Ваз 2114 тормозит плохо: ВАЗ 2114 плохо и слабо тормозит
10+ причин и советы экспертов — журнал За рулем
LADA
УАЗ
Kia
Hyundai
Renault
Toyota
Volkswagen
Skoda
Nissan
ГАЗ
BMW
Mercedes-Benz
Mitsubishi
Mazda
Ford
Все марки
Педаль проваливается, а машина не тормозит? Вот что надо проверить и вот что предпринять.
«Какое-то время может казаться, что машина без тормозов выигрывает гонку…»
Из Интернета
На молодежном сленге «тормоз» — тот, кто медленно соображает. А вот автомобильные тормоза обязаны мгновенно реагировать на действия водителя. Если почувствовали, что с ними что-то не так, с диагностикой и ремонтом тянуть не стоит. Эффективность торможения может снизиться не только из-за неисправностей в тормозной системе. Есть и другие причины.
Материалы по теме
12 проблем с тормозами: простая диагностика своими силамиСтранная лужа под машиной: 11+ причин и ваши действияВ этом случае ABS только навредит — ваши тормоза не сработают!
Тормозная система
Если воздух попал в систему, то на первое нажатие педали машина порой вообще не реагирует. И только после нескольких качков тормоза срабатывают. Воздух обычно попадает через негерметичные манжетные уплотнения цилиндров — рабочих и главного. Либо вследствие недобросовестного ремонта, когда пузырьки воздуха не были удалены после замены элементов. Неисправность лечится прокачиванием системы и, возможно, заменой ее негерметичных узлов.
Материалы по теме
Где гремит?! 10 звуков неисправного авто
Педаль проваливается, и машина почти не тормозит? Возможно, закипела тормозная жидкость. Такое на практике случается только с откровенно «левой» или очень старой «тормозухой». Помните: жидкость нужно регулярно обновлять. Производители рекомендуют это делать не реже чем раз в три года.
Некондиционные тормозные шланги разбухают или даже рвутся — остерегайтесь подделок! Если машина старше 10 лет, шланги надо осматривать при каждой возможности. Резина стареет, появляются трещины, и шланг может порваться под большой нагрузкой.
Материалы по теме
Тормозные жидкости DOT 4 — выбор «За рулем»
При неисправном вакуумном усилителе тормоза продолжают работать, однако для эффективного торможения водитель должен прикладывать к педали куда большее усилие, чем обычно. А он в опасной ситуации к этому может оказаться не готов. Кстати, исправный вакуумник может не усиливать, если порвался шланг, подводящий разрежение.
Плохо тормозить автомобиль может из-за некондиционных либо полностью стертых колодок. В последнем случае стальное основание колодки начинает при каждом нажатии на педаль продирать тормозной диск. Что касается некондиции, то она себя ведет непредсказуемо. Фрикционные накладки таких колодок могут подгорать, плавиться и даже полностью отваливаться от основания. От негодных колодок обычно страдают и тормозные диски.
Ржавые и неравномерно изношенные тормозные диски — еще одна возможная причина плохого торможения. После замены дисков порой появляются рывки при торможении — виноват, как правило, неаккуратный монтаж. Если, например, между привалочными поверхностями ступицы и диска попадет стружка или грязь, то диск будет иметь осевое биение. Чем оно опасно? Диск при осевом биении разводит тормозные колодки, значительно увеличивая свободный ход педали тормоза и замедляя скорость срабатывания тормозной системы. Барабанные тормозные механизмы могут также вызывать рывки при торможении из-за овальности барабанов.
Материалы по теме
Какие тормоза лучше: барабанные или дисковые?
Иногда биение дисков появляется, когда на раскаленный металл попадает вода из лужи — как говорят, диск «повело». Такой диск проще всего заменить, не связываясь с проточкой. Дело в том, что если диск имеет плохую термостабильность, то при следующем попадании в лужу его поведет опять. Протачивать диски есть смысл только после задира изношенными колодками или при глубокой коррозии.
Редко, но все-таки случается, когда плохое торможение вызвано замасливанием колодок, дисков, барабанов. В этом может быть повинна, к примеру, смазка, вытекающая из ступичного подшипника. Куда чаще на тормозные механизмы попадает вода — после мойки или в сильный дождь. В этом случае восстановить эффективность тормозов довольно просто — путем недолгого прогревочного торможения на свободном участке дороги. Поэтому некоторые системы ESP имеют функцию просушки колодок: в дождь электроника прихватывает диски тормозными механизмами с ювелирно выверенным усилием, чтобы сбить воду, а водитель при этом ничего не замечает.
Могут заклинить поршень в тормозном цилиндре, колодки в скобе, направляющие суппорты — колесо, как положено, тормозить не будет. Поэтому необходимо восстановить подвижность механизма: разобрать, почистить, смазать или заменить.
Если вы почувствовали, что с тормозами «что-то не так», то ни в коем случае не тяните с диагностикой и ремонтом
Когда барахлит один из элементов АБС, отключается вся система (на приборной панели загорается соответствующий индикатор неисправности). Эффективность тормозов при рабочем торможении не пострадает, но при резком торможении из-за блокировки колес машину может «закрутить». Так что с визитом на сервис тянуть не стоит.
Материалы по теме
Нажал на кнопку ESP. Что на самом деле отключилось?
Многие владельцы даже бравируют тем, что не пользуются стояночным тормозом. А зря. Во‑первых, он может быть последней надеждой остановить автомобиль при отказе рабочей тормозной системы. Во‑вторых, при парковке на уклоне не безопасно нагружать фиксатор паркинга автоматической коробки или вариатора. И даже с механической коробкой передач оставленные на передаче силовые агрегаты порой страдают от перескока цепи ГРМ.
Внимание, дорога!
Большое влияние на тормозной путь оказывает дорожное покрытие — как его тип, так и состояние. На новеньком, гладком, еще отпотевающем битумом асфальте машина обычно тормозит хуже, чем на том, который уже изрядно «обрезинен» тысячами проехавших по нему шин.
Материалы по теме
7 резиновых сигналов: что шина говорит о проблемах автомобиля
Еще хуже сцепление на мокром, заснеженном или обледенелом покрытии — тормозной путь может увеличиться в несколько раз. Более того, на эффективность замедления влияет и температура асфальта. Наши испытания неоднократно доказывали, что у большинства шин есть температурная точка оптимального сцепления с дорогой, при отклонении от которой тормозной путь значительно увеличивается.
Впрочем, куда важнее состояние шин. Очевидно, что изношенный протектор не сможет обеспечить нормального сцепления с дорогой, особенно на скользком покрытии. Очень важно следить за давлением во всех шинах.
Свою лепту могут вносить изношенные детали подвески: шаровые опоры, рулевые наконечники, амортизаторы, ступичные подшипники. Подвеска даже на небольших неровностях начинает работать неоптимально — сцепление шин с дорогой уменьшается и, как следствие, увеличивается тормозной путь. В некоторых ситуациях колесо и вовсе может кратковременно зависнуть в воздухе, из-за чего система АБС будет работать некорректно. Навредить может и неграмотный тюнинг — например, высоко задранная корма нарушает тормозной баланс по осям, что, безусловно, скажется на эффективности торможения.
Кроме того, на торможении сказывается и неравномерная загрузка автомобиля:
как по длине, так и по ширине. А также перегруз, ведь чем больше кинетическая энергия движущегося объекта, тем труднее его остановить.Тормозим правильно
Материалы по теме
5 ситуаций, когда АБС только навредит
Если требуется остановиться максимально быстро, на автомобилях без АБС нужно стараться тормозить на грани блокировки колес. Как только шины начали скользить по асфальту, эффективность падает.
.
На автомобилях, оснащенных АБС, большую часть этой работы берет на себя электроника: водителю лишь нужно нажать на педаль с достаточным усилием. Кстати, если хотите выжать из тормозов максимум, давите на тормоз со всей силы, даже когда почувствовали, что АБС начала работать — метр-другой тормозного пути выиграете.
- Как тормозить на широких шинах, читайте тут.
Наше новое видео
Кроссовер Chery Tiggo 4 Pro: тест и обзор
Лада Веста NG 2022: Адаптация к зиме и другие подробности
Любимый автомобиль Сталина. Что из него сделали?
Понравилась заметка? Подпишись и будешь всегда в курсе!
За рулем на Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Тормозная система ВАЗ 2114: устройство и регулировка
Тормозная система — одна из самых важных в автомобиле, ведь именно она обеспечивает безопасность во время движения и гарантирует своевременную остановку транспортного средства. В сегодняшней статье мы расскажем о том, как устроены тормоза ваз 2114, какие основные компоненты они в себя включают и о том, как правильно выполнить их настройку.
Содержание
- Устройство тормозов
- Регулировка тормозной системы
- Полезное видео
Устройство тормозов
Тормозная система ваз 2114, схема которой приведена ниже, подразделяется на гидравлическую, обеспечивающую торможение во время движения, и стояночную.
Первая включает в себя такие составляющие, как:
- тормозные конструкции передних и задних колес;
- основной гидроцилиндр;
- трубопроводы;
- расширительный бачок;
- вакуумный усилитель;
- рычаги регулирования давления;
- педаль;
- тормозной шланг.
Вся гидравлическая тормозная система делится на 2 связанных, но работающих независимо друг от друга контура, расположенных по диагонали.
Устройство тормозной системы ваз 2114
Первый контур отвечает за остановку переднего левого и заднего правого колес, а второй контур — за остановку переднего правого и заднего левого. Это необходимо для того, чтобы при падении давления (например, в результате протечки) в одном из них, второй контур оставался рабочим и позволил выполнить торможение.
В свою очередь, сама остановка машины происходит благодаря воздействию на колеса передней и задней тормозных конструкций, которые несколько отличаются по своему строению.
Передняя включает в себя такие компоненты, как:
- тормозные диски;
- суппорт;
- колодки;
- цилиндр и поршень;
- уплотнительные кольца;
- защитный кожух;
- направляющие пальцы;
- кожухи пальцев.
В свою очередь, задняя тормозная конструкция состоит из:
- ступицы;
- крепежа ступицы;
- тормозных колодок;
- пружин стяжения;
- пружин направления;
- колесного цилиндра;
- пальца рычага стояночного тормоза;
- разжимной планки;
- рычага ручного тормоза;
- защитного кожуха тормозного механизма.
Как можно видеть, устройство задней тормозной конструкции несколько сложнее, чем устройство передней. Вызвано это тем, что она отвечает за работу не только основной тормозной системы, но и за работу ручного тормоза.
Последний состоит из таких элементов, как:
- рычага, оснащенного кнопкой фиксации;
- тросика;
- уравнителя;
- регулировочной гайки;
- контргайки;
- защитного чехла.
Тросик ручного тормоза является его самым слабым звеном и требует регулярной проверки. Если на его поверхности обнаружатся заломы, расслоения и другие повреждения, то следует сразу же выполнить замену.
Что же касается гидравлических тормозов, то наибольшему износу в них подвергаются тормозные колодки, степень истирания которых следует также периодически проверять.
Регулировка тормозной системы
Как уже было сказано, тормозная система ваз 2114 работает по гидравлическому принципу, что делает ее зависимой от герметичности соединений и давления рабочей жидкости. Даже небольшие повреждения в ее трубопроводах могут привести к утечкам и, как следствие — затрудненному торможению.
Не менее опасным явлением, чем потеря давления из-за протечки, является подсос воздуха внутрь гидравлической системы. Ввиду того, что газы, в отличие от жидкостей, имеют гораздо большую сжимаемость, даже небольшое количество воздуха выведет тормоза из строя и педаль при нажатии просто «провалится», не вызвав остановки автомобиля.
Если же гидравлическая система полностью герметична, но машина тормозит не так, как хочется ее владельцу, встает вопрос — как улучшить тормоза на ваз 2114?
Регулировка тормозов ваз 2114
Первое, что понадобится для настройки тормозов — это ровная площадка. Второе — номинальный набор ключей и шлицевая отвертка.
Сама операция выполняется в следующем порядке:
- Загнать автомашину на ровную площадку, заглушить мотор и, нажав на заднюю часть, слегка покачать из стороны в сторону (это поможет привести подвеску в среднее положение).
- Выкрутить передний регулировочный болт на регуляторе давления тормозной системы.
- При помощи шлицевой отвертки установить небольшой зазор — около 2 мм — между пружиной и рычагом (для большего удобства на рычаге имеется специальный выступ).
- Затянуть передний регулировочный болт.
После того, как тормоза настроены, следует выполнить их проверку при помощи помощника. Для этого на ровной прямой трассе следует разогнаться до 40 км/ч и затормозить.
Если авто быстро останавливается, его не уводит в сторону, а передние колеса блокируются чуть раньше задних — значит регулировка выполнена верно.
Если же первыми блокируются задние колеса, то настройку следует повторить, еще больше увеличив зазор, а если задние колеса сильно запаздывают, то зазор, напротив, следует уменьшить.
Выполнять проверку работы тормозной системы после ее регулировки следует на хорошо накаченных колесах с одинаковым давлением.
Заканчивая разговор об устройстве тормозов 14-й и принципе их работы, нужно сказать пару слов еще об одном важном моменте. При проезде через глубокие лужи или небольшой брод тормозные конструкции машины сильно намокают и ее остановка при нажатии на педаль происходит с большим трудом.
Для того, чтобы исправить эту ситуацию, следует тронуться с места, затормозить, опять тронуться, опять затормозить — и так несколько раз. Это поможет прогреть тормоза и вернуть их к нормальной работе.
Полезное видео
Дополнительную информацию вы сможете получить из видео ниже:
Твердая или мягкая педаль тормоза. В чем причина и что делать
Больше интересных новостей на наших страницах в социальных сетях
В статье:
- Педаль стала чересчур жесткой
- Как убедиться в исправности вакуумного усилителя
- Тормозная педаль нажимается чересчур мягко
- Итоги
Тормозная система — важнейшая составная часть любого транспортного средства.
Предупредить о том, что с тормозами что-то не так, могут определенные признаки, которые проявляются в процессе торможения — посторонние звуки или сильные вибрации, увод машины в сторону, неравномерность или заметно снизившаяся эффективность торможения и увеличившийся тормозной путь.
Но первое, на что обычно обращают внимание, это поведение педали тормоза. Она может стать чересчур тугой, так что на нее приходится давить с силой, или, напротив, вдруг оказаться излишне мягкой, а то и вовсе провалиться.
Педаль стала чересчур жесткой
Иногда относительно тугой ход педали тормоза может быть особенностью машин некоторых моделей. Этот нюанс нужно уточнить, если вы только что приобрели автомобиль или тестируете его перед покупкой.
Если же всё было нормально, но в какой-то момент вы заметили, что педаль вдруг стала «деревянной» и давить на нее приходится со значительным усилием, значит, скорее всего неисправность связана с вакуумным усилителем тормозов. Именно это устройство и предназначено для уменьшения физического усилия, необходимого для осуществления торможения.
Облегчение нажатия педали происходит благодаря разнице давления в атмосферной и вакуумной камере усилителя. Между камерами имеется диафрагма со штоком, который толкает поршень главного тормозного цилиндра (ГТЦ), а тот, в свою очередь, нагнетает тормозную жидкость в магистрали системы и далее к рабочим тормозным механизмам. Разряжение в вакуумной камере создается за счет электронасоса, а в бензиновых двигателях источником вакуума часто является впускной коллектор.
В исходном состоянии камеры соединены одна с другой. Когда же нажата педаль, вакуумная камера через обратный клапан соединяется с источником разряжения, а атмосферная камера через воздушный клапан — с атмосферой. В результате диафрагма со штоком втягивается в вакуумную камеру. Таким образом уменьшается усилие, необходимое для надавливания на поршень ГТЦ. Вакуумный усилитель может быть выполнен в виде отдельного элемента или составлять единый модуль с ГТЦ.
Наиболее уязвимым элементом здесь является резиновый шланг, соединяющий впускной коллектор с вакуумной камерой. Поэтому в первую очередь следует проверить его целостность и при необходимости заменить.
Нарушение герметичности может сопровождаться нестандартным поведением двигателя во время торможения — троением, повышением или понижением оборотов, иногда увеличивается расход горючего. Это связано с подсосом воздуха через поврежденный шланг и поступлением в цилиндры двигателя обедненной смеси.
Если разряжение создает вакуумный насос, нужно проверить его исправность.
В самом вакуумном усилителе может засориться воздушный фильтр, повредиться диафрагма или утратить подвижность один из клапанов.
При необходимости можно приобрести новый вакуумный усилитель тормозов или попытаться отремонтировать имеющийся. Будьте осторожны при разборке — внутри имеется пружина, а также ряд деталей, которые легко потерять. Нужно иметь в виду, что при повторной сборке после ремонта не всегда возможно в достаточной степени обеспечить герметичность, а значит, и нормальную работу устройства.
При замене вакуумного усилителя разбирать ГТЦ не требуется, и следовательно, отпадает необходимость прокачки тормозной системы.
Тормоза могут стать твердыми также из-за повреждения манжет в ГТЦ или рабочих цилиндрах и, как следствие, более тугого хода поршней в них. Лечение — замена поврежденных деталей или самих цилиндров.
Как убедиться в исправности вакуумного усилителя
Для начала следует провести визуальную проверку. Убедитесь в том, что отсутствуют подтеки тормозной жидкости, а корпус усилителя не имеет повреждений. Проверьте целостность шлангов и герметичность их подсоединения к штуцерам. Если необходимо, подтяните хомуты.
О нарушении герметичности может говорить шипение, возникающее при нажатии педали тормоза. Такое шипение часто сохраняется некоторое время после глушения двигателя и тогда его можно услышать вполне отчетливо.
Существует несколько способов проверить работоспособность вакуумного усилителя.
-
Двигатель должен быть остановлен. Надавите на педаль тормоза 6-7 раз подряд, чтобы выравнять давление в камерах усилителя, а затем выжмите тормоз до упора и в таком положении заведите мотор. Если усилитель исправен, в системе появится вакуум.
Из-за давления мембраны шток сместится, потянув за собой толкатель. А так как толкатель механически соединен с педалью, то она слегка опустится, и это легко можно ощутить ногой. Если этого не произошло, значит, вакуум в системе не возник. Если остались сомнения, попробуйте второй способ.
-
Включите мотор, пусть он поработает несколько минут на холостом ходу, после чего заглушите его. Два-три раза выжмите тормоз до конца и отпустите педаль. Если вакуумный усилитель работает нормально и подсасывания воздуха нет, то одно или два первых нажатия будут мягкими, а последующие заметно более тугим. Если же не заметите никакой разницы в ходе педали, значит, с усилителем имеются проблемы.
-
При работающем двигателе выжмите педаль тормоза и, удерживая ее нажатой, заглушите мотор. Если теперь убрать ногу с педали, она должна некоторое время оставаться в опущенном состоянии, благодаря сохранившемуся разряжению в вакуумной камере усилителя.
Тормозная педаль нажимается чересчур мягко
Если нажатие педали стало излишне мягким, значит в гидравлике имеются пузырьки воздуха и тогда следует прокачать систему, либо есть потери рабочей жидкости. Первым делом нужно посмотреть уровень тормозной жидкости. Если он ниже допустимого, необходимо тщательно проверить гидравлическую систему на предмет утечки. Нарушение герметичности возможно в местах соединения трубок со штуцерами из-за плохо зажатых хомутов, могут быть повреждены и сами шланги. Теряться рабочая жидкость может и в колесных тормозных цилиндрах при повреждении уплотнений. После устранения утечки также потребуется прокачка гидравлики тормозной системы для удаления из нее воздуха.
Если тормозная жидкость плохого качества, загрязнена или давно не менялась и утратила свои свойства, то нагрев при резком торможении вполне способен привести к ее закипанию, и тогда тормоза станут «ватными», а сам автомобиль плохо управляемым. Старая, грязная или не соответствующая требованиям ТЖ может вызвать заклинивание тормозных цилиндров, повреждение уплотнений и другие проблемы. Вывод очевидный — уделяйте внимание состоянию тормозной жидкости и своевременно ее меняйте.
Еще одна причина мягкости педали тормоза — шланги, которые изготовлены из резины и со временем изнашиваются, становясь рыхлыми. Когда во время торможения возникает давление в гидравлике, они просто надуваются. В результате тормоза становятся чересчур мягкими, а торможение — менее эффективным.
Крайнее и очень опасное проявление мягких тормозов — проваливание педали. Такое происходит из-за значительной утечкой ТЖ или повреждения уплотнительных колец в ГТЦ.
Излишне мягкая педаль тормоза, а тем более ее проваливание требует срочного решения проблемы. Нужно незамедлительно остановиться, тормозя двигателем или ручником, после чего найти и исправить неполадки.
Итоги
Возможны и другие неполадки тормозной системы — износ или замасливание тормозных колодок, дисков и барабанов, заклинивание колесных цилиндров и направляющих суппорта. Но ясно одно — тормозная система требует к себе серьезного отношения. Регулярный осмотр, профилактика и замена ТЖ, немедленное реагирование на появление проблем и своевременное устранение неисправностей позволит увереннее чувствовать себя на дороге и избежать многих неприятных и опасных ситуаций.
Используйте только качественные запчасти, а чтобы не нарваться на подделку, приобретайте их в магазинах, заслуживающих доверия.
Жесткая педаль тормоза ваз 2114
Педаль тормоза стала жесткая, приходится прикладывать больше усилий, раньше такого не было. Вакуум исправен. Перестало тормозить заднее левое колесо. Что это может быть, колдун или ГТЦ?
- Как прокачать тормоза спереди на 2115? – 3 ответа
- Как прокачивать тормоза на ВАЗ 2115? – 3 ответа
- Надо ли вообще регулировать колдуна в ВАЗ Самара 2? – 2 ответа
- Стук при торможении на ВАЗ 21099 – 2 ответа
- Как делается прокачка тормозной системы, после опустошения ГТЦ? – 2 ответа
Заднее левое — проблема скорее всего в регуляторе.
А жёсткая педаль — это проблема усилителя. При условии что штуцер коллектора, шланг и клапан не забиты.
Если бы неисправность ГТЦ, то все колёса не тормозили.
Если бы неисправен «колдун», то не тормозили бы оба задних колеса.
Причина скорее всего именно в заднем левом колесе (износ колодок, износ тормозного барабана, грязь в рабочем тормозном цилиндре или заедание манжет).
«Педаль тормоза стала жесткая, приходится прикладывать больше усилий . », такое бывает при неисправности ВУТ. Нет помощи вакуума, потому и жёсткая педаль. Возможно сам ВУТ и исправен, а вот воздух из него не высасывается (в смысле — не создаётся вакуум).
Как проверить ВУТ, смотрите Здесь .
Подпишись на наш канал в Я ндекс.Дзене
Еще больше полезных советов в удобном формате
Надо ли вообще регулировать колдуна в ВАЗ Самара 2?
В статье речь пойдет о том что делать когда педаль тормоза становится слишком мягкой или же наоборот – слишком тугой. Когда педаль тормоза перестала работать в штатном режиме, стала жестче или мягче то беспокойство водителя полностью обосновано. Это значит, что есть какие-то неисправности и нужен ремонт тормозной системы. И откладывать нельзя.
Если педаль тормоза вдруг стала тугой, то на это есть несколько причин, хотя они не обязательно характерны и традиционны для всех моделей и типов тормозов.
Основные причины мягкой или тугой педалью тормоза и методы их решения
В большинстве случаев педаль тормоза становится мягкой из-за проблем с главным тормозным цилиндром или вакуумным усилителем.
Намного дешевле и проще систематически диагностировать тормоза, чтобы потом не тратить деньги на ремонт. Потому что тормоза отказывают в самый неподходящий момент, помните об этом.
На педаль тормоза нужно нажимать с увеличенными усилиями по нескольким причинам:
- воздушный фильтр вакуумного усилителя засорился. В таком случае воздушный фильтр нужно заменить; · в вакуумном усилителе заедает корпус клапана, выход один – заменить вакуумный усилитель;
- может быть, что в вакуумном усилители разрушена диафрагма, тогда усилитель нужно менять;
- неисправности наконечника вакуумного усилителя – нужно поменять наконечник;
- не срабатывает или заедает в вакуумном усилителе обратный клапан, поэтому топливо попадает в полость вакуумного усилителя.

- поврежден шланг, который соединяет вакуумный усилитель и впускной коллектор, или же крепление шланга в штуцере ослаблено.
Нужно будет поменять шланг или же подтянуть хомут крепления. Если говорить о шланге вакуумного усилителя, то нужно постоянно следить за его состоянием. Особенно зимой. Шланг будет достаточно жестким, пока его не разогреть. Тормоза при этом работают нормально. Шланг нагреется уже после недолгой работы двигателя, он станет более эластичным. Если не заметно расслоение шланга, то его пропускная способность снизится.
С педалью тормоза могут возникнуть проблемы;
В колесных (рабочих) цилиндрах могут разбухнуть уплотнительные кольца. Произойти это может, если в них попадут горюче-смазочные материалы или же если используется некачественная тормозная жидкость. Тормозную жидкость и рабочие цилиндры нужно заменять только на те, которые рекомендует производитель.
Способы проверки вакуумного усилителя
Есть несколько способов проверки вакуумного усилителя. Для начала нужно запустить двигатель. В системе будет создано разряжение. Дальше нажимают на тормоза. Если педаль тормоза жесткая, то есть неисправности шланга или усилителя. Двигатель нужно заглушить и подождать 5 минут, но при этом не нажимать на тормоза.
Для конкретизации неисправности нужно нажать на педаль. Если она и дальше жесткая, то в большинстве случаев есть проблемы с клапаном вакуумного усилителя.
Есть еще один способ. Двигатель должен быть выключенным. Для снятия разряжения в тормозной системе нужно несколько раз нажать на педаль тормоза. Дальше двигатель запускают, но при этом педаль тормоза не отпускают. Если педаль опускается вниз, то проблем с усилителем нет.
Вторая проблема – это мягкая педаль тормоза. Это может свидетельствовать сразу о нескольких неисправностях. Точнее, есть несколько причин, по которым педаль тормозов может стать мягким. Мягкие тормоза значат, что педаль тормоза проваливается.
В своей сегодняшней статье хочу поговорить о педали тормоза, а именно о том, какой она должна быть в идеале, тугой или наоборот мягкой, как найти эту золотую середину?
По большому счету педаль тормоза может иметь несколько положений и состояний.
Состояние первое – то, которое предусмотрено производителем, когда при нажатии на педаль тормоза нет ни провалов, ни рывков, при этом не надо прилагать никаких особых усилий. Также есть два других неприятных для водителя состояния педали, которые способны вызывать беспокойство у водителя.
Имеются в виду состояния педали, когда она чрезмерно тугая или напротив, сильно мягкая. И одно и второе явление одинаково недопустимы и свидетельствуют о неисправностях и необходимости срочного ремонта тормозной системы.
Тугой педаль тормоза может стать по нескольким причинам, и они необязательно могут быть связаны с традиционными «болячками», которые характерны для всех моделей тормозов. Однако я все же предлагаю рассмотреть самые распространенные из них, а также постараюсь дать дельные советы по их устранению.
Большинство неисправностей, по которым педаль тормоза становится мягкой, связаны либо с вакуумным усилителем, либо с главным тормозным цилиндром.
Причины, по которым педаль тормоза становится жесткой:
1. Засор в воздушном фильтре вакуумного усилителя. Лечится заменой воздушного фильтра;
2. Заедание корпуса клапана в вакуумном усилителе. Необходимо заменить вакуумный усилитель;
3. Повреждена диафрагма вакуумного усилителя. Решается посредством замены вакуумного усилителя;
4. Неисправный наконечник вакуумного усилителя. Следует произвести замену наконечника;
5. Заедание или несрабатывание обратного клапана в вакуумном усилителе. Чтобы устранить, необходимо произвести замену обратного клапана;
6. Неисправен обратный клапан вакуумного усилителя или нарушена герметичность, вследствие чего в камеру вакуумного усилителя поступает топливо. Следует заменить вакуумный усилитель с обратным клапаном;
7. Повреждение шланга, который соединяет вакуумный усилитель и впускной коллектор, или ослаблено на штуцере крепление шланга. Лечится посредством замены шланга, или если это возможно — подтяжкой хомута крепления. За состоянием шланга следует регулярно следить, это особенно касается холодного времени года. До тех пор пока шланг холодный, он сохраняет необходимую жёсткость — тормоза нормально функционируют. Однако после нескольких десятков минут работы мотора шланг нагревается и становится более эластичным. Если, к примеру, при осмотре вы не обнаружили расслоения — снизится пропускная способность шланга, что в свою очередь может вызвать неполадки с педалью тормоза.
8. Разбухли уплотнительные кольца в рабочих колесных цилиндрах, это не редко происходит в результате попадания на их поверхность горюче-смазочных материалов, или в результате применения некачественной тормозной жидкости. Чтобы исправить данную ситуацию необходимо произвести ремонт рабочих тормозных цилиндров, и заменить тормозную жидкость
Вот несколько способов, как самостоятельно проверить работоспособность вакуумного усилителя.
Прежде всего произведите запуск двигателя, для того чтобы в системе произошло разряжение. После этого надавите на педаль тормоза, если педаль будет жёсткой — это явный признак неисправности шланга или усилителя. Затем заглушите мотор и подождите 5-7 минут, не нажимайте на тормоза.
Необходимо конкретизировать неисправность, для этого нажмите на педаль. В случае если она по-прежнему жесткая — скорее всего, неисправность заключается в клапане вакуумного усилителя.
Есть также ещё один тест. При неработающем двигателе, необходимо несколько раз выжать педаль тормоза, для того чтобы снять разряжения в тормозной системе. После этого, не отпуская педаль, необходимо запустить двигатель, если педаль начнет понемногу опускаться вниз — усилитель в порядке.
Причина мягких тормозов
Мягкая педаль тормоза, как правило, свидетельствует одновременно о нескольких поломках в тормозной системе. Точнее, есть множество причин, по которым педаль тормоза может стать мягкой. Иногда такое явление ещё называют провалом педали тормоза.
Наиболее распространенными причинами, по которым тормоза могут стать мягкими:
Завоздушенная тормозная система. Устранение неисправности происходит посредством прокачивания тормозов и удаления воздуха из тормозной системы.
Завоздушивание может произойти по таким причинам:
1. Низкий уровень тормозной жидкости в расширительном бачке, разгерметизация тормозной системы;
2. Неисправен главный тормозной цилиндр. Возникает неисправность рабочего цилиндра, в результате закипания тормозной жидкости или при заклинивании поршня. Устранить данную неисправность можно при помощи ремонта тормозных цилиндров, или произвести замену тормозной жидкости.
Желаю успехов в проведении самостоятельной диагностики и ремонта тормозной системы. Не оттягивайте с этим, как не крути, исправные тормоза – залог вашей безопасности, а также других участников дорожного движения.
Пропали тормоза ВАЗ 2114 — АвтоСаратов
Алло Потолки
Новичок
- 04.2014″ data-time-string=»16:22″ title=»18.04.2014 в 16:22″ itemprop=»datePublished»>18.04.2014
- #1
Доброго времени суток! Может кто сталкивался…?
На днях еду себе, никого не трогаю на своем ваз 2114 и вдруг пропадают тормоза ни с того, ни с сего. Педаль тормоза при заведенной машине очень мягкая и при нажатии в пол тормоз действует еле еле, так, что даже толкнуть ее можно. Если при заведенной нажать на тормоз, то начинают скакать обороты, причем сильно, порой даже глохнет из-за этого. Друг сказал- беда в вакуумном насосе. Поменял- все точно также. Хотя даже хуже. ГТЦ при этом не снимал, жидкость не сливал. БЫла она кстати на минимуме, потом долил, сначала куда-то уходила, потом осталась на уровне. Сегодня смотрю, она опять на минимуме. Где колеса ничего не текет. До этого кстати постоянно антифриз уходил, а сейчас прям очень сильно уходит, весь движок мокрый. При заведенном движке жму на тормоза и антифриз где-то в шланчиках как с керхера брызгает. Может где то там и есть проблема в шланчике каком-то? Подскажите кто знает, пожалуйста.
Сергей1978
Новичок
- #2
Addoz сказал(а):
Доброго времени суток! Может кто сталкивался…?
На днях еду себе, никого не трогаю на своем ваз 2114 и вдруг пропадают тормоза ни с того, ни с сего. Педаль тормоза при заведенной машине очень мягкая и при нажатии в пол тормоз действует еле еле, так, что даже толкнуть ее можно. Если при заведенной нажать на тормоз, то начинают скакать обороты, причем сильно, порой даже глохнет из-за этого. Друг сказал- беда в вакуумном насосе.Поменял- все точно также. Хотя даже хуже. ГТЦ при этом не снимал, жидкость не сливал. БЫла она кстати на минимуме, потом долил, сначала куда-то уходила, потом осталась на уровне. Сегодня смотрю, она опять на минимуме. Где колеса ничего не текет. До этого кстати постоянно антифриз уходил, а сейчас прям очень сильно уходит, весь движок мокрый. При заведенном движке жму на тормоза и антифриз где-то в шланчиках как с керхера брызгает. Может где то там и есть проблема в шланчике каком-то? Подскажите кто знает, пожалуйста.
Нажмите, чтобы раскрыть…
А при чем антифриз и тормозная система? И если тормозная жидкость уходит,а колёса сухие,то смотри колдун
Dimaz
Новичок
- #3
У меня прикол был с гтц. Вакуумник высасывал тормозную с гтц))). Заменил систему на трв лукас — все ОК ттт.
Алло Потолки
Новичок
- Thread Starter
- #4
Сергей1978 сказал(а):
А при чем антифриз и тормозная система? И если тормозная жидкость уходит,а колёса сухие,то смотри колдун
Нажмите, чтобы раскрыть…
Ну при нажатии на тормоз антифриз как из керхера фигачит там. Спасибо за совет, посмотрю
Vovanich
Активный участник
- 04.2014″ data-time-string=»18:11″ title=»18.04.2014 в 18:11″ itemprop=»datePublished»>18.04.2014
- #5
Addoz сказал(а):
Друг сказал- беда в вакуумном насосе.
Нажмите, чтобы раскрыть…
)))))
Или друг не сведущ, или ты его неправильно понял.
Addoz сказал(а):
Поменял- все точно также.
Нажмите, чтобы раскрыть…
Интересно, что ты менял?
Addoz сказал(а):
При заведенном движке жму на тормоза и антифриз где-то в шланчиках как с керхера брызгает.
Нажмите, чтобы раскрыть…
может быть шипит?
Сколько годков машине?
1. заменить манжеты в ГТЦ, или поменяй на новый.
2. заменить шланг от коллектора до ВУТ-а
3. возможно придётся заменить и ВУТ
Addoz сказал(а):
Ну при нажатии на тормоз антифриз как из керхера фигачит там.
Нажмите, чтобы раскрыть…
)))))
съезди лучше в сервис.
Алло Потолки
Новичок
- Thread Starter
- #6
Vovanich сказал(а):
)))))
Или друг не сведущ, или ты его неправильно понял.Интересно, что ты менял?
может быть шипит?
Сколько годков машине?
1. заменить манжеты в ГТЦ, или поменяй на новый.
2. заменить шланг от коллектора до ВУТ-а
3. возможно придётся заменить и ВУТ)))))
съезди лучше в сервис.Нажмите, чтобы раскрыть…
Вот я как раз ВУТ и поменял. Там не шипит, а прям брызгает сильно) Напряг с деньгами сейчас чтобы ехать в сервис, лучше сам) Машина 2010 года. Спасибо за подсказку. Значит это скорее всего ГТЦ?
Dimaz
Новичок
- #7
Addoz сказал(а):
Вот я как раз ВУТ и поменял.
Там не шипит, а прям брызгает сильно) Напряг с деньгами сейчас чтобы ехать в сервис, лучше сам) Машина 2010 года. Спасибо за подсказку. Значит это скорее всего ГТЦ?
Нажмите, чтобы раскрыть…
Все элементарно диагностируется вживую . Тут ща тебе навангуют).
З.Ы У тебя воздух уже в тормозной системе, т.е скоро тормозов вообще не будет.
lecorbusier
Новичок
- #8
ну если обороты скачут значит воздух сосет, проверь шланг ВУТ-а. А тормозуха бесследно только в ВУТ может уходить, когда гтц откручивал, в районе штока было мокро?
Алло Потолки
Новичок
- 04.2014″ data-time-string=»23:21″ title=»18.04.2014 в 23:21″ itemprop=»datePublished»>18.04.2014
- Thread Starter
- #9
lecorbusier сказал(а):
ну если обороты скачут значит воздух сосет, проверь шланг ВУТ-а. А тормозуха бесследно только в ВУТ может уходить, когда гтц откручивал, в районе штока было мокро?
Нажмите, чтобы раскрыть…
Нет, там вообще все сухо было. Шланг вроде нормальный
Vovanich
Активный участник
- #10
Addoz сказал(а):
Спасибо за подсказку.
Нажмите, чтобы раскрыть…
пожалуйста
Addoz сказал(а):
Машина 2010 года.
Нажмите, чтобы раскрыть…
считай что новая, если только не брак.
Dimaz сказал(а):
Все элементарно диагностируется вживую . Тут ща тебе навангуют).
Нажмите, чтобы раскрыть…
как объясняет, так и вангуют ))))))
сдаётся мне Addoz, сам не понимает, что происходит, особенно после этого:
Addoz сказал(а):
Ну при нажатии на тормоз антифриз как из керхера фигачит там.
Нажмите, чтобы раскрыть…
Addoz сказал(а):
Напряг с деньгами сейчас чтобы ехать в сервис, лучше сам)
Нажмите, чтобы раскрыть.
..
тогда читай мануал(либо бумажный либо в инете онлайн), так сказать вникай в суть дела….
Тугая педаль тормоза: причины и их устранение
Главная
» Информация
» Статьи
» ЗАПЧАСТИ
» Тормоза
» Тугая педаль тормоза: причины и их устранение
- 293646 просмотров
Посмотреть запчасти для тормозной системы в каталоге «АВТОмаркет Интерком»
Автомобильный тормоз – это важнейшая деталь в строении всего автомобиля. Тормозная система должна не просто работать без поломок, а быть просто в идеальном состоянии. В первую очередь это касается педали тормоза в тормозной системе автомобиля. В статье мы расскажем о правильном состоянии этой детали. Какой она должна быть: тугой, мягкой или что-то среднее?
Состояние силы при нажатии на тормоз может быть разной. Первое состояние позволяет нажимать педаль тормоза без усилий, мягко и плавно, причем важно, не случается ли рывки или тем более провалы, которые говорят о проблемах в системе. Существуют еще варианта, когда вам стоит обратиться немедленно для осмотра тормозов – при мягком тормозе и тугим.
Спешим заметить, что, причина, по которой педаль тормоза туго работает, не обязательно из того числа простых неисправностей, сопровождающих подобные проблемы. Более того, причины могут относиться исключительно к определенному виду тормозной системы.
По этой причине мы рекомендуем подробно рассмотреть возможные варианты проблем и поломок, а также расскажем как их избежать.
Назовем причины, по которым педаль может нажиматься туго:
-
Неисправность в вакуумном усилителе.
