Что означает ет в размере диска: | , | () | ET, DIA, PCD

Содержание

Вылет диска (ЕТ) — Размер колес

На что влияет вылет диска? Существует множество подробных схем и объяснений, что собой представляет вылет диска ЕТ, но говоря попросту, это размер привалочной плоскости колеса, которая учитывается при стыковке колеса со ступицей и плоскостью, проходящей посередине обода. Когда говорят, что вылет обладает положительным показателем, то имеют в виду, что привалочная плоскость не пересекает эту самую воображаемую плоскость. А вот когда привалочная плоскость начинает пересекать плоскость, которая проходит посередине обода, считается, что ЕТ отрицательный. Величина вылета является важным аспектом проектирования колесного диска, поэтому для ее расчета специалисты используют специально созданную формулу, что исключает вероятность допущения ошибки.

Чем так важен вылет диска?

Производители колесных дисков еще на стадии их проектирования учитывают вероятность наличия определенного отступа во время монтирования дисков, поэтому задают его величине предельно допустимые размеры. Монтаж автомобильных дисков в каждом отдельном случае требует четкого представления о типоразмере колеса. В том случае, когда все инструкции соблюдены, а вылет диска ET и другие геометрические параметры соответствуют документации, то монтаж диска произведен правильно. Помимо всего прочего, от вылета диска напрямую зависит ширина колесной базы, соответственно, и симметричность расположения всех четырех колес. Однако ни ширина шины, ни ширина диска, ни даже его диаметр не оказывают никакого влияния на величину его вылета. Об этом свидетельствует то, что для расчета давления на подвеску за основу принято брать плечо приложения силы, которое рассчитывается посредством измерения расстояния от ступицы до центра шины. По большому счету, каждый производитель колесных дисков предпочитает указывать в рекомендациях собственный расчетный вылет, который является единым для любой марки автомобиля. В маркировке диска условное обозначение вылета диска указывается в виде обозначения “ЕТ”, после которого указана его фактическая величина в миллиметрах. Например, наличие метки “ЕТ0” свидетельствует о нулевом вылете, а обозначение, к примеру, “ЕТ45” или “ЕТ-15” говорит о том, что вылет положительный или отрицательный соответственно. Ни один уважающий себя производитель не допускает значительных погрешностей по вылету диска, т. к. это является дополнительным источником нагрузки на подвеску и причиной снижения эффективности ее работы. Результатом допущенной ошибки в таком случае является ускоренный износ рабочих элементов и преждевременный ремонт. Как бы то ни было, нужно также помнить о том, что для каждой марки машины предусмотрена своя величина ЕТ. Связано это с уникальными особенностями подвески, во время создания которой принимаются во внимание различные факторы (вес автомобиля, его деталей и т. д.), от которых зависит конечный результат.

МАРКИРОВКА КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ

 

7.5J x16 Н2 5/112 ET 35 d 66.6.

Это обозначение должно быть нанесено на внутреннюю поверхность диска и обязательно должно присутствовать на его упаковке (коробке) или в сопроводительном буклете, наклейке и др.

Разберем маркировку по значениям.

7,5 — ширина обода в дюймах. Данный размер должен обязательно соотноситься с шириной шины. Слишком узкая или слишком широкая шина могут при движении соскочить с несоответствующего обода. Специалисты шиномонтажных центров помогут вам подобрать подходящие шины, руководствуясь специальными таблицами.
x — данный знак между условными обозначениями ширины и посадочного диаметра указывает на то, что обод колеса неразъемный.
16 – посадочный диаметр обода колеса в дюймах, который обязан соответствовать посадочному диаметру шины. На легковых автомобилях применяются колеса диаметром от 12 до 32 дюймов, наиболее распространенные диаметры – 14-16 дюймов.

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предупреждение!Ни при каких обстоятельствах на большое колесо (например, 16-дюймовое) нельзя натянуть шину меньшего диаметра (например, 15-дюймовую)!
J — закодированная информация о конструктивных особенностях бортовых закраин обода (углы наклона, радиусы закругления и т.п.). 
Н2 — буква Н (сокр. от Hump) указывает на 

наличие кольцевых выступов (хампов) на полках обода, которые удерживают бескамерную шину от соскакивания с диска. В большинстве случаев на колесе встречаются два хампа (обозначение Н2), но хамп может быть и один (Н), иметь плоскую форму (FH– Flat Hump), быть асимметричным (AH – Asymmetric Hump), комбинированным (CH – Combi Hump)… Бывают колеса и без хампов вообще.  
5/112 – PCD (Pitch Circle Diameter). Цифра 5 — количество крепежных отверстий в диске для болтов или гаек (наиболее часто встречаются колеса с количеством крепежных отверстий от 4 до 6, реже их бывает 3, 8 или 10). 
112 – диаметр окружности в мм, на которой расположены центры крепежных отверстий. 
Существует ограниченное число таких диаметров (примеры – 98, 100, 112, 114,3, 120, 130, 139,7 и некоторые другие, они применяются автопроизводителями либо по традиции, либо как наиболее подходящие для определенных типов автомобилей – так, размер 139,7 характерен для пикапов и внедорожников). Изредка встречаются колеса с двумя «наборами» по 4 или 5 крепежных отверстий, расположенными на двух разных диаметрах.

Предупреждение! Крепежные отверстия колеса выполнены с допуском в плюс по диаметру. Поэтому можно ошибиться в выборе PCD, если он отличается от штатного на пару миллиметров. Например, на ступицу с PCD 100/4 (размер, характерный для автомобилей Opel и Daewoo) часто пытаются установить колесо PCD98/4 (ВАЗ, ФИАТ) — 98 мм от 100 на глаз не отличишь. Это недопустимо! В этом случае из всех гаек только одна будет затянута полностью, остальные же отверстия «уведет», и крепеж окажется недотянутым или затянутым с перекосом – посадка колеса на ступицу будет неполной. На ходу такое колесо будет очень сильно «бить», кроме того, не полностью затянутые гайки будут откручиваться сами собой.

Еще одно предупреждение! Ни в коем случае не пытайтесь «подогнать» крепежные отверстия колеса с помощью сверла или круглого напильника – этим вы безнадежно испортите колесо, и его можно будет только сдать в утиль. Крепежные отверстия выполняются с высокой точностью, которую без специального станка обеспечить невозможно. При сомнении в величине PCD у колеса с отсутствующей маркировкой можно попытаться измерить данный диаметр штангенциркулем, но лучше прибегнуть к помощи специалистов, обладающих специальными приборами. 

ET – (мм) данным обозначением указывают вылет диска. Вылет — это размер между посадочной (привалочной) плоскостью диска колеса, прилегающей к ступице автомобиля, и воображаемой плоскостью симметрии обода. Если привалочная плоскость находится «снаружи» относительно плоскости симметрии, вылет колеса называется положительным, например, ЕТ35; если «изнутри» (ближе к автомобилю) – вылет отрицательный, например, ЕТ-20. Иными словами, чем больше колесо выступает из колесной арки, тем меньше величина вылета. Часто встречаются колеса с обозначением ЕТ0 (вылет равен нулю, т. е. привалочная плоскость колеса и плоскость его симметрии геометрически совпадают). В редких случаях вместо обозначения ЕТ могут встречаться обозначения DEPORT или OFFSET (в зависимости от страны).

Предупреждение! Не устанавливайте на автомобиль колеса с нештатным вылетом. Уменьшение вылета делает колею колес шире, что немного  повышает курсовую устойчивость автомобиля и придает ему стильный гоночный вид, но вместе с тем резко перегружает подшипники ступиц и подвеску. Увеличить же вылет, т. е. сузить колею, как правило, невозможно — диск упрется в тормозной механизм. 

d – диаметр ступицы или диаметр центрального отверстия в мм. Обычно данный размер лежит в пределах от 50 до 70 мм. В идеале он должен соответствовать диаметру посадочного пояска на ступице автомобиля. Если диаметр посадочного пояска больше d, установить колесо будет невозможно. Если диаметр пояска меньше, можно применить центрирующее посадочное кольцо, которое облегчит крепление колеса, особенно при отсутствии вспомогательных шпилек. Данное кольцо – не обязательный элемент при установке колеса, оно не центрирует колесо относительно ступицы. Колесо центрируется на ступице ТОЛЬКО крепежными болтами или шпильками с гайками.

Предупреждение! Никогда не пытайтесь прикрепить колесо к ступице какими-либо «подходящими» болтами либо гайками – применяйте только специальные болты и гайки, предназначенные для крепления колес. Они всегда имеются в продаже в шинных центрах и магазинах автозапчастей.

На диске также может быть указано:
— Дата изготовления. Обычно год и неделя. Например: 0403 означает, что диск выпущен в 4 неделю 2003 года. 
– SAE, ISO, TUV, РСТ — клеймо контролирующего органа. Маркировка свидетельствует о соответствии колес международным правилам или стандартам. 

– MAX LOAD 2000LB — очень часто встречается обозначение максимальной нагрузки на колесо (обозначают в килограммах или фунтах). Здесь указана максимальная нагрузка в 2000 фунтов (908кг). 
— MAX PSI 50 COLD –означает, что давление в шине не должно превышать 50 фунтов на квадратный дюйм (3,5кгс/кв. см), словo COLD (холодный) напоминает, что измерять давление следует в холодной шине.

Совет специалистов нашего портала: даже если Вы чувствуете, что хорошо разобрались в технических терминах, подбирайте диски в присутствии специалистов. Этим Вы сэкономите время, деньги, и, что самое главное, сохраните себе здоровье.

 

 

 

Рассмотрим основные параметры дисков и расшифруем маркировку автомобильного диска, на примере обозначений стандартного стального диска:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Параметры диска

 

A — Монтажный диаметр (радиус диска)
B — Тип кромки обода (конструкция закраины)
C — Ширина обода диска
D — Кольцевые выступы («хампы»)
E — Расположение крепежных отверстий (PCD)
F — Вылет диска (ET)
G — Диаметр посадочного отверстия (DIA)
H — X-фактор (Caliper Clearance)
J — Внутренняя поверхность диска

5J x 14h3 5×120 ET35 d58,6 S

Ширина обода [5] – (rim width) расстояние от внутреннего края одного обода до внутреннего края противоположного, в дюймах. Возможные значения для легковых автомобилей: 3,5; 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 6,5 и 7. К сведению, данное значение надо учитывать при выборе покрышек, так как  для любой шины существует допустимый диапазон значений ширины обода диска на который возможно ее установить. Лучше если значения ширины обода попадает с середину данного диапазона.

