencias de paso en el
circuito de corriente de carga
lámpara de control del
alternador
Eliminar las resistencias de paso
Regulador deteriorado Reparar o sustituir el regulador
Alternador deteriorado Reparar el alternador
5.7.2. MOTOR DE ARRANQUE
SÍNTOMAS CAUSA SOLUCIÓN
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“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO
2L”
El motor de arranque no
gira o gira muy
lentamente
Batería descargada o
defectuosa
Cargar la batería o
revisar el estado de sus
elementos
Bornes de la batería flojos u
oxidados
Limpiar y apretar los
bornes
Bornes del motor o escobillas
con conexión a masa
Eliminar la conexión a
masa
Escobillas del motor de
arranque atascadas en sus
guías, desgastadas, o sucias
Revisar las escobillas,
limpiarlas, así como sus
guías y muelles o
sustituir
Presión insuficiente de los
muelles de las escobillas
Revisar la tensión de
los muelles y sustituir si
fuera necesario '
Relé de arranque averiado Reparar o sustituir relé
de arranque
Interruptor de arranque
averiado
Reparar o sustituir el
interruptor
Caída de tensión demasiado
grande
en los conductores
Revisar el estado y
sección de los
conductores y sus
conexiones
Colector excesivamente
gastado sucio
Limpiar y reparar o
sustituir el inducido
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“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO
2L”
El motor gira
normalmente pero no
engrana
La instalación de arranque no
funciona
Examinar los
interruptores térmicos o
fusibles
Arrollamiento del inducido o del
inductor con espiras en
cortocircuito a masa
Reparar o sustituir el
elemento dañado
Casquillos o cojinetes
excesivamente gastados
Reparar o sustituir el
elemento dañado
Soporte del piñón sucio Limpiar y engrasar
correctamente
Piñón o corona defectuosos Reparar el paso de los
dientes o sustituir el
elemento defectuoso
Acoplamiento libre patina Reparar o sustituir
Horquilla rota o deformada Reparar o sustituir
Motor mal montado,
interferencia entre piñón y
corona
Desmontar y montar
correctamente o
sustituir el elemento
inapropiado
Interruptor de arranque no se
desconecta
Parar inmediatamente,
por cualquier medio, el
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“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO
2L”
Piñón o corona demasiado
sucios o defectuosos
motor y/o soltar el cable
del arrancador o de la
batería. Sustituir el
elemento dañado.
Quitar rebabas o
limpiar. Sustituir si es
necesario
El piñón no desacopla
después de ponerse en
marcha el motor
Muelle de recuperación débil o
roto
Sustituir el muelle
El relé se conecta y
desconecta en rápida
Batería muy descargada,
produciéndose una caída de
tensión y se auto desconecta
Cargar la batería
El motor no funciona y
las lámparas se apagan
Batería descargada o
defectuosa
Cargar, revisar y en su
caso sustituir la batería
Mala conexión en los bornes
del acumulador
Limpiar, revisar y
apretar correctamente
los bornes
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“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO
2L”
5.8. MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE MOTOR 2L
5.8.1. SISTEMA DE LUBRICACIÓN
Se ha adoptado un sistema de lubricación de alimentación por presión para
suministrar a las piezas móviles de este motor. Este sistema de lubricación consta
de un colector de aceite, bomba de aceite, filtro de aceite y otras piezas externas
que suministran aceite a las piezas móviles en el bloque del motor. El aceite
proveniente del colector de aceite es bombeado hacia arriba por la bomba de
aceite. Después de pasar por el filtro de aceite, el aceite es alimentado al cigüeñal
y al bloque de cilindros a través de los agujeros de lubricación. Luego de pasar por
el bloque de cilindros y efectuar la lubricación, el aceite regresa al colector de aceite
por su gravedad. En el lado izquierdo central del bloque de cilindros esta provisto
una varilla medidora para comprobar el nivel del aceite.
Bomba de aceite
La bomba de aceite bombea hacia arriba
SISTEMA DE LUBRICACIÓN
LOCALIZACIÓN DE FALLAS.
Problema Posible causa Rectificación
Escape de aceite Culata de cilindros, bloque de
cilindros o cuerpo de la bomba de
aceite averiado o agrietado.
Cierre de aceite defectuoso.
Reparar como se requiere
Reparar el cierre de aceite
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“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO
2L”
Empaquetadura defectuosa. Reemplazar la
empaquetadura.
Baja presión de
aceite
Escape de aceite.
Válvula de desahogo defectuosa.
Bomba de aceite defectuosa.
Mala calidad de aceite de motor.
Cojinete del cigüeñal defectuoso.
Cojinete de biela defectuoso.
Filtro de aceite obstruido.
Reparar como se requiere.
Reparar la válvula de
desahogo
Reparar la bomba de
aceite.
Cambiar el aceite de motor.
Reemplazar el cojinete.
Reemplazar el filtro de
aceite.
Alta presión de
aceite
Válvula de desahogo defectuosa Reparar la válvula de
desahogo.
SISTEMA DE ENFRIAMIENTO
El sistema de enfriamiento está compuesto por la camisa de agua (interior del bloque
de cilindros y culata de cilindros), el radiador, la bomba de agua, el termostato, el
ventilador de enfriamiento y otros componentes.
El líquido de enfriamiento que es calentado en el camisa de agua es bombeado al
radiador donde un ventilador acciona para enfriar el líquido de enfriamiento que pasa
por él. El líquido así enfriado es retornado al motor por la bomba de agua para
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“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO
2L”
enfriarlo. La camisa de agua es una red de canales en el envolvente del bloque y
culata de cilindros por la cual pasa el líquido de enfriamiento. Y se ha diseñado para
enfriar adecuadamente los cilindros y las cámaras de combustión que se calienta
mucho durante la operación.
Radiador
El radiador cumple la misión de enfriar el líquido de enfriamiento que se ha calentado
después de haber pasado por la camisa de agua. Y esta montado en la delantera del
vehículo. El radiador consta de un tanque superior y otro inferior, y un panal que
conecta ambos tanques. El tanque superior contiene la entrada del liquido de
enfriamiento proveniente de la camisa de agua y entrada llenadora. Cuenta también
con una manguera por la cual puede circular el exceso del liquido de enfriamiento o
vapor. El tanque inferior tiene un grifo de salida y drenaje para el liquido de
enfriamiento. El panal contiene muchos tubos por los cuales fluye el liquido de
enfriamiento desde el tanque superior al inferior así como aletas de enfriamiento que
dispersan el calor del liquido contenido en los tubos. El aire aspirado por el ventilador
a través del radiador, así como el viento generado en la marcha del vehículo, pasa
por el radiador, enfriando el liquido. Los modelos con transmisión automática incluye
un enfriamiento de fluido incorporado en el tanque inferior del radiador.
Tapa de Radiador
La tapa del radiador es de tipo presurizado que sella el radiador para presurizar el
radiador al extenderse el liquido de enfriamiento. La presurización impide que el
liquido se hierva aun cuando su temperatura excede de 100°C. La tapa de radiador
cuenta con una válvula de deshogo (válvula de presurización) y una válvula de vacío
(válvula de presión negativa). La válvula de desahogo se abre y permite salir el vapor
por el tubo de derrame cuando la presión generad dentro del sistema de enfriamiento
excede el limite (temperatura del liquido de enfriamiento: 110 – 120°C, presión; 0.3 –
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“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO
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1,0 kg- cm2, 29,4 – 98,1 kPa). La válvula de vació se abre para aliviar el vació que se
desarrolla en el sistema de enfriamiento después de detenerse el motor y baja la
temperatura del liquido de enfriamiento. La abertura de la válvula permite que la
presión en el sistema de enfriamiento regresa al tanque.
Tanque de Reserva
El tanque de reserva se usa para recibir el líquido de enfriamiento que se derrama del
sistema de enfriamiento como resultado de la expresión volumétrica cuando se
calienta dicho líquido. El liquido de enfriamiento contenido en el tanque de reserva
regresa al radiador cuando baja su temperatura, mantenimiento el radiador todo el
tiempo lleno sin pérdida. Revise el nivel del tanque de reserva para ver si el liquido de
enfriamiento requiere reabastecimiento.
Bomba de Agua
La bomba de agua se usa para la circulación forzada del liquido de enfriamiento por el
sistema de enfriamiento. Y esta montada a la delantera del bloque de cilindros y es
accionada por la correa de transmisión.
Termostato
El termostato está provisto de una válvula de derivación del tipo cera esta montado en
la envoltura de entrada de agua. El termostato incluye también una válvula automática
operada por las fluctuaciones en le temperatura del líquido de enfriamiento. Esta
válvula se cierra cuando baja la temperatura del liquido de enfriamiento, impidiendo su
circulación por el motor para permitir calentamiento rápido del motor. La válvula se
abre al elevarse la temperatura del liquido de enfriamiento, permitiendo la circulación
del liquido de enfriamiento. Se extiende la cera del interior termostato al calentarse y
se contrae el enfriamiento. El calentamiento de la cera hace generar un presión que
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“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO
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vence la fuerza de resorte que mantiene cerrada la válvula, abriendo así dicha válvula.
Al enfriarse la cera, su contracción hace que la fuerza del resorte permite cerrar la
válvula. El termostato provisto en este motor opera una temperatura de 88°C.
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN
LOCALIZACIÓN DE FALLAS
Problema Posible causa Rectificación
Se sobrecalienta el motor Correa del ventilador flojo.
Suciedad, hojas o insectos
en el radiador o
condensador.
Escape por las mangueras,
bomba de agua, envoltura
del termostato, radiador,
calentador, tapones del
panal o empaquetadura de
la culata de cilindros.
Termostato defectuoso.
Distribución de inyección
atrasada.
Acoplamiento fluido
defectuoso.
Ajustar o reemplazar la
correa
Limpiar el radiador o
condensador
Reparar como se requiere.
Revisar el termostato.
Ajustar la distribución.
Reemplazar el
acoplamiento fluido.
Reemplazar la manguera.
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“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO
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Manguera del radiador
obstruida o deteriorado.
Bomba de agua
defectuosa.
Radiador obstruido o tapa
defectuosa.
Culata o bloque de cilindros
agrietado o obstruido
Reemplazar la bomba de
agua.
Revisar el radiador.
Reparar como se requiere.
Consejo: Si el motor tiende la sobrecalentarse, el
quitado del termostato afectará adversamente la
eficiencia de enfriamiento.
Sistema de Combustible
El combustible es aspirado al tanque de combustible a través del filtro de combustible
(sedimenter) por la bomba de alimentación incorporada en la bomba de inyección. El
combustible aspirado se dirige luego a la envoltura de bomba. El combustible
comprimido en la envoltura de la bomba es distribuido a las toberas de inyección
según el orden de inyección, y se inyecta a la alta presión en la cámara de
combustible. El exceso de combustible en la envoltura de la bomba fluye por la válvula
de derrame y a lo largo del tubo de derrame, y regresa al tanque de combustible. El
ciclo de alimentación de combustible permite enfriar y lubricar la bomba. El ciclo de
alimentación de combustible a través de la cámara de la bomba calienta el combustible
de manera que no se vuelva denso a bajas temperaturas.
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“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO
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BOMBA DE INYECCIÓN (Bomba VE)
Operación
 La bomba de alimentación de fuerza centrífuga eleva un volumen fijo de
combustible por cada vuelta. La presión de expulsión de combustible de la bomba
de alimentación es controlada por la operación de la válvula reguladora de presión.
 El combustible es dirigido del lado de salida de la bomba de alimentación, pasando
por el agujero ubicado en la parte superior de la cubierta de la bomba de
alimentación hacia el cuerpo de bomba.
 El embolo buzo de la bomba gira también al moverse hacia arriba y abajo. Después
de ser aspirado, el combustible es distribuido bajo presión a la válvula de descarga
de cada cilindro según el orden de inyección.
 El regulador de tipo fuerza centrífuga instalado en la parte superior de la bomba
de inyección mueve el anillo de derrame para obstruir el agujero de derrame del
embolo buzo y controla el volumen de inyección de combustible.
 El temporizador del tipo hidráulico instalado en la parte inferior de la bomba de
inyección es accionado por la presión de combustible de la envoltura de la bomba,
y el movimiento del anillo del rodillo hace avanzar el ángulo de inyección y controla
la distribución de encendido.
 El solenoide de corte de combustible esta conectado al circulo IG del interruptor de
arranque, y al ponerse el interruptor de arranque en OFF, se corta circulación de
corriente, se desenergiza el solenoide, se corta paso del combustible y, en
consecuencia, se detiene el motor.
 Dispositivo de compensación en elevada altura (HAC)
Debido a la disminución de la presión atmosférica en elevada altura, la relación del
aire-combustible se vuelve mas densa y aumenta la densidad del humo de escape.
Para esto, este dispositivo reduce automáticamente el volumen de inyección de
combustible según la altitud.
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“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO
2L”
Inyectores
- Los inyectores de combustible del motor diesel pueden verificarse fácilmente para
determinar si es debido, utilizando un banco de pruebas que sirve para medir la
presión de abertura y permite observar la forma de chorro de combustible. Si la
forma del chorro de salida de combustible es incorrecta, puede surgir una serie de
problemas, tales como.
- Dificultad de arranque.
- Falta de potencia.
- Excesivo humo.
- Consumo de combustible.
- Ruido o golpeteo en el motor.
Un mal golpete constituye uno de los síntomas mas evidentes de que hay un inyector
defectuoso. Puede ajustarse a presión de abertura de la tobera de inyector añadiendo
o sacando los suplementos situados dentro del cuerpo de inyector; un cambio en el
grueso del suplemento de 0.05m.m. (0.020”) produce una variación de la presión
71lb/plg2
PRUEBAS DE LAS TOBERAS DE INYECCIÓN
1. Prueba de la Presión de Inyección
a. Instalación la tobera en el probador manual.
b. Bombee lentamente la maneja del probador y observe el manómetro de
presión.
c. Tome la lectura del manómetro de presión en el momento que la presión de
inyección empieza a bajar.
Presión de Abertura
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“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO
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- Nueva tobera 130 a 160 kg/cm2
- Tobera usada 105 a 125 kg/cm2
2. Prueba de Escape o (goteo)
Mientras mantiene la presión aproximadamente de 10ª 20 kg/cm2 inferior a la
presión de abertura (ajustar por la manija del probador) revise por 10 seg. Si hay
goteo por el agujero de inyección o alrededor de la trueca de retención. Si la tobera
gotea dentro de 10seg reemplace o limpie y repare el conjunto de la tobera.
3. Prueba de la Forma de Pulverización
a. Tobera de inyección debe trepidar a cierta velocidad de bombeo entre 15 a 60
veces (tobera vieja) 30 a 60 veces (nueva tobera) por minuto.
b. Revise la forma de pulverización durante la trepidación si la forma de
pulverización es incorrecta durante la trepidación limpie o reemplace la tobera.
Datos De Pulverización De Presión De La Bomba De Inyección.
- Inyectores tipo espiga: tipo de tobera DN4PD57
 Presión de abertura de la tobera de inyección.
- Tobera nueva 130 a 160kg/cm2
- Tobera usada 105 a 125 kg/cm2
Bomba de Inyección
 Dirección de rotación.- A la derecha visto de lado mando.
 Orden de inyección.- 1-3-4-2.
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“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO
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 Variación de la altura de rodillo 0.02m.m.
 Resistencia del censor de aceleración 600 a 800 Ω
 Juego longitudinal del sujetador de volante 0.15 a 0.35m.m.
 Temperatura de combustible 20° a50°C.
 Presión de alimentación 0.2 kg/cm2 (20kPa)
 Voltaje de solenoide de corte de combustible 12 v.
 Volumen de inyección.
R por bomba 500
Numero de carrera de medición 200
Volumen de inyección CC de 9.32 a 10,32.
Limite de variación 0.5CC.
- Capacidad de presión en las cañerías de alta es:
80 a 300 kg/cm2
- Presión de la bomba de inyección 100 a 450 kg/cm2
- Carrera emboladas en mm. 0.7 a 1.5 esto a 800 RPM.
Sistema Eléctrico del Motor y Volumen
La energía eléctrica desempeña un papel importante en el campo de la industria
automotriz tan importante que sin ella hubiera sido imposible tanto adelanto y
comodidad en los vehículos de nuestros días.
Antes se empleaba la manivela (manilla) para poner en funcionamiento el motor ahora,
solo bastara con presionar un botón para que un motor eléctrico muy potente llamado
arrancador mueva el eje cigüeñal y se produce el arranque del motor; además se tiene
un generador de corriente (alternador) el cual abastece a la batería de corriente.
Inspeccione la Bujía Incandescencia
Usando un ohmiómetro conforme que existe continuidad entre el terminal de la bujía.
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“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO
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Consejo
- Cuide de no dañar los tubos de la bujía para evitar circuito abierto y acortamiento
de la vida útil de la bujía.
- Durante la inspección asegurarse de limpiar el terminal de la bujía y la arandela de
baquelita.
- Cuídese de aplicar mas de 7 voltios a la bujía incandescente para evitar que se
produzca un circuito abierto.
Censor de Temperatura de Agua
Usando un ohmiómetro mida la resistencia entre las terminales del censor.
SISTEMA DE ARRANQUE.
LOCALIZACIÓN DE FALLAS.
Problema Posible causa Rectificación
No arranca el motor Baja carga de la batería.
Cables de la batería flojos,
corroídos o desgastados.
Interruptor de arranque en
neutral defectuoso (Sólo
A/T).
Eslabón fusible quemado.
Revisar la gravedad
especifica de la batería.
Reparar o reemplazar los
cables.
Reemplazar el interruptor.
Reemplazar el eslabón
fusible.
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“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO
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Motor de arranque
defectuoso.
Interruptor de encendido
defectuoso.
Reemplazar el motor de
arranque.
Reemplazar el interruptor
de encendido.
El motor arranca
lentamente
Baja carga de la bacteria.
Cables de la batería flojos,
corroídos o desgastados.
Motor de arranque
defectuoso.
Revisar la gravedad
especifica de la batería.
Cargar o reemplazar la
batería.
Reparar o reemplazar los
cables.
Reparar el motor de
arranque.
El motor de arranque se
mantiene en marcha
Motor de arranque
defectuoso.
Interruptor de encendido
defectuoso.
Cortocircuito en el
cableado.
Reparar el motor de
arranque.
Reemplazar el interruptor
de encendido.
Reparar el cableado.
El motor de arranque gira
no arranca el motor.
Dientes del piñón satélite
rotos o motor de arranque
defectuoso.
Dientes del volante rotos.
Reparar el motor de
arranque.
