Снаряженная масса (без лебедки), кг | 3440 |
---|---|
В том числе: | |
на переднюю ось, кг | 2125 |
на заднюю ось, кг | 1315 |
Полная масса (с дополнительным снаряжением), кг | 5770 |
В том числе: | |
на переднюю ось, кг | 2715 |
на заднюю ось, кг | 3055 |
Допустимая масса прицепа, кг | 2000 |
Максимальная скорость автомобиля, км/ч | 90 |
То же, автопоезда, км/ч | 80 |
Минимальная устойчивая скорость, км/ч | 3 |
Время разгона автомобиля до 60 км/ч, с | 30 |
Максимальный преодолеваемый подъем автомобилем, град | 31 |
То же, автопоездом, град | 20 |
Тормозной путь автомобиля с 50 км/ч, м | 25 |
То же, автопоезде, м | 26,5 |
Контрольный расход топлива автомобиля при скорости 60 км/ч, л/100 км, л | 20 |
Выбег автомобиля с 50 км/ч, м | 500 |
Глубина преодолеваемого брода с твердым дном при номинальном давлении воздуха в шинах, м | 1,0 |
Радиус поворота: | |
по внешнему колесу, м | 9,5 |
габаритный, м | 10,0 |
Двигатель | |
Модификация ЗМЗ-66-06, оборудованный компрессором для подкачки шин и привода тормозов прицепа.![]() |
|
Трансмиссия | |
Раздаточная коробка — двухступенчатая, передаточные числа: I — 1,982; II — 1,0, управление раздаточной коробкой — двумя рычагами. Отбор мощности от раздаточной коробки — до 29,4 кВт (40 л.с.). Карданная передача состоит из трех карданных валов. Главная передача ведущих мостов — гипоидная, передаточное число — 6,83, дифференциал — кулачкового типа. Поворотные кулаки имеют шарниры равных угловых скоростей. | |
Колеса и шины | |
Колеса — дисковые 8.00СУ-18 с разъемным ободом. Кропление на 6 шпильках. Шины — с регулируемым давлением воздуха 12,00-18 (320-457), мод. К-70. Номинальное давление воздуха в шинах передних и задних колес — 2,8 кгс/см2, минимальное — 0,5 кгс/см2. Число колес 4+1. | |
Подвеска | |
Зависимая: передняя и задняя на полуэллиптических рессорах с амортизаторами, концы коренных листов установлены в резиновых подушках опорных кронштейнов. | |
Тормоза | |
Рабочая тормозная система — с барабанными механизмами (диаметр 380 мм, ширина накладок — 80 мм), двухконтурным гидравлическим приводом (раздельным по осям) с гидровакуумным усилителем в каждом контуре, оборудована двухпроводным пневмовыводом для тормозов прицепа. Стояночный тормоз — трансмиссионный, барабанный (диаметр 220 мм, ширина накладок 60 мм), установлен на раздаточной коробке, привод — механический. Запасной тормоз — каждый контур рабочей тормозной системы. | |
Рулевое управление | |
Рулевой механизм — глобоидальный червяк с трехгребневым роликом, передаточное число — 21,3.![]() |
|
Электрооборудование | |
Напряжение 12 В, аккумуляторная батарея 6СТ-75ЭМ, 6СТ-75ЭР, 6СТ-75ТМ или 6СТ-75ТР, генератор Г287, регулятор напряжения РР132А, стартер СТ230-А1, коммутатор зажигания 13.3734-01, Добавочный резистор — 14.3729, аварийный вибратор 51.3747. | |
Заправочные объемы и рекомендуемые эксплуатационные материалы | |
Топливные баки, л | 2х105 |
бензин | А-76 |
система охлаждения, л | 25,5 |
тосол | А-40 (допускается вода) |
система смазки двигателя, л | 10 |
масла | М-8Вр, М-6/10В (ДВ-АСЗп-10В), зимой — масло АСЗп-6 заменитель — всесезонно АСЗп-10 |
гидроусилитель рулевого привода, л | 1,8 |
масло | марки Р (заменитель — масло веретенное АУ) |
картер коробки передач, л | 3,0, при температурах до −25°С — ТАп-15В (заменители ТСп-15К, ТСп-Мгип) при температурах до −45°С — ТСп-10 (заменители, смесь масла ТАП-15В или ТСп 15к с 10-15% диз. топлива З или А или масло ТСз-9гип) |
картер раздаточной коробки, л | 1,5; масло для коробки передач |
картер заднего моста, л | 6,4 |
картер переднего моста, л | 7,7; масло ТСп-14гип. при температурах ниже −35°С смесь масла ТСп-14гип с 10-15% диз. топлива З или А заменитель ТСз-9гип |
гидравлический привод тормозов и сцепления, л | 1,35; жидкость ГГЖ-22М (заменитель жидкость «Нева», «ТОМЬ» ) |
Амортизаторы, л | 4х0,4; амортизаторная жидкость АЖ-12Т (заменитель — масло МГЕ-10А) |
поворотные кулаки переднего моста, кг | 1,0; смесь 70% Литола-24 и 30% масла ТАп-15В |
Масса агрегатов, кг | |
Раздаточная коробка с тормозом | 57 |
передний мост | 350 |
кузов | 446 |
кабина в сборе | 360 |
рама | 290 |
рессора | 46 |
колесо с шиной | 118 |
карданная передача | 36 |
Двигатель ГАЗ 66: характеристики, описание, обслуживание, тюнинг
ГАЗ 66 — автомобиль военного назначения. Долгое время силовой агрегат 66-го эксплуатировался и был на верной службе вооружённых сил. Мотор достаточно мощный, несмотря на конструктивные недостатки.
Технические характеристики
Горьковский автомобильный завод не выпускал собственные двигатели и заказывал производство мотор у Заволжского моторного завода. 66-е комплектовались силовыми агрегатами, которые имели маркировку ЗМЗ 513.
Многие ошибочно считают, что моторы ГАЗ 66 и ЗМЗ 513 — это разные моторы, но это не так. Согласно официальной информации завода изготовителя автомобиля, транспортные средства комплектовались именно 513-ми Заволжскими силовыми агрегатами.
Рассмотрим, основные технические характеристики, которые имеет двигатель ГАЗ 66 (ЗМЗ 513):
Наименование | Характеристика |
Завод производитель | ГАЗ |
Марка двигателя | ЗМЗ |
Модель | 513 |
Объем | 4,3 литра (4250 см куб.) |
Количество цилиндров | 8 |
Конфигурация | V |
Количество клапанов | 16 |
Охлаждение | Жидкостное |
Мощность | 115 л.с. |
Блок и головка, исполнение | алюминий |
Порядок работы цилиндров | 1-5-4-2-6-3-7-8 |
Топливо | А-76, А-80, Газ |
Диаметр стандартного поршня | 92 мм |
Ход поршня | 80 мм |
Питание | Карбюратор К-126, К-126Б, К-126М |
На базе 513 был разработанный дизельный агрегат Д-245, который также устанавливался на 66-й Газон, но в значительно меньшем количестве, чем бензиновые собратья. Рассмотрим, его основные технические характеристики:
Наименование | Характеристика |
Марка двигателя | Д |
Модель | 245 |
Объем | 4,75 литра |
Количество цилиндров | 4 |
Количество клапанов | 8 |
Охлаждение | Жидкостное |
Мощность двигателя | 117-122 л.![]() |
Блок и головка, исполнение | алюминий |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
Топливо | Дизельное топливо |
Диаметр стандартного поршня | 110 мм |
Ход поршня | 125 мм |
Применяемость мотора не ограничилась только 66-м, но данные силовые агрегаты устанавливались и на ГАЗ 3307, а также ЗИЛ 130. Это V-образный силовой агрегат, который имеет некоторые характерные отличия — специфический поддон, большой воздушный и масляный фильтр. 513 отличается увеличенным весом на 275 кг.
Обслуживание
Поскольку, устройство двигателя ЗМЗ 513 схожее с 511, то и обслуживать его проводится идентично. Плановое техническое обслуживание проводится каждые 15 000 км пробега.
Итак, чтобы увеличить ресурс силового агрегата необходимо правильно и главное вовремя проводить плановое техническое обслуживание. Многие автомобилисты не понимают, что должно входить в этот процесс. Итак, разберём, какие операции входят в плановое ТО:
- Замена смазочной жидкости двигателя.
- Замена фильтрующего элемента масла.
- Регулировка клапанного механизма (каждые 30000 км).
- Замена воздушного фильтра (спустя 25 000 км).
- Диагностика свечей зажигания (каждые 20 000 км).
- Проверка состояния газораспределительного механизм (через каждые 30 000 км пробега).
Если разобраться, то зачастую автомобилисты только меняют масла и фильтра Регулировка клапанов проводится только в том случае, если уже слышен характерный металлический звон.
Ремонт
Поскольку мотор был разработан на базе 511, то проблемы те же, что и у старшего брата. Основной проблемой можно считать — систему охлаждения. По большому счёту, владельцы силового агрегата виноваты сами, поскольку эксплуатируют мотор на воде, что приводит к коррозии основных конструктивных элементов. Также, стоит отметить, слабым звеном узла можно назвать термостат и водяной насос, которые, достаточно часто, выходят со строя.
Недостатком мотора можно назвать повышенный расход топлива. Многие автомобилисты экспериментировали с уменьшением потребления горючего. Наиболее эффективными вариантами остаётся замена карбюратора.
Ремонтировать двигатель ГАЗ 66, владельцы моторов предпочитают сами, но когда доходит дело до капитального ремонта, то не обойтись без специального оборудования. В этом случае, силовой агрегат отправляется в специализированный автосервис.
Замена масла
Заменить смазочную жидкость в моторе достаточно просто. Ждём, пока двигатель остынет. Находим сливное отверстие и подставляем под него тару в размере — 10 литров. Обычно в двигатель ЗМЗ 513 влезает 9,6 — 9,8 литра. Теперь, когда все готово, можно приступить непосредственно к выполнению работы по замене масла:
- Выкручиваем сливную пробку.
- Ждём, пока стечёт масло.
- Закручиваем сливную пробку, заменив уплотнительное кольцо.
- Через заливную горловину, заливаем масло.
Как показывает практика, большое количество владельцев двигателя ЗМЗ 513, пользуется моторным маслом с маркировкой М-10 или М-10Г.
Оно прекрасно подходит для этого силового агрегата и имеет все необходимые технические и физические свойства, чтобы обеспечить нормальную работу и защиту деталей мотора.
Вывод
Двигатель ГАЗ 66 получил достаточно широкое распространение. Мотор получился качественным, но имел ряд недочётов, поскольку был сконструирован на базе ЗМЗ 511. Также, существовала доработанная версия силового агрегата под маркой 513.10.
ГАЗ-66 / Шишига. Описание, характеристики, история, фото, видео.
ГАЗ-66 «Шишига». Подборка-1
ГАЗ-66 «Шишига». Подборка-2
Обзор грузовика ГАЗ-66 «Шишига»
Грузовик ГАЗ-66 «Шишига»-советско/российский полноприводный грузовой автомобиль созданный на базе ГАЗ-62 и ГАЗ-63. Грузовик имеет колесную формулу 4х4 с грузоподъёмностью в 2000 кг. Причиной появления «Шишиги» стали военные, которые отметили, что ГАЗ-63 имеет малая площадь грузового отсека, так же двигатель для уменьшения габаритов авто должен располагаться под кабиной. Данные замечания были исправлены в новом ГАЗ-66. При такой компоновки вес практически имеет равномерное распределение веса по колесам при минимальных габаритах грузовика. Обслуживание двигателя происходит при откидывании кабины. Так же значительно возросла проходимость грузовика.