Возможно установлен засоренный воздушный фильтр, который подлежит простой замене;
-
Наедание клапана в вакуумном усилителе. Решение замена клапана;
-
Поломка диафрагмы усилителя. При такой неисправности меняется весь вакуумный усилитель;
-
Проблема с наконечником вакуумного усилителя. Проведите его замену;
-
Обратите внимание на работу обратного клапана. Замените его при необходимости;
-
В случае, если в камеру вакуумного усилителя пройдет топливо, то, наверно, неисправна герметичность усилителя, или же, как и ранее, может быть неисправен обратный клапан. Решение — замена вакуумного усилителя и обратный клапан;
-
Впускной коллектор и вакуумный усилитель соединяются между собой шлангом, который через некоторое время может выйти из строя или иметь трещины.
Также может произойти ослабление шланга на самом штуцере, например из-за хомута. Устраните проблему, проведите простую замену шланга, или замените или подтяните хомут.
Специалисты компании «АВТОмаркет Интерком» рекомендуют своевременно проводить осмотр шлангов, потому что в холода они могут покрываться трещинами или слетать со штруцера. Реакция шланга зависит от условий эксплуатации – в холода и морозы он ведет себя нормально, но приезде автомобиля может нагреваться и сползать, к тому же они изнашиваются и слоятся внутри. Тормозная жидкость проходит через шланг с трудом, и нажатие на тормоз становится сложнее.
Некачественная тормозная жидкость, а также при постоянном попадании топлива и других жидкостей в рабочие колесные цилиндры, в них происходит набухание и разрушение внутренних уплотнительных колец. Проведите ремонт цилиндров и подумайте о замене тормозной жидкости.
-
Во-первых, заведите машину и пусть она немного поработает, чтобы прошла разрядка авто.
Нажмите на педаль тормоза — в случае тугого нажатия можно смело утверждать, что вышел из строя усилитель или шланг. Теперь остановите двигатель и дайте ему недолго отстояться, через некоторое время снова нажмите на тормоз.
-
Во-вторых, не включая двигатель, нажмите пару раз подряд на тормоз, это позволит провести разрядку тормозной системы и снимет нагнетание. Далее, не отпуская педаль тормоза, заведите автомобиль, по идее педаль должна начать постепенно опускаться вниз, что говорит о том, что сам вакуумный усилитель работает.
Запчасти для тормозной системы в каталоге «АВТОмаркет Интерком»
Заботьтесь о своей безопасности. Следите и своевременно проверяйте тормозную систему автомобиля. Если требуется ремонт, то незамедлительно приступайте к нему.
Все запчасти для ремонта тормозной системы можно найти на сайте «АВТОмаркет Интерком» или в наших магазинах запчастей на ваз или иномарку. Работает доставка в любой автосервис.
+7 (351) 240-85-85 Многоканальный
+7 (351) 220-18-88 Интернет-магазин
Двигатель ВАЗ 2109 сильно глохнет. Двигатель автомобиля глохнет во время движения. Причины и способы устранения
С момента покупки 99 (1,5 л, 68 л.с., карбюратор Солекс (21083), 2000 г.в.) наблюдается такая же проблема — машина плохо тянула при динамичной езде — при высоких скоростях и значительной нагрузке на трансмиссии (например, при длительных подъемах) стали «зарываться» (стучать) клапана. Было ощущение, что двигатель уперся в свой предел.
2 раза за год машина вставала с такими симптомами: заводится с пол оборота, включаешь первую, трогаешься и двигатель резко глохнет. Т.к. в карбюраторе я еще толком не разбирался — то в первый раз оставил на крайний случай, а пока, чтобы определить причину, последовательно менял бензонасос, шток бензонасоса, свечи, провода , слайдер — ничего не помогло. Потом снял корпус воздушного фильтра, проверил регулировку дроссельной заслонки, брызгает ли акселератор — все ок. Снял крышку карбюратора, поднял вверх — грязи в поплавковых камерах не обнаружил. После этого я все собрал и машина поехала как ни в чем не бывало, однако тянула все равно не очень.
Второй раз прямо в лесу. По дороге в лес машина плохо тянула, при отпускании педали газа динамика улучшалась временно (2-3 секунды), т.е. отпускаешь газ и машина едет быстрее. Ну а как домой — старая песня — заводится четко, а как ехать — сразу глохнет. И не дергается, не давится, а сразу глохнет.
С момента покупки машины я возил с собой ремкомплект карбюратора. По наитию решил поменять режимы мощности мембраны экономайзера — просто мембрана первой попала мне в руку, когда я доставал ремкомплект (хотя, по идее, я хотел поменять мембрану ускорительного насоса) . Поменял мембрану (старая на вид цела и вполне функциональна), и вуаля — машинку как будто подменили. Динамика значительно улучшилась. Наконец-то удовольствие от вождения такого замечательного автомобиля, как ВАЗ 2109.снова вернулся — тем не менее, «зубило» — достаточно сбалансированная и динамичная машина с точным и достаточно легким рулем, простая и понятная, как АК-47. Стук клапанов пропал, что меня очень порадовало, а то я уже готовился к «капиталке».
Естественно, как только я оказался в непосредственной близости от магазина запчастей, то тут же приобрел в «аптечку» машины мембранный экономайзер режима мощности.
В общем, если у вас похожие симптомы (машина легко заводится, но отказывается заводиться и сразу глохнет), или расстраивает динамика двигателя и регулярно слышны стуки клапанов под нагрузкой, меняйте мембрану экономайзера (цена вопроса 50 рублей).
P.S. Решил отметить это для себя на сайте, т.к. при попытке найти решение проблемы, когда первый раз встал, по сути ничего кроме «посмотри на карбюратор» или «дуй в карбюратор человек» на форумах «вазоводов» не нашел ». Хотя пробовал разные поисковые фразы: «ВАЗ 2109 карбюратор глохнет при движении», «ВАЗ 2109 карбюратор глохнет под нагрузкой», «клапаны карбюратора ВАЗ 2109 стучат под нагрузкой», «ВАЗ карбюратор глохнет», «ВАЗ 21083 карбюратор глохнет», «ВАЗ 2109проблема с карбюратором». А карбюратор, а не инжектор, рано или поздно снова выкинет проблему — так что на спецов не напорешься. Кроме того, в последний год жизнь все чаще намекает, что лучше никто не сделает сам, даже за большие деньги.Как сказал один мой хороший товарищ (Виталий, привет) — «это механика — щас починим!!!»
Двигатель ВАЗ
Иногда в пути случается такая неприятность, водитель попадает в ситуацию, когда ВАЗ 2109двигатель глохнет посреди дороги и дальше завести машину невозможно. Самое интересное в такой ситуации, что не было ни малейших признаков, предупреждающих (предвещающих) эти проблемы, машина ехала в штатном режиме, не было слышно ни «чихания», ни «стрельбы в глушителе».
Поскольку проблема распространенная, наша инструкция подскажет, что делать в такой ситуации, как внезапная остановка двигателя и плохой запуск. Подробно рассмотрим все основные причины, из-за которых двигатель перестает работать на холостом ходу и в движении.
А так же причины почему не заводится в прогретом состоянии и как решить такие проблемы.
Глохнет двигатель на холостых оборотах
На ВАЗ 2109 глохнет двигатель на холостых оборотах по следующим причинам:
Датчик холостого хода (регулятор)
Проверить его достаточно просто. Когда машина не заводится, от вращения…
0 0
Автомобиль ВАЗ 2109 оборудован двумя типами системы питания двигателя — инжекторной и карбюраторной. Как известно, карбюраторная система из-за своей тяжелой конструкции чаще подвержена любым неисправностям, влияющим на ходовые и технические качества автомобиля. Поэтому в этой статье мы рассмотрим именно карбюраторный тип питания.
Причины проблемы
Довольно часто владельцы ВАЗ 2109 сталкиваются с такой проблемой, когда карбюратор не держит обороты на холостом ходу и мотор просто глохнет. Причин может быть много, и всех их объединяет ряд характерных признаков.
Первая причина — забит жиклер холостого хода. Несмотря на то, что в системе подачи топлива 2 фильтра (грубой и тонкой), даже одной пылинки может быть достаточно, чтобы забить жиклер.
фильтр тонкой очистки
Также может засориться сам фильтр тонкой очистки. Такое часто бывает, когда вовремя не меняли фильтр…
0 0
ВАЗ 2109 постоянно глохнет на холостых оборотах? Все решаемо – ремонтируйте сами Причин, приводящих к ситуации, когда ВАЗ 2109 глохнет на холостом ходу, может быть несколько. Наиболее распространенными являются такие как засорение фильтра тонкой очистки топлива или жиклера, а также сбой в системе регулирования скорости на карбюраторе.
Все причины относятся к легко устранимым поломкам своими силами, в гараже или на стоянке.
2109 глохнет на холостых тоже из-за недостаточного времени прогрева двигателя, но у опытных водителей такой проблемы нет. Поэтому стоит сосредоточить усилия по поиску дефектов в двух направлениях – проверка проходимости топливопровода и настройка карбюратора на холостой ход.
топливопровод
Стабильная работа карбюратора в режиме холостого хода контролируется жиклером.

0 0
Наверное, каждый счастливый обладатель экземпляров отечественного автопрома хоть раз в своей практике сталкивался с проблемой, когда его автомобиль заглох на ходу. Это досадное недоразумение может омрачить ожидание беззаботных выходных или крайне негативно сказаться на карьере, если вы спешите на работу, где вас ждет строгий начальник.
Причин поломки может быть несколько. Задача автомобилиста – определить его и постараться устранить в «походных» условиях.
Причина 1 — Перебои с подачей топлива.
Если в вашем автомобиле установлен фильтр тонкой очистки, то его необходимо регулярно и, главное, своевременно менять. Забитый песком фильтр может доставить массу неприятностей. Если причина в этом, то просто снимите фильтр и подключите газовую магистраль напрямую.
Негерметичное соединение топливных шлангов, допускающее утечку воздуха. Если края старых шлангов потрескались, их необходимо обрезать и после установки затянуть все хомуты.
Причина 2 -…
0 0
ВАЗ 2114 глохнет на холостых оборотах
Как это происходит Причины Плавающие обороты холостого хода на карбюраторе
«Четырнадцатая» модель от отечественного автопроизводителя АвтоВАЗ завоевала в свое время огромную популярность благодаря своей надежности, качеству исполнения, отзывчивости и резвости силового агрегата .
Конечно, этот автомобиль нельзя назвать идеальным. Вот почему время от времени могут возникать проблемы. Часто плавают обороты холостого хода. Такие явления раздражают водителя и приводят к неприятным сценариям на дороге. Например, в любой момент двигатель может просто заглохнуть.
Вряд ли у вас получится решить проблему, долго нажимая на педаль акселератора, чтобы поддерживать скорость. Поэтому нужно принимать более радикальные меры.
Как это происходит
Если машина работает нормально, нужно просто завести ее и дождаться прогрева двигателя до оптимальной температуры. Стрелка тахометра в…
0 0
ВАЗ 2109 21099 2108 карбюратор глохнет на холостых. Причины исправить.
Проблемы и решения
Довольно распространенная проблема на автомобилях ВАЗ 2109 21099 2108 карбюраторные, машина не держит холостой ход, глохнет. Причина скорее всего в электромагнитном клапане холостого хода или в соринке попавшей в карбюратор, нужно проверить, для этого снимаем воздушный фильтр. Чистка карбюратора не помогла.
Видео пример, причины, как решить:
Как вы могли убедиться причина в неисправности электромагнитного клапана холостого хода, показан его быстрый (временный) ремонт, вытаскиваем жиклер и отламываем иглу. Все работало.
Комментарии к…
0 0
Глохнет двигатель на холостых оборотах ВАЗ-2109 2108
Глохнет ли двигатель вашего автомобиля ВАЗ-2109 или ВАЗ-2108 на холостых оборотах?
Здесь нет ничего страшного. Мы расскажем, что делать в этой ситуации, когда двигатель не держит холостые обороты. Конечно, теоретически причин, когда двигатель глохнет на холостом ходу, может быть много. Например, может выйти из строя электромагнитный клапан карбюратора, или сгореть блок управления электромагнитным клапаном карбюратора, также могут быть неисправности в проводке. Но чаще всего все оказывается банально просто. Ничего не сгорело и не вышло из строя, а просто забился жиклер открывающий электромагнитный клапан.
Казалось бы, как такое может быть, ведь перед карбюратором установлен дополнительный фильтр тонкой очистки топлива, а в карбюраторе еще и бензиновый фильтр. Моча может попасть через воздушный фильтр, если он установлен неправильно и есть…
0 0
Недавно столкнулся с такой проблемой: карбюратор ВАЗ 2109 перестал работать на холостом ходу. Машина заводится и едет. Все хорошо, ездить можно, но как только уберешь подсос и уберешь ногу с педали газа, ВАЗ 2109ларьки. Конечно, машина на ходу, но это очень сложно, особенно на светофорах при езде по городу, когда постоянно нужно то ускоряться, то тормозить, чтобы ехать без холостого хода. Когда машина прогревается до рабочей температуры, на холостых может и не глохнуть, но на холостых жутко трясет, обороты двигателя около 500-600 об/мин. Нам срочно нужно восстановить нормальную работу на холостом ходу ВАЗ 2109, давайте разберемся как.
В интернете много статей объясняющих причину почему не работает холостой ход на ВАЗ 2109. 90% таких статей рассматривают только манипуляции с электромагнитным клапаном холостого хода. Действительно, проблемы с клапаном очень часто являются причиной пропадания холостого хода на ВАЗ 2109, но бывают и…
0 0
10
Рано или поздно практически любой водитель сталкивается с такой проблемой. Когда плавают обороты холостого хода, управлять автомобилем достаточно сложно. На светофоре может заглохнуть или подвести на спуске с использованием нейтральной передачи. Периодически приходится «помогать» двигателю, нажимая на педаль газа, чтобы машина не заглохла. Стрелка тахометра то и дело показывает разные скорости (от 500 до 1200). Кроме того, водителю и пассажирам докучает тряска двигателя, а низкое число оборотов существенно сокращает ресурс мотора. Сегодня вы узнаете о самых частых причинах нестабильной работы двигателя на холостом ходу и способах устранения этой проблемы.
Успешное решение этой непростой проблемы абсолютно невозможно без постановки правильного «диагноза», а, следовательно, автомобилист должен хорошо знать полный перечень «симптомов», указывающих на некорректную работу карбюратора:
Самоубывающая и повышение оборотов двигателя….
0 0
11
ВАЗ 2109 глохнет на холостом ходу. Что делать?
Сегодня столкнулся с такой проблемой. При подъезде к светофору и переключении на нейтраль машина начала глохнуть. Раньше с таким не сталкивался, поэтому сначала растерялся, но помогли хорошие друзья. И так, машина на высоких оборотах работает нормально, но как только переключаешься на холостые, начинает глохнуть. В чем проблема и как бороться?
Причин, как мне объяснили, может быть много, НО! 99% таких проблем связаны с одним небольшим механизмом, называемым Idle Air Control (IAC). Этот механизм представляет собой электродвигатель, вставленный в карбюратор и выполняющий одноименную функцию, т.е. регулирует холостой ход.
Проверить его работоспособность достаточно просто. Откручиваем его (при выключенном зажигании), ключом на 14, затем включаем зажигание и прикасаемся торцом его корпуса к металлическим частям двигателя, при этом должны быть слышны характерные щелчки. Если их нет, то он пришел к…
0 0
Иногда в пути случается такая неприятность, водитель попадает в ситуацию, когда двигатель ВАЗ 2109 глохнет посреди дороги и дальше завести машину невозможно. Самое интересное в такой ситуации, что не было ни малейших признаков, предупреждающих (предвещающих) эти проблемы, машина ехала в штатном режиме, не было слышно ни «чихания», ни «стрельбы в глушителе».
Поскольку проблема распространенная, наша инструкция подскажет, что делать в такой ситуации, как внезапная остановка двигателя и плохой запуск. Подробно рассмотрим все основные причины, из-за которых двигатель перестает работать на холостом ходу и в движении.
А так же причины почему не заводится в прогретом состоянии и как решить такие проблемы.
Двигатель глохнет на холостом ходу
На ВАЗ 2109 двигатель глохнет на холостом ходу по следующим причинам:
- Самый распространенный из них — , от которого напрямую зависят обороты холостого хода двигателя
- Проверить это достаточно просто. Когда машина не заводится, от вращения стартера, то работайте также педалью газа, двигатель должен запуститься
- В случае, когда скорость сразу начинает плавать, после снятия ноги с педали газа — 99% из ста, что причина кроется именно в регуляторе, так что тут цена вопроса смешная
- Решение простое — замена регулятора, займет у любого владельца ВАЗ минимальное количество времени
- Вторая наиболее вероятная причина, почему глохнет двигатель на холостом ходу на ВАЗ 2109, это проблема с открытием дроссельной заслонки
- Лечится такая «болезнь» банально — чистить дроссельную заслонку
- При чистке заслонки проблему не решило, подозрение падает на неисправность, при ее неисправности двигатель так же глохнет на холостых оборотах
- Решаем проблему заменой ДПДЗ, эта процедура не сложная и легко делается своими руками
Двигатель глохнет во время движения
Достаточно распространенный случай, когда двигатель глохнет во время движения, внезапно и без видимых причин.
Поэтому ниже перечислим проблемы, при которых глохнет двигатель на ВАЗ 21093, и как их исправить:
- Проверьте уровень топлива в баке визуально или с помощью щупа, не полагайтесь только на манометр
- Заправка, вот и все решение
- Когда в баке есть топливо — первая и самая очевидная из них это некачественное топливо, именно с него следует начинать поиск, когда у вас вдруг заглохнет двигатель на ходу
- Вам невероятно «повезло» двигатель заглох почти сразу после заправки, значит причина точно в топливе
- Устраняется сливом топлива из топливной системы, бака, заменой фильтра и заправкой новым топливом (на другой АЗС)
- Следующими подозреваемыми являются свечи зажигания, сразу после топлива, конечно
- Тут тоже все понятно — выкручиваем свечи, осматриваем и проверяем состояние, при необходимости производим замену
- Забитый топливный фильтр также вызывает перебои с подачей бензина, в результате чего вы газуете и двигатель глохнет.
- Поиск и устранение неисправностей
- Когда с топливным фильтром все в порядке — проверяйте (многие автовладельцы почему-то забывают его периодически проверять)
- Если фильтр засорен, то воздух не поступает в камеры сгорания, поэтому горючая смесь в цилиндрах оказывается переобогащенной топливом и свечи залиты. Кроме того, из-за нехватки воздуха двигатель начинает «захлебываться», его мощность падает, а процесс внутреннего сгорания в цилиндрах ослабевает, двигатель со временем глохнет.
- Замена воздушного фильтра решает эту проблему (в худшем случае продуть фильтрующий элемент ручным или ножным насосом, чтобы можно было добраться до ближайшего магазина)
- Еще один подозрительный узел — топливный насос. При возникновении с ним проблемы машина глохнет или вообще не заводится.
- Решает проблему ремонта либо полной заменой топливного насоса (фото ниже)
- Аккумулятор на тот случай, когда внезапно заглох двигатель на ВАЗ 2109тоже не исключение
- Окислившиеся клеммы аккумуляторной батареи или плохой контакт также могут привести к неожиданной остановке двигателя.
- Обязательно проверьте клеммы аккумулятора, при необходимости очистите их или замените аккумулятор
- Если двигатель заглох в движении и больше не заводится, то причину можно искать в генераторе
- При прекращении работы генератора сеть автомобиля начинает полностью питаться от аккумулятора, и прослужит он (даже если он новый и полностью заряженный) недолго
- При работе и в машинах это никак не отображается пока не сядет батарея
- Ситуацию исправит ремонт или замена электрогенератора, и зарядка аккумулятора (можно заменить аккумулятор, чтобы добраться до ближайшего СТО, если там что-то есть)
- В современных инжекторных автомобилях причины часто кроются в различных датчиках.
- Однако, если вы в этом не разбираетесь, и все узлы, перечисленные выше, работают нормально, а с топливом все в порядке, то лучше обратиться к профессионалам на СТО, чем портить электронику, ковыряясь наугад
Что вызывает остановку горячего двигателя
Бывают ситуации, когда двигатель глохнет уже в прогретом состоянии.
Наиболее вероятная причина — проблема с карбюратором:
- В процессе движения автомобиля через карбюратор проходит поток воздуха, за счет чего карбюратор тщательно охлаждается, а также охлаждается проходящий через него бензин.
- В результате температура карбюратора намного ниже температуры двигателя.
- Из-за этого возникают проблемы, когда после длительной езды глушишь двигатель и делаешь остановку, карбюратор в этот момент начинает быстро нагреваться от корпуса двигателя
- Бензин в камере карбюратора начинает испаряться под воздействием температуры, заполняя парами такие пустоты, как воздушный фильтр, сам карбюратор и впускной коллектор.
- Это создает воздушные карманы и поплавковую камеру, в которой заканчивается топливо
- Решить проблему очень просто — нажать педаль газа несколько раз до половины и снова запустить двигатель
- Такими действиями вы сбросите лишние пары и объедините пересыщенную горючую смесь
- Следует отметить, что такие проблемы возникают в топливном насосе или топливопроводе
- Как правило, это происходит в жару, из-за испарения бензина в системе или насосе появляются воздушные пробки, препятствующие поступлению бензина в карбюратор
- Чтобы устранить проблему с помпой, можно облить ее холодной водой или накрыть мокрой тряпкой
Вторая возможная причина заглох прогретый двигатель проблема со стартером:
- Проверить, крутит ли стартер двигатель при запуске, либо просто щелкает, либо вообще никак не реагирует
- Если наши худшие опасения подтвердятся, стартер не крутит — надо найти причину
- В дороге проверка обычно сводится к визуальному осмотру и проверке силовых проводов.
- Вы можете завести машину без стартера, вам нужна помощь, чтобы толкнуть машину
- Если вы приехали домой, проведите снятие и полную проверку стартера
- Если стартер неисправен, то необходим ремонт или замена.
- Еще одна причина, когда не заводится прогретый двигатель, это севший аккумулятор, решение уже было описано выше
Когда двигатель не запускается из-за попадания воды
Эта проблема чаще всего возникает во время дождя или проезда по луже:
- Выяснилось, что вода попала на приборы и провода
- Вы должны подождать, пока вода не испарится
- На будущее рекомендуется изолировать катушку зажигания и крышку распределителя
Двигатель глохнет на подъеме
Что делать, если двигатель глохнет на подъеме:
- Проверить уровень топлива, возможно требуется доливка, при движении по уклону топливо утекало в сторону, а забор топлива перестал доходить
- При заполнении бака бензином открыть крышку карбюратора и слить бензин, попавший туда из-за перекоса автомобиля
- Вам понадобится шприц или специальная «груша»
Ничего не забыл!? На этом все, надеюсь наша статья оказалась для вас полезной в решении проблемы и проблем в будущем. Если описания недостаточно, посмотрите видео.
Причин, которые приводят к ситуации, когда ВАЗ 2109 глохнет на холостом ходу, может быть несколько. Наиболее распространенными являются такие как засорение фильтра тонкой очистки топлива или жиклера, а также сбой в системе регулирования скорости на карбюраторе.
Все причины относятся к легко устранимым поломкам самостоятельно, в гараже или на стоянке.
2109 глохнет на холостых тоже из-за недостаточного времени, однако у опытных водителей такой проблемы не бывает. Поэтому стоит сосредоточить усилия по поиску дефектов в двух направлениях – проверка проходимости топливопровода и настройка карбюратора на холостой ход. топливопровод Стабильная работа карбюратора в режиме холостого хода контролируется жиклером. При неисправности жиклера его необходимо открутить и продуть воздухом под давлением, удалив тем самым частицы грязи. При серьезном засоре можно прибегнуть к промывке разбавленной смесью бензина или ацетона.

На некоторые модели ВАЗ 2109 устанавливают форсунки клапана , имеющие электромагнитное управление. Такой клапан регулирует подачу топливной композиции в жиклер. При нормальной работе подача топлива прекращается при частоте вращения двигателя выше 2100 об/мин. Клапан снова открывается при падении оборотов до 1900 об/мин .
Диагностировать его поломку можно только с применением специального оборудования на СТО. Однако есть и «народный» способ проверки. Для этого достаточно произвести быстрое отключение и подключение провода подачи питания на клапан при работающем двигателе.
В момент таких манипуляций с проводом в клапане можно услышать щелчок, что будет свидетельствовать о его исправном состоянии. Фильтр тонкой очистки Топливная смесь устанавливается на топливопроводе перед насосом подачи бензина в карбюратор. По регламенту он должен заменяться на «2109» каждые 15 000 км, но это. Неравномерная работа двигателя (рывки) на холостом ходу и на высоких оборотах может означать, что он грязный.
В этом случае его необходимо заменить, продувка может быть эффективной только тогда, когда необходимо съездить в автосалон за новым фильтром.
(контент_баннера)
Настройка карбюратораНа ВАЗ 2109 устанавливалась отечественная конструкция и сборка. Для регулировки подачи топливной смеси в двигатель понадобится отвертка с длинным жалом и переносной прибор для измерения оборотов двигателя.
На карбюраторе два регулировочных винта, один отвечает за качество, а другой винт за количество подаваемого топлива.
Условия настройки для запуска процедуры настройки:
- отрегулирована система зажигания;
- Двигатель прогрет до 90°С. (зима 85°C)
- винт, отвечающий за объем топлива, закручивается до тех пор, пока двигатель не заглохнет;
- для того же винта два полных оборота в обратную сторону и запустить двигатель;
- если двигатель не заводится, винт делает еще один полный оборот;
- на тахометре, количество оборотов должно быть в районе отметки 1020 об/мин;
- добившись необходимых показаний тахометра, можно приступать к манипуляциям с винтом, отвечающим за обогащение смеси;
- этот винт необходимо вращать до тех пор, пока скорость не достигнет 850 об/мин;
Примечание: водители , не привыкшие к длительному прогреву двигателя, должны работать на холостом ходу в районе 900 об/мин, так как 850 об/мин оптимальны для хорошо прогретого двигателя.
Вышеуказанные манипуляции с настройкой карбюратора и прочисткой топливопровода будут эффективны, если двигатель глохнет на холостом ходу нерегулярно. При постоянном возникновении проблемы холостого хода, в СТО.
Одной из проблем, с которой может столкнуться автолюбитель, владеющий отечественным автомобилем ВАЗ 2109, является то, что карбюратор глохнет на ходу. Статей на эту тему много, но реальный опыт решит проблему быстрее, так как причин тому несколько.
Итак, профессионалы, имевшие опыт решения проблемы ВАЗ 2109 с глохнущим на холостом ходу карбюраторным двигателем, нашли несколько причин и способов их решения.
Причины и способы устранения
При появлении неисправности ВАЗ 2109карбюратор глохнет на холостых, то есть при нахождении ноги на педали газа машина работает без нареканий, а как только опускаешь — глохнет, надо искать причину в электромагнитном клапане холостого хода. Чтобы найти причину, нужно понять смысл автомата. Итак, карбюратор автомобиля имеет систему холостого хода, которая состоит из топливного канала с жиклером, воздушного канала и электромагнитного клапана. Когда автомобиль работает на холостом ходу, топливо подается к двигателю по специальному каналу холостого хода. Для обеспечения работы автомобиля на холостом ходу на жиклере расположены отверстия.
Какая неисправность приводит к тому, что пропадает холостой ход?
Причин может быть две:
- Проблемы с подачей топлива на холостом ходу.
- В системе имеется утечка воздуха, что нарушает оптимальное соотношение воздуха и бензина в горючей смеси.
В первом случае ответственность лежит на холостом ходе электромагнитного клапана. Если он выйдет из строя, топливо не сможет поступить в двигатель.
Для устранения причины снимите воздушный фильтр, с которого затем снимается крышка. Далее следует мини-проверка. При включенном зажигании снимите и наденьте фишку на клапан. Характерные щелчки, которые раздаются при манипуляциях, свидетельствуют об исправности катушки. Но чтобы быть полностью уверенным в исправности, клапан следует выкрутить. Для этого используйте ключ №13. Затем снимите жиклер и проверьте его на загрязнение. Выдувая воздух через рот, посмотрите, нормально ли он проходит через него. После такой проверки необходимо закрыть пальцем отверстие в ЭПХХ (далее электромагнитный клапан холостого хода), включить зажигание. Эта процедура выдует мусор, скопившийся перед топливным жиклером, если таковой имеется.
Также следует проверить целостность уплотнительной резинки. При наличии повреждений, деформации или неплотного прилегания будет подсасываться воздух, из-за чего машина будет работать со сбоями на холостом ходу.
Если нет характерного щелчка при снятии и надевании чипа, то следует проверить, есть ли натяжение. Если он отсутствует, проверьте экономайзер дроссельной заслонки карбюратора.
В том случае, если напряжение есть, а заменить клапан нечем (поломка случилась в дороге), то можно принять экстренные меры, которые позволят завершить маршрут. Для этого снимите жиклер, отломите пластиковую иглу и установите жиклер на место. В этом случае нет необходимости ставить провод на ЭПХХ.
Если все проделанные манипуляции не помогли устранить неисправность, то проблема кроется в подсосе воздуха, обнаружить который не так просто.
В этом случае порядок действий следующий:
- Следует проверить герметичность крышки карбюратора, а также исправность бумажной прокладки между ними.
- Проверьте все шланги на наличие повреждений или трещин.
- Проверьте наличие заглушки на трубке, расположенной за карбюратором. Если он отсутствует, убедитесь, что воздух не подсасывается. Для этого достаточно ткнуть пальцем. Если обнаружен подсос воздуха, то автомобиль глушат и на трубку соответствующего диаметра накручивают болт, а другой конец надевают на выход карбюратора.
Известно, что при подсосе воздуха — это одна из самых частых причин. Как видите, неисправности, из-за которых глохнет карбюратор ВАЗ 2109 на ходу , можете найти сами, у меня даже навыков особых нет. И самое главное, вы также можете устранить их самостоятельно.
Как часто нужно менять свечи зажигания на ВАЗ. Как часто нужно менять свечи зажигания на ВАЗ Дефекты и повреждения на свечах зажигания
Замена свечей на ВАЗ 2114 процедура обязательная и регулярная. В автосервисе такая услуга стоит от пятисот до полутора тысяч рублей. К радости разумных и экономных автовладельцев, в салон ехать совсем не обязательно: замена свечей зажигания на ВАЗ 2114 — задача несложная. Справиться с ним самостоятельно сможет даже начинающий автолюбитель.
Интервал работы одного комплекта свечей обычно рассчитан на четырнадцать-двадцать тысяч километров пробега. Хотя, сроки, которые устанавливают производители, намного больше – тридцать тысяч километров. Возможно, такая существенная разница в цифрах сложилась из-за большого количества контрафактной продукции на современном рынке автозапчастей. И, тем не менее, если доверять мнению опытных автовладельцев, то лучше провести процедуру замены раньше, чем позже.
Какие неприятности они могут принести в б/у состоянии:
- Значительно увеличивают расход бензина.
- Стоимость эксплуатации автомобиля увеличится.
- Запуск холодного двигателя будет затруднен и займет много времени.
- Будут пропуски зажигания.
- Работа двигателя перестанет быть стабильной.
Полезный совет: часто экономные водители откладывают покупку и замену свечей в долгий ящик. В основном это делается из соображений экономии. Но, как вы уже знаете, при их сильном износе значительно увеличивается расход бензина и учащаются посещения заправок. Не увлекайтесь иллюзией экономии, регулярно меняйте.
Если ваш автомобиль успел откатать внушительный пробег на одном комплекте свечей, и тяга автомобиля начала ослабевать, то на ваш ВАЗ 2114 уже необходима замена свечей.
Есть ли разница в марках и производители
Разница есть и она существенная. Перед покупкой новых свечей следует еще раз заглянуть в инструкцию по эксплуатации автомобиля и проверить, какая маркировка подходит именно для вашего автомобиля. На ВАЗ 2114 замена свечей зажигания может быть как отечественного, так и зарубежного производителя. На карбюраторы с контактным зажиганием подойдет свеча А17ДВ с зазором 0,5 миллиметра. Карбюраторы с бесконтактной системой подойдут такие же, но с зазором 0,7 миллиметра. Для тех у кого форсунки больше подойдет А17ДВ-10 на 1,3мм.
Замена свечей зажигания на ВАЗ 2114 не доставит вам никаких проблем. Замена производится в течение 15-20 минут. В отличие от импортных автомобилей, например, с двигателем v6, где добраться до свечей проблематично, у вас легкодоступные свечи 2114. Многих автовладельцев волнует несколько вопросов: как часто менять свечи зажигания и какие выбрать. Мы ответим на эти вопросы ниже.
Как часто менять свечи зажигания
В интернете и от знакомых часто слышим, что их свечи прошли 50-70 тыс. км. Может это и правда, но менять желательно чаще. В целом свечи следует разделить на 2 вида: простые и радужные. Ресурс последнего гораздо больше, а значит, и частота его замены меньше.
Интервал замены свечей зажигания
- обычная — каждые 15-20 тыс. км пробега
- иридий — 70-100 тыс км
- легковые автомобили — 10-15 тыс. км пробега
Если у вас ВАЗ 2114 с двигателем 1,6л, то нужно снять декоративную пластиковую накладку, если двигатель 1,5, то ничего снимать не надо.
Снимаем со свечей ПВН (высоковольтные провода или бронепровода)
Свечным ключом аккуратно выкручиваем свечи. Если на корпусе свечи есть желтые кольца, бронепровода также подлежат замене. Это говорит о том, что провода могут «прорваться» и вскоре выйдут из строя.
После снятия старых свечей перед установкой новых проверьте наличие на каждой свече уплотнительного кольца.
Свечи перед установкой желательно проверить с помощью специального прибора или обратиться в сервис.
Свечи нужно «наживить» руками и только потом закручивать свечой, при этом чтобы не сорвать резьбу усилия должны быть не более 20 Н. м
После установки свечей подключить пвн строго по указанному на.
Добро пожаловать! Свечи зажигания — во всех ладах их всего четыре, в некоторых автомобилях к ним подключаются высоковольтные провода идущие от трамблера (карбюраторные автомобили), в некоторых эти провода тоже к ним подключаются, но идущие от модуля зажигания (Инжекторные 8 клапанные двигатели) а в некоторых вообще отсутствуют высоковольтные провода, а вместо них одна катушка зажигания на каждую свечу (Это 16 клапанные двигатели), обычно с такими двигателями бывают сложности, владельцы иногда вообще не представляю как менять свечи зажигания в таком двигателе, но делается это очень легко и в этой статье мы научим вас как это сделать в каждом двигателе который устанавливался на семейство Самара 2, а как вы знаете , на них устанавливалось довольно много двигателей, начиная от 8-клапанного карбюраторного и заканчивая 16-клапанным двигателем с системой распределенного впрыска (проще говоря, инжектором).
Внимание! Для проведения работ по замене свечей зажигания в двигателе вам потребуются: Обязательно наличие свечного ключа (При покупке сообщите продавцу, для какого двигателя вы покупаете ключ, т.к. свечной ключ совсем другой и другого типа), а также отвертка, ключ тоже может пригодиться для того, чтобы скинуть минусовую клемму с аккумулятора, тем самым обезопасив себя и машину от короткого замыкания!
Резюме:
- Замена свечей зажигания
- Дополнительный видеоклип
Где находятся свечи зажигания? Если у вас 8 клапанный двигатель, то свечи в них расположены со стороны блока цилиндров и вкручены прямо в камеру сгорания, подробнее смотрите второе фото ниже, в 16 клапанных двигателях все немного разные, без проводов, как мы уже сказали, к свечам не подходит, нужно будет сразу искать катушки (Все четыре катушки указаны стрелками на фото 1), под этими катушками стоят свечи, которые нужно подлежат замене время от времени.
Когда следует менять свечи зажигания? Все зависит от работы двигателя, если двигатель сильно изношен или неправильно выставлено зажигание и время от времени возникает детонация, то в этом случае свечи гораздо чаще подлежат замене, они разрушаются при детонации (Что такое детонация, читайте в статье: «Детонация, возникающая время от времени в двигателе автомобиля») и кстати восстановить их не получится, в отличие от того, если двигатель будет работать нормально и без перебоев, просто когда все работает идеально, на свечах только время от времени образуется налет, который можно удалить пескоструем и тогда свечи будут как новые, если вы живете в большом городе, то поищите в интернете, может кто занимается это за очень небольшую цену, пескоструйная свеча будет буквально как новая и ее можно еще долго использовать в вашем автомобиле.
Внимание! Периодичность замены свечей около 10-20 тыс. км. Если они забиты, то машина явно будет хуже ехать, а так же будет сложно завестись в морозы (искра будет слабая) и, самое главное, из-за сильно изношенных свечей машина вообще может встать и заглохнуть. никуда не ехать, как правило этот случай редкий, просто вовремя меняешь их и все будет хорошо, а вот то что нет искры на свечах, это может быть связано с разными факторами в которых либо зажигание виновата система, или модуль, или какая-то одна из четырех катушек!
8 Клапанные двигатели:
На них все очень просто, кроме этого еще можно посмотреть есть искра в свече или нет, что очень удобно когда машина глохнет, в общем начнем мы сразу предупредит какая система впрыска вообще не имеет значения (Система впрыска может быть инжекторная и карбюраторная на наших машинах) , все делается аналогично, сначала снимается минусовая клемма с аккумулятора (Как снять клемму с аккумулятора, читайте статью: «Замена аккумулятора в автомобиле»), после того, как это будет сделано, отсоедините один провод от первой свечи (Провод указан стрелкой) и открутите его, на его место сразу же прикрутите другой (Новый ) и подсоедините к нему провод и так пройдитесь по всем четырем свечам, при их замене установите клемму на аккумулятор и заведите машину, двигатель должен заводиться так же как и раньше или даже немного лучше и быстрее (Из-за тем, что искра лучше проходит через новые электроды свечей), при его работе не должны появляться посторонние звуки, которых раньше не было, все должно работать четко и без перебоев, кроме этого в местах прилегания высоковольтных проводов к свечам не должно быть искры и вообще искра не должна пробить провода, иначе лучше установить их на свечи или заменить на новые.
16 клапанные двигатели:
На них тоже все очень просто, но есть один большой минус, не получится увидеть искру и понять есть она или нет, так что если брать 8 клапанов , то там все просто, если машина не заводится, выкручивается любая одна свеча и подключается к ней провод, после чего свеча подводится к массе и машина заводится, таким образом можно сразу понять есть ли искра или нет, и вы уже знаете, что проблема в зажигании, на 16 клапанах обычно если не заведется, можно сильно нагрешить, на топливную систему, на датчики и тд, в ней все проверяется с помощью компьютера и диагностический разъем, поэтому такие машины более навороченные и в отличии от карбюраторных попробуйте сами сделать машину и сесть и покататься, вряд ли получится, вернемся ближе к теме, замена свечей на 16 клапанных машинах следующим образом, в начале, таким же образом, й Обесточивается бортовая сеть путем сброса минусовой клеммы с аккумулятора, затем откручивается болт (Болт крепления одной катушки обозначен стрелкой для наглядности и крайняя катушка обозначена синей стрелкой, в противном случае она плохо видно на фото) крепление одной из любых катушек и катушка вынимается из отверстия в котором она находится, при ее снятии берется специальный свечной ключ для 16 клапанных машин и свеча выворачивается с она (см. маленькое фото) и она же вынимается из отверстия, заменяется на новую и в новую не забываем установить на нее катушку в обратном порядке, остальные три свечи, ходят так же .