Тип кромки обода [J] — (flange) физическая форма закраины обода, место  где шина соединяется с диском. Возможные обозначения для легковых авто: J, JJ, JK, K, B, D, P. Точно ответить на вопрос, какой именно вид профиля обозначен конкретной буквой довольно сложно и долго. Самым распространенным для легковых автомобилей является J, для внедорожников JJ. К примеру, автомобили марки Ягуар (особенно старого образца) имеют тип закраины K, а у старых моделей WV Beetles возможны типы – P и B. Сложность точного описания конструкции закраины обозначенного конкретной буквой связана с тем, что описание в стандарте (Standards Manual of the European Tyre and Rim Technical Organisation) очень большое и неоднозначное, поэтому кратко изложить его не получиться.  Под каждой буквой скрыто множество параметров таких, как: форма контура профиля, радиус закругления, угол наклона полок обода, их высота и другие, и для  разных категорий транспортных средств эти параметры свои. Самый распространенный код J обозначает «Контур диска» (Rim Contour) только в одной категории «Коды от 10 до 26 на 5 градусов. Неразборный диск с глубоким ободом» (Code 10 to 26 on 5deg. Drop-Centre Rims). Различия между типами закраин обозначаемыми буквами B и J незначительные, но пренебрегать ими нельзя. Область прилегания покрышки к ободу очень критична, небольшие изменения профиля борта шины приводят к сложности и даже невозможности монтажа, а также к невозможности удерживать требуемое давление внутри колеса. Обозначения А и D контура обода попадают под категорию «Велосипеды, мотоциклы и  скутеры» (Cycles, Motorcycles, and Scooters), а также возможны в категории «Промышленный транспорт и грузоподъемники» (Industrial Vehicles and Lift Trucks). Естественно, что контуры имеют совершенно разные геометрии по тем же обозначением в двух разных категориях. Закраины с обозначением S, T, V и W относятся к категории в «Грузовые автомобили, диски с плоским ободом»( Commercial Vehicles, Flat Base Rims),  а обозначения E, F G H  — к категории «Грузовые автомобили, диски с разборным ободом» (Commercial Vehicles, Semi-Drop Centre Rims). Резюмируя выше изложенное можно сказать, что  лучше подбирать диски с типом закраины обода рекомендованным для Вашего автомобиля.

Разъемность обода [x]— знак “x” означает что обод неразъемный, т.е. состоит из одного элемента, а знак “-“ означает – разъемный, состоит из нескольких элементов. Неразъемный обод диска более жесткий и легкий по сравнению с разъемным, состоит из одного элемента. На такие диски возможен монтаж покрышек с эластичными бортами, поэтому применяется для колес легковых и малых грузовых автомобилей. Разъемный обод состоит из нескольких элементов, применяется в конструкции колес автобусов и грузовых автомобилей. Борта покрышек таких автомобилей настолько жесткие, что монтаж через закраину обода не возможен.

Монтажный диаметр [14] – (rim diameter) посадочный диаметр обода диска, при этом высота закраин обода не учитывается, в обиходе его еще называют радиус диска, измеряется в дюймах. При выборе покрышек  должен соответствовать внутреннему (посадочному) диаметру шины. Стандартные значения для легковых авто и внедорожников: 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19.

Кольцевые выступы (подкаты) [h3] — (hump) тип конструкции и количество кольцевых выступов (хампов) на посадочных полках обода, предназначенных для надежной фиксации бескамерной покрышки на диске и препятствующие оттоку воздуха при боковом воздействии на шину. Н2 показывает, что хампы расположены с двух сторон обода, просто Н означает, что только с одной стороны. Также возможны следующие обозначения: FH – (Flat Hump) хамп плоской формы, AH — (Asymmetric Hump) имеет ассиметричную форму, CH – (Combi Hump) комбинированной формы. Возможно полное отсутствие хампов, при этом на диске  делается специальная полка SL (Special Ledge), конструкция которой спроектирована таким образом, что покрышка держится только за закраины обода и не соскакивает при движении.

Маркировка

Название типа хампа

Раположение относительно центра диска

С внешней стороны

С внутренней стороны

H

Hump

Закругленный хамп

Отсутствует

h3

Double Hump

Закругленный хамп

Закругленный хамп

FH

Flat Hump

Плоский хамп

Отсутствует

Fh3

Double Flat Hump

Плоский хамп

Плоский хамп

CH

Combination Hump

Плоский хамп

Закругленный хамп

Eh3

Extended Hump

Extended Hump

Extended Hump

Eh3 +

Extended Hump 2+

Extended Hump 2+

Extended Hump 2+

Расположение крепежных отверстий [5×120] – (PCD — Pitch Circle Diameter)центры крепежных отверстий располагаются по окружности центр которой совпадает с центром диска. В данной маркировке [5] обозначает количество крепежных отверстий, а [120] – это диаметр окружности на которой крепежные отверстия расположены. Стандартные значения для PCD: 98, 100, 112, 114,3, 120, 130, 139,7 преимущественно они применяются производителями авто по традиции, либо обусловлено конструкцией авто. Количество отверстия для болтов обычно от 4 до 6, хотя редко бывает 3, 8 или 10.  Распространенная ошибка, когда диск с PCD равным 98×4 одевают на ступицу с PCD 100×4. Ведь сложно оценить разницу между 98 и 100 мм на глаз, а приводит это к тому, что затянуть полностью можно только один болт, крепление будет затянуто с перекосом и прилегание к ступице будет не полным. Как следствие при движении возможно «биение» колеса и самопроизвольное откручивание незатянутых полностью болтов.

Вылет диска [ET120] – (ET — (нем.) Einpress Tief, offset, deport) расстояние в миллиметрах между плоскостью, проходящей через центр поперечного сечения диска и плоскостью находящейся в зоне соприкосания диска со ступицей автомобиля (привалочной плоскостью). Вылет диска бывает положительным, когда плоскость симметрии автодиска расположена дальше, от центра автомобиля, чем привалочная плоскость и обозначается ЕТ120. Отрицательный вылет диска обозначается как ЕТ-30 и значит, что привалочная плоскость на 30 мм дальше от центра авто, чем плоскость симметрии диска. Возможно также значение ЕТ0 в случае когда привалочная плоскость находиться в центре симметрии диска. Вылет диска должен полностью соответствовать значению, которое указал производитель автомобиля, в противном случае любое отклонение изменяет направления и величины сил действующие на подвеску, что в экстремальных условиях может привести к ее поломке.

Диаметр посадочного отверстия [d58,6] — (hub diameter, DIA) диаметр центрального (ступичного) отверстия диска, в миллиметрах. В основном величина данного параметра находится в пределах 50-70 мм. Подбирать диски надо в точном соответствии диаметра центрального отверстия диска и размера посадочного пояска на ступице автомобиля. Если диаметр посадочного отверстия диска будет меньше, то диск попросту будет невозможно одеть, если больше, то возможно использовать центрирующее посадочное кольцо. Такие кольца обычно идут в комплекте с не оригинальными дисками, это обусловлено удешевлением производства большой партии автодисков с одинаковым размером посадочного отверстия, чем выпуск множества мелких партий с разными отверстиями.

Симметричность монтажного ручья обода [S] – необязательное обозначение, возможные значения A и S. Монтажный ручей – это  углубление посередине обода диска, служащее для облегчения монтажа и демонтажа покрышки,  если символ “S” присутствует — это значит, что обод симметричный, т.е. монтажный ручей обода симметрично расположен относительно плоскости колеса. Если присутствует символ “А” либо нет данной маркировки, тогда монтажный ручей обода расположен асимметрично (со смещением).

 

X-фактор — (X-factor, Caliper Clearance, Brake Clearance) – расстояние от привалочной плоскости до внутренней поверхности диска. Для автомобилей у которых тормозные элементы выступают за плоскость крепления диска значение данного параметра имеет не малое значение, т.к. диски с х-фактором близким к нулю могут цепляться за выступающие элементы подвески.

Маркировка колесных дисков

Подбор соответствующих дисков для автомобиля не должен доставлять больших проблем. Омологированный размер дисков для вашей машины можно найти в инструкции по эксплуатации автомобиля или на наклейке, которая находится на внутренней стороне боковой стойки со стороны водителя.

 

На ободе есть много специальных знаков, которые точно определяют все ее параметры. Их значение не для всех понятны.

Какие основные параметры диска должен знать автовладелец?

Важнейшими параметрами, которые определяют, подходят ли диски для конкретного автомобиля является размер колеса, а также количество и расстояние между болтами крепления. Они встречаются вместе с другими метками, и создают строка, в которой образец запись может выглядеть так: 8.5Jx18h3 5×120 ET20 d74.1. Ниже мы объясняем, как понимать отдельные значения.

    размер диска (8.5Jx18h3)

Размер диска сообщает следующее – сохранен как «ширина обода х диаметр». Эти значения указаны в дюймах. Наш пример колесо имеет ширину 8,5 дюймов с диаметром 18 дюймов.

 

    количество и расстояние между крепежных винтов (например, 5×120)

Эта величина, как правило, указывается не там, где размер колеса, а в другом месте диска. Определяет стандарт крепления колеса, а также требования к ступице колеса, указывая количество и расстояния между отверстиями крепления. Записывается так «количество крепежных отверстий x диаметр окружности». В нашем случае 5×120 означает, что колесо имеет пять монтажных отверстий (крепится на 5 болтах), расположенных на окружности диаметром 120 мм.

    тип сечения профиля обода (8.5Jx18h3)

Последний символ в данной маркировке информирует о профиле ее поперечного сечения, т. е. указывается размер поверхности, которая закроется шиной. Профиль поперечного сечения обода влияет на его жесткость и определяет формирование так называемых хампов (горбочков) на ее поверхности. На рынке представлено несколько стандартных профилей. Например, диски с сечением Eh3 имеют расширенные хампы, которые предотвращают соскальзывание шины с обода. Диски с маркировкой Eh3 и Eh3+ рекомендуется для всех шин типа run flat.

Шины Run Flat пользуются современные автопроизводители, в частности, компания BMW. Однако совсем недавно появились более продвинутые шины, которые разработала компания Sumitomo Rubber Industries Ltd. Японский производитель шин показал недавно прототип шины Coreseal, которая самостоятельно залатала прокол в корпусе шины.

    профиль фланца (8.5Jx18h3)

Профиль фланца обозначается буквой появляющийся сразу после обозначении ширины обода. Профиль фланца относится к форме, где борт шины прилегает к колесу. Существуют 15 основных типов фланцев, из которых 4 наиболее часто встречающихся в случае легковых автомобилей мы подвели итоги в таблице.