Откуда название «Шишига? Есть две версии названия ГАЗ-66. По первой версии две «66» созвучны «шесть-шесть» «шишига». По второй версии название пришло из русского народно фольклора, где «Шишигой» обзывают существо из рода кикимор-не высокое голое-горбатое существо женского пола, которое обитает среди камышей, мелких речушек и рядом с водоемами. По сути эти места стали родными для нового колесного вездехода ГАЗ-66. «Кто ездит на «Шишиге», тому дороги не нужны».
В ГАЗ-66 были вылощены самые передовые конструкторские мечты того времени. На «шишиге» была использована гипоидная передача мостов, цельнометаллическая кабина, обыватель лобового стекла, самоблокирующийся дифференциал моста. Новые грузовик 4х4 превратился в настоящий вездеход с его феноменальной проходимостью для грузового автомобиля. Так его предшественник мог передвигаться по 45-см снегу, то «Шишига» мог уже передвигаться в 80-сантиметровом снежном покрове. Повысилась проходимость на сыпучих грунтах, так как автомобиль имел систему автоподкачик колес, которая могла увеличивать площадь протектора колес на грунт. Для примера сыпучем грунте ГАЗ-66 мог въезжать на горы под углом в 22°, в то время как ГАЗ-63 буксовал при 4° уклоне. На твердом грунте ГАЗ-66мог влезать под уклоном 37°, а ГАЗ-63 22°. Дополнительным аргументом в покорении бездорожья для ГАЗ-66 стала лебедка и самоблокирующийся дифференциал. С повышением проходимости повысилась безопасность заноса опрокидывания с 44 км/ч (ГАЗ-63) до 65км/ч (ГАЗ-66). Характеристик по проходимости были достигнуты не только благодаря размещения кабины и распределения веса, а также за счет увеличения колеи до 1780-мм (ГАЗ-66) против 1588-мм (ГАЗ-63) передних колес и 1750-мм (ГАЗ-66) против 1600-мм (ГАЗ-63).
Откидная кабина «заточена» под военных. Так что особым комфортом для водителя и одного пассажира не отличалась. Водитель и пассажир имели унифицированные сидения, обтянутые кожзаменителем. Рядом с сидениями пассажира и водителя имелись кронштейны под автомат Калашникова. Для езды в ночное время без освещения фар водители использовали ПНВ-57В. Для отдыха в кабине имеется брезентовый гамак подвешивающийся на четыре крючка. Автомобили оснащали 115 двигателями ЗМЗ-53 с рабочим объемом 4,254-литра. Двигатель позволял разгонят автомобиль до 90 км\ч по шоссе. Колесная формула 4х4 имеет отключаемый передний мост, при отключении переднего моста управляемость и таговитость грузовика заметно снижались. Причиной падения характеристик по одном заднем мосте стала, что большая тяговая нагрузка ложилась на передний мост. Из-за большей нагрузки на передние колеса потребовались тормоза с двумя тормозными дисками. Имеется гидроуселитель руля.
В армии на базе ГАЗ-66 создано много автомобилей военного назначения: перевязочные, мастерские, заряжающие машины, аэродромного обеспечения, бензовозы, командные кунги, радиостанции и т.п. Часто «Шишига» используется в качестве тягча для пушек и крупнокалиберных минометов. В наше время часто можно встретить фото и видео ГАЗ-66 в кузове, которого расположена зенитная пушка ЗУ-23-2 или автоматический миномётом 2Б9 «Василек». Так же на базе ГАЗ-66 был создан десантный вариант ГАЗ-66Б со складной кабиной. В армию поступали ГАЗ-66 с экранированным электрооборудованием для установки на эти грузовики радиостанций и другого точного электрооборудования.
Большой популярность ГАЗ-66 получил и среди гражданских грузовиков различного назначения: ямобуры, кунги, автовышки, пожарные машины, бензовозы, пассажирские и т.п. В 1967 году на международной сельскохозяйственной выставке «Шишига» была удостоена золотой медали на выставке в г. Лейпциге ГДР. А в апреле 1969 «Шишига» получила государственный Знак Качества.
Горьковский автомобильный Завод с июля 1964 по июль 1999 года выпустил 965 941 грузовиков ГАЗ-66 различных модификаций. Производство ГАЗ-66 было заменено производством ГАЗ-3308 «Садко». Замена на «Садко» связано с тенденцией, что грузовики должны иметь дизельный двигатель, которые мощней и экономичней в данном классе авто. Среди военных считается, что грузовик с передним расположением двигателя более безопасней для водителя при наезде на мину, так как колеса расположено дальше от водителя. Среди владельцев авто имеет положительные отзывы за надежность, цены на запчасти, проходимость. К минусам владельцы авто относят «прожорливость» 30-50 литров по пересечённой местности, малая крейсерская скорость в 60-70 км\ч, не приспособлена для дальних поездок, неудобная расположенный рычаг КПП.
Модификации ГАЗ-66
- ГАЗ-66-1 (1964—1968) — первые грузовики без системы подкачки шин
- ГАЗ-66А (1964—1968) — наличие лебедки
- ГАЗ-34 — грузовик на без ГАЗ-66 с колесной формулой 6х6 ФОТО
- ГАЗ-66Б (с 1966) — десантный вариант со складной крышей
- ГАЗ-66Д (1964—1968) — шасси с регулировкой мощности КПП ФОТО
- ГАЗ-66П –опытный образец седельного тягача ФОТО
- ГАЗ-66Э (1964—1968) — экранированное оборудование
- ГАЗ-66-01 (1968—1985) — модель с центральной подкачкой шин
- ГАЗ-66-02 (1968—1985) — наличие лебёдкой
- ГАЗ-66-03 (1964—1968) — экранированное оборудование
- ГАЗ-66-04 (1968—1985) — экранированное оборудование
- ГАЗ-66-05 (1968—1985) — экранированное оборудование, наличие лебедки
- ГАЗ-66-11 (1985—1996) — модернизированная вариант
- ГАЗ-66-12 (1985—1996) — наличие лебедки
- ГАЗ-66-14 (1985—1996) — экранированное оборудование
- ГАЗ-66-15 (1985—1996) — экранированное оборудование, наличие лебедки
- ГАЗ-66-16 (1991—1993) —с двигателем ЗМЗ-513.
10, грузоподъемность 2,3 тонны
- ГАЗ-66-21 (1993—1995) — двойные задние колеса для народного хозяйства, грузоподъемность 3,5 т.
- ГАЗ-66-31 — самосвальное шасси ФОТО
- ГАЗ-66-41 (1992—1995) — дизель ГАЗ-544
- ГАЗ-66-40 (1995—1999) — турбодизель ГАЗ-5441
- ГАЗ-66-92 (1987—1995) — северный вариант
- ГАЗ-66-96 — вахтовый автобус ФОТО
Экспортные модификации ГАЗ-66
- ГАЗ-66-51 (1968—1985)
- ГАЗ-66-52 (1968—1985) — наличие лебедки
- ГАЗ-66-81 (1985—1995) — экспортный вариант для теплых стран
- ГАЗ-66-91 (1985—1995) — экспортный вариант для теплых стран
Специализированные модификации ГАЗ-66
- АП-2 — автоперевязочная, предназначена для оказания первой медицинской помощи для военных ФОТО
- АС-66 — санитарный вариант, для эвакуации и перевозки раненых.
- ДДА-66 — дезинфекционно-душевая установка, предназначена для профилактики военных и гражданских во время биологических и химических угрозах ФОТО-1, ФОТО-2
- ДПП-40 — десантируемый понтонный парк, предназначен для наведения понтонных мостов через реки ФОТО-1, ФОТО-2
- ГЗСА-731, 983А, 947, 3713, 3714 — фургоны «Почта», «Хлеб» и «Медикаменты»
- МЗ-66 — маслозаправщик ФОТО
- Р-125 — командно-штабная машина.
- Р-142 — командно-штабная машина.
- 3902, 3903, 39021, 39031 — автомастерская
- 2001, 2002, 3718, 3719, 3716, 3924, 39521 — передвижные клиники
- ГАЗ-САЗ-3511 — сельскохозяйственный самосвал на шасси ГАЗ-66-31, сборка в г. Саранск
- ГАЗ-КАЗ-3511 — сельскохозяйственный самосвал на шасси ГАЗ-66-31, сборка в г. Бишкек
Автобусы на базе ГАЗ-66
- НЗАС-3964, Волгарь-39461 — комфортные вахтовые автобусы
- АПП-66 — автобус повышенной проходимости, шины с регулировкой давления. Выпускался 172 Центральным автомобильным ремонтным заводом только для нужд Министерства обороны СССР.
До 1987 года выпущено около 8000 экземпляров. ФОТО
- ПАЗ-3201, полноприводный вариант ПАЗ-672. ФОТО
- ПАЗ-3206, полноприводный вариант ПАЗ-3205. ФОТО
- на базе ГАЗ-66-04 с 1967 года и до середины 70-х годов серийно выпускался специальный армейский автобус 38АС, полноприводный вариант, приспособлен для десантирования с самолетов. ФОТО
Колесная формула | 4х4, отключаемый передний мост |
Двигатель | ЗМЗ-06, V-8, карбюраторный |
Объем двигателя | 4,25 литра |
Мощность | 115 л/с при 3200 об/мин |
Топливо | А-72, А-76, А-80 |
Объем бака | 105х2 бака |
КПП | 4-ех ступенчатая, механика |
Габариты | 5655х2342х1860-перейти по ссылке |
Колесная база | 3300 мм |
Клиренс | 315 мм |
Снаряженная масса | 3650 кг |
Грузоподъемность | 2000 кг |
Масса буксируемого прицепа | 2000 кг |
Снаряженная максимальная масса | 5940 кг |
Максимальная скорость | 85-90 км/час |
Запас хода | 850 км |
Расход топлива | 31,5 литра на 100 км, 40 смешанный |
Встречаться так же форсированный движок ЗМЗ—41 объемом 5,53 литра на 140 л. с. Так же дизельный ГАЗ-544 на 85 л.с. и турбодиздель 115 л.с.
ГАЗ-66
База ГАЗ-66 располагается на рамной конструкции. Шишига славится высокой, среди своего класса, проходимостью, которая обусловлена системой полного привода, шин односкатного вида и укороченных свесов. Для автоматической подкачки и регулировки давления в колесах в 1968 году была установлена специальная централизованная система. Кузов автомобиля выполнен единым металлическим элементом с решетчатыми бортами. Откидывается только задний борт. Для перевозки людей по обе стороны бортов имеются скамейки, которые можно сложить. Для защиты от погодных явлений предусмотрена натяжка тентовоного покрытия.