Внимание! На 16 клапанных машинах, что на приоре, на семействе Самара 2, на крышке ГБЦ есть экран, нужно будет снять этот экран, иначе до свечей просто не добраться, как снять это, читайте в статье: «Замена экрана двигателя на Приоре!
Дополнительный видео ролик: Для наглядности можно посмотреть процесс замены свечей в двух видео, в первом видео показан процесс замены на 8 клапанных авто, а во втором на 16 клапанных авто, наш вам совет, проверьте оба, потому что эта операция очень проста и знать, как ее должен выполнять абсолютно каждый.
Свечи на ВАЗ 2114 и ВАЗ 2115 являются важным элементом системы зажигания, от которого зависит успешный запуск двигателя. В статье рассмотрены случаи, когда необходимо менять свечи зажигания (СЗ), какие свечи зажигания ставить, а также дана инструкция по их замене на ВАЗ 2114 и 2115.
В каких случаях необходима замена свечей зажигания?
Замена СЗ на ВАЗ 2115 и ВАЗ 214 осуществляется каждые 30 000 тыс. км пробега. Если вовремя не поменять СЗ и продолжить эксплуатацию автомобиля, то резко возрастает износ электродов, это влечет за собой падение мощности автомобиля и перерасход топлива. Определить состояние свечи и системы зажигания в целом можно по внешнему виду электрода, по количеству и цвету нагара на нем. Коричневая сажа считается нормальным явлением.
При длительной эксплуатации изменяются характеристики двигателя. Если внимательно следить за работой ДВС, то по расходу топлива можно сделать выводы о состоянии СЗ. Знающие люди рекомендуют менять свечи на ВАЗах через 20 тысяч километров, а зимой даже через 15 тысяч.
О необходимости замены СЗ можно судить по их внешнему виду, точнее по количеству и цвету нагара, а также зазору между электродами.
Кроме того, следует проверить сухость нити. Если на нем есть следы масла, это говорит о проблемах с герметичностью системы.
Подводя итоги, можно привести случаи, когда необходимо менять СЗ:
- машина плохо заводится;
- повышенный расход топлива;
- двигатель начинает троить;
- мощность двигателя падает;
- с превышением рекомендованного пробега для замены.
Какие свечи ставить?
Выбор свечей – дело ответственное. От их качества зависит срок службы двигателя, его мощность, расход топлива, успешный запуск.
При выборе наибольшее внимание следует уделить центральному электроду, таким показателям, как: жаростойкость, теплопроводность и пластичность.
Лучшими изделиями являются свечи, у которых наименьший зазор 0,4-0,8 мм, изготовленные из дорогих материалов: платины, иридия, палладия с покрытием серебром или золотом (автор видео — Автосфераомск).
Важно понимать, какие свечи выпускаются для ВАЗ 2114. При выборе новинки нужно изучить ее характеристики, чтобы выбрать, какие свечи лучше. На рынке автомобилей появилось большое количество производителей СЗ, но есть несколько лидеров, продукция которых пользуется наибольшим спросом. СЗ должны работать синхронно, поэтому покупать их нужно одного производителя и из одного материала.
Среди отечественных производителей можно назвать свечи ДВРМ производства г. Энгельс. Они устанавливаются на ВАЗы с завода. Качество изделий соответствует цене, но есть брак, поэтому при покупке их нужно проверять на исправность. Изделия А-17ДВРМ (1.0) выпускаются для двигателей с форсункой 8 и А-17ДВРМ (1.0) — для 16 клапанов.
Из импортных продуктов хорошие чешские свечи Brisk. Они пользуются спросом из-за хорошего качества. Существует 10 серий этих изделий, которые отличаются дизайном. У них зазор 1,1, есть СЗ для 8 клапанных инжекторных двигателей- BRISK SUPER FORTE LOR15YC-1 и для 16 клапанных BRISK SUPER FORTE DOR15YC-1.
Японские товары всегда высокого качества. Эти свечи устанавливаются на некоторые марки автомобилей прямо на заводе. У них более высокая цена, но и качество у них соответствующее. При покупке следует остерегаться подделок, так как их очень много. Для двигателей 8 клапанов с инжектором подходит DENSO W20TT, для двигателей 16 клапанов DENSO W20EPR-U11.
NGK – ведущий производитель СЗ. Их устанавливают производители на некоторые марки иномарок. Автолюбитель утверждает, что свечи служат в среднем 25-30 тысяч километров. Для двигателей с 16-клапанным инжектором выпускаются свечи зажигания NGK №13 BPR6ES-11.
Инструкция по замене своими руками
Замена свечей на ВАЗ 2114 и 2115 процесс не сложный. Эту работу может выполнить любой автолюбитель, руководствуясь пошаговой инструкцией, приведенной ниже.
Инструменты и материалы
Для проведения процедуры необходимо подготовить:
- ключ для снятия защиты;
- набор щупов круглых;
- свечной ключ;
- новый комплект СЗ.
Во избежание подделок приобретайте оригинальную продукцию.
Процесс демонтажа и замены СЗ
Процедуру снятия и замены свечей зажигания необходимо проводить на холодном двигателе во избежание ожогов.
Сам процесс состоит из следующих шагов:
- Сначала нужно открыть капот. Затем нужно демонтировать защиту с двигателя, если она есть.
- После снятия декоративной накладки нужно снять защитные колпачки с высоковольтными проводами, которые надеваются на контакты. Снимайте колпачки осторожно, чтобы не повредить проводку.
- Места возле СЗ очистить от грязи, чтобы они не попали в цилиндры двигателя.
- Теперь при помощи свечного ключа нужно открутить СЗ от ГБЦ. Начинать скручивание можно с любой стороны. Сначала нужно оторваться от земли, а потом уже можно аккуратно выкручивать СЗ из гнезда.
- Открутив старый СЗ, нужно протереть резьбу ветошью.
- Перед вкручиванием новых изделий желательно проверить зазор на каждом из них. Для автомобилей с инжектором он должен быть в пределах от 1 до 1,13 мм.
- Установка СЗ — такая же простая процедура, как и скручивание, проводится в обратном порядке. Новые изделия ставятся на места старых свечей.
Вкручивать его нужно аккуратно, чтобы не повредить резьбу в ГБЦ или на изделии.
- Далее нужно надеть наконечники высоковольтных проводов. При этом нужно убедиться, что номера проводов, которые на них нанесены, соответствуют.
- На завершающем этапе декоративная накладка возвращается на место.
После замены СЗ необходимо наблюдать за работой двигателя. Если он работает с перебоями, возможно, неисправна одна из СЗ. Для его обнаружения нужно последовательно отключить каждый высоковольтный провод. Неисправную свечу зажигания необходимо заменить.
Цена вопроса
Качественные товары всегда стоят дороже. Отечественная продукция в разы дешевле, но качество оставляет желать лучшего. Поэтому стоит покупать импортные свечи, которые прослужат гораздо дольше отечественных. При этом срок службы двигателя будет продлен, а расход топлива станет более экономичным.
Видео «Какие свечи зажигания лучше»
В этом видео рассказывается о СЗ: устройство, виды, какие лучше (автор видео ВыбратьАвто — Автоинформационный сайт)
Своевременная замена свечи зажигания – залог стабильной, долгой работы двигателя.
Кратко о сути работы свечей зажигания
Свеча зажигания — элемент зажигания, предназначенный для создания искры, воспламеняющей горючую смесь под поршнем цилиндра. Их количество определяется количеством цилиндров в блоке двигателя.
Представляют собой никелевый корпус с керамическим изолятором, внутри которого проходит контактный стержень. Их синхронная работа достигается заменой всего комплекта, то есть 4-х штук. Желательно, чтобы они были одной марки и производителя.
Время замены
Выход из строя свечи происходит из-за неправильной эксплуатации автомобиля, неправильного подбора их марки, плохого топлива. В результате на элементах появляются дефекты, по которым можно выявить неисправность двигателя.
Основные неисправности
- Корпус свечи, электрод замаслены . Возникает из-за износа поршневых съемных колец. Масло между кольцами и стенкой цилиндра проникает в камеру сгорания, заливая электрод. Мокрый элемент искрит нерегулярно, и двигатель начинает работать с перебоями, с падением мощности.
Возникла необходимость ремонта мотора со всеми вытекающими проблемами.
- Скол или поломка изолятора . Этот дефект, во избежание детонации, требует замены свечей.
- Табличка на корпусе (предотвращает искры). Требует тщательной очистки. Причиной появления налета считается низкое качество топлива (бензин).
- Перегрев шасси (наличие на нем белого оттенка). Мотив тому – высокооктановый бензин, например, АИ 95 вместо АИ76 или АИ 9.2. На ВАЗ-2114 владельцы рекомендуют заливать 92 бензин.
- Несоответствие марки свечей зажигания двигателю также вызывает их перегрев.
Белый цвет изолятора, оплавленный электрод указывают на использование обедненной горючей смеси. Это приводит к появлению нагара внутри цилиндра. А чрезмерная длина резьбового элемента свечи приводит к повреждению поршня.
Процесс замены свечи зажигания
Итак, замена свечи доступна любому владельцу при наличии свечного ключа, металлической щетки, сжатого воздуха (желательно от шинонасоса), комплекта новых свечей. Для этого выключите двигатель, дав ему остыть.
Во избежание повреждения резьбового гнезда головки блока свеча выворачивается после остывания двигателя.
Если двигатель работает с перебоями, свечи проверяются на наличие дефектов . Выявление таковых осуществляется поочередным отсоединением проводов. Необходимо помнить, что при снятии провода с подозрительной (неисправной) свечи изменений в работе мотора на слух не наблюдается.
Когда менять
Даже при качественном воспламенении смеси, стабильности двигателя свечи следует менять своевременно. Делать это нужно от появления его неритмичной работы.
Исправная эксплуатация автомобиля обеспечит 30, а иногда и 40 тысяч километров пробега на одном комплекте.
Замена свечи подключена:
- Плохой запуск двигателя.
- Увеличение расхода бензина.
- Снижение мощности.
- Мотор троит.
- Большой пробег без замены свечей зажигания.
Для увеличения срока службы необходимо регулярно проверять зазор между электродами . Эксплуатация автомобиля с непрогретым двигателем, особенно зимой, негативно сказывается на работе свечей зажигания.
Зазор свечей зажигания на ВАЗ-2114
Износ электродов негативно влияет на работу ДВС и это можно определить по повышенному расходу топлива. Расход топлива на ВАЗ-2114 при городской эксплуатации не должен превышать 10 литров.
Итак, большой зазор лучше для зажигания , так как в контактный промежуток проходит больший объем горючей смеси и происходит ее качественное воспламенение. Но такая ситуация может привести к обрыву искры, особенно при работе двигателя на высоких оборотах.
Небольшой зазор дает мощную, но короткую искру , дуга которого не может разорваться. Ситуация чревата тем, что между контактами остается огневая плазма. А это приводит к выходу из строя короткого замыкания (катушки зажигания) и длительному простою автомобиля.
При установке свечей полезно визуально проверить СЗ на предмет возможного искривления электрода или изменения других параметров при их доставке на место.
При покупке СП в магазине установка данных параметров не требуется. Выбор нужно делать исходя из марки вашего автомобиля.
Срок замены свечей зажигания наступает каждые 30 тыс. км. Старые свечи зажигания могут привести к повышенному расходу топлива.
Регулярно проверяйте надежность соединений высоковольтных проводов со свечами, катушкой и распределителем зажигания. Протирайте высоковольтные провода по мере их загрязнения. Грязь может вызвать утечку тока.
Важно
Проверка и замена свечей зажигания на холодном двигателе.
Не затягивайте сильно сильно свечи зажигания, от этого может быть поврежден керамический изолятор и будет нарушена работа свечи зажигания, а как следствие и двигателя.
- Двигатель плохо заводится
- Повышенный расход топлива
- Иногда двигатель настраивается
- Снижение динамики автомобиля
- Большой пробег без замены свечей зажигания
По состоянию свечей можно диагностировать двигатель, но об этом ниже.
Замена свечей зажигания
Свечи зажигания на двигатель ВАЗ 2110 2114 8 клапанов расположены в передней стенке двигателя.
1. Снимите провод с клеммы «-» аккумулятора
2. При снятии наконечника со свечи зажигания не тяните за провода. Оставайтесь, как показано на фото. Если вам нужно снять все наконечники, сначала пометьте высоковольтные провода. Каждый провод принадлежит определенному цилиндру.
3. Протрите свечные ниши. (Грязь может попасть через свечное отверстие в блок)
4. Аккуратно выкрутить свечу специальным (свечным или подходящей головкой на «21») ключом. Если свеча зажигания не сдвигается с места из-за нагара, распылите WD-40 в резьбовое отверстие, чтобы не повредить резьбу.
Диагностика двигателя по свечам зажигания
При трещине на изоляторе, повреждении резьбы или электрода свеча подлежит замене.
Светло-коричневый нагар означает, что свеча зажигания работает нормально, как и двигатель.
Отсутствие нагара на свече:
- Двигатель работает на обедненной смеси
- Неправильно установлено опережение зажигания Марка свечи зажигания
- не соответствует типу двигателя.
Черный блестящий нагар означает, что в цилиндр попадает масло. Такие свечи нужно менять или хотя бы чистить, а также искать причину попадания масла в цилиндр
Большинство автолюбителей, владельцев Самары задаются вопросом, как часто нужно менять свечи зажигания. Попробуем найти ответ на этот и многие другие вопросы, касающиеся такого важного элемента в автомобиле, как свечи. Вроде бы мелочь, которая может уместиться на ладони, но без них машина не поедет.
ЧТО ТАКОЕ СВЕЧИ ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ
Свеча зажигания — это небольшое устройство в двигателе автомобиля, создающее электрическую искру, воспламеняющую топливно-воздушную смесь. С помощью искры она создает в цилиндре мини-взрыв, благодаря которому поршень начинает свое движение. Количество таких мини-взрывателей в . В обычных автомобилях бизнес-класса, а в легковушках в частности, стоят четырехцилиндровые двигатели, а это значит, что в нем установлено 4 экземпляра. Но есть автомобили элит-класса или спортивные автомобили. У них шести-восьмицилиндровые двигатели внутреннего сгорания, соответственно установлено 6-8 штук.
Обратите внимание на свечи зажигания. Как было сказано выше, в ВАЗ ДВС устанавливается 4 штуки. Каждый состоит из никелевого корпуса, контактного стержня, защищенного керамическим изолятором. Искра возникает в процессе замыкания центрального и боковых электродов.
Важно, чтобы все было синхронно, а значит, они должны быть от одного производителя и одной марки, то есть из одних и тех же материалов. Не рекомендуется заменять одну или две свечи. Если пора менять, то лучше все 4 сразу.
ДЕФЕКТЫ И ПОВРЕЖДЕНИЯ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ
В процессе эксплуатации свечи могут иметь повреждения и дефекты. Иногда они являются следствием неправильной эксплуатации, иногда из-за неподходящей марки свечей. По дефектам на свечах также можно диагностировать неисправности двигателя. Что будет, если не менять свечи зажигания при возникновении дефектов, вы узнаете из этого раздела статьи. Коричневый цвет электродов, отсутствие повреждений говорят о том, что свечи зажигания работают нормально, и можно продолжать движение.
Примеры дефектов и описание:
- Электроды и корпус. Этот дефект указывает на то, что съемные кольца на поршнях изношены и требуют замены. Эти кольца пропускают масло, а свечи, наполненные жидкостью, дают искру неравномерно, детонируют. Двигатель нуждается в капитальном ремонте. Загрязненные запальники следует промыть от масла, просушить и осмотреть. Если других дефектов нет, то их можно оставить для дальнейшей эксплуатации.
- Дефект изоляции электрода . Нельзя ездить с нарушенной изоляцией, необходимо менять свечи зажигания, так как они вызывают детонацию в двигателе.
- Налет на поверхности тела указывает на низкое качество бензина. Нужно поменять заправку, торгующую суррогатом, и табличку, мешающую искре, и можно продолжать гонять их дальше.
- О перегреве корпуса свидетельствуют белые свечи зажигания, либо изношенный верхний электрод. Легковоспламеняющиеся устройства могут перегреваться по двум причинам:
- Вы используете высокооктановый бензин, а значит, вам необходимо сменить его марку;
- Тип свечей не подходит к вашему двигателю, а значит и к их тоже.
- Белый цвет изолятора с дымчатым оттенком корпуса и слегка оплавленными электродами свидетельствует о бедной смеси и образовании нагара внутри цилиндров.
- Покраска корпуса и контакта в золотистый или глянцевый цвет, а также механические повреждения говорят о том, что данная марка свечей не подходит для вашего двигателя. Последний дефект возникает из-за чрезмерной длины элемента. Неправильно подобранные, длинные экземпляры также могут повредить поршень.
Поэтому их тоже нужно заменить.
Изношенная свеча, пожалуй, самый правильный вид неисправности. Говорит, что процесс зажигания проведен правильно, ДВС работает нормально, но их пора заменить на новые.
КАК ЧАСТО НУЖНО ЗАМЕНЯТЬ СВЕЧИ ЗАЖИГАНИЯ?
Ваш автомобиль сообщит вам, когда менять свечи зажигания. Просто поаккуратнее с ним. Слушайте двигатель. И как только вы почувствуете, что звук или ритм его работы меняется, открывайте капот и проверяйте свечи.
При возникновении вышеуказанных проблем или при первых признаках износа необходимо немедленно заменить элементы розжига. . При нормальной эксплуатации их необходимо менять через 30-40 тысяч километров пробега. Существуют также платиновые и иридиевые воспламенители, срок их службы примерно в два раза больше, чем у обычных. Но они стоят дороже. Такие свечи для ВАЗ 2114 скорее роскошь, чем необходимость.
Качественные рабочие свечи обеспечат работу двигателя. Наоборот, если они будут периодически искрить, это повлияет на мощность двигателя внутреннего сгорания и увеличит количество несгоревших паров. . Сам двигатель, работающий на изношенных или неисправных свечах зажигания, долго не протянет.
Они не такие дорогие, чтобы на них экономить. Причем эта экономия будет сродни чудаку, который зажег 10-долларовую купюру, чтобы найти в темноте 10-центовую монету.
КАКИЕ СВЕЧИ ВЫБРАТЬ НА ВАЗ 2114
Рынок автозапчастей предоставляет достаточно широкий выбор воспламенителей на ВАЗ 2114. Здесь есть и российские производители, и западноевропейские, и, конечно же, японские. Ниже вы узнаете, какие свечи для моделей «Самара» предпочитают владельцы этих автомобилей.
- ДВРМ АУ17 из Энгельса устанавливается заводом-изготовителем ВАЗ на свои автомобили. Эти свечи рекомендуются для владельцев автомобилей своих моделей. Сами автолюбители считают, что ДВРМ — хорошие воспламенители для этих автомобилей. Правда, по словам тех же автовладельцев, иногда попадается и брак. Поэтому перед установкой необходимо на стенде. В среднем комплект из 4 штук стоит около 200 рублей.
- Чешские свечи Бриск также зарекомендовали себя как надежные и пользуются спросом у владельцев ВАЗ 2114. Этот производитель выпускает 10 видов для различных моделей иномарок, в том числе мототехники. Стоят они примерно столько же, сколько российские ДВРМ. Японские свечи зажигания DENSO
- не требуют особых рекомендаций. Многие иностранные автозаводы устанавливают их на свои модели автомобилей. Правда, стоят они гораздо дороже отечественных и чешских брендов – 350-400 рублей за комплект, но и дольше европейских и российских аналогов.
Какие свечи ставить на ВАЗ 2114 — дорогие или дешевые, брендовые или просто ходовые, решать вам. Главное, чтобы они соответствовали вашему типу двигателя и исправно работали.
КАК ПОМЕНЯТЬ СВЕЧИ В АВТОМОБИЛЕ?
Сменить свечи в автомобиле не сложно, с этой операцией справится самостоятельно любой автовладелец.
Если вы решите заменить их вне дороги, дайте двигателю остыть. Иначе можно обжечься и повредить резьбу при откручивании, так как нагретый металл расширяется.
- Откройте капот, если у вас есть защитная крышка, ее необходимо открутить и снять. На контакты надеты защитные колпачки с высоковольтными проводами. Их нужно аккуратно снять, придерживая за колпачки, но ни в коем случае не тянуть за провода. Можно разорвать соединения, и тогда придется менять проводку.
- Вокруг керамики из гнезда необходимо убрать весь нагар и скопившийся здесь мусор. В противном случае вся эта грязь может оказаться в цилиндре двигателя.
- Чтобы снять свечи зажигания, осторожно выкрутите их гаечным ключом. Сдвинувшись с мертвой точки, попробуйте скрутить. Не торопитесь, можно повредить резьбу раструба или корпуса. Попробуйте немного закрутить его обратно и осторожно выкручивать.
- Выкрутив старую свечу, очистите резьбу от грязи ветошью. Вкрутить новый. Почувствовав, что резьба затянулась, сделайте четверть оборота, но не перетягивайте, иначе можно испортить резьбу цилиндра, либо сам элемент.
- Наденьте высоковольтные колпачки на контакты, установите кожух на место, закройте капот.
Первые два-три дня понаблюдайте, как работает ваша обновка. Не исключено попадание брака, тогда двигатель будет работать с перебоями. В этом случае можно определить, какая свеча неисправна, последовательно соединив провода. Обязательно замените бракованную деталь.
Менопауза и когнитивные нарушения: описательный обзор современных знаний
1. Prince M, Wimo A, Guerchet M, Ali GC, Prina M. World Alzheimer Report 2015: The Global Impact of Dementia. Анализ распространенности, заболеваемости, стоимости и тенденций. 2015. [Google Scholar]
2. Американская психиатрическая ассоциация DSM- Task Force Arlington VA US. Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам: DSM-5™ (5-е изд.) Codas. 25:191. [Google Scholar]
3. Соавторы по борьбе с деменцией ГББ 2016. Глобальное, региональное и национальное бремя болезни Альцгеймера и других деменций, 1990-2016: систематический анализ для исследования глобального бремени болезней 2016 года. Lancet Neurol. 2019;18:88–106. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
4. Jack CR Jr, Bennett DA, Blennow K, Carrillo MC, Dunn B, Haeberlein SB, Holtzman DM, Jagust W, Jessen F, Karlawish J, Liu E, Молинуево Дж. Л., Монтин Т., Фелпс С., Рэнкин К. П., Роу С. С., Шелтенс П., Симерс Э., Снайдер Х. М., Сперлинг Р. Соавторы. Структура исследования NIA-AA: к биологическому определению болезни Альцгеймера. Демент Альцгеймера. 2018;14:535–562. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
5. Митчелл А.Дж., Шири-Фешки М. Скорость прогрессирования легких когнитивных нарушений до деменции – метаанализ 41 надежного начального когортного исследования. Acta Psychiatr Scand. 2009; 119: 252–265. [PubMed] [Google Scholar]
6. Mitchell AJ, Beaumont H, Ferguson D, Yadegarfar M, Stubbs B. Риск деменции и легких когнитивных нарушений у пожилых людей с субъективными жалобами на память: метаанализ. Acta Psychiatr Scand. 2014; 130:439–451. [PubMed] [Google Scholar]
7. Салливан Митчелл Э., Фугейт Вудс Н. Атрибуции женщин среднего возраста в отношении предполагаемых изменений памяти: наблюдения из исследования здоровья женщин среднего возраста в Сиэтле. J Женское здоровье Гендерная медицина. 2001; 10: 351–362. [PubMed] [Академия Google]
8. El Khoudary SR, Greendale G, Crawford SL, Avis NE, Brooks MM, Thurston RC, Karvonen-Gutierrez C, Waetjen LE, Matthews K. Переход к менопаузе и здоровье женщин в среднем возрасте: отчет о ходе исследования Здоровье женщин в стране (SWAN) Менопауза. 2019;26:1213–1227. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
9. Unkenstein AE, Bryant CA, Judd FK, Ong B, Kinsella GJ. Понимание женского опыта памяти во время менопаузального перехода: субъективная и объективная память у женщин в пре-, пери- и постменопаузе. Менопауза. 2016;23:1319–1329. [PubMed] [Google Scholar]
10. Goveas JS, Espeland MA, Woods NF, Wassertheil-Smoller S, Kotchen JM. Депрессивные симптомы и частота легких когнитивных нарушений и вероятной деменции у пожилых женщин: исследование памяти Инициативы женского здоровья. J Am Geriatr Soc. 2011;59:57–66. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
11. Weber MT, Maki PM, McDermott MP. Познание и настроение в перименопаузе: систематический обзор и метаанализ. J Steroid Biochem Mol Biol. 2014;142:90–98. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
12. Луйне В.Н. Эстрадиол и когнитивная функция: прошлое, настоящее и будущее. Хорм Бехав. 2014; 66: 602–618. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
13. Greendale GA, Huang MH, Wight RG, Seeman T, Luetters C, Avis NE, Johnston J, Karlamangla AS. Влияние перехода к менопаузе и использования гормонов на когнитивные способности женщин среднего возраста. Неврология. 2009; 72: 1850–1857. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
14. Kilpi F, Soares ALG, Fraser A, Nelson SM, Sattar N, Fallon SJ, Tilling K, Lawlor DA. Изменения в шести областях когнитивной функции с репродуктивным и хронологическим старением и половыми гормонами: продольное исследование 2411 британских женщин среднего возраста. Женское здоровье BMC. 2020;20:177. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
15. Георгакис М.К., Калогиру Э.И., Диамантарас А.А., Даскалопулу С.С., Манро К.А., Ликетсос К.Г., Скалкиду А., Петриду Э.Т. Возраст при менопаузе и продолжительность репродуктивного периода в связи с деменцией и когнитивной функцией: систематический обзор и метаанализ. Психонейроэндокринология. 2016;73:224–243. [PubMed] [Google Scholar]
16. Райан Дж., Карьер И., Скали Дж., Ричи К., Анселин М.Л. Воздействие эстрогена в течение жизни и когнитивные функции в более позднем возрасте. Психонейроэндокринология. 2009 г.;34:287–298. [PubMed] [Google Scholar]
17. Райан Дж., Скали Дж., Карьер И., Амиева Х., Руо О., Берр С., Ричи К., Анселин М.Л. Влияние преждевременной менопаузы на когнитивные функции в более позднем возрасте. БЖОГ. 2014; 121:1729–1739. [PubMed] [Google Scholar]
18. Yoo JE, Shin DW, Han K, Kim D, Won HS, Lee J, Kim SY, Nam GE, Park HS. Женские репродуктивные факторы и риск деменции: общенациональное когортное исследование. Евр Дж Нейрол. 2020;27:1448–1458. [PubMed] [Google Scholar]
19. Gilsanz P, Lee C, Corrada MM, Kawas CH, Quesenberry CP Jr, Whitmer RA. Репродуктивный период и риск деменции в различных когортах медицинских работников. Неврология. 2019;92:e2005–e2014. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
20. Rocca WA, Bower JH, Maraganore DM, Ahlskog JE, Grossardt BR, de Andrade M, Melton LJ 3rd. Повышенный риск когнитивных нарушений или деменции у женщин, перенесших овариэктомию до наступления менопаузы. Неврология. 2007;69:1074–1083. [PubMed] [Google Scholar]
21. Георгакис М.К., Бескоу-Контоу Т., Теодоридис I, Скалкиду А., Петриду ET. Хирургическая менопауза в связи с когнитивной функцией и риском деменции: систематический обзор и метаанализ. Психонейроэндокринология. 2019;106:9–19. [PubMed] [Google Scholar]
22. Coppus AM, Evenhuis HM, Verberne GJ, Visser FE, Eikelenboom P, van Gool WA, Janssens AC, van Duijn CM. Ранний возраст наступления менопаузы связан с повышенным риском развития деменции и смертности у женщин с синдромом Дауна. Дж. Альцгеймера Дис. 2010; 19: 545–550. [PubMed] [Google Scholar]
23. Рахман А., Шелбаум Э., Хоффман К., Диаз И., Христов Х., Эндрюс Р., Джетт С., Джексон Х., Ли А., Сарва Х., Пахладжани С., Мэтьюз Д., Дайк Дж., де Леон М.Дж., Исааксон Р.С., Бринтон Р.Д., Москони Л. Половые модификаторы риска болезни Альцгеймера: мультимодальное исследование визуализации мозга. Неврология. 2020;95:е166–е178. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
24. Москони Л., Берти В., Куинн С., МакХью П., Петронголо Г., Осорио Р.С., Конноти С., Пупи А., Валлабхайосула С., Исааксон Р.С., де Леон М.Дж., Свердлоу Р.Х., Бринтон Р.Д. Перименопауза и появление биоэнергетического фенотипа болезни Альцгеймера в головном мозге и периферии. ПЛОС Один. 2017;12:e0185926. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
25. Москони Л., Берти В., Куинн С., МакХью П., Петронголо Г., Варсавский И., Осорио Р.С., Пупи А., Валлабхайосула С., Исааксон Р.С., де Леон М.Дж., Бринтон РД. Половые различия в риске болезни Альцгеймера: нейровизуализация эндокринного и хронологического старения. Неврология. 2017;89: 1382–1390. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
26. Genazzani AR, Pluchino N, Luisi S, Luisi M. Эстроген, познание и женское старение. Обновление воспроизведения гула. 2007; 13: 175–187. [PubMed] [Google Scholar]
27. Gruber CJ, Tschugguel W, Schneeberger C, Huber JC. Продукция и действие эстрогенов. N Engl J Med. 2002; 346: 340–352. [PubMed] [Google Scholar]
28. Falkenstein E, Wehling M. Негеномно инициированное действие стероидов. Евро Джей Клин Инвест. 2000; 30 Дополнение 3:51–54. [PubMed] [Академия Google]
29. Купперс Э., Иванова Т., Карольчак М., Лазаров Н., Фер К., Бейер С. Классическое и неклассическое действие эстрогенов на развивающийся средний мозг. Хорм Бехав. 2001;40:196–202. [PubMed] [Google Scholar]
30. Келли М.Дж., Левин Э.Р. Быстрое действие эстрогеновых рецепторов плазматической мембраны. Тенденции Эндокринол Метаб. 2001; 12: 152–156. [PubMed] [Google Scholar]
31. Бринтон Р.Д. Клеточные и молекулярные механизмы эстрогеновой регуляции функции памяти и нейропротекции против болезни Альцгеймера: последние данные и остающиеся проблемы. Выучить Мем. 2001; 8: 121–133. [PubMed] [Академия Google]
32. Lee SJ, McEwen BS. Нейротрофические и нейропротекторные действия эстрогенов и их терапевтическое значение. Annu Rev Pharmacol Toxicol. 2001; 41: 569–591. [PubMed] [Google Scholar]
33. Макьюэн Б., Акама К., Алвес С., Брейк В.Г., Буллок К., Ли С., Ли С., Юэн Г., Милнер Т.А. Отслеживание рецептора эстрогена в нейронах: последствия образования синапсов, вызванных эстрогеном. Proc Natl Acad Sci USA. 2001;98:7093–7100. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
34. Russell JK, Jones CK, Newhouse PA. Роль эстрогена в мозге и когнитивном старении. Нейротерапия. 2019;16:649–665. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
35. Nordberg A, Winblad B. Уменьшение количества сайтов связывания [3H] никотина и [3H] ацетилхолина в лобной коре головного мозга при болезни Альцгеймера. Нейроски Летт. 1986; 72: 115–119. [PubMed] [Google Scholar]
36. Dumas JA, Kutz AM, Naylor MR, Johnson JV, Newhouse PA. Лечение эстрадиолом изменило антихолинергическую активацию мозга во время рабочей памяти у женщин в постменопаузе. Нейроизображение. 2012;60:1394–1403. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
37. Callier S, Le Saux M, Lhiaubet AM, Di Paolo T, Rostène W, Pelaprat D. Оценка защитного действия эстрадиола против токсичности, вызванной 6-гидроксидофамином и ионом 1-метил-4-фенилпиридиния (Mpp+) в сторону дофаминергических мезэнцефальных нейронов в первичной культуре. Дж. Нейрохим. 2002; 80: 307–316. [PubMed] [Google Scholar]
38. Dumas JA, Filippi CG, Newhouse PA, Naylor MR. Дофаминергический вклад в активацию мозга, связанную с рабочей памятью, у женщин в постменопаузе. Менопауза. 2017;24:163–170. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
39. Лабандейра-Гарсия Х.Л., Родригес-Перес А.И., Валенсуэла Р., Коста-Бесада М.А., Герра М.Дж. Менопауза и болезнь Паркинсона. Взаимодействие эстрогенов и ренин-ангиотензиновой системы головного мозга при дофаминергической дегенерации. Передний нейроэндокринол. 2016;43:44–59. [PubMed] [Google Scholar]
40. Харман Д. Свободнорадикальная теория старения: последствия митохондриального старения. ВОЗРАСТ . 1983; 6: 86–94. [Google Scholar]
41. Yin F, Yao J, Sancheti H, Feng T, Melcangi RC, Morgan TE, Finch CE, Pike CJ, Mack WJ, Cadenas E, Brinton RD. Пременопаузальный возрастной переход в мозге самок крыс: снижение биоэнергетических систем и синаптической пластичности. Нейробиол Старение. 2015; 36: 2282–2295. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
42. Störk S, von Schacky C, Angerer P. Влияние 17бета-эстрадиола на эндотелиальные и воспалительные маркеры у женщин в постменопаузе: рандомизированное контролируемое исследование. Атеросклероз. 2002; 165:301–307. [PubMed] [Google Scholar]
43. Pfeilschifter J, Köditz R, Pfohl M, Schatz H. Изменения активности провоспалительных цитокинов после менопаузы. Endocr Rev. 2002; 23:90–119. [PubMed] [Google Scholar]
44. Baulieu EE. Нейростероиды: нервной системы, от нервной системы, для нервной системы. Недавние прог.горм.разр. 1997;52:1–32. [PubMed] [Google Scholar]
45. Genazzani AR, Bernardi F, Pluchino N, Begliuomini S, Lenzi E, Casarosa E, Luisi M. Эндокринология менопаузального перехода и его последствия для мозга. Спектр ЦНС. 2005; 10: 449–457. [PubMed] [Google Scholar]
46. Nilsen J, Mor G, Naftolin F. Регулируемый эстрогеном апоптоз нейронов развития определяется подтипом рецептора эстрогена и системой лигандов Fas/Fas. Дж Нейробиол. 2000;43:64–78. [PubMed] [Google Scholar]
47. Woolley CS, McEwen BS. Эстрадиол опосредует колебания плотности синапсов гиппокампа во время эстрального цикла у взрослых крыс. Дж. Нейроски. 1992;12:2549–2554. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
48. Nilsen J, Diaz Brinton R. Механизм эстроген-опосредованной нейропротекции: регуляция митохондриального кальция и экспрессии Bcl-2. Proc Natl Acad Sci USA. 2003; 100: 2842–2847. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
49. Kelly MJ, Lagrange AH, Wagner EJ, Rønnekleiv OK. Быстрое воздействие эстрогена на модуляцию рецепторов, связанных с G-белком, посредством активации путей протеинкиназы A и протеинкиназы C. Стероиды. 1999;64:64–75. [PubMed] [Google Scholar]
50. Мор Г., Нильсен Дж., Хорват Т., Бехманн И., Браун С., Гарсия-Сегура Л.М., Нафтолин Ф. Эстроген и микроглия: регуляторная система, влияющая на мозг. Дж Нейробиол. 1999;40:484–496. [PubMed] [Google Scholar]
51. Greenfield JP, Leung LW, Cai D, Kaasik K, Gross RS, Rodriguez-Boulan E, Greengard P, Xu H. Эстроген снижает выработку бета-амилоида при болезни Альцгеймера, стимулируя транс-систему Гольджи. биогенез везикул. Дж. Биол. Хим. 2002; 277:12128–12136. [PubMed] [Академия Google]
52. Шервин Б.Б. Терапия эстрогенами: критично ли время начала для нейропротекции? Нат Рев Эндокринол. 2009; 5: 620–627. [PubMed] [Google Scholar]
53. Gonzalez GA, Hofer MP, Syed YA, Amaral AI, Rundle J, Rahman S, Zhao C, Kotter MRN. Тамоксифен ускоряет восстановление демиелинизированных поражений центральной нервной системы. Научный доклад 2016; 6: 31599. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
54. Baez-Jurado E, Rincón-Benavides MA, Hidalgo-Lanussa O, Guio-Vega G, Ashraf GM, Sahebkar A, Echeverria V, Garcia-Segura LM, Баррето Г.Э. Молекулярные механизмы, участвующие в защитном действии селективных модуляторов рецепторов эстрогена в клетках головного мозга. Передний нейроэндокринол. 2019;52:44–64. [PubMed] [Google Scholar]
55. Ньюхаус П., Альберт К., Астур Р., Джонсон Дж., Нейлор М., Дюма Дж. Тамоксифен улучшает холинергически модулированную когнитивную функцию у женщин в постменопаузе. Нейропсихофармакология. 2013; 38: 2632–2643. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
56. Rosario ER, Chang L, Head EH, Stanczyk FZ, Pike CJ. Уровни половых стероидных гормонов в головном мозге у мужчин и женщин при нормальном старении и при болезни Альцгеймера. Нейробиол Старение. 2011;32:604–613. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
57. Браун CM, Mulcahey TA, Filipek NC, Wise PM. Производство провоспалительных цитокинов и хемокинов во время нейровоспаления: новые роли альфа- и бета-рецепторов эстрогена. Эндокринология. 2010; 151:4916–4925. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
58. Davis SR, Wahlin-Jacobsen S. Тестостерон у женщин — клиническое значение. Ланцет Диабет Эндокринол. 2015;3:980–992. [PubMed] [Google Scholar]
59. Dennerstein L, Dudley EC, Hopper JL, Guthrie JR, Burger HG. Проспективное популяционное исследование симптомов менопаузы. Акушерство Гинекол. 2000;96: 351–358. [PubMed] [Google Scholar]
60. Гава Г., Орсили И., Алвиси С., Манчини И., Сераккиоли Р., Мериджиола М.С. Познание, настроение и сон в менопаузальном переходе: роль гормональной терапии менопаузы. Медицина (Каунас) 2019; 55 [бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
61. Gold EB, Sternfeld B, Kelsey JL, Brown C, Mouton C, Reame N, Salamone L, Stellato R. Отношение демографических и факторы образа жизни к симптомам в многорасовой/этнической популяции женщин в возрасте 40-55 лет. Am J Эпидемиол. 2000; 152:463–473. [PubMed] [Академия Google]