    диаметр центрального отверстия (например, d74.1)

Именно центральное отверстие, а не винты передают вибрацию с колеса на ступицу. Диаметр центрального отверстия измеряется в миллиметрах и указывается на диске. В нашем примере 74,1 – диаметр центрального отверстия обода составляет 74,1 мм. При подборе дисков обратите внимание, чтобы диаметр, так называемых, шеек ступицы в вашем автомобиле была не больше диаметра центрального отверстия диска. Она может быть меньше – это не страшно: такую разницу при монтаже алюминиевых дисков нивелируют, применяя специальные центрирующие кольца.

 

    вылет колеса (например, ET 20)

Коэффициент осевой линии обода (в народе называемый офсетом) обозначается как ET – это один из основных параметров колесных дисков. Он служит для определения расстояния между плоскостью крепления колеса к ступице и горизонтальной осью симметрии обода. Эта, казалось бы, сложная характеристика, на практике информирует, как глубоко колесо «входит» в крыло автомобиля. ET может иметь отрицательное значение – тогда диски «выходят» наружу автомобиля. Положительные значения ET уменьшают расстояние между колесами – диски получаются более утопленными в колесной нише. Примеры ET20, сообщает нам, что колесо будет установлен в колесной нише глубже на 20 мм относительно центрального положения. Стоит отметить, что стальные диски во всем мире чаще производятся для конкретной модели или моделей автомобилей и имеют строго определенные параметры монтажа. Диаметр центрального отверстия в случае стальных колесных дисков, а также значение ET должно быть всегда идентичны тем, что рекомендуют производители. Для алюминиевых дисков существует определенная погрешность для этих значений. При одинаковом количестве монтажных болтов и с определенным шагом болтов, диск может подойти для автомобилей нескольких марок, кроме того, на дисках из легких сплавов, производители указывают не конкретное значение, а некий диапазон.

 

Помните, что при выборе алюминиевых или стальных колесных дисков всегда нужно руководствоваться параметрами, рекомендованными производителем вашего автомобиля. В том случае, если есть какие-то сомнения – тогда лучше обратиться за консультацией к специалистам. Это можно сделать и у нас на сайте. Менеджеры будут рады вам помочь!

Как правильно подобрать литые авто диски — соответствие шин и дисков

Автомобильные колесные диски условно можно разделить на две категории. Первая – это стальные штампованные диски, вторая – литые или кованные диски из легких алюминиевых сплавов.

Штампованные диски зачастую являются частью стандартной комплектации новых автомобилей. Они очень просты в изготовлении и поэтому достаточно дешевы. Основными недостатками таких дисков являются большой вес, подверженность коррозии, повышенный статический и динамический дисбаланс (вследствие неточности в процессе штамповки) и скромный и однотипный внешний вид.

Легкосплавные же диски лишены подобных недостатков. Они очень легкие, прочные и долговечные. Точность их изготовления на порядок выше, а самое главное – они могут иметь абсолютно разный внешний вид. Процесс литья позволяет воплощать любые дизайнерские решения. Технологий литья множество, у каждого производителя они свои, и хранятся в строжайшем секрете.

Самые прочные и надежные – кованные диски. Погнуть такой диск практически невозможно, а его устойчивость к ударам многократно превосходит устойчивость всех элементов подвески автомобиля вместе взятых.

Что необходимо знать о дисках перед покупкой?

Размерность. Все автомобильные диски обозначаются следующим образом. Например родные штампованные диски Scoda Octavia:

6J x 15; PCD 5/112; ET 47; DIA 57,1.

Где 6J – ширина диска в дюймах, 15 – посадочный диаметр диска в дюймах, 5 – количество отверстий под болт / шпильку, 112 – расстояние между этими отверстиями в мм., ET 47 – вылет диска в мм., т.е. расстояние между плоскостью диска, которой он соприкасается со ступицей и плоскостью, проходящей через центр обода колеса, DIA 57,1 – диаметр центрального отверстия диска в мм.

Подбирая для этой машины диски на 16 дюймов, видим следующий вариант:

7J x 16; PCD 5/112; ET 40; DIA 67,1

Для таких дисков потребуется резина в размере 205/55 R16, взаимозаменяемом с родным размером 195/65 R15. Какие размеры шин подходят для данного конкретного автомобиля можно посмотреть в его инструкции по эксплуатации или на центральной стойке кузова при открытой водительской двери.

Ширина диска всегда должна соответствовать ширине шины. Для того чтобы узнать подходит ли диск к шине, можно воспользоваться специальной таблицей соответствия. В среднем ширина диска должна быть на 20% меньше чем ширина покрышки с допуском 0,5 дюйма. То есть 205мм. – 20% = 164мм. Переведем в дюймы: 164 / 25 = 6,56 дюймов. Таким образом диск шириной 7 дюймов вполне подходит.

Вылет у нового диска ET 40 на 7мм. меньше чем у родного. Это значит, что диск будет выступать наружу на эти 7 мм. Т.е. увеличится (расширится) колея автомобиля. Чем меньше вылет, тем больше колея. И наоборот. Устанавливать диски с очень маленьким вылетом не рекомендуется, так как это приводит к значительному увеличению нагрузки на ступичный подшипник.

Диаметр центрального отверстия родного 15 диска 57,1мм. в точности соответствует ступице автомобиля. Центрирование колеса на ступице происходит с помощью этого отверстия, а никак не с помощью болтов крепления. У новых дисков центральное отверстие обычно больше чем требуется. Поэтому приходится использовать переходники – пластиковые кольца. В нашем случае потребуются кольца с размерами 67,1 на 57,1. Если их не поставить, то болты затянутся с перекосом и возникнет биение руля.
Даже если колеса будут отлично отбалансированы.

Легкосплавные диски в месте крепления намного толще чем штампованные, поэтому к ним потребуется купить болты соответствующей длины. Следует также обратить внимание на конфигурацию отверстия в диске. Возможно потребуются головки болтов другого размера, которые к тому же могут затягиваться на конус или сферу. Установив новые диски не забудьте оставить комплект старых болтов для запаски. При необходимости заменить колесо на запасное штампованное (в случае прокола), использовать для этого болты от литых дисков будет проблематично.

Таблица соответствия ширины диска и шины.

Как определить ет вылет диска

Параметры дисков, маркировка

Рассмотрим в качестве примера маркировку обода колеса: 7.5 j x16 h3 5/112 ET 35 d 66.6

7,5ширина диска в дюймах. Для перевода дюймов в сантиметры, значение в дюймах необходимо умножить на 2,54 см.
Jсимвол указывает на определенные конструктивные особенности колеса (форму закраин у диска) и не несет смыслового значения для потребителей.
xозначает то, что данный диск нераздельный.
16 — посадочный диаметр колеса, в точности соответствует посадочному диаметру шины.
Н2указывает на наличие двух хампов (выступов) на полках обода.
5/112 — PCD (Pitch Circle Diameter). Здесь цифра 5 обозначает количество крепежных отверстий для болтов или гаек, а 112 — диаметр окружности (PCD) в миллиметрах, на которой они расположены.
ET 35обозначает, что вылет у данного диска положительный и составляет 35 мм.
d 66.6диаметр центрального отверстия (значение DIA). В идеальной ситуации d соответствует посадочному диаметру ступицы в миллиметрах. Если же посадочный диаметр ступицы меньше, чем d диска, то в таком случае используется специальное центрирующие посадочное кольцо (переходное кольцо).

Вылет диска – на самом деле один из самых важных его геометрических параметров. Причина такой важности в том, что если диск не соответствует по диаметру, количеству болтовых отверстий или расстоянию между ними – Вы скорее всего просто не сможете установить такой диск на ступицу, а вот диск с несоответствующим штатному вылетом (если отклонение небольшое) в большинстве случаев без проблем становится на ступицу и вроде бы нормально выполняет свои функции. Насколько можно доверять вот этому «вроде бы»?

Продавец-консультант в специализированном шинном магазине, скорее всего Вам скажет, что небольшое отклонение вылета от требований автопроизводителя вполне допустимо, и в том случае, если колесо в сборе нормально садится на ступицу и при вращении не цепляет за детали подвески и кузова – такой диск однозначно можно ставить на автомобиль. Продавец же колесных проставок вообще скажет Вам, что уменьшение вылета диска — это никакая не проблема, независимо от конкретных параметров. И это понятно — их цель — продать Вам диски, проставки под колесные диски и прочие товары. Ваша цель — купить то, что точно Вам подходит.

А на самом деле? Давайте разберемся во всем по порядку и не спеша.

Что такое вылет диска?

Вылет диска – это расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице в миллиметрах. Формула вычисления вылета диска крайне проста:

ET=a-b/2, где

a – расстояние между внутренней плоскостью диска, и плоскостью приложения диска к ступице
b – общая ширина диска

Исходя из формулы вычисления, нетрудно заметить, что вылет диска может быть положительным (чаще всего), нулевым и отрицательным. Кроме того, вылет дисков фактически непосредственно влияет на ширину колесной базы, ибо от этого параметра напрямую зависит расстояние между центрами симметрии (по ширине) колес на одной оси.

Кроме того, опять таки из формулы вычисления, можно сделать вывод о том, что на вылет диска не влияют ни ширина диска (и соответственно шины), ни диаметр диска. Для определения расчетных нагрузок на подвеску важно исключительно плечо приложения силы, т.е. расстояния от центра шины (по ширине) до ступицы. Таким образом, независимо от размерности шин и дисков, расчетный вылет, требуемый автопроизводителем для одной модели автомобиля будет всегда один.

В кодировке, которая нанесена на внутреннюю поверхность диска, вылет обозначается, как ЕТхх, где хх – это фактическое значение вылета в миллиметрах. Например: ЕТ45 (положительный), ЕТ0 (нулевой), ЕТ-15 (отрицательный)

Допустимы ли отклонения вылета диска?

Для ленивых и занятых: вылет диска должен точно соответствовать требованиям производителя автомобиля и никакое отклонение в никакую сторону не может считаться допустимым. Изменяя вылет диска (даже не «незначительные» 5 мм) Вы изменяете также существенные условия работы всех узлов подвески, создавая усилия (и векторы их приложения), на которые Ваша подвеска не рассчитана. Самое простое следствие – срок службы элементов подвески сокращается, но в условиях критических нагрузок последствия могут быть гораздо печальнее, вплоть до внезапного разрушения во время движения. Хотите знать почему – читайте дальше.

Почему продавцы заявляют обратное?
Ответ прост – просто потому, что вариантов вылета диска существует очень много, и конкретно под «Ваш» вылет им достаточно сложно подобрать подходящие по другим параметрам диски для Вашего авто. Т.е. пренебрежение точностью соответствия вылета существенно расширяет ассортимент дисков, которые Вам смогут предложить, что существенно повышает шансы что-либо Вам продать.


Почему для разных комплектаций автомобилей делают разные запчасти?

Для начала, нужно понимать, что, во время разработки подвески каждого отдельно взятого автомобиля конструкторы просчитывают величайшее множество параметров, в зависимости от которых определяются, в том числе, и требования к отдельным элементам подвески.