Отдельного внимания заслуживает кабина грузовика, которая размещается над двигателем, поэтому автомобиль не имеет выступающего капота. Но такой вариант кабины насчитывает как минусы, как и плюсы:
Минусы:
-
маленький размер; -
при раскачивании есть вероятность удара о поверхности и края кабины; -
расположение кабины над шасси увеличивает опасность людей в автомобиле при взрыве мины во время военных действий; -
затрудненный доступ к моторному отсеку.
Плюсы:
-
улучшенная обзорность благодаря высоте и бескапотности; -
компактные габариты транспортного средства; -
равномерное осевое распределение массы грузовика.
Габариты ГАЗ-66
Кабина выполнена из цельного металла и рассчитана на два человека. Установлена она над двигателем и для обогрева имеется отопительная система. Снаружи установлен омыватель ветрового стекла. Было предусмотрено спальное место, которое можно сложить. Чтобы добраться к мотору придется откинуть вперед кабину.
Габариты кузова довольно компактные. Длина составляет 5 метров 80 сантиметров, ширина 2 метра 32 сантиметра, а высота 2 метра 52 сантиметра. На обычной дороге грузовик придерживается приделов колеи благодаря колесной базе, которая составляет 3300 мм. Ширина передней оси — 1800 мм, а задней — 1750 мм. Максимальная масса автомобиля составляет 5970 кг. Грузоподъемность машины, независимо от местности, составляет 2 тонны.
Двигатель ГАЗ-66
В базовом варианте на ГАЗ-66 установлен восьмицилиндровый V-образный, работающий на бензине, двигатель ЗМЗ-66. Объем этого двигателя — 4250 см3. Можно использовать марки бензина АИ-76 и АИ-80. При максимальной скорости в 90 км/ч, мощность достигает 115 лошадиных сил. Чтобы выполнить плавный запуск двигателя в холодную погоду установлен предпусковой подогреватель ПЖБ-12. Можно убрать ограничитель для разгона двигателя, и максимальная скорость составит 120 км/ч, но при таких нагрузках двигатель быстро выйдет из строя. Существуют модификации с дизельными двигателями (Д-245 и Д-243).
Из расчета будущего применения машины на трудных местностях, была установлена четырехступенчатая механическая коробка передач. Третья и четвертая передачи синхронизированы. Для более легкого прохождения по крутым склонам или большой загруженности предусмотрен понижающий делитель. Во время движения по хорошей дороге отключается передний мост, что существенно экономит топливо.
Что касается топлива, то его хватает на 800 км благодаря двум бакам по 105 литров. Зачастую расход топлива значительно выше.
Управление
Для более легкого и удобного управления установлен гидроусилитель руля. Плавный ход обеспечивается гидравлическими амортизаторами. Гидравлическая раздельная система тормозов не позволяет перемещаться отключив двигатель. Размер шин позволяет легко преодолевать бездорожье, грязь и снег.
Техническая характеристика автомобилей ГАЗ-66, ГАЗ-53
Автомобиль ГА3-66 — двухосный грузовой автомобиль, грузоподъемностью 2 т, повышенной проходимости с приводом на обе оси. Он призван заменить выпускающийся заводом однотипный автомобиль ГАЗ-63.
Автомобиль ГАЗ-66 имеет модификации:
ГАЗ-66-01 — автомобиль с системой регулирования давления воздуха в шинах;
ГАЗ-66-02 — автомобиль с лебедкой и системой регулирования давления воздуха в шинах;
ГАЗ-66-04 — автомобиль с системой регулирования давления воздуха в шинах и экранированным электрооборудованием;
ГАЗ-66-05 — автомобиль с лебедкой системой регулирования давления воздуха в шинах и экранированным электрооборудованием.
При создании автомобиля ГАЗ-66 особое внимание было уделено получению высокой проходимости и устойчивости при движении.
для получения рационального распределения нагрузки по осям на автомобиле ГАЗ-66 кабина располагается над двигателем.
Автомобиль ГАЗ -53А грузоподъемностью 4 т. с приводом на заднюю ось предназначен для перевозки различных грузов по всем видам дорог. Основные узлы автомобилей взаимозаменяемы.
ГАЗ-53
Грузоподъемность, кг 4000
Наибольший вес буксируемого прицепа с грузом, кг 4000
Вес автомобиля в снаряженном состоянии (без дополнительного оборудования) 3250 кг
Вес автомобиля, оборудованного лебедкой, составляет 3640 кг.
Габаритные размеры автомобиля, мм:
Длина 6395
Ширина 2380
Высота (по кабине без нагрузки) 2220
База автомобиля 3700 мм
Колея передних колес (по грунту) 1630 мм
Колея задних колес (по грунту) 1690 мм
Низшие точки автомобиля (с полной нагрузкой), мм:
Картеры ведущих мостов 265
Передняя ось 347
Радиус поворота по колее наружного переднего колеса 8 м
Наибольшая скорость автомобиля с полной нагрузкой без прицепа (на горизонтальном участке дороги с усовершенствованным покрытием) 80-86 км/ч
Контрольный расход топлива при замере в летнее время для обкатанного автомобиля, движущегося с полной нагрузкой на четвертой передаче с постоянной скоростью 30—40 км/ч по сухой ровной дороге с усовершенствованным покрытием и короткими подъемами, не превышающими 1,5% (1˚), л/100 км 24
ГАЗ-66
Грузоподъемность 2000 кг
Наибольший вес буксируемого прицепа с грузом 2000 кг
Вес автомобиля в снаряженном состоянии (без дополнительного оборудования) 3440* кг
Вес автомобиля, оборудованного лебедкой, составляет 3640 кг.
Габаритные размеры автомобиля, мм:
Длина 5655
Ширина 2342
высота (по кабине без нагрузки) 2440
высота (по тенту без нагрузки) 2520
База автомобиля 3300 мм
Колея передних колес (по грунту) 1800 мм
Колея задних колес (по грунту) 1750 мм
Низшие точки автомобиля (с полной нагрузкой), мм:
картеры ведущих мостов 310
Радиус поворота по колее наружного переднего колеса 9,5 м.
Наибольшая скорость автомобиля с полной нагрузкой без прицепа (на горизонтальном участке дороги с усовершенствованным покрытием) 90-95 км/ч
Контрольный расход топлива при замере в летнее время для обкатанного автомобиля, движущегося с полной нагрузкой на четвертой передаче с постоянной скоростью 30—40 км/ч по сухой ровной дороге с усовершенствованным покрытием и короткими подъемами, не превышающими 1,5% (1˚), л/100 км 24
Двигатель
Число цилиндров и их расположение 8, V-образное
Диаметр цилиндра 92 мм
Ход поршня 80 мм
Рабочий объем цилиндров, л 4,25
Степень сжатия (среднее значение) 6,7
Максимальная мощность (ограничена регулятором) при З200 об/мин, л.с 115
Максимальный крутящий момент при 2000 — 2500 об/мин, кГм 29
Порядок работы цилиндров 1-5-4-2-6-3-7-8
Блок цилиндров — Отлит из алюминиевого сплава заодно с верхней частью картера, снабжен мокрыми легкосъемными гильзами, которые в верхней части имеют вставку
из антикоррозийного чугуна
Головки цилиндров — Съемные из алюминиевого сплава, общие для четырех цилиндров каждого ряда
Поршни — Из алюминиевого сплава, луженые, с плоским днищем
Поршневые кольца Чугунные, два компрессионных и одно маслосъемное; верхнее компрессионное кольцо хромированное, остальные луженые
Поршневые пальцы — Плавающего типа, стальные, пустотелые
Шатуны — Стальные, кованые, двутаврового сечения, с втулкой в верхней головке и стальными вкладышами, с антифрикционным слоем в нижней
Коленчатый вал — Литой из высокопрочного чугуна, четырехколенный. В шатунных шейках имеются грязеуловители
Коренные подшипники — Тонкостенные, триметаллические вкладыши, одинаковые для каждой из пяти опор
Распределительный вал — Стальной, кованый, на пяти опорах, снабженных свертными втулками с антифрикционным слоем
Привод распределительного вала — Пара шестерен с винтовым зубом
Клапаны — Расположены в головке цилиндров в ряд. Выпускные клапаны имеют натриевое охлаждение
Толкатели — плунжерного типа
Привод клапанов — Толкатели, штанги и коромысла
Фазы газораспределения (при зазоре между клапанами и коромыслами 0,35 мм)
впускные клапаны:
открытие 24° до в. м. т.,
закрытие 64° после н. м. т.
выпускные клапаны:
открытие 50° до н. м. т.,
закрытие 22° после в. м. т.
Впускной и выпускной трубопроводы — Впускной трубопровод отлит из алюминиевого сплава с жидкостным подогревом смеси;
выпускные трубопроводы (правый и левый) — литые чугунные
Система смазки — Комбинированная: под давлением и разбрызгиванием
Масляный насос — Шестеренчатого типа, двухсекционный.
Из верхней секции масло поступает для смазки двигателя, нижняя секция подает масло в фильтр центробежной очистки масла
Масляный фильтр — Центробежный
Вентиляция картера — Открытого типа
Охлаждение двигателя — Жидкостное, принудительное, с центробежным насосом
В системе охлаждения имеется термостат, установленный в выпускном патрубке
Вентилятор — Шестилопастный, приводится во вращение клиновидным ремнем от коленчатого вала
Топливный насос — Диафрагменный с дополнительным ручным приводом
Топливный фильтр тонкой очистки — Керамический или сетчатый
Карбюратор — К-126Б, двухкамерный, сбалансированный, с падающим потоком
Ограничитель числа оборотов — Пневмоцентробежного типа
Воздушный фильтр — Инерционно-масляный с контактным фильтрующим элементом
Трансмиссия
Сцепление — Однодисковое, сухое
Коробка передач — Трехходовая, с синхронизаторами на третьей и четвертой передачах
Передаточные числа:
первая передача 6,48
вторая 3,09
третья 1,71
четвертая 1,0
задний ход 7,9
Раздаточная коробка — Имеет две передачи: прямую и понижающую с передаточным числом 1,982
Карданная передача ГАЗ -53 имеет два вала и три кардана, снабжена промежуточной опорой, ГАЗ 66 имеет три вала и
шесть карданов
Главная передача ведущих мостов — Коническая, гипоидного типа, передаточное число 6,83
Дифференциал:
ГАЗ-53 — Шестеренчатый конический;
ГАЗ-66 — Кулачковый, повышенного трения
Поворотные цапфы:
ГАЗ-53 фланцевые, шкворневые
ГАЗ-66 Имеют карданы равных угловых скоростей
Ходовая часть
ГАЗ-53 шины — Низкого давления 8,25—20 или типа Р
ГАЗ-66 шины – Сверхнизкого давления 12,00—18
Углы установки передних колес:
угол развала колес
ГАЗ-53 1˚
ГАЗ-66 0˚45′
угол бокового наклона шкворня
ГАЗ-53 8°
ГАЗ-66 9˚
угол наклона нижнего конца шкворня вперед
ГАЗ-53 2°30′
ГАЗ-66 3˚30′
схождение колес
ГАЗ-53 1,5—3 мм
ГАЗ-66 2—5 мм
Рессоры — Четыре продольные полуэллиптические, концы заделаны в резиновые опоры
Амортизаторы — Гидравлические, телескопические двустороннего действия
Автомобиля ГАЗ-53 — Установлены на передней оси
Автомобиля ГАЗ-66 — Установлены на обоих мостах
Рулевое управление
Тип рулевого механизма — Глобоидальный червяк с трехгребневым роликом
Передаточное отношение — 20,5 (среднее)
Усилитель рулевого управления — гидравлический
Продольная рулевая тяга — Трубчатая. Соединения тяги с рулевой сошкой и рычагом поворотной цапфы имеют шаровые пальцы и пружины, затяжку которых регулируют
Поперечная рулевая тяга ГАЗ -53 — Трубчатая, соединена с рычагами посредством шарниров нерегулируемой конструкции
Поперечная рулевая тяга ГАЗ -66 — Стержневая, соединена с рычагами поворотных цапф посредством шаровых пальцев
Тормоза
Ножные тормоза — Колодочные на четыре колеса
Привод ножных тормозов — Гидравлический с гидровакуумным усилителем
Ручной тормоз ГАЗ- 53 — Центральный барабанного типа на ведомом валу коробки передач
Ручной тормоз ГАЗ- 66 — Центральный барабанного типа на ведомом валу раздаточной коробки
Электрооборудование
|
|||||
Система проводки
|
Однопроводная с соединением минусовой клеммы с массой
|
||||
Напряжение в сети, В
|
12
|
||||
Генератор
|
Г130-Г, мощностью 350 вт
|
Г130-В или Г130-Э, мощностью 350 вт
|
|||
Реле-регулятор
|
РР 130
|
РР 130 или РР111
|
|||
Аккумулятор
|
6-СТ-66-ЭМ
|
||||
Стартер
|
СТ130-Б с дистанционным включением
|
||||
Катушка зажигания
|
Б-13
|
Б13 или Б5-А с
дополнительным
сопротивлением СЭ102
|
|||
Прерыватель-распределитель
|
Р13-В
|
Р13-В или Р105
|
|||
Свечи зажигания
|
А11-У
|
А11-У или А15-Б
|
|||
Кабина и платформа
|
|||||
кабина
|
Металлическая, двухместная, двухдверная.