62. Фу Дж.Л., Ван С.Дж., Лу С.Р., Хуан К.Д., Чиу Л.М. Исследование здоровья женщин Цзиньмэнь (KIWI): исследование менопаузы среди населения в возрасте 40–54 лет. Зрелые. 2001; 39: 117–124. [PubMed] [Google Scholar]
63. Epperson CN, Sammel MD, Freeman EW. Влияние менопаузы на вербальную память: результаты продольной когорты сообщества. J Clin Endocrinol Metab. 2013;98:3829–3838. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
64. Гриндейл Г.А., Уайт Р.Г., Хуанг М.Х., Авис Н., Голд Э.Б., Джоффе Х., Симан Т., Вуге М., Карламангла А.С. Связанные с менопаузой симптомы и когнитивные способности: результаты исследования женского здоровья по всей стране. Am J Эпидемиол. 2010;171:1214–1224. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
65. Маки П.М., Рубин Л.Х., Саварезе А., Дрогос Л., Шульман Л.П., Банувар С., Валега Д.Р. Блокада звездчатого ганглия и вербальная память у женщин среднего возраста: данные рандомизированного исследования. Зрелые. 2016;92:123–129. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
66. Maki PM, Thurston RC. Менопауза и здоровье мозга: гормональные изменения — только часть истории. Фронт Нейрол. 2020;11:562275. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
67. Maki PM, Drogos LL, Rubin LH, Banuvar S, Shulman LP, Geller SE. Объективные приливы отрицательно связаны с показателями вербальной памяти у женщин среднего возраста. Менопауза. 2008; 15: 848–856. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
68. Фогель Дж., Рубин Л.Х., Килич Э., Валега Д.Р., Маки П.М. Физиологические вазомоторные симптомы связаны с дисфункцией вербальной памяти у выживших после рака молочной железы. Менопауза. 2020;27:1209–1219. [PubMed] [Google Scholar]
69. Райан Дж., Карьер И., Скали Дж., Дартиг Дж.Ф., Цурио С., Понсе М., Ричи К., Анселин М.Л. Характеристики гормональной терапии, когнитивной функции и деменции: проспективное исследование 3C. Неврология. 2009; 73: 1729–1737. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
70. Имтиаз Б., Туппурайнен М., Рикконен Т., Кивипелто М., Сойнинен Х., Крёгер Х., Толппанен А.М. Постменопаузальная гормональная терапия и болезнь Альцгеймера: проспективное когортное исследование. Неврология. 2017; 88: 1062–1068. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
71. Matyi JM, Rattinger GB, Schwartz S, Buhusi M, Tschanz JT. Воздействие эстрогена в течение жизни и познание в позднем возрасте: исследование округа Кэш. Менопауза. 2019;26:1366–1374. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
72. Seshadri S, Zornberg GL, Derby LE, Myers MW, Jick H, Drachman DA. Заместительная терапия эстрогенами в постменопаузе и риск болезни Альцгеймера. Арх Нейрол. 2001; 58: 435–440. [PubMed] [Академия Google]
73. Espeland MA, Shumaker SA, Leng I, Manson JE, Brown CM, LeBlanc ES, Vaughan L, Robinson J, Rapp SR, Goveas JS, Wactawski-Wende J, Stefanick ML, Li W, Resnick SM WHIMSY Study Group . Отдаленное влияние на когнитивные функции гормонотерапии в постменопаузе, назначаемой женщинам в возрасте от 50 до 55 лет. JAMA Стажер Мед. 2013; 173:1429–1436. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
74. Gleason CE, Dowling NM, Wharton W, Manson JE, Miller VM, Atwood CS, Brinton EA, Cedars MI, Lobo RA, Merriam GR, Neal-Perry G , Санторо Н.Ф., Тейлор Х.С., Блэк Д.М., Будофф М.Дж., Ходис Х.Н., Нафтолин Ф., Харман С.М., Астана С. Влияние гормональной терапии на когнитивные функции и настроение у женщин в постменопаузе: результаты рандомизированного контролируемого исследования KEEPS-Cognitive and Affective . ПЛОС Мед. 2015;12:e1001833; обсуждение e1001833. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
75. Shumaker SA, Legault C, Rapp SR, Thal L, Wallace RB, Ockene JK, Hendrix SL, Jones BN 3rd, Assaf AR, Jackson RD, Kotchen JM, Wassertheil-Smoller S, Wactawski-Wende J WHIMS Investigators. Эстроген плюс прогестин и частота слабоумия и легких когнитивных нарушений у женщин в постменопаузе: исследование памяти Инициативы женского здоровья: рандомизированное контролируемое исследование. ДЖАМА. 2003; 289: 2651–2662. [PubMed] [Google Scholar]
76. Kang JH, Weuve J, Grodstein F. Постменопаузальная гормональная терапия и риск снижения когнитивных функций у стареющих женщин, проживающих в сообществе. Неврология. 2004; 63: 101–107. [PubMed] [Академия Google]
77. Карлсон М.С., Занди П.П., Плассман Б.Л., Чанц Дж.Т., Уэлш-Бомер К.А., Стеффенс Д.К., Бастиан Л.А., Мехта К.М., Брайтнер Дж.К. Исследовательская группа округа Кэш. Заместительная гормональная терапия и уменьшение снижения когнитивных функций у пожилых женщин: исследование округа Кэш. Неврология. 2001;57:2210–2216. [PubMed] [Google Scholar]
78. Занди П.П., Карлсон М.С., Плассман Б.Л., Уэлш-Бомер К.А., Майер Л.С., Стеффенс Д.К., Брайтнер Дж.К. Исследователи исследования памяти округа Кэш. Заместительная гормональная терапия и заболеваемость болезнью Альцгеймера у пожилых женщин: исследование округа Кэш. ДЖАМА. 2002; 288:2123–2129. [PubMed] [Google Scholar]
79. Шао Х., Брайтнер Дж. К., Уитмер Р. А., Ван Дж., Хейден К., Венгрин Х., Коркоран С., Чанц Дж., Нортон М., Мангер Р., Уэлш-Бомер К., Занди П. П. Кэш Каунти Следователи. Гормональная терапия и деменция при болезни Альцгеймера: новые результаты исследования округа Кэш. Неврология. 2012; 79: 1846–1852. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
80. Whitmer RA, Quesenberry CP, Zhou J, Yaffe K. Время гормональной терапии и деменции: пересмотр теории критического окна. Энн Нейрол. 2011;69: 163–169. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
81. Brenner DE, Kukull WA, Stergachis A, van Belle G, Bowen JD, McCormick WC, Teri L, Larson EB. Заместительная терапия эстрогенами в постменопаузе и риск болезни Альцгеймера: популяционное исследование случай-контроль. Am J Эпидемиол. 1994; 140: 262–267. [PubMed] [Google Scholar]
82. Henderson VW, Benke KS, Green RC, Cupples LA, Farrer LA Исследовательская группа MIRAGE. Постменопаузальная гормональная терапия и риск болезни Альцгеймера: взаимодействие с возрастом. J Neurol Нейрохирург Психиатрия. 2005; 76: 103–105. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
83. Саволайнен-Пелтонен Х., Рахкола-Сойсало П., Хоти Ф., Ваттулайнен П., Гисслер М., Юликоркала О., Миккола Т.С. Использование постменопаузальной гормональной терапии и риск болезни Альцгеймера в Финляндии: общенациональное исследование случай-контроль. БМЖ. 2019;364:l665. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
84. Shumaker SA, Legault C, Kuller L, Rapp SR, Thal L, Lane DS, Fillit H, Stefanick ML, Hendrix SL, Lewis CE, Masaki K, Coker Исследование памяти Инициативы женского здоровья LH. Конъюгированные лошадиные эстрогены и частота вероятной деменции и легких когнитивных нарушений у женщин в постменопаузе: исследование памяти инициативы Women’s Health Initiative. ДЖАМА. 2004;291: 2947–2958. [PubMed] [Google Scholar]
85. Гринспен С.Л., Резник Н.М., Паркер Р.А. Влияние заместительной гормональной терапии на физическую работоспособность пожилых женщин, проживающих в общине. Am J Med. 2005; 118:1232–1239. [PubMed] [Google Scholar]
86. Yaffe K, Vittinghoff E, Ensrud KE, Johnson KC, Diem S, Hanes V, Grady D. Влияние сверхнизких доз трансдермального эстрадиола на когнитивные функции и качество жизни, связанное со здоровьем. . Арх Нейрол. 2006; 63: 945–950. [PubMed] [Google Scholar]
87. Espeland MA, Brunner RL, Hogan PE, Rapp SR, Coker LH, Legault C, Granek I, Resnick SM Women’s Health Initiative Study of the Cognitive Aging Study Group. Долгосрочные эффекты терапии конъюгированным лошадиным эстрогеном на когнитивную функцию домена: результаты исследования Инициативы женского здоровья по расширению когнитивного старения. J Am Geriatr Soc. 2010;58:1263–1271. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
88. Летаби А., Хогерворст Э., Ричардс М., Йесуфу А., Яффе К. Заместительная гормональная терапия для когнитивной функции у женщин в постменопаузе. Кокрановская система базы данных, ред. 2008: CD003122. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
89. Marjoribanks J, Farquhar C, Roberts H, Lethaby A, Lee J. Длительная гормональная терапия для женщин в перименопаузе и постменопаузе. Кокрановская система базы данных, ред. 2017; 1: CD004143. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
90. Maki PM. Систематический обзор клинических испытаний гормональной терапии на когнитивную функцию: влияние возраста на начало и использование прогестина. Энн Н.Ю. Академия наук. 2005; 1052: 182–19.7. [PubMed] [Google Scholar]
91. Espeland MA, Rapp SR, Manson JE, Goveas JS, Shumaker SA, Hayden KM, Weitlauf JC, Gaussoin SA, Baker LD, Padula CB, Hou L, Resnick SM WHIMSY и Учебные группы WHIMS-ECHO. Долгосрочные эффекты на когнитивные траектории постменопаузальной гормональной терапии в двух возрастных группах. J Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2017; 72: 838–845. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
92. Henderson VW, St John JA, Hodis HN, McCleary CA, Stanczyk FZ, Shoupe D, Kono N, Dustin L, Allayee H, Mack WJ. Когнитивные эффекты эстрадиола после менопаузы: рандомизированное исследование гипотезы времени. Неврология. 2016;87:699–708. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
93. Шаафсма М., Хоумвуд Дж., Тейлор А. Субъективные когнитивные жалобы при менопаузе, связанные со снижением производительности вербальной памяти и процессов внимания. Климактерический. 2010; 13:84–98. [PubMed] [Google Scholar]
94. Folstein MF, Folstein SE, McHugh PR. «Мини-психическое состояние». Практический метод оценки когнитивного состояния пациентов для клинициста. J Psychiatr Res. 1975; 12: 189–198. [PubMed] [Академия Google]
95. Насреддин З.С., Филлипс Н.А., Бедириан В., Шарбонно С., Уайтхед В., Коллин И., Каммингс Дж.Л., Чертков Х. Монреальская когнитивная оценка, MoCA: краткий инструмент скрининга легких когнитивных нарушений. J Am Geriatr Soc. 2005; 53: 695–699. [PubMed] [Google Scholar]
96. Pfeffer RI, Kurosaki TT, Harrah CH Jr, Chance JM, Filos S. Измерение функциональной активности пожилых людей в обществе. Дж Геронтол. 1982; 37: 323–329. [PubMed] [Google Scholar]
97. Rapp SR, Legault C, Henderson VW, Brunner RL, Masaki K, Jones B, Absher J, Thal L. Подтипы легких когнитивных нарушений у пожилых женщин в постменопаузе: память инициативы Women’s Health Initiative Исследование. Альцгеймер Dis Assoc Disord. 2010; 24: 248–255. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
98. Бретон А., Кейси Д., Арнаутоглу Н.А. Когнитивные тесты для выявления легких когнитивных нарушений (MCI), продромальной стадии деменции: метаанализ исследований диагностической точности. Int J Geriatr Psychiatry. 2019; 34: 233–242. [PubMed] [Google Scholar]
99. Lipnicki DM, Makkar SR, Crawford JD, Thalamuthu A, Kochan NA, Lima-Costa MF, Castro-Costa E, Ferri CP, Brayne C, Stephan B, Llibre-Rodriguez JJ, Ллибре-Гуэрра Дж.Дж., Валуэрди-Сеперо А.Дж., Липтон Р.Б., Кац М.Дж., Дерби К.А., Ричи К., Анселин М.Л., Карьер И., Скармиас Н., Яннакулия М., Хаджигеоргиу Г.М., Лам Л., Чан В.К., Фунг А., Гуайта А., Ваккаро Р., Давин А., Ким К.В., Хан Дж.В., Сух С.В., Ридель-Хеллер С. Г., Рёр С., Пабст А., ван Бокстель М., Кёлер С., Декерс К., Гангули М., Якобсен Э.П., Хьюз Т.Ф., Ансти К.Дж., Чербуин Н., Хаан М.Н., Айелло А.Е., Дан К., Кумагай С., Чен Т., Нарадзаки К., Нг Т.П., Гао К., Ньюнт МСЗ, Сказуфка М., Бродати Х., Числа К., Троллор Д.Н., Мегуро К., Ямагути С., Исии Х., Лобо А. , Lopez-Anton R, Santabárbara J, Leung Y, Lo JW, Popovic G, Sachdev PS за когортные исследования памяти в Международном консорциуме (COSMIC) Детерминанты когнитивных способностей и упадка в 20 различных этнорегиональных группах: когорта сотрудничества COSMIC исследование. ПЛОС Мед. 2019;16:e1002853. [PMC free article] [PubMed] [Google Scholar]
100. Li HJ, Wang PY, Jiang Y, Chan RC, Wang HL, Li J. Неврологические мягкие знаки у лиц с амнестически легкими когнитивными нарушениями и связь с нейропсихологическими функциями . Поведение Мозг Функц. 2012;8:29. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
101. де Азередо Пассос В.М., Джатти Л., Бенсенор И., Тимайер Х., Икрам М. А., де Фигейредо Р.С., Чор Д., Шмидт М.И., Баррето С.М. Образование играет большую роль, чем возраст, в выполнении когнитивных тестов среди участников Бразильского продольного исследования здоровья взрослых (ELSA-Brasil) BMC Neurol. 2015;15:191. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
Использование антибиотиков в сельском хозяйстве и их резистентность в источниках окружающей среды: потенциальные последствия для общественного здравоохранения
1. Милич Н., Миланович М., Летич Н.Г., Секулич М.Т., Радонич Й., Михайлович И., Милорадов В. Возникновение антибиотиков как эмерджентных загрязняющих веществ в водной среде. Междунар. Дж. Окружающая среда. Здоровье Рез. 2013; 23: 296–310. doi: 10.1080/09603123.2012.733934. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]
2. Мартинес Х.Л. Естественная устойчивость к антибиотикам и контаминация детерминантами устойчивости к антибиотикам: два этапа эволюции устойчивости к противомикробным препаратам. Фронт. микробиол. 2012; 3 doi: 10. 3389/fmicb.2012.00001. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
3. Gillings M.R. Эволюционные последствия использования антибиотиков для резистома, мобилома и микробного пангенома. Фронт. микробиол. 2013; 4 doi: 10.3389/fmicb.2013.00004. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
4. Финли Р.Л., Коллиньон П., Йоаким Ларссон Д.Г., Макьюэн С.А., Сянь-Чжи Л., Газе В.Х., Рейд-Смит Р., Тиминоуни М., Грэм Д.В., Топп Э. Бич устойчивости к антибиотикам: важные Роль окружающей среды. клин. Заразить. Дис. 2013;57:704–710. doi: 10.1093/cid/cit355. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
5. Абу-Рая С.Х., Шалаби А.Р., Салама Н.А., Эмам У.Х., Мехая Ф.М. Влияние обычных процедур приготовления пищи на остатки тетрациклина в курином мясе. J. Пищевой анал с наркотиками. 2013;21:80–86. [Академия Google]
6. Де Брин Н., Аткинсон Дж., Борриеллио С.П., Поклюдова Л. Антибиотики, наиболее часто используемые для лечения животных в Европе. Вет. Рек. 2014;175:325. doi: 10.1136/vr.102462. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
7. Бейнс Р.Э., Дедондер К., Кисселл Л., Мзик Д., Мармулак Т., Смит Г., Телль Л., Геринг Р., Дэвис Дж., Ривьер Дж. Э. Проблемы со здоровьем и обращение с остатками некоторых ветеринарных препаратов. Пищевая хим. Токсикол. 2016; 88: 112–122. doi: 10.1016/j.fct.2015.12.020. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]
8. Гелбанд Х., Миллер-Петри М., Пант С., Гандра Г., Левинсон Дж., Бартер Д., Уайт В., Лаксминараян Р. Состояние антибиотиков в мире, 2015. Центр динамики заболеваний , экономика и политика; Вашингтон, округ Колумбия, США: 2015. [Google Scholar]
9. Мойан Дж.Н., Джидеани А.И.О., Айегоро О.А. Использование антибиотиков у сельскохозяйственных животных в Южной Африке и влияние на человека: устойчивость к антибиотикам. фр. Дж. Микробиол. Рез. 2013;7:2990–2997. [Google Scholar]
10. Адебовале О.О., Адейемо О.К., Авойоми О., Дада Р., Адебовале О. Использование антибиотиков и методы их выращивания у коммерческих кур-несушек в штате Огун, Нигерия. Преподобный Элев. Мед. Вет. Платит троп. 2016;69: 41–45. doi: 10.19182/remvt.31170. [CrossRef] [Google Scholar]
11. Аюкекбонг Дж.А., Нтемгва М., Атабе А.Н. Угроза устойчивости к противомикробным препаратам в развивающихся странах: причины и стратегии борьбы. Антимикроб. Сопротивляться. Заразить. Контроль. 2017;6:47. doi: 10.1186/s13756-017-0208-x. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
12. Van Boeckel T.P., Brower C., Gilbert M., Grenfell B.T., Levin S.A., Robinson T.P., Teillant A., Laxminarayan R. Глобальные тенденции в противомикробное использование в пищевых животных. проц. Натл. акад. науч. США. 2015;112:5649–5654. doi: 10.1073/pnas.1503141112. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
13. Уильямс-Нгуен Дж., Саллах Дж. Б., Бартелт-Хант С., Боксалл А. Б., Дюрсо Л. М., Маклейн Дж. Э., Сингер Р. С., Сноу Д. Д., Зиллес Дж. Л. Антибиотики и устойчивость к антибиотикам в агроэкосистемах: состояние науки. Дж. Окружающая среда. Квал. 2016;45:394–406. doi: 10.2134/jeq2015.07.0336. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
14. Zhang Y., Marrs C.F., Simon C., Xi C. Очистка сточных вод способствует избирательному повышению устойчивости к антибиотикам среди Acinetobacter spp. науч. Общая окружающая среда. 2009; 407:3702–3706. doi: 10.1016/j.scitotenv.2009.02.013. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
15. Benbachir M., Benredjeb S., Boye C.S., Dosso M., Belabbes H., Kamoun A., Kair O., Elmdaghri N. Двухлетнее наблюдение за антибиотиками устойчивость к Streptococcus pneumoniae в четырех африканских городах. Антимикроб. Агенты Чемотер. 2001; 45: 627–629. doi: 10.1128/AAC.45.2.627-629.2001. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
16. Sahoo K.C., Tamhankar A.J., Sahoo S., Sahu P.S., Klintz S.R., Lindborg C.S. Географическая изменчивость устойчивых к антибиотикам Escherichia coli , изолятов из кала, коровьего навоза и питьевой воды. Междунар. Дж. Окружающая среда. Рез. Здравоохранение. 2012; 9: 746–759. doi: 10.3390/ijerph
17. Tang Q., Song P., Li J., Kong F., Sun L., Xu L. Борьба с устойчивостью к антибиотикам в Китае не должна быть отложенным: Текущее состояние сопротивления и политические предложения для правительства, медицинских учреждений и пациентов. Бионауч. Тенденции. 2016; 10:1–6. doi: 10.5582/bst.2016.01034. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]
18. Xi C., Zhang Y., Marrs C.F., Ye W., Simon C., Foxman B., Nriagu J. Распространенность устойчивости к антибиотикам в системах очистки и распределения питьевой воды. заявл. Окружающая среда. микробиол. 2009; 75: 5714–5718. doi: 10.1128/AEM.00382-09. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
19. Samie A., Guerrant R.L., Barrett L., Bessong P.O., Igumbor E.O., Obi C.L. Распространенность кишечных паразитарных и бактериальных патогенов в стуле людей с диареей и без диареи из округа Вхембе, Южная Африка. J. Health Popul. Нутр. 2012;27:739–745. doi: 10.3329/jhpn.v27i6.4325. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
20. Riesenfeld C.S., Goodman R.M., Handelsman J. Некультивируемые почвенные бактерии являются резервуаром новых генов устойчивости к антибиотикам. Окружающая среда. микробиол. 2004; 6: 981–989. doi: 10.1111/j.1462-2920.2004.00664.x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
21. Сяо К.-К., Ли Б., Ма Л., Бао П., Чжоу С., Чжан Т., Чжу Ю.-Г. Метагеномные профили генов устойчивости к антибиотикам в рисовых почвах Южного Китая. ФЭМС микробиол. Экол. 2016;92:fiw023. doi: 10.1093/femsec/fiw023. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
22. You Y., Silbergeld E.K. Уроки сельского хозяйства: понимание низких доз противомикробных препаратов как движущих сил расширения резистома. Фронт микробиол. 2014;5:284. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
23. Альхенди А.Б., Хомида А.-А.М., Гайли Э.С. Остатки лекарственных средств у цыплят-бройлеров, получавших антибиотики в рационе. Вет. Архив. 2000;70:199–205. [Google Scholar]
24. Billah M.D.M., Rana S.M.M., Hossain M.S., Ahamed S.K., Banik S., Hasan M. Остатки ципрофлоксацина и их влияние на биомолекулы в яйцах кур-несушек после перорального введения. Междунар. J. Пищевые загрязнения. 2015;2:13. doi: 10.1186/s40550-015-0019-Икс. [CrossRef] [Google Scholar]
25. Guetiya-Wadoum R.E., Zambou N.F., Anyangwe F.F., Njimou J.R., Coman M.M., Verdenelli M.C., Cecchini C., Silvi S., Orpianesi C., Cresci A., et al. Злоупотребление антибиотиками в птицеводстве в Камеруне и последствия для общественного здравоохранения. бр. Поулт. науч. 2016; 57: 483–493. doi: 10.1080/00071668.2016.1180668. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
26. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) Эволюция угрозы устойчивости к противомикробным препаратам: варианты действий. Всемирная организация здравоохранения; Женева, Швейцария: 2012 г. [Google Scholar]
27. Бхушан С., Курана А., Синха Р., Нагараджу М. Резистентность к антибиотикам в среде птицеводства: распространение резистентности с птицефермы на сельскохозяйственное поле. Центр науки и окружающей среды; Нью-Дели, Индия: 2017. [Google Scholar]
28. Всемирная организация здравоохранения. Глобальный план действий по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам. Всемирная организация здравоохранения; Женева, Швейцария: 2015. [Google Scholar]
29. Квинан К., Хаслер Б., Раштон Дж. Подход One Health к эпиднадзору за устойчивостью к противомикробным препаратам: есть ли для него экономическое обоснование? Междунар. Дж. Антимикроб. Агенты. 2016; 48: 422–427. doi: 10.1016/j.ijantimicag.2016.06.014. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]
30. Хонг П.-Ю., Аль-Джассим Н., Ансари М.И., Маки Р.И. Последствия повторного использования воды для окружающей среды и здоровья населения: антибиотики, устойчивые к антибиотикам бактерии и гены устойчивости к антибиотикам. Антибиотики. 2013;2:367–399. doi: 10.3390/antibiotics2030367. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
31. Hao H., Cheng G., Iqbal Z., Ai X., Hussain HI, Huang L. , Dai M., Wang Y., Лю З., Юань З. Преимущества и риски применения противомикробных препаратов у сельскохозяйственных животных. Фронт. микробиол. 2014;5:288. дои: 10.3389/fmicb.2014.00288. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
32. Сайфул Ислам К.Б.М., Ширадж-Ум-Махмуда С., Хаззаз-Бин-Кабир М. Модели использования антибиотиков на отдельных бройлерных фермах Бангладеш и их населением последствия для здоровья. Дж. Общественное здравоохранение Dev. Попытки. 2016;2:276–284. [Google Scholar]
33. Бестер Л.А., Эссак С.Ю. Наблюдательное исследование распространенности и устойчивости к антибиотикам Campylobacter spp. Из различных систем птицеводства в Квазулу-Натале, Южная Африка. Дж. Пищевая защита. 2012; 75: 154–159.. doi: 10.4315/0362-028X.JFP-11-237. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
34. Марон Д.Ф., Смит Т.Дж., Нахман К.Е. Ограничения на использование противомикробных препаратов в животноводстве: международный нормативный и экономический обзор. Глоб. Здоровье. 2013;9:48. дои: 10.1186/1744-8603-9-48. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
35. Каплан Дж., Боуман М., Кордова С., Кар А. Фарминг цыплят: птицеводству США пора продемонстрировать рациональное использование антибиотиков. Совет по защите природных ресурсов; Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США: 2014. [Google Scholar]
36. Cogliani C., Goosens H., Greko C. Ограничение использования противомикробных препаратов у пищевых животных: уроки Европы. Микроб. 2011; 6: 274–279. doi: 10.1128/микроб.6.274.1. [CrossRef] [Google Scholar]
37. Брайков Н.П., Айзенберг Дж.Н.С., Гроссман М., Чжан Л., Васко К., Севаллос В., Муньос Д., Асеведо А., Мозер К.А., Маррс С.Ф. и др. Устойчивость к антибиотикам в образцах животных и окружающей среды, связанных с мелким птицеводством на северо-западе Эквадора. мсфера. 2016;1:e00021-15. doi: 10.1128/mSphere.00021-15. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
38. Апата Д.Ф. Антибиотикорезистентность птицы. Междунар. Дж. Поулт. науч. 2009; 8: 404–408. doi: 10.3923/ijps.2009.404.408. [CrossRef] [Google Scholar]
39. Founou L.L., Essack S.Y. Устойчивость к антибиотикам через пищевую цепь: правда или вымысел? С. Афр. J. Sci. 2010; 106:1–5. doi: 10.4102/sajs.v106i9/10.281. [CrossRef] [Google Scholar]
40. Сингер А.С., Шоу Х., Родс В., Харт А. Обзор устойчивости к противомикробным препаратам в окружающей среде и ее актуальность для органов регулирования окружающей среды. Фронт. микробиол. 2016;7:1728. дои: 10.3389/fmicb.2016.01728. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
41. Sekyere J.O. Типы антибиотиков и методы обращения с ними при борьбе с болезнями на свинофермах в регионе Ашанти, Гана. Дж. Вет. Мед. 2014;2014:531952. doi: 10.1155/2014/531952. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
42. Кромвель Г.Л. Почему и как антибиотики используются в свиноводстве. Аним. Биотехнолог. 2002; 13:7–27. doi: 10.1081/ABIO-120005767. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]
43. Ким Д.П., Рман К.С., Доуни К., Динь Т.В., Сюам Б.Х., Ву Б.Д., Хонг Н.П., Сциппо М.Л. Первое исследование по использованию антибиотиков в свиноводстве и птицеводстве в районе дельты Красной реки во Вьетнаме. Общественное здравоохранение. 2013;3:247–256. [Google Scholar]
44. Башахун Д.Г.М., Одоч Т.А. Оценка использования антибиотиков на интенсивных птицефабриках в округе Вакисо, Уганда. Livest. Рез. Сельская Дев. 2015;27:247. [Google Scholar]
45. Porphyre V., Nguyen N.S., Ha M.T., Genewe S., Henry C. Локальный эпидемионадзор за болезнями свиней в Северном Вьетнаме: описание и предварительные результаты. Анна. Н. Я. акад. науч. 2006; 1081: 528–530. дои: 10.1196/летопись.1373.079. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
, Сонг Дж.Х. Факторы риска внебольничного спонтанного бактериального перитонита, вызванного резистентной к фторхинолонам кишечной палочкой, у больных циррозом печени. Печень инт. 2014; 34: 695–699. doi: 10. 1111/liv.12374. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
47. Wongtavatchai J., McLean I.G., Ramos F., Arnold D. Серия пищевых добавок ВОЗ 53: Хлорамфеникол JECFA (ВОЗ: Объединенный комитет экспертов ФАО/ВОЗ по пищевым добавкам), IPCS (Международная программа по химической безопасности), INCHEM. ВОЗ; Женева, Швейцария: 2004. стр. 7–85. [Академия Google]
48. Берендсен Б., Столкер Л., Де Йонг Дж., Нильсен М., Церендорж Дж.Э., Содномдарьяа Р., Эллиот Т.К. Доказательства естественного появления запрещенного антибиотика хлорамфеникола в стадах и траве. Анальный. Биоанал. хим. 2010; 397:1955–1963. doi: 10.1007/s00216-010-3724-6. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
49. Мартинес Дж. Л. Загрязнение окружающей среды антибиотиками и детерминантами устойчивости к антибиотикам. Окружающая среда. Загрязн. 2009; 157: 2893–2902. doi: 10.1016/j.envpol.2009.05.051. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
50. Игар Х., Свон Г., ван Вуурен М. Обзор использования противомикробных препаратов у животных в Южной Африке с особым упором на животных, употребляемых в пищу. Дж. С. Афр. Вет. доц. 2012;83:16. doi: 10.4102/jsava.v83i1.16. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
51. Чжао Л., Донг Ю.Х., Ван Х. Остатки ветеринарных антибиотиков в навозе от откормочных скотоводческих площадок в восьми провинциях Китая. науч. Общая окружающая среда. 2010; 408:1069–1075. doi: 10.1016/j.scitotenv.2009.11.014. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
52. Долливер Х., Гупта С. Потери антибиотиков при выщелачивании и поверхностном стоке с сельскохозяйственных угодий с добавлением навоза. Дж. Окружающая среда. Квал. 2008; 37: 1227–1237. doi: 10.2134/jeq2007.0392. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
53. Ду Л., Лю В. Возникновение, судьба и экотоксичность антибиотиков в агроэкосистемах. Обзор. Агрон. Поддерживать. Дев. 2002; 32: 309–327. doi: 10.1007/s13593-011-0062-9. [CrossRef] [Google Scholar]
54. Spiehs M., Goyal S. Лучшие методы управления для борьбы с патогенами в системах управления навозом. Университет Миннесоты; Миннеаполис, Миннесота, США: 2007 г. [(по состоянию на 27 августа 2017 г.)]. Доступно в Интернете: http://www.extension.umn.edu/agriculture/manure-management-and-air-quality/manure-pathogens/best-management-practices/ [Google Scholar]
55. Hamscher G., Pawelzick H.T., Sczesny S., Nau H., Hartung J. Антибиотики в пыли свинокомплекса: новый источник опасности для здоровья фермеров. Окружающая среда. Перспектива здоровья. 2003; 111:1590–1594. doi: 10.1289/ehp.6288. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
56. Chee-Sanford J.C., Mackie R.I., Koike S., Krapac I.G., Lin Y.-F., Yannarell A.C., Maxwell S., Aminov R.I. Судьба и перенос остатков антибиотиков и генов устойчивости к антибиотикам после внесения навозных отходов в почву. Дж. Окружающая среда. Квал. 2009 г.;38:1086–1108. doi: 10.2134/jeq2008.0128. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
57. Van den Bogaard A.E., London N., Driessen C., Stobberingh E.E. Устойчивость к антибиотикам фекальной Escherichia coli у домашней птицы, птицефабрик и убойщиков птицы. Дж. Антимикроб. Чемотер. 2001; 47: 763–771. doi: 10.1093/jac/47.6.763. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
58. Крисвелл Д. Эволюция устойчивости к антибиотикам. Институт креационных исследований; Даллас, Техас, США: 2004. [Google Scholar]
59. Li D., Yu T., Zhang Y., Yang M., Li Z., Liu M., Qi R. Характеристики устойчивости к антибиотикам бактерий окружающей среды из очистных сооружений производства окситетрациклина и принимающей реки. заявл. Окружающая среда. микробиол. 2010;76:3444. doi: 10.1128/AEM.02964-09. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
60. Sahoo K.C., Tamhankar A.J., Johansson E., Lundborg C.S. Использование антибиотиков, развитие резистентности и факторы окружающей среды: качественное исследование среди медицинских работников в Ориссе, Индия . Общественное здравоохранение BMC. 2010;10:629. дои: 10.1186/1471-2458-10-629. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
61. Li X., Shi H., Li K., Zhang L. , Gan Y. Возникновение и судьба антибиотиков на современных очистных сооружениях и получение реки в Пекине, Китай. Фронт. Окружающая среда. науч. англ. 2014; 8: 888–894. doi: 10.1007/s11783-014-0735-0. [CrossRef] [Google Scholar]
62. Liu C.-H., Chuang Y.-H., Li H., Teppen B.J., Boyd S.A., Gonzalez J.M., Johnscon C.T., Lehmann J., Zhang W. Сорбция линкомицин биоуглями, полученными из навоза из воды. Дж. Окружающая среда. Квал. 2016;45:519–527. doi: 10.2134/jeq2015.06.0320. [Статья PMC free] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
63. Хомм В., Сантос Л. Методы деградации и удаления антибиотиков из водных матриц: обзор. Дж. Окружающая среда. Управление 2011;92:2304–2347. doi: 10.1016/j.jenvman.2011.05.023. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
64. Bao Y., Zhou Q.X., Guan L., Wang Y. Истощение хлортетрациклина при компостировании выдержанного и обогащенного навоза. Управление водой 2009; 29:1416–1423. doi: 10.1016/j.wasman.2008.08.022. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]
65. Девер Л.А., Дермоди Т.С. Механизмы устойчивости бактерий к антибиотикам. Арка Стажер Мед. 1991; 151: 886–895. doi: 10.1001/archinte.1991.00400050040010. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
66. Ламберт П.А. Бактериальная резистентность к антибиотикам: измененные сайты-мишени. Доп. Наркотик Делив. 2005; 57:1471–1485. doi: 10.1016/j.addr.2005.04.003. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
67. Мунита Дж.М., Ариас К.А. Механизмы антибиотикорезистентности. микробиол. Спектр. 2016; 4 doi: 10.1128/microbiolspec.VMBF-0016-2015. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
68. Сото С.М. Роль эффлюксных насосов в антибиотикорезистентности бактерий, встроенных в биопленку. Вирулентность. 2013; 4: 223–229. doi: 10.4161/viru.23724. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
69. Бланко П., Эрнандо-Амадо С., Реалес-Кальдерон Дж.А., Корона Ф., Лира Ф., Алькальде-Рико М., Бернардини А. ., Санчес М.Б., Мартинес Дж.Л. Бактериальные мультилекарственные эффлюксные насосы: гораздо больше, чем детерминанты устойчивости к антибиотикам. Микроорганизмы. 2016;4:14. doi: 10.3390/microorganisms4010014. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
70. Шёрринг С., Крогфельт К.А. Оценка передачи бактериальной антибиотикорезистентности в кишечнике. Междунар. Дж. Микробиол. 2011;2011:312956. doi: 10.1155/2011/312956. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
71. Muyanja C., Nayiga L., Brenda N., Nasinyama G. Практика, знания и факторы риска уличных торговцев едой в Уганде. Пищевой контроль. 2011; 22:1551–1558. doi: 10.1016/j.foodcont.2011.01.016. [CrossRef] [Google Scholar]
72. Mahangaiko M., Mabi N., Bakana M., Nyongombe U. Заражение пищевых продуктов сальмонеллой и здоровье человека в городе Киншаса, Демократическая Республика Конго (ДРК) J. Appl. Бионауч. 2015;94:8809–8814. doi: 10.4314/jab.v94i1.3. [CrossRef] [Google Scholar]
73. Макелеле Л.К., Казади З.А., Олеко Р.В., Фома Р., Мпаланг Р.К.А., Нгболуа К.Т.Н., Гедеон Б.Н. Микробиологическое качество продуктов питания, продаваемых уличными торговцами в Кисангани, Демократическая Республика Конго. фр. Дж. Пищевая наука. 2015;9:285–290. [Google Scholar]
74. Марипанди А., Аль-Салама А.А. Множественная устойчивость к антибиотикам и плазмидные профили Salmonella enteritidis, выделенные из розничного куриного мяса. Являюсь. Дж. Пищевая технология. 2010;5:260–268. дои: 10.3923/ajft.2010.260.268. [CrossRef] [Google Scholar]
75. ФАО . Состояние продовольственной безопасности в мире. ФАО; Рим, Италия: 2014 г. [(по состоянию на 26 ноября 2014 г.)]. Доступно в Интернете: http://www.fao.org/docrep/013/i1683e/i1683e.pdf [Google Scholar]
76. Olufemi O.I., Agboola E.A. Остатки окситетрациклина в съедобных тканях крупного рогатого скота, забитого в Акуре, Нигерия. Интернет J. Food Safe. 2009; 11: 62–66. [Google Scholar]
77. Ван Риссен Дж.Б.Дж. Птичий помет как корм для жвачных животных: сцена из Южной Африки. С. Афр. Дж. Аним. науч. 2001;2 [Google Академия]
78. Регламент H. Совет Европейских сообществ: Регламент Совета (ЕЭС) № 2377/90. Официальный JL 1990; 224: 1-8. [Google Scholar]
79. Комиссия Codex Alimentarius. Максимально допустимые уровни остаточного содержания ветеринарных препаратов в пищевых продуктах. Том 2. Комиссия Codex Alimentarius; Фрибург, Швейцария: 2012. стр. 1–40. Обновлено на 35-й сессии Комиссии Codex Alimentarius, CAC/MRL. [Google Scholar]
80. Beyene T. Остатки ветеринарных препаратов в пищевых продуктах животного происхождения: факторы риска и потенциальное влияние на здоровье населения. Дж. Вет. науч. Технол. 2016;7:285. дои: 10.4172/2157-7579.1000285. [CrossRef] [Google Scholar]
81. Lee M.H., Lee H.J., Ryu P.D. Риски для здоровья населения: Остатки химикатов и антибиотиков. Азия-Авст. Дж. Аним. науч. 2001; 14:402–413. doi: 10.5713/ajas.2001.402. [CrossRef] [Google Scholar]
82. Эймс Б.Н. Пищевые канцерогены и антиканцерогены. Кислородные радикалы и дегенеративные заболевания. Наука. 1983; 221:1256–1264. doi: 10.1126/science.6351251. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
83. Падол А. Р., Малапуре К.Д., Домпл В.Д., Камди Б.П. Возникновение, последствия для общественного здравоохранения и обнаружение остатков антибактериальных препаратов в коровьем молоке. Окружающая среда. Мы Int. J. Sci. Технол. 2015;10:7–28. [Академия Google]
84. Ниша А.Р. Остатки антибиотиков — глобальная опасность для здоровья. Вет. Мир. 2008; 12: 375–377. doi: 10.5455/vetworld.2008.375-377. [CrossRef] [Google Scholar]
85. Кимера З.И., Мдегела Р.Х., Мхайки С.Дж.Н., Каримурибо Э.Д., Мабики Ф., Нонга Х.Е., Мвесонго Дж. Определение остатков окситетрациклина в мясе крупного рогатого скота, продаваемом в округе Килоса, Танзания. Ондерстепорт Дж. Вет. Рез. 2015; 82 doi: 10.4102/ojvr.v82i1.911. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
86. Бедада А.Х., Зевде Б.М., Молла Зевде Б.М. Уровни остатков тетрациклина у мясного скота, забитого на трех скотобойнях в Центральной Эфиопии. Глоб. Вет. 2012; 8: 546–554. [Google Scholar]
87. Tavakoli H.R., Safaeefirouzabadi M. S., Afsharfarnia S., Joneidijafari N., Saadat S. Обнаружение остатков антибиотиков методом ВЭЖХ в мясе цыплят и телят в рационе военного центра в Тегеране. Акта Мед. Медитерр. 2015;31:1427–1433. [Google Scholar]
88. Эр Б., Онурдаг Ф.К., Демирхан Б., Озгакар С.О., Октем А.Б., Аббасоглу У. Скрининг остатков хинолоновых антибиотиков в курином мясе и говядине, продаваемых на рынках Анкары, Турция. Поулт. науч. 2013;92:2212–2215. doi: 10.3382/ps.2013-03072. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