Вы никогда не сталкивались, например, с такой ситуацией, когда для двух одинаковых автомобилей (модель, марка), отличающихся только двигателем, производитель делает разные детали подвески – шаровые опоры, наконечники рулевых тяг, рычаги, а также все сайлентблоки, которые присутствуют в местах соединения этих узлов? Как думаете, почему так происходит?

Все очень просто: потому, что разные моторы имеют разный вес, соответственно, при его изменении меняется сила и (возможно) вектор приложения силы, действующая на отдельные узлы подвески. Соответственно, меняется и конструкция, которая должна обеспечивать максимальную надежность узла при сохранении управляемости и комфортности, ну и (что также немаловажно) минимальных затратах на производство.

И нужно отметить, что если раньше большинство автопроизводителей делали достаточно большой запас прочности в основных узлах автомобиля (в т.ч. касается подвески), то в последнее время наблюдается тенденция к более точным конструкторским расчетам и снижению себестоимости автомобиля именно за счет уменьшения вот этого запаса прочности. И тенденция эта, увы, существенно снижает какие-либо возможности для «гаражного» тюнинга, как подвески, так и двигателей.

Какие силы действуют на детали подвески?

Если разложить подвеску современного автомобиля по силам, которые действуют на отдельные ее элементы – получится многотомное издание, которое не под силу для понимания обычному автолюбителю. Поэтому для наглядности рассмотрим упрощенный вариант независимой подвески системы МакФерсона, где ступица крепится к кузову одним поперечным рычагом и стойкой с амортизатором.

Согласно Третьему закону Ньютона (сила действия равна силе противодействия), общая масса автомобиля распределена между четырьмя его колесами, при этом сила, действующая на каждое колесо, направлена от поверхности, на которой стоит (или двигается) автомобиль. Точкой приложения этой силы является при этом центр площади пятна контакта шины с дорожным покрытием. Если принять, что подвеска автомобиля исправна, колеса отбалансированы и углы развала-схождения соответствуют норме, то этот центр площади пятна контакта будет находиться на оси симметрии колеса по его ширине. Туда же должна опускаться и ось стойки амортизатора, на которой находятся крепления рулевых тяг (наконечников).

Таким образом, сила, равная доле массы автомобиля, приходящейся на любое из его колес, направлена от земли и точка приложения этой силы – центр симметрии колеса по ширине. Учитывая конструкцию подвески, указанная сила создает моменты на ступичный подшипник, рычаг (растяжение) и стойку с амортизатором (сжатие).

И конструктор, который разрабатывает узлы подвески автомобиля, тщательно просчитывает все эти моменты, учитывая в разработке, в частности ступицы, рычага, стойки амортизатора, шаровой опоры, наконечников рулевых тяг и т.д. Запас прочности, безусловно закладывается, но, как правило, этот запас имеет тенденцию к уменьшению, поскольку его увеличение ведет к увеличению себестоимости подвески в целом.

Что происходит при изменении расчетного вылета диска?

На рисунке выше хорошо видно, что единственное, на что по факту влияет вылет – это расположение центральной оси диска (колеса) относительно ступицы. При увеличении вылета колесо будет «садиться» глубже на ступицу, сужая колесную базу. Уменьшение вылета, соответственно, расширяет колесную базу и «выносит» колесо наружу.

Главное, что нужно понимать автолюбителю, это то, что в обоих случаях смещение центральной оси диска неизбежно смещает рулевую ось, изменяя при этом предусмотренные конструктором параметры выворота руля (это влияет и на управляемость автомобиля в целом и на износ резины в поворотах), и изменяет сами моменты сил, действующие на подвеску, а также векторы их приложения. Все это в комплексе заставляет подвеску работать в непредусмотренном автопроизводителем режиме, а потому срок ее службы и безопасность вождения (особенно в экстремальных условиях) в таком случае – лотерея с небольшими шансами.

Таким образом, даже если колесо с непредусмотренным вылетом без проблем садится на ступицу – это еще совершенно не означает, что этот диск подходит для безопасного использования. Если вылет понравившегося Вам диска больше штатного (предусмотренного производителем автомобиля), выходом из ситуации может быть использование колесных проставок, но найти подходящие Вам проставки под диски будет не так просто.

Внимание!
1. Диаметр отверстия под ступицу (DIA диска) на штампованном (стальном) диске, должен совпадать с рекомендуемым значением (+ — 0.1мм), поскольку на стальных дисках не применяются переходные кольца.
2. Диаметр отверстия под ступицу на литом или кованом дисках определяется пластиковой втулкой (переходным кольцом), которая подбирается непосредственно для вашего автомобиля, после выбора модели диска.
3. Оригинальные диски, которые устанавливаются на машину заводом-изготовителем автомобиля, обычно не предусмативают установку переходных колец, и изготавливаются сразу с необходимым диаметром центрального отверстия DIA.

А — диаметр диска
В — ширина диска.
ET — вылет диска (Чем меньше вылет, тем больше диск будет выступать снаружи автомобиля. И наоборот, чем больше значения вылета, тем глубже будет «утоплен» диск внутрь автомобиля.)
HUMP (H) — хамп. Кольцевые выступы на ободе, которые предотвращают соскакивание бескамерной шины с колесного диска (рис. 1). Как правило, на колесе два хампа (Н2), но бывает и один (Н), либо же их может не быть вовсе. Хампы могут быть плоскими (FH — Flat Hump), асимметричные (AH — Asymmetric Hump) и комбинированные (CH — Combi Hump)

Пример маркировки диска
Рассмотрим в качестве примера маркировку обода колеса: 7.5 j x16 h3 5/112 ET 35 d 66.6

7,5 — ширина диска в дюймах. Для перевода дюймов в сантиметры, значение в дюймах необходимо умножить на 2,54 см.
J — символ указывает на определенные конструктивные особенности колеса (форму закраин у диска) и не несет смыслового значения для потребителей.
x — означает то, что данный диск нераздельный.
16 — посадочный диаметр колеса, в точности соответствует посадочному диаметру шины.
Н2 — указывает на наличие двух хампов (выступов) на полках обода.
5/112 — PCD (Pitch Circle Diameter). Здесь цифра 5 обозначает количество крепежных отверстий для болтов или гаек, а 112 — диаметр окружности (PCD) в миллиметрах, на которой они расположены.
ET 35 — обозначает, что вылет у данного диска положительный и составляет 35 мм.
d 66.6 — диаметр центрального отверстия (значение DIA). В идеальной ситуации d соответствует посадочному диаметру ступицы в миллиметрах. Если же посадочный диаметр ступицы меньше, чем d диска, то в таком случае используется специальное центрирующие посадочное кольцо (переходное кольцо).

Вылет диска.
Вылет диска – на самом деле один из самых важных его геометрических параметров. Причина такой важности в том, что если диск не соответствует по диаметру, количеству болтовых отверстий или расстоянию между ними – Вы скорее всего просто не сможете установить такой диск на ступицу, а вот диск с несоответствующим штатному вылетом (если отклонение небольшое) в большинстве случаев без проблем становится на ступицу и вроде бы нормально выполняет свои функции. Насколько можно доверять вот этому «вроде бы»?

Продавец-консультант в специализированном шинном магазине, скорее всего Вам скажет, что небольшое отклонение вылета от требований автопроизводителя вполне допустимо, и в том случае, если колесо в сборе нормально садится на ступицу и при вращении не цепляет за детали подвески и кузова – такой диск однозначно можно ставить на автомобиль. Продавец же колесных проставок вообще скажет Вам, что уменьшение вылета диска — это никакая не проблема, независимо от конкретных параметров. И это понятно — их цель — продать Вам диски, проставки под колесные диски и прочие товары. Ваша цель — купить то, что точно Вам подходит.

А на самом деле? Давайте разберемся во всем по порядку и не спеша.

Что такое вылет диска?

Вылет диска – это расстояние между вертикальной плоскостью симметрии колеса и плоскостью приложения диска к ступице в миллиметрах. Формула вычисления вылета диска крайне проста:

a – расстояние между внутренней плоскостью диска, и плоскостью приложения диска к ступице
b – общая ширина диска

Кроме того, опять таки из формулы вычисления, можно сделать вывод о том, что на вылет диска не влияют ни ширина диска (и соответственно шины), ни диаметр диска. Для определения расчетных нагрузок на подвеску важно исключительно плечо приложения силы, т.е. расстояния от центра шины (по ширине) до ступицы. Таким образом, независимо от размерности шин и дисков, расчетный вылет, требуемый автопроизводителем для одной модели автомобиля будет всегда один.

В кодировке, которая нанесена на внутреннюю поверхность диска, вылет обозначается, как ЕТхх, где хх – это фактическое значение вылета в миллиметрах. Например: ЕТ45 (положительный), ЕТ0 (нулевой), ЕТ-15 (отрицательный)

Допустимы ли отклонения вылета диска?

Для ленивых и занятых: вылет диска должен точно соответствовать требованиям производителя автомобиля и никакое отклонение в никакую сторону не может считаться допустимым. Изменяя вылет диска (даже не «незначительные» 5 мм) Вы изменяете также существенные условия работы всех узлов подвески, создавая усилия (и векторы их приложения), на которые Ваша подвеска не рассчитана. Самое простое следствие – срок службы элементов подвески сокращается, но в условиях критических нагрузок последствия могут быть гораздо печальнее, вплоть до внезапного разрушения во время движения. Хотите знать почему – читайте дальше.

Почему продавцы заявляют обратное? Ответ прост – просто потому, что вариантов вылета диска существует очень много, и конкретно под «Ваш» вылет им достаточно сложно подобрать подходящие по другим параметрам диски для Вашего авто. Т.е. пренебрежение точностью соответствия вылета существенно расширяет ассортимент дисков, которые Вам смогут предложить, что существенно повышает шансы что-либо Вам продать.

Почему для разных комплектаций автомобилей делают разные запчасти?

Для начала, нужно понимать, что, во время разработки подвески каждого отдельно взятого автомобиля конструкторы просчитывают величайшее множество параметров, в зависимости от которых определяются, в том числе, и требования к отдельным элементам подвески.

Вы никогда не сталкивались, например, с такой ситуацией, когда для двух одинаковых автомобилей (модель, марка), отличающихся только двигателем, производитель делает разные детали подвески – шаровые опоры, наконечники рулевых тяг, рычаги, а также все сайлентблоки, которые присутствуют в местах соединения этих узлов? Как думаете, почему так происходит?