Кабина оборудована отопителем,
двумя стеклоочистителями, устройством
для обмыва стекла, противосолнечными козырьками,
мягкими сиденьями, ковриками для пола.
Имеется съемное подвесное спальное место.
|
||||
Платформа
|
деревянная с металлическим каркасом. Откидные борта — задний и оба боковых
|
Металлическая.
Имеет три продольные скамейки и мягкий съемный тент.
Откидной борт задний
|
|||
Размеры платформы, мм:
длина
ширина
высота бортов
|
3740
2170
680
|
3330
2050
890
|
|||
Специальное оборудование
|
|||||
лебедка
|
―
|
Максимальное усилие на тросе 3500 кг. длина троса 50 м.
Привод карданными валами от коробки отбора мощности
|
|||
Коробка отбора мощности
|
―
|
Имеет две передачи: для
наматывания и разматывания троса
|
|||
компрессор
|
―
|
Одноцилиндровый с воздушным охлаждением
|
|||
Регулировочные данные
|
|||||
Зазор между коромыслами и клапанами на холодном двигателе (температура
15—20°С), мм
|
0,25 – 0,30
|
||||
Допускается у крайних клапанов обоих рядов (впускных первого и восьмого, выпускных четвертого и пятого цилиндров) устанавливать зазор, мм
|
0,15 — 0,20
|
||||
Зазор между электродами свечей, мм
|
0,8 — 0,9
|
||||
Зазор в прерывателе, мм
|
0,3 — 0,4
|
||||
Свободный ход педали сцепления, мм
|
32—42
|
35—45
|
|||
Свободный ход педали тормоза, мм
|
8 — 13
|
||||
Давление воздуха в шинах, кГ/см2:
Передних колес
задних колес
|
2,8*
4,3
* При установке шин типа Р давление в них должно быть:
на передних колесах — 5 кг/см2,
на задних — 6 кГ/см2.
|
2,8
2,8
|
|||
Заправочные емкости и нормы
|
|||||
Топливные баки (емкость), л
|
90
|
210 в два бака
|
|||
Система охлаждения двигателя, л:
с пусковым подогревателем
без пускового подогревателя
|
23
21,5
|
||||
Система смазки двигателя (включая
фильтр центробежной очистки), л
|
8,0
|
||||
Воздушный фильтр, л
|
0,55
|
||||
Картер коробки передач, л
Картер коробки передач с коробкой отбора мощности, л
|
3,0
4,2
|
||||
Картер раздаточной коробки, л
|
1,5
|
||||
Картер заднего моста, л
|
8,2
|
6,4
|
|||
Картер переднего моста, л
|
—
|
7,7
|
|||
Картер рулевого механизма
|
0,5
|
||||
амортизатор
|
0,41
|
||||
Картер редуктора лебедки, л
|
0,8
|
||||
Гидроусилитель рулевого управления, л
|
1,8
|
||||
Поворотные цапфы переднего моста, кг
|
—
|
1,0
|
|||
Ступицы передних колес, кг
|
0,25
|
||||
Система привода тормозов, л
|
0,76
|
Тип | Двухосный грузовой автомобиль |
Грузоподъёмность | 2000 кг.![]() |
Разрешенная максимальная масса | 5600 кг. |
Габариты | |
Длина | 5805 мм. |
Ширина | 2322 мм. |
Высота по тенту | 2520 мм. |
Колесная база | 3300 мм. |
Дорожный просвет | 315 мм. |
Глубина приодолеваемого брода | 1 м. |
Двигатель ГАЗ-66 бензиновый | |
Марка | ЗМЗ-513 |
Рабочиц объём | 4254 см3 |
Мощность | 115 л.с. |
Количество цилиндров | 8 |
Конфигурация | V |
Порядок работы цилиндров | 1-5-4-2-6-3-7-8 |
Количество клапанов | 16 |
Материал БЦ и ГБЦ | алюминий |
Диаметр поршня | 92 мм. |
Ход поршня | 80 мм. |
Рекомендованное топливо | А-76, А-80, газ |
Питание карбюратор | К-126, К-126Б, К-126М |
Двигатель ГАЗ-66 дизельный | |
Марка | Д-245 |
Рабочиц объём | 4750 см3 |
Мощность | 117-122 л.с. |
Количество цилиндров | 4 |
Конфигурация | V |
Порядок работы цилиндров | 1-3-4-2 |
Количество клапанов | 8 |
Материал БЦ и ГБЦ | алюминий |
Диаметр поршня | 110 мм. |
Ход поршня | 125 мм. |
Трансмиссия ГАЗ-66 | |
КПП | Механическая 4-х ступенчатая |
Раздаточная коробка | С понижающей передачей и отключаемым передним мостом |
Привод | Задний или полный |
Колеса | Специальные 8,00-18. Шины 12,00-18. |
Максимальная скорость | 95 км/ч |
Расход топлива/марка топлива | 21 л.![]() |
Ёмкость топливных баков | 210 л. |
Ёмкость АКБ | 75 А/ч |
ГАЗ-66 модификации и специализированные кузова | |
ГАЗ-66 (1964—1968) | базовая модель без централизованной системы подкачки шин |
ГАЗ-66А (1964—1968) | базовая модель с лебёдкой |
ГАЗ-66Б (с 1966) | авиадесантный складной крышей и откидной рамкой стекла |
ГАЗ-66Д (1964—1968) | шасси с коробкой отбора мощности |
ГАЗ-66П | седельный тягач (опытный) |
ГАЗ-66Э (1964—1968) | модель с экранированным электрооборудованием |
ГАЗ-66-01 (1968—1985) | базовая модель с централизованной системой регулирования давления воздуха в шинах |
ГАЗ-66-02 (1968—1985) | базовая модель с лебёдкой |
ГАЗ-66-03 (1964—1968) | с экранированным электрооборудованием |
ГАЗ-66-04 (1968—1985) | — шасси с экранированным электрооборудованием |
ГАЗ-66-05 (1968—1985) | с экранированным электрооборудованием и лебедкой |
ГАЗ-66-11 (1985—1996) | модернизированная базовая модель |
ГАЗ-66-12 (1985—1996) | модернизированная базовая модель с лебёдкой |
ГАЗ-66-14 (1985—1996) | шасси с экранированным электрооборудованием и коробкой отбора мощности |
ГАЗ-66-15 (1985—1996) | с экранированным электрооборудованием и лебёдкой |
ГАЗ-66-16 (1991—1993 | народнохозяйственная модификация с двухскатной ошиновкой заднего моста и деревянной платформой, грузоподъёмность 3,5 т |
ГАЗ-66-21 (1993—1995) | народнохозяйственная модификация с удлинённым шасси, усиленными мостами |
ГАЗ-66-30 ГАЗ-66-31 | шасси для самосвалов |
ГАЗ-66-41 (1992—1995) | с безнаддувным дизелем ГАЗ-544 |
ГАЗ-66-40 (1995—1999) | с турбодизелем ГАЗ-5441 |
ГАЗ-66-92 (1987—1995) | северный вариант |
ГАЗ-66-96 | шасси для вахтовых автобусов |
ГАЗ-66 Экспортные модификации и специализированные кузова | |
ГАЗ-66-51 | 1968—1985 |
ГАЗ-66-52 | 1968—1985 — с лебёдкой |
ГАЗ-66-81 | 1985—1995 — для стран с умеренным климатом |
ГАЗ-66-91 | 1985—1995 — для стран с тропическим климатом |
АС-66 | санитарный автомобиль, предназначенный для эвакуации раненых |
ДДА-2 | дезинфекционно-душевая установка |
ГЗСА-731, 983А, 947, 3713, 3714 | фургоны |
ГАЗ-САЗ-3511 | самосвал сельскохозяйственного назначения на шасси ГАЗ-66-31 |
технические характеристики, устройство, фото и видео
Стальной объемный кузов, поставленный на шасси легендарного армейского грузовика ГАЗ-66, позволил получить живучий и универсальный автосамосвал под названием ГАЗ-САЗ-3511. Именно эти автомобили, выпускаемые в конце прошлого века, стали предшественниками многих современных самосвалов.
Самосвал ГАЗ-САЗ-3511 на базе ГАЗ-66
Всего пару лет (с 1992 по 1994 годы) делали этот полноприводный автосамосвал с разгрузкой на три стороны. За столь недолгое время увидело свет более 17 тысяч машин, которые до сих пор нередко встречаются на сельских и городских дорогах. Разработка (которой руководил конструктор Корнилов) и сборка изделия осуществлялись на Саранском самосвальном заводе.
Шасси ГАЗ-66-31 стало базовым для данного агрегата. Оно являлось одной из модификаций ГАЗ-66 – бескапотного грузовика, ставшего символом советской эпохи. Ни одна воинская часть не обходилась без этих «вездеходов» — крепких, неприхотливых и удивительно выносливых.
Грузовик этот получил восьмицилиндровый мотор с V-образным размещением цилиндров. А то, что кабина поднялась над мотором, позволило сделать агрегат максимально компактным, а также увеличить площадь цельнометаллического кузова. Еще одна полезная особенность – полный привод. И управление рулем водителю облегчили, сделав усилитель на гидравлике.