89. Салама Н.А., Абу-Рая С.Х., Шалаби А.Р., Эмам У.Х., Мехая Ф.М. Наличие остатков тетрациклина в курином мясе и печени, продаваемых потребителям. Пищевая добавка. Контам. Часть Б. 2011; 4:88–93. doi: 10.1080/193
.2011.585245. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
90. Муриуки Ф.К., Огара В.О., Нджерух Ф.М., Митема Э.С. Уровни остатков тетрациклина в мясе крупного рогатого скота на бойне Найроби в Кении. Дж. Вет. науч. 2001;2:97–101. [PubMed] [Google Scholar]
91. Чоудхури С. , Хассан М.М., Алам М., Саттар С., Бари М.Д.С., Сайфуддин А.К.М., Хок М.Д.А. Остатки антибиотиков в молоке и яйцах коммерческих и местных ферм в Читтагонге, Бангладеш. Вет. Мир. 2015; 8: 467–471. doi: 10.14202/vetworld.2015.467-471. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
92. Zheng N., Wang J., Han R., Xu X., Zhen Y., Qu X., Sun P., Li S. , Ю З. Присутствие нескольких основных остатков антибиотиков в сыром молоке в 10 провинциях Китая. Пищевая добавка. Контам. Часть Б. 2013; 6:84–89.. doi: 10.1080/193
.2012.727189. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
93. Nchima G., Choongo K., Muzandu K., Nalubamba K., Muma J., Bumbangi F., Monga G., Kangwa H. Определение окситетрациклина и сульфаметазина остатков в продаваемой говядине из отдельных частей Замбии для оценки соблюдения максимальных остаточных пределов. Являюсь. Дж. Рез. коммун. 2017;5:42–64. [Google Scholar]
94. Олатойе И.О., Даниэль О.Ф., Ишола С.А. Скрининг антибиотиков и химический анализ остатков пенициллина в свежем молоке и традиционных молочных продуктах в штате Ойо, Нигерия. Вет. Мир. 2016;9: 948–954. doi: 10.14202/vetworld.2016.948-954. [Статья бесплатно PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
95. Cheong C.K., Hajeb P., Jinap S., Ismail-Fitry M.R. Определение сульфаниламидов в продуктах из куриного мяса из Малайзии. Междунар. Еда Рез. Дж. 2010; 17:885–892. [Google Scholar]
96. Нирала Р.К., Анджана К., Мандал К.Г., Джаячандран С. Стойкость остатков антибиотиков в молоке в регионе Бихар, Индия. Междунар. Дж. Карр. микробиол. заявл. науч. 2017;6:2296–2299. [Академия Google]
97. Марти Р., Скотт А., Тиен Ю.-К., Мюррей Р., Сабурин Л., Чжан Ю., Топпа Э. Влияние удобрения навозом на обилие устойчивых к антибиотикам бактерий и частоту обнаружения Гены устойчивости к антибиотикам в почве и на овощах при сборе урожая. заявл. Окружающая среда. микробиол. 2013;79:5701–5709. doi: 10.1128/AEM.01682-13. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
98. Chang Q., Wang W., Regev-Yochay G., Lipsitch M., Hanage W.P. Антибиотики в сельском хозяйстве и риск для здоровья человека: насколько нам следует беспокоиться? Эвол. заявл. 2015; 8: 240–245. doi: 10.1111/eva.12185. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
99. Аллен Х.К., Донато Дж., Ван Х.Х., Клауд-Хансен К.А., Дэвис Дж., Хандельсман Дж. Зов природы: гены устойчивости к антибиотикам в естественной среде. Нац. Преподобный Микробиолог. 2010; 8: 251–259. doi: 10.1038/nrmicro2312. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
100. Саммерс А.О. Генетическая связь и горизонтальный перенос генов, корни проблемы мультирезистентности к антибиотикам. Аним. Биотехнолог. 2006; 17: 125–135. doi: 10.1080/104953
957217. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]101. Ландекер Х. Резистентность к антибиотикам и биология истории. Тело Соц. 2016;22:19–52. doi: 10.1177/1357034X14561341. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
102. Барлоу Р.С., Феган Н., Гобиус К.С. Сравнение интегронов устойчивости к антибиотикам у крупного рогатого скота из отдельных систем производства мяса говядины при убое. Дж. Заявл. микробиол. 2008; 104: 651–658. doi: 10.1111/j.1365-2672.2007.03572.x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
103. Warnes S.L., Highmore CJ, Keevil C.W. Горизонтальный перенос генов устойчивости к антибиотикам на абиотических сенсорных поверхностях: последствия для общественного здравоохранения. мБио. 2012;3:e0048912. doi: 10.1128/mBio.00489-12. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
104. Ejo M., Garedew L., Alebachew Z., Worku W. Распространенность и устойчивость к противомикробным препаратам сальмонелл, выделенных из продуктов животного происхождения в Гондаре, Эфиопия. Биомед Рез. Междунар. 2016;2016:42. doi: 10.1155/2016/42. [Статья бесплатно PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
105. Рашид М.У., Таджуддин Н., Ахамед П., Теклемариам З., Джамиль К. Устойчивость к противомикробным препаратам у штаммов Escherichia coli , выделенная из пищевых источников. Преподобный Инст. Мед. Троп. Сан-Паулу. 2014;56:341–346. doi: 10.1590/S0036-46652014000400012. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
106. Карбальо М., Эсперон Ф., Сакристан К., Гонсалес М., Васкес Б., Агуайо С., де ла Торре А. Возникновение остатки тетрациклина и устойчивость к противомикробным препаратам в изолятах грамотрицательных бактерий с животноводческих ферм в Испании. Доп. Бионауч. Биотехнолог. 2013; 4: 295–303. doi: 10.4236/abb.2013.42A040. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]
107. Zhu Y.-G., Johnsonc T.A., Su J.-G., Qiao M., Guo G.-X., Stedtfeld R.D., Hashsham S.A., Tiedje J.M. Разнообразные и многочисленные гены устойчивости к антибиотикам на китайских свинофермах . прот. Натл. акад. науч. США. 2012;110:3435–3440. doi: 10.1073/pnas.1222743110. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
108. Gao L., Hu J., Zhang X., Wei L., Li S., Miao Z., Chai T. Применение свиного навоза на сельскохозяйственных полях способствует выработке β-лактамаз расширенного спектра действия Escherichia coli распространилась в Тайане, Китай. Фронт. микробиол. 2015;6:313. doi: 10.3389/fmicb.2015.00313. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
109. Lin J., Biyela P.T., Puckree T. Профили устойчивости к антибиотикам изолятов из окружающей среды из реки Мхлатузе, Квазулу-Натал (ЮАР) Water SA. 2004; 30:23–28. doi: 10.4314/wsa.v30i1.5022. [CrossRef] [Google Scholar]
110. Wahome C.N. Дипломная работа. Университет Кеньятты; Город Найроби, Кения: 2013 г. Уровни загрязнения грунтовых вод, модели устойчивости к противомикробным препаратам, профили плазмид и эффективность хлорирования в Онгата Ронгаи, северный округ Каджиадо, Кения. [Академия Google]
111. McLain J.E., Cytryn E., Durso L.M., Youn S. Культуральные методы выявления устойчивости к антибиотикам в агроэкосистемах: преимущества, проблемы и пробелы в знаниях. Дж. Окружающая среда. Квал. 2016;45:432–440. doi: 10.2134/jeq2015.06.0317. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
112. Bauer A.W., Kirby W.M.M., Sherris J.C., Turck M. Тестирование чувствительности к антибиотикам стандартизированным методом одного диска. Являюсь. Дж. Клин. Патол. 1966; 36: 493–496. doi: 10.1093/ajcp/45.4_ts.493. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]
113. Мотамеди Х., Мирзабейги Х., Ширали Т. Определение профиля устойчивости к антибиотикам у изолятов Staphylococcus aureus . Азиатский пакет. Дж. Троп. Мед. 2010;3:734–737. doi: 10.1016/S1995-7645(10)60176-9. [CrossRef] [Google Scholar]
114. Эндрюс Дж. М. Определение минимальных ингибирующих концентраций. Дж. Антимикроб. Чемотер. 2001;48:5–16. doi: 10.1093/jac/48.suppl_1.5. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
115. Wiegand J.K., Hilpert K., Hancock R.E.W. Методы разведения в агаре и бульоне для определения минимальной ингибирующей концентрации (МПК) противомикробных веществ. Нац. протокол 2008; 3: 163–175. doi: 10.1038/nprot.2007.521. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]
116. Дженкинс С.Г., Шютц А.Н. Современные концепции лабораторных испытаний для руководства антимикробной терапией. Мэйо Клин. проц. 2012; 87: 290–308. doi: 10.1016/j.mayocp.2012.01.007. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
117. Браун Д.Ф.Дж., Браун Л. Оценка Е-теста, нового метода количественной оценки противомикробной активности. Дж. Антимикроб. Чемотер. 1991; 27: 185–190. doi: 10.1093/jac/27.2.185. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
118. Кюммерер К. Антибиотики в водной среде — Обзор — Часть 1. Хемосфера. 2009 г.;75:417–434. doi: 10.1016/j.chemosphere.2008.11.086. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
119. Кокер А.О., Адефесо А.О. Изменение характера Campylobacter jejuni/coli в Лагосе, Нигерия, через 10 лет. Восточная афр. Мед. Дж. 1995; 71: 437–440. [PubMed] [Google Scholar]
120. Мезгер А., Гуллберг Э., Йоранссон Дж., Зорцет А., Хертнек Д., Тано Э., Нильссон М., Андерссон Д.И. Общий метод быстрого определения чувствительности к антибиотикам и видов при бактериальных инфекциях. Дж. Клин. микробиол. 2015;53:425–432. doi: 10.1128/JCM. 02434-14. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
121. Philips I., Casewell M., Cox T., De Groot B., Friis C., Jones R., Nightingale C., Preston R., Waddell J. Представляет ли использование риск для здоровья человека? Критический обзор опубликованных данных. Дж. Антимикроб. Чемотер. 2004; 53: 28–52. doi: 10.1093/jac/dkg483. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
122. Дэвис Дж., Дэвис Д. Происхождение и эволюция устойчивости к антибиотикам. микробиол. Мол. биол. 2010; 74:417–433. doi: 10.1128/MMBR.00016-10. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
123. Вегенер Х.К. Устойчивость к антибиотикам: связь между здоровьем людей и животных: ПОВЫШЕНИЕ безопасности пищевых продуктов с помощью подхода «Единое здоровье»: резюме семинара. Институт медицины, Национальная академическая пресса; Вашингтон, округ Колумбия, США: 2012. [Google Scholar]
124. Sundsfjord A., Simonsen G.S., Courvalin P. Инфекции человека, вызванные устойчивыми к гликопептидам Enterococcus spp. Являются ли они зоонозом? клин. микробиол. Заразить. 2001; 7:17–33. doi: 10.1046/j.1469-0691.2001.00055.x. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]
125. Маршалл1 Б.М., Леви С.Б. Пищевые животные и противомикробные препараты: влияние на здоровье человека. клин. микробиол. 2011; 24:718–733. doi: 10.1128/CMR.00002-11. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
126. Founou L.L., Founou RC, Essack S.Y. Устойчивость к антибиотикам в пищевой цепи: перспектива развивающихся стран. Фронт. микробиол. 2016;7:1881. doi: 10.3389/fmicb.2016.01881. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
127. Acar J.F., Moulin G. Устойчивость к противомикробным препаратам на уровне фермы. преподобный наук. Тех. 2006; 25: 775–79.2. doi: 10.20506/rst.25.2.1695. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
128. Lozano C., Gharsa H., Slama K.B., Zarazaga M., Torres C. Staphylococcus aureus в животных и пищевых продуктах: устойчивость к метициллину, распространенность и структура популяции. Обзор на африканском континенте. Микроорганизмы. 2016;4:12. doi: 10.3390/microorganisms4010012. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
129. Kitalyi A.J. Деревенские системы производства курятины в развивающихся странах: что нас ждет в будущем? Мир Аним. Откр. 1997;89:48–53. [Google Scholar]
130. Кагамбега А., Лиенеманн Т., Аулу Л., Траоре А.С., Барро Н., Сиитонен А., Хаукка К. Распространенность и характеристика Salmonella enterica из фекалий крупного рогатого скота, птицы, свиней и ежей в Буркина-Фасо и их сравнение с человеческими изолятами сальмонеллы. БМС микробиол. 2013;13:253. дои: 10.1186/1471-2180-13-253. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
131. Липсич М., Сингер Р.С., Левин Б.Р. Антибиотики в сельском хозяйстве: когда пора закрывать дверь? проц. Натл. акад. науч. США. 2002;99: 5752–5754. doi: 10.1073/pnas.0499. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
132. Cosgrove S. E., Yehuda Carmeli Y. Влияние устойчивости к противомикробным препаратам на здоровье и экономические результаты. клин. Заразить. Дис. 2003; 36: 1433–1437. [PubMed] [Google Scholar]
133. Вегенер Х. Последствия использования фторхинолонов у сельскохозяйственных животных для безопасности пищевых продуктов. Н. англ. Дж. Мед. 1999; 340:1581–1582. doi: 10.1056/NEJM1993402010. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]
134. Фридман Н.Д., Темкин Е., Кармели Ю. Негативное влияние антибиотикорезистентности. клин. микробиол. Заразить. 2016;22:416–422. doi: 10.1016/j.cmi.2015.12.002. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
135. Лутфул Кабир С.М. Птичий колибактериоз и сальмонеллез: более пристальный взгляд на эпидемиологию, патогенез, диагностику, контроль и проблемы общественного здравоохранения. Междунар. Дж. Окружающая среда. Рез. Здравоохранение. 2010;7:89–114. doi: 10.3390/ijerph7010089. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
136. Вишнурадж М. Р., Кандипан Г., Рао К.Х., Чанд С., Кумбхар В. Возникновение, опасность для здоровья населения и методы обнаружения остаточных количеств антибиотиков в пищевых продуктах животного происхождения: всесторонний обзор. Когент Фуд Агрик. 2016;2:1235458. doi: 10.1080/23311932.2016.1235458. [CrossRef] [Google Scholar]
137. Da Costa P.M., Loureiro L., Matos A.J.F. Перенос бактерий с множественной лекарственной устойчивостью между перемешанными экологическими нишами: взаимодействие между людьми, животными и окружающей средой. Междунар. Дж. Окружающая среда. Рез. Здравоохранение. 2013; 10: 278–294. doi: 10.3390/ijerph20010278. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
138. White D.G., Zhao S., Simjee S., Wagner D.D., McDermot P.F. Устойчивость к противомикробным препаратам резистентность возбудителей пищевого происхождения. микробы заражают. 2002; 4: 405–412. doi: 10.1016/S1286-4579(02)01554-X. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
139. Shanks C.R., Peteroy-Kelly M. A. Анализ устойчивости бактерий к противомикробным препаратам, обнаруженных на различных поверхностях в городском университете. БИОС. 2009; 80: 105–113. дои: 10.1893/011.080.0301. [CrossRef] [Google Scholar]
140. Планта М.Б. Роль бедности в устойчивости к противомикробным препаратам. Варенье. Совет семей. Мед. 2007; 20: 533–539. doi: 10.3122/jabfm.2007.06.070019. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
141. Дорон С., Дэвидсон Л.Е. Антимикробное управление. Мэйо Клин. проц. 2011;86:1113–1123. doi: 10.4065/mcp.2011.0358. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
142. Gyssens I.C. Антибиотическая политика. Междунар. Дж. Антимикроб. Агент. 2011;38С:11–20. doi: 10.1016/j.ijantimicag.2011.09.002. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
143. Vincent J.-L., Bassetti M., François B., Karam G., Chastre J., Torres A., Roberts J.A., Taccone F.S., Rello J. , Каландра Т. и др. Успехи в антибактериальной терапии тяжелобольных. крит. Уход. 2016;20:133. doi: 10. 1186/s13054-016-1285-6. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
144. Leekha S., Terrell C.L., Edson R.S. Общие принципы антимикробной терапии. Мэйо Клин. проц. 2011; 86: 156–167. doi: 10.4065/mcp.2010.0639. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
145. Jethwa S. Принципы начала антимикробной терапии и эмпирического назначения. фарм. Дж. 2018; 13:57. [Google Scholar]
146. Ландерс Т.Ф., Коэн Б., Виттум Т.Е., Ларсон Э.Л. Обзор использования антибиотиков у пищевых животных: перспективы, политика и потенциал. Представитель общественного здравоохранения, 2012 г.; 127:4–22. doi: 10.1177/0033354
700103. [Статья бесплатно PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
147. Эконому В., Гуся П. Сельское хозяйство и пищевые животные как источник устойчивых к противомикробным препаратам бактерий. Заразить. Сопротивление наркотикам. 2015;8:49–61. doi: 10.2147/IDR.S55778. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
148. Лаксминараян Р., Бхутта З., Дузе А., Дженкинс П., О’Брайен Т., Океке И.Н., Пабло-Мендез А., Клугман К.П. Устойчивость к лекарству. В: Джеймисон Д.Т., Бреман Дж.Г., Мишам А.Р., редакторы. Приоритеты борьбы с болезнями в развивающихся странах. 2-е изд. Международный банк реконструкции и развития/Всемирный банк; Вашингтон, округ Колумбия, США: Издательство Оксфордского университета; Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США: 2006. 2006. стр. 1031–1051. [Академия Google]
149. Каккар М., Шарма А., Вонг С. Разработка инструмента анализа ситуации для оценки сдерживания устойчивости к противомикробным препаратам в Юго-Восточной Азии Маниш Каккар и его коллеги. БМЖ. 2017;358:j3760. doi: 10.1136/bmj.j3760. [Частная бесплатная статья] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
150. Гебехею Э., Бантие Л., Азаге М. Ненадлежащее использование антибиотиков и связанные с этим факторы среди городских и сельских общин Бахр-Дара Администрация города, Северо-Запад Эфиопия. ПЛОС ОДИН. 2015;10:e0138179. doi: 10. 1371/journal.pone.0138179. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
151. Гарначо-Монтеро Дж., Эскореска-Ортега А., Фернандес-Дельгадо Э. Деэскалация антибиотиков в отделении интенсивной терапии: как это делается? Курс. мнение Заразить. Дис. 2015;28:193–198. doi: 10.1097/QCO.0000000000000141. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
152. Мастертон Р.Г. Антибиотическая деэскалация. крит. Уход клин. 2011; 27: 149–162. doi: 10.1016/j.ccc.2010.09.009. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]
153. Маккензи Д., Роулинз М., Дель Мар С. Управление противомикробными препаратами: что это такое. Ауст. Prescr. 2013;36:116–120. doi: 10.18773/austprescr.2013.045. [CrossRef] [Google Scholar]
154. Фон Филипсборн П., Стейнберс Ф., Бендер М.Е., Регмис С., Тиннеманн П. Болезни, связанные с бедностью и забытые болезни — экономический и эпидемиологический анализ связи бедности и пренебрежения в исследованиях и разработках. . Глоб. Действия по охране здоровья. 2015;22:25818. doi: 10.3402/gha.v8.25818. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
155. Санта-Ана-Теллез Ю., Мантель-Теувис А.К., Дресер А., Леуфкенс Х.Г.М., Виртц В.Дж. Влияние безрецептурных ограничений на потребление антибиотиков в Бразилии и Мексике. ПЛОС ОДИН. 2013;8:e75550. doi: 10.1371/journal.pone.0075550. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
156. Laxminarayan R., Chaudhury R.R. Устойчивость к антибиотикам в Индии: движущие силы и возможности для действий. ПЛОС Мед. 2016;13:e1001974. doi: 10.1371/journal.pmed.1001974. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
157. Эссак С.Ю., Шеллак Н., Попл Т., ван дер Мерве Л. Часть III. Цепочка поставок антибиотиков и управление ими в здоровье человека. С. Афр. Мед. Дж. 2011; 101: 562–566. [PubMed] [Google Scholar]
158. Gelband H., Duse AG. Резюме. С. Афр. Мед. Дж. 2011; 101: 552–555. [Google Scholar]
159. Холлоуэй К.А., Котвани А., Пури М., Тисоцки К. Использование антибиотиков в Юго-Восточной Азии и политика поощрения надлежащего использования: отчеты по анализу ситуации в стране. БМЖ. 2017;358:9–13. doi: 10.1136/bmj.j2291. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
160. Переко Д.Д., Люббе М.С., Эссак С.Ю. Надзор за использованием антибиотиков в частном секторе Намибии с использованием данных о продажах и претензиях. Дж. Заразить. Дев. Попытки. 2016;10:1243–1249. doi: 10.3855/jidc.7329. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
161. Глобальное партнерство по устойчивости к антибиотикам (GARP) — Индия. Рациональное использование антибиотиков для ограничения устойчивости к антибиотикам в Индии. Индийский Дж. Мед. Рез. 2011; 134: 281–294. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
162. Учил Р.Р., Кохли Г.С., Катехай В.М., Свами О.К. Стратегии борьбы с устойчивостью к противомикробным препаратам. Дж. Клин. Диагн. Рез. 2014;8:ME01–ME04. doi: 10.7860/JCDR/2014/892.4529. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
163. Лоуман В. Ключ к успеху управления противомикробными препаратами: Надзор в диагностических микробиологических лабораториях. С. Афр. Мед. Дж. 2015; 105: 359–360. doi: 10.7196/SAMJ.9615. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]
164. Проект глобального плана действий Всемирной организации здравоохранения по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам. Проект для консультаций с государствами-членами, октябрь 2014 г. [(по состоянию на 28 ноября 2017 г.)]; Доступно в Интернете: http://www.who.int/drugresistance/AMR_DRAFT_GAP_1_O ct_2014_for_MS_consultation.pdf
165. Leung E., Weil D., Raviglione M., Nakatani H. Пакет мер политики по борьбе с устойчивостью к противомикробным препаратам. Бык. Всемирный орган здравоохранения. 2011; 89: 390–392. doi: 10.2471/BLT.11.088435. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
166. Fluit A.C., van der Bruggen J.T., Aarestrup F.M., Verhoef J., Jansen W.T.M. Приоритеты эпиднадзора за устойчивостью к антибиотикам в Европе. клин. микробиол. Заразить. 2006; 12: 410–417. doi: 10.1111/j.1469-0691.2006.01406.x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
167. Такконелли Э., Сифакис Ф., Харбарт С., Шрайвер Р., ван Моурик М., Восс А., Шарланд М., Раджендран Н.Б., Родригес-Баньо Дж. • Наблюдение за устойчивостью к противомикробным препаратам. Ланцет. 2017 г.: 10.1016/S1473-309.9(17)30485-1. [CrossRef] [Google Scholar]
168. Эссак С.Ю. Стратегии предотвращения и сдерживания устойчивости к антибиотикам. С. Афр. фам. Практика. 2006;48:51. doi: 10.1080/20786204.2006.10873321. [CrossRef] [Google Scholar]
169. Насир И.А., Бабио А., Эмерибе А.У., Сани Н.О. Надзор за устойчивостью к антибиотикам в Нигерии: проблемы и возможные решения. Тренды Мед. Рез. 2015;10:106–113. doi: 10.3923/tmr.2015.106.113. [CrossRef] [Google Scholar]
170. Кричли И.А., Карловски Дж.А. Оптимальное использование систем эпиднадзора за устойчивостью к антибиотикам. клин. микробиол. Заразить. 2004; 10: 502–511. дои: 10.1111/j. 1469-0691.2004.00911.х. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
171. Бэмфорд С., Бринк А., Говендер Н., Льюис Д.А., Перович О., Бота М., Харрис Б., Кедди К.Х., Гелбанд Х., Дузе А.Г. Часть V. Надзорная деятельность. С. Афр. Мед. Дж. 2011; 101: 579–582. [PubMed] [Google Scholar]
172. Всемирная организация здравоохранения . Глобальный отчет о надзоре. Всемирная организация здравоохранения; Женева, Швейцария: 2014 г. [(по состоянию на 18 января 2018 г.)]. Доступно в Интернете: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/112642/1/9.78
64748_rus.pdf [Google Scholar]173. Xiao Y., Li L. Действия Китая по сдерживанию устойчивости к противомикробным препаратам. АМР Контроль. 2015: 46–53. [Google Scholar]
174. Дуро Л.М., Кук К.Л. Влияние антибиотиков на сельское хозяйство IJN. Каковы преимущества и риски? Курс. мнение микробиол. 2014;19:37–44. doi: 10.1016/j.mib.2014.05.019. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
175. Moudgil P., Bedi J.S., Moudgil A.D., Gill J. P.S., Aulakh R.S. Возникающая проблема устойчивости к антибиотикам у сельскохозяйственных животных в Индии: перспективы и правовая база. Food Rev. Int. 2017 г.: 10.1080/87559129.2017.1326934. [CrossRef] [Google Scholar]
176. Ying G.-G., He L.-Y., Ying A.J., Zhang Q.-Q., Liu Y.-S., Zhao J.-L. Китай должен сократить использование антибиотиков. Окружающая среда. науч. Технол. 2017;51:1072–1073. doi: 10.1021/acs.est.6b06424. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
177. Шарма С., Рокана Н., Чандра М., Сингх Б.П., Гулхейн Р.Д., Гилл Дж.П.С., Рэй П., Пуния А.К., Панвар Х. Устойчивость к противомикробным препаратам: ее надзор , воздействие и альтернативные стратегии управления молочными животными. Фронт. Вет. науч. 2018;4:237. дои: 10.3389/фветс.2017.00237. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
178. Национальный совет по здоровью и благополучию сельскохозяйственных животных . Управление противомикробными препаратами у пищевых животных в Канаде. Национальный совет по здоровью и благополучию сельскохозяйственных животных; Bluevale, ON, Canada: 2016. [Google Scholar]
179. Van Vuuren M. Надлежащее использование противомикробных препаратов в ветеринарии; Материалы Саммита по устойчивости к противомикробным препаратам; Отель Birchwood, Сэндтон, Южная Африка. 16 октября 2014 г. [Google Scholar]
180. Всемирная организация здравоохранения. Глобальные принципы ВОЗ по сдерживанию устойчивости к противомикробным препаратам у животных, предназначенных для употребления в пищу. Всемирная организация здравоохранения; Женева, Швейцария: 2000 г. WHO/CDS/CSR/APH/2000.4. [Google Scholar]
181. Walsh T.R., Wu Y. Китай запрещает колистин в качестве кормовой добавки для животных. Ланцет. 2016;16:1102–1103. doi: 10.1016/S1473-3099(16)30329-2. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
182. Правила безопасности пищевых продуктов FSSAI (загрязняющие вещества, токсины и остатки). Министерство здравоохранения и благополучия семьи. правительство Индии. [(по состоянию на 6 июня 2015 г.)]; 2011 г. Доступно в Интернете: https://www. suratmunicipal.gov.in/Content/Documents/Downloads/FssAct/FssAct1.pdf
183. Lhermie G., Gröhn Y.T., Raboisson D. Борьба с устойчивостью к противомикробным препаратам: обзор приоритетных действий по предотвращению субоптимального использования противомикробных препаратов в производстве продуктов питания и животных. Фронт. микробиол. 2017;7:2114. doi: 10.3389/fmicb.2016.02114. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
184. Мехротра М., Ли X.-Z., Ирландия М. Дж. Повышение эффективности управления противомикробными препаратами путем укрепления нормативно-правовой базы ветеринарных препаратов. Можно. коммун. Дис. Отчет 2017; 43: 220–223. doi: 10.14745/ccdr.v43i11a02. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
185. Спекснийдер Д.С., Яарсма А.Д.С., ван дер Гугтен А.С., Верхей Т.Дж.М., Вагенаар Дж.А. Детерминанты, связанные с назначением ветеринарных противомикробных препаратов сельскохозяйственным животным в Нидерландах: качественное исследование. Зоонозы Общественное здравоохранение. 2015;62:39–51. doi: 10.1111/zph.12168. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
186. Henton M.M., Eagar HA, Swan GE, van Vuuren M. Часть VI. Управление антибиотиками и резистентность в животноводстве. С. Афр. Мед. Дж. 2011; 101: 583–586. [PubMed] [Академия Google]
187. Lee C.-R., Lee J.H., Kang L.-W., Jeong B.C., Lee S.H. Образовательная эффективность, цель и содержание для разумного использования антибиотиков. Биомед Рез. Междунар. 2015; 2015 doi: 10.1155/2015/214021. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
188. Bischoff K.M., Callaway T.R., Edrington T.S., Cunovese KJ, Crippen T.I., Nisbert D. Использование противомикробных препаратов у сельскохозяйственных животных: потенциальные альтернативы. В: Pond WS, Bell AW, редакторы. Энциклопедия зоотехники. КПР Пресс; Бока-Ратон, Флорида, США: 2005. стр. 45–47. [Академия Google]
189. Postma M., Vanderhaeghen W., Sarrazin S., Maes D., Dewulf J. Сокращение использования противомикробных препаратов в свиноводстве без ущерба для производственных параметров. Зоонозы Общественное здравоохранение. 2016 г.: 10.1111/zph.12283. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
190. Silbergeld E., Graham J., Price B.L. Промышленное пищевое животноводство, устойчивость к противомикробным препаратам и здоровье человека. Анна. Преподобный Общественное здравоохранение. 2008; 29: 151–169. doi: 10.1146/annurev.publhealth.29.020907.0
. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]191. Джон О.С. Наблюдение за устойчивостью свиней к противомикробным препаратам с использованием фекальных изолятов кишечной палочки. Технологии КИБ. 2014;3:78–83. [Google Scholar]
192. Chantziaras I., Boyen F., Callens B., Dewulf J. Корреляция между ветеринарным применением противомикробных препаратов и устойчивостью к противомикробным препаратам у сельскохозяйственных животных: отчет по семи странам. Дж. Антимикроб. Чемотер. 2014;69:827–834. doi: 10.1093/jac/dkt443. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
193. Ван Вуурен М. Принципы ответственного использования противомикробных препаратов у продуктивных животных; Материалы Конгресса AVCASA; Конференц-центр Копанонг, Бенони, Южная Африка. 8–9Сентябрь 2015 г. [Google Scholar]
194. Schaekel F., May T., Seiler J., Hartmann M., Kreienbrock L. Использование антибиотиков у свиней в Германии. Изменяются ли профили классов? ПЛОС ОДИН. 2017;12:e0182661. doi: 10.1371/journal.pone.0182661. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
195. Magouras I., Carmo L.P., Stärk K.D.C., Schüpbach-Regula G. Применение противомикробных препаратов и устойчивость к ним в животноводстве: на чем следует сосредоточиться? Фронт. Вет. науч. 2017;4:148. doi: 10.3389/fvets.2017.00148. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
196. Goutard F., Bordier M., Calba C., Erlacher-Vindel E., Góchez D., de Balogh K., Benigno C., Kalpravidh W., Roger F., Vong S. Антимикробные меры политики в пищевое животноводство в Юго-Восточной Азии. БМЖ. 2017;358:j3544. doi: 10.1136/bmj.j3544. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
197. Mevius D., Dick Heederik D. Сокращение использования антибиотиков у животных «Поехали по-голландски» J. Verbr. Лебенсм. 2014;9:177–181. doi: 10.1007/s00003-014-0874-z. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]
198. Адесокан Х.К., Аканби И.О., Аканби И.М., Обаведа Р.А. Схема использования противомикробных препаратов у сельскохозяйственных животных на юго-западе Нигерии: необходимость альтернативных планов. Ондерстепорт Дж. Вет. Рез. 2015; 82 doi: 10.4102/ojvr.v82i1.816. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
199. Ниси Р., Бринк Н., Диас Ф., Мулен Г. Использование противомикробных препаратов у животных: анализ исследования МЭБ по мониторингу количества Антимикробные агенты, используемые у животных. Всемирная организация по охране здоровья животных; Париж, Франция: 2013 г. [(по состоянию на 30 сентября 2015 г.)]. Доступно в Интернете: http://www.oie.int/eng/A_AMR2013/Presentations/S2_4_Fran%C3%A7oisDiaz.pdf [Google Scholar]
200. Байуотер Р.Дж. Выявление и надзор за распространением устойчивости к противомикробным препаратам в животноводстве. Поулт. науч. 2005; 84: 644–648. doi: 10.1093/ps/84.4.644. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
201. Dar O.A., Hasan R., Schlundt J., Harbarth S., Caleo G., Dar F.K., Littmann J., Rweyemamu M., Buckley E.J., Shahid M. , и другие. Противомикробные препараты: доступность и устойчивая эффективность 4. Изучение доказательной базы для национальных и региональных политических мер по борьбе с резистентностью. Ланцет. 2016; 387: 285–295. doi: 10.1016/S0140-6736(15)00520-6. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
202. Tangcharoensathien V., Sommanustweechai A., Chanthong B., Sumpradit N., Sakulbumrungsil R., Jaroenpoj S., Sermsinsiri V. Надзор за потреблением противомикробных препаратов: методологический обзор для систем развития в Таиланде. Точки зрения. 2017;7 doi: 10.7189/jogh.07.010307. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
203. Ордал С., Ауттерсон К., Хоффман С.Дж., Гафур А., Шарланд М., Ранганатан Н., Смит Р., Зорзет А., Кон Дж., Питт Д. и др. Противомикробные препараты: доступ и устойчивая эффективность 5 Международное сотрудничество для улучшения доступа к противомикробным препаратам и поддержания их эффективности. Ланцет. 2016;387:296–307. doi: 10.1016/S0140-6736(15)00470-5. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
204. Сил А.К., Гордон Н.К., Ислам Дж., Пикок С.Дж., Скотт Дж.А.Г. Эпиднадзор за УПП в странах с низким и средним уровнем дохода — Дорожная карта для Глобальной системы антимикробного надзора (GLASS) Wellcome Open Res. 2017;2:92. doi: 10.12688/wellcomeopenres.12527.1. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
205. Woolhouse M., Ward M., van Bunnik B., Farrar J. Устойчивость к противомикробным препаратам у людей, домашнего скота и окружающей среды в целом. Филос. Транс. Р. Соц. Б. 2015; 370:20140083. дои: 10.1098/рстб.2014.0083. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
206. Шобрак М.Ю., Або-Амер А.Е. Роль диких птиц как переносчиков мультирезистентных Escherichia coli и Escherichia vulneris. Браз. Дж. Микробиол. 2014;45:1199–1209. doi: 10.1590/S1517-83822014000400010. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
207. Пан Д., Ю З. Кишечный микробиом домашней птицы и его взаимодействие с хозяином и смертью. Кишечные микробы. 2014;5:108–119. doi: 10.4161/gmic.26945. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
здоровье по отношению к человеку. микроб. Экол. Здоровье Дис. 2015;26:25876. doi: 10.3402/mehd.v26.25876. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
209. Когут М.Х., Райан Дж., Арсено Р.Дж. От редакции: Здоровье кишечника: новая парадигма в животноводстве. Фронт. Вет. науч. 2016;3:71. дои: 10.3389/фвец.2016.00071. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
210. Van TTH, Moutafis G., Tran L.T., Coloe P.J. Резистентность к антибиотикам пищевых бактериальных загрязнителей во Вьетнаме. заявл. Окружающая среда. микробиол. 2007; 73:7906–7911. doi: 10.1128/AEM.00973-07. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
211. Боско К.Дж., Кадду-Мулиндва Д.Х., Асиимве Б.Б. Устойчивость к противомикробным препаратам и плазмидные профили изолятов сальмонеллы от человека и пищевых продуктов животного происхождения в Уганде. Доп. Заразить. Дис. 2012;2:151–155. doi: 10.4236/aid.2012.24025. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]
212. Франклин А.М., Ага Д.С., Цитрин Э., Дюрсо Л.М., МакЛай Дж.Е., Пруден А., Робертс М.С., Ротрок М.Дж., мл., Сноу Д.Д., Уотсон Дж.Е. и др. Антибиотики в агроэкосистемах: введение в специальный раздел. Дж. Окружающая среда. Квал. 2016;45:377–393. doi: 10.2134/jeq2016.01.0023. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
213. Resende J.A., Silva V.L., de Oliveira T.L.R., Fortunato S.D.O., Carneiro J.D.C., Otenio M.H., Diniza C.G. Распространенность и персистенция потенциально патогенных и устойчивых к антибиотикам бактерий при анаэробной обработке навоза крупного рогатого скота. Биоресурс. Технол. 2014; 153: 284–291. doi: 10.1016/j.biortech.2013.12.007. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
214. Maynaud G., Pourche R.A.-M., Ziebal C., Cuny A., Druilhe C., Steyer J.-P., Wéry N. Persistence and Potential Viable но некультивируемое состояние патогенных бактерий при хранении дигестатов сельскохозяйственных биогазовых установок. Фронт. микробиол. 2016;7:1469. doi: 10.3389/fmicb.2016.01469. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
215. Amin F.R., Khalid H., Zhang H., Rahman S.U., Zhang R., Lui G., Chen C. Методы предварительной обработки лигноцеллюлозных биомасса для анаэробного сбраживания. АМБ Эксп. 2017;7:72. doi: 10.1186/s13568-017-0375-4. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
216. Поллард А. Т., Морра М. Дж. Эстроген: свойства, поведение и судьба в почвах с добавлением молочного навоза. Окружающая среда. 2017; 25:452–462. doi: 10.1139/er-2017-0005. [CrossRef] [Google Scholar]
217. Хименес Б. Орошение в развивающихся странах с использованием сточных вод. Междунар. Преподобный Окружающая среда. Стратег. 2006; 6: 229–250. [Google Scholar]
218. Edokpayi J.N., Odiyo J.O., Durowoju O.S. Качество воды. ИНТЕХ; Вена, Австрия: 2017 г. Влияние сточных вод на качество поверхностных вод в развивающихся странах: пример Южной Африки; стр. 401–416. [Академия Google]
219. Комерфорд Н.Б., Францлюбберс А.Дж., Стромбергер М.Е., Моррис Л., Маркевиц Д., Мур Р. Оценка и оценка почвенных экосистемных услуг. Гориз. почвы. 2013 г.: 10.2136/sh22-10-0028. [CrossRef] [Google Scholar]
220. Sethi S., Kumar R., Gupta S. Производство антибиотиков микробами, выделенными из почвы. Междунар. Дж. Фарм. науч. Рез. 2013;4:2967–2973. doi: 10.13040/IJPSR.0975-8232.4(8).2967-73. [CrossRef] [Google Scholar]
221. Nesme J.O., Simonet P.P. Резистом почвы: критический обзор происхождения устойчивости к антибиотикам, экологии и потенциала распространения у теллурических бактерий. Окружающая среда. микробиол. 2015;17:913–930. doi: 10.1111/1462-2920.12631. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