Reemplazar el volante
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“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO
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SISTEMA DE CARGA
LOCALIZACIÓN DE FALLAS
Problema Posible causa Rectificación
No se enciende la luz de
alarma de descarga con el
interruptor de arranque en
“ON” y el motor detenido.
Fusible quemado.
Luz quemada.
Conexión floja del
cableado.
Regulador del alternador
defectuoso.
Regulador de IC
defectuoso.
Revisar los fisibles
Reemplazar la luz.
Apretar la conexión floja
Revisar el regulador.
Reemplazar el regulador IC
No se apaga la luz de la
alarma de descarga con el
motor en funcionamiento
(la batería requiere
frecuencia recarga)
Correa de transmisión floja
o desgastada.
Cables de batería flojo,
corroídos o desgastados.
Fusible quemado.
Eslabón fusible quemado.
Regulador de alternador
regulador de IC o
alternador defectuoso.
Cableado defectuoso.
Ajustar o reemplazar la
correa de transmisión.
Reparar o reemplazar los
cables.
Revisar el fusible.
Reemplazar el eslabón
fusible.
Revisar el sistema de
carga.
Reparar el cableado.
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“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO
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CONCLUSIONES
 Los motores de combustión interna son máquinas térmicas que para su correcta
operación necesitan mantenimientos preventivos o correctivos según sea el
caso.
 El objetivo de la inspección del vehículo es conocer el estado y funcionamiento
de las piezas más importantes del vehiculo.
 Los conocimientos adquiridos durante la formación profesional nos permite el
diagnosticar las deficiencias de funcionamiento en los sistemas del motor de
combustión interna utilizando aplicando los conocimientos tecnológicos.
 Es posible el realizar el mantenimiento de los sistemas del motor, utilizando
manuales, catálogos y aplicando normas técnicas de seguridad.
 Aplicar los métodos más comunes de revisión, reparación y ajuste de los
motores Otto refrigerados por aire.
 Usar y manejar las herramientas aplicados a la reparación reparación y ajuste
del motor Otto adecuadamente.
 La presente implementación con instrumentos de medida (compresimetro) será
de utilidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje para los estudiantes de la
carrera profesional de Mecánica Automotriz.
 Existe una necesidad que requiere la Carrera Profesional de Mecánica
Automotriz, específicamente en lo referente a implementación de herramientas
e instrumentos para el proceso de enseñanza aprendizaje.
 La utilización de los compresimetros nos servirán para poder diagnosticar el
estado de operación de un motor de combustión interna.
 Con el implemento de compresimetros en el taller de Mecánica Automotriz los
futuros estudiantes se verán beneficiados con la utilización de la misma.
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RECOMENDACIONES
 Se recomienda el utilizar la información técnica referente unidades
vehiculares para aplicarlas en el mantenimiento y reparación de motores
automotrices, observando las desviaciones y tolerancias al corregir las fallas
que se presentan en el funcionamiento de un motor de combustión interna.
 Elaborar un marco teórico tomando como base las teorías científicas de los
motores de combustión interna Otto.
 El mantenimiento adecuado de los instrumentos de medida es esencial,
antes de guardarlo, no deje de limpiar las superficies del reloj, otras partes,
removiendo el sudor, polvo y manchas de aceite.
 Realizar la limpieza periódica a fondo lo que permitirá el buen
funcionamiento del instrumento.
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“MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO
2L”
BIBLIOGRAFIA
 Guía de mantenimiento
Autor: Ruedas y Tuercas.
 Manual de reparación del vehiculo
Autor: H. Crouse Willians.
 Tecnología de motores.
Autor: Leyensetter
 Baterías y sistemas eléctricos del motor
Autor: Corporacion Daewoo
 Manual de reparación de vehiculoes
Autor: Varios-GTZ
 Manual de reparación y mantenimiento
Autor: Chilton-Centrum.
 Mecánica Automotriz
Autor: Arias Paz

Tesis correjida zapancari

  • 1.
    Página1 de 119 “MANTENIMIENTOPREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO “TÚPAC AMARU”- CUSCO ÁREA ACADÉMICA DE MECÁNICA AUTOMOTRIZ PROYECTO “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” AUTORES:  CONDORI HUALLPA Edson.  HUARHUA HUILLCAPANIORA, Diego.  LOPEZ MEZA, Yunior. ASESOR : ING. PERCY ANTONIO FARFAN ENCISO
  • 2.
    Página2 de 119 “MANTENIMIENTOPREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” CUSCO – PERU 2017 CONTENIDO INTRODUCCION .................................................................................................................5 CAPITULO I........................................................................................................................13 1. MOTOR DE COMBUSTION INTERNA ..............................................................13 1.1. MARCO TEÓRICO DE MOTORES DE COMBUSTION INTERNA. ..........13 1.2. CICLO DE FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR. ............................................15 1.3. DIAGRAMA DEL CICLO TEÓRICO DEL MOTOR DIESEL.......................18 1.4. DIFERENCIAS ENTRE EL CICLO TEÓRICO Y REAL DE UN MOTOR DIESEL ATMOSFÉRICO .............................................................................................22 1.5. CICLO TEÓRICO DE UN MOTOR DIESEL SOBREALIMENTADO.........24 1.6. CICLO REAL DE UN MOTOR DIESEL SOBREALIMENTADO................24 1.2. ELEMENTOS DEL MOTOR..............................................................................25 1.2.1. Culata................................................................................................................26 1.2.2. Bloque de cilindros ...................................................................................26 1.2.3. CIGÜEÑAL Y COJINETES........................................................................27 1.2.4. ÁRBOL DE LEVAS Y ACCIONAMIENTO..............................................28 1.2.5. PISTONES Y BIELAS.................................................................................29 1.2.6. TREN DE VÁLVULAS................................................................................30 1.2.7. CARTER........................................................................................................30 CAPITULO II.......................................................................................................................32 2. SISTEMAS DE MOTORES DE COMBUSTION INTERNA.............................32 2.1. SISTEMA DE LUBRICACIÓN..........................................................................32 2.1.3. BOMBA DE ACEITE.......................................................................................34 2.1.5. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN.................................................................35 2.1.6. FUNCIONAMIENTO DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR .................35 2.1.7. COMPONENTES DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN....................36 2.1.8. RADIADOR...................................................................................................37
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    Página3 de 119 “MANTENIMIENTOPREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” 2.2. SISTEMA DE ALIMENTACIÓN .......................................................................42 2.2.1. COMBUSTIBLE DEL MOTOR..................................................................42 2.3. SISTEMA ELÉCTRICO......................................................................................44 2.3.1. BATERÍA.......................................................................................................44 2.4. SISTEMA DE CARGA .......................................................................................45 2.5. SISTEMA DE ARRANQUE...............................................................................47 CAPITULO III .....................................................................................................................49 3. MANTENIMIENTO..................................................................................................49 3.1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO ...............................................................49 3.1.1. Fases del mantenimiento preventivo:..................................................50 3.2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO..................................................................50 3.3. DESARROLLO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS 51 3.3.1. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A: 1 000 KM (600 MILLAS) .....53 3.3.2. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A: 15 000 KM (9,000 MI) O CADA 12 MESES, LO QUE OCURRA PRIMERO...............................................53 3.3.3. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A: 30 000 KM (18,000 MI) O CADA 24 MESES, LO QUE OCURRA PRIMERO...............................................55 3.3.4. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A: 45 000 KM (24,000 MI) O CADA 24 MESES, LO QUE OCURRA PRIMERO...............................................57 3.3.5. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A: 60 000 KM (36,000 MI) O CADA 48 MESES, LO QUE OCURRA PRIMERO...............................................58 3.3.6. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A: 75 000 KM (45,000 MI) O CADA 60 MESES, LO QUE OCURRA PRIMERO...............................................60 3.3.7. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A: 90 000 KM (54,000 MI) O CADA 72 MESES, LO QUE OCURRA PRIMERO...............................................61 3.3.8. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A: 105 000 KM (63,000 MI) O CADA 84 MESES, LO QUE OCURRA PRIMERO...............................................63 3.3.9. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A: 120 000 KM (72,000 MI) O CADA 96 MESES, LO QUE OCURRA PRIMERO...............................................65 CAPITULO IV .....................................................................................................................67 4. MANTENIMIENTO A MOTOR TOYOTA 2L...........................................................67
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    Página4 de 119 “MANTENIMIENTOPREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” 4.1. Motor DIESEL MARCA TOYOTA MODELO 2 L .............................................67 4.2. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L 69 4.3. PROCESO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L .......................................................................................................................70 4.3.1. Trabajo de desmontaje de motor......................................................................70 4.2.2. Verificación del estado del motor.................................................................74 4.3. Mediciones Generales de los Componentes del Motor..............................75 4.4. Inspección de la Bomba de Aceite...................................................................79 4.5. Culata.......................................................................................................................80 4.6. Resortes de Válvulas ...........................................................................................81 4.7. Árbol (eje) de Levas .............................................................................................82 4.8. Sincronización.......................................................................................................82 4.9. Bujía de Incandescencia.....................................................................................84 ARMADO DE MOTOR Y ESPECIFICACIONES GENERALES ...............................84 CAPITULO V ......................................................................................................................90 5. DIAGNOSTICO GENERAL DEL VEHÍCULO- DIAGNOSTICO DEL MOTOR............................................................................................................................90 5.3. PROBLEMAS A LOS DIFERENTES ORGANOS DEL MOTOR ...............90 5.2.PROBLEMA RELACIONADO CON EL AJUSTE DE VÁLVULAS................91 5.3.PROBLEMA RELACIONADO CON LA JUNTA DE CULATA....................92 5.4. COMBUSTIÓN RETARDADA, CONTRA EXPLOSIONES.....................93 5.5. EXCECIVO CONSUMO DE COMBUSTIBLE ............................................95 5.6. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN.................................................................96 5.7. SISTEMA ELECTRICO..................................................................................98 5.7.1. ALTERNADOR ............................................................................................98 5.7.2. MOTOR DE ARRANQUE........................................................................ 100 CONCLUSIONES........................................................................................................... 117 RECOMENDACIONES.................................................................................................. 118 BIBLIOGRAFIA .............................................................................................................. 119
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    Página5 de 119 “MANTENIMIENTOPREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” INTRODUCCION El PROYECTO titulado, “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L”. Es propuesto y desarrollado en el INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO “TUPAC AMARU” –CUSCO.- Por el constante avance de la tecnología y demanda laboral en el área de mecánica automotriz referido al SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA, es indispensable contar con una implementación adecuada de instrumentos de medida adecuadas, equipos completos y buenos, para desenvolvernos de la manera más eficiente posible. La adecuada utilización de herramientas e instrumentos de medida son de gran interés para los estudiantes de mecánica automotriz para facilitar el trabajo rápido y garantizado en los trabajos que se realizan en el mantenimiento de motor de combustión interna. Por ello es de nuestro interés lograr que los conocimientos y principalmente el aprendizaje teórico y práctico sea significativo en el desarrollo del estudiantado para adecuarse satisfactoriamente con el avance tecnológico actual relacionados al Área Académica de Mecánica Automotriz. Por el cual nos llevan a presentar el presente proyecto, de características particulares para alcanzar un nivel de aprendizaje especializado en el mantenimiento del motor de combustión interna para así poder desempeñarnos eficientemente en el campo laboral.
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    Página6 de 119 “MANTENIMIENTOPREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” 1.- NOMBRE DEL PROYECTO “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” 1.2 ÁREA TEMÁTICA. MECANICA AUTOMOTRIZ 1.3 AUTORES:  CONDORI HUALLPA Edson.  HUARHUA HUILLCAPANIORA, Diego.  LOPEZ MEZA, Yunior. 1.4 FECHA DE INICIO Cusco, diciembre del 2016. 1.5 DOCENTE ASESOR. Ing. PERCY ANTONIO FARFAN ENCISO 2.- DIAGNOSTICO Y JUSTIFICACIÓN 2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
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    Página7 de 119 “MANTENIMIENTOPREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” Los Institutos de Educación Superior Tecnológicos cumplen un roll importante en la formación tecnológica del país para este fin, es necesario que estas se encuentren adecuadamente Implementados con módulos y herramientas modernas, adecuados que se integren como medio del material en el proceso enseñanza-aprendizaje. Los motores de combustión interna que utilizan el combustible derivados del petróleo cuentan con componentes importantes que permiten su funcionamiento, uno de ellos son los Inyectores. Cuando dicho componente no tiene un adecuado mantenimiento se pueden producir incorrecciones en su funcionamiento y, por ende, en el motor y el vehículo. Por lo tanto, proponemos el proyecto “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L”, proyecto específicamente relacionado al mantenimiento del sistema de alimentación de combustible. 2.2.- JUSTIFICACION El campo automotriz en su constante avance tecnológico cuenta con sistemas de Inyección diésel que claramente optimizan el proceso de combustión, por lo tanto se vuelve necesario contar con personas cada vez más capacitadas para poder dar soluciones adecuadas a las averías que se presentan en vehículos equipados con sistemas de inyección diésel. Con la utilización de sistemas de inyección diésel en los vehículos que hoy en día circulan a nivel mundial, a más de lograr una mejor combustión, es notable la disminución de consumo de combustible y por ende una menor contaminación al reducir los agentes nocivos que escapan al ambiente producto de la combustión. Con este proyecto se pretende mejorar el sistema de estudio para los alumnos de la Carrera profesional de mecánica automotriz, por medio de la implementación de herramientas, ya que el método de enseñanza será teórico - práctico con lo cual un mejor entendimiento del funcionamiento y optimización del sistema.
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    Página8 de 119 “MANTENIMIENTOPREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” En conclusión se presenta este trabajo para asentar conocimientos y aprender a utilizarlos, porque es aquí, cuando el verdadero espíritu técnico surge ya que se puede utilizar las experiencias pre profesionales en un caso propio y aportar en el desarrollo Institucional, es por ello que se propone el proyecto “MÓDULO DE MANTENIMIENTO DE MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA”, en el Área Académica de Mecánica Automotriz. 2.3.- DEFINICION DEL PROBLEMA Para la realización de este proyecto se tuvo que analizar las necesidades básicas que adolece el Área Académica de Mecánica Automotriz, lo cual nos permitió establecer la insuficiencia de herramientas e instrumentos adecuados para las prácticas de taller programadas en la enseñanza-aprendizaje. 3.- OBJETIVOS 3.1.- OBJETIVO GENERAL Efectuar el mantenimiento de los componentes del motor de combustión interna empleando las herramientas e instrumentos adecuados correctamente en el Área Académica de Mecánica Automotriz, del Instituto de Educación Superior Tecnológico Público ”Túpac Amaru”-Cusco. 3.2.- OBJETIVOS ESPECIFICOS  Usar y manejar las herramientas e instrumentos adecuados en operaciones de mantenimiento de los componentes del motor de combustión interna.  Describir la importancia del buen uso de las herramientas en el mantenimiento de los componentes del motor de combustión interna.  Usar y manejar las herramientas adecuadas en el mantenimiento y servicio de estos sistemas.
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    Página9 de 119 “MANTENIMIENTOPREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L”  Identificar de manera correcta los problemas técnicos en el mantenimiento de los componentes del motor de combustión interna, para plantear soluciones concretas y factibles.  Realizar el mantenimiento de los componentes del motor de combustión interna, aplicando los conocimientos tecnológicos adquiridos en la formación profesional. 4.- ANTECEDENTES En el presente se requiere de herramientas e instrumentos adecuados para realizar el mantenimiento en operaciones de mantenimiento delas unidades vehiculares (mantenimiento de los componentes y sistemas del motor de combustión interna), lo cual facilitará el aprendizaje de los estudiantes en el Área Académica de Mecánica Automotriz, del INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA PUBLICA.”TUPAC AMARU”-CUSCO. Existe antecedentes que en el Área Académica de Mecánica Automotriz, del INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA PUBLICA.”TUPAC AMARU”-CUSCO, en el cual se a desarrollado proyectos de implementación de equipos y herramientas con el objeto de mejorar el trabajo de enseñanza aprendizaje en la especialidad. 5.- ALCANCES Los alcances que se logran con la implementación y utilización de equipos van a permitir lo siguiente:  Utilizar los equipos y herramientas de manera apropiada para una exitosa reparación y mantenimiento en operaciones de mantenimiento de los componentes del motor de combustión interna.
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    Página10 de 119 “MANTENIMIENTOPREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L”  Contar con los equipos y herramientas para de esta forma incrementar o mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje.  Ampliar los conocimientos sobre el mantenimiento en operaciones de mantenimiento de los componentes del motor de combustión interna.  Propenderá al uso de herramientas adecuadas para los estudiantes de los diferentes semestres Académicos.  Actualización permanente de los estudiantes y Docentes en el Área Académica de Mecánica Automotriz, del INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA PUBLICA.”TUPAC AMARU”-CUSCO. 6.- RECURSOS HUMANOS  Docentes de la especialidad de Mecánica Automotriz.  Técnicos mecánicos.  Estudiantes egresados que optan por el título profesional. 7.- MATERIALES  Los talleres, maquinas, equipos e instrumentos de la especialidad del Área Académica de Mecánica Automotriz, del INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA PUBLICA.”TUPAC AMARU”-CUSCO 8.- LOCALIZACION DEL PROYECTO:  Departamento : CUSCO  Provincia : CUSCO  Distrito : CUSCO  Lugar : Av. Cusco 496  Institución : Instituto de Educación Superior Tecnológico Publico “TUPAC AMARU”
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    Página11 de 119 “MANTENIMIENTOPREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” 9.- ÓRGANO O INSTITUCIÓN RESPONSABLE DEL PROYECTO El Área Académica de Mecánica Automotriz, del INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA PUBLICA.”TUPAC AMARU”-CUSCO” a través de la jefatura a cargo del Ingeniero Alfonso Jesús HUAMAN VALENCIA es responsable de la propuesta del proyecto, siendo responsable del asesoramiento del Ing. PERCY A. FARFAN ENCISO, la responsabilidad de la formulación y ejecución del proyecto a cargo de los egresados de la carrera profesional de Mecánica Automotriz Sres.:  CONDORI HUALLPA EDSON.  HUARHUA HUILLCAPANIORA, DIEGO.  LOPEZ MEZA, YUNIOR 10.- BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS El Proyecto es una oportunidad importante a corto plazo del que serán beneficiarios directos 100 estudiantes del Área Académica de Mecánica Automotriz de los diversos semestres del INSTITUTO EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO “TUPAC AMARU”-CUSCO en el sentido de que tendrán acceso a las prácticas de taller en el mantenimiento y prestación de servicios en operaciones de mantenimiento de los componentes del motor de combustión interna con herramientas e instrumentos adecuados. Por otro lado como beneficiarios indirectos serán un porcentaje elevado de los aproximadamente 1000 estudiantes del INSTITUTO EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO “Túpac Amaru”. 11.- METAS RESULTADOS Y EFECTOS ESPERADOS DEL PROYECTO Teniendo en cuenta lo que se dijo en el diagnóstico del proyecto, se tiene entonces que las metas de este proyecto, tiene como esencia:  Realizar el mantenimiento de los componentes del motor de combustión interna con herramientas e instrumentos adecuados
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    Página12 de 119 “MANTENIMIENTOPREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L”  Efectuar el mantenimiento de los componentes del motor de combustión interna.  Incorporar a los trabajos de taller, herramientas e instrumentos para el mantenimiento de los componentes del motor de combustión interna  Elaborar protocolos de mantenimiento de motores de combustión interna de ciclo DIESEL. 12.-ADMINISTRACION DEL PROYECTO Los docentes y estudiantes del V semestre del Área Académica de Mecánica Automotriz del INSTITUTO EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO “TUPAC AMARU”-CUSCO, serán los administradores de este MECANICA AUTOMOTRIZ para que siga desarrollándose este MECANICA AUTOMOTRIZ. La ejecución del proyecto permitirá, en gran parte, resarcir esta demanda en beneficio de los estudiantes de esta Área Académica y por tanto la necesidad de uso de los instrumentos y herramientas en el MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L. Para la etapa de operación durante el horizonte de desarrollo del proyecto, la operación y administración del servicio estará a cargo del Área Académica de Mecánica Automotriz del INSTITUTO EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO “TUPAC AMARU”-CUSCO en tanto que las herramientas de especialidad del proyecto es un bien donado por el egresado de esta especialidad al Área Académica.