Назначение
Этот самосвал ГАЗ-66 может перевозить всевозможные сельскохозяйственные и строительные грузы по дорогам, имеющим любое покрытие. Благодаря универсальности и высокой проходимости он способен легко двигаться даже по бездорожью. Рессоры, дающие плавность хода, позволяют транспортировать и хрупкий груз.
В своё время эти самосвалы имелись в автопарке практически каждого сельхозпредприятия. В принципе, они и создавались именно для сельскохозяйственных нужд, исправно перевозя зерно, сено, удобрения и прочие необходимые в колхозах вещи.
Плюсы и минусы
Преимущества самосвала на базе ГАЗ-66:
- Долговечный мотор – его ресурс примерно 150 тысяч километров до первого капремонта.
- Достаточно высокая проходимость, даже при отсутствии приличного дорожного покрытия.
- Компактность и хорошо сбалансированный центр тяжести – на обе оси нагрузка примерно одинакова.
Недостатки:
- Кабина не может похвастаться ни просторностью, ни комфортностью.
- Мотор самосвала не очень пригоден для ремонта.
- Изогнутый рычаг переключения передач размещен справа и сзади от водительского места, что вызывает определенное неудобство при его использовании. Такая конструкция обусловлена откидывающейся кабиной.
- Так как на заднем мосту стоят одинарные рессоры, а дифференциал снабжен блокировкой, то перегрузка может оказаться губительной для машины.
- Унификация с деталями остальных машин семейства ГАЗ невысокая.
- Не очень большая грузоподъемность.
Фото самосвала на базе ГАЗ-66
Устройство
Непосредственно к самосвалу относится описанный чуть ниже кузов, остальные узлы – унифицированные для всех автомобилей ГАЗ-66. Но есть и отличия:
Коробка отбора мощности для самосвала производилась и комплектовалась на Саранском заводе. Для остальных модификаций ее делали в Горьком.
У ГАЗ-66 присутствовал централизованный механизм, подкачивающий шины. Самосвал был его лишен.
Шины задних колес у самосвала стали не односкатными, а двускатными.
Кузов
Сделанный полностью из металла, кузов может откидываться на три стороны (влево, вправо и назад). Он имеет высоту 0,62 метра, но можно ее удвоить, поставив дополнительные деревянные борта. Поднятие кузова происходит с помощью гидравлики – для этого служит масляный насос типа НШ32У-ЗЛ. Бачок гидравлической системы расположен с правой стороны.
Двигатель
На машине стоит дизельный мотор модели ЗМЗ-66-06 на 115 лошадиных сил (сделанный Заволжским моторным заводом). Заметим, что его сконструировали специально для ГАЗ-66. Он использует для работы бензин, содержит восемь цилиндров и двухкамерный карбюратор К-126Б. Система вентиляции картера у него закрытого типа, охлаждение – жидкостное, а фильтрация масла идет прямым потоком.
Использование легких сплавов из алюминия для основных деталей сделало мотор устойчивым к износу. А для облегчения его запуска в морозы имеется специальный предпусковой подогреватель модели ПЖБ-12.
Трансмиссия
Коробка передач (механическая) с четырьмя ступенями имеет на четвертой и третьей ступени синхронизацию. Главная одинарная передача – гипоидного типа, сцепление – сухое, фрикционное, с одним диском. Оно всё время замкнуто. На ведомом диске стоит демпферный механизм.
Также имеется раздатка (раздаточная коробка) с двумя ступенями. Раздатка эта состоит из ведущего и промежуточного валов, управляющего механизма, а также валов приводов переднего и заднего моста. Колеса у этих приводов зубчатые. С ее помощью можно понижать передачу, а также отключать передний мост.
Габаритные размеры самосвала ГАЗ-66
Ходовая часть
Полноприводная конструкция предполагает наличие двух ведущих мостов. У них абсолютно идентичные дифференциалы и основные передачи (отличаются только маркировкой). Они стоят в отдельном картере, вставленном в специальное отверстие в мостовой балке. Кулачковые дифференциалы имеют по двадцать четыре радиальных сухаря.
Как передняя, так и задняя подвески оснащены продольными рессорами формы половины эллипса. Концы этих рессор закреплены между прокладками из резины. Также имеются амортизаторы двухстороннего типа, управляемые гидравлическим способом.
Рабочие и стояночные тормоза – барабанные. Рабочая система торможения раздельного типа оснащена вакуумным усилителем. Для ее включения используется гидравлический привод. Стояночная тормозная система (трансмиссионная) действует на все колеса.
Рулевое управление
Нижняя и верхняя части вала руля соединены шарнирно между собой, также на шарнирах вал крепится к кабине. Рулевой механизм работает при зацеплении ролика и глобоидного червяка. Имеется гидравлический усилитель рулевого управления. Его клапан которого находится спереди на продольной тяге, а насос с ременным приводом – на двигателе.
Кабина
Кабина, находящаяся над мотором, целиком сделана из металла, рассчитана на два места. В ней предусмотрена система отопления, а также имеется омыватель стекол. В комплекте к автомобилю идет брезентовая койка-гамак, которую можно повесить в кабине с помощью четырех крючков.
Технические характеристики
Технические характеристики самосвала ГАЗ-САЗ-3511 на базе автомобиля ГАЗ-66:
Характеристики | Ед. измерения | Показатели |
Тип двигателя | ЗМЗ-66-06 | |
Скорость передвижения (максимум) | 90 | км/час |
Грузоподъемность (без добавочных бортов) | 3,1 | т |
Грузоподъемность (с добавочными бортами) | 2,9 | т |
Мощность двигателя | 88,3 | кВт |
Частота вращения (номинальная) | 3200 | об/мин |
Крутящий момент (максимум) | 284,4 | Нм |
Число цилиндров двигателя | 8 | шт. |
Объем цилиндра | 9,2 | см |
Ход поршня | 8 | см |
Рабочий объем | 4,25 | л |
Объем бака для горючего | 210 | л |
Потребление горючего на 100 км | от 20 до 24 | л |
Колесная формула | 4х4 | |
Радиус поворота (максимум) | 9,5 | м |
Ширина передней колеи | 1,8 | м |
Ширина задней колеи | 1,75 | м |
Колесная база | 3,3 | м |
Просвет | 0,315 | м |
Вес (полный) | 7,25 | т |
Вес (снаряженный) | 4,2 | т |
Ширина (по задним шинам) | 2,46 | м |
Высота по кабине | 2,49 | м |
Длина (полная) | 6,235 | м |
Тип кузова | с тремя прямыми откидными бортами | |
Объем кузова (без добавочных бортов) | 5 | м3 |
Объем кузова (с добавочными бортами) | 10 | м3 |
Площадь основания кузова | 8 | м2 |
Высота кузова | 0,62 | м |
Высота кузова с добавочными бортами | 1,25 | м |
Длина кузова внутри | 3,52 | м |
Ширина кузова внутри | 2,28 | м |
Угол опрокидывания кузова назад | 50 | ° |
Угол опрокидывания кузова вбок | 45 | ° |
На видео самосвал на базе шасси ГАЗ-66:
Глава 2: Вывод функции источника для газовых пластов при различных механизмах потока
2.1 Введение
2.2 Решения моделей механизмов потока
2.3 Решения с точечными источниками непрерывного действия в круглых газовых коллекторах
2.4 Решения для непрерывных точечных источников в прямоугольных газовых коллекторах
Глава 3: Вертикальные скважины с ГРП в коллекторах сланцевого газа без SRV
3.1 Введение
3.2 Вертикальные скважины с ГРП в газовых коллекторах круглого сечения
3.3 Вертикальная скважина с ГРП в закрытых прямоугольных газовых коллекторах
3.4 Суперпозиция накопления в стволе скважины и скин-эффекта
3.5 Решение для добычи при постоянном забойном давлении
3.6 Алгоритм численного обращения
3.7 Анализ давления и производительности газовых скважин
Глава 4: Горизонтальные скважины с многоступенчатым ГРП в сланцевых коллекторах без SRV
4.1 Введение
4. 2 Горизонтальные скважины с многостадийным ГРП в газовых коллекторах круглого сечения
4.3 MFHW в прямоугольных газовых коллекторах
4.4 Анализ забойного давления и производительности
Глава 5: Вертикальные скважины с ГРП в круглых газовых коллекторах с круглым SRV
5.1 Введение
5.2 Источники непрерывного действия в круглых композитных газовых коллекторах
5.3 вертикальных скважины с трещиноватым пластом в круговых коллекторах композитного газа
5.4 Анализ кривых давления и типа добычи
Глава 6: Горизонтальные скважины с многостадийным ГРП в круглых коллекторах с SRV
6.1 Введение
6.2 MFHW в круглых композитных газовых коллекторах
6.3 Анализ кривых давления и типа добычи
Глава 7: Скважины с ГРП в прямоугольных газовых коллекторах с SRV
7.1 Введение
7.2 Модели граничных элементов в композитных газовых коллекторах с SRV
7.3 Вертикальные скважины с ГРП в прямоугольных коллекторах сланцевого газа с SRV
7,4 MFHW в прямоугольных композитных коллекторах сланцевого газа с Global SRV
7,5 MFHW в коллекторах сланцевого газа с местным SRV
Глава 8: Численное моделирование MFHW в коллекторах сланцевого газа на основе CVFEM
8.1 Введение
8,2 MFHW в среде с одинарной пористостью в коллекторе сланцевого газа
8,3 A MFHW в среде с двойным континуумом в пласте сланцевого газа
8.4 Модели трехпористости в коллекторах сланцевого газа
Глава 9: Примеры из практики
9.1 Применение модели анализа испытаний скважин
9.2 Применение численного моделирования
Приложение A: Получение растворов в коллекторах сланцевого газа при различных механизмах транспортировки
А. 1. Микротрещины + стационарная модель адсорбции / десорбции и диффузии (Модель-1)
А.2. Микротрещины + матричные макропоры + стационарная модель адсорбции / десорбции и диффузии (Модель-2)
А.3. Микротрещины + адсорбция / десорбция газа + матричная модель диффузии Фика (Модель-3)
А.4. Микротрещины + матричные макропоры + адсорбция / десорбция газа + диффузионная модель Фика с нанопорами (Модель-4)
А.5. Микротрещины + адсорбция / десорбция газа + диффузионная модель Кнудсена с нанопорами (модель-5)
Приложение B: Вывод решения для непрерывного линейного источника в составной модели
Б.1. Микротрещины + стационарная модель адсорбции / десорбции и диффузии (Модель-1)
B.2. Микротрещины + матричные макропоры + адсорбция / десорбция и диффузия в стационарном состоянии (Модель-2)
B.3. Микротрещины + адсорбция / десорбция газа + диффузия Матрицы Фика (Модель-3)
B.4. Микротрещины + матричные макропоры + адсорбция / десорбция газа + диффузия нанопор Фика (Модель-4)
B.5. Микротрещины + адсорбция / десорбция газа + диффузия нанопор Кнудсена (Модель-5)
Интернет вещей в нефтегазовой отрасли
В нефтегазовой отрасли перспективы приложений IoT заключаются не в управлении существующими активами, поставками цепочки или отношения с клиентами, а, скорее, в создании новой ценности в информации о них.Стратегия интегрированного развертывания является ключевой для нефтегазовых компаний, стремящихся найти ценность в технологии Интернета вещей.