Все очень просто: потому, что разные моторы имеют разный вес, соответственно, при его изменении меняется сила и (возможно) вектор приложения силы, действующая на отдельные узлы подвески. Соответственно, меняется и конструкция, которая должна обеспечивать максимальную надежность узла при сохранении управляемости и комфортности, ну и (что также немаловажно) минимальных затратах на производство.

И нужно отметить, что если раньше большинство автопроизводителей делали достаточно большой запас прочности в основных узлах автомобиля (в т.ч. касается подвески), то в последнее время наблюдается тенденция к более точным конструкторским расчетам и снижению себестоимости автомобиля именно за счет уменьшения вот этого запаса прочности. И тенденция эта, увы, существенно снижает какие-либо возможности для «гаражного» тюнинга, как подвески, так и двигателей.

Какие силы действуют на детали подвески?

Если разложить подвеску современного автомобиля по силам, которые действуют на отдельные ее элементы – получится многотомное издание, которое не под силу для понимания обычному автолюбителю. Поэтому для наглядности рассмотрим упрощенный вариант независимой подвески системы МакФерсона, где ступица крепится к кузову одним поперечным рычагом и стойкой с амортизатором.

Согласно Третьему закону Ньютона (сила действия равна силе противодействия), общая масса автомобиля распределена между четырьмя его колесами, при этом сила, действующая на каждое колесо, направлена от поверхности, на которой стоит (или двигается) автомобиль. Точкой приложения этой силы является при этом центр площади пятна контакта шины с дорожным покрытием. Если принять, что подвеска автомобиля исправна, колеса отбалансированы и углы развала-схождения соответствуют норме, то этот центр площади пятна контакта будет находиться на оси симметрии колеса по его ширине. Туда же должна опускаться и ось стойки амортизатора, на которой находятся крепления рулевых тяг (наконечников).

Таким образом, сила, равная доле массы автомобиля, приходящейся на любое из его колес, направлена от земли и точка приложения этой силы – центр симметрии колеса по ширине. Учитывая конструкцию подвески, указанная сила создает моменты на ступичный подшипник, рычаг (растяжение) и стойку с амортизатором (сжатие).

И конструктор, который разрабатывает узлы подвески автомобиля, тщательно просчитывает все эти моменты, учитывая в разработке, в частности ступицы, рычага, стойки амортизатора, шаровой опоры, наконечников рулевых тяг и т.д. Запас прочности, безусловно закладывается, но, как правило, этот запас имеет тенденцию к уменьшению, поскольку его увеличение ведет к увеличению себестоимости подвески в целом.

Что происходит при изменении расчетного вылета диска?

На рисунке выше хорошо видно, что единственное, на что по факту влияет вылет – это расположение центральной оси диска (колеса) относительно ступицы. При увеличении вылета колесо будет «садиться» глубже на ступицу, сужая колесную базу. Уменьшение вылета, соответственно, расширяет колесную базу и «выносит» колесо наружу.

Главное, что нужно понимать автолюбителю, это то, что в обоих случаях смещение центральной оси диска неизбежно смещает рулевую ось, изменяя при этом предусмотренные конструктором параметры выворота руля (это влияет и на управляемость автомобиля в целом и на износ резины в поворотах), и изменяет сами моменты сил, действующие на подвеску, а также векторы их приложения. Все это в комплексе заставляет подвеску работать в непредусмотренном автопроизводителем режиме, а потому срок ее службы и безопасность вождения (особенно в экстремальных условиях) в таком случае – лотерея с небольшими шансами.

Таким образом, даже если колесо с непредусмотренным вылетом без проблем садится на ступицу – это еще совершенно не означает, что этот диск подходит для безопасного использования. Если вылет понравившегося Вам диска больше штатного (предусмотренного производителем автомобиля), выходом из ситуации может быть использование колесных проставок, но найти подходящие Вам проставки под диски будет не так просто.

Внимание!
1. Диаметр отверстия под ступицу (DIA диска) на штампованном (стальном) диске, должен совпадать с рекомендуемым значением (+ — 0.1мм), поскольку на стальных дисках не применяются переходные кольца.
2. Диаметр отверстия под ступицу на литом или кованом дисках определяется пластиковой втулкой (переходным кольцом), которая подбирается непосредственно для вашего автомобиля, после выбора модели диска.
3. Оригинальные диски, которые устанавливаются на машину заводом-изготовителем автомобиля, обычно не предусмативают установку переходных колец, и изготавливаются сразу с необходимым диаметром центрального отверстия DIA.

Вылет — важный геометрический параметр диска. Диск просто не получится надеть на ступицу, если он не будет подходить по размерам. Расхождения, как правило, оказываются небольшими – монтаж колеса всё же удаётся провести. Но допустимы ли подобные эксперименты? Насколько вылет диска может не соответствовать рекомендованному, в какую сторону допустимо отклонение, если оно допустимо вообще? Об этом расскажем в статье.

Вылет диска ET: что это значит?

Вылет – это расстояние от середины диска до плоскости его совмещения со ступицей. Обозначается аббревиатурой ЕТ. Чем он меньше, тем в большей степени обод будет выпячиваться снаружи машины. Чем ЕТ значительнее, тем сильнее диск будет утоплен. На вылет никак не влияют параметры диска. Чтобы рассчитать нагрузки на механизм подвески, нужно знать лишь расстояние от середины колеса до ступицы.

ЕТ должен отвечать рекомендациям производителя авто. Отклонения недопустимы – даже при незначительных возникнут дополнительные нагрузки на узлы подвески. Это может стать причиной сокращения срока службы подвески, а в некоторых случаях приводит даже к ее разрушению.

От продавцов можно услышать обратное. Есть много вариаций вылетов, а потому служащим магазина не очень хочется подбирать диски именно под вашу машину – тем более, если с остальными параметрами все в порядке.

Вот несколько советов водителям по поводу выбора дисков:

  1. Внешний вид изделия должен быть на втором плане — важнее технические характеристики.
  2. Не стоит слишком доверять продавцам – от них не всегда можно получить достоверную информацию.
  3. Учитывайте маркировку.

На что влияет вылет диска?

Вылет ET оказывает влияние на колесную базу автомобиля. Если параметр изменить, колесо начнёт выходить за пределы кузова – или, наоборот, уходить внутрь. Все производители четко его регламентируют и не советуют допускать даже самые незначительные отклонения в любую сторону. Проблемы могут появиться даже при отклонении в 5 мм.

Автомобили различаются по характеристикам управления и устойчивости. Поэтому у каждой машины своя величина ЕТ. В противном случае происходило бы следующее: при отрицательном значении колесо касается кузова, а при положительном — некоторых элементов подвески. Только при значениях, указанных производителем, уровень давления на подвеску будет допустимым.

Вот что происходит при наличии отклонений:

  • рулевая ось смещается;
  • подшипники изнашиваются раньше срока;
  • управляемость ухудшается;
  • шины изнашиваются быстрее;
  • срок работы подвески сокращается.

Каким бывает вылет?

Параметр может быть положительным, нулевым или отрицательным. При положительном вылете центральная ось колеса располагается позади места соединения со ступицей. При нулевом ось совпадает с привалочной плоскостью. Отрицательное значение говорит о том, что ось находится перед контактной поверхностью.

Сейчас на большинстве автомобилей положительный вылет. Остальные варианты тоже, конечно, встречаются, но скорее в виде исключения. Отрицательные и нулевые ET можно найти на автомобилях для гонок – как на треках, так и в условиях полного бездорожья. Их подвески сильно отличаются от стандартных.

В чём измеряют вылет диска ET?

Параметр измеряется только в миллиметрах. Понадобятся линейка и деревянная (или металлическая) рейка, длина которой совпадает с радиусом колеса.

  1. Прежде всего нужно снять с машины колесо, поставить автомобиль на ручник. Если на колесах литые диски, процедура значительно упростится, так как все гайки на них открыты. В противном случае придется снимать колпак.
  2. Теперь можно снять с колеса диск. Делать это нужно резким движением.
  3. Колесо следует положить на землю противоположной от ступицы стороной. Деревянную рейку кладем поверх обода диска.
  4. Затем при помощи линейки измеряем расстояние от контактирующей со ступицей поверхности до нижней части рейки — это будет расстояние А.
  5. Далее колесо поворачиваем к земле другой стороной, рейку также кладем на обод.
  6. Измеряем расстояние от низа рейки до плоскости, за которой ступица — это расстояние Б.

Маркировка и формула

Вычисления следует производить по формуле:

В нее нужно подставлять полученные при измерении значения.

Величина ET прописывается индивидуально для каждой машины. Все необходимые сведения по этому поводу находятся в инструкции по эксплуатации авто. Диски не подойдут для автомобиля, если полученное при измерении значение отличается от данных в этом документе. «Неродные» компоненты покупать не стоит, даже если продавец активно убеждает вас в обратном.

Нанесенную на диски маркировку надо внимательно изучать — только так можно убедиться, что использовать их безопасно. Маркировка у изделий стандартная. В любом случае в обозначении находится буква I или S. Буква I означает, что колесо «идентично» и устанавливается на серийных автомобилях. S говорит о том, что колесо специальное, то есть его сертификация не привязывается к конкретной марке машины. В некоторых случаях буквенное обозначение отсутствует — вместо этого на обод наносится название завода, где была изготовлена машина, и ее номер по каталогу.

Как пример рассмотрим маркер обода 7.5 j x16 h3 5/112 ET 35 d 66.6:

  • Первые цифры – ширина диска. Например, цифра 7.5 означает, что ширина составляет 7,5 дюймов. Чтобы перевести в сантиметры, нужно умножить на 2,54.
  • Буква J означает, что у колеса есть некоторые особенности в конструкции. Для потребителей эта информация интереса не представляет.
  • X свидетельствует о нераздельности диска.
  • Цифра 16 – это калибр колеса, соответствующий калибру шины.
  • h3 сообщает, что на ободе 2 хампа.
  • Цифра 5 — это количество отверстий для крепежа, 112 — диаметр, на котором они расположены.
  • ET 35 говорит о плюсовом вылете, размер которого — 35 мм.
  • d 66.6 — калибр центрального отверстия. В идеале он должен быть идентичен калибру ступицы. Если это не так, нужно использовать дополнительное кольцо для центрирования посадки. Его еще называют переходным.

Как определить вылет колесного диска?

Полученное по формуле значение может быть как плюсовым, так и минусовым (или нулевым). Параметр определяет расстояние между осями задних и передних колес, формируя промежуток меж колесами, установленными на одной оси. Параметры резины, обода и шины на ET совершенно не влияют.

Нагрузку, которой подвергается подвеска машины, можно рассчитать из плеча прилагаемой нагрузки — расстояния от середины обода до ступицы. Для каждой конкретной модели машины может быть только один ЕТ – значение этого параметра не должно зависеть от размеров обода и установленной на него резины. Значение вылета прописывают на колесе. Маркер может быть таким: ЕТ35. Цифра 35 означает расстояние в миллиметрах. В этом случае расстояние имеет положительное значение. Расстояние будет отрицательным, если нанесен маркер ЕТ-35, или нулевым — ЕТ0.