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    Página13 de 119 “MANTENIMIENTOPREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” CAPITULO I 1. MOTOR DE COMBUSTION INTERNA 1.1. MARCO TEÓRICO DE MOTORES DE COMBUSTION INTERNA. El motor de combustión interna es el encargado de transformar la energía térmica que le proporciona el combustible (gasolina) en energía mecánica que posteriormente utilizara para poder desplazarse. Estos motores se llaman de combustión interna por que realizan su trabajo en el interior de una cámara cerrada mediante la aportación del calor producido al quemarse el combustible. En este caso la presión de los gases de la combustión y el calor generado en su interior, provoca el movimiento de un mecanismo que se aprovechara como
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    Página14 de 119 “MANTENIMIENTOPREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” fuente de energía. Este principio, utilizado ya muchos años continua siendo el mismo que en la actualidad, aunque lógicamente mucho más avanzado en cuanto a su diseño y tecnología. El motor de combustión interna proporciona la potencia necesaria para mover el vehículo. El tipo de combustible que se utiliza en motores de gasolina o diesel es diferente, debido al método utilizado para el encendido del combustible. El funcionamiento mecánico de ambos motores es casi idéntico. En un motor, el combustible se quema para generar un movimiento mecánico. El motor es el componente del tren de fuerza que proporciona el movimiento al vehículo partiendo de la energía del combustible, salvo excepciones, todos son basados en el mecanismo pistón-biela-manivela que se muestra muy esquemáticamente en la figura 1. El nombre del mecanismo se deriva del hecho de se usan tres elementos con esos nombres para convertir en movimiento rotatorio de un eje la fuerza de empuje de gases a alta presión sobre un pistón. Observe que el movimiento de traslación del pistón (que en la realidad es cilíndrico) colocado dentro de otro cilindro guía (que se conoce como camisa) y que se ha representado con dos rayas verticales, se transmite a través de una barra recta conocida como biela a una manivela rotatoria llamada cigüeñal. La flecha representa el empuje de los gases sobre el pistón, que actúan solo en la carrera de descenso, luego la inercia de un volante acoplado al cigüeñal (que no se representa) y donde se ha acumulado energía, hace subir de nuevo el pistón para una nueva actuación del empuje de los gases, convirtiendo el movimiento oscilante del pistón en rotación permanente del cigüeñal.
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    Página15 de 119 “MANTENIMIENTOPREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” Figura 1: Motor de combustión interna. Fuente: www.todomecanica.com Aunque este es el mecanismo básico de funcionamiento, y común a todos los motores (excepto los escasos motores rotatorios) de los vehiculoes, no todos los motores tienen la misma construcción ni el mismo principio general de trabajo para aprovechar las posibilidadesdel mecanismo, por ello lo primero que debemos hacer a continuación es tratar de establecer una clasificación lo más general posible de los motores para describirlos. 1.2. CICLO DE FUNCIONAMIENTO DEL MOTOR. A. Carreara de Admisión (1er Tiempo): La válvula de admisión se abre instantáneamente y el pistón efectúa su primera carrera desde el punto más alto PMS (punto muerto superior) al PMI (punto muerto inferior), aspirando solo aire de la atmósfera, purificado a través del filtro. La válvula de admisión permanece abierta durante toda la carrera del pistón, con objeto de llenar todo el volumen del cilindro. Durante este tiempo, la muñequilla del cigüeñal gira 180°. Al llegar al PMI se supone que la válvula de admisión se cierra instantáneamente y el cilindro queda completamente lleno de aire. B. Carrera de Compresión (2do Tiempo):
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    Página16 de 119 “MANTENIMIENTOPREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” Las dos válvulas están completamente cerradas y el pistón comprime el aire a gran presión desde el PMI al PMS, según la relación de compresión está entre 14 y 22 veces del volumen de la cámara de combustión, quedando sólo aire alojado en la cámara de combustión. La muñequilla del cigüeñal gira otros 180° y completa la primera vuelta del árbol motor. De la presión alcanzada en el interior de la cámara de combustión, se obtiene una alta temperatura del aire (600-650°C), superior al punto de inflamación del combustible. La energía necesaria para la compresión es aportada por el volante de inercia. FIG N° 2 Funcionamiento del motor diésel Fuente: www.todomecanica.com Figura 3: Ciclos motor de combustión interna.
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    Página17 de 119 “MANTENIMIENTOPREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” Fuente: www.todomecanica.com C. Carrera de Explosión (3er Tiempo): Las válvulas siguen cerradas y el pistón en PMS, se inyecta el combustible pulverizado (regulada por la bomba de inyección) en el interior del cilindro. Como la presión en el interior del cilindro es muy elevada, la inyección del combustible debe realizarse a una presión entre 150 y 300 atmósferas (151.98 y 303,97 bares). Al momento de la inyección, el combustible es pulverizado y se mezcla con el aire y se inflama de forma inmediata. Se eleva la temperatura interna, la presión es constante mientras dura la aportación de calor y el pistón avanza hacia el PMI. Durante este tiempo, es la carrera motriz, la única que aporta trabajo al ciclo y el pistón efectúa su tercer recorrido y la muñequilla del cigüeñal gira otros 180 °. D. Carrera de Escape (4to Tiempo): Al llegar el pistón al PMI, la válvula de escape se abre instantáneamente y permanece abierta. El pistón durante su recorrido ascendente, expulsa a la atmósfera los gases remanentes que no han salido, efectuando el barrido de gases quemados lanzándolos al exterior, la presión y la temperatura bajan rápidamente. Cuando el pistón llega al PMS, la válvula de escape se cierra inmediatamente. El pistón desciende en admisión y el ciclo se repite. La muñequilla del cigüeñal efectúa otro giro de 180°, completando las dos vueltas del árbol motor que corresponde al ciclo completo de trabajo.
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    Página18 de 119 “MANTENIMIENTOPREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” De esta forma se completan los cuatro tiempos del motor, que continuarán efectuándose ininterrumpidamente en cada uno de los cilindros, hasta tanto se detenga el funcionamiento del motor. 1.3. DIAGRAMA DEL CICLO TEÓRICO DEL MOTOR DIESEL El diagrama de trabajo está representado en un sistema de ejes coordenados P-V (presión - volumen), permite seguir la evolución y el volumen dentro del cilindro en el transcurso de los cuatro tiempos del ciclo teórico del motor diésel. 1.3.1. CICLO REAL DE UN MOTOR DIESEL ATMOSFÉRICO Debido a las condiciones propias dentro de las cuáles se desarrollan los procesos reales, presentan un comportamiento diferente con el teórico y con el fin de conseguir un buen vaciado de los gases residuales de la combustión que no contiene oxígeno y el máximo llenado del cilindro, los motores disponen de avances y retrasos en los ángulos de la distribución.
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    Página19 de 119 “MANTENIMIENTOPREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” Figura 4. Diagrama del ciclo teórico del motor diésel Fuente: Fuente: www.todomecanica. Figura 5. Diagrama real del ciclo diésel Fuente: www.todomecanica.com ADMISIÓN: A-B. Para asegurar el llenado total del cilindro la válvula de admisión se abre en A (figura 4) antes que el pistón llegue al PMS (avance a la apertura de admisiónAAA) y se cierra con retardo de algunos grados después en B con respecto al PMI (retraso al cierre de admisión RCA), con el fin de aprovechar la velocidad de entrada que ha adquirido el aire y sigan ingresando al cilindro, manteniendo una presión por debajo de la atmosférica en el interior del cilindro, debido a las pérdidas de carga.
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    Página20 de 119 “MANTENIMIENTOPREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” COMPRESIÓN: B-C. Estando las válvulas cerradas, el pistón asciende comprimiendo el aire. La compresión no es adiabática, existe intercambio de calor a través de las paredes del cilindro. EXPANSIÓN: C-D. La inyección comienza con un cierto adelanto en C, que va acompañada con una elevación de temperatura y presión de los gases, cuando el pistón sube en compresión. La combustión del combustible comienza cuando el pistón se aproxima al PMS y el combustible atomizado se incendia. Y termina en D con un cierto avance al PMI. Se necesita tiempo para que se inicie la combustión y se libere el calor. Este tiempo se compensa con el adelantando en el momento de la inyección (AI). ESCAPE: D-E. Durante este tiempo se crea una contrapresión para evacuación de los productos siendo ésta alrededor de 1.11 bares. Con el objeto de obtener la máxima evacuación posible de los gases, la válvula de escape se abre en D con cierto avance antes del PMI (AAE) para descargar los gases residuales de la expansión con la ayuda de la presión residual y se cierra en E con cierto retraso después del PMS (RCE), la válvula de escape queda abierta unos grados más después de pasar el pistón por el PMS para aprovechar la inercia adquirida por los gases y su evacuación sea la más completa posible.
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    Página21 de 119 “MANTENIMIENTOPREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” Figura N° 6 Diagrama de distribución diésel Fuente: Fuente: www.todomecanica.com El ciclo práctico tiene un rendimiento menor que el teórico debido a las pérdidas que se producen en el funcionamiento real del motor.
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    Página22 de 119 “MANTENIMIENTOPREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” Figura N° 6 Perdidas en el diagrama de trabajo Fuente: Fuente: www.todomecanica.com Pérdidas por bombeo debidas al trabajo negativo que se supone la carga y evacuación de los gases en el cilindro. Pérdidas causadas por el desplazamiento del pistón durante la combustión. Pérdidas por la evacuación de calor al sistema de refrigeración. Pérdidas por el tiempo empleado en la evacuación de calor en la apertura del escape.  Pérdidas de presión por el llenado defectuoso en admisión. 1.4. DIFERENCIAS ENTRE EL CICLO TEÓRICO Y REAL DE UN MOTOR DIESEL ATMOSFÉRICO
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    Página23 de 119 “MANTENIMIENTOPREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” El ciclo real con respecto al teórico sufre algunas importantes modificaciones al poner a funcionar el motor, en la práctica. Si el motor pudiese funcionar como muestra el ciclo teórico, obtendríamos la máxima potencia con el mínimo consumo de combustible. Cuanto más se parezca el diagrama práctico con el teórico, mejor serán las prestaciones del motor. Las diferencias con el ciclo real, se dan por las siguientes razones: A. Por rozamientos del aire, en el ciclo teórico se supone que la admisión y el escape se realizan a presión constante, considerando que el fluido activo circula por los conductos de admisión y escape sin rozamiento, en el ciclo real la aspiración lo realiza a presión inferior a la atmosférica por lo que en el tiempo de admisión el cilindro no puede llenarse por completo, en el ciclo aparece una pérdida de carga debida al rozamiento, que causa una notable pérdida energética. B. Volumen inicial de aire menor, al que teóricamente se espera, como el cilindro no pudo llenarse por completo, no se consigue compresión hasta que el pistón haya recorrido parte de su carrera ascendente. C. Pérdidas de calor, del fluido que se transmite en cierta parte a través de las paredes las cuales son bastantes importantes en el ciclo real, ya que al estar el cilindro refrigerado, se asegura el óptimo funcionamiento del pistón, pero debido a estas pérdidas de calor y a las fugas que pueden producirse por los aros y asientos de válvulas. D. Tiempo de apertura y cierre de la válvula de admisión y de escape, aunque de acuerdo al ciclo teórico la apertura y cierre de las válvulas ocurre instantáneamente, en la práctica es totalmente imposible, esta acción se da en un tiempo relativamente largo, por lo que, para mejorar el llenado y vaciado del
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    Página24 de 119 “MANTENIMIENTOPREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” cilindro, las válvulas de admisión y de escape se abren con anticipación y de la misma forma se cierran con retraso, lo que provoca una pérdida de trabajo útil. E. Combustión no instantánea, como en el ciclo teórico se supone que la combustión se realiza instantáneamente, en el ciclo real de combustión dura un cierto tiempo. Con lo cual, si el encendido o la inyección tuviese lugar justamente en el PMS, la combustión ocurrirá mientras el pistón siga desplazándose, y la consecuencia de esto es la pérdida de trabajo. Cabe destacar que en los motores diésel, las pérdidas por rozamientos de aire son inferiores a las que se producen en los de ciclo Otto, pues no hay estrangulamiento al paso del aire durante la admisión, debido a que estos motores no utilizan carburador. 1.5. CICLO TEÓRICO DE UN MOTOR DIESEL SOBREALIMENTADO En el motor diésel sobrealimentado el sentido de la gráfica es el mismo, a diferencia que los parámetros de presión y volumen de los ciclos varían. Fig. N°7 Diagrama motor Diesel sobrealimentado Fuente: www.todomecanica.com 1.6. CICLO REAL DE UN MOTOR DIESEL SOBREALIMENTADO
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    Página25 de 119 “MANTENIMIENTOPREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” El motor diésel sobrealimentado tiene menores ángulos en el AAA y en RCE debido a que la entrada de aire en el cilindro es forzada y la inercia del gas en estos casos tiene menos importancia para el llenado. 1.6.1. MOTIVOS PARA SOBREALIMENTAR El principal objetivo de la sobrealimentación nace en un intento de aumentar el rendimiento volumétrico del motor sin tener que aumentar la cilindrada del mismo, en el cual el tiempo de aspiración que resulta demasiado breve, sumado con los roces del aire en las paredes del múltiple de admisión, válvulas, filtros de aire y todo componente que pueda llegar a involucrarse en el sistema de admisión, suman una gran desventaja al motor debido a que el cilindro no alcanza el valor de la presión atmosférica y la potencia motor no alcanza en valor esperado. Considerando que el rendimiento volumétrico es el porcentaje de llenado de un cilindro. Entre dos motores iguales, el que tenga mayor rendimiento volumétrico genera más potencia al disponer de mayor número de moléculas de oxígeno, pues permite quemar mayor cantidad de combustible y con lo que se consigue aumentar la potencia desarrollada por el motor y a la vez se conserva mejor el ambiente debido a que los gases productos de la combustión se reducen. Así pues, solo se consigue aumentar la potencia, sin variar la cilindrada ni el régimen del motor, mediante la colocación en el interior del cilindro de un volumen de aire (motor diesel) o de mezcla (aire y combustible para el motor a gasolina), mayor de la que ingresa en los motores atmosféricos. La falta de aire, o mejor dicho su enrarecimiento, es tal que en un motor a tres mil metros de altura se reduce la potencia aproximadamente un 40% de la potencia desarrollada en condiciones normales. En esos casos no se trata de conseguir mejores valores sino de conservar los nominales. 1.2. ELEMENTOS DEL MOTOR
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    Página26 de 119 “MANTENIMIENTOPREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” 1.2.1. Culata La culata es de aleación de aluminio corresponde al diseño de flujo cruzado. En la culata y cerca de las válvulas respectivas se montan compensadores del juego de válvulas. FIGURA Nº 06 CULATA DE MOTOR Fuente: www. Todomecanica.com 1.2.2. Bloque de cilindros El bloque de cilindros es de fundición y tiene cuatro cilindros dispuestos en línea. Cinco (5) cojinetes de bancada fijan el cigüeñal que se mantiene en su posición mediante sombreretes de bancada rebajados que se mecanizan montados en el bloque para conseguir la holgura y alineación correctas. La función del bloque es alojar el tren alternativo, formado por el cigüeñal, las bielas y los pistones. En el caso de un motor por refrigeración líquida, la más frecuente, en el interior del bloque existen también cavidades formadas en el molde a través de las cuales circula el agua de enfriamiento, así como otras tubulares para el aceite de lubricación cuyo filtro también está generalmente fijo a la estructura del bloque. Cuando el árbol de levas no va montado en la culata (como es el caso del motor OHV) existe un alojamiento con apoyos para el árbol de levas de las válvulas.
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    Página 27 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” El bloque tiene conexiones y aperturas a través de las cuales varios dispositivos adicionales son controlados a través de la rotación del cigüeñal, como puede ser la bomba de agua, bomba de combustible, bomba de aceite y distribuidor (en los vehículos que los poseen). FIG. N°07 MONOBLOCK EN LÍNEA DE 4-CILINDROS Fuente: www. Todomecanica.com 1.2.3. CIGÜEÑAL Y COJINETES El cigüeñal se apoya en cinco (5) cojinetes de bancada. El cojinete número tres es el cojinete de empuje axial. Los cojinetes de bancada se lubrican por medio de orificios de lubricación que cortan el conducto principal de aceite situado en el lado izquierdo del bloque.
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    Página 28 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” FIGURA Nº 08 PARTES DEL CIGUEÑAL FIGURA Nº 09 BANCADA DE CIGÜEÑAL FIGURA Nº 10 BANCADA LATERAL Fuente: www. Todomecanica.com 1.2.4. ÁRBOL DE LEVAS Y ACCIONAMIENTO El árbol de levas de fundición de hierro está apoyado en cinco superficies de apoyo de un «portador de levas» de aluminio situado en la parte superior de la culata. Los en- granajes delanteros del árbol de levas giran por la acción de la tracción del cigüeñal que se transfiere mediante la correa de la distribución.