Краткое содержание
После многих лет высоких и растущих цен на нефть, которые в течение длительного периода времени привели к цене на нефть более 100 долларов за баррель, новые технологии добычи открыли новые источники поставок, которые предполагают новое ценовое равновесие на 20–30 долларов за баррель ниже. 1,2 Этот новый стандарт более низких цен на нефть не только обнажит неэффективные нефтегазовые (O&G) компании, но и подтолкнет даже наиболее эффективных к поиску способов сохранить свои прибыли и убытки. К счастью для нефтегазовой отрасли, новый набор технологий обещает помочь компаниям справиться с этими проблемами.
Интернет вещей (IoT), который в основном объединяет возможности датчиков, коммуникации и аналитики, уже давно набирает обороты. Но он готов вскипеть, поскольку основные поддерживающие технологии улучшились до такой степени, что его широкое распространение кажется вероятным. Обещание Интернета вещей заключается не в том, чтобы помочь нефтегазовым компаниям напрямую управлять своими существующими активами, цепочками поставок или отношениями с клиентами — скорее, технология Интернета вещей создает совершенно новый актив: информацию об этих элементах их бизнеса.
В такой разнообразной отрасли, как нефтегазовая промышленность, неудивительно, что нет универсального решения для Интернета вещей. Но есть три бизнес-цели, относящиеся к развертыванию IoT в нефтегазовой отрасли: повышение надежности, оптимизация операций и создание новой ценности. Каждый сегмент нефтегазовой отрасли может получить наибольшую выгоду от своих первоначальных усилий в области Интернета вещей в одной из этих категорий, которые стали возможными благодаря новым источникам информации. Имея это в виду, в данной статье представлены перспективы на уровне сегментов, направленные на то, чтобы помочь компаниям понять, как информация создает ценность, препятствия на пути создания ценности и как с ними можно эффективно бороться, а также как компании могут позиционировать себя, чтобы получить свою справедливую долю этой стоимости. . 3
Компании, занимающиеся добычей и добычей (например, геологоразведочные и добывающие), сосредоточенные на оптимизации, могут получить новые операционные идеи, анализируя различные наборы физических, нефизических и междисциплинарных данных. Компании среднего звена (например, транспортные, такие как трубопроводы и хранилища), стремящиеся к повышению целостности сети и появлению новых коммерческих возможностей, как правило, получат значительную выгоду от создания инфраструктуры с поддержкой данных. Перерабатывающие предприятия (например, нефтеперерабатывающие предприятия и предприятия розничной торговли) должны увидеть наиболее многообещающие возможности для получения доходов за счет расширения своей видимости в цепочке поставок углеводородов и нацеливания на цифровых потребителей с помощью новых форм сетевого маркетинга.
Постукивание по фонтану данных
Новый период гораздо более низких цен наступает в нефтегазовой отрасли, что ставит нефтегазовые компании с крупной задолженностью в списки кредитных рейтинговых агентств и срывает планы капитальных затрат и распределения даже самых эффективных из них. 4 Устранение этой структурной слабости цен на нефть требует не только финансовых корректировок. Это требует изменения отраслевого подхода к технологиям: от использования операционных технологий для обнаружения и разработки сложных ресурсов к использованию информации из технологий, чтобы сделать добычу углеводородов и каждый последующий этап перед продажей более эффективным и даже приносящим доход.
Этот переход к созданию ценности на основе информации обусловлен снижением затрат и увеличением функциональности датчиков, доступностью передовых беспроводных сетей и более мощными и повсеместными компьютерными мощностями, которые в совокупности открыли шлюзы для объемов данных, которые может получить отрасль. оперативно собирать и анализировать. Цены на датчики упали примерно до 40 центов с 2 долларов в 2006 году, при этом затраты на полосу пропускания составляют небольшую часть от стоимости даже пять лет назад, что помогает отрасли накапливать отдельные наборы данных, которые генерируют петабайты данных. 5,6
Промышленность вряд ли сопротивляется внедрению этих новых технологий. В течение последних пяти десятилетий компания разработала или применила ряд передовых достижений, включая геофоны, роботов, спутники и передовые решения для рабочих процессов. Однако эти технологии в основном работают на уровне активов, либо они не интегрированы между дисциплинами, либо не включают бизнес-информацию. Согласно исследованию MIT Sloan Management Review и глобальному исследованию цифрового бизнеса Deloitte за 2015 год, цифровая зрелость нефтегазовой отрасли является одной из самых низких — 4.68 по шкале от 1 до 10, где 1 — наименее зрелый, а 10 — самый зрелый. «Менее зрелые в цифровом отношении организации, как правило, сосредотачиваются на отдельных технологиях и имеют стратегии, которые явно ориентированы на операционную деятельность», — говорится в исследовании. 7
нефтегазовых компаний могут получить значительную прибыль, разработав интегрированную стратегию Интернета вещей с целью трансформации бизнеса. Было подсчитано, что только 1 процент собранной информации предоставляется лицам, принимающим решения в нефтегазовой отрасли. 8 Расширенный сбор и анализ данных, вероятно, может сэкономить миллионы долларов за счет устранения как минимум половины незапланированных простоев компании в скважинах и увеличения добычи нефти на целых 10 процентов в течение двухлетнего периода. 9 Фактически, приложения Интернета вещей в нефтегазовой отрасли могут буквально влиять на мировой ВВП. По данным Oxford Economics, внедрение технологии IoT в масштабах всей отрасли может увеличить мировой ВВП на целых 0,8 процента или 816 миллиардов долларов в течение следующего десятилетия. 10
Связь с приоритетами бизнеса
Внедрение технологий не создает автоматически экономической ценности.Для этого компании должны связать развертывание Интернета вещей, как и любое развертывание технологий, с конкретными бизнес-приоритетами, которые можно описать в общих чертах с помощью трех категорий с возрастающим объемом. В самом узком смысле компании стремятся минимизировать риски для здоровья, безопасности и окружающей среды за счет уменьшения сбоев (повышения надежности). Затем компании стремятся повысить рентабельность и капитальную эффективность операций за счет повышения производительности и оптимизации цепочки поставок (оптимизации операций). В самом широком масштабе компании стремятся изучить новые источники доходов и конкурентных преимуществ, которые трансформируют бизнес (создают новую ценность) (см. Рисунок 1).
Компании, занимающиеся разведкой и добычей, вместе добились больших успехов в повышении безопасности своих операций, особенно за пять лет после инцидента в Макондо. 11,12,13 Хотя технологии по-прежнему будут играть важную роль в улучшении показателей безопасности компаний, занимающихся разведкой и добычей (E&P), более низкие цены на нефть побуждают компании уделять повышенное внимание оптимизации в тех случаях, когда приложения IoT являются относительно незрелыми . Повышение операционной эффективности является более сложной задачей, чем когда-либо, учитывая увеличивающееся разнообразие разрабатываемой ресурсной базы: обычные береговые и мелководные, глубоководные, сланцевые нефть и газ, а также нефтеносные пески.
Средний сегмент традиционно представлял собой стабильный бизнес, соединяющий устоявшиеся центры спроса и предложения. Больше нет: рост добычи сланца в США изменил динамику спроса и предложения, включая рост экспорта жидких углеводородов и природного газа, и усложнил бизнес компаний среднего звена. Чтобы эффективно обслуживать этот недавно обнаруженный рост и повышенный динамизм бизнеса, компании среднего звена сосредотачиваются на обслуживании и оптимизации своих сетей, что является приоритетом, для которого технология существует, но компаниям среднего звена еще предстоит полностью интегрироваться в свою полную сеть трубопроводов и связанную инфраструктуру.
В отличие от этого, нижестоящие игроки относительно зрелы в мониторинге рисков и оптимизации операций из-за их стандартизированных операций и долгой истории систем автоматизации и управления процессами. Но замедление роста спроса во всем мире, растущая конкуренция со стороны новых нефтеперерабатывающих заводов на Ближнем Востоке и в Азии, а также изменяющиеся и нестабильные рынки сырья и продуктов заставляют участников переработки и сбыта исследовать новые области оптимизации и расширять свою ценность за пределами НПЗ.
Независимо от приоритета бизнеса, обеспечиваемого новыми источниками данных, то, каким образом полученная информация создает ценность, можно понять с помощью общей аналитической основы: петли информации и ценности (см. Стр. 6).Именно поток этой информации вокруг этого цикла создает ценность, а величина информации, риск, связанный с этим потоком, и время, необходимое для завершения цикла, определяют создаваемую ценность. Организации должны спроектировать развертывание Интернета вещей, чтобы создать поток информации вокруг цикла создания ценности, наиболее актуальный для данного приоритета бизнеса. Препятствия этому потоку можно рассматривать как узкие места в цикле создания ценности, и поэтому ключевой проблемой для осознания ценности любого развертывания Интернета вещей является правильное определение и эффективное устранение любых возникающих узких мест.
Цикл информационного значения
Набор технологий, позволяющих Интернету вещей, обещает превратить практически любой объект в источник информации об этом объекте. Это создает как новый способ дифференциации продуктов и услуг, так и новый источник ценности, которым можно управлять самостоятельно. Реализация всего потенциала Интернета вещей мотивирует структуру, которая фиксирует серию и последовательность действий, с помощью которых организации создают ценность из информации: петлю ценности информации.
Информация для завершения цикла и создания ценности проходит через этапов цикла, каждый из которых задействован с помощью определенных технологий . Действие контролируется датчиком , который создает информацию , эта информация проходит через сеть , так что она может быть передана , и стандарты — будь то технические, юридические, нормативные или социальные — позвольте этой информации быть агрегировано во времени и пространстве. Расширенный интеллект — это общий термин, обозначающий всевозможную аналитическую поддержку, совместно используемую для анализа информации . Цикл завершается с помощью технологий расширенного поведения , которые либо позволяют автоматизировать автономные действия, либо формируют человеческие решения таким образом, чтобы они улучшались.
Получение информации из цикла создания ценности позволяет организации создавать ценность; то, сколько создается ценности, является функцией драйверов стоимости , которые фиксируют характеристики информации, которая проходит через цикл создания ценности.Факторы ценности информации могут быть собраны и отсортированы по трем категориям: величина , риск, и время .