Заключение

Покупая колесный обод, не ограничивайтесь визуальной проверкой. Смотрите на маркировку. Помните, что от правильного выбора зависит безопасность езды. Используйте только те элементы, которые рекомендует производитель. И запишите где-нибудь на самом видном месте: отклонения по вылету недопустимы!

Ка правильно померить вылет диска?

Вылет диска — немаловажный геометрический параметр изделия, определяющий размер привалочной плоскости, которую учитывают во время стыковки изделия со ступицей. Вылет бывает нескольких видов:

  • положительным,
  • нулевым;
  • отрицательным.

Положительный — если привалочная плоскость не пересекает воображаемую середину диска, если она пересекает середину — отрицательный, совпадает с центром диска — нулевой.

Что зависит от вылета?

От него зависит ширина колесной базы, также симметричность колес. Любые погрешности вылета оказывают пагубное влияние на элементы подвески, способствуют быстрому износу рабочих механизмов транспортного средства. Каждая марка автомобиля имеет свою величину Ет, которую рассчитывают по специальной формуле, исключающей возможные ошибки.

ЕТ=а-в/2, где а — расстояние между внутренней частью и плоскостью прилегания, В — показатель ширины диска. ЕТ — такими буквами обозначается вылет на маркировке. Цифры, идущие за данным обозначением, определяют вылет в миллиметрах.

Например, ЕТ45 обозначает положительный вылет, 0 — нулевой, а 15 — отрицательный. Околонулевые а также отрицательные значения характерны для колес внедорожников и спортивных автомобилей. Иными словами, для транспортных средств с увеличенной колеей.

Как правильно померить вылет диска?

Приобретая новые диски очень важно учитывать соответствие параметров их вылета с параметрами, указанными автопроизводителем. Узнать параметры ЕТ новых дисков можно, взглянув на внутреннюю сторону изделия. Чаще всего вылет обозначают буквами ЕТ, однако некоторые французские производители могут обозначать DEPORT, а англоязычные — OFFSET.

Многие водители желают уменьшить параметры ЕТ. С чем это связано? Во-первых, за счет расширения колеи, внешний вид автомобиля становится более “крутым”, так как колеса выходят за границы арок, к тому же повышается устойчивость на поворотах.

Как померить вылет диска вручную?

Чтобы измерить данный параметр, необходимо иметь под рукой ровную рейку и измерительную рулетку. Для измерения диск переворачивается, а рейка прикладывается к ободу. При помощи рулетки нужно измерить расстояние между нижним краем рейки и привалочной плоскостью — тыловой отступ, который назовем для формулы, — А.

После этого диск переворачивается тыльной стороной. К ободу прикладывают деревянную рейку, после чего измеряют расстояние от привалочной плоскости к краю рейки — фронтальный отступ, который назовем — В.

Далее используется формула ЕТ, где А суммируется с В, полученное число делится на 2, и из него вычитается показатель В. К примеру, Тыловой отступ А равен 118 миллиметрам, фронтальный отступ В равен 118 миллиметрам, применяем формулу ЕТ=(118+100)/2 — 100 и получаем в итоге число 9. Именно это и будет вылет.

Проставки

Их используют для того, чтобы изменить ЕТ, что дает возможность расширить колесную базу, придать транспортному средству более интересный вид. Помимо этого изменения ЕТ улучшает показатели вождения. Проставки часто используют в тех случаях, когда установлен тюнинговый кузовной обвес либо спортивная подвеска.

Во втором варианте установка проставок предотвращает задевание колесами неподвижных частей подвески. Помимо этого, подобные изделия помогают установить на транспортное средство более широкую резину и диски, ведь часто случается так, что приглянувшиеся в магазине автомобильные диски не имеют необходимого ЕТ, а в остальном совпадают со всеми характеристиками стандартных изделий.

Есть два вида металлических проставок. В одном варианте в них попросту изготовлены отверстия для ступичных шпилек. Обычно такие “блины” имеют толщину десять — двенадцать миллиметров и называются универсальными. Их используют в тех случаях, когда диск слегка задевает суппорт. Сквозные проставки толщиной от пятнадцати до двадцати миллиметров используют и в случаях, когда диск упирается в суппорт, и для расширения колесной базы.

Во втором варианте на изделии имеются отверстия для крепежных элементов ступицы, а также резьбовые отверстия для крепежных элементов диска. Крепление такого “блина” производится автономно, также автономно крепится к блину диск. В данном варианте крепления можно изменить не только ЕТ, но и количество крепежных элементов. Такое изделие может иметь разную толщину, что очень удобно.

Интересные статьи

Размер и вылет дисков колеса (радиус, ширина, сверловка, центральное отверстие, грузоподъемность)

   При выборе дисков для нашего автомобиля мы должны руководствоваться не только их эстетическим видом и нашим желанием, но и возможностью применения тех или иных дисков конкретно, для определенной модели автомобиля.
  Ведь не правильно подобранные диски могут не только задевать за кузовные детали и подвеску, но и ускорят износ подшипника ступицы. Далее мы постараемся наиболее подробно изложить информацию по выбору и техническим характеристикам дисков, для того, чтобы вы смогли избежать подобных проблем.

Функции дисков на автомобиле

 Колесные диски нашего автомобиля выполняют целый комплекс задач: передачу крутящего момента, уплотнение шины по периметру (так как большинство шин сейчас бескамерные), правильное базирование шины относительно кузова и подвески, при этом обеспечивая должную жесткость конструкции под массой автомобиля.
 Исходя из этих целей мы можем сформулировать целый ряд требований к дискам и их характеристикам. Они должны быть прочными, отбалансированными, с выдержанными размерами. Если «не угадать» с размерами, то в итоге диски могут задевать за подвеску, за крыло, за тормозной суппорт…  Все это может привести к повреждениям не только дисков, но и смежных с ними элементов.

Поэтому к подбору дисков необходимо отнестись ответственно. Начнем с размеров колес (дисков) применяемых для автомобилей. Это первое с чего необходимо начать.

Основные размеры диска и их посадочные поверхности 

Диаметр и ширина (размер диска) — это первый важный параметр, определяющий внешние габариты диска (диаметр диска и его ширину), и соответственно, возможность установки его на тот или иной автомобиль. Это связано с тем, что как правило, для каждой модели автомобиля изготовителем предусмотрены диски своего размера.

Размеры обозначаются следующим образом: 5 х 13; 6 х 14 ; 6,5 х 15 , и так далее (стандартный ряд дисков) или с точностью наоборот. Скажем 13*5, 14*6, 15*6,5… Читаются так: «пять на тринадцать», «шесть на четырнадцать», «шесть с половиной на пятнадцать».

Меньшее число может быть 4, 4,5, 5, 5,5, …10  и обозначает ширину обода диска в дюймах. Большее число 12, 13, 14, …22 обозначает диаметр обода диска в дюймах.

 Например на автомобили ВАЗ  «классика» необходимо ставить диски следующих размеров: 5 х 13 или 5,5 х 13, то есть диаметром 13 дюймов и шириной 5 или 5,5 дюймов. На автомобили ВАЗ восьмого и десятого семейства (с передним приводом), помимо «тринадцатых» дисков можно ставить и диски размером 5,5 х 14 и 6 х 14 , а с низкопрофильной шиной и «пятнадцатые» диски размером 6х15 или 6,5х15. С одним «но», что 15 дюймовые диски не разрешены к применению производителем и у вас могут возникнуть проблемы при прохождении технического осмотра, но возможность их установки есть. Очень важен данный размер для установки шин на диски, так как они имеют тоже свою определенную ширину и высоту. Не каждая шина может подойти на имеющийся у вас диск. Более подробно с характеристиками и типоразмерами шин можно ознакомиться в разделе «Типоразмеры и маркировка шин».

Однако при выборе колеса очень важно учитывать, что размер колеса— это необходимый, но далеко не недостаточный и окончательный параметр. Существуют еще другие, не менее важные параметры.

Вылет колеса (ЕТ) — это расстояние в миллиметрах между сопрягаемой плоскостью диска при установке на ступицу автомобиля и условной плоскостью, проходящей по середине обода диска. (Диаметр, ширина и вылет диска.)

 


Вылет диска может быть «положительным» (рисунок «вылет+») , если привалочная плоскость не переходит за воображаемую плоскость. В этом случае у установленного колеса большая часть обода будет «утоплена» внутрь арки автомобиля, визуально будет казаться что диск утоплен в арке. Вылет диска может быть «нулевым», если привалочная и воображаемая по центру обода диска плоскость совпадают между собой. Вылет диска может быть «отрицательным» (на рисунке «вылет-«), если привалочная плоскость ближе к центру автомобиля чем воображаемую плоскость по центру обода диска. В этом случае визуально бросается в глаза то, что посадочное место глубоко утоплено внутрь диска, а сам диск кажется наоборот выпирающим наружу.
Для определения величины вылета колеса воспользуемся рисунком 1. Необходимо измерить расстояние «В» с внутренней стороны колеса. Разделить расстояние «Х» пополам, и вычесть из «В» эту половину «Х». Если полученная разность положительная, то и вылет «положительный», если отрицательная, то и вылет  соответственно «отрицательный».

Как и размер колеса, для большинства моделей автомобилей, вылет диска — параметр строго индивидуальный, хотя бывают и исключения. Так, к примеру, стандартным для автомобилей ВАЗ » классика», является значение вылета «+29», а для автомобилей ВАЗ восьмого и десятого семейства — «+40». При этом, на 2108 можно ставить диски с вылетом не только «+40», но и «+29». Тогда как, наоборот (на 2106 поставить диски с вылетом «+40») — уже не получится. Так как данные диски будут задевать за кузов автомобиля. Есть такое правило: существует большая вероятность успешной установки на автомобиль диска с вылетом, который меньше необходимого, чем диска, вылет которого больше стандартного. В этом случае диск будет выступать наружу и единственное что может помешать его установки арки кузова автомобиля.
Данный критерий по установки дисков именно с «родным» вылетом очень важен для автомобилей десятого семейства так как в следствии специфической задней арки (задние крылья) диски с меньшим вылетом будут задевать за них. Часто для установки дисков с меньшим вылетом в таком случае используют проставки для амортизаторов которые поднимают задний клиренс и позволяют установить данные диски.
А вообще, считается вполне допустимым, если значение вылета колеблется в пределах ±5мм. от стандартного.