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    Página 29 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” FIGURA Nº 11 ÁRBOL DE LEVAS Fuente: www. Todomecanica.com 1.2.5. PISTONES Y BIELAS Los pistones son de aleación de aluminio. Se utilizan dos segmentos de compresión y un segmento de engrase. Los bulones de los pistones están desplazados entre 0,35 y 1,65 mm hacia el lado de empuje (lado derecho) para obtener un cambio gradual de la presión de empuje contra la pared a medida que el pistón hace su recorrido. Los bulones tienen un ajuste flotante dentro de los pistones y están retenidos en las bielas mediante montaje a presión. FIGURA Nº 12 PARTES DEL PISTÓN Y BIELA Fuente: www. Todomecanica.com
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    Página 30 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” 1.2.6. TREN DE VÁLVULAS Aunque el diseño corresponde a un solo árbol de levas en cabeza, se utilizan balancines para el accionamiento de las válvulas. El ajustador hidráulico del juego de válvulas está situado en la parte superior de la culata. Los balancines hacen de puente con el ajustador hidráulico de las válvulas y los vástagos de las válvulas. FIGURA Nº 13 TREN DE VÁLVULAS Y SINCRONIZACIÓN Fuente: www. Todomecanica.com 1.2.7. CARTER Sirve de depósito de aceite en el cual se aloja la bomba de engrase, es una pieza montada con una pieza de estanquidad que sufre pequeños esfuerzos, y en muchos motores se hace de palastro estampado (hojas de acero a las que se forma por medio de potentes prensas). Además de un orificio para medir el nivel del lubricante y los tapones de drenado de aceite, va provisto de un respiradero que lo pone en comunicación con el aire libre.
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    Página 31 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” FIG N° 14 DEPÓSITO DE ACEITE Y COLADOR Fuente: www. Todomecanica.com
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    Página 32 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” CAPITULO II 2. SISTEMAS DE MOTORES DE COMBUSTION INTERNA 2.1. SISTEMA DE LUBRICACIÓN La lubricación forma una parte fundamental de las operaciones del mantenimiento preventivo que se deben realizar al vehículo para evitar que el motor sufra desgastes prematuros o daños por utilizar aceite contaminado o que ha perdido sus propiedades. La lubricación tiene varios objetivos. Entre ellos se pueden mencionar los siguientes:  Reducir el rozamiento o fricción para optimizar la duración de los componentes.  Disminuir el desgaste.  Reducir el calentamiento de los elementos del motor que se mueven unos con respecto a otros. 2.1.1. CIRCUITO DE ACEITE EN EL MOTOR Una flecha montada en el engrane del árbol de levas hace funcionar la bomba de aceite, esta succiona el aceite a través de la coladera que está colocada en la parte inferior del cárter y lo envía al filtro de aceite, de aquí el aceite pasa entre conductos y pasajes, éste al pasar bajo presión por los pasajes perforados, proporciona la
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    Página 33 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” lubricación necesaria a los cojinetes principales del cigüeñal, las bielas, los balancines y los pernos de los balancines. Las paredes de los cilindros son lubricadas por el aceite que escurre de los pernos de las bielas y de sus cojinetes para permitir que el aceite pase por los pasajes perforados en el bloque del motor y lubrique el cigüeñal, los cojinetes principales deben tener agujeros de alimentación de aceite, de modo que a cada rotación de éste permitan el paso del aceite. Después de que el aceite ha sido forzado hasta el área que requiere lubricación, el aceite cae nuevamente hasta su depósito, listo para ser succionado por la bomba y utilizado otra vez FIGURA N° 17 SISTEMA DE LUBRICACIÓN DEL MOTOR. Fuente: www. Todomecanica.com 2.1.2. Componentes principales del sistema de lubricación.  Carter  Bomba de aceite  Conductos o cañerías de lubricación.  Filtro de aceite
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    Página 34 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L”  Válvula de descarga  Válvula reguladora de presión de aceite  Conmutador de presión de aceite  Manómetro de presión de aceite  Válvula de corto circuito  Válvula de antiretorno de aceite 2.1.3. BOMBA DE ACEITE Es el órgano o elemento principal que cumple el importante papel de aspirar el aceite y dirigirlo mediante el circuito de lubricación hacia los elementos o partes móviles del motor. Para esto la bomba no solo debe asegurar, en todas las condiciones de funcionamiento, una presión tal que le permita llegar al aceite a todo el sistema, sino también hacerlo en el caudal suficiente, la bomba se debe cebar cuando se repare el motor, la presión normal esta dentro de 40 a 60 psi. FIGURA Nº 18 CÁMARA DE BOMBA DE ACEITE Fuente: www. Todomecanica.com
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    Página 35 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” 2.1.4. FILTRO DE ACEITE El filtro de aceite tiene un papel tamiz capas de retener partículas mayores a 15 micras de diámetro (0,015mm) las no retenidas de menor diámetro no causan ningún daño y las retenidas provienen de rector de la combustión, abrasión (desprendimiento) de los metales que trabajan en los rozamientos y también son partículas de polvo, los filtros deben ser sugeridos por los fabricantes para que soporten las tensiones térmicas y mecánicas. Por otro lado, el filtro también resulta un agente refrigerante para el aceite y lo retiene cuando el motor esta parado. FIGURA Nº 19 FILTRO DE ACEITE Fuente: www. Todomecanica.com 2.1.5. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Su finalidad es de mantener la temperatura normal o correcta del motor, refrigerar todos los sistemas móviles del motor y reducir la fricción. 2.1.6. FUNCIONAMIENTO DE REFRIGERACIÓN DEL MOTOR El sistema de refrigeración mantiene la temperatura del motor en un nivel adecuado durante el funcionamiento. Cuando el motor está frío el sistema
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    Página 36 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” refrigera poco o no refrigera en absoluto para permitir que el motor se caliente con rapidez El sistema de refrigeración incluye un radiador y un subsistema de recuperación, ventilador de refrigeración, termostato y carcasa, bomba del agua y correa de accionamiento. El funcionamiento del sistema de refrigeración requiere que funcionen correctamente todos los componentes. El refrigerante se aspira del radiador por medio de la bomba del agua y se hace circular a través de las camisas de agua del bloque del motor, el colector de admisión, la culata y después se conduce de nuevo al radiador donde se enfría. El sistema envía parte del refrigerante a través de manguitos a! radiador de la calefacción para proporcionar calefacción y desempañado. Hay conectado un depósito acumulador al radiador para recuperar el refrigerante desplazado por la dilatación debida a las altas temperaturas y mantener un nivel de refrigerante correcto. El sistema de refrigeración para este vehículo no tiene tapón en el radiador ni cuello de llenado. El refrigerante se añade en el depósito acumulador. 2.1.7. COMPONENTES DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN  Radiador  Ventilador  Termostato  Radiador de calefacción  Tapa de radiador  Recipiente de compensación  Bomba de agua  Aletas o nervaduras  Chaquetas de agua  Indicador de temperatura  Refrigerante
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    Página 37 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L”  Mangueras FIGURA Nº 20 CIRCUITO DEL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN Fuente: www. Todomecanica.com 2.1.8. RADIADOR En este vehículo se utiliza un radiador de tubos de bajo peso con aletas de aluminio. A ambos lados del núcleo se encuentran montados unos depósitos de plástico. En los vehículos equipados con transmisión automática, las líneas del refrigerador del líquido de la transmisión automática pasan a través del depósito izquierdo del radiador. En este radiador no se utiliza ningún tapón ni grifo. Para vaciar el sistema de refrigeración, es necesario desconectar el manguito inferior del radiador.
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    Página 38 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” FIGURA Nº 21 PARTES DEL RADIADOR Fuente: www. Todomecanica.com FIG N° 22 DESPIECE DEL DEL RADIADOR Fuente: www. Todomecanica.com
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    Página 39 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” Partes del radiador A. Núcleo B. Salida del depósito C. Refrigerador de aceite (sólo en los vehiculoes con transmisión automática) D. Entrada del depósito E. Tornillo de fijación del refrigerador de aceite F. Grifo de vaciado BOMBA DE AGUA: La bomba de! agua accionada por correa es una bomba centrífuga que consta de impulsor, eje de accionamiento y polea para la correa de accionamiento. La bomba del agua está situada en la parte delantera del motor montado transversalmente y se acciona por medio de la correa de la distribución. El impulsor está soportado por un cojinete totalmente hermético. La bomba del agua es objeto de mantenimiento como un conjunto y por tanto no puede desmontarse. TERMOSTATO; Se utiliza un termostato del tipo de pastilla de cera para controlar el caudal de refrigerante a través del sistema de refrigeración. El termostato está montado en su carcasa en la parto delantera del bloque de cilindros e interrumpe la circulación de refrigerante del motor al radiador para obtener un calentamiento más rápido al poner en marcha el motor y para regular la temperatura del refrigerante. El termostato permanece cerrado cuando el refrigerante está frío, impidiendo la circulación del mismo por el radiador. En estas condiciones el refrigerante sólo puede circular a través del radiador de la calefacción para que se caliente de manera rápida y uniforme. Al calentarse el motor, el termostato abre permitiendo que el refrigerante pase a través del radiador donde se disipael calor a través de las paredes del radiador. Esta apertura y cierre del termostato permite que entre una cantidad suficiente de refrigerante en el
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    Página 40 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” radiador, para mantener el motor dentro de los límites establecidos. La pastilla de cera está herméticamente encerrada en una caja de metal. La pastilla de cera se dilata cuando se calienta y se contrae cuando se enfría. A medida que se mueve el vehículo y se calienta el motor, la temperatura del refrigerante aumenta. Cuando el refrigerante alcanza la temperatura especificada, el elemento de la pastilla de cera se dilata y ejerce presión contra una caja metálica obligando a la apertura de la válvula. Esto permite que el refrigerante circule a través del sistema y enfríe el motor. Al enfriarse la pastilla de cera la contracción hace que un muelle cierre la válvula. Temperatura de funcionamiento del termostato Comienzo de la apertura: 87ºC Apertura total: 102ºC Cierre: 86°C FIGURA Nº 23 PARTES DEL TERMOSTATO Fuente: www. Todomecanica.com
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    Página 41 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” VENTILADOR ELÉCTRICO: El ventilador eléctrico de refrigeración está montado detrás del radiador en el lado izquierdo del compartimiento del motor y aumenta el caudal de aire que pasa a través de las aletas del radiador y del condensador (en los vehículos equipados. con acondicionador de aire). Esto facilita la refrigeración, especialmente cuando el vehículo está parado o se circuía a baja velocidad. El ventilador tiene un diámetro de 300 mm y tiene 5 aspas para aumentar el caudal de aire que pasa a través del radiador / condensador. El ventilador es accionado por un motor eléctrico que está fijo al soporte del radiador. El ventilador se mueve mediante un motor eléctrico que actúa de la forma siguiente: 1) Aire acondicionado desconectado o modelo sin aire acondicionado La velocidad baja del ventilador se activa mediante el interruptor del ventilador de refrigeración del radiador. Cuando la temperatura del refrigerante se encuentra por encima de 90°C, el termo interruptor está cerrado y el ventilador de refrigeración funciona a baja velocidad. El funcionamiento a alta velocidad se controla por medio del módulo ECM a través del relé de alta velocidad del ventilador. El ECM hace funcionar el ventilador a alta velocidad cuantío la temperatura del refrigerante está por encima de 105°C. 2) Aire acondicionado funcionando La velocidad baja del ventilador se controla mediante la actuación del relé de control del embrague del A/A. El ventilador de refrigeración funciona a baja velocidad siempre que el relé del compresor del A/A está activado. El funcionamiento a alta velocidad lo controla el módulo ECM a través del relé de alta velocidad del ventilador dependiendo de la presión de descarga, la temperatura del refrigerante (por. encima de 105°C) y la velocidad del vehículo.
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    Página 42 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” FIGURA Nº 24 CONJUNTO DEL RADIADOR Fuente: www. Todomecanica.com 2.2. SISTEMA DE ALIMENTACIÓN Su finalidad es la conducir (alimentar) el combustible del depósito del tanque de combustible mediante la bomba eléctrica de combustible hacia los inyectores. 2.2.1. COMBUSTIBLE DEL MOTOR Algunos motores de gasolina están diseñados para usar exclusivamente gasolina sin plomo. La gasolina sin plorno tiene que utilizarse para que funcione correctamente el sistema de control de emisiones. Su uso minimiza asimismo el ensuciamiento de las bujías y prolonga la duración del aceite del motor. El uso de gasolina con plomo puede dañar el sistema de control de emisiones y puede provocar la pérdida de la garantía sobre emisiones. Todos los vehículos, excepto los de motor diésel, van equipados con
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    Página 43 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” un sistema de emisión por evaporación. El objeto de este sistema es minimizar el escape de vapores del combustible a la atmósfera. FIGURA Nº 25 COMPONENTES DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE Fuente: www. Todomecanica.com
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    Página 44 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” 2.3. SISTEMA ELÉCTRICO El sistema eléctrico del motor incluye batería, encendido (primario y secundario), motor de arranque (y el cableado correspondiente) y alternador (y el cableado correspondiente). 2.3.1. BATERÍA Es un elemento acumulador de energía que recibe en forma eléctrica y la almacena en forma química (proceso de carga). En el proceso de descarga se toma la energía de la batería que esta acumulada en forma química la transforma en energía eléctrica y será la encargada de suministrar a todos los consumidores eléctricos, tales como motor de arranque, bobina de encendido, alumbrado, accesorios, etc. La batería hermética es estándar en todos los vehículos. En la tapa no hay tapones de ventilación. 1) No es necesario añadir agua durante toda la vida de la batería. 2) Tiene protección contra sobrecarga. Si aplica una tensión excesiva a la batería, no aceptará tanta corriente como una batería convencional. En una batería convencional, el exceso de tensión puede aumentar la corriente de carga de la batería con desprendimiento de gases y pérdida de líquido. 3) No es tan susceptible a la auto descarga como una batería convencional. Esto tiene una importancia especial cuando la batería permanece sin utilizarse durante largos períodos de tiempo. 4) Proporciona más potencia con un cuerpo más ligero y pequeño.
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    Página 45 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” La batería tiene tres funciones principales en el sistema eléctrico. En primer lugar, la batería es la fuente de energía para arrancar el motor. En segundo lugar, la batería funciona como estabilizador de tensión para el sistema eléctrico. Finalmente, la batería puede, durante un tiempo limitado, proporcionar energía cuando la demanda eléctrica supera la capacidad del alternador. Figura Nº 26 Partes de la batería 1. Carcasa 2. Rampa 3. Empuñadura 4. Borne positivo 5. Recipiente 6. Fijación 7. Elementos 8. Conjunto de placas negativas 9. Placas negativas 10.Separador 11.Placa positiva 12.Separador 13.Rejilla 14.Conjunto de placas positivas 15.Conexión entre los elementos 16.Borne 2.4. SISTEMA DE CARGA a) CIRCUITO DEL SISTEMA DE CARGA: Este circuito consta de los siguientes elementos.
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    Página 46 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L”  Batería  Alternador  Regulador de voltaje  Amperímetro  Interruptor de encendido.  b) ALTERNADOR: El alternador genera corriente y voltaje según los principios de inducción electro magnética. Un modo de inducción de voltaje y generar corriente es de hacer girar un imán dentro de un conductor estacionario en un circuito cerrado. Cuando el imán gira su campo introduce un voltaje variable en el conductor. La cantidad de corriente y la polaridad de voltaje (dirección de la corriente) depende de: 1. La dirección de la polaridad magnética. 2. La intensidad de campo magnético. 3. Número de conductores. 4. Número de líneas de flujo magnético en cada conductor. 5. La velocidad del movimiento relativo entre el campo magnético y los conductores. FIGURA Nº 27 PARTES DEL ALTERNADOR Fuente: www. Todomecanica.com
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    Página 47 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” 2.5. SISTEMA DE ARRANQUE Los motores de combustión interna tienen que ser puestos en marcha (arrancados) con energía exterior. En el arranque hay que vencer la inercia de las masas, las resistencias de rozamiento y la compresión de motor. El arranque tiene que ser realizado por un número mínimo de revoluciones. Esto únicamente se puede ser alcanzado por el número mínimo de revoluciones que puede reunirse en el cilindro del motor. El cual es una mezcla capas de inflamarse en el motor para conseguir el calor de la compresión necesaria para el autoencendido. a) CIRCUITO DEL SISTEMA DE ARRANQUE: El sistema eléctrico del motor incluye batería, encendido (primario y secundario), motor de arranque (y el cableado correspondiente y alternador (y el cableado correspondiente). FIGURA Nº 28 CIRCUITO DEL SISTEMA DE ARRANQUE Fuente: www. Todomecanica.com
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    Página 48 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” b) MOTOR DE ARRANQUE Y SOLENOIDE: Los motores de arranque con bobinas de campo devanadas tienen piezas polares dispuestas alrededor del inducido que se excitan mediante bobinas de campo devanadas. Los motores de arranque con palanca de desplazamiento protegida tienen el mecanismo de la palanca de desplazamiento y el núcleo del solenoide encerrados en una carcasa que evita su exposición a la suciedad, hielo y salpicaduras. En el circuito básico se muestra, el devanado de los solenoides se excita cuando se cierra el interruptor. El movimiento resultante del núcleo y de la palanca de desplazamiento hace que el piñón engrane con la corona dentada del volante y que cierren los contactos principales de los solenoides. En estas condiciones, el motor de arranque hace girar el cigüeñal. Cuando arranca el motor, la protección contra sobre velocidad del piñón evita que el inducido alcance una velocidad excesiva hasta que se abre el interruptor, en cuyo momento el muelle de retorno hace que se desengrane el piñón. Para evitar una sobre velocidad excesiva, la llave de contacto debe soltarse inmediatamente después de arrancar el motor. FIGURA Nº 29 PARTES DEL MOTOR DE ARRANQUE Fuente: www. Todomecanica.com
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    Página 49 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” CAPITULO III 3. MANTENIMIENTO Mantenimiento es la actividad humana que garantiza la existencia de un servicio dentro de una calidad esperada. Cualquier clase de trabajo hecho en sistemas, subsistemas, equipos, maquinas, etc., para que estos continúen o regresen a proporcionar el servicio con calidad esperada, son trabajos de mantenimiento, pues están ejecutados con este fin. El mantenimiento se divide en mantenimiento correctivo y mantenimiento preventivo. 3.1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO Es el destinado a la conservación de equipos o instalaciones mediante realización de revisión y reparación que garanticen su buen funcionamiento y fiabilidad. El mantenimiento preventivo se realiza en equipos en condiciones de funcionamiento, por oposición al mantenimiento correctivo que repara o pone en condiciones de funcionamiento aquellos que dejaron de funcionar o están dañados. El primer objetivo del mantenimiento es evitar o mitigar las consecuencias de los fallos del equipo, logrando prevenir las incidencias antes de que estas
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    Página 50 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” ocurran. Las tareas de mantenimiento preventivo incluyen acciones como cambio de piezas desgastadas, cambios de aceites y lubricantes, etc. El mantenimiento preventivo debe evitar los fallos en el equipo antes de que estos ocurran. Algunos de los métodos más habituales para determinar que procesos de mantenimiento preventivo deben llevarse a cabo son las recomendaciones de los fabricantes, la legislación vigente, las recomendaciones de expertos y las acciones llevadas a cabo sobre activos similares. 3.1.1. Fases del mantenimiento preventivo:  Inventario técnico, con manuales, planos, características de cada equipo.  Procedimientos técnicos, listados de trabajos a efectuar periódicamente,  Control de frecuencias, indicación exacta de la fecha a efectuar el trabajo.  Registro de reparaciones, repuestos y costos que ayuden a planificar. 3.2. MANTENIMIENTO CORRECTIVO Acción de carácter puntual a raíz del uso, agotamiento de la vida útil u otros factores externos, de componentes, partes, piezas, materiales y en general, de elementos que constituyen la infraestructura o planta física, permitiendo su recuperación, restauración o renovación, sin agregarle valor al establecimiento. Es la actividad humana desarrollada en los recursos físicos de una empresa, cuando a consecuencia de una falla han dejado de proporcionar la calidad de servicio esperada. Este tipo de mantenimiento de divide en dos ramas:  Correctivo contingente  Correctivo programable. El mantenimiento correctivo contingente se refiere a las actividades que se realizan en forma inmediata, debido a que algún equipo proporciona servicio vital ha dejado de hacerlo, por cualquier causa, y tenemos que actuar en forma emergente y, en el mejor de los casos, bajo un plan contingente.