Upstream: ассимилирование различных наборов данных
Падение цен на сырую нефть и стремление к оптимизации операций возникли в связи с тем, что участники разведки и добычи столкнулись с периодом возрастающей технической и операционной сложности. Игроки размещают на морском дне больше оборудования и разрабатывают системы, способные работать при давлении 20 000 фунтов на квадратный дюйм и выдерживать температуры до 350 ° F, особенно в глубоководных районах; увеличение интенсивности внутрискважинной и надземной активности в сланцах; переезд во враждебные и удаленные места, где безопасность является ключевым фактором; и добыча на старых месторождениях, требующих значительного технического обслуживания. 14
Эта повышенная сложность, зафиксированная с помощью десятков тысяч новых развернутых датчиков, вызвала бурный рост данных в сегменте разведки и добычи; по некоторым оценкам, внутренние данные, генерируемые крупными интегрированными нефтегазовыми компаниями, в настоящее время превышают 1,5 терабайта в день. 15 Этот всплеск данных, однако, еще не принес ожидаемых экономических выгод. «Отрасль разведки и добычи теряет 8 миллиардов долларов в год непроизводственного времени (NPT), поскольку инженеры тратят 70 процентов своего времени на поиск и обработку данных», — говорит Терадата. 16
С одной стороны, растущая частота шкалы и частоты данных по углеводородным коллекторам (или физических данных, соответствующих установленным научным принципам) бросают вызов возможностям компаний, занимающихся разведкой и добычей, по обработке данных. С другой стороны, растущая потребность в расширении диапазона данных (включение нефизических данных, независимых от научных принципов, которые добавляют предположения, условия, неопределенности, сценарии и междисциплинарные данные, которые пересекают разведку, разработку , и производство) ограничены слабыми возможностями компаний по управлению данными.«У нефтегазовых компаний есть широкие возможности для повышения производительности с помощью расширенной аналитики, но слабое управление информацией тормозит прогресс для многих», — отмечает Gartner. 17
Компании изо всех сил пытаются устранить эти узкие места, в значительной степени из-за отсутствия открытых стандартов , которые ограничивают поток данных на этапе агрегирования и, следовательно, анализа . Например, компания, эксплуатирующая несколько тысяч газовых скважин в бассейне Писенс в Колорадо, хотела модернизировать свою систему диспетчерского управления и сбора данных для управления растущей сложностью операций.Поскольку в системе использовался проприетарный формат передачи данных, новый поставщик должен был написать новый драйвер с нуля для связи со старой системой, что обошлось оператору в 180 000 долларов. 18 В некоторых случаях даже такого рода дополнительных инвестиций недостаточно, и поток данных останавливается, что также блокирует потоки процесса. Чтобы устранить такие затраты во всей отрасли, пользователи, поставщики и отраслевые советы (например, Совет лидеров по стандартам) могут сотрудничать для создания открытых стандартов, обеспечивающих совместимость и взаимодействие.
Кроме того, нефтесервисные компании (OFS) могут играть более важную роль в стандартизации и интеграции данных. Их глубокое понимание физических данных и долгая история работы с поставщиками услуг по управлению данными и ИТ позволяют им играть де-факто роль стандартизации в цикле создания ценности в отрасли. Использование этого опыта может позволить нефтесервисным компаниям создать новый поток доходов и помочь им отразить успехи поставщиков ИТ-услуг, которые начинают вертикальную интеграцию и продавать свои развитые нефтесервисные услуги напрямую компаниям, занимающимся разведкой и добычей. 19
Получение информации из агрегированных данных может оказаться бесполезным, если эта информация доходит до лиц, принимающих решения, с опозданием или если данные перегружают инфраструктуру компании. Бурный рост объемов данных — в сочетании с проблемами пропускной способности — все чаще требует дополнительной локализованной инфраструктуры обработки данных, которая предварительно обрабатывает информацию ближе к тому месту, где она создается, и передает только выборочные данные в облако. Хотя перемещение сетевого интеллекта ближе к источнику имеет более широкое применение, оно хорошо подходит для удаленных мест, которые генерируют терабайты данных и требуют предсказуемой задержки .
Независимо от того, какую архитектуру обработки данных создает компания, она должна проанализировать эти данные, чтобы оптимизировать существующие операции и, что более важно, определить новые области повышения производительности. Для компаний, занимающихся разведкой и добычей, анализ стандартизованных данных, скорее всего, больше всего повлияет на добычу, а затем на разработку и разведку. По некоторым прогнозам, приложения Интернета вещей могут снизить затраты на добычу и подъем более чем на 500 миллионов долларов для крупной интегрированной нефтегазовой компании с годовой добычей 270 миллионов баррелей. 20 Например:
- Добыча: Возможность автоматизировать тысячи скважин, разбросанных по регионам (крупная компания обрабатывает более 50 000 скважин), и контролировать несколько единиц оборудования на каждую скважину (отказ одного насоса может стоить от 100 000 до 300 000 долларов в день потери добычи) делает производство крупнейшим потенциальным бенефициаром приложений IoT для нефтегазовой отрасли. 21
- Разработка: Интеллектуальные датчики, межмашинные соединения и аналитика больших данных могут увеличить время работы буровой установки, в то время как подключенная цепочка поставок, зависящая от сетевой мобильности и больших данных, может снизить рост затрат и задержки в новых проектах.
- Разведка: Достижения в сборе сейсмических данных (4D, микросейсмика) и вычислительные мощности уже улучшили понимание компаниями, занимающимися разведкой и добычей, геологии недр, предоставив больше и более точных данных о том, что находится под ними. 22 Однако еще большие возможности заключаются в более быстрой обработке существующих сейсмических данных и их преобразовании в модели поверхности.
Помимо технических преимуществ, если общие стандарты данных смогут интегрировать различные наборы данных, компании, скорее всего, смогут получить представление о ранее невидимых аспектах операций и скорректировать свои решения.Например, аналитика, применяемая одновременно к множеству физических данных — сейсмических данных, данных бурения и добычи, — может помочь инженерам-разработчикам картировать изменения в коллекторах с течением времени и дать инженерам-технологам информацию, вносящую изменения в методы подъема. 23 Точно так же компания могла бы сэкономить, анализируя нефизические данные, такие как влияние, которое выбор, сделанный на этапе разработки скважины, на дизайн и эффективность производственных решений.
Например, Apache Corp., крупная американская компания по разведке и добыче, в сотрудничестве с фирмой, занимающейся аналитическим программным обеспечением, не только улучшила производительность своих погружных электрических насосов (ESP), но и разработала способность прогнозировать производственную мощность месторождения в три этапа. На первом этапе использовались гибридные и мультидисциплинарные данные о насосах, добыче, заканчивании и характеристиках геологической среды для прогнозирования отказа погружного насоса с рекомендациями, позволяющими избежать отказов в будущем. Второй шаг позволил Apache использовать дополнительные данные, сгенерированные на первом этапе, для определения оптимальной конфигурации насоса для следующей скважины.Третий шаг помог компании использовать эти дополнительные данные о производительности ЭЦН для оценки потенциальной производственной мощности месторождений перед их приобретением. 24
Этот «сложный эффект», при котором один уровень аналитики данных обеспечивает понимание, которое затем может привести к дополнительному анализу, обещает дать компаниям разведки и добычи новые операционные идеи, которые раньше просто не были доступны или видимы.
Мидстрим: информационные потоки
С начала сланцевого бума в США трубопроводные компании заметили, что их бизнес перешел от простой бизнес-модели — транспортировка ограниченных сортов жидкостей и природного газа между фиксированными центрами спроса и предложения — к сложной и более динамичной модели транспортировки переменных объемов и сорта продуктов из разных мест для новых конечных пользователей и рынков.
Эта растущая сложность бизнеса — в сочетании со старением трубопроводных сетей, устаревшими и ручными устройствами мониторинга и управления, а также постоянной проблемой дифференциации услуг — представляет как проблемы, так и возможности для компаний среднего звена. При ежегодных убытках примерно в 10 миллиардов долларов из-за утечек и краж топлива только в Соединенных Штатах 25 компаний сталкиваются со значительным потенциалом повышения безопасности и надежности трубопроводов.
Установка дополнительных аппаратных средств и программного обеспечения с ограниченным числом заранее определенных тегов (например,g., давление, температура, объем, вибрация) и следование подходам, основанным на правилах (например, статистическом, историческом), скорее всего, мало что сделают для снижения рисков или повышения надежности сети. Что может потребоваться, так это переход к инфраструктуре с поддержкой данных — другими словами, начать работу с информационным циклом ценностей, вложив средства в датчики, которые создают новых данных. «Энергетические компании среднего звена сильно отстают от инвестиций других отраслей в информационные технологии», — отмечает Oil and Gas Monitor. 26
Например,
Enbridge, TransCanada и PG&E устраняют это узкое место, создавая данных о потенциальных повреждениях трубопровода с помощью передовых датчиков, установленных внутри или вне трубопровода. TransCanada и Enbridge тестируют четыре технологии, которые, по сути, видят, ощущают, обоняют и слышат различные аспекты своих нефтепроводов: трубки для определения паров, которые «видят» битум, разлитый по трубе; волоконно-оптическая распределенная система измерения температуры, которая «чувствует» колебания температуры, вызванные просачиванием битума в окружающую почву; кабели обнаружения углеводородов, которые посылают электрические сигналы на «понюхать» углеводороды; и волоконно-оптическая распределенная акустическая система зондирования, которая «слышит» изменения звука и может указывать на утечку в трубопроводе. 27,28
PG&E, вместе с исследовательскими институтами и государственными учреждениями, тестирует множество неинвазивных технологий трехмерной (3D) визуализации, такие как 3D toolbox, впервые разработанный для стоматологической промышленности, который точно определяет и измеряет вмятины, трещины, и коррозия на внешней поверхности трубопровода. Система автоматически собирает и загружает изображения в инструменты расчета, чтобы произвести оценку в течение нескольких минут, помогая инженерам немедленно составить план корректирующих действий.Точно так же PG&E адаптирует бортовую лазерную систему НАСА для обнаружения утечек метана, в которой GPS-координаты утечек автоматически сохраняются, а полученные данные могут быть скоррелированы с такими переменными, как температура, время и конфигурация трубопровода для улучшения мониторинга и контроля. 29
Повышение безопасности трубопроводов в интересах всех игроков, поскольку разлив любого отдельного оператора может привести к увеличению затрат и ужесточению правил для всей отрасли. В результате компании объединяют усилия для разработки инфраструктуры мониторинга на основе данных.Таким образом, преимущества такого сотрудничества для всей отрасли перевешивают конкурентные или коммерческие преимущества любой отдельной компании. Обеспечение безопасности и минимизация рисков — вот главные ставки: чтобы по-настоящему выделиться в среднем сегменте, компании часто приходится идти дальше.
Фактически, компания среднего звена, вероятно, получит большее конкурентное и коммерческое преимущество, если она будет более всесторонне анализировать данные о продуктах и потоках по всей своей сети — аналогично тому, как американские электрические компании анализируют данные об энергии с помощью интеллектуальных устройств и счетчиков.По некоторым оценкам, каждые 150 000 миль трубопровода генерируют 10 терабайт данных, то есть данных, равных всей печатной коллекции Библиотеки Конгресса. 30
«Крупнейшие компании среднего звена» имеют хорошие возможности для создания результатов из этих новых данных об объемах благодаря своему разнообразному портфелю и интегрированной сети. 31 Крупная компания среднего звена может использовать данные по своим конвейерам, помогая грузоотправителям находить наилучшие пути выхода на рынок и взимая с них другую плату за наличие в контрактах возможности выбора маршрута.Алгоритмы прогнозирования исторических объемов транспортированных грузов могут выявить способы, с помощью которых крупная компания среднего звена может использовать ценовые стимулы, которые побуждают производителей и конечных пользователей к сглаживанию объемов. 32 Аналогичным образом, анализ в реальном времени изменения объемов в сети сланцевых месторождений может предупредить компанию о новых ценовых различиях.