222. Monier J.M., Demanèche S., Delmont T.O., Mathieu A., Vogel TM., Simonet P. Метагеномное исследование устойчивости к антибиотикам в почве. Курс. мнение микробиол. 2011;14:229–235. doi: 10.1016/j.mib.2011.04.010. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
223. Oluyege J.O., Oluwaniyi T.T., Ijasan O.C. Состав устойчивых к антибиотикам бактерий орошаемых овощных угодий. Дж. Микробиол. Рез. 2015;5:161–168. [Академия Google]
224. Нормарк Б.Х., Нормарк С. Эволюция и распространение устойчивости к антибиотикам. Дж. Стажер. Мед. 2002; 252:91–106. doi: 10.1046/j.1365-2796.2002.01026.x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
225. Ding C., He J.Z. Влияние антибиотиков в окружающей среде на микробные популяции. заявл. микробиол. Биотехнолог. 2010; 87: 925–941. doi: 10.1007/s00253-010-2649-5. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
226. Игбенегу О.А., Абду А.Б. Множественные устойчивые к антибиотикам бактерии на рифленых листьях тыквы, трава, имеющая терапевтическую ценность. J. Health Popul. Нутр. 2014; 32:176–182. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
227. Боньядян М., Моштаги Х., Мохамадтагипур Л. Устойчивость к антибиотикам веротоксигенной Escherichia coli , выделенной из овощей. биол. Дж. Микроорг. 2017;5:9–16. [Google Scholar]
228. Kumar K., Gupta S.C., Changer Y., Singh A.K. Применение антибиотиков в сельском хозяйстве и их влияние на земную среду. Доп. Агрон. 2005; 87: 1–54. doi: 10.1016/S0065-2113(05)87001-4. [CrossRef] [Google Scholar]
229. Beuchat L.R. Экологические факторы, влияющие на выживаемость и рост патогенов человека на сырых фруктах и овощах. микробы заражают. 2002; 4: 413–423. дои: 10.1016/S1286-4579(02)01555-1. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
230. Johannessen G.S., Loncarevic S., Kruse H. Бактериологический анализ свежих продуктов в Норвегии. Междунар. Дж. Пищевая микробиология. 2002; 77: 199–204. doi: 10.1016/S0168-1605(02)00051-X. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
231. Бакеро Ф., Мартинес Х.-Л., Кантон Р. Антибиотики и устойчивость к антибиотикам в водной среде. Курс. мнение Биотехнолог. 2008; 19: 260–265. doi: 10.1016/j.copbio.2008.05.006. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]
232. Ваз-Морейра И., Нуньес О. К., Манайя К.М. Бактериальное разнообразие и устойчивость к антибиотикам в водной среде обитания: поиск связей с микробиомом человека. ФЭМС микробиол. 2014; 38:761–778. doi: 10.1111/1574-6976.12062. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
233. Taylor NGH, Verner-Jeffreys D.W., Baker-Austin C. Водные системы: поддержание, смешивание и мобилизация устойчивости к противомикробным препаратам? Тенденции Экол. Эвол. 2011; 26: 278–284. doi: 10.1016/j.tree.2011.03.004. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]
234. Арьял С., Карки Г., Пандей С. Разнообразие микробов в пресноводной и морской среде. Непал Дж. Биотехнология. 2015;3:68–70. doi: 10.3126/njb.v3i1.14236. [CrossRef] [Google Scholar]
235. Ибекве А.М., Ма Дж., Муринда С.Е. Состав и структура бактериального сообщества городской реки под воздействием различных источников загрязнения. науч. Общая окружающая среда. 2016; 566–567: 1176–1185. doi: 10.1016/j.scitotenv.2016.05.168. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
236. Cabral J.P.S. Водная микробиология. Бактериальные патогены и вода. Междунар. Дж. Окружающая среда. Рез. Здравоохранение. 2010;7:3657–3703. дои: 10.3390/ijerph7103657. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
237. Biyela P.T., Lin J., Bezuidenhout C.C. Роль водных экосистем как резервуаров устойчивых к антибиотикам бактерий и генов устойчивости к антибиотикам. Науки о воде. Технол. 2004; 50:45–50. [PubMed] [Google Scholar]
238. Ногалес Б., Ланфранкони М.П., Пина-виллалонга Дж.М., Бош Р. Антропогенные возмущения в морских микробных сообществах. ФЭМС микробиол. 2011; 35: 275–298. дои: 10.1111/j.1574-6976.2010.00248.х. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
239. Игбиноса Э.О., Оджаджаре Э.Э. Антибиотики и детерминанты устойчивости к антибиотикам: нежелательный элемент в окружающей среде. Форматекс. 2015;2:858–866. [Google Scholar]
240. Коутиньо Ф.Х., Пинто Л.Х., Виейра Р.П., Мартинс О.Б., Саллото Г.Р.Б., Санторо Д.Д.О., Клементино М.М. , Кардосо А.М. Перспективы загрязнения воды. ИНТЕХ; Вена, Австрия: 2013. Устойчивость к антибиотикам в водной среде Рио-де-Жанейро, Бразилия. [Академия Google]
241. Кемпер Н. Ветеринарные антибиотики в водной и наземной среде. Экол. индик. 2008; 8: 1–132. doi: 10.1016/j.ecolind.2007.06.002. [CrossRef] [Google Scholar]
242. Xiong W., Sun Y., Ding X., Zhang Y., Zeng Z. Возникновение генов устойчивости к антибиотикам и состав бактериального сообщества в реке Люси. Фронт. Окружающая среда. науч. 2014;2:61. doi: 10.3389/fenvs.2014.00061. [CrossRef] [Google Scholar]
243. Mulamattathil S.G., Bezuidenhout C., Mbewe M., Ateba C.N. Выделение экологических бактерий из поверхностной и питьевой воды в Мафикенг, Южная Африка, и характеристика с использованием их профилей устойчивости к антибиотикам. Дж. Патогены. 2014;2014:371208. дои: 10.1155/2014/371208. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
244. Dumontet S., Krovacek K., Svenson S.B., Pasquale V. , Baloda S.B., Figliuolo G. Распространенность и разнообразие видов Aeromonas и Vibrio в прибрежных водах Южной Италии. Комп. Иммунол. микробиол. Заразить. Дис. 2000; 23:53–72. doi: 10.1016/S0147-9571(99)00059-4. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
245. Павлов Д., де Вет С.М.Е., Грабов В.О.К., Элерс М.М. Потенциально патогенные свойства гетеротрофных бактерий чашечного счета, выделенных из очищенной и неочищенной питьевой воды. Междунар. Дж. Пищевая микробиология. 2004;92: 275–287. doi: 10.1016/j.ijfoodmicro.2003.08.018. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
246. Сантьяго-Родригес Т.М., Ривера Дж.Ф., Торанзос Г.А. Гены устойчивости к антибиотикам и вирулентности у энтерококков, выделенных из тропических рекреационных вод. Дж. Здоровье воды. 2013; 11: 387–398. doi: 10.2166/wh.2013.005. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
247. Оверби К.Н., Хэтчер С.М., Стюарт Дж.Р. Качество воды и устойчивость к антибиотикам на пляжах Галапагосских островов. Фронт. Окружающая среда. науч. 2015;3:64. дои: 10.3389/fenvs.2015.00064. [CrossRef] [Google Scholar]
248. Дуайт Р.Х., Бейкер Д.Б., Семенза Дж.К., Олсон Б.Х. Последствия для здоровья, связанные с рекреационным использованием прибрежных вод: городская и сельская Калифорния. Являюсь. Дж. Общественное здравоохранение. 2004; 94: 565–567. doi: 10.2105/AJPH.94.4.565. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
249. Leonard A.F.C., Zhang L., Balfour A.J., Garside R., Gaze W.H. Рекреационное воздействие на человека устойчивых к антибиотикам бактерий в прибрежных водах для купания. Окружающая среда. Междунар. 2015 г.: 10.1016/j.envint.2015.02.013. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]
250. Лихан С., Тиан П.К., Чью Т.С., Чинг К.Л., Шахбудин А., Хуссейн Х., Мохд-Азлан Дж. Распределение и характеристики бактерий в речной воде для отдыха на общественном курорте в Бараме, Саравак, Малайзия. Борнео. Междунар. Еда Рез. Дж. 2017; 24:2238–2245. [Google Scholar]
251. Карвалью Э.М.Р., Коста Р.А., Араужо А.Дж.Г., Карвалью Ф.К.Т., Перейра С.П., Соуза О.В., Виейра Р.Х.С.Ф. Множественная антибиотикорезистентность энтерококков, выделенных из прибрежных вод вблизи устья в Бразилии. фр. Дж. Микробиол. Рез. 2014; 8: 1825–1831. дои: 10,5897/AJMR2014.6672. [CrossRef] [Google Scholar]
252. Сиври Н. Резистентность к антибиотикам (АР) среди кишечных бактерий в морской среде Мраморного моря. Доп. Биотехнолог. микробиол. 2017;6:555694. doi: 10.19080/AIBM.2017.06.555694. [CrossRef] [Google Scholar]
253. Руководство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по безопасной водной среде для отдыха. Том. 1, Прибрежные и пресные воды. ВОЗ; Женева, Швейцария: 2003 г. [(по состоянию на 18 января 2017 г.)]. Доступно в Интернете: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/4259.1/1/
45801.pdf [Google Scholar] 254. Fernandes Cardoso de Oliveira A.J., Ranzani de França P.T., Pinto A.B. Устойчивость к противомикробным препаратам гетеротрофных морских бактерий, выделенных из морской воды и песков рекреационных пляжей с разным уровнем органического загрязнения на юго-востоке Бразилии: свидетельства распространения резистентности. Окружающая среда. Монит. Оценивать. 2010; 169: 375–384. doi: 10.1007/s10661-009-1180-6. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
255. Alipour M., Hajiesmaili R., Talebjannat M., Yahyapour Y. Идентификация и устойчивость к противомикробным препаратам Enterococcus Spp. Изолирован от реки и прибрежных вод в Северном Иране. науч. World J. 2014; 2014 doi: 10.1155/2014/287458. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
256. Аканби О.Э., Нджом Х.А., Фри Дж., Отигбу А.С., Кларк А.М. Антимикробная чувствительность золотистого стафилококка, выделенного из рекреационных вод и пляжного песка в Восточно-Капской провинции Южной Африки. Междунар. Дж. Окружающая среда. Рез. Здравоохранение. 2017;14:1001. doi: 10.3390/ijerph240
. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 257. Понд К. Отдых в воде и болезни: вероятность ассоциированной инфекции: острые эффекты, последствия и смертность. Всемирная организация здравоохранения; Женева, Швейцария: 2005 г. [Google Scholar]
258. McKeon D.M., Calabrese J.P., Bissonnette G.K. Устойчивые к антибиотикам грамотрицательные бактерии в сельских подземных водах. вода Рез. 1995; 29: 1902–1908. doi: 10.1016/0043-1354(95)00013-B. [CrossRef] [Google Scholar]
259. Научный комитет Европейской комиссии по возникающим и недавно выявленным рискам для здоровья. Оценка эффектов антибиотикорезистентности биоцидов. [(по состоянию на 28 января 2018 г.)]; 2009 г. Доступно в Интернете: http://ec.europa.eu/health/ph Risk/committees/04 scenihr/docs/scenihr o 021.pdf
260. Карстенс А.Дж. Дипломная работа. Северо-западный университет; Почефструм, Южная Африка: 2012 г. Оценка микробиологического и физико-химического качества воды из водоносных горизонтов в Северо-Западной провинции, Южная Африка. [Google Scholar]
261. Li X., Atwill E.R., Antaki E., Applegate O., Bergamaschi B., Bond R.F., Chase J., Ransom K.M., Samuels W., Watanabe N., et al. Фекальные индикаторные и патогенные бактерии и их антибиотикорезистентность в аллювиальных подземных водах орошаемого сельскохозяйственного района с молочными заводами. Дж. Окружающая среда. Квал. 2015;44:1435–1447. doi: 10.2134/jeq2015.03.0139. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
262. Бертон Ф., Стенси Х. Технология, очистка и повторное использование сточных вод. 4-е изд. Макгроу Хилл; Нью-Йорк, штат Нью-Йорк, США: 2003. [Google Scholar]
263. Палезе А.М., Паскуале В., Челано Г., Фиглиуоло Г., Маси С., Ксилояннис К. Орошение оливковых рощ в Южной Италии очищенными муниципальными сточными водами. : Влияние на микробиологическое качество почвы и плодов. Агр. Экосистем. Окружающая среда. 2009; 129:43–51. doi: 10.1016/j.agee.2008.07.003. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]
264. Соу М., Якуба Х., Мермуд А. Ценность удобрений и оценка рисков для здоровья, связанных с повторным использованием сточных вод для орошения, тематическое исследование в городе Судано-Сахелиан. Уагадугу. J. Sci. 2011;6:4–8. [Google Scholar]
265. Нури М., Махдие М., Норози Р. Влияние орошения сточными водами на параметры роста Alyssum longistilum Grossh. (Brassicaceae) лекарственное растение в Иране; Материалы Международной конференции по женщинам в науке и технике в арабских странах; Кувейт, Кувейт. 21–23 апреля 2013 г. [Google Scholar]
266. Сингх П.К., Дешбхратар П.Б., Рамтеке Д.С. Влияние орошения сточными водами на свойства почвы, урожайность и окружающую среду. Агр. Управление водой 2011; 103:100–104. doi: 10.1016/j.agwat.2011.10.022. [CrossRef] [Google Scholar]
267. Лундборг К.С., Тамханкар А. Остатки антибиотиков в окружающей среде Юго-Восточной Азии. БМЖ. 2017; 358:42–45. doi: 10.1136/bmj.j2440. [бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
268. Адефисойе М.А., Окох А.И. Выявление и распространенность антимикробной резистентности патогенных штамм Escherichia coli из очищенных сточных вод Восточно-Капской провинции, Южная Африка. МикробиологияОткрыть. 2016;5:143–151. doi: 10.1002/mbo3.319. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
269. Manaia C.M., Macedo G. , Fatta-Kassinos D., Nunes O.C. Устойчивость к антибиотикам в городской водной среде: можно ли ее контролировать? заявл. микробиол. Биотехнолог. 2016; 100:1543–1557. doi: 10.1007/s00253-015-7202-0. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
270. Heuer O.E., Kruse H., Grave K., Collignon P., Karunasagar I., Angulo F.J. Последствия использования противомикробных препаратов в аквакультуре для здоровья человека. клин. Заразить. Дис. 2009 г.;49:1248–1253. дои: 10.1086/605667. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
271. Craun M.F., Craun G.F., Calderon R.L., Beach M.J. О вспышках заболеваний, передающихся через воду, сообщалось в Соединенных Штатах. Дж. Здоровье воды. 2006; 4:19–30. doi: 10.2166/wh.2006.016. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
272. Gunther F.C., Brunkard J.M., Roy S.L. Причины вспышек, связанных с питьевой водой в США в 1971–2006 гг. клин. микробиол. 2010; 23:507–528. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
273. Санборн М., Такаро Т. Заболевания, связанные с рекреационной водой Управление и профилактика. Можно. фам. физ. 2013; 59: 491–495. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [Google Scholar]
274. De Roda Husman A.M., Schets F.M. Изменение климата и рекреационные инфекционные заболевания, связанные с водой. РИВМ; Билтховен, Нидерланды: 2010 г. Отчет 330400002. [Google Scholar]
275. Schets F.M., De Roda Husman A.M., Havelaar A.H. Вспышки заболеваний, связанные с использованием неочищенной рекреационной воды. Эпидемиол. Заразить. 2011;39: 1114–1125. doi: 10.1017/S0950268810002347. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
276. Дауд М.К., Нафис М., Али С., Ризван М., Баджва Р.А., Шакур М.Б., Аршад М.У., Чата С.А.С., Диба Ф., Мурад В. и др. др. Состояние качества питьевой воды и ее загрязнение в Пакистане. Биомед Рез. Междунар. 2017; 2017 doi: 10.1155/2017/7
3. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar] 277. Hemson D., Dube B. Водоснабжение и общественное здравоохранение: вспышка холеры в 2000–2001 гг. в Квазулу-Натале, Южная Африка; Материалы 8-го Всемирного конгресса по гигиене окружающей среды; Дурбан, ЮАР. 22–27 февраля 2004 г. [Google Scholar]
278. Аллам Р.Р., Утаппа С.К., Ндини С., Ударагуди П.Р., Тади Г.П., Мурхекар М.В. Вспышка холеры из-за зараженной воды, район Медак, штат Андхра-Прадеш, Индия. Индийская коммуна. Мед. 2015;40:283–285. doi: 10.4103/0970-2018.164408. [Статья PMC бесплатно] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
279. Biswas D.K., Bhunia R., Maji D., Das P. Загрязненная вода в пруду способствует вспышке холеры в деревне Хайбатпур, округ Пурба Мединипур, Западная Бенгалия, Индия. Дж. Троп. Мед. 2014; 2014 doi: 10.1155/2014/764530. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
280. Ramamurthy T., Sharma N.C. Вспышки холеры в Индии. Курс. Троп. микробиол. Иммунол. 2014; 379:49–85. дои: 10.1007/82_2044_368. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
281. He F., Han K., Liu L., Sun W., Zhang L., Zhu B., Ma H. Вспышка шигеллеза, связанная с загрязненной колодезной водой в Сельская начальная школа: провинция Сычуань, Китай, 7–16 июня 2009 г. PLoS ONE. 2009;7:e47239. doi: 10.1371/journal.pone.0047239. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
282. Zeng W., Jiang S., Liang X., Chen J., Peng Q., Li Z., Dou F. Исследование общественной вспышки диареи, связанной с питьевой водой, в пригороде Чэнду, Китай. Откройте Дж. Эпидемиол. 2015;5:147–154. doi: 10.4236/ojepi.2015.53019. [CrossRef] [Google Scholar]
283. Нгуен Т. В., Фам К. Д., До К. К., Дьеп Т. Т., Фан Х. С., Хо Т. В., До Х. Т., Фан Л. Т., Тран Х. Н. Холера возвращается в южный Вьетнам в результате вспышки, связанной с употреблением небезопасной воды. через чай со льдом: согласованное исследование случай-контроль. PLoS Негл. Троп. Дис. 2017;11:e0005490. doi: 10.1371/journal.pntd.0005490. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
284. Ali E., van den Beigh R., D’Hondt R., Kuma-Kuma D., De Weggleneleire A., Baudot Y., Ламберт В., Хантер П., Захария Р., Маес П. Локальные очаги передачи вспышки брюшного тифа в Демократической Республике Конго. Пан Афр. Мед. Дж. 2017; 28:179. doi: 10.11604/pamj.2017.28.179.10208. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
285. Ковачич А., Гулев Ж., Сушич Э. Подземные воды как источник вспышки Salmonella Enteritidis . Дж. Эпидемиол. Глоб. Здоровье. 2017;7:181–184. doi: 10.1016/j.jegh.2017.05.001. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
286. Farooqui A., Khan A., Kazmi S.U. Расследование общественной вспышки брюшного тифа, связанной с питьевой водой. Общественное здравоохранение BMC. 2009; 9:476. дои: 10.1186/1471-2458-9-476. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
287. Ma Q., Xu X., Luo M., Wang J., Yang C., Hu X., Liang B., Wu F. , Ян X., Ван Дж. и др. Вспышка переносимой через воду инфекции Shigella sonnei с устойчивостью к азитромицину и цефалоспоринам третьего поколения в Китае в 2015 г. Антимикроб. Агенты Чемотер. 2015;61:e00308-17. doi: 10.1128/AAC.00308-17. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
288. Акоахере Дж.-Ф.Т.К., Масалла Т.Н., Нджом Х.А. Токсигенный холерный вибрион O1 с множественной лекарственной устойчивостью присутствует в источниках воды в Нью-Белле, Дуала, Камерун. Заражение BMC. Дис. 2013;13:366. дои: 10.1186/1471-2334-13-366. [Статья PMC бесплатно] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
289. Грейс Д. Обзор данных об устойчивости к противомикробным препаратам и животноводстве в развивающихся странах. Междунар. Livest. Инст. 2015 г.: 10.12774/eod_cr.june2015.graced. [CrossRef] [Академия Google]
290. Purohit M.R., Chandran S., Shah H., Diwan V., Tamhankar A.J., Lundborg C.S. Резистентность к антибиотикам в индийском сельском сообществе: наблюдательное исследование «Единое здоровье» комменсальных кишечных палочек от людей, животных и воды. Междунар. Дж. Окружающая среда. Рез. Здравоохранение. 2017;14:386. doi: 10.3390/ijerph24040386. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
291. Талукдар П.К., Рахман М., Рахман М., Наби А., Ислам З. , Хок М.М., Эндц Х.П., Ислам М.А. Устойчивость к противомикробным препаратам, вирулентность факторов и генетического разнообразия Escherichia coli изолируется из бытового водоснабжения в Дакке, Бангладеш. ПЛОС ОДИН. 2013; 8 doi: 10.1371/journal.pone.0061090. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
292. Чишимба К., Ханг’омбе Б.М., Музанду К., Мшана С.Е., Мати М.И., Накадзима С., Судзуки Ю. Обнаружение расширенного спектра Выработка бета-лактамазы Escherichia coli в готовых к продаже цыплятах в Замбии. Междунар. Дж. Микробиол. 2016;2016:5275724. doi: 10.1155/2016/5275724. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
293. Mercat M., Clermont O., Massot M., Ruppe E., Garine-Wichatitsky M.D., Miguel E., Fox H.V., Cornelis D., Andremont A., Denamur E., et al. Escherichia coli Структура популяции и устойчивость к антибиотикам на границе между буйволами и крупным рогатым скотом в Южной Африке. заявл. Окружающая среда. микробиол. 2016;82:1459–1467. doi: 10.1128/AEM.03771-15. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
294. De Faria A.C.S., de Godoy I., Sanches A.A.A., Iglesias G.A., Candido S.L., da Paz R.C.R., Nakazato L., Dutra V. Обнаружение гены устойчивости и оценка качества воды в зоопарках Бразилии. Сьенсия Сельская. 2016; 46: 860–866. дои: 10.1590/0103-8478cr20150827. [CrossRef] [Google Scholar]
295. Mainda G., Bessell P.B., Muma J.B., McAteer S.P., Chase-Topping M.E., Gibbons J., Stevens M.P., Gally D.L., Bronsvoort B.M.D.C. Распространенность и характер устойчивости к противомикробным препаратам среди штаммов Escherichia coli , выделенных от молочного скота Замбии в различных производственных системах. науч. Отчет 2015; 5:12439. doi: 10.1038/srep12439. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
296. Hinthong W., Pumipuntu N., Santajit S., Kulpeanprasit S., Buranasinsup S., Sookrung N., Chaicumpa W., Aiumurai P. , Индраваттана Н. Обнаружение и профиль лекарственной устойчивости Escherichia coli у коров с субклиническим маститом и водоснабжение на молочных фермах в провинции Сарабури, Таиланд. Пир Дж. 2017;5:e3431. doi: 10.7717/peerj.3431. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
297. Adzitey F., Nafisah S., Haruna A. Чувствительность к антибиотикам Escherichia coli , выделенная из некоторых источников питьевой воды в мегаполисе Тамале, Гана. Курс. Рез. бактериол. 2015; 8:34–40. doi: 10.3923/crb.2015.34.40. [CrossRef] [Google Scholar]
298. Суфи Л., Аббасси М.С., Саенс Ю., Винуэ Л., Сомало С., Заразага М., Аббас А., Дбая Р., Ханфир Л., Хассен А.Б. и др. др. Распространенность и разнообразие интегронов и ассоциированных генов резистентности у Escherichia coli Изоляты из мяса птицы в Тунисе. Патог пищевого происхождения. Дис. 2009; 6: 1067–1073. doi: 10.1089/fpd.2009.0284. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
299. Багре Т.С., Самбе-Ба Б., Ибрагим Х. Б., Чамба Г.Б., Дембеле Р., Ване А.А., Бако Э., Траоре А.С., Барро Н., Гассама-Соу A. Выделение и характеристика энтеропатогенных и энтеротоксиногенных Escherichia coli из молочных продуктов, потребляемых в Буркина-Фасо. фр. Дж. Микробиол. Рез. 2017; 11: 537–545. [Академия Google]
300. Лиимо Б., Буза Дж., Суббиа М., Смит В., Звоните Д.Р. Сравнение устойчивых к антибиотикам кишечных палочек, полученных из источников питьевой воды в северной Танзании: поперечное исследование. БМС микробиол. 2016;16:254. doi: 10.1186/s12866-016-0870-9. [Статья бесплатно PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
301. Аделово О.О., Фагаде О.Е., Агерсо Ю. Устойчивость к антибиотикам и гены резистентности у Escherichia coli с птицефабрик, юго-запад Нигерии. Дж. Заразить. Дев. Попытки. 2014;8:1103–1112. doi: 10.3855/jidc.4222. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]
302. Ye Q., Wu Q., Zhang S., Zhang J., Yang G., Wang H., Huang J., Chen M., Xue L., Wang J. Устойчивый к антибиотикам расширенный спектр β- Лактамазо- и плазмид-опосредованные AmpC-продуцирующие Enterobacteriaceae , выделенные из розничных пищевых продуктов и Жемчужной реки в Гуанчжоу, Китай. Фронт. микробиол. 2017; 8:96. doi: 10.3389/fmicb.2017.00096. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
303. Кристабель М., Будамбула Н., Кийру Дж., Кариуки С. Характеристика устойчивости к антибиотикам кишечных патогенов окружающей среды из трущоб Кибера в Найроби, Кения. Дж. Бактериол. Рез. 2012; 4:46–54. дои: 10,5897/JBR12.008. [CrossRef] [Google Scholar]
304. Де Оливейра Ф.А., Бранделли А., Тондо Э.К. Устойчивость к противомикробным препаратам Salmonella Enteritidis из пищевых продуктов, вызывающих вспышки сальмонеллеза у людей на юге Бразилии. Новый микробиол. 2006; 29:49–54. [PubMed] [Google Scholar]
305. Эль-Шаркави Х., Тахун А., Эль-Гохари А.Б.Д.Э.Г.А., Эль-Абаси М., Эль-Хайят Ф., Гиллеспи Т., Китаде Ю., Хафез Х.М., Нойбауэр Х., Эль-Адави Х. Эпидемиологическая, молекулярная характеристика и устойчивость к антибиотикам Salmonella enterica сероваров, выделенных на птицефабриках в Египте. Гут Патог. 2017; 9:8. doi: 10.1186/s13099-017-0157-1. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
306. Мкизе Н., Зишири О.Т., Мукаратирва С. Генетическая характеристика генов устойчивости к противомикробным препаратам и вирулентности у Staphylococcus aureus , выделенного из коммерческих цыплят-бройлеров в Дурбане. агломерация, Южная Африка. Дж. С. Афр. Вет. доц. 2017;88:a1416. doi: 10.4102/jsava.v88i0.1416. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
307. Атеба К.Н., Мбеве М., Монеоанг М.С., Безуиденхаут К.К. Устойчивый к антибиотикам Staphylococcus aureus , выделенный из молока в районе Мафикенг, Северо-Западная провинция, Южная Африка. С. Афр. J. Sci. 2010; 106 doi: 10.4102/sajs.v106i11/12.243. [CrossRef] [Google Scholar]
308. Эльмадиена М.М., Эль Хуссейн А.А., Макл К.А., Коул Л., Уилки Э., Мистри К., Перец А. Чувствительность к противомикробным препаратам и множественная лекарственная устойчивость подвида Salmonella enterica enterica сероваров в Судане. Троп. Аним. Здоровье Прод. 2013;45:1113–1118. doi: 10.1007/s11250-012-0334-7. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
309. Martins E., Novais C., Freitas A.R., Dias A.R., Ribeiro T.G., Antunes P., Peixe L. Заполнение карты устойчивости к противомикробным препаратам в странах Африки к югу от Сахары: Ампициллин-устойчивый энтерококк из неклинических источников в Анголе. Дж. Антимикроб. Чемотер. 2015: 2914–2916. doi: 10.1093/jac/dkv172. [PubMed] [CrossRef] [Академия Google]
310. Taviani E., Ceccarelli D., Lazaro N., Bani S., Cappuccinelli P., Colwell R.R., Colombo M.M. Экологические виды Vibrio, выделенные в Мозамбике, содержат полиморфную группу интегративных конъюгативных элементов и интегронов класса 1. ФЭМС микробиол. Экол. 2008; 64:45–54. doi: 10.1111/j.1574-6941.2008.00455.x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
311. Раафат С.А., Або-Эльмагд Э.К., Авад Р.А., Хассан Э.М., Альрашиди З.Е. Распространенность устойчивых к ванкомицину энтерококков в различных образцах пищевых продуктов. Египет. Дж. Мед. микробиол. 2016;25:47–55. [Академия Google]
312. Саид Л.Б., Клиби Н., Дзири Р., Борго Ф., Будабус А., Бен Слама К.Б., Торрес С. Распространенность, устойчивость к противомикробным препаратам и генетические линии Enterococcus spp. из растительной пищи, почвы и поливной воды на фермах в Тунисе. J. Sci. Фуд Агрик. 2016;96:1627–1633. doi: 10.1002/jsfa.7264. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
313. Саид Л.Б., Хамдауи М., Клиби А., Слама К.Б., Торрес С., Клиби Н. Разнообразие видов и устойчивость к антибиотикам энтерококков, выделенных из морепродуктов в Тунисе. Анна. микробиол. 2017;67:135–141. doi: 10.1007/s13213-016-1246-y. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]
314. Loeto D., Wale K., Coetzee T., Khare K.B., Sigwele T.C., Letsholo B., Ndabambi N. Определение устойчивости к антибиотикам и энтеротоксигенного потенциала штаммов Staphylococcus aureus , выделенных из пищевых продуктов, продаваемых уличными торговцами в г. Габороне, Ботсвана. Междунар. Дж. Биоанализы. 2017; 6: 5334–5339. doi: 10.21746/ijbio.2017.04.001. [CrossRef] [Google Scholar]
315. Джамали Х., Пайдар М., Радмер Б., Исмаил С., Дадрасния А. Распространенность и устойчивость к антибиотикам Staphylococcus aureus выделен из сырого молока и молочных продуктов. Пищевой контроль. 2015; 54: 383–388. doi: 10.1016/j.foodcont.2015.02.013. [CrossRef] [Google Scholar]
316. Адесоджи А.Т., Аденийи А.О., Олатое И.О. Молекулярная характеристика отдельных штаммов Pseudomonas с множественной лекарственной устойчивостью из систем водоснабжения на юго-западе. Нигерия Энн. клин. микробиол. Антимикроб. 2015;14:39. doi: 10.1186/s12941-015-0102-4. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
317. Игбиноса Э.О., Обуекве И.С. Оценка гена устойчивости к антибиотикам в среде скотобойни: проблема общественного здравоохранения. Дж. Заявл. науч. Окружающая среда. Управление 2014;18:165–171. дои: 10.4314/jasem.v18i2.3. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]
318. Зишири О.Т., Мхизе Н., Мукаратирва С. Преобладание генов вирулентности и устойчивости к противомикробным препаратам в штаммах Salmonella spp, выделенных из коммерческих кур и клинических изолятов человека из Южной Африки и Бразилии. Ондерстепорт Дж. Вет. Рез. 2016;83:a1067. doi: 10.4102/ojvr.v83i1.1067. [PMC free article] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
319. Sinwat N., Angkittitrakul S., Coulson K.F., Pilapil F.M.I.R., Meunsene D., Chuanchuen R. Высокая распространенность и молекулярные характеристики множественной лекарственной устойчивости Salmonella у свиней, свинины и людей в провинциях Таиланд и Лаос. Дж. Мед. микробиол. 2016;65:1182–1193. doi: 10.1099/jmm.0.000339. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
320. Бада-Аламбеджи Р., Фофана А., Сейди М., Акакпо А.Дж. Устойчивость к противомикробным препаратам Salmonella , выделенных из туш домашней птицы в Дакаре (Сенегал) Браз. Дж. Микробиол. 2006; 37: 510–515. doi: 10.1590/S1517-83822006000400020. [CrossRef] [Google Scholar]
321. Шилангейл Р.П., доктор философии. Тезис. Университет Намибии; Регион Омусати, Намибия: 2014 г. Распространенность, серотипы и устойчивость к противомикробным препаратам сальмонелл, выделенных из говядины и кормов для животных в Намибии. [Академия Google]
322. Sina H., Baba-Moussa F., Kayode A.P., Noumavo P.A., Sezan A., Hounhouigan J.D., Kotchoni S.O., Prevost G., Baba-Moussa L. Характеристика Staphylococcus aureus , выделенного из уличной еды: Токсиновый профиль и распространенность антибиотикорезистентности. Дж. Заявл. Бионауч. 2011;46:3133–3143. [Google Scholar]
323. Abdellah E.A., Fouzia R.F., Bouchra O. Изучение распространенности и антибиотикограмм Escherichia coli и Staphylococcus aureus в мясе индейки в Марокко. Фармацевт. Анальный. Акта. 2013;4:270. doi: 10.4172/2153-2435.1000270. [Перекрестная ссылка] [Академия Google]
324. Оланиран А.О., Нзиманде С.Б.Т., Мкизе Н.Г. Признаки устойчивости к противомикробным препаратам и вирулентности видов Listeria и Aeromonas, выделенных из очищенных сточных вод и получающих поверхностные воды в Дурбане, Южная Африка. БМС микробиол. 2015;15:234. doi: 10.1186/s12866-015-0570-x. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
325. Ньябунди Д., Онкоба Н., Кимати Р., Ньячио А., Джума Г., Киньянджуи П., Камау Дж. Молекулярная характеристика и антибиотик профили устойчивости сальмонелл, выделенных из фекалий домашних животных и продуктов животного происхождения, в Найробийских тропических болезнях. Путешествие Мед. Вакцина. 2017;3:2. дои: 10.1186/s40794-016-0045-6. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
326. Лаффите А., Килунга П.И., Кайембе Дж.М., Девараджан Н., Муладжи С.К., Джулиани Г., Славейкова В.И., Поте Дж. нескольких источников металлов, генов устойчивости к антибиотикам и бактериальных маркеров, распространенных в городских реках к югу от Сахары. Фронт. микробиол. 2016;7:1128. doi: 10.3389/fmicb.2016.01128. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
327. Аяндиран Т.А., Аянделе А.А., Дахунси С.О., Аджала О.О. Микробная оценка и распространенность устойчивости к антибиотикам в загрязненной реке Олува, Нигерия. Египет. Дж. Аква. Рез. 2014;40:291–299. doi: 10.1016/j.ejar.2014.09.002. [CrossRef] [Google Scholar]
328. Delgado-Gardea MCE, Tamez-Guerra P., Gomez-Flores R., de la Serna FJZ, de la Vega GE, Nevárez-Moorillón G.V., Pérez-Recoder MC, Sánchez- Рамирес Б., Гонсалес-Орта M.D.C., Инфанте-Рамирес Р. Бактерии с множественной лекарственной устойчивостью, выделенные из поверхностных вод в национальном парке Bassaseachic Falls, Мексика. Междунар. Дж. Окружающая среда. Рез. Здравоохранение. 2016;13:597. doi: 10.3390/ijerph23060597. [Бесплатная статья PMC] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
329. Ахмед А.М., Шимамото Т. Молекулярная характеристика устойчивости к противомикробным препаратам грамотрицательных бактерий, выделенных при мастите крупного рогатого скота в Египте. микробиол. Иммунол. 2011;55:318–327. doi: 10.1111/j.1348-0421.2011.00323.x. [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
330. Soge O.O., Giardino M.A., Ivanova I.C., Pearson A.L., Meschke J.S., Roberts M.C. Низкая распространенность устойчивых к антибиотикам грамотрицательных бактерий, выделенных из подземных вод сельской местности на юго-западе Уганды. Вода СА. 2009 г.;35:343–347. doi: 10.4314/wsa.v35i3.76779. [CrossRef] [Google Scholar]
331. Кариуки С., Дуган Г. Устойчивость к антибиотикам в странах Африки к югу от Сахары: недооцененная чрезвычайная ситуация. Анна. Н. Я. акад. науч. 2014;1323:43–55. doi: 10.1111/nyas.12380. [ЧВК бесплатная статья] [PubMed] [CrossRef] [Google Scholar]
Что лучше выбрать? Подставив под сливную пробку заранее подготовленную емкость для отработанного масла, открутите ее
В магазинах автозапчастей часто представлен огромный ассортимент масляных фильтров, поэтому автовладельцы часто сталкиваются с дилеммой выбора. Цена, размеры и внешний вид Они разные. И хотя это маленький и дешевый элемент большого механизма, без него этот самый механизм будет работать менее эффективно и быстро придет в негодность. Поэтому каждый автовладелец должен знать, какой масляный фильтр лучше всего подходит для его автомобиля. В этой статье мы рассмотрим, какие бывают масляные фильтры, и какие параметры следует учитывать при их выборе.
Устройство масляного фильтра
Самые первые автомобили, которые были созданы еще в XIX веке, не имели масляных фильтров. Это устройство появилось в 20-х годах XX века. Раньше из-за отсутствия фильтра масло в автомобилях меняли через 700-800 км. При этом ресурс двигателей был очень мал, а расход масла большой. Сейчас в моторах I. Масляные жидкости совершенствуются, но немаловажную роль в модернизации ДВС сыграла практика использования масляных фильтров.
Что такое масляные фильтры вообще? Это устройства, которые очищают масла от разных примесей и частиц, которые могут попасть из внешней среды. В результате использования фильтров процесс превращения смазки в абразивную смесь значительно замедляется. Без него масло быстро потеряет свои эксплуатационные качества, что негативно скажется на работе цилиндров и подшипников.
Фильтрующий элемент — «Шторка»
Именно «шторка» является основным элементом, и она есть во всех масляных фильтрах. Это толстый слой фильтровальной бумаги, изготовленный из смеси стекла, синтетических и целлюлозных смол. Сама бумага пропитана фенолоформальдегидными смолами, поэтому она прочна и обеспечивает долгий срок службы.
Бумажный фильтр состоит из гармоник и заключен в металлический цилиндр. Конструкция является основой фильтра. На самом деле в конструкции нет ничего сложного, но эффективность таких фильтров высока. Но в любом случае такие устройства не способны задерживать все примеси, попадающие в смазку извне. Практически все фильтры имеют полосу пропускания, равную 45 мкм, что позволяет задерживать примерно половину частиц, содержащихся в масле.
Типы фильтров
Теперь, когда мы хоть немного ознакомились с конструкцией, можно поговорить о том, какой масляный фильтр лучше. Как минимум есть 2 типа:
- Разборные. Это самые распространенные элементы маслосистемы, которые можно заменить в любой момент.
- Неотделимый — Подлежит замене по истечении срока годности.
При этом фильтрующий элемент таких устройств идентичен для обоих типов. Отличие заключается только в конструкции цилиндра.
Важнее понимать, что есть фильтры, отличающиеся между собой методом очистки:
- Центробежные.
- С механической очисткой.
- Магнитный.
- Гравитационного типа.
Механический
Какой масляный фильтр лучше выбрать из этих типов? Наиболее эффективными и распространенными являются устройства с механическим типом очистки. При этом они могут быть с глубокой и тонкой очисткой. Самый первый устанавливается в картер двигателя, поэтому выплавляется человеческим глазом. Эксплуатируется без замены в течение всего срока службы мотора. А вот фильтр тонкой очистки убирает в масле мелкие частицы нагара и грязи, из-за чего смазка на выходе получается максимально чистой.
По типу фильтрующего элемента эта часть может быть войлочной, сетчатой, проволочной, бумажной, пластинчатой и др.