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    Página 51 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” Las labores que en este caso deben realizarse, tienen por objeto la recuperación inmediata de la calidad de servicio; es decir, que esta se coloque dentro de los límites esperados por medio de arreglos provisionales, así, el personal de conservación debe efectuar solamente trabajos indispensables, evitando arreglar otros elementos de la máquina o hacer otro trabajo adicional, que quite tiempo para volverla a poner en funcionamiento con una adecuada fiabilidad que permite la atención complementaria cuando el mencionado servicio ya no se requiera o la importancia de este sea menor y, por lo tanto, al ejecutar estos trabajos se reduzcan las perdidas. Correctivo programable. El mantenimiento correctivo programable se refiere a las actividades que se desarrollan en los equipos o máquinas que están proporcionando un servicio trivial y este, aunque necesario, no es indispensable para dar una buena calidad de servicio, por lo que es mejor programar su atención, por cuestiones económicas; de esta forma, se puede compaginarse si estos trabajos con los programas de mantenimiento o preservación. Ventajas del Mantenimiento Preventivo:  Confiabilidad, los equipos operan en mejores condiciones de seguridad, ya que se conoce su estado, y sus condiciones de funcionamiento.  Disminución del tiempo muerto, tiempo de parada de equipos/máquinas.  Mayor duración, de los equipos e instalaciones.  Disminución de existencias en Almacén y, por lo tanto sus costos, puesto que se ajustan los repuestos de mayor y menor consumo.  Uniformidad en la carga de trabajo para el personal de Mantenimiento debido a una programación de actividades.  Menor costo de las reparaciones. 3.3. DESARROLLO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS Estos programas aplican a los vehículos que se utilizan de la siguiente manera:  Transporte de pasajeros y de carga dentro de los límites recomendados
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    Página 52 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L”  Se conducen en superficies de carretera razonables dentro de los límites legales de conducción.  Los servicios que se muestran en este programa se deben continuar realizando en los mismos intervalos después de120 000 km (72,000 mi). TRABAJO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (SEGÚN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS) NOTAS DE PÁGINA PARA EL TRABAJO DE MANTENIMIENTO SEGÚN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO NORTEAMERICANO  (1) Cambie el aceite del motor y el filtro de aceite cada 5 000 km (3,000 mi) o cada 3 meses, cualquiera que ocurra primero, si el vehículo se conduce bajo cualquiera de las siguientes condiciones:  Conducción a corta distancia  Ralentí extenso  Conducción en carreteras con mucho polvo  (2) Inspeccione el elemento depurador de aire cada 7 500 km (4,500 mi) o cada 3 meses si conduce bajo condiciones de mucho polvo. Si fuera necesario, corrija, limpie o reemplace.  (3) Cambie el líquido del embrague/frenos cada 15 000 km (9,000 mi) si el vehículo se conduce principalmente en terrenos montañosos o frecuentemente remolca un trailer/caravana.  (4) El mantenimiento más frecuente es necesario si el vehículo se utiliza principalmente en conducción a corta distancia, ralentí extenso, funcionamiento frecuente a baja velocidad en tráfico de arranque-parada o conducción en condiciones con mucho polvo.  (5) Gire y balancee las ruedas, si fuera necesario.  (6) Cambie el líquido del eje de transmisión automática cada 60 000 km (36,000 mi) si el vehículo se conduce principalmente bajo cualquiera de las siguientes condiciones severas:
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    Página 53 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L”  En el tráfico pesado de la ciudad, donde la temperatura externa generalmente alcanza 32°C (90°F) o más.  En terreno montañoso o con subidas y bajadas  Realiza remolque frecuente  Se utiliza para taxi, policía o servicio de entregas. 3.3.1. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A: 1 000 KM (600 MILLAS)  Inspeccione el aceite del motor y el filtro de aceite. Consulte las notas de pie (1), (3).  Inspeccione el refrigerante del motor. Consulte la nota al pie de página (3).  Inspeccione el líquido del embrague/frenos. Consulte las notas de pie (3), (4).  Inspeccione el freno de estacionamiento.  Inspeccione el líquido del eje transversal automático. Consulte la nota al pie de página (3).  Inspeccione la presión de inflación y la condición de la rueda.  Inspeccione la alineación de la rueda. Consulte la nota al pie de página (6).  Inspeccione los conductos y el líquido de la dirección hidráulica. Consulte la nota al pie de página (1). 3.3.2. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A: 15 000 KM (9,000 MI) O CADA 12 MESES, LO QUE OCURRA PRIMERO.  Cambie el aceite y filtro del motor. Consulte las notas de pie (1), (3).  Un Servicio de Control de Emisiones.  Inspeccione las conexiones y las mangueras del sistema de enfriamiento.
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    Página 54 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L”  Inspeccione el refrigerante del motor. Consulte la nota al pie de página (3).  Inspeccione las conexiones y los conductos de combustible.  Inspeccione el elemento depurador de aire. Consulte la nota al pie de página (2).  Inspeccione las bujías para el motor 1.6 DOHC.  Cambie el filtro de aire interno A/C.  Inspeccione el montaje y los tubos de escape.  Inspeccione el líquido del embrague/frenos. Consulte las notas de pie (3), (4).  Inspeccione el disco y las pastillas del freno delantero. Consulte la nota al pie de página (5).  Inspeccione las pastillas y el disco del freno trasero o los tambores y fricciones.  Consulte la nota al pie de página (5).  Inspeccione el freno de estacionamiento.  Inspeccione las conexiones y el conducto de frenos, incluyendo el reforzador.  Inspeccione el eje transversal manual. Consulte la nota al pie de página (3).  Inspeccione el líquido del eje transversal automático. Consulte las notas de pie (3),(5), (7).  Inspeccione los pernos y las tuercas debajo de la carrocería y del chasis y apriete/asegure.  Inspeccione la presión de inflación y la condición de la rueda.  Inspeccione la alineación de la rueda. Consulte la nota al pie de página (6).  Inspeccione el mecanismo y el volante.
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    Página 55 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L”  Inspeccione los conductos y el líquido de la direcciónhidráulica. Consulte la nota al pie de página (3).  Inspeccione las cubiertas del árbol de transmisión.  Inspeccione los anclajes, las hebillas y los cinturones de seguridad.  Lubrique los seguros, las bisagras y la cerradura del cofre. 3.3.3. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A: 30 000 KM (18,000 MI) O CADA 24 MESES, LO QUE OCURRA PRIMERO.  Inspeccione las bandas - alternador, dirección hidráulica y faja de A/C.  Cambie el aceite y filtro del motor. Consulte las notas de pie (1), (3). Un Servicio de Control de Emisiones.  Inspeccione las conexiones y las mangueras del sistema de enfriamiento.  Inspeccione el refrigerante del motor. Consulte la nota al pie de página (3).  Inspeccione las conexiones y los conductos de combustible.  Inspeccione el elemento depurador de aire. Consulte la nota al pie de página (2).  Cambie las bujías para el motor 1.6 DOHC.  Inspeccione las bujías para el motor 1.8 DOHC.  Inspeccione el sistema PCV.  Revise la faja de tiempo.  Cambie el filtro de aire interno A/C.  Inspeccione los montaje y los tubos de escape.
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    Página 56 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L”  Cambie el líquido del embrague/frenos. Consulte las notas de pie (3), (4).  Inspeccione las pastillas y los discos del freno delantero. Consulte la nota al pie de página (5).  Inspeccione las pastillas y el disco del freno trasero o los tambores y fricciones. Consulte la nota al pie de página (5).  Inspeccione el freno de estacionamiento.  Inspeccione las conexiones y el conducto de frenos, incluyendo el reforzador.  Inspeccione el aceite del eje transversal manual. Consulte la nota al pie de página (3).  Inspeccione el líquido del eje transversal automático. Consulte las notas de pie (3),(5), (7).  Inspeccione los pernos y las tuercas debajo de la carrocería y del chasis y apriete/asegure.  Inspeccione la presión de inflación y la condición de la llanta.  Inspeccione la alineación de la rueda. Consulte la nota al pie de página (6).  Inspeccione el mecanismo y el volante.  Inspeccione los conductos y el líquido de la direcciónhidráulica. Consulte la nota al pie de página (3).  Inspeccione las cubiertas del árbol de transmisión.  Inspeccione los cinturones de seguridad, las hebillas y los anclajes.  Lubrique los seguros, las bisagras y la cerradura del cofre.
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    Página 57 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” 3.3.4. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A: 45 000 KM (24,000 MI) O CADA 24 MESES, LO QUE OCURRA PRIMERO.  Cambie el filtro y el aceite del motor. Consulte las notas de pie (1), (3). Un Servicio de Control de Emisiones.  Inspeccione las conexiones y las mangueras del sistema de enfriamiento.  Cambie el refrigerante del motor. Consulte la nota al pie de página (3).  Cambio del filtro de combustible.  Inspeccione las conexiones y los conductos de combustible.  Cambio del elemento depurador de aire. Consulte la nota al pie de página (2).  Cambie la bujía para el motor 1.6 DOHC.  Inspeccione el depósito del EVAP, los conductos de vapor y el filtro de la válvula solenoide.  Cambie el filtro de aire interno A/C.  Inspeccione el montaje y los tubos de escape.  Inspeccione el líquido del embrague/frenos. Consulte las notas de pie (3), (4).  Inspeccione el disco y las pastillas del freno delantero. Consulte la nota al pie de página (5).  Inspeccione el tambor y las fricciones del freno trasero. Consulte la nota al pie de página (5).  Inspeccione el freno de estacionamiento.  Inspeccione las conexiones y el conducto de frenos, incluyendo el reforzador.
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    Página 58 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L”  Inspeccione el aceite del eje transversal manual. Consulte la nota al pie de página (3).  Inspeccione el líquido del eje transversal automático. Consulte las notas de pie (3),(5), (7).  Inspeccione los pernos y las tuercas debajo de la carrocería y del chasis y apriete/asegure.  Inspeccione la condición de las llantas y la presión de inflación.  Verifique la alineación de las llantas. Consulte la nota al pie de página (6).  Inspeccione el mecanismo y el volante.  Inspeccione los conductos y el líquido de la direcciónhidráulica. Consulte la nota al pie de página (1).  Inspeccione las cubiertas del árbol de transmisión.  Inspeccione los anclajes, las hebillas y los cinturones de seguridad.  Lubrique los seguros, las bisagras y la cerradura del cofre. 3.3.5. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A: 60 000 KM (36,000 MI) O CADA 48 MESES, LO QUE OCURRA PRIMERO.  Inspeccione las bandas - alternador, dirección hidráulica y faja de A/C.  Cambie el filtro y el aceite del motor. Consulte las notas de pie (1), (3). Un Servicio de Control de Emisiones.  Inspeccione las conexiones y las mangueras del sistema de enfriamiento.
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    Página 59 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L”  Inspeccione el refrigerante del motor. Consulte la nota al pie de página (3).  Inspeccione las conexiones y los conductos de combustible.  Inspeccione el elemento depurador de aire. Consulte la nota al pie de página (2).  Cambie las bujías para el motor 1.6 DOHC.  Cambie las bujías para el motor 1.8 DOHC.  Inspeccione el sistema PCV.  Cambie la banda de tiempo.  Cambie el filtro de aire interno A/C.  Inspeccione los montaje y los tubos de escape.  Cambie el líquido del embrague/frenos. Consulte las notas de pie (3), (4).  Inspeccione el disco y las pastillas del freno delantero. Consulte la nota al pie de página (5).  Inspeccione las pastillas y el disco del freno trasero o los tambores y fricciones. Consulte la nota al pie de página (5).  Inspeccione el freno de estacionamiento.  Inspeccione las conexiones y el conducto de frenos, incluyendo el reforzador.  Inspeccione el aceite del eje transversal manual. Consulte la nota al pie de página (3).  Inspeccione el líquido del eje transversal automático. Consulte las notas de pie (3),(5), (7).  Inspeccione los pernos y las tuercas debajo de la carrocería y del chasis y apriete/asegure.
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    Página 60 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L”  Inspeccione la condición de las llantas y la presión de inflación.  Verifique la alineación de las llantas. Consulte la nota al pie de página (6).  Inspeccione el mecanismo y el volante.  Inspeccione los conductos y el líquido de la direcciónhidráulica. Consulte la nota al pie de página (3).  Inspeccione las cubiertas del árbol de transmisión.  Inspeccione los anclajes, las hebillas y los cinturones de seguridad.  Lubrique los seguros, las bisagras y la cerradura del cofre. 3.3.6. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A: 75 000 KM (45,000 MI) O CADA 60 MESES, LO QUE OCURRA PRIMERO  Cambie el filtro y el aceite del motor. Consulte las notas de pie (1), (3). Un Servicio de Control de Emisiones.  Inspeccione las conexiones y las mangueras del sistema de enfriamiento.  Inspeccione el refrigerante del motor. Consulte la nota al pie de página (3).  Inspeccione el elemento depurador de aire. Consulte la nota al pie de página (2).  Inspeccione las bujías para el motor 1.6 DOHC.  Cambie el filtro de aire interno del sistema del A/C.  Inspeccione los montaje y los tubos de escape.  Inspeccione el líquido del embrague/frenos. Consulte las notas de pie (3), (4).  Inspeccione el disco y las pastillas del freno delantero. Consulte la nota al pie de página (5).
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    Página 61 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L”  Inspeccione las pastillas y el disco del freno trasero o los tambores y fricciones. Consulte la nota al pie de página (5).  Inspeccione el freno de estacionamiento.  Inspeccione las conexiones y el conducto de freno, incluyendo el reforzador.  Inspeccione el aceite del eje transversal manual. Consulte la nota al pie de página (3).  Inspeccione el aceite del eje transversal automático. Consulte la nota al pie de página (3).  Inspeccione las tuercas debajo de la carrocería y el chasis y apriete/asegure.  Inspeccione la presión de inflación y la condición de la llanta.  Inspeccione la alineación de la rueda. Consulte la nota al pie de página (6).  Inspeccione el mecanismo y el volante.  Inspeccione los conductos y el líquido de la direcciónhidráulica. Consulte la nota al pie de página (3).  Inspeccione las cubiertas del árbol de transmisión.  Inspeccione los anclajes, las hebillas y los cinturones de seguridad.  Lubrique los seguros, bisagras y la cerradura del cofre. 3.3.7. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A: 90 000 KM (54,000 MI) O CADA 72 MESES, LO QUE OCURRA PRIMERO  Inspeccione las bandas - alternador, dirección hidráulica y faja de A/C.
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    Página 62 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L”  Cambie el filtro y el aceite del motor. Consulte las notas de pie (1), (3). Un Servicio de Control de Emisiones.  Inspeccione las conexiones y las mangueras del sistema de enfriamiento.  Cambie el refrigerante del motor. Consulte la nota al pie de página (3).  Cambie el filtro de combustible.  Inspeccione el conducto de combustible y conexiones.  Cambie el elemento depurador de aire. Consulte la nota al pie de página (2).  Cambie las bujías para el motor 1.6 DOHC.  Cambie las bujías para el motor 1.8 DOHC.  Inspeccione el depósito del EVAP, el conducto de vapor y el filtro de la válvula solenoide.  Inspeccione el sistema PCV.  Revise la faja de tiempo.  Cambie el filtro de aire interno A/C.  Inspeccione los montaje y los tubos de escape.  Cambie el líquido del embrague/frenos. Consulte las notas de pie (3), (4).  Inspeccione el disco y las pastillas del freno delantero. Consulte la nota al pie de página (5).  Inspeccione las pastillas y discos o tambores y fricciones del freno trasero. Consulte la nota al pie de página (5).  Inspeccione el freno de estacionamiento.  Inspeccione las conexiones y el conducto de frenos, incluyendo el reforzador.
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    Página 63 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L”  Inspeccione el aceite del eje transversal manual. Consulte la nota al pie de página (3).  Inspeccione el aceite del eje transversal automático. Consulte las notas de pie (3), (5), (7).  Inspeccione que los pernos y las tuercas debajo de la carrocería y del chasis están apretados/asegurados.  Inspeccione la presión de inflación y la condición de la rueda.  Verifique la alineación de las llantas. Consulte la nota al pie de página (6).  Inspeccione el mecanismo y el volante.  Inspeccione los conductos y el líquido de la direcciónhidráulica. Consulte la nota al pie de página (3).  Inspeccione las cubiertas del árbol de transmisión.  Inspeccione los anclajes, las hebillas y los cinturones de seguridad.  Lubrique los seguros, las bisagras y la cerradura del cofre. 3.3.8. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A: 105 000 KM (63,000 MI) O CADA 84 MESES, LO QUE OCURRA PRIMERO  Cambie el filtro y el aceite del motor. Consulte las notas de pie (1), (3). Un Servicio de Control de Emisiones.  Inspeccione las conexiones y las mangueras del sistema de enfriamiento.  Inspeccione el refrigerante del motor. Consulte la nota al pie de página (3).  Inspeccione el conducto de combustible y conexiones.