Данные конвейера в сочетании с растущими данными из расширяющейся сети экспортных объектов, рынков, морских терминалов и сортов продукции в срок могут дать начало предприятию, оснащенному данными для промежуточного звена.«Передовые, инновационные организации среднего звена могут воспользоваться беспрецедентным объемом новых типов данных. По словам Hortonworks, новые типы данных, такие как данные машин и датчиков, данные геолокации, данные о погоде и данные журналов, становятся ценными при больших объемах, особенно при корреляции с другими наборами данных. 33
Нисходящий поток: изнутри наружу в
Переработка сырой нефти — это зрелый бизнес с несколькими недавними инновациями в технологиях переработки. Это, а также высокая степень товарности нефтепродуктов делают переработку наиболее сложной с коммерческой точки зрения частью цепочки создания стоимости в энергетике. Следовательно, нефтепереработчики во всем мире традиционно уделяли особое внимание максимально возможной эксплуатации нефтеперерабатывающих заводов и стремимся увеличить выход продукции с более высокой добавленной стоимостью.
Предотвращение остановов — важнейшая часть увеличения производительности нефтеперерабатывающего завода. В период с 2009 по 2013 год только в США произошло более 2200 внеплановых остановок нефтеперерабатывающих заводов, в среднем 1.3 инцидента в день. 34 Эти остановки обходятся мировой обрабатывающей промышленности в 5 процентов от их общего объема производства, что эквивалентно 20 миллиардам долларов в год. 35 Неэффективные методы технического обслуживания также приводят к незапланированным простоям, которые обходятся мировым нефтеперерабатывающим предприятиям в среднем дополнительно в 60 миллиардов долларов в год эксплуатационных расходов. 36
Как правило, нефтепереработчики планируют капитальные ремонты для всего НПЗ или для отдельных установок по заранее установленному графику, чтобы обеспечить координацию инспекционных и ремонтных работ и спланировать альтернативные механизмы поставки продукции.Что касается отдельных компонентов, нефтепереработчики обычно тянут устройства в мастерскую для проверки и капитального ремонта, не имея большой информации об ожидаемом состоянии конкретного устройства, возможно, тратя усилия на устройства, которые не нуждаются в ремонте. Но теперь ненавязчивые интеллектуальные устройства ( датчика, ), усовершенствованные беспроводные ячеистые сети (, сеть ), открытые протоколы связи (стандарты , ) и интегрированная аналитика управления устройствами и активами (, расширенный интеллект ) движут сдвиг от превентивного планирования на основе времени к стратегиям профилактического обслуживания на основе состояния.
Например, неочищенная установка Phillips 66 подверглась загрязнению поезда предварительного нагрева (накопление нежелательных материалов, снижающих эффективность оборудования завода). Не было данных, чтобы количественно оценить, сколько энергии теряется, или какие теплообменники очищать или когда их очищать. Используя беспроводные датчики измерения температуры и расхода, нефтепереработчик смог спрогнозировать состояние теплообменников, сопоставив эти измерения с производственными данными и данными об окружающей среде. Такая интегрированная аналитика помогла нефтеперерабатывающему предприятию быстро определить, где и когда потери энергии могут превысить целевое значение, обеспечивая расчетную годовую экономию в размере 55 000 долларов США на теплообменник.Что наиболее важно, это помогло нефтеперерабатывающему предприятию определить периоды наилучшей производительности и определить передовой опыт путем сравнения производительности теплообменников на разных установках, что, в свою очередь, позволило компании улучшить производительность на заводе. 37
Это кажется довольно простым примером развертывания датчиков для создания новых данных и создания ценности. Несмотря на множество подобных примеров, почему так мало переработчиков до сих пор не смогли полностью извлечь выгоду из такого рода улучшений с помощью Интернета вещей? Во многих случаях сбор данных и аналитика или поток информации в основном происходит на уровне актива или, в некоторой степени, на уровне всего предприятия.Менее распространен анализ данных в системе (включая пре- и пост-ссылки в логистике и распределении) и, более того, в экосистеме (добавление внешних переменных, таких как профиль и поведение потребителя и т. Д.) (см. рисунок 2).
Оптимизация цепочки поставок за счет оптимизации процесса планирования и составления графиков — это один из аспектов, в котором автоматизированные программные и аппаратные решения поставщиков ИТ-услуг уже добились значительных успехов. Другой аспект — использование прозрачности всей цепочки поставок углеводородов в качестве системы для улучшения операций по переработке и повышения гибкости. Интегрированная информация может помочь создать и получить новую ценность для нефтепереработчиков. Это, в частности, может иметь смысл для нефтеперерабатывающих предприятий США, которые быстро меняют свою стратегию поиска сырой нефти с покупки в основном средней и тяжелой нефти по долгосрочным контрактам (в соответствии с типичным процессом цепочки поставок) на покупку более широкого ассортимента легкой и средней нефти. и смеси тяжелой нефти на спотовом рынке (требующие большей динамичности цепочки поставок для получения выгод).
Например, один нефтеперерабатывающий завод в США хотел правильно оценить свои будущие закупки сырой нефти, особенно дешевой нефти, доступной для немедленной покупки на спотовом рынке. Однако у нефтеперерабатывающего предприятия были ограниченные данные о будущих эксплуатационных расходах и расходах на техническое обслуживание для различных видов сырой нефти, которые он перерабатывает и покупает — различное содержание серы и битума в нефти может привести к дополнительным расходам на эксплуатацию и техническое обслуживание, которые могут свести на нет ценовую выгоду. На нефтеперерабатывающем заводе сначала были установлены всепроникающие датчики на нефтеперерабатывающем оборудовании, которые позволили собирать данные о влиянии переработки различных видов нефти.После сбора и анализа данные с датчиков были затем интегрированы с рыночными данными о сырой нефти (наличие груза, цена, качество и т. Д.) На центральном узле, что позволило нефтеперерабатывающему предприятию эффективно участвовать в торгах за свои будущие грузы сырой нефти в срок манера. 38
Этот анализ, если он будет расширен и объединен с информацией об изменениях сроков доставки нефти, доступности доков и трубопроводов, уровней хранения и запасов и т. Д. (, объем ), может помочь нефтепереработчику придумать несколько сценариев «что, если» добыча сырой нефти более динамична и конкурентоспособна.
Проблемы эффективности и обработки данных меняются не только на входящей логистике сырой нефти — необходимо рассмотреть исходящую логистику распределения продукта. Экосистема дистрибуции включает не только нефтеперерабатывающие и сбытовые компании, но и клиентов, которым они продают. Быстрые инновации и распространение потребительских технологий персональной связи — умных карманных устройств и телематических систем в автомобиле — привели к появлению подключенных потребителей, которым, как следствие, требуются подключенные заправочные устройства.Так как же розничным торговцам топливом думать о конкуренции в мире потребителей, использующих цифровые технологии?
Автомобильные компании, у которых есть преимущество в создании подключенных приложений на основе Интернета вещей, дают убедительные подсказки. Toyota, например, вместе с SAP и VeriFone разработала прототип решения, упрощающего заправку водителем. 39 В настоящее время водителям приходится иметь дело с несколькими системами, чтобы найти «правильную» заправочную станцию - определение местоположения станции, считывание карты, ввод запомненного PIN-кода и, при необходимости, ведение учета квитанций.Прототип направлен на предоставление потребителям решения с одним касанием и одним экраном, которое может агрегировать информацию о местоположении, маршруте и, что наиболее важно, уровне топлива автомобиля, используя облачную платформу SAP HANA и стандарт беспроводной связи Bluetooth Low Energy; система направлена на то, чтобы направить водителя к ближайшей «зарегистрированной» заправочной станции, авторизовать автоматический платеж с помощью решения VeriFone для точек продаж и отправить персонализированные купоны и предложения.
На этом уровне компании сталкиваются с большими проблемами и не являются полностью техническими.Хотя данные могут быть объединены и отображены с использованием существующих средств связи и телематики, самым узким местом является доведение потребителей до act . Интерфейс должен быть разработан как расширенное поведение , дополняющее естественные человеческие процессы принятия решений, иначе потребители рискуют отвергнуть его как «диктаторский», «жуткий» или «отвлекающий». Помимо простых технических проблем, разработка такой системы требует глубокого понимания человеческого поведения.
Однако, если компания сможет разработать работоспособную и безопасную систему, преимущества могут быть огромными.Как минимум, розничные торговцы топливом могут увеличить продажи своих заправочных станций и круглосуточных магазинов, установив партнерские отношения или, по крайней мере, участвуя в создании таких прототипов подключенных автомобилей. На следующем уровне они могут добавить больше привлекательности своим традиционным программам лояльности и вознаграждения, которые направлены на стимулирование клиентов, предлагая скидки или обменные баллы. Использование собранной информации о клиентах при проведении аналитики минимально или ограничено ограниченными данными о покупательском поведении любого отдельного клиента в насосах и связанных круглосуточных магазинах; агрегирование данных обещает более полезную информацию.
Будущее розничного маркетинга может соотносить профили потребителей с покупками топлива и покупками в магазинах на станциях, принадлежащих розничному продавцу, и у франчайзи, объединять данные существующих нефтекарт с данными, собранными с помощью новых телематических решений с поддержкой облачных вычислений, и объединять данные из нескольких источники, такие как обновления статуса и уведомления из социальных сетей, для облегчения поведенческого маркетинга и прогнозной аналитики. По отраслевым оценкам, около 33 процентов преимуществ Интернета вещей для интегрированного переработчика / маркетолога может быть получено за счет сетевого маркетинга. 40
Завершение цикла
Столкнувшись с новой нормой — более низкими ценами на нефть, нефтегазовая отрасль начинает осознавать важность Интернета вещей для будущего успеха. Но это не так просто, как добавление дополнительных датчиков: создание и получение ценности от приложений Интернета вещей требует четкого определения основных бизнес-целей перед внедрением технологии Интернета вещей, выявления новых источников информации и устранения узких мест, ограничивающих поток информации (см. Таблицу 1).
- Разработчики, занимающиеся оптимизацией, могут получить новые операционные идеи, стандартизировав агрегированные физические и нефизические данные и запустив интегрированную аналитику по функциям (разведка, разработка и производство).
- Midstream, нацеленные на повышение целостности сети и новые коммерческие возможности, могут получить выгоду, вложив средства в датчики , которые затрагивают все аспекты их объектов и анализируют объемные данные более всесторонне по всей их сети.
- Субъекты переработки и сбыта, работающие на уровне экосистемы , могут создавать новые ценности, расширяя свою видимость всей цепочки поставок углеводородов, чтобы улучшить основные экономические показатели нефтепереработки и привлечь новых цифровых потребителей с помощью новых форм сетевого маркетинга.
Игроки
Инвестиции в приложения IoT — это лишь один аспект. Компаниям необходимо внимательно следить за развертыванием IoT и результатами, чтобы приложения не отставали, по крайней мере, в первые несколько лет. Руководители ИТ-отделов и руководителей высшего звена должны регулярно задавать вопросы и отвечать на них о том, создает ли Интернет вещей необходимый импульс и обучение для бизнеса и сотрудников, каковы будущие затраты и сложности, связанные с модернизацией и совместимостью приложений, и каковы меры безопасности. недостатки в свете новых разработок.
Для данной компании самостоятельная и совместная разработка приложений IoT будет определять время до коммерциализации и величину достижимых преимуществ. Создание собственных возможностей, хотя в некоторых случаях необходимо для обеспечения конкурентного преимущества, может замедлить темпы разработки и ограничить возможности компании в реализации преобразующих преимуществ Интернета вещей.