Гравитационная
Принцип работы этих фильтров разный. В народе их называют «отстойниками». Работа этих фильтров основана на силе притяжения — гравитации. Из-за большей плотности мусорных частиц, содержащихся в масле, они выпадают в осадок в специальную емкость. Этот контейнер время от времени автовладелец должен очищать. При очистке часть загрязненного масла будет потеряна. Такие фильтры сложно назвать практичными, однако с эффективностью очистки все в порядке. Вообще в современных автомобилях гравитационно-сточных масляные элементы встречаются очень редко. Их использовали раньше.
Центробежные фильтры
Работают по другому принципу. Вместо силы тяжести здесь используется центробежная сила, благодаря которой частицы грязи отделяются от смазки и оседают на стенках фильтра. А само масло продолжает двигаться в магистрали.
Ну а магнитные фильтры работают еще проще: они притягивают частицы железа, содержащиеся в масле, и тем самым очищают его.
Какой масляный фильтр лучше?
Теперь, когда мы разобрались с основными типами фильтров, можно переходить непосредственно к рейтингу. Принимает участие в распространенных качественных моделях, которые эффективно служат в течение всей эксплуатации масла.
Mahle OC205
Mahle известен в кругу автомобилистов. Изготавливает комплектующие для двигателей и предоставляет достаточно большой ассортимент, реализуя расходные материалы и даже узлы цилиндрофильной группы. Так какой масляный фильтр лучше? Конечно, это MAHLE OC205. Легко откручивается/закручивается, имеет качественный и толстый корпус, который не деформируется и выдерживает высокое давление масла даже при холодном пуске двигателя. Устройство также отличается высокой надежностью.
Однако есть и недостаток. Любителям недорогих полусинтетических масел необходимо перед началом поездки прогреть двигатель.
MANN W75/3
Этот фильтр дешевле предыдущего. Рекомендуется использовать на новых автомобилях. Однако если сравнивать его с предыдущим фильтром, то этот немного проигрывает из-за меньшей площади очищающего элемента. Однако КПД устройства высокий, он выдерживает давление вязкой и не очень вязкой нефти. Устройство легко снимается и устанавливается, имеет качественное изготовление и прочный металлический корпус. Если вы не знаете, какой масляный фильтр лучше для «ВАЗ 2106», можете смело брать MANN W75/3. В характеристиках указано, что он подходит к автомобилям марки Lada.
Часто водители интересуются, какой масляный фильтр лучше для «Нивы Шевроле». Итак, производитель Mann предлагает оригинальную деталь W914/2, которую рекомендует производитель автомобиля. Однако есть аналоги от Bosch и Wix Filters. Что же касается другой продукции малоизвестных производителей, то тут сложно сказать, какие масляные фильтры лучше для «Шевроле». Лучше всего использовать детали, указанные в инструкции к автомобилю.
Отметим, что производитель Mann также хорошо зарекомендовал себя на российском рынке, ведь его продукция используется даже в отечественных автомобилях. Если вы не знаете, какой масляный фильтр лучше для «ВАЗ 2114», то стоит обратить внимание на продукцию фирм MANN и Knecht. В целом запчасти MANN подходят практически для всех автомобилей марки «ВАЗ». Из ассортимента можно даже выбрать хороший масляный фильтр на «ВАЗ 2107». Что лучше выбрать из большого ассортимента – более сложный вопрос, который зависит от вязкости и типа масла.
Bosch 0451103316.
Не менее интересен фильтр Bosch 0451103316, который предназначен для большого количества автомобилей. Этот продукт дешев и, как и предыдущий, легко монтируется и демонтируется. Что касается экономичности, то устройство отличается хорошим качеством очистки и сборки. Единственный возможный минус этого фильтра – более комбайновая конструкция по сравнению с устройством от Mahle. Однако это не мешает очистке масла.
Hyundai/Kia 26300-35503
Несложно догадаться, что данный фильтр предназначен для эксплуатации в автомобилях марок Hyundai и Kia. Этот товар имеет высокую стоимость, поэтому не пользуется большой популярностью на рынке. По качеству продукт немного проигрывает немецким запчастям. Однако у этого фильтра есть ряд преимуществ: гарантия запуска двигателя при низкой температуре воздуха, надежная и долговечная работа, устойчивость к перепадам температур.
Fram Ph6811
Заканчивает данный рейтинг модель от производителя SOGEFI Filtration, выпускающего фильтры под маркой FRAM. Продукция этой марки используется при выпуске автомобилей таких крупных концернов: Mazda, Audi, Citroen, Land Rover., Ford. Отдельного внимания заслуживает модель FRAM PH6811 — этот фирменный фильтр отлично адаптирован к высоким температурам. Легко выдерживает +160 градусов и совершенно не боится высокого давления масла. Фильтр выполнен просто великолепно, но если верить отзывам автовладельцев, эффективность продукта низкая.
Одним из недостатков устройства является малая площадь фильтрующего элемента. Все достоинства фильтра сразу сводятся «на нет» к этому недостатку.
Заключение
К выбору фильтроэлементов нужно отнестись со всей ответственностью. От удачного или ошибочного предпочтения зависит ресурс работы двигателя. Для продления срока службы силового агрегата и его качественного обслуживания необходимо подобрать лучший масляный фильтр ВАЗ под конкретную модель. Авторынок наполнен самыми разнообразными товарами. Есть много подделок. Поэтому для принятия единственно правильного решения необходимо тщательно продумать важные нюансы.
Как выбрать лучший масляный фильтр
Основной функцией указанной детали является очистка масляного вещества от накопившихся загрязнений, частиц механического износа деталей двигателя. Эффективное выполнение фильтрующим элементом возложенных на него обязанностей расширяет не только масло, но и двигатель.
В сложившейся ситуации решить какой масляный фильтр довольно сложно. Ускоренные темпы развития автопрома, условия жесткой конкуренции приводят к тому, что тот или иной производитель вынужден внедрять инновации. В ряде случаев инновационные решения только декларируются, но не подтверждаются практикой. Это делается в рекламных целях для привлечения потенциального покупателя.
Бюджетные (дешевые) варианты зачастую являются продукцией китайского производства, вопреки информации, указанной на упаковке. В таких модификациях перепускной клапан не в полной мере выполняет свои функции. То ли торчит, то ли масло опять гонит в систему. Это приводит к тому, что грязное масло возвращается в мотор.
Важным показателем остается качество фильтрующего элемента. Производители предпочтительно используют плотно сложенный гофрокартон или целлюлозное микроволокно. Некоторые производители пропитывают материалы специальными химическими растворами. Только Bosch использует синтетические волокна в смеси с целлюлозой. Синтетические волокна лучше фильтруют износ деталей двигателя. Однако использование таких материалов приводит к удорожанию изделия.
Размер фильтра — особый предмет споров у автомобилистов. Одни утверждают, что чем больше фильтрующий элемент, тем эффективнее он справляется с основными функциями. Другие предполагают, что размер фильтра не является определяющим в его эффективной работе.
Выбор фильтрующих элементов влияет на тип используемого масла. Показатель вязкости смазки, ее минеральная или синтетическая природа должны быть соотнесены с рекомендуемым давлением клапана выдержки. Для синтетических жидкостей устанавливаются более высокие показатели (1,2 бар). При очистке минеральных смазок перепускной клапан справляется с давлением 0,7-0,8 бар.
Как отличить подделку от оригинала
Автолюбители отмечают: чем популярнее марка, тем больше под нее выпускается подделок. Поэтому выбор масляного фильтра на ВАЗ 2114 крайне сложен. Необходимо избегать риска приобретения поддельной продукции. Отличить подделку можно по таким показателям:
Подделку можно почувствовать по поведению датчиков давления масла. Если после запуска двигателя сигнальная лампочка сразу не гаснет, то возможно на автомобиль установлен некачественный или поддельный товар.
Специальные тесты могут служить надежной проверкой подлинности фильтра. Они производятся в лабораторных условиях. Может длиться 80 часов.
Замена фильтра
На ВАЗ самых разных моделей практикуйте замену фильтра вместе с моторным маслом. На ваз 2114 данные операции рекомендуются через 15 000 км. А вот на снижение периодичности замены могут повлиять сложные условия эксплуатации, сезонность, качество смазки, общее состояние двигателя.
Для самостоятельного обслуживания Автомобиль ВАЗ 2114 или ВАЗ 2115 Вы неизбежно столкнетесь с тем, что потребуется замена масла и масляного фильтра. Это довольно распространенная операция по оперативному обслуживанию любого автомобиля. Для начала следует определиться с выбором самого масла, которое вы будете лить в свой автомобиль, более подробно о нем мы писали вот в этом.
— key to «17»
— Voronk
— Rag
— Now you can pour a new oil into the engine, при этом необходимо контролировать его уровень по маслощу, в идеале уровень масла должен быть между отметками MIN и MAX.

— После заливки масла необходимо установить на место пробку масляной горловины.
Ну вот и все масло залито, думаю вы и сами понимаете, что это не так сложно сделать, и вы вполне сможете это сделать сами.
При самостоятельном обслуживании автомобиля ВАЗ 2114 или ВАЗ 2115 вы неизбежно столкнетесь с тем, что потребуется замена масла и масляного фильтра. Это довольно распространенная операция по оперативному обслуживанию любого автомобиля. Для начала следует определиться с выбором самого масла, которое вы будете лить в свой автомобиль, более подробно об этом мы писали, вот в этой статье.
Необходимый инструмент для замены масла в двигателях и масляного фильтра:
— ключ на «17»
— Специальный ключ для прижимания масляного фильтра
— Воронка
— Тряпка
— Емкость для слива отработанного масла
Следует отметить, что масло лучше сливать на прогретом автомобиле, это позволит вам для максимального удаления старого масла из двигателя, а так же в месте с маслом можно оставить на день всевозможные мелкие абразивные частицы.

Ну что, приступим к замене масла на автомобиле ВАЗ 2114, 2115
— В первую очередь следует установить автомобиль на яму или подъемник
-Открыть капот и открутить трубку масляной горловины
— Построив заранее подготовленную емкость для отработанного масла, открутив ее под сливную пробку, открутить ее. Сливаем самое старое масло из двигателя.
— Теперь когда прошло некоторое время и все масло сняло сливную пробку на место
— Теперь надо открутить масляный фильтр, удобнее будет сделать спец ключом, если некому, можно попробовать своими руками.
— Перед установкой нового на место старого масляного фильтра его следует залить новым маслом до половины, при этом смазать маслом уплотнительное кольцо.
— Закручивать новый фильтр следует вручную, без какого-либо инструмента.
Начинаем процесс замены масла. Замена масла производится на прогретом, распиханном двигателе и для начала нужно снять крышку с горловины рафинации масла, чтобы масло легче сливалось
Теперь откручиваем сливной болт на картере двигателя и сливаем масло в заранее подготовленную емкость (должна слиться, примерно 3-4 литра)
После этого ждем минут 5-10 пока масло стечет и закручиваем болт на место.
Далее откручиваем масляный фильтр. Возможно фильтр откручен и руки затянуты слишком туго, поэтому используйте специальный съемник или соедините фильтр отверткой и открутите за него (будьте осторожны, в фильтре есть масло и оно начнет выливаться при откручивании)
Следующее действие смазываем маслом уплотнительную резинку нового масляного фильтра и устанавливаем его на место. Фильтр нужно выкручивать от руки, чтобы не нарезать резьбу.
Теперь заливаем новое масло через маслозаборную горловину и параллельно проверяем его уровень в моторе по специальному ЩУПу. После того, как вы довели уровень масла до отметки МАХ, немного поездите на автомобиле, дайте ему постоять, чтобы масло спустилось в двигатель и при необходимости проверьте уровень масла еще раз.
Выбираем какой масляный фильтр лучше на ВАЗ-2114
Какой масляный фильтр лучше всего выбрать для ВАЗ-2114, на что обратить внимание при покупке не как часто его менять? Таким вопросом задаются люди, желающие сделать качественное техническое обслуживание, а не продлить срок службы автомобиля. Узнайте, какой масляный фильтр вам нужен? Размеры фильтров очистки масла для LADA 2107. На сайте SUPPLY представлены высота, внутренний и внешний диаметры фильтров. Выбираем и меняем масляный фильтр ВАЗ 2114 Через некоторое время эксплуатации такие вопросы отпадут, как бы не звучала информация написанная не здесь, но может быть полезна и для самых опытных автовладельцев.
Интервью
Назначение масляного фильтра
Правильная работа двигателя зависит от состояния его устройств: поршней, колец, подшипников и т.д. Система смазки позволяет продлить срок их эксплуатации, за счет сброса масла на все элементы, осуществляется маслонасосным инструментом.
В процессе взаимодействия деталей, в процессе трения образуется мелкая железная стружка, а не пыль. В результате масло превращается в абразив, что, наоборот, способствует износу деталей. Проходя через фильтр, все посторонние вещества просеиваются и оседают в нем . Масляный фильтр ВАЗ 2107: Для чего предназначен. Рекомендуемый масляный фильтр для Audi 80. Таким образом осуществляется очистка масла в системе смазки автомобиля.
Полезно! Масло гуляет через себя, фильтр ВАЗ-2114 просрочен по заказу 95 % посторонних частиц от общего объема.
Что нужно знать, покупая новый фильтр на ВАЗ-2114?
Масляный фильтр Скопом
Покупать любые детали для автомобиля рекомендуется только в проверенных магазинах, не имеющих отрицательных отзывов. Какой масляный фильтр лучше для этого автомобиля? Прежде чем выбрать фильтр на ВАЗ 2114, следует знать, какую роль он играет. Как выбрать аккумулятор для автомобиля и какой аккумулятор лучше для установки. В последнее время участились случаи подделок деталей, качество которых оставляет желать лучшего.
Поэтому, если все-таки придется приобретать фильтр у незнакомого продавца, рекомендуется обратить внимание на такие детали:
Похожие новости
- Некачественная упаковка товара , а также наличие орфографических ошибок на упаковке подтверждает ее принадлежность к контрафакту;
- Уплотнительная резинка на фильтре должна быть эластичной, а основание корпуса прочным;
- Боковое резиновое кольцо должно иметь специальные полоски ;
- Резьба на оригинальном фильтре должна быть ровной и гладкой без наличия неровностей и рваных мест;
- Отверстия залива не должны иметь besup ;
- Соединение окружности с бумагой должно быть проклеено аккуратно, без разводов клея и пятен .
Обзор масляных фильтров на автомобили ВАЗ
Обзор масляных фильтров на автомобили ВАЗ Обсудить и задать вопросы по этому видео можно здесь:.
Замена масла и фильтра в двигателе ВАЗ 2114, 2115
Как заменить само масло в двигателе на ВАЗ 2114. , 2115. Как заменить масляный фильтр. Как и что можно открутить.
Родной масляный фильтр на ВАЗ-2114 очень часто подделывают. Какой масляный фильтр лучше выбрать из этих Какой масляный фильтр лучше на ваз 2114. Выбираем масляный фильтр на двигатель ваз-2114: импортный или отечественный. В чем отличие от фильтров. При покупке будьте внимательны!
Полезно! По-настоящему проверить масляный фильтр на качество можно только в специальной лаборатории. Поэтому при выборе нужно быть предельно внимательным и осторожным.
Немного о производителях
Вне зависимости от того, какой масляный фильтр на ВАЗ-2114 подойдет лучше всего: отечественного производства или импортный, необходимо знать следующее.
Похожие новости
Продукция мировых лидеров в этой области почему-то стоит несколько дешевле, чем в странах Евросоюза.
Может это связано с тем, что продукция не «высшего качества» отправляется в Россию? Тот самый, который не смог выйти на европейские рынки.
Схема генератора ВАЗ 2114
0:7 0:47
1. Снятие генератора ВАЗ 2114 (проблема нижнего болта на переднем приводе)
0:1374 1:1881
Возникла необходимость снять гены с машины жены для замены подшипников. Быстро открутил верхний болт натяжителя ремня, фиксирующий верхний болт, а вот на нижнем впал в ступор) Гайку с нижнего быстро открутил, начал вытаскивать болт — упирается в лонжерон. Небольшое отвлечение (когда помню давно у знакомого была похожая беда — ругался долго и с опозданием — а в итоге взял так — поставил домкрат под коробку и поднял ту сторону, сторона с геной стала ниже, и он ее вытащил), в моем случае это был не вариант, подошел пилигрим-56, посоветовал отрезать. Я решил пойти домой, чтобы согреться и поискать решения здесь. на Д2 много упоминаний о срезе болта. Вот и решил сделать, только со своей маленькой поправкой/
1:3174
2:506
Я затянул болт до упора в лонжерон, подрезал его у самого выхода до середины, и в моем случае большим газовым ключом пару раз стукнул по нему, разгибая болт от среза.
2:801
3:1308
и вуаля — вот он виновник торжества, засняли) взял середину болта от нормального усилия на металл взять около 5 минут) общее время снятия гены 10 минут. (Друг взял гену на спор за 40 секунд с переставленным на зад болтом)
3:1736
2. В общем после мойки двигателя загудели подшипники генератора, моего терпения хватило на неделю. Почитал в инете по замене, узнал что есть 5 видов подшипников: 201, 202 и 301, 302, 303 2 вида передние и 3 вида задние или наоборот точно не помню. Заехал в «Ладью» решил купить 202 и 302 они у меня вышли по 105 рублей, больше переживал что не подойдут. Вот они:
3:2436
4:506
5:1011
Приехал к друзьям в сервис начал снимать. Открутил верхнюю шпильку натяжения генератора, снял ремень, открутил болт на генераторе, снял с него клеммы, начал откручивать нижний болт генератора, но он не лезет в лонжерон, откручиваем крепление генератор от блока 3 на болт 15. В итоге он и есть причина праздника.
5:1616
6:2123
7:506
8:1013
Снять реле регулятора (щетки), отвернув 2 болта.
Снимаем пластиковую крышку с генератора, видим диодный мост. Крепится на 4 болта.
8:1265
9:1772
10:2279
есть очень важный момент. 3 болта, к которым крепятся клеммы от обмотки, имеют текстолитовую шайбу (выяснилось методом проб и ошибок, об этом позже), не позволяющую замкнуть обмотку на массу. Откручиваем 4 болта снимаем диодный мост.
10:432
11:939
12:1446 12:1665
13:2172
Откручиваем 4 болта, которые соединяют 2 части кузова друг с другом, предварительно накинув на него все. Мне лично удалось открутить обычной отверткой всего один болт. Остальные открутил ударной отверткой.
13:395
14:902
Ставим по 2 метки на обе части корпуса, чтобы не перепутать, откручиваем 4 болта, теперь отвертку с 2-х сторон просовываем между 2-мя частями корпуса и пытаемся открыть. Сняв там сзади пластиковую втулку легче достать подшипник. Заднюю часть сняли, переднюю часть генератора с анкером ставим между 2-мя кирпичами, на торце накручиваем гайку, а сверху бьем, чтобы снять анкер с подшипника.
В итоге должно получиться вот так.
14:1689
15:2196
Берем более тугую переднюю часть, кладем на что-то твердое, берем головку на 30 или 32, ставим на подшипник и начинаем отдирать что есть мочи, только аккуратно, чтобы не сломать переднюю часть корпуса.
15:353
16:860 16:1084
17:1591
18:2098
Берем штангенциркуль и меряем старый и новый подшипники. Мне повезло, я купил те, которые мне были нужны.
18:168
19:675
Осматриваем контакты якоря, куда нажимает регулятор (щетки), если есть канавки, то дорабатываем наждачной бумагой.
до:
19:909
20:1416 20:1431
21:1938
Смотрим как проверить исправность генератора в мурзилке.
21:2047
22:506
Далее запрессуйте подшипник в переднюю часть корпуса генератора, той же головкой на 30 или 32 сильных удара. Берем стамеску и по кругу стержневой подшипник там увидите канавки. Вкладываем анкер в переднюю крышку, снова кладем между 2-мя кирпичами, надеваем задний подшипник и осторожно, мощными ударами по центру подшипника вдавливаем его до упора. Одеваем заднюю крышку, аккуратно проталкивая через нее выводы обмотки. Тут тоже главное с ориентацией выводов обмотки для монтажа диодного моста. Одеваем диодный мост, подгибаем к нему выводы обмотки и затягиваем 4 болта, 3 болта с текстолитовыми шайбами, закручиваем там, где выводы обмотки, берем тестер и проверяем замыкается ли обмотка с корпусом. Если нет, то все правильно закручено. Одеваем реле регулятор, пластиковый пыльник, прикручиваем генератор на место, натягиваем ремень, заводим. Смотрим, горит ли лампа разряда батареи на панели приборов.
22:2160
В моем случае он сгорел и генератор за 10 секунд нагрелся так, что дотронуться было невозможно. Снова все снял и оказалось что я перепутал болты диодного моста и у меня карате обмотка на земле. Хорошо, что не успел сгореть. Я иду и наслаждаюсь тишиной.
22:490
Решил заменить плюсовой провод от генератора к аккумулятору, минусовой от аккумулятора к двигателю и к кузову, перекинуть массу с корпуса генератора на кузов. В процессе работы также заменил плюсовой провод от стартера к аккумулятору.
Перед этим масштабным занятием я приобрел три метра провода в толстой резиновой оболочке, сечением 25 квадратов. Хотя мне и трех метров не хватило, пришлось взять три с половиной. К счастью, в гараже нашелся кусок такого троса. Кабельный метр мне достался в 115р., итого 345р. на три метра.
Также купил шесть новых толстых наконечников на провода. Наконечники выбрал медные и луженые, с отверстиями 6мм. Прикинул, что им понадобятся отверстия 8 мм, но заранее не знал сколько и решил взять такие, а в процессе работы их нужно будет рассверлить до 8 мм. Цена одного наконечника — 20р. Все шесть встали в 120р.
Я тоже на всякий случай купил шесть медных гильз, но они мне почти не пригодились, одному. Но ничего в хозяйстве не пригодится. Цена за один рукав — 15 руб., за шесть в итоге — 90 руб.
Заодно решил заменить обе клеммы на аккумуляторе. Старые в последнее время не внушают доверия, уже пару раз подводили, да еще и с шестигранником затягивают, а мне это надоело.
22:2687
23:506
Старые терминалы. Неплохой, но в последнее время не очень нравится.
23:643
24:1150
Провода, клеммы, наконечники, гильзы (почти бесполезны).
24:1262
Я выбрал самые толстые, чтобы были с покрытием, имели большой основной вход для силовых проводов и дополнительные входы для дополнительного оборудования, и обязательно чтобы затяжка была обычным рожковым или накидным ключом, мне так удобнее .
24:1690
25:2197
Вот они
25:36
Для начала порылся в сетке, в надежде что кто нибудь подскажет какой из трех проводов генератора идет на аккумулятор. Я, конечно, догадался, что тот, что идет один, а не тот, что сдвоен на одном терминале из двух, и есть тот, кого я ищу, но все же, серьезно перестраховаться. Я ничего не нашел. В основном многие оставляют старый провод и в пару с ним кидают новый. Мне не понравился этот вариант. В общем, нужный мне провод я нашел сам, по нему уже было понятно, что надо его оставить, он уже сгорел и засох. Вытащил из-под капота
25:1063
26:1570
Вот он, тот, что идет с генами на батарейке напрямую.
26:1651
Разрезать по длине новый провод
26:1716
27:2223
Старый и новый провода. Сравнение
27:65
я зачистил торец и прижал его с помощью паяльника, который есть у меня в гараже, мощностью 300Вт, с этой задачей он справился легко. Чтобы провод не окислялся внутри.
27:371
28:878 28:897
После этого поставьте ему чаевые
28:967
29:1474
Наконечник на месте
29:1514
Ну и потом, хороший наконечник зажал в тисках, прогрел паяльником с вставленным проводом, чтобы они слились в одно целое и заизолировал термотрубкой в цвет плюсового провода, для удобства. При этом в наконечнике просверлил отверстие под диаметр 8мм, так как болт на генераторе (у меня Приора 115А) имеет толщину 8мм.
29:2132
30:506
Плюс почти готов
30:548
По той же схеме, затем прикрутил все наконечники на все провода.
Заодно заменил наконечник на второй и третьей двойке гены, так как оказалось немного тусклый наконечник, мне это не понравилось
30:926
31:1433
Второй и третий проволочные гены удвоены на одном кончике. Теперь по порядку.
31:1577
Пока занимался этим проводом, обратил внимание на силовой провод стартера, — он был еще в норме, но уже изрядно крутил тач. Решил заменить его. Я не считал провод на нем. Такой же провод нашел в гараже, кусок, и сделал новый, на стартер. Тогда как раз втулка и пригодилась, так как шесть штук даже не учли для стартера. Сделал наводку из гильзы, он ее засудил и все. После этого закрепил оба провода (стартер и генератор) в плюсовой клемме и надел на них гофру, для надежности все таки ток по ним нехилый.
31:2574
32:506
Это оказался готовый силовой провод генератора и стартера =)
32:633
Таким же образом заменил провод массы от двигателя и кузова.
32:741
33:1248
Провода двигателя и массы кузова
33:1312
34:1819
Готовый отрицательный провод двигателя и корпус
34:1904
В принципе, объемную проволоку в гофру можно было не одевать, но у меня была гофра, так почему бы и не надеть, так лучше смотрится и лишней не будет.
Пришло время поставить все это на свои места. Прикрутите плюсовой провод к генератору
34:2343
35:506
Приятно смотреть
35:552
Потом массивный провод к двигателю и к кузову
35:637
36:1144
Масса к двигателю готова
36:1197
Настала очередь разобраться с массивным проводом от генератора к кузову. С местом крепления к гене все было понятно сразу, а вот с местом крепления к кузову сразу не определился. Вариант крепления под винт возле шайбы ствола мне не понравился. Мертвый и как-то ненадежный. Да и натяжение ремня генератора затруднит проверку. Короче не понравился мне этот вариант. Решил прикрутить к фаре болт. Это удобнее и эстетичнее. Чуть не забыл сказать, что под все наконечники подложил шайбы с зазубринами, чтобы их контакт с кузовом и двигателем был оптимальным. Так же вот на болт фары надел зубчатую шайбу, а уже потом кончик провода и затянул. Хоть болт фары и мало связан с массой кузова, но через зубчатую шайбу провод хорошо запитан на массу и надежен.
36:2638
37:506
Проволока генератора массы к кузову. Одна клемма с отверстием 6 мм для болта фары, другая с отверстием 8 мм для болта генератора.
37:741
38:1248
Думаю на фото все видно как провод массы ген находится там где его прикрутили.
38:1397
Когда все закончил, закончил с форсункой, все собрал, прикрутил клеммы на место к аккумулятору, немного смазал их смазкой в месте контакта с аккумулятором
38:1645
39:2152
39:17
Запустил двигатель. Кстати, до этой операции зарядка на холодном двигателе, по показаниям приборки, плавала с 13,8 до 14,2, а на прогретой, запоздалой приборке, опускалась до 13,3,12,9. Из-за чего аккумулятор стал плохо заряжаться и один раз пришлось его даже зарядить, после чего я забыл завернуть его штекеры и потерял один. Теперь он выглядит как раненый с кляпом.
Результат работы на холодном двигателе, но не с включенными потребителями, по показаниям зарядки приборки стал 14,6 стабильно.
39:889
40:1396
Зарядка на холодном двигателе. Стабильный 14.6
40:1480
После полного прогрева двигателя заряд падает до 14,3-14,4
40:1590
41:2097
Заряд на полностью прогретом двигателе не падает ниже 14,3
41:121
Потом включаю подсветку (кстати подсветка не стоковая и берет гораздо большую нагрузку, потери на подсветку сразу 0,4 вольта), туманки, свет, печка в первом положении (у меня самая ходовая, сидит хорошо, жарит хорошо) зарядка идет не меньше 13,8 по показаниям приборки.
41:632
42:1139
Зарядка на прогретом двигателе с включенными фарами, фарами, ПТФ и печкой на первом водительском положении 13.8
42:1347
Это самый актуальный сейчас режим моей машины — печка в первом положении, свет, туманки и фары. Для оптимальной зарядки аккумулятора зарядка непосредственно на аккумуляторе должна быть не менее 13,6, думаю 14,52 и не закипит и будет достаточно. Короче, я доволен.
42:1804
Итого:
1. Провод 25квадратов, 3метра по 115р. — 345р.
2. Типсы 6 шт по 20р. — 120р.
3. Рукава 6 шт (пригодился только один) по 15р — 90р.
4. Пара клемм аккумулятора — 530р.
5. Всегда в наличии паяльник, олово, тепловые трубки и другие инструменты.
Если бы у меня была подсветка, то думаю зарядка была бы еще выше, так как подсветка меня берет прилично.
В дальнейшем в планах замена двухпроводного генератора, думаю не помешает.
P.S.2 Кому не понятно из замеров — показания сняты с приборной панели а не напрямую с аккумулятора. И это большая разница. Приборка показывает остаточное напряжение уже со всеми потерями. И не первый ток на выходе от генератора.
Замеры с аккумуляторами при выключенных потребителях показывают 14,62-14,65 на холодном двигателе и 14,52 вообще при всех включенных потребителях на полную мощность. Это немного? 8) На прогретом двигателе замеры пока не делал, нет времени.
42:3419
Замеры производил пока только на полностью холодном двигателе, так как времени на это пока нет. Раньше я не мог этого сделать, потому что мультиметр предательски сдох в неподходящий момент.
Первое измерение — работающий двигатель без включенных потребителей.
42:454
43:961
Первый замер. Двигатель холодный. Потребители не включены.
43:1072
Второй замер, ВСЕ КОНЕЧНО со всеми потребителями — Подсветка в салоне и снаружи, Дальний свет, Передние ПТФ, Задние ПТФ, Обогрев заднего стекла, Обогрев зеркал, Печка в третьем максимальном положении, Музыка (без сабвуфера).
43:1475
44:1982
Второй замер. Двигатель холодный. В общем, все потребители включены. Решил заменить сдвоенный провод генератора, но еще не принял окончательного решения, как с этим поступить. Сначала нашел в блоке возле монтажного блока
44:2418
45:506
Вот он, дорогой. А точнее — они два толстых, розовых.
45:605
Вопрос возник в том, что если кинуть вместо двух сдвоенных один или несколько проводов большего сечения, то может возникнуть проблема с их установкой в колодку. Можно конечно и без него, но мне такой вариант не нравится. И один момент. Так как провода будут намного толще, боюсь что на таких маленьких клеммах матери, как бы и не было потерь. В блоке нашел свободное место, есть мысли его использовать. Возможно вариант рассмотрю такой — прокину три провода большего сечения, чем родной, но не очень большие, и разведу их на три мамки, итого получится один большего сечения.
45:1711
46:2218
Размер мамочки ничего не вдохновляет на подвиги.
46:96
Решил снять блок и посмотреть что к чему. Снял с машины, разобрал. Состояние в принципе ничего, но по внешнему виду платы сразу стало понятно, что в блок время от времени попадает вода, что нехорошо. Плата в некоторых местах пайки окислилась и с некоторых дорожек начал отслаиваться лак.
46:636
47:1143
Вскрытие показало, что в блок попала вода.
47:1227
Белый провод на фото, я один раз продублировал одну из дорожек, так как лак от нее слез, она окислилась и было подозрение, что она короткая. Отсек и заменил его проводом.
47:1542
48:2049
Вторая сторона платы. Ну, здесь более прилично.
48:84
Нашел откуда идут оба провода от генератора. Оказалось, что они приходят на общую пластину с клеммами «папа» и, кстати, на эту пластину приходит и пустой контакт площадки, это уже хорошо…
48:452
49:959
Здесь та самая контактная пластина. К нему подходят оба провода от генератора и остается еще один свободный контакт.
49:1164
Единственное, что меня смутило, это крепление к плате этой пластины на тонких, как мне показалось, ножках. Как бы здесь не таились потери… 8) На верхнем фото видно только центральную антенну пластины, что она тонкая, а на нижнем фото видно, что все три усика одинаковые — тонкие .
49:1676
50:2183
Все три антенны тонкие и соединяются одной перемычкой.
50:102
Также выяснилось, что все три усика припаяны к одной общей перемычке. Мне тоже не очень понравилась перемычка в сечении. Потому что по сути является продолжением вводных сдвоенных проводов с генами и даже не соответствует их сечению. Сразу такой специфический тормоз в самом начале всех потребителей. Думаю попробовать увеличить.
Так же обнаружил, что на одной из пластиковых половинок монтажного блока прикручены «папочки» клеммы с перемычками между ними. Их перемычки мне тоже не понравились, слабоваты они на мой взгляд. Может не все, но я бы все усилил.
50:1145
51:1652
Клеммы с перемычками. На мой взгляд, усилить не помешает.
51:1758
В общем разобравшись со всеми этими делами, выяснив из части что к чему, для начала решил помыть плату и крышки. Так как у меня нет специального чистящего средства для досок, я помыл их обычной теплой водой с помощью старой зубной щетки. За тем хорошо просушился на аккумуляторе. Смылось почти все, хотя кое-где еще был окисел, думаю, он образовался при сушке. Ну пока не стал обращать на это внимание, потом буду разбираться, а пока взялся за паяльник.
В первую очередь решил начать с самого, как мне казалось, простого и быстрого — с перемычек на крышке блока. В голове было два варианта, либо заменить их полностью на более толстые, либо продублировать проводом чуть большего сечения и тем самым уменьшить их сопротивление. Я решил пойти вторым путем.
Нашел в гараже медную проволоку с лаком защитным лаком чуть большего сечения, чем перемычки, кусачками и пассатижами придал ей форму перемычки. Тоскливое, скажу я вам это занятие…
51:3526
52:506
Вроде получилось.
52:542
Сделал несколько перемычек, потом паял параллельно родным.
52:663
53:1170
Вроде только золото
53:1227
Я тренировался с ними с семи вечера до трех утра.
Вот результат — ниже.
53:1373
54:1880 54:1896
Места пайки решил потом обязательно покрыть специальным лаком, чтобы не окислялись, если вдруг попадет вода. Но это когда я закончу всю работу над блоком.
Потом решил заменить перемычки на плате. Обратите внимание на то, что они мертвы. Возможно их конечно и достаточно в принципе, но мне они совсем не понравились. На моей плате они выполнены с синей и черной изоляцией проводов, хорошо видно на фото
54:2612
55:506
Решил заменить перемычку
55:576
В гараже был одножильный провод, 2,5 кв медный. На фото ниже видно насколько он толще стандартного джемпера, да и вообще видно какой он тонкий, капец простой.
55:879
56:1386
Слева — замена. Правильно — тот, что был на доске.
56:1478
После того, как подготовил новую перемычку, столкнулся с тем, что старые отверстия в плате под перемычкой не подходят к новой, слишком маленькие. Покумекав и внимательно осмотрев место боя, определил, что отверстия можно сверлить безопасно и это не будет создавать помех типа замыкания дорожек при пайке. Для этого случая я использовал сверло 2,2 мм. Вставил в отвертку и аккуратно просверлил отверстия
56:2240
57:506
С помощью отвертки и сверла 2,2 мм просверлил обычные отверстия. Потом припаял первую перемычку и все получилось на ура.
57:734
58:1241
Первое изменение, результат. Отличие от сородичей видно невооруженным глазом. Потом сделал следующее и пошел, пошел.
58:1463
59:1970
Бросился
59:1992
Таким образом, перемычки почти все заменены
59:2074
60:506
Результат. Почти все перемычки заменены.
60:584 60:948
Перепаял все перемычки новые, в обмен на родные. Операция по их замене прошла вполне успешно, хотя сам процесс занял приличное количество времени. Потом решил усилить основную силовую перемычку, ту, которая соединяет входной разъем клемм от генератора к блоку, так как она мне показалась слишком тонкой по отношению к сечению входного провода. Для чего взял кусок медного провода сечением около 6 квадратов, выгнул из него точно такую же перемычку как у себя, хорошо продул
60:1809
61:2316
Дополнительная перемычка к родной.
61:59
И припаял поверх старого. Я не стал его пропаивать по всей длине, так как не считаю нужным, пришлось хорошо пропаять в тех местах, где он соединяется с выводами клемм. Чтобы проходимости им не препятствовали сужения и местами по ее периметру.
61:513
62:1020
Припаял новую перемычку. Она заняла место в паре со своим, как и здесь.
62:1154
Тогда я решил припаять все ножки клемм, которые подключаются к этой силовой перемычке, так как сами клеммы в принципе сделаны более-менее широкими, но их крепление к перемычке очень узкое и очень узкое. Именно эти самые ножки я усилил в диаметре оловянной пайкой, чтобы они были не меньше самих клемм. Камера меня не тянет с такого близкого приближения, чтобы как мог сфотографировать, так и получилось. Во второй части есть фото ножек клемм в креплении к перемычкам, а здесь их фото уже усилено пайкой.
62:2164
63:506
Припаянные и увеличенные ножки впускного разъема.
63:600
У самого входного клеммного разъема самой ноги их три. Две проходят сквозь доску полностью по всей ее ширине и затем резко сужаются, а средняя сужается с другой стороны доски и входит лишь вначале узко. Думал, что с ним делать, но потом плюнул, и решил оставить как есть, а всю нагрузку направить на оставшиеся два, увеличил их, насколько мог.
Покончив с этим, возникла мысль убрать все дорожки платы, дабы усилить их и увеличить их объем для лучшей проводимости. Да только вот в том то и дело, что эту работу, а точнее работу с той стороны, где расположены выводы предохранителей, релюшек и впаянных всех перемычек, нужно было сделать до того, как впаяны новые перемычки. Иначе они мешают, а для этого их нужно заново выпаивать и так далее. И я убил на это столько времени. Короче говоря, я немного проиграл с этим делом. Я решил, ладно, попробую обойтись без этой процедуры. Усилил для профилактики первую дорожку, та что идет с вводом и первые выводы почти всех предохранителей
63:2460
64:506
Усиленная дорожка от разъема к клеммам предохранителей.
64:607
При этом работу с агрегатом пришлось приостановить, так как машина была нужна и агрегат нужно было поставить на место. Конечно, я не мог не обратить внимание на показания приборки… Конечно, я переживал, что вся работа шла и потраченное на нее время было потрачено впустую. Завел машину. Показания приборки, как и прежде остались не ниже, чем были до — 14,6
64:1261
65:1768
Показания приборки на холодном двигателе не менялись с первых модификаций. Не менее 14,6 осталось
65:1963
Ну тут все понятно. После полного прогрева двигателя показания снизились до 14,4 8). И это было уже хоть немного, но больше, чем до пайки блока. До этого показания (после замены проводов ген-аккумулятор + масса) были 14,3-14,4, стабильнее было 14,3.
65:2445
66:506
Показания приборки после полного прогрева двигателя стали 14.4. До работы на блоке были чуть меньше 14.3
66:711
Дрожащей рукой и онемевшими пальцами я стал включать потребителей. 8) Включил — все мои фары (далеко от стока, очень тянет), дальний свет, передние ПТФ, задние ПТФ, обогрев заднего стекла, обогрев зеркал, печка на полной мощности в третьем положении, музыка (без саба ) … 8) Приборка показала мне 14.0
66:1312
67:1819
Показания Приборка полностью со всеми потребителями на полную мощность, при прогретом двигателе, 14.0. Попробовал отключить обогрев заднего стекла, так как он берет очень большую нагрузку, даже больше, как мне кажется, чем печка, показания приборки выросли до 14.1
67:2302
68:506
Показания приборки на прогретом двигателе, со всеми включенными потребителями, но с выключенным обогревом заднего стекла, 14,1
68:739
Ну с обогревом заднего стекла я очень редко езжу, в основном после мокрого снега, когда выезжаю с парковки. Так что его нагрузку я не беру в расчет, в основном он не включается.