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    Página 64 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L”  Inspeccione el elemento depurador de aire. Consulte la nota al pie de página (2).  Cambie las bujías para el motor 1.6 DOHC.  Cambie el filtro de aire interno A/C.  Inspeccione los montaje y los tubos de escape.  Inspeccione el líquido del embrague/frenos. Consulte las notas de pie (3), (4).  Inspeccione el disco y las pastillas del freno delantero. Consulte la nota al pie de página (5).  Inspeccione las pastillas y el disco del freno trasero o los tambores y fricciones. Consulte la nota al pie de página (5).  Inspeccione el freno de estacionamiento.  Inspeccione las conexiones y el conducto de frenos, incluyendo el reforzador.  Inspeccione el aceite del eje transversal manual. Consulte la nota al pie de página (3).  Inspeccione el aceite del eje transversal automático. Consulte las notas de pie (3), (5), (7).  Inspeccione que los pernos y las tuercas debajo de la carrocería y del chasis están apretados/asegurados.  Inspeccione la presión de inflación y la condición de la rueda.  Verifique la alineación de las llantas. Consulte la nota al pie de página (6).  Inspeccione el mecanismo y el volante.  Inspeccione los conductos y el líquido de la direcciónhidráulica. Consulte la nota al pie de página (3).
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    Página 65 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L”  Inspeccione las cubiertas del árbol de transmisión.  Inspeccione los anclajes, las hebillas y los cinturones de seguridad.  Lubrique los seguros, las bisagras y la cerradura del cofre. 3.3.9. PROGRAMA DE MANTENIMIENTO A: 120 000 KM (72,000 MI) O CADA 96 MESES, LO QUE OCURRA PRIMERO  Inspeccione las bandas - alternador, dirección hidráulica y faja de A/C.  Cambie el filtro y el aceite del motor. Consulte las notas de pie (1), (3). Un Servicio de Control de Emisiones.  Inspeccione las conexiones y las mangueras del sistema de enfriamiento.  Inspeccione el refrigerante del motor. Consulte la nota al pie de página (3).  Inspeccione el conducto de combustible y conexiones.  Inspeccione el elemento depurador de aire. Consulte la nota al pie de página (2).  Cambie las bujías para el motor 1.6 DOHC.  Cambie las bujías para el motor 1.8 DOHC.  Inspeccione el sistema PCV.  Cambie la banda de tiempo.  Cambie el filtro de aire interno del sistema del A/C.  Inspeccione los montaje y los tubos de escape.  Cambie el líquido del embrague/frenos. Consulte las notas de pie (3), (4).  Inspeccione el disco y las pastillas del freno delantero. Consulte la nota al pie de página (5).
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    Página 66 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L”  Inspeccione las pastillas y discos o tambores y fricciones del freno trasero. Consulte la nota al pie de página (5).  Inspeccione el freno de estacionamiento.  Inspeccione las conexiones y el conducto de frenos, incluyendo el reforzador.  Inspeccione el aceite del eje transversal manual. Consulte la nota al pie de página (3).  Inspeccione el aceite del eje transversal automático. Consulte las notas de pie (3), (5), (7).  Inspeccione que los pernos y las tuercas debajo de la carrocería y del chasis están apretados/asegurados.  Inspeccione la presión de inflación y la condición de la rueda.  Verifique la alineación de las llantas. Consulte la nota al pie de página (6).  Inspeccione el mecanismo y el volante.  Inspeccione los conductos y el líquido de la direcciónhidráulica. Consulte la nota al pie de página (3).  Inspeccione las cubiertas del árbol de transmisión.  Inspeccione los anclajes, las hebillas y los cinturones de seguridad.
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    Página 67 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” CAPITULO IV 4. MANTENIMIENTO A MOTOR TOYOTA 2L 4.1. Motor DIESEL MARCA TOYOTA MODELO 2 L Son motores del tipo de 4 cilindros en línea con sus cilindros numerador con 1-2-3- 4 por la parte delantera. El cigüeñal está retenido por 5 cojinetes el interior del Carter estos cojinetes son de aluminio. El cigüeñal cuenta con 4 pesas para la compensación, los agujeros de lubricación están incorporados en el cetro del cigüeñal para suministrar aceite a las bielas. El orden de inyección del motor es de 1-3-4-2 la cubeta de cilindro es de Hierro fundido y hace uso de una disposición de admisión y escape del tipo corriente transversal y cuenta con canales de combustión del tipo remolino. Las bujías incandescentes están ubicadas en los cámaras de combustión se utiliza un múltiple de admisión del tipo orificio de terneo. Las válvulas de escape y adnición están equipadas con resortes de paso irregular que son capaces de seguirlas válvulas a una alta velocidad del motor.
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    Página 68 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” El árbol de levas es impulsado por la correa de distribución hay dos tipos de cojinetes de árbol de levas numero 1 y 2 el cojinete # 1 esta integrado con la arandela de empuje, el muñón de árbol de levas esta retenido en 5 puntos entre los levanta válvulas de cada cilindro y sobre la cubeta de cilindros del extremo delanteros El muñón de árbol de leves es lubricada por el aceite suministrada a través del orificio lubricador ubicado en el muñón del árbol de leves #1. Los árboles son de aleación de aluminio resistente a la alta temperatura. Los pasadores del árbol son del tipo completamente flotante, es decir, no esta sujeto al núcleo del embolo vio las bielas pero en cambio, los anillos del resorte están sujetos a árboles extremos de los pasadores para evitar caída de los pasadores.  El anillo de compresión # 1 es de acero.  El anillo de compresión # 2 es de hierro fundido.  El anillo de aceite es de acero. El diámetro exterior de cada anillo de embolo es ligeramente mayor al diámetro del embolo y la flexibilidad de los anillos permite que se estrechen a las paredes del cilindro al montarse en el embolo, los anillos de comprensión # 1 Y 2 actúan para impedir escape de gas desde el cilindro y el anillo de aceite trabaja para descartar el aceite de las paredes del cilindro a fin de evitar su entrada en la cámara de combustión. El bloque de cilindro es de hierro fundido y cuenta con 4 cilindros que son aproximadamente el doble de la longitud de la correa del pistón. La parte superior de los cilindros está cerrada por la culata de cilindros y el extremo inferior de los cilindros se convierte en cortes donde está instalado el cigüeñal. Además el bloque
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    Página 69 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” de cilindro contiene una camisa de agua, a través de la cual es bombeado el refrigerante para enfriar los cilindros. El colector de aceite esta empernado en la parte inferior del bloque de cilindro el colector de aceite es un depósito de aceite hecho de lámina de acero prensado se a incorporado una placa divisora dentro del colector de aceite para mantener suficiente aceite en el fondo del colector, aun cuando el vehículo este inclinado esta placa divisora impide también que el aceite forme ondas al detenerse súbitamente el vehículo desviando el aceite desde el tubo de admisión de la bomba de aceite. 4.2. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L Datos de servicio  Motor TOYOTA  Modelo 2L  N° cilindros 4C  Orden de encendido 1-3-4-2  Combustible Diesel 2  Grado de adelanto 15° a 20° APMS.  Cilindrada 2,200CC.  Presión de compresión: a) Presión Normal 32.0kg/cm2 b) Presión mínima 20.0kg /cm2  Diferencia de presión de cilindro a cilindro de 5.0 Kg./cm2  Relación de compresión 21.5 a 1
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    Página 70 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L”  Bomba de inyección rotativo.  Inyección indirecta.  Espesor de empaque de culata 1.40 a 1.50m.m.  Sentido de giro horario.  Velocidad de ralentí 700 RPM.  Velocidad máxima 4,900 RPM.  Pre calentadores 15 seg. Máx.  Velocidad de agua 3 metros / segundo  Abertura de válvula de termostato 84°C a 90°C.  Abertura de válvula de tapa radiador 0.75° a 1.05 kg / cm2  Presión de aceite 0.3 Kg. / cm2 a 5.5 Kg. / cm2 (bar)  Motor de arranque voltaje normal y potencia de salida.  12v, a 2.0 kw  12v, a 2.5 kw  12v, a 2.7 kw - Regulador de voltaje alternador de intensidad de corriente 13.8 a 14.8V 4.3. PROCESO DE MANTENIMIENTO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L 4.3.1. TRABAJO DE DESMONTAJE DE MOTOR 1. Desmontaje del motor Precauciones:  Asegurarse que le motor este frió y sujeto en sus soportes.  Alistar mesas para los componentes del motor en Desmontaje  Alistar herramientas y bandejas para los líquidos. Drenar líquidos (agua y aceite)
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    Página 71 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” Nota: Verificar estado de aceite Retirar y desmontar componentes exteriores del motor:  Retirar Radiador.  Retirar Mangueras.  Retirar Mariposa de ventilación.  Retirar Correas de ventilación.  Desmontar arrancador.  Desmontar Alternador  Retirar Cables eléctricos y otros. 2. Desmontar sistema de distribución. - Retirar tapa de distribución - Poner a punto y desmontar faja dentada de sincronización. - Retirar piñones (eje de levas, cigüeñal, bomba de inyección) 3. Desmontar bomba de inyección. - Retirar cañerías de inyección. - Retirar soporte. Nota: Verificar parte delantera de la bomba de inyección. 4. Desmontar Culata. - Desmontar tapa de balancines.
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    Página 72 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” - Desmontar balancines Nota: Acomodar los metales en correcto orden. - Desmontar eje de levas. - Desmontar tubos de inyección - Desmontar inyectores de combustible. Nota: Marcar inyectores de manera que vuelva a su lugar. - Desmontar pre calentadores. - Desmontar múltiples de admisión y de escape. - Junta- reten de aceite # 2 - Aflojar uniformemente en varios pasos los 18 pernos y retirarlos. Nota: El quitado de pernos en incorrecto orden puede provocar combadura o grieta de la culata de cilindros. - Desmonte culata de cilindros: Nota: Coloca la culata sobre una madera y cuidar de no dañar la superficie de la culata y bloque de cilindro del lado de la empaquetadura. - Desmontar muelles o resortes de la válvula o quite los válvulas. 5. Desmontar monoblock: - Retirar soporte del motor. - Desacoplar la caja de cambios del motor. - Desmontar motor y retirar a la mesa de trabajo. 5.1 Desmontaje del monoblock
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    Página 73 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” -Retirar Carter. -Retirar filtro de aceite (colador) -Retirar soporte de filtro de aceite (intercooler de aceite) -Retirar Bomba de inyección -Retirar Bomba de agua. -Retirar Caja de la correa de distribución (tapa frontal de distribución) -Retirar volante y placa posterior. Nota: Para retirar la volante sujételo primero con una palanca en la cremallera y proceda a aflojar. - Retirar junta de aceite posterior (porta reten posterior). - Retirar Pistón y biela Nota: Numerar los pistones y bielas para que vuelva a su posición inicial. - Retirar los bancadas Nota: Colocar los metales en sus respectivas posiciones y los separadores - Retirar cigüeñal. - Retirar Tobera de aceite (desviador de aceite) 6. Desmontar bomba de aceite - Verificar engranajes. 7. Desmontar soporte de filtro de aceite.
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    Página 74 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” - Retirar el filtro. - Retirar el enfriador del cuerpo de sujeción. - Verificar válvulas. 8. Limpieza de todos los componentes del motor para su revisión y armado 4.2.2. VERIFICACIÓN DEL ESTADO DEL MOTOR. Mono block.- Se verificara lo siguiente: - Hendiduras y rayaduras en las paredes del cilindro Nota: Ha podido soportar los golpes del bulon al cilindro. - Holgura entre pistón y cilindro de 0. 25 m.m. - Luz de anillos entre las puntas 1.11 m. m. Observaciones: Es por esta razón que en el motor no se podría producir la combustión debido a la fuega de la compresión. Pistones.- Se tendra que verificar lo siguiente: - No presenta desgaste en toda su circunferencia - Holgura excesiva en el juego lateral de los anillos (anillo en su ranura) de 0.25 m.m. - Juego entre bulon y ojo de biela y pistón. Biela.- En buenas condiciones a acepción del buje (embocinado)
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    Página 75 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” Cigüeñal.- En buenas condiciones no presenta desgaste excesivo. Metales de Biela, Bancadas, Eje de Levas.- Se verificara si se encuentra en buen estado dicho metal esta en STD o ha sido rectificado. Se verificara ell resto de los componentes internos del motor que se encuentren en buen estado dentro de la tolerancia permisible para el funcionamiento. 4.3. MEDICIONES GENERALES DE LOS COMPONENTES DEL MOTOR Mono Block Encamisetado 1. Alabeo máximo de la superficie superior de unión 0,20m.m. 2. Diámetro interior del cilindro en las posiciones A, B, C.  Diámetro STD. STD – marca “1” 92 000 – 92. 010m.m STD – marca “2” 92 010 – 92. 020m.m STD – marca “3” 92 020 – 92. 030m.m  Diámetro del cilindro queda con la medida de 91.980m.m.  Diámetro máximo. STD 92.23m.m. O/S 0,50 92. 73m.m. 3. Alabeo del cilindro encamisetado.
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    Página 76 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” Alabeo máximo. 0.2m.m. Se encuentra en el cilindro un Alabeo de 0.02m.m Pistones Diámetro del embolo y la luz para la lubricación. Diámetro del embolo STD - 91.940 - 91.970m.m. O/S 0.50 92.440 - 92.470. La luz para la ubicación STD 0.050 – 0.070m.m. Luz para la ubicación máxima 0.14m.m. Nota: Esta medida es entre el pistón y el cilindro si la luz para la lubricación es mayor reemplaze los 4 émbolos y vuelva a escoriar los cilindros. Si fuera necesario reemplazar el bloque de cilindros. Luz para la lubricación después del encamisetado 0.07m.m. - Inspeccione el juego entre la pared de lo ranura del anillo y el nuevo anillo del embolo. Anillo “1” Juego – 0.020 – 0.065m.m. Anillo “2” Juego – 0.040 – 0.100m.m. Anillo “3” aceite – 0.030 – 0.070m.m.
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    Página 77 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” En todos los anillos queda con un juego de 0.065m.m. Luz entre puntas de anillos del embolo STD. N° 1 0.35 – 0.62m.m. N° 2 0.20 – 0.47m.m. STD Aceite 0.20 – 0.52m.m. Luz entre los puntos de anillos máximos. N° 1 1.30m.m. N° 2 1.07m.m. Aceite 1.12m.m. Juego Lateral.- Para todos. 0.076m.m. Biela a. Inspecciones el alineamiento de la Biela. Dobladura máximo 0.05m.m. por 100m.m. Torcedura máxima 0.15m.m. por 100m.m. Nota.- Si la dobladura o torcedura excede la máxima reemplaze el conjunto de la biela. b. Inspecciones los pernos de la biela. Diámetro STD 8.400 – 8.600m.m.
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    Página 78 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” Diámetro mínimo 8.20m.m. Nota: Si el diámetro es inferior el mínimo reemplace el perno de la biela c. Inspeccione la luz para la lubricación del embolo. Diámetro interior del buje 27.008 – 27.020m.m. Diámetro del pasador del embolo 27.00 – 27.012m.m. Luz para la lubricación estándar de 0.004 – 0.012m.m. Luz para la lubricación máxima 0.05m.m. Cigüeñal Inspección si hay desvió en el cigüeñal. Desvió circular máximo 0.01m.m. Inspección de los muñones principales y codos del cigüeñal Diámetro del muñón principal (bancada)  STD 61.985 – 62.000m.m  U/S 0.25 – 61.745 – 61.755m.m.  U/S 0.50 – 61.495 – 61.505m.m. Diámetro del codo del cigüeñal biela.  STD 52.988 – 53.00m.m.  U/S 0.25 52.745 – 52.755m.m  U/S 0.50 52.495 – 52.5050m.m.
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    Página 79 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” Juego axial del cigüeñal S/D 0.04 – 0.25m.m. Máximo 0.3m.m Nota.- El juego axial que habrá en el cigüeñal era de 0.12m.m. Espesor de la arandela de empuje (espaciador).  STD 2.430 - 2,480m.m.  O/S 0.125 2.493 - 2,543m.m.  O/S 0.250 2.555 - 2,605m.m. 4.4. INSPECCIÓN DE LA BOMBA DE ACEITE 1. Inspeccione la válvula de desahogo confirme que este cae suavemente en el agüero por su propio peso en caso contrario reemplace esta válvula. 2. Inspecciones los rotores de mando y mondado. a. Inspeccione el juego del cuerpo del rotor.  Juego STD 0.06 – 0.15m.m.  Juego máximo 0.20m.m. b. Inspeccione el juego lateral del rotor; usando una regla de precisión y un calibrador de espesor.
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    Página 80 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L”  Juego STD 0.03 – 0.09m.m.  Juego máximo 0.15m.m. c. Inspeccione el juego entre puntas del rotor.  Juego entre puntas STD 0.15 – 0.21m.m.  Juego entre puntas máximo 0.30m.m. 4.5. Culata 1. Inspeccione la rasantes de la culata de cilindros. Alabeo máximo 0.20m.m. 2. Inspeccione si hay grietas en la culata de cilindros usando un colorante penetrante. 3. Inspeccione los vástagos de válvulas y los bujes de guía (guías de válvula) a. Diámetro interior de buje 8.51 a 8.53m.m b. Diámetro del vástago de válvulas - Admisión 8.473 a 8.489m.m. - Escape 8.454 a 8.470m.m. c. Luz para la lubricación STD. - Admisión STD 0.021 a 0.057m.m. - Escape STD 0.040 a 0.076m.m. d. Luz para la lubricación máxima. - Admisión 0.10m.m.
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    Página 81 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” - Escape 0.12m.m. e. Sobre saliente de la guía de válvula respecto a la culata es 16.3 a 16.7m.m. 4. Inspección de las válvulas. Nota.- El ángulo de la válvula deberá ser rectificado en el siguiente desmontaje debido a que tiene picaduras. - El ángulo de la superficie de la válvula 44.5° - Espesor de margen STD * Admisión 0.9m.m. * Escape 1.0m.m. - Longitud total de la válvula.  Longitud STD - Admisión 122.95m.m - Escape 122.75m.m * Si el asiento esta muy alto sobre la superficie de la válvula rectifique el asiento usando cortadora de 30°, 45°. 4.6. Resortes de Válvulas - Cuadratura máxima 2.0m.m. - Longitud libre del resorte (altura) - Marca pintura amarilla 46.20m.m
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    Página 82 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” - Marca pintura azul 49.14m.m. - Tensión del resorte 29.2 Kg. (64.4lb, 28.6 N) 4.7. Árbol (eje) de Levas a. Inspeccione si hay desvió en el árbol de levas. - Máximo desvió circular 0.10m.m. b. Inspeccione del lóbulo de leva (levas)  Altura STD del lóbulo de leva. - Admisión – 46.76m.m. - Escape – 47.25m.m. c. Inspeccione los muñones del árbol de levas  Diámetro del muñón.  STD – 34.969 a 34.985m.m.  U/S 0.125 – 34.844 a 34.860m.m.  U/S 1.250 – 34.711 a 34.735m.m. d. * Diámetro del túnel de balancín - 18.464 a 18.483m.m. 4.8. Sincronización Inspección de los componentes de la correa de distribución o faja de distribución. a. Inspeccione la correa de distribución.  Advertencia.