Но даже если вы установили диски с вылетом не установленным в соответствии с техническими характеристиками на ваш автомобиль, есть еще одно обстоятельство. При смене вылета диска изменяется расстояние от точки опоры колеса на подвеске (подшипник) до точки опоры с землей. Чем больше данное расстояние от номинального расстояния заложенного в «родном» диске тем большая нагрузка возникающего крутящего момента относительно номинальной величины будет приходится на точку опоры диска на подвеске (подшипник). Это связано с тем что при увеличенном отрицательном вылете диска возникает увеличение плеча, больший крутящий момент начинает передаваться на ступичный подшипник. В итоге установка данных дисков может повлечь за собой не только изменение управляемости автомобиля, (при меньшем вылете лучшую устойчивость в поворотах за счет увеличения ширины колеи и наоборот) но и большую нагрузку на подшипники и элементы подвески и как следствие меньший ресурс их при эксплуатации машины.

И еще одно важное замечание. Параметр «вылет» колеса необходимо рассматривать в рамках его стандартного размера. То есть вылет является «родным» только строго для определенного размера диска, а точнее, для определенной ширины. И если Вы решаете поставить на свой автомобиль более широкие диски, Вам необходимо учесть, что в этом случае вылет должен быть меньше стандартного. И наоборот: более узкий диск — больший вылет. В любом случае, мы Вам советуем всегда по таким вопросам обращаться за помощью к квалифицированным специалистам.

Внутреннее центровочное отверстие на диске

Если даже вы подобрали диск с нужным радиусом, шириной, сверловкой и вылетом, то все можете перечеркнуть внутреннее центровочное отверстие. Это еще один из важных параметров, на который стоит обратить особое внимание. По сути это отверстие обеспечивает посадку на ступицу подвески и между диском и ступицей зазор должен быть минимальным. При этом если отверстие маленькое, то само собой на ступицу оно уже не налезет. Если большое, то откорректировать его можно установкой центровочных колец. Обычно это такие пластиковые кольца вставляющиеся в диск.

При этом у большинства производителей есть свой предпочтительный ряд для внутренних отверстий под посадку на ступицу. Приведем несколько примеров: у Toyota скажем в большинстве случаев это 60.1 мм, у Nissan и Renault 66.1.

То есть можно сделать вывод, что если поставить кольцо,

то при соблюдении всех остальных размеров диск с Renault подойдет на Toyota, а вот с Toyota на Рено уже нет. Если только расточить это ЦО.

Размеры крепежных отверстий под болты и гайки в дисках — PCD (диаметр центров крепежных отверстий, сверловка)

  Характеристика PCD (Pitch Circle Diameter) обозначает диаметр центров крепежных отверстий и измеряется в миллиметрах. Также указывает на количество шпилек или болтов необходимых для крепления диска к ступице. В случае с 4 крепежными отверстиями автомобиля — это расстояние между центрами двух диаметрально противоположных отверстий. Сверловка отверстий под гайки и болты в дисках производится по двум параметрам. По диаметру на котором расположены отверстия и по размеру между отверстиями. Одна величина соотносится к другой в прямой зависимости и зависит от количества отверстий для крепления диска. На картинке ниже можно посмотреть показатель данного соотношения в зависимости от количества отверстий.

Размеры отверстий под болты и гайки в дисках (сверловка).

Но эта характеристика более применима для производителей, так как фактически это алгоритм правильного обозначения исполнительных размеров, а вот для обывателей стандартное обозначение  PCD — количество отверстий и расстояние между ними, например 4*100 или 5*114,3 и т.д.
   Отверстия крепления на диске сверлят с допуском в плюс по диаметру, при этом можно ошибиться в выборе PCD, если он отличается от штатного на 1-2 мм. Например, на ступицу с PCD100/4 вполне можно надеть колесо PCD98/4 (98 мм от 100 что говорится невооруженным глазом не отличишь). Такая замена недопустима. В этом случае из всех гаек (или болтов) только одна будет затянута полностью; остальные же отверстия «уведет» и крепеж останется недотянутым или затянутым с перекосом — посадка колеса на ступицу будет неполной, диск не будет прилегать к ступице, что скажется на его отклонении по вертикале. При движении такое колесо будет «ходить восьмеркой», кроме того, не полностью затянутые гайки будут откручиваться сами по себе. 

Дополнительная информация (маркировка) на диске

Кроме вылета ширины диска и диаметра диска часто можно встретить и другую информацию. На диске может быть указано:
— Дата изготовления. Обычно год и неделя. Например: 0407 означает, что диск выпущен после 3 недели 2007 года, то есть на 4 неделе года.

– SAE, ISO, TUV — клеймо контролирующего органа с указанием стандарта по которому изготовлен диск. Маркировка свидетельствует о соответствии колес международным правилам или стандартам.
– MAX LOAD 2000LB — очень часто встречается обозначение максимальной нагрузки на колесо (обозначают в килограммах или фунтах). Например, максимальная нагрузка 2000 фунтов (908кг)

— MAX PSI 50 СOLD – означает, что давление в шине не должно превышать 50 фунтов на квадратный дюйм (3,5кгс/кв.см) , слово COLD (холодный) напоминает, что измерять давление следует в холодной шине;
— TOYOTA — производитель диска.

Размеры дисков для некоторых моделей автомобилей

Этот абзац можно назвать справочным. В нем вы просто найдете информацию для некоторых моделей автомобилей, с применяемыми для них стандартными дисками.

Toyota Сorolla (2002-2006) выпуска устанавливаются колесные диски в размерности: 6J * R 15; вылет — ET45; сверловка отверстий под болты- 4 х 100; диаметр центрального отверстия — 54,1 Допустимые отклонения для размеров диска: Вылет ЕТ 42. Только для литых и кованых дисков центральное отверстие может отличаться от штатного в большую сторону. В этом случае требуется установка пластиковых центровочных колец для компенсации разницы в размерах.

Toyota Сorolla (2007-2018) двигатель  1,6 выпуска устанавливаются колесные диски в размерности : диаметр центрального отверстия 60,1; диаметр R16; ширина 6,5; вылет — ET 45; рассверловка 114,3 х 5 Допустимые отклонения для размеров диска: Вылет ЕТ 42. Только для литых и кованых дисков центральное отверстие может отличаться от штатного в большую сторону. В этом случае требуется установка пластиковых центровочных колец для компенсации разницы в размерах.

Toyota Land Cruiser Prado (2010-2018) 2.7 л 4,0 л

C завода для 2,7 литра, 7.5Jx17 со сверловкой 6/139.7 и вылетом ET 25 или для 4 литровой версии 7.5Jx18 сверловка 6/139.7 вылет ET 25. Гайка: 12*1.5. Шины для 2,7 — 265/65 R17 или соответственно для 4,0 — 265/60 R18. DIA 106.2 мм.

Toyota Yaris (2006-2010)

6J*R 15; вылет — ET45; сверловка отверстий под болты- 4 * 100

ВАЗ 2101-2107 устанавливаются колесные диски в размерности: 5 х 13 или 5,5 х 13; вылет — ET29 ± 5;сверловка отверстий под болты- 4 х 98; диаметр центрального отверстия — 58,1

ВАЗ 2110-2111-2112 (8 клапанный двигатель) устанавливаются колесные диски в размерности: 5,5х13; вылет — ET35+5;сверловка отверстий под болты- 4 х 98; диаметр центрального отверстия — 58,1

ВАЗ 2110-2111-2112 (16 клапанный двигатель) устанавливаются колесные диски в размерности: 6х14; вылет — ET35+5;сверловка отверстий под болты- 4х98; диаметр центрального отверстия — 58,1

ВАЗ 2170 2171 2172 Лада Приора (двигатель 1,6) устанавливаются колесные диски в размерности: 5,5 х 14; вылет — ET35 + 5;сверловка отверстий под болты- 4х98; диаметр центрального отверстия — 58,6 или устанавливаются колесные диски в размерности: 6 х 14; вылет — ET37+5;сверловка отверстий под болты- 4х98; диаметр центрального отверстия — 58,6 или устанавливаются колесные диски в размерности: 6х15; вылет — ET35+5;сверловка отверстий под болты- 4 х 98; диаметр центрального отверстия — 58,6

ВАЗ Лада Калина (двигатель 1,4) устанавливаются колесные диски в размерности: 5х13; вылет — ET40+3/-5; сверловка отверстий под болты- 4 х 98; диаметр центрального отверстия — 58,6 или устанавливаются колесные диски в размерности: 5,5х14; вылет — ET37+5;сверловка отверстий под болты- 4х98; диаметр центрального отверстия — 58,6 или устанавливаются колесные диски в размерности: 6 х 14; вылет — ET35+5;сверловка отверстий под болты- 4х98; диаметр центрального отверстия — 58,6

ВАЗ Лада Калина (двигатель 1,6) устанавливаются колесные диски в размерности: 5х13; вылет — ET40+3/-5; сверловка отверстий под болты- 4 х 98; диаметр центрального отверстия — 58,6 или устанавливаются колесные диски в размерности: 5,5 х 14; вылет — ET37+5;сверловка отверстий под болты- 4 х 98; диаметр центрального отверстия — 58,6 или устанавливаются колесные диски в размерности: 6 х 14; вылет — ET35+5;сверловка отверстий под болты- 4 х 98; диаметр центрального отверстия — 58,6

Проект документации Linux


Информация о LDP
FAQ
Манифест / лицензия
История
Волонтеры / сотрудники
Должностные инструкции
Списки рассылки
IRC
Обратная связь

Автор / внести свой вклад
Руководство для авторов LDP
Внесите свой вклад / помогите
Ресурсы
Как отправить
Репозиторий GIT
Загрузок
Контакты

Спонсор сайта LDP
Мастерская

LDP Wiki : LDP Wiki — это отправная точка для любой незавершенной работы
Члены | Авторы | Посетители
Документы

HOWTO : тематическая справка
последние обновления | основной индекс | просматривать по категориям
Руководства : более длинные, подробные книги
последние обновления / основной указатель
Часто задаваемые вопросы : Часто задаваемые вопросы
последние обновления / основной указатель
страницы руководства : справка по отдельным командам (20060810)
Бюллетень Linux : Интернет-журнал
Поиск / Ресурсы

Ссылки
Поиск OMF
Объявления / Разное


Обновления документов
Ссылка на HOWTO, которые были недавно обновлены.

Руководство по размеру диска для дисков в Azure

В. При переходе на управляемые диски изменилось ли руководство по созданию диска максимально возможного размера?