Работа была не на шутку. 8) Откатал день, проблем по работе агрегата не выявлено, а приборка стала радовать другими номерами.
Решил пока завершить работу над блоком, так как мне теперь достаточно полученного результата.
Снова снял с машины, разобрал и дважды залил хорошим лаком, чтобы никакая влага в блоке не касалась моей работы.
68:1728
69:2235
Лакированные перемычки.
69:59
Промазал даже все выводы разъемов и предохранителей, хотя бы снаружи, чтобы они тоже не окислялись, или хотя бы для минимизации окисления.
69:385
70:892
Залил доску лаком от души.
70:943
71:1450
Пролил гонорар на совесть, дважды. И промазал внешние стороны всех клемм, насколько это было возможно. Высушил плату как следует на аккумуляторе. Потом начал собирать блок. Чтобы в блок не попала влага, я решил промазать стык половины его корпуса силиконовым герметиком. Думаю, что при необходимости разобрать блок, он не станет большой помехой при высыхании, и в то же время не даст воде пройти внутрь блока.
71:2240
72:506
Промазал стык половины блока обычным черным силиконовым герметиком.
72:647
Так же решил намазать герметиком места расположения выводов верхнего разъема блока, так как скорее всего именно вода попала в блок больше всех. Размазан герметик по низу клемм, в юбочках их клея, которыми они были закреплены с завода в верхней крышке до разборки блока
72:1137
73:1644
Пропущен герметик нижних клемм верхнего разъема. Через них в агрегат поступает большая часть воды.
73:1817
И собрал блок в один.
73:1873
74:2380
Собранный блок. Потом промазал шов еще раз герметиком для надежности.
74:130
Поставить на батарею в собранном виде, до следующего дня, чтобы хорошо просох в жару. А пока рулит блок, решил заняться заменой провода от генератора к монтажному блоку. Купив предварительно провод ПВ-3 высотой 5,5 метра сечением 6 квадратов и луженую клемму к нему, поставил такой же на провода в первой части, диаметром 25 квадратов. Цена за метр провода — 31 р., цена клеммы — 20 р. А еще, мне повезло, я нашла автомобильную гофру, и мне нужен был еще и диаметр, и не кусками по метру, а в отрезке времени, который мне нужен, по метру. 8) Цена одного метра гофры у меня стояла на уровне 32р за метр. Зачем мне 5,5 метров провода? Есть такая тема, что провод нельзя просунуть в разъем блока, в который входят провода от генератора, большего сечения. Родной провод имеет сечение примерно 4 квадрата, а он двойной, то есть его общее сечение примерно 8 квадратов. Решил увеличить сечение провода и добавить в имеющийся пустой разъем коннектора еще один, третий провод. И что три провода сечением по 6 квадратов каждый в сумме дали 18 квадратов общего сечения.
Сложил провод втрое и разрезал на три одинаковых куска, каждый получился длиной примерно 1,8 м, чего вполне хватило по всей длине от генератора до монтажного блока, даже с небольшим запасом.
Зачищены концы всех трех проводов
74:2499
75:506
Очистил концы всех трех проводов, сложил их в один трос.
75:617
покрыл их жестью, надел на наконечник, хорошенько прогрел, потом быстро зажал в тисках и от души протянул. Потом все это дело заизолировал красной термоусадочной трубкой. Для удобства и по фен-шуй «плюс» все-таки есть.
75:1031
76:1538
Прогрел, прошелся и закрылся красной термоусадочной трубкой. Все три провода протянул между собой кольцами тепловых трубок на расстояние так, чтобы они были в одном жгуте
76:1864
77:2371
Почти готовый новый кабель от генератора к блоку. Затем другие концы проводов зачистил и припаял к ним клеммы «мама». Еще я их заизолировал красной термотрубкой, чтобы все было пучком, во всех смыслах.
77:383
78:890
Вот такой змей-Горыныч
78:961
Ну и, наконец, надеть полученную гофру кабеля. Пропрессовал по всей длине через равное расстояние от колец тепловых трубок, а на концах закрыл красным цветом.
78:1271
79:1778
Готовый кабель от генератора к агрегату.
79:1850
Старые провода от генератора к блоку не чистил. Я посмотрел там слишком много работы, чтобы вытащить их из общей упряжи и из гофры. Решил их просто выключить, обрезать концы, чтобы не болтались и не стеснялись. Протянул новый трос по месту расположения старого, закрепив его по длине пластиковыми хомутами.
На следующий день блок уже хорошо просох, поставил на место. Для профилактики низ крайней кромки блока замазал герметиком, чтобы после установки под него блока в салон не попадала вода. Подключил новый кабель и все, в принципе.
Кстати заменил гофру на ранее сделанных проводах масс и плюсов батареи. Фото проводов с новой гофрой в первой части этой темы, кому интересно посмотрите.
Завел машину. И если честно показания на моем аппарате вообще не изменились. Единственное, что при включении таких мощных потребителей, как заднее стекло и печка, кратковременный скачок-падение напряжения заметно уменьшился, я почувствовал сразу. А вот на остаточное напряжение по показаниям замена провода приборки не повлияла. Ну хотя бы для уменьшения прыжка работа была сделана не зря.
79:3838
Вообще наибольший прирост напряжения и снижение потерь у меня произошел после замены провода от генератора к аккумулятору, замены всех проводов силовых масс, установки доп. провода массы генератора и пропайки монтажного блока. Замена провода от генератора к блоку на моей машине заметного прироста не дала.
79:567
Если у кого-то есть желание усилить дорожки платы, то думаю, что это тоже внесет свои изменения в показания приборки. Я до этого не дошел, но результатом очень доволен.
79:930
А вот показания снятые с аккумулятора на полностью прогретом двигателе, при абсолютно всех включенных потребителях на полную мощность, не знаю как кому, но мне этого хватает, чтобы полностью зарядить аккумулятор и чтобы он не закипел над глазами.
79:1346
80:1853
Показания. Полностью прогретый двигатель. Все потребители включаются на полную мощность. 14.3
80:2022
Итого:
1. Провод ПВ-3 сечением 6 квадратов, длиной 5,5м. — 171р. (цена за метр — 31 р.)
2. Наконечник луженый, для провода 25 квадратов — 20р.
3. Клеммы «Мама», три штуки — были в наличии.
4. Термоусадочная трубка разных размеров и цветов — была в наличии.
5. Пластиковые жгуты, паяльник с припоем, другие инструменты — всегда под рукой.
6. Гофра вагонная, диаметр 15,7 мм, длина 5,5 м (все тросы ранее заменены и этот трос) — 176р. (цена за метр — 32 руб.)
80:827
В машине часто садился аккумулятор, которому меньше года. Вольтметр показал небольшое напряжение. Прочитав в интернете про увеличение количества выдаваемых генератором вольт, я поступил так же, как и многие.
80:1332
Начальное напряжение при только что заведённом автомобиле (выключены все кнопки, печка и музыка)
80:1497
81:2004
Итак, нам понадобится: толстый провод (у меня еще лишний от сабвуфера) и 4 клеммы. Паяльник и изолента
81:193
82:700
Обрезал провод, припаял к нему клеммы с двух сторон, на всякий случай заизолировал место пайки
82:880
83:1387
84:1894
Далее снимите отрицательную клемму аккумулятора. Берем изготовленный нами провод и крепим его одним концом к генератору, другим концом к массе кузова, я прикрутил к болту возле бачка омывателя лобового стекла (можно было к болту который держит фару, а нет неважно где)
84:2398
85:506
крупный план
85:537
86:1044
общая форма
86:1065
Напряжение повышено до 13,5–13,6 В.
86:1133
87:1640
Следующим шагом является подключение дополнительной массы к аккумулятору. На минусовой клемме аккумулятора идет тонкий черный провод (у меня на нем даже была заводская этикетка). Откручиваем этот провод от клеммы, под него просовываем второй, самодельный, проводок, после чего скручиваем провод, вместе с заводским. Смотрим куда идет заводской провод, он идет к левому крылу, параллельно аккумулятору. Откручиваем провод от массы (от крыла), протираем ветошью гайку, клемму этого провода и шайбу. Крепим самодельный провод и поверх него заводской. Те. все что у нас получилось Оказалось два провода идущие на массу с аккумулятором. Заводская опция может быть удалена.
87:2844
88:506
89:1013
РЕЗУЛЬТАТ:
89:1036
90:1543
Радует, что хоть не сильно удалось увеличить зарядку аккумулятора от генератора. Ближе к зиме планирую установить «трехуровневый регулятор напряжения».
90:1799
Как-то на стоянке завыл генератор. Я подождал пару секунд и замолчал. Затем снова. Заглянул под какпот — ремень целый, генератор на вид абсолютно в порядке. Но напряжение на борту 12,6В вместо 13,8В. Срочно в гараж, пока можно ехать)
Снимаю генератор, очищаю наклейку. Установлен генератор ELTRA 5102.3771, 14В 80А. Подробно о снятии и разборке генератора останавливаться не буду, все это подробно описано в инструкции.
Результат осмотра: часть диодов в мосту обуглены и закопчены, подшипники расшатаны, контактные кольца практически полностью изолированы.
Подшипник выпрессовываем и меняем. Вот примеры подходящих:
90:2954
Сзади:
Начи 6202DDUCM
Койо 62022RSCM
90:49
Спереди:
Nachi6303 DDUCM
Koyo 63032RSCM
90:103
Диодный мост и реле-регулятор купили и заменили тоже без проблем, но с засадными контактными кольцами, их нигде нет в продаже. А если есть генератор ВАЗ, то к этому ЭЛТР они не подходят.
Сел за каталоги и начал изучать предложенные кольца. Долгие поиски наконец привели к успеху. Вот код подходящих колец: 120950, производитель IKA.
90:705
91:1212
Старые кольца отпаяны и легко снимаются с ротора. Сравнение старых и новых колец. Обратите внимание на изготовление нижнего кольца:
91:1453
92:1960
Правим новые кольца, предварительно промазав посадку цианоакрилатом, припаиваем их и покрываем оголенные места лаком:
92:2188
93:506
Изолирующая шайба для одежды:
93:559
94:1066
Ротор, нанесённый на канавку колец для удаления биений:
94:1167
95:1674
Собираем генератор:
95:1714
96:2221
Все крепления заменены на нержавейку, все соединения тщательно заизолированы, а сам генератор почищен.
96:181
6. Диагностика генератора ВАЗ 2115 — замеры
У меня проблема с напряжением — до ХХ вроде дает норму, но очень медленно набирает эту норму после отключения потребителей.
96:512
Вот замеры
После ночи простоя:
Двигатель не запускался, потребители выключены.
96:658
97:1165
98:1672
Немного покатавшись, примерно 5-7км. Машина завелась. Включены размеры и сосед.
98:1834
99:2341
100:506
Как видите показания неутешительные, если еще и на тормоз нажать, так там вообще 12,7-12,8, а это совсем нехорошо.
100:709
Что нам понадобится для снятия генератора:
Ключ/головка и т. д. на 8, на 10, на 13 и вроде как на 15
100:927
Приступаем к снятию генератора
Первым делом нужно снять клемму с аккумулятора, можно даже обе снять, чтобы случайно ничего не закоротить.
100:1210
Ну тогда снимаем клеммы с генератора.
Один терминал сделан по принципу «мама» «папа» — просто вытаскивается из генератора.
Вторая клемма прикручена гайкой, эта гайка под резиновой заглушкой. У меня треснула резинка, на фото в принципе все понятно.
100:1670
101:2177
Клеммы/контакты на генераторе
101:58
Затем открутите эти болты по порядку
101:140
102:647
И переместите генератор к двигателю, чтобы снять ремень.
102:748 102:1046
103:1553 103:1617
104:2124
Будьте осторожны, как открутить третий болт, генератор упадет, учтите это! Генератор ронять нельзя, а может и можно, не знаю, но лучше этого не делать!
104:297
В принципе все, теперь генератор в ваших руках.
104:399
105:906
Еще не много текста о том, что нельзя делать и как я болты откручивал.
105:1038
Что нельзя делать:
105:1078
На генераторе есть болт/шпилька, которую НЕ НУЖНО откручивать! можно только немного ослабить, но это не обязательно)
К сожалению, фото этого нет, но я обвел место, где он стоит.
105:1414
106:1921
Говорят, что для снятия генератора достаточно открутить именно этот болт, но это не так. Этот болт только стягивает внутренние втулки, которые, в свою очередь, удерживают генератор для крепления генератора к блоку двигателя. Короче, даже если этот болт дернуть, генератор тоже не снимешь.
106:2445
Вот эта шпилька
106:31
107:538
Упирается в корпус и вытащить его не получается. Пробовал толкать двигатель, но ничего.
107:721
108:1228
Коротко о том как открутить болты, взял головку и вороток, вставил в болт и засунул ногу. В остальном ничего — просто руки капец как неудобные.
108:1479
109:1986
На этот раз я позвонил ему, чтобы убедиться, что сам генератор еще жив.
109:2198
Итак, по порядку.
109:46
Что нужно сделать для проверки генератора, ну во первых нужно снять пластиковую крышку с генератора под которой находится диодный мост и реле/регулятор напряжения/щетки
109:363
110:870
Снимите крышку
110:901
Получаем вот такую картинку (только шайбы не терять)
110:999
111:1506
Диодный мост и регулятор напряжения
Теперь открутите и отсоедините регулятор напряжения
111:1679
112:2186
113:506
Смотрим состояние щеток
113:559
114:1066
Нижняя щетка 11 мм
114:1100
115:1607
Верхняя щетка 12 мм
115:1643
И тут созрел вопрос: какой длины заводские, новые щетки? В сети ничего толкового не нашел, а нашел только то, что самый минимум 5мм. Этим щеткам 7 лет и 67000 пробега. Вперед, продолжать. Снимите диодный мост. Снимать нельзя в принципе, но я снял, просто интересно интересно. Для снятия диодного моста достаточно отогнуть 4 контакта. Некоторые генераторы могут быть 3.
115:2320
116:506 116:520
117:1027
Проверка генератора
117:1070
Проверяем сопротивление обмотки ротора тестером, подключив его к токосъемным кольцам. Сопротивление должно быть примерно 3-5 Ом. Если показания на тестере будут показывать бесконечность, значит, произошел обрыв обмотки ротора и ее необходимо заменить.
117:1538
У меня 3,2 Ом — норма.
117:1578
118:2085
Для проверки дополнительных диодов подключите «плюсовой» (красный) щуп-тестер к выводам обмотки статора, к которым припаяны выводы дополнительных диодов, а «минусовой» (черный) щуп подключите к противоположным выводам обмотки статора. дополнительные диоды. Если диоды исправны, тестер покажет сопротивление 550-600 Ом.
118:589
Примерно норма. Точность прибора + плохо прижатые щупы.
118:697
119:1204
Проверить диодный блок выпрямителя. Для этого установите тестер в режим измерения сопротивления и подключите «минусовый» (черный) щуп тестера к «плюсовой» клемме генератора, а «плюсовой» (красный) щуп поочередно подключите к восьми контактной выводы диодов. Если диоды исправны, тестер покажет сопротивление 550-600 Ом.
119:1820
Я сделал так, по идеи тоже самое
119:1913
120:2420
Проверить обмотки статора генератора. Поочередно подключая щупы омметра к обмоткам статора генератора, проверяем обмотку на обрыв. При отсутствии обрыва обмотки статора генератора омметр покажет низкое сопротивление (около 10 Ом)
120:458
В моем случае это 0,9 Ом — тоже нормально.
120:534
121:1041
Вот как щетки сам не проверял, так как им нужна батарейка и лампочка, и еще что-то в этом роде.
121:1206
Я почистил все контакты, которые смог почистить
121:1430
1. Зачистил все контакты на генераторе
2. Зачистил крепления генератора к блоку двигателя (Как мне сказали это «масса»)
3. Зачистил те места, где прижимаются крепления генератора к блоку двигателя (как мне сказали это «масса»)
4. Очистил контакт «D» (провод в машине)
5. Очистил силовые провода, которые подключаются к генератору.
6. Очистил еще клеммы на аккумуляторе
121:2068
Теперь немного фото
121:41
122:548
123:1055
РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ:
Все подключил, завел машину, БК показал 14. 2в
По двору немного поездил (метров 200, так как все доки на машине остались дома, решил не рисковать. включил музыку, как обычно, тихо, так БК показал 14,1 — 14,2в у себя
Включил размеры — 14.1
Включил сосед, и о чудо! — 13,9
123:1570
Раньше было 13,3в — зачистка контактов прошла успешно и очень помогла. Работа сделана не впустую, это радует.
123:1783
Щетки не менял.
123:1817
Как вы помните, я писал про длину моих кистей 11 и 12 мм. Очень интересовался какой длины новые щетки — так и не нашел. Критический минимум 5 мм!
123:2123
На фото, где видна небольшая выработка на якорях генератора, в принципе выработка небольшая.
123:181
124:688
Ни для кого не секрет, что напряжение в вазах не совсем ровное. Но вы будете спокойны, потому что у вас на борту два вольтметра — Троцких
1 — Приборка VDO
2 — Бортовой Компьютер. Они согласны сделать вам +0,2В к бортовому напряжению.
И при прохождении этот танец начинается с нарастания напряжения. Люди пытаются поднять его разными способами.
Почему снижается стресс?
В обычном регуляторе напряжения есть цепь уменьшающая напряжение при повышении температуры, НО эта цепь внутри регулятора в генераторе, а генератор греется вместе с двигателем.
Летом давление было ладно и ладно — аккумулятор не кипел. А зимой? — Не заряжается, не заводится, переразряд, аккум завис… не спас акб.
124:2178
Что делают:
1. Припаиваем диод к регулятору в разрыв.2. купить трехуровневый регулятор > 300руб.
3. Доработка схемы штатного регулятора — 120 руб. Это при покупке регулятора (зависит от температуры двигателя)
4. Термооптимизированный регулятор.
124:565
С покупкой последнего могут возникнуть проблемы, в Туле во многих магазинах не понимают, что я от них хочу, так как никогда не видел этот регулятор.
124:849
Встречайте убийственные 3-уровневые регуляторы.
124:935
125:1442
Термостабилизатор напряжения (Renato) 61.3702-05. (в упаковке)
125:1577
126:2084
Инструкции 1 сторона
126:40
127:547
Инструкции 2-сторонние
127:588
128:1095
обратная сторона упаковки
128:1147
Внимательно посмотрите, где это применяется. На сайте производителя данные противоречивые.
128:1304
129:1811
Главная страница
129:1848
130:2355
страница с регулятором
130:45
Ничего писать не буду, «10 отличий» найдете сами, если глаза на месте.
130:170
Дополнительно к инструкции в упаковке есть
130:236
131:743
Регулятор, термодатчик, заглушка, блок, стяжка
131:837
132:1344
контрастнее
132:1379
133:1886
Стандартный регулятор и термооптимизированный
133:1977
134:2484
Вид спереди
134:24
135:531
Даже крепления одинаковые.
135:581
136:1088
с обратной стороны
136:1126
137:1633 137:1649
138:2156
Контакты для пайки (кстати, они залиты лаком — это хорошо)
138:95
Какие плюшки?
1. Поставить и забыть (если не сломается)
2. Нет необходимости переключать напряжения как на уровне 3.
3. Более грамотная зарядка аккумулятора в мороз и в жару.
4. Повышенное напряжение на прогретой машине.
5. Батарея держит дольше (спорно, но шансов больше)
138:569
График зависимости напряжения от температуры.
Не секрет, что в холодную погоду для зарядки аккумулятора требуется большее напряжение, чем в теплое время. (функции аккумулятора)
138:873
139:1378
График зависимости напряжения от температуры датчика
139:1477
14,7В при -20
14,6В при 0
14,4В при 20
14В при 50
13,8В при 60
В данном случае не температура двигателя, а температура клеммы аккумулятора, что гораздо лучше, чем мониторинг температура корпуса генератора.
139:1809
Демонстрация работы и регулировка напряжения.
139:1898
Работа регулятора при изменении температуры датчика.
139:2000
Напоследок хотел сделать замечание производителю.
139:89
140:596 140:608
141:1115
Слот 2 возврат
141:1152
11. Установка термооптимизированного регулятора напряжения (Ренато) 61.3702-05 ВАЗ 2114
Речь пойдет о напряжении, токе на выходе генератора и прочем.
У меня есть возможность одновременного измерения напряжения и тока зарядки аккумулятора и расхода авто.
141:1603
Теперь обо всем по порядку
141:1655
142:2162
Сравнение размеров
142:38
Сейчас расскажу почему, табличка нового регулятора больше штатного — в результате крышка не встает на место, пока не защелкнутся застежки.
142:298
143:805
Места помех
143:839
Вы можете посмотреть результаты подачи заявок на автомобили, которые не прошли…
143:979
144:1486
вид изнутри
144:1511
Взял домой, позвонил паяльник.
144:1570
145:2077
Плавленый лишний пластик
145:45
146:552
Отверстия для охлаждения
146:595
Пробовал развернуть на улице и быстро — результат не эстетичный.
146:718
147:1225
отверстие, заполненное термоклеем
147:1279
148:1786
Возможно зря, будем надеяться не потечет (клей)
148:1876
149:2383
Вот что получилось в конце
149:41
Вся эта возня позволила защелкнуть крышку на 1 защёлку из 3-х. Лучше 0/3.
149:213
После установки регулятора подключил датчик температуры к плюсовой клемме аккумулятора.
149:363
Текущие измерения
149:392
150:899
Сравнение генераторов. (найдено в инете)
150:976
Эта картинка про ток генератора, смотрите сколько ампер и на какой скорости.
Вот некоторые думают, что я выкину свой генератор на 90А. Куплю приар гена на 120А (или 125А, я хз). Все это конечно наверное неплохо, но если в том генераторе стоит старомодный регулятор выше 14-14,2В, то его не увидишь! А при нагреве генератора и подкапотки напряжение будет уменьшаться — температурная компенсация.
150:1685
Смотрите видео с аннотациями!
150:1769 150:1779
Ну про тока
150:1818
150:1824
Когда генератору не хватает мощности из-за большого потребления, у него начинает пропадать напряжение, при этом часть тока начинает отбираться от аккумулятора.
Но с увеличением скорости все восстанавливается.
150:2184
Вывод: глупо ждать 14В на холостом ходу!
150:83
Для сравнения замерил расход своих «ходовых огней»
150:189
Стоковый регулятор от генератора
150:254
150:260
151:767
генератор 90А
151:794
152:1301
Генератор проблем — K1216EN1
152:1354
Этот проблемный генератор тоже жрет 200 мА просто так, да еще и не греется! Скоро зима и тема станет еще актуальней.
152:1571
https://www.drive2.ru/l/10
/#post, https://www.drive2.ru/l/10
/#пост, https://www.
152:1797
https://www.drive2.ru/l/8736943/, https://www.drive2.ru/l/4062246863888360485/, https://www.drive2.ru/l/2520980/, https: / /www.drive2.ru/l/2556082/, https://www.drive2.ru/l/2582257/, https://www.drive2.ru/l/131557/
152:2014 248973
Довольно часто автомобилисты задаются вопросом, как снять генератор на ВАЗ 2114 и 2115. Ведь это устройство имеет свойство выходить из строя в самый неподходящий момент. Не секрет, что с неработающим генератором далеко не уедешь. Аккумулятор разряжается довольно быстро, что опять же не пойдет ему на пользу. Поэтому следует немедленно удалить этот узел при первых признаках неисправности. Потом можно поставить новый, или отремонтировать старый. В большинстве случаев оптимальным вариантом является ремонт генератора, его можно сделать самостоятельно. Нужно только выявить причину поломки.
Как снять генератор на ВАЗ 2114 и 2115? Обычно спрашивают людей, у которых есть явные проблемы с этой частью. Обычно обращают внимание на генерирующее устройство. плохая зарядка аккумулятора Как правило, водитель замечает лампочку на панели. Это позволяет быстро устранить проблему. Но иногда проблема проявляется в разрядившейся батарее неожиданно. При этом лампа совершенно не реагирует на низкое напряжение в сети. В этом случае обязательно проверьте работоспособность аккумулятора, возможно, с генератором все в порядке.
Для проверки не обязательно проводить опыты со снятием клемм на работающем генераторе. В этом случае возникает скачок напряжения, который выводит из строя электронику автомобиля. Поэтому для проверки вооружитесь обычным мультиметром. Проверка проводится в режиме измерения напряжения. Двигатель запускается, затем он дает ему прогреться в течение нескольких минут. Это позволит нормализовать напряжение. После этого доводим обороты двигателя до 3000, и включаем все электроприборы: печку, подогрев стекол, дальний свет.
Измерьте напряжение на клеммах аккумуляторной батареи в этом состоянии. Прибор не должен показывать меньше 13,2 В. Если показания меньше, то однозначно поломка в генераторе. Хотя иногда причина неисправности в окислении контактов на аккумуляторе. После очистки проверьте еще раз. Проверить реле-регулятор можно следующим образом, сначала измеряется напряжение под нагрузкой. После этого все устройства отключаются. И еще раз сделайте замеры. При нормальном регуляторе показания не изменятся, либо изменятся в пределах 0,1 В. Если прибор показывает повышение напряжения, то скорее всего проблема в реле.
Взлет
Перед работой поставить автомобиль на ручник, поставить противооткатные упоры под задние колеса. Снятие производить в следующем порядке:
- Снять клемму с аккумулятора, это нужно делать при всех работах с электронными системами автомобиля;
- Автомобиль поддомкрачен, правое колесо снято;
- Брызговик откручивается;
- С генератора снимите соединительную колодку D;
- После этого с помощью ключа открутить провод от выхода В++.
Провода удалены;
- Ослаблен регулировочный винт генератора. Ремень снимается. Вывернуть полностью. Демонтируйте натяжную планку;
- Головкой на 17 отвернуть 3 винта крепления кронштейна генератора к блоку цилиндров;
- Генератор снят;
- Снимают кронштейн, для этого откручивается гайка, делается это ключом на 13. Винт вынимается.
Разборка
После снятия можно приступать к ремонту. Для этого необходимо разобрать генератор, это делается следующим образом:
- Отсоедините крепления, крепящие крышку, и снимите ее;
- Крестовой отверткой открутить 2 винта крепления регулятора напряжения;
- Блок проводов отсоединен от регулятора, и окончательно снят с генератора;
- Ключом на 10 закручивается гайка крепления провода конденсатора. Далее откручиваем винт крепления самого конденсатора;
- Снимите диодный мост. Для этого крестовой отверткой откручиваем крепежный винт блока.
Далее откручиваем несколько винтов крепления выводов обмотки. На винтах имеются изолирующие шайбы;
- Выводим контакты обмотки, и снимаем диодный блок;
- Удерживая головку от проворачивания газовым ключом, шестигранником отвернуть шкив;
- Крестовой отверткой открутить 4 винта крепления крышки;
- Отметьте положение крышек относительно друг друга. Разделить обе половинки;
- Снимите статор;
- Зажмите крышку с ротором в тисках. Выколтокой сбить его;
- Осталось только снять подшипник съемником.
Немного предыстории…
Утром встала идти, батарея разрядилась… Плохо… Погасла заряженная, погасла батарея на панели не загорелась, я напряжение не смотрел, а зря. Заряжал аккум минут 40 так поехал по делам, машину не заглушил, пришел домой — заглушил, больше не завелась, пошел заряжать. Ночь простоял на зарядке. Утром сел, завел — поехал по делам. Зарядка 11,7 Не хватает (очень мало, после ночи, потом на зарядке), 30 минут езды заряд уверенно падает 11,2 (генератор сосет вместо подачи), подъезжать к дому не стал — все четко, диодный мост, ремонт Геннадия.
Самостоятельный ремонт.
Снимаем крепеж крепления генератора, сверху (ключ на 10 и 13), снизу откручиваем поворотный болт (головка на 13), скидываем ремень, откручиваем три болта крепления генератора снизу (головка на 15).
Вытаскиваем генератор, откручиваем шкворневой болт крепления к блоку и отделяем генератор от креплений. Снимите крышку генератора. Отключаем диодный мост (в моем случае сгорел один диод), шоколадку (съела почти в ноль), конденсатор. Смотрим на медные кольца, по которым ездят шоколадные щетки. Закручиваем якорь (гудит).
Иду в магазин за вкусняшками
Беру диодный мост, шоколадку и пару подшипников (задний и передний). Выбрать не из чего, выбор в наших магазинах небольшой, берем что есть (надо ехать). В дальнейшем буду брать генератор нивовский (130 ампер) б/у\буду разбирать на нормальные запчасти. .
Снимите шкив генератора. Откручиваем головку 22, вставив отвертку в генератор (лепестки по возможности не мнем сильно).
Я начинаю половинку. Проложил через плату кирпичи и минут сорок пытался выбить из WD-40 и, как только смог, никак не встало.
Посидел, подумал… Положил на бок, вставил рожковый ключ боком в прорезь в половинках, аккуратно забил молотком и чудо-процесс пошел. Сначала с одной стороны, потом с другой. Потом еще и отверткой (у нее диаметр побольше), потом еще чуть-чуть, и еще больше, пока не треснуло. Кто будет делать также осторожность , не забивайте пластины обмотки внутрь! Якорь не крутится! . Понятно.
Нашел в гараже съемник для больших подшипников, обточил его на наждачной бумаге, и он стал универсальным съемником.
Снял их маленький подшипник. Нашел в гараже три старых неизвестных подшипника, с их помощью расколол новый маленький.
Большой, зажатый в тиски (совдеповские) с помощью 30 головок.
В качестве рычага пришлось использовать трубу иначе боялся что крышка лопнет от нагрузки, но нет, весь кайф поддерживал. Назад прижал 32 головкой. Не забудьте внутри зернит, забыл — пришлось для этого полностью разбирать ген.
Собираем подшипники в обратном порядке, радуемся бесшумности ген. Смотрим на медные кольца, по которым ездят шоколадные щетки, если в дороге есть бороздки, нужно их выровнять наждачной бумагой или напильником (кому как удобно). Без фанатизма! Иначе, как и мне, поход по бутикам гарантирован. Почему? Потому что у меня была большая мина, я стачивал медное кольцо и оно у меня лопало (Ахтунг!). Пошел домой спать, 12 ночей, где я это купил?
Поездил по местным магазинам и слава богу в одном нашел ремкомплект колец , советую купить сразу если износился .
Снова полный разбор генератора, выпресовка малого подшипника. Снимаем пластиковую шайбу, откусываем провода идущие к контактам колец, снимаем старые кольца. Я так понимаю, не обязательно какой контакт на какой звонок звонить; эти два провода просто два конца одной обмотки и кольцо соответственно в любом случае будет замкнуто (могу ошибаться, если меня что-то поправьте) . Кольца меняем — одеваем на шкив, впаиваем концевые выключатели (изначально они запрессованы), контакты промазал литолом, надеваем защитную шайбу. Собираем генератор. Перед установкой диодного моста прикатайте новые кольца напильником или наждачной бумагой (необязательно, но я делал).
Не перепутайте болты диодного моста! Три из них, которые идут на контакты с текстолитовыми шайбами! Поставь на их место четвертую без шайбы, получи короткое замыкание, сожги что-нибудь!
Ставим на машину.
Радуемся старому-новому генератору. Лично у меня в первый день напряжение в сети было 13,6+-0,2 (при включенном ближнем и магнитоле) на второй день стабильно 13,8 (щетки привыкли). Без света 14-14,2.
Всем удачи в ремонте, на дорогах и в жизни!
Основными источниками электроэнергии в автомобиле являются аккумуляторы и генераторная установка. В статье рассмотрен генератор ВАЗ 2114: устройство, возможные неисправности, методы их устранения, дана инструкция по снятию, приложены фото и видео материалы.
Как работает генератор?
Генератор на ВАЗ 2114 трехфазный аппарат. Его задачей является преобразование переменного тока в постоянный.
Конструкция агрегата состоит из следующих элементов:
- Передняя и задняя алюминиевые крышки, на каждой из которых установлены подшипники. На задней крышке имеется клемма для подключения питания от аккумулятора и разъем для подачи тока на обмотку возбуждения. Кроме того, на задней крышке установлен конденсатор для подавления радиопомех, а также прилагается щеточный узел.
- Статор Основной цилиндр представляет собой набор пластин, изготовленных из специальной трансформаторной стали. Обмотки генератора размещены в пазах статора, которые имеют выводы для подключения к диодному мосту. Обе крышки крепятся к статору с помощью 4 болтов.
- Ротор. Выводы его обмотки возбуждения, расположенные на валу, соединены с контактными кольцами, расположенными на этом же валу. Впереди ротор имеет шпоночный паз, в котором установлен шкив привода генератора ВАЗ 2114.
- На ВАЗ 2114 трехступенчатый регулятор напряжения, который совмещен со щеточным узлом, представляет собой неразборное устройство. Реле-регулятор находится в металлическом корпусе. Щетки передают напряжение от регулятора на обмотку ротора.
- Диодный блок с девятью диодами крепится на внутренней стороне задней крышки. Из них шесть основных и три дополнительных. Чтобы полупроводники достаточно охлаждались, их размещают на алюминиевой пластине в виде подковы.
Генератор ВАЗ 2114 — устройство
Работа генераторной установки обусловлена тем, что в обмотке статора возникает электродвижущая сила, которая создается за счет вращения магнитного поля ротора.
Технические характеристики генераторного аппарата:
- для обмотки возбуждения необходимо регулируемое напряжение в пределах от 13,2 до 14,7 В; генератор
- вырабатывает ток 80 А;
- при нагрузке 10 кг прогиб приводного ремня не должен превышать 8 мм.
Генераторная установка находится с левой стороны двигателя. Ротор установлен с правым вращением, что обусловлено ременной передачей от коленчатого вала двигателя.
Возможные неисправности: признаки и причины
Генераторная установка является электромеханическим устройством. Поэтому существует два вида неисправностей: механические и электрические.
Признаком появления механических неисправностей является повышенный шум, слышимый при работе генератора. Причина шума — разрушение запрессованного в крышку подшипника. Он постоянно испытывает большие радиальные нагрузки, поэтому имеет небольшой срок службы.
Чрезмерно нагруженный ВАЗ 2114 сокращает срок службы. Поэтому необходимо следить за его натяжением и состоянием. Генератор не будет работать при обрыве ремня.
Признаки электрических неисправностей:
- генератор не заряжает аккумулятор;
- Напряжение зарядки слишком низкое;
- Напряжение зарядки слишком высокое;
- блок с подогревом.
Определите проблему с помощью мультиметра. О недостаточном заряде можно судить по слабо горящим фарам и медленно работающим дворникам, а также по мигающей или постоянно горящей контрольной лампочке. Если заряд слишком большой, то в аккумуляторе закипает электролит, и фары светят слишком ярко.
Диагностика узла
Генерация недостаточного заряда генераторной установкой приводит к тому, что поступающего напряжения не хватает для питания всего электрооборудования. В этом случае на помощь приходит аккумулятор. В результате его можно полностью разрядить. Слишком высокое напряжение еще более опасно для бортовой сети, из-за него могут сгореть предохранители, а также сгореть компоненты электрической сети.
Зная, какое напряжение должен выдавать генератор ВАЗ 2114, можно провести его диагностику для устранения неисправности (видео Ильдара Латыпова).
Диагностика выполняется с помощью мультиметра, установленного в режим измерения напряжения.
Проверка генератора ВАЗ 2114 состоит из последовательности действий:
- Для начала необходимо включить зажигание и запустить двигатель.
- При повреждении цепи обмотки ротора на панели приборов будет постоянно гореть контрольная лампа.
- Блок питания должен быть нагрет примерно до 90 градусов. Частота вращения коленчатого вала должна быть около 2500-3000 об/мин.
- Затем следует включить ближний свет и радио.
- Теперь нужно измерить напряжение, которое идет на клеммы аккумулятора. Оно должно быть в районе 13 В.
- Выключив магнитолу и потушив ближний свет, снова замерить напряжение. Оно должно увеличиться до 14,7 В.
Во время диагностики слушайте ротор. Если подшипник в передней крышке разрушен, будет слышен шум.
Падение напряжения возможно по следующим причинам:
- ослабить натяжение ремня генератора;
- износ щеток;
- неисправность реле-регулятора;
- износ всей генераторной установки.
Если генераторная установка полностью изношена, ее необходимо полностью заменить. Перед тем, как поменять генератор на ВАЗ 2114, следует выполнить его диагностику. Если нет, то причина может быть в обрыве ремня.
Руководство по снятию сборки
Если подшипник разрушен, то необходимо, а для этого необходимо его демонтировать. Генераторная установка крепится к блоку двигателя на специальном кронштейне. Также имеется лямка для регулировки натяжения ремня.
Для снятия генераторной установки на ВАЗ 2114 необходимо запастись следующими инструментами:
- набор ключей, желательно как накидных, так и рожковых;
- торцевая головка на «15»;
- крепление или кусок металлической трубы.
Возможные варианты демонтажа генераторной установки со снятием защиты силового агрегата и без. Мы рассмотрим вариант без демонтажа защиты. Перед снятием генераторной установки необходимо отключить минусовую клемму на аккумуляторе во избежание короткого замыкания.
Процедура состоит из шагов:
- Сначала ключом на «17» ослабьте натяжение ремня генератора. Для этого откручиваем гайку крепления сверху и перемещаем блок к блоку цилиндров.
- Далее на болте штифта «31» необходимо открутить гайку и отсоединить шнур питания, идущий к обмотке возбуждения ротора.
- Снизу генератор крепится с помощью гайки и длинного болта, их нужно открутить.
- Чтобы легче было достать генератор, нужно открутить планку, с помощью которой узел крепится к блоку цилиндров двигателя. Для этого откручиваем два болта.
- Также осторожно откручиваем гайку крепления ремня к стартеру. Если крепеж застрял, можно использовать проникающую смазку, позволяющую удалить ржавчину и грязь.
- Чтобы снять ось генератора с кронштейном, лучше повернуть его по часовой стрелке.
- Далее ключом на «19» нужно открутить гайку и снять ее и распорную втулку.
- Теперь узел генератора можно убрать вверх.
В случае демонтажа генератора через днище необходимо снять защиту.
Как устранить неисправность генератора четырнадцатой модели ВАЗ?
Устранение неисправностей зависит от причин их вызвавших:
- Если предохранитель перегорел, его необходимо заменить.
Все предохранители находятся в монтажном блоке. Перегоревший предохранитель указывает на неисправность в цепи. Его нужно проверить, найти точную причину и устранить.
- При отсутствии питания проверьте надежность минусовых проводов.
- При проблемах в замке зажигания нужно проверить контактную группу. Если замок не подлежит восстановлению, его следует полностью заменить.
- Для определения проблем, возникающих в цепи питания обмотки ротора, используется контрольная лампочка. Если он сгорел, его необходимо заменить.
- Замена щеток генератора производится вместе с реле регулятора напряжения. Отдельно регулятор не ремонтируется.
- Не заряжает генератор из-за обрыва приводного ремня, установлен новый расходник. При этом размер ремня должен соответствовать натяжению. Замена ремня генератора ВАЗ 2114 8 клапанов и 16 производится аналогично.
- Если низкое напряжение бортовой сети автомобиля вызвано слабым натяжением ремня, необходимо отрегулировать натяжение.