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    Página 83 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” - Cuídese de no girar torcer o doblar la correa de distribución con su superficie interior hacia fuera. - No permitas que la correa se manche con agua, aceite o vapor. - No haga uso de la correa en la colocación o quítado del perno de la polea de distribución del árbol de levas. b. Inspeccione los dientes de la correa si están agrietadas o averiados, revise si el árbol de levas esta trabado. c. Si hay desgaste o avería en un solo costado de la correa revise la guía de la correa y el alineamiento de cada polea. d. Revise los dientes de la correa si están gastados revise también si hay material extraño en los dientes de la polea. e. Inspeccione las poleas intermedias confirme la suavidad de la polea intermedia (polea de regulación de tensión) f. Inspeccione el resorte tensor. - Mida la longitud libre del resorte tensor, longitud libre de 39.7 a 40.7m.m. - Tensión en estado instalado. 40 kg (8.4 lb, 39N.) Consejo.- Si va ha usar de Nuevo la correa de distribución alineé los puntos marcados de sincronización, en algunos casos se debe marcar los puntos en la faja (durante el desmontaje).
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    Página 84 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” 4.9. Bujía de Incandescencia Inspeccione la resistencia de la bujía usando un ohmimetro confirme que si hay continuidad entre los términales, bujía a utilizar de 7 voltios. Duración de calentamiento máximo 15 segundos. ARMADO DE MOTOR Y ESPECIFICACIONES GENERALES El armado de motor se realiza teniendo en cuenta las marcas de referencia que se efectuaron al momento de realizar el Desmontaje como también tener en cuenta las especificaciones del fabricante, así mismo aplicar lubricante a todo los componentes móviles del motor para evitar desgaste prematura de las piezas. 1. Montar cigüeñal - Acomodar los casquetes y montar el cigüeñal, aplicar plastigauge en los muñones de bancada, colocar las tapas y torquear. - Retirar las tapas y verificar las medidas. Nota: no girar el cigüeñal. - Torque de bancada = 76 Lb/pie (103Nm.) - Luz de lubricación STD: 0.034m.m. – 0.065m.m. Máximo : 0.1m.m. - Una vez realizado las mediciones lubricar los metales y motor cigüeñal con respectivo separador y torque.
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    Página 85 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” - Realizar las mediciones de igual manera en los muñones de biela. Torque de muñón de biela 43 lb/pie (59Nm.) Luz de lubricación. STD 0.036 a 0.064m.m. Máximo: 0.1m.m. 2. Montar Pistones y Biela a. Asegurar los pistones en sus respectivas bielas. b. Montar anillos en sus ranuras. c. Lubricar los anillos, pistón y metales de biela. d. Disponer los anillos a 180° . e. Comprimir anillos e introducirlos en los cilindros. f. Torquear la biela. g. Instale las toberas de aceite. (desviadores o lubricadores) 3. Instalar el Retenedor del Cierre de Aceite posterior. a. Cambiar reten. b. Lubricar el cuello del reten. 4. Montar Placa Posterior y Volante Torque de volante: 90 lb/ pie (123Nm.) 5. Montar Caja de Correa de Distribución (bomba de aceite) Con su respectiva empaquetadura. a. Cambiar reten. b. Armar la bomba de aceite.
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    Página 86 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” c. Lubricar la bomba de aceite d. Montar la bomba de agua. 6. Instalar el Colador de Aceite 7. Montar Carter - Asegurar el tapón. 8. Montar Intercooler de Aceite. a. Cambiar empaque del colector de aceite. b. Realizar la limpieza de las válvulas de desahogo. 9. Montar la Bomba de Inyección. a. Torque de la polea o piñón: 47 lb/pie (64Nm.) 10.Armado de Culata. Una vez realizado la limpieza y asentamiento de válvulas se procede al armado. a. Instalar obturadores. b. Instalar válvulas. c. Instalar asiento de resorte. d. Instalar resorte de válvula. e. Instalar seguros de válvula. f. Instalar múltiple de admisión y escape. g. Instalar junta reten de aceite. h. Instalar bujías de incandescencia.
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    Página 87 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” 11.Montar Culata. a. Instalar el empaque de culata. b. Montar culata. c. Torquear pernos en forma espiral Torque  87 lb/pie (118Nm.) 12.Montar Eje de Leves y Balancines. a. Comparar luz de lubricación. - Luz STD 0.022 a 0.074mm. - Juego axial máximo = 0.1mm. STD. 0.055 a 0.155mm. - Torque = 14 lb/pie (19Nm.) máximo: 0.3m.m. b. Lubricar los metales. c. Motar con torque respectivo. d. Instalar el piñón o polea. Torque = 72 lb/pie (98Nm.) 13.Instalar Faja de Sincronización: a. Sincronizar piñones en sus puntos de referencia. b. Aflojar el templador y montar la faja. c. Ajustar el templador. d. Juego de la faja → 10mm. 14.Montar Tapa de Sincronización. a. Centrar el empaque. 15.Colocar Polea de Cigüeñal
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    Página 88 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” a. .Torque: 101 lb / pie (137Nm.) b. Colocar polea y mariposa de bomba de agua.} c. Instalar alternador. d. Tesar la faja de transmisión. Juego libre = 10mm. 16.Calibración de Balancines: ADm: 0.20mm, Esc = 0.35mm. a. En 2 tiempos: b. 1er tiempo: (cilindro 1 en final de compresión) 1er cl = Adm. y escape. 2do cl = Adm. 3ro cl = Esc. c. 2do Tiempo : (cilindro 4 en final de compresión) 4to cl = Adm. y escape. 3ro cl = Adm. 2do cl = Adm. Tiempo/ cilindro 1 3 4 2 360º trabajo compresion admision escape 180º escape trabajo compresion Adm 270º admision escape Trabajo compresion 720º compresio admision escape trabajo Primer tiempo :( 180º) cil 1(escape, admision), cil. 2(admision). Cil.3 (.escape) Segundo tiempo (360º) cil2 (escape) cil 3(admision) cil 4 (escape y admision)
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    Página 89 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” 17.Instalación de Tapa de Medio Circulo a. Aplicar silicona. 18.Montar Tapa de Balancines a. Centrar empaque 19.Montar Motor a. Centrar en sus respectivos soportes. b. Acoplar la caja. c. Colocar motor de arranque. d. Conectar cables eléctricos. 20.Montar Radiador a. Centrar el radiador. b. Colocar mangueras.
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    Página 90 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” CAPITULO V 5. DIAGNOSTICO GENERAL DEL VEHÍCULO- DIAGNOSTICO DEL MOTOR. 5.3. PROBLEMAS A LOS DIFERENTES ORGANOS DEL MOTOR PROBLEMA SÍNTOMA CAUSAS a) Golpeteo en el cigüeñal Sonido sordo y metálico que aumenta con las revoluciones del motor.  Juego excesivo entre cojinetes de apoyo y muñequilla  Juego axial excesivo.  Muñequilla ovalada.  Tornillo de fijación de volante flojo.  Problemas de engrase, aceite diluido sin presión. b) Golpeteo de las bielas Golpeteo mas intenso a bajas revoluciones y el cambio punto muerto.  Tornillos flojos de fijación de la tapa.
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    Página 91 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L”  Juego excesivo entre cojinetes de biela y muñequillas de cigüeñal.  Insuficiente paralelismo de las bielas.  Problemas de engrase. c) Denotaciones Ruido metálico y agudo fácilmente detectado por el acelerador.  Incrustaciones en el interior de la cámara.  Combustible de bajo octanaje.  Distribuidor desfasada (encendido avanzado)  Mezcla pobre. d) Golpeteo en los pistones Sonido sordo de los cilindro mas perceptibles a bajos regímenes.  Pistones desgastados.  Juegos excesivos entre pistones y cilindros.  Juego excesivo entre el bulón y masa del pistón.  Lubricación insuficiente.  Segmentos desgastados o rotos. 5.2.PROBLEMA RELACIONADO CON EL AJUSTE DE VÁLVULAS PROBLEMA SÍNTOMA CAUSA a) Golpeteo de empujadores Se oye “repiqueteo” a intervalos regulares  Juego excesivo entre empujadores y asiento del bloque.
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    Página 92 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” rumorosidad de válvulas balancines  Juego excesivo entre válvulas y balancines.  Rotula de muelle de válvula.  Juego de balancines.  Juego excesivo entre válvula y guía. b) Ruidos en empujadores hidráulicos Ruido de golpeteo intenso Ruido de golpeteo moderado Ruido de tintineo esporádico Caída de revoluciones y perdida de potencia  Resignificación, carbonización atascante debido a presencia de partículas.  Asiento no estanco de la válvula de bola.  Atascamiento pos suciedad de la válvula de bola y asiento. La válvula de bola es imperfecta.  Salida demasiada rápida del aceite del empujador, el embolo presiona sobre el cuerpo del empujador. 5.3.PROBLEMA RELACIONADO CON LA JUNTA DE CULATA PROBLEMA 5.3.1.1.1.1.SÍNTOMA CAUSA a) Junta de culata en mal estado Reducción de nivel de líquido de refrigeración. Se realiza de forma lenta y constante.  Parte del líquido penetra en la cámara de combustión.
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    Página 93 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” Burbujas en el vaso de expansión al abrirlo con el motor en marcha. El agua sale a borbotones. Manchas coloreadas en la superficie del liquido de refrigeración. Humo blanco en los gases de escape. En la varilla del aceite aparece una emulsión gris  Los gases de la combustión son empujados dentro del sistema de refrigeración.  El aceite penetra en el circuito de refrigeración.  Evaporación del líquido en la cámara de combustión.  Mezcla de liquido refrigerante con el aceite. 5.4. COMBUSTIÓN RETARDADA, CONTRA EXPLOSIONES Problema Causa probable Solución Explosiones en el silenciador (combustión retardada) Sistema de corte de combustible durante la desaceleración siempre desactivado Examine el sistema de corte de combustible
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    Página 94 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” Explosiones en el silenciador (combustión retardada) continuas Filtro de aire obstruido Sistema de estrangulador defectuoso Distribución de encendido incorrecto Separación de válvulas incorrecta Examine filtro de aire Examine el sistema del estrangulador Corrija la distribución Ajuste la separación de válvulas Encendido prematuro Válvula de estrangulador abierto (motor frió) FUGAS DE VACIO Carburador. examine el estrangulador realice las reparaciones necesarias Inspeccione la culata de Manguera de PCV Múltiple de admisión Flujo insuficiente de combustible. Distribución de cilindros encendido incorrecto. Deposito de carbonilla en las cámaras de combustión
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    Página 95 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” 5.5. EXCECIVO CONSUMO DE COMBUSTIBLE Problema Causa posible Solución Consumo excesivo de Combustible Fugas de combustible. Filtro de aire obstruido. Distribución de encendido incorrecto. PROBLEMAS DE SISTEMA EFI: Inyector defectuoso. Sistema de corte de combustible durante la desaceleración defectuoso. Velocidad de marcha en vacío demasiado alta. Efectué reparaciones. Examine el filtro. Ajuste la distribución. Cambie el inyector. Realice las reparaciones necesarias Bujías defectuosas. Compresión insuficiente Los frenos se arrastran. Verifique la compresión Examine los frenos.
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    Página 96 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” 5.6. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN ESTADO CAUSA POSIBLE CORRECCIÓN El motor se sobrecalienta Pérdida de refrigerante Solución de refrigerante débil Correa de accionamiento de la bomba de refrigerante floja o inexistente Suciedad. Hojas o insectos en la parte delantera del radiador Fugas en los manguitos. Bomba de refrigerante, radiador de la calefacción. Carcasa del termostato. Radiador. Tapones del radiador o junta de la culata. Termostato defectuoso Momento de encendido Añada refrigerante Realice la prueba de la solución de refrigerante para comprobar que se trata de una mezcla correcta al 50%. Ajuste o sustituya la correa Limpie la parte delantera del radiador Repare según se precise Compruebe el. Termostato Ajuste el momento de encendido. Inspeccione el Sistema de Refrigeración, véase diagnóstico del sistema.
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    Página 97 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” Pérdida de refrigerante Retrasado El ventilador eléctrico de refrigeración no funciona correctamente Manguitos del radiador obstruidos o deteriorados Bomba de refrigerante defectuosa Tapón defectuoso Culata o bloque agrietados o obstruidos' Fugas en el radiador Fugas en el manguito o en el depósito acumulador Conexiones flojas de los manguitos del radiador o de la calefacción o manguitos dañados Fugas en el retén de la bomba de refrigerante Fugas en la junta de la bomba de refrigerante Sustituya los manguitos Sustituya la bomba de refrigerante Compruebe el tapón Repare según se precise Inspeccione el radiador, repare según se precise Sustituya el depósito acumulador o el manguito Coloque correctamente los manguitos; sustituya los manguitos o abrazaderas Sustituya la bomba de refrigerante Sustituya la junta reapriete los tornillos de la culata de acuerdo con las. Sustituya la junta de culata si es necesario Haga las reparaciones necesarias o sustituya los componentes que se precise para corregir las fugas.