A. Да. Лучше всего это понять, вернувшись к исходному предложению страничных BLOB-объектов службы хранилища Azure, в котором хранятся виртуальные жесткие диски для виртуальных машин (для неуправляемого стандартного хранилища). Страничные BLOB-объекты используют разреженное хранилище.Это означает, что даже если вы создадите файл VHD размером 1 ТБ, если вы запишете только 100 МБ данных на виртуальном жестком диске, тогда в хранилище Azure фактически будет записано только 100 МБ данных, и это все, за что вы платили. TRIM также поддерживался, что означает, что если данные были удалены, сохраняемые данные также уменьшились, что привело к снижению затрат на хранение. Из-за этого, а также из-за сложности увеличения размера дисков после создания рекомендуется всегда создавать диски максимально возможного размера, поскольку вы все равно платите только за фактически записанные данные.

С введением хранилища премиум-класса это изменение в качестве хранилища премиум-класса было основано на размерах дисков, которые соответствовали определенным операциям ввода-вывода в секунду. Вы платили на основе размера диска / операций ввода-вывода в секунду, а не на основе фактически записанных данных. Поэтому вы не всегда выбираете самый большой доступный размер диска, а скорее размер диска, который соответствует потребностям хранения / производительности.

Затем с введением управляемых дисков, которые отделяют учетные записи хранения от использования дисков, выставление счетов основывается на размере / производительности диска для стандартных и дополнительных дисков и больше не выставляется на основе объема фактически записанных данных даже для стандартных.Поэтому даже для стандартного теперь вы должны выбрать диск, который максимально соответствует прогнозируемым потребностям диска при использовании управляемого хранилища, чтобы не платить больше, чем вам нужно. Также вы должны создать диски, выровненные по размерам SKU, поскольку создание диска меньше размера SKU в любом случае будет округлено по цене до ближайшего размера SKU, например, создание стандартного управляемого диска на 400 ГБ будет оплачено по P20 (512 ГБ на https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/managed-disks/)

Суммируем:

  • Неуправляемое стандартное хранилище — платите за записанные данные, чтобы можно было создавать диски максимального размера
  • Все остальное (управляемое стандартное хранилище, неуправляемое / управляемое хранилище премиум-класса) — Платите за размер диска, поэтому создайте диск, размер которого соответствует потребности

Обратите внимание, что при необходимости вы можете изменить размер дисков, это просто означает перезагрузку виртуальной машины.Также помните о разнице в ценах, если вы когда-нибудь переключите неуправляемый стандартный диск на управляемый!

размер диска — португальский перевод — Linguee

Жесткий диск: в этом меню отображается

[…] информация о температуре жесткого диска ur e , размер диска , an d disk u s ag e

tycoemea.com

Disco r gido: Este menu apresenta informaes sobre a temperatura

[…] до дискотека до, или таманхо до di sco e и использовать или до дискотеки .

tycoemea.com

Вы можете, например, создавать планы без поддержки

[…] баз данных и с li tt l e размер диска ; o r более продвинутый […]

тарифных планов с неограниченным количеством баз данных.

dinahosting.com

Voc pode criar, por exemplo, planos

[…]

Дополнительная поддержка для баз данных и комм.

[…] pouca ca pacid ade de disco, ou pl anos ma is avanados, […]

com base de dados ilimitadas.

dinahosting.com

Относительно га r d размер диска , т он емкость никогда не может […]

будет достаточно для обширных музыкальных и видео коллекций.

notebookcheck.net

E m rela o ao tamanho do disco rg ido, a емкость […]

nunca suficiente para extensas colees de msica e vdeo.

notebookcheck.info

Каждый из них полностью исправен и работает как один обычный

[…]

выделенный сервер: у них свой

[…] операционная система, I P , размер диска , R AM и т. д. Таким образом […]

у вас есть возможность насладиться

[…]

много преимуществ выделенного сервера по более низкой цене.

dinahosting.com

Cada uma das partes plenamente funcional, e comporta-se como um servidor

[…]

dedicado: tem o seu prprio sistema

[…] operativo , IP, espa o em disco, RA M, и т. д. . De SS манейра, […]

голосовая связь

[…]

a muitas das vantagens dum servidor dedicado com um preo mais econmico.

dinahosting.com

Вы также можете указать R A M размер диска b y c licking Enable.

ta-corporate-consulting.de

Pode tambm es peci fica r o tamanho do disco R AM cli cando e m Activar.

ta-corporate-consulting.de

У STA Telecom есть планы согласно

[…]

их нужно, то ничего у нас

[…] в планах сделать свой p la n , размер диска , t ra ffic, платформа и […]

платит самую низкую цену на рынке

[…]

и выиграл с его помощью лучший способ разместить ваш сайт.

statelecom.com.br

A STA Telecom Возможные планы по запросу

[…]

needidade, ento nada de planos nossos,

[…] Voc fa z seu plan o, tamanho em disco, tr fe go, p la taforma […]

e pagar o menor preo do mercado

[…]

e ganhara com isso o melhor support para Hospedar seu site.

statelecom.com.br

Этот га r d размер диска b a rr ier был замечен в начале 1999 года.

p-dd.com

Es ta barr eir и o tamanho d o disco dur o f oi o bs ervada […]

в 1999 году.

p-dd.com

Подсказка о га r d размер диска a n d память: [открыть

notebookcheck.net

D ica sob re tamanho de disco rg ido e me m ria: [[…]

Para abrir

notebookcheck.info

Таким образом, max im u m размер диска w i th 16 головок, которые могут […]

будет доступно, будет

p-dd.com

Ne st a ma neir a o tamanho m x imo do disco com 16 cabe a s, que […]

podem ser alcanadas, estar

p-dd.com

Размер заменяемого жесткого диска должен быть больше, чем размер меньшего le s t размер диска o f t he volume.

ukdl.synology.com

O ta ma nho d o disco r gido d e substituio deve ser m ai or qu eo tamanho do Meno r disco d o vol um e.

ukdl.synology.com

С га r d размер диска o f 4 0 ГБ, пожалуйста […]

выделяет для системного раздела максимум 5 ГБ.

quickterm.de

S e o se u disco r igido te m uma c apacidade […]

на 40 ГБ для использования без mximo 15 ГБ для части системы.

quickterm.de

Если вы используете

[…] Функция RAM-диска, уменьшите R A M размер диска .

ta-corporate-consulting.de

Нет, так что imprimidos os caracteres rightos.

ta-corporate-consulting.de

Установщик должен

[…] минимум 1,2 ГБ га r d размер диска . a nt iX также может […]

можно использовать как быстро загружающийся аварийный компакт-диск.

antix.mepis.org

O instalador Precisa de no mnimo

[…] 1,2 ГБ d e espa o n o disco r gi do pa ra o antiX-base […]

и 2,0 ГБ на полной обратной стороне.

antix.mepis.org

Жесткий диск (ы): вы можете увидеть название модели, температуру ur e , размер диска , an d disk s t на us вашего Synology DiskStation здесь.

ukdl.synology.com

Disco (s) r gido (s): Aqui v pode ver o nome do modelo, te mpera tur a, tamanho do di sco e st atus do disco do Syno lo gy DiskStation.

ukdl.synology.com

Suppo rt e d размер диска : 4 3 /4 дюйма (12 см)

uk.genevalab.co.uk

Tamanhos de disco su por tad os: 4 3 /4 polegadas (12 см)

pt.genevalab.co.uk

Таким образом, max im u m размер диска m a y be

p-dd.com

A SS im o tamanho m xi m o d o disco p ode se r

p-dd.com

Предел t h e размер диска w a s , созданный с помощью […]

комбинация максимум 65536 цилиндров, считая от 0 до 65535, 16 головок

[…]

, считая от 0 до 15 и 255 секторов на дорожку, считая от 1 до 255, максимальная общая емкость диска

p-dd.com

О li mit e d o tamanho do disco f oi ger ado co m a combinao […]

de a maioria 65536 cilindros que contam 0 a 65535, 16 cabeas que

[…]

содержит от 0 до 15 и 255 наборов для трех элементов, содержащих от 1 до 255, общая емкость mxima do disco

p-dd.com

Это означает, что теперь существует 4294967296 различных 32-битных значений

[…]

, умноженное на 512 байтов на сектор, что дает 2 терабайта

[…] (2,199,023,255,552 байта) как максимально возможное ib l e размер диска u n de r FAT32.

p-dd.com

Значение параметра «Агора» 4.294.967.296 32 различных значения для мультипликации бокадо для

[…]

512 байт для установки или рендеринга 2 Терабайта

[…] (2.199.023.255.552 b ytes) co mo o tamanho p oss ve lm xim od o disco s ob FAT 32 .

п-дд.com

Файл данных h как a размер ( o n диск ) o f 3,2 ГБ и t h e размер o f t он кеш […]

установлен на 2 ГБ (весь файл данных не помещается в кеш).

4d.com

О arquivo

[…] de dad os tem um tamanho (em disco) de 3. 2 Gb, eo tamanho do ca ch e de [ …]

2 Гб (без кэша).

4d.com

Первый эталон op p y диск w a s t h e размер o f 8 «физически который […]

был гибким и имел объем памяти от 100 до 500 килобайт.

ligaturesoft.com

O pri mei ro disco fr oux o foi do tamanho de 8 « fisi ca mente […]

для гибких дисков и имеет емкость памяти 100 на 500 килобайт.

лигатура мягкая.com

Вы можете скачать пару файлов изображений t h e размер o f a fl op p y disk o r a другие съемные носители […]

малый размер, напишите их

[…]

на носитель, а затем запустите установку, загрузившись с него.

деб. На

Voc pode baixar um par de arquivos

[…] изображение en s до tamanho de u m disquete o u out ra mdia удалено ve l de tamanho simi la r, grav- лос […]

nas mdias, e ento

[…]

iniciar a instalao fazendo a inicializao a partir delas.

деб. На

H a r d диск s p ac e: от 3 до 10 раз больше fi l e размер o f t сканированное изображение.

ca.konicaminolta.com

Espao di spon vel n o disco r g ido: 3 a 1 0 vezes superior ao da sizeso da im agem digitalizada

ca.konicaminolta.com

Диски a n d Наконечники доступны в различных размерах re n t размеров t o m eet a wide […]

различных приложений.

nordson.com

Discos e p ont as es t o dis po nvei s e m tamanhos d ife rente s para atender […]

uma ampa variedade de aplicaes.

nordson.com

Это было верно, когда компьютеры имели тактовую частоту 150 МГц, но сегодня с тактовой частотой 2500 МГц общей и незначительной

[…]

увеличение скорости чтения с диска, компиляция намного быстрее, чем чтение

[…] проект с двойной fi l e размер f r om t h e disk .

cpap.com.br

Устранено время, необходимое для вычислений с постоянной скоростью тактовых импульсов 150 МГц, в течение длительного времени, с общей скоростью 2500 МГц и с незначительной скоростью

[…]

de leitura de disco, compilar extremamente mais rpido do que ler o

[…] projeto c om o dob ro do tamanho a