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    Página 98 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” Par de apriete en la culata incorrecto Fugas en - colector de admisión - junta de la culata - tapón del bloque de cilindros - radiador de la calefacción - válvula de agua de la calefacción si está montada. El motor no alcanza la temperatura de régimen normal y sale aire frío de la calefacción. Termostato atascado en posición abierta o tipo de termostato incorrecto El nivel de refrigerante está por debajo de la marca del mínimo Instale un nuevo termostato de tipo correcto y con el intervalo de Temperaturas adecuado Añada refrigerante 5.7. SISTEMA ELECTRICO 5.7.1. ALTERNADOR SINTOMAS CAUSA SOLUCIÓN La batería no se carga o se carga insuficientemente Interrupción o resistencia de paso en el circuito de carga Eliminar la interrupción o la resistencia de paso Batería deteriorada Cambiar la batería
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    Página 99 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” Alternador deteriorado Reparar el alternador Regulador deteriorado Reparar o sustituir el regulador Correa de arrastre demasiado floja Tensar correctamente la correa Bombilla fundida Cambiar la bombilla Batería descargada Cargar la batería Batería deteriorada Sustituir la batería La lámpara de control del alternador no se enciende estando el motor parado y el encendido conectado Cables sueltos o dañados Cambiar los cables y/o apretar las conexiones Regulador defectuoso Reparar o sustituir el regulador Cortocircuito en un diodo Reparar el alternador positivo del alternador Escobillas desgastadas Sustituir las escobillas Capa de óxido sobre los anillos rozantes; interrupción en el devanado de excitación Reparar o sustituir el alternador El cable D+/61 tiene cortocircuito a masa Cambiar el cable o eliminar el cortocircuito Regulador defectuoso Reparar o sustituir el regulador
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    Página 100 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” Dispositivo de protección contra sobre tensiones deteriorado o conexiones de cables fundidas Cambiar el dispositivo de protección contra sobre tensiones o conectar correctamente los cables. La lámpara de control del alternador continua encendida con toda su intensidad, aun cuando el motor gira a alto número de revoluciones Rectificador defectuoso, anillos rozantes sucios, cortocircuito en el cable DF o en el devanado del rotor, Reparar el alternador La correa de arrastre patina o está rota Cambiar y/o tensar correctamente la correa Estando el motor parado, la lámpara brilla con toda su intensidad, pero al funcionar el motor sólo se oscurece o resplandece débilmente Resistencias de paso en el circuito de corriente de carga lámpara de control del alternador Eliminar las resistencias de paso Regulador deteriorado Reparar o sustituir el regulador Alternador deteriorado Reparar el alternador 5.7.2. MOTOR DE ARRANQUE SÍNTOMAS CAUSA SOLUCIÓN
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    Página 101 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” El motor de arranque no gira o gira muy lentamente Batería descargada o defectuosa Cargar la batería o revisar el estado de sus elementos Bornes de la batería flojos u oxidados Limpiar y apretar los bornes Bornes del motor o escobillas con conexión a masa Eliminar la conexión a masa Escobillas del motor de arranque atascadas en sus guías, desgastadas, o sucias Revisar las escobillas, limpiarlas, así como sus guías y muelles o sustituir Presión insuficiente de los muelles de las escobillas Revisar la tensión de los muelles y sustituir si fuera necesario ' Relé de arranque averiado Reparar o sustituir relé de arranque Interruptor de arranque averiado Reparar o sustituir el interruptor Caída de tensión demasiado grande en los conductores Revisar el estado y sección de los conductores y sus conexiones Colector excesivamente gastado sucio Limpiar y reparar o sustituir el inducido
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    Página 102 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” El motor gira normalmente pero no engrana La instalación de arranque no funciona Examinar los interruptores térmicos o fusibles Arrollamiento del inducido o del inductor con espiras en cortocircuito a masa Reparar o sustituir el elemento dañado Casquillos o cojinetes excesivamente gastados Reparar o sustituir el elemento dañado Soporte del piñón sucio Limpiar y engrasar correctamente Piñón o corona defectuosos Reparar el paso de los dientes o sustituir el elemento defectuoso Acoplamiento libre patina Reparar o sustituir Horquilla rota o deformada Reparar o sustituir Motor mal montado, interferencia entre piñón y corona Desmontar y montar correctamente o sustituir el elemento inapropiado Interruptor de arranque no se desconecta Parar inmediatamente, por cualquier medio, el
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    Página 103 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” Piñón o corona demasiado sucios o defectuosos motor y/o soltar el cable del arrancador o de la batería. Sustituir el elemento dañado. Quitar rebabas o limpiar. Sustituir si es necesario El piñón no desacopla después de ponerse en marcha el motor Muelle de recuperación débil o roto Sustituir el muelle El relé se conecta y desconecta en rápida Batería muy descargada, produciéndose una caída de tensión y se auto desconecta Cargar la batería El motor no funciona y las lámparas se apagan Batería descargada o defectuosa Cargar, revisar y en su caso sustituir la batería Mala conexión en los bornes del acumulador Limpiar, revisar y apretar correctamente los bornes
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    Página 104 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” 5.8. MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE MOTOR 2L 5.8.1. SISTEMA DE LUBRICACIÓN Se ha adoptado un sistema de lubricación de alimentación por presión para suministrar a las piezas móviles de este motor. Este sistema de lubricación consta de un colector de aceite, bomba de aceite, filtro de aceite y otras piezas externas que suministran aceite a las piezas móviles en el bloque del motor. El aceite proveniente del colector de aceite es bombeado hacia arriba por la bomba de aceite. Después de pasar por el filtro de aceite, el aceite es alimentado al cigüeñal y al bloque de cilindros a través de los agujeros de lubricación. Luego de pasar por el bloque de cilindros y efectuar la lubricación, el aceite regresa al colector de aceite por su gravedad. En el lado izquierdo central del bloque de cilindros esta provisto una varilla medidora para comprobar el nivel del aceite. Bomba de aceite La bomba de aceite bombea hacia arriba SISTEMA DE LUBRICACIÓN LOCALIZACIÓN DE FALLAS. Problema Posible causa Rectificación Escape de aceite Culata de cilindros, bloque de cilindros o cuerpo de la bomba de aceite averiado o agrietado. Cierre de aceite defectuoso. Reparar como se requiere Reparar el cierre de aceite
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    Página 105 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” Empaquetadura defectuosa. Reemplazar la empaquetadura. Baja presión de aceite Escape de aceite. Válvula de desahogo defectuosa. Bomba de aceite defectuosa. Mala calidad de aceite de motor. Cojinete del cigüeñal defectuoso. Cojinete de biela defectuoso. Filtro de aceite obstruido. Reparar como se requiere. Reparar la válvula de desahogo Reparar la bomba de aceite. Cambiar el aceite de motor. Reemplazar el cojinete. Reemplazar el filtro de aceite. Alta presión de aceite Válvula de desahogo defectuosa Reparar la válvula de desahogo. SISTEMA DE ENFRIAMIENTO El sistema de enfriamiento está compuesto por la camisa de agua (interior del bloque de cilindros y culata de cilindros), el radiador, la bomba de agua, el termostato, el ventilador de enfriamiento y otros componentes. El líquido de enfriamiento que es calentado en el camisa de agua es bombeado al radiador donde un ventilador acciona para enfriar el líquido de enfriamiento que pasa por él. El líquido así enfriado es retornado al motor por la bomba de agua para
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    Página 106 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” enfriarlo. La camisa de agua es una red de canales en el envolvente del bloque y culata de cilindros por la cual pasa el líquido de enfriamiento. Y se ha diseñado para enfriar adecuadamente los cilindros y las cámaras de combustión que se calienta mucho durante la operación. Radiador El radiador cumple la misión de enfriar el líquido de enfriamiento que se ha calentado después de haber pasado por la camisa de agua. Y esta montado en la delantera del vehículo. El radiador consta de un tanque superior y otro inferior, y un panal que conecta ambos tanques. El tanque superior contiene la entrada del liquido de enfriamiento proveniente de la camisa de agua y entrada llenadora. Cuenta también con una manguera por la cual puede circular el exceso del liquido de enfriamiento o vapor. El tanque inferior tiene un grifo de salida y drenaje para el liquido de enfriamiento. El panal contiene muchos tubos por los cuales fluye el liquido de enfriamiento desde el tanque superior al inferior así como aletas de enfriamiento que dispersan el calor del liquido contenido en los tubos. El aire aspirado por el ventilador a través del radiador, así como el viento generado en la marcha del vehículo, pasa por el radiador, enfriando el liquido. Los modelos con transmisión automática incluye un enfriamiento de fluido incorporado en el tanque inferior del radiador. Tapa de Radiador La tapa del radiador es de tipo presurizado que sella el radiador para presurizar el radiador al extenderse el liquido de enfriamiento. La presurización impide que el liquido se hierva aun cuando su temperatura excede de 100°C. La tapa de radiador cuenta con una válvula de deshogo (válvula de presurización) y una válvula de vacío (válvula de presión negativa). La válvula de desahogo se abre y permite salir el vapor por el tubo de derrame cuando la presión generad dentro del sistema de enfriamiento excede el limite (temperatura del liquido de enfriamiento: 110 – 120°C, presión; 0.3 –
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    Página 107 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” 1,0 kg- cm2, 29,4 – 98,1 kPa). La válvula de vació se abre para aliviar el vació que se desarrolla en el sistema de enfriamiento después de detenerse el motor y baja la temperatura del liquido de enfriamiento. La abertura de la válvula permite que la presión en el sistema de enfriamiento regresa al tanque. Tanque de Reserva El tanque de reserva se usa para recibir el líquido de enfriamiento que se derrama del sistema de enfriamiento como resultado de la expresión volumétrica cuando se calienta dicho líquido. El liquido de enfriamiento contenido en el tanque de reserva regresa al radiador cuando baja su temperatura, mantenimiento el radiador todo el tiempo lleno sin pérdida. Revise el nivel del tanque de reserva para ver si el liquido de enfriamiento requiere reabastecimiento. Bomba de Agua La bomba de agua se usa para la circulación forzada del liquido de enfriamiento por el sistema de enfriamiento. Y esta montada a la delantera del bloque de cilindros y es accionada por la correa de transmisión. Termostato El termostato está provisto de una válvula de derivación del tipo cera esta montado en la envoltura de entrada de agua. El termostato incluye también una válvula automática operada por las fluctuaciones en le temperatura del líquido de enfriamiento. Esta válvula se cierra cuando baja la temperatura del liquido de enfriamiento, impidiendo su circulación por el motor para permitir calentamiento rápido del motor. La válvula se abre al elevarse la temperatura del liquido de enfriamiento, permitiendo la circulación del liquido de enfriamiento. Se extiende la cera del interior termostato al calentarse y se contrae el enfriamiento. El calentamiento de la cera hace generar un presión que
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    Página 108 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” vence la fuerza de resorte que mantiene cerrada la válvula, abriendo así dicha válvula. Al enfriarse la cera, su contracción hace que la fuerza del resorte permite cerrar la válvula. El termostato provisto en este motor opera una temperatura de 88°C. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN LOCALIZACIÓN DE FALLAS Problema Posible causa Rectificación Se sobrecalienta el motor Correa del ventilador flojo. Suciedad, hojas o insectos en el radiador o condensador. Escape por las mangueras, bomba de agua, envoltura del termostato, radiador, calentador, tapones del panal o empaquetadura de la culata de cilindros. Termostato defectuoso. Distribución de inyección atrasada. Acoplamiento fluido defectuoso. Ajustar o reemplazar la correa Limpiar el radiador o condensador Reparar como se requiere. Revisar el termostato. Ajustar la distribución. Reemplazar el acoplamiento fluido. Reemplazar la manguera.
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    Página 109 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” Manguera del radiador obstruida o deteriorado. Bomba de agua defectuosa. Radiador obstruido o tapa defectuosa. Culata o bloque de cilindros agrietado o obstruido Reemplazar la bomba de agua. Revisar el radiador. Reparar como se requiere. Consejo: Si el motor tiende la sobrecalentarse, el quitado del termostato afectará adversamente la eficiencia de enfriamiento. Sistema de Combustible El combustible es aspirado al tanque de combustible a través del filtro de combustible (sedimenter) por la bomba de alimentación incorporada en la bomba de inyección. El combustible aspirado se dirige luego a la envoltura de bomba. El combustible comprimido en la envoltura de la bomba es distribuido a las toberas de inyección según el orden de inyección, y se inyecta a la alta presión en la cámara de combustible. El exceso de combustible en la envoltura de la bomba fluye por la válvula de derrame y a lo largo del tubo de derrame, y regresa al tanque de combustible. El ciclo de alimentación de combustible permite enfriar y lubricar la bomba. El ciclo de alimentación de combustible a través de la cámara de la bomba calienta el combustible de manera que no se vuelva denso a bajas temperaturas.
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    Página 110 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” BOMBA DE INYECCIÓN (Bomba VE) Operación  La bomba de alimentación de fuerza centrífuga eleva un volumen fijo de combustible por cada vuelta. La presión de expulsión de combustible de la bomba de alimentación es controlada por la operación de la válvula reguladora de presión.  El combustible es dirigido del lado de salida de la bomba de alimentación, pasando por el agujero ubicado en la parte superior de la cubierta de la bomba de alimentación hacia el cuerpo de bomba.  El embolo buzo de la bomba gira también al moverse hacia arriba y abajo. Después de ser aspirado, el combustible es distribuido bajo presión a la válvula de descarga de cada cilindro según el orden de inyección.  El regulador de tipo fuerza centrífuga instalado en la parte superior de la bomba de inyección mueve el anillo de derrame para obstruir el agujero de derrame del embolo buzo y controla el volumen de inyección de combustible.  El temporizador del tipo hidráulico instalado en la parte inferior de la bomba de inyección es accionado por la presión de combustible de la envoltura de la bomba, y el movimiento del anillo del rodillo hace avanzar el ángulo de inyección y controla la distribución de encendido.  El solenoide de corte de combustible esta conectado al circulo IG del interruptor de arranque, y al ponerse el interruptor de arranque en OFF, se corta circulación de corriente, se desenergiza el solenoide, se corta paso del combustible y, en consecuencia, se detiene el motor.  Dispositivo de compensación en elevada altura (HAC) Debido a la disminución de la presión atmosférica en elevada altura, la relación del aire-combustible se vuelve mas densa y aumenta la densidad del humo de escape. Para esto, este dispositivo reduce automáticamente el volumen de inyección de combustible según la altitud.
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    Página 111 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” Inyectores - Los inyectores de combustible del motor diesel pueden verificarse fácilmente para determinar si es debido, utilizando un banco de pruebas que sirve para medir la presión de abertura y permite observar la forma de chorro de combustible. Si la forma del chorro de salida de combustible es incorrecta, puede surgir una serie de problemas, tales como. - Dificultad de arranque. - Falta de potencia. - Excesivo humo. - Consumo de combustible. - Ruido o golpeteo en el motor. Un mal golpete constituye uno de los síntomas mas evidentes de que hay un inyector defectuoso. Puede ajustarse a presión de abertura de la tobera de inyector añadiendo o sacando los suplementos situados dentro del cuerpo de inyector; un cambio en el grueso del suplemento de 0.05m.m. (0.020”) produce una variación de la presión 71lb/plg2 PRUEBAS DE LAS TOBERAS DE INYECCIÓN 1. Prueba de la Presión de Inyección a. Instalación la tobera en el probador manual. b. Bombee lentamente la maneja del probador y observe el manómetro de presión. c. Tome la lectura del manómetro de presión en el momento que la presión de inyección empieza a bajar. Presión de Abertura
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    Página 112 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” - Nueva tobera 130 a 160 kg/cm2 - Tobera usada 105 a 125 kg/cm2 2. Prueba de Escape o (goteo) Mientras mantiene la presión aproximadamente de 10ª 20 kg/cm2 inferior a la presión de abertura (ajustar por la manija del probador) revise por 10 seg. Si hay goteo por el agujero de inyección o alrededor de la trueca de retención. Si la tobera gotea dentro de 10seg reemplace o limpie y repare el conjunto de la tobera. 3. Prueba de la Forma de Pulverización a. Tobera de inyección debe trepidar a cierta velocidad de bombeo entre 15 a 60 veces (tobera vieja) 30 a 60 veces (nueva tobera) por minuto. b. Revise la forma de pulverización durante la trepidación si la forma de pulverización es incorrecta durante la trepidación limpie o reemplace la tobera. Datos De Pulverización De Presión De La Bomba De Inyección. - Inyectores tipo espiga: tipo de tobera DN4PD57  Presión de abertura de la tobera de inyección. - Tobera nueva 130 a 160kg/cm2 - Tobera usada 105 a 125 kg/cm2 Bomba de Inyección  Dirección de rotación.- A la derecha visto de lado mando.  Orden de inyección.- 1-3-4-2.
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    Página 113 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L”  Variación de la altura de rodillo 0.02m.m.  Resistencia del censor de aceleración 600 a 800 Ω  Juego longitudinal del sujetador de volante 0.15 a 0.35m.m.  Temperatura de combustible 20° a50°C.  Presión de alimentación 0.2 kg/cm2 (20kPa)  Voltaje de solenoide de corte de combustible 12 v.  Volumen de inyección. R por bomba 500 Numero de carrera de medición 200 Volumen de inyección CC de 9.32 a 10,32. Limite de variación 0.5CC. - Capacidad de presión en las cañerías de alta es: 80 a 300 kg/cm2 - Presión de la bomba de inyección 100 a 450 kg/cm2 - Carrera emboladas en mm. 0.7 a 1.5 esto a 800 RPM. Sistema Eléctrico del Motor y Volumen La energía eléctrica desempeña un papel importante en el campo de la industria automotriz tan importante que sin ella hubiera sido imposible tanto adelanto y comodidad en los vehículos de nuestros días. Antes se empleaba la manivela (manilla) para poner en funcionamiento el motor ahora, solo bastara con presionar un botón para que un motor eléctrico muy potente llamado arrancador mueva el eje cigüeñal y se produce el arranque del motor; además se tiene un generador de corriente (alternador) el cual abastece a la batería de corriente. Inspeccione la Bujía Incandescencia Usando un ohmiómetro conforme que existe continuidad entre el terminal de la bujía.
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    Página 114 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” Consejo - Cuide de no dañar los tubos de la bujía para evitar circuito abierto y acortamiento de la vida útil de la bujía. - Durante la inspección asegurarse de limpiar el terminal de la bujía y la arandela de baquelita. - Cuídese de aplicar mas de 7 voltios a la bujía incandescente para evitar que se produzca un circuito abierto. Censor de Temperatura de Agua Usando un ohmiómetro mida la resistencia entre las terminales del censor. SISTEMA DE ARRANQUE. LOCALIZACIÓN DE FALLAS. Problema Posible causa Rectificación No arranca el motor Baja carga de la batería. Cables de la batería flojos, corroídos o desgastados. Interruptor de arranque en neutral defectuoso (Sólo A/T). Eslabón fusible quemado. Revisar la gravedad especifica de la batería. Reparar o reemplazar los cables. Reemplazar el interruptor. Reemplazar el eslabón fusible.
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    Página 115 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” Motor de arranque defectuoso. Interruptor de encendido defectuoso. Reemplazar el motor de arranque. Reemplazar el interruptor de encendido. El motor arranca lentamente Baja carga de la bacteria. Cables de la batería flojos, corroídos o desgastados. Motor de arranque defectuoso. Revisar la gravedad especifica de la batería. Cargar o reemplazar la batería. Reparar o reemplazar los cables. Reparar el motor de arranque. El motor de arranque se mantiene en marcha Motor de arranque defectuoso. Interruptor de encendido defectuoso. Cortocircuito en el cableado. Reparar el motor de arranque. Reemplazar el interruptor de encendido. Reparar el cableado. El motor de arranque gira no arranca el motor. Dientes del piñón satélite rotos o motor de arranque defectuoso. Dientes del volante rotos. Reparar el motor de arranque. Reemplazar el volante
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    Página 116 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” SISTEMA DE CARGA LOCALIZACIÓN DE FALLAS Problema Posible causa Rectificación No se enciende la luz de alarma de descarga con el interruptor de arranque en “ON” y el motor detenido. Fusible quemado. Luz quemada. Conexión floja del cableado. Regulador del alternador defectuoso. Regulador de IC defectuoso. Revisar los fisibles Reemplazar la luz. Apretar la conexión floja Revisar el regulador. Reemplazar el regulador IC No se apaga la luz de la alarma de descarga con el motor en funcionamiento (la batería requiere frecuencia recarga) Correa de transmisión floja o desgastada. Cables de batería flojo, corroídos o desgastados. Fusible quemado. Eslabón fusible quemado. Regulador de alternador regulador de IC o alternador defectuoso. Cableado defectuoso. Ajustar o reemplazar la correa de transmisión. Reparar o reemplazar los cables. Revisar el fusible. Reemplazar el eslabón fusible. Revisar el sistema de carga. Reparar el cableado.
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    Página 117 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” CONCLUSIONES  Los motores de combustión interna son máquinas térmicas que para su correcta operación necesitan mantenimientos preventivos o correctivos según sea el caso.  El objetivo de la inspección del vehículo es conocer el estado y funcionamiento de las piezas más importantes del vehiculo.  Los conocimientos adquiridos durante la formación profesional nos permite el diagnosticar las deficiencias de funcionamiento en los sistemas del motor de combustión interna utilizando aplicando los conocimientos tecnológicos.  Es posible el realizar el mantenimiento de los sistemas del motor, utilizando manuales, catálogos y aplicando normas técnicas de seguridad.  Aplicar los métodos más comunes de revisión, reparación y ajuste de los motores Otto refrigerados por aire.  Usar y manejar las herramientas aplicados a la reparación reparación y ajuste del motor Otto adecuadamente.  La presente implementación con instrumentos de medida (compresimetro) será de utilidad en el proceso de enseñanza y aprendizaje para los estudiantes de la carrera profesional de Mecánica Automotriz.  Existe una necesidad que requiere la Carrera Profesional de Mecánica Automotriz, específicamente en lo referente a implementación de herramientas e instrumentos para el proceso de enseñanza aprendizaje.  La utilización de los compresimetros nos servirán para poder diagnosticar el estado de operación de un motor de combustión interna.  Con el implemento de compresimetros en el taller de Mecánica Automotriz los futuros estudiantes se verán beneficiados con la utilización de la misma.
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    Página 118 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” RECOMENDACIONES  Se recomienda el utilizar la información técnica referente unidades vehiculares para aplicarlas en el mantenimiento y reparación de motores automotrices, observando las desviaciones y tolerancias al corregir las fallas que se presentan en el funcionamiento de un motor de combustión interna.  Elaborar un marco teórico tomando como base las teorías científicas de los motores de combustión interna Otto.  El mantenimiento adecuado de los instrumentos de medida es esencial, antes de guardarlo, no deje de limpiar las superficies del reloj, otras partes, removiendo el sudor, polvo y manchas de aceite.  Realizar la limpieza periódica a fondo lo que permitirá el buen funcionamiento del instrumento.
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    Página 119 de119 “MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE MOTOR MARCA TOYOTA MODELO 2L” BIBLIOGRAFIA  Guía de mantenimiento Autor: Ruedas y Tuercas.  Manual de reparación del vehiculo Autor: H. Crouse Willians.  Tecnología de motores. Autor: Leyensetter  Baterías y sistemas eléctricos del motor Autor: Corporacion Daewoo  Manual de reparación de vehiculoes Autor: Varios-GTZ  Manual de reparación y mantenimiento Autor: Chilton-Centrum.  Mecánica Automotriz Autor: Arias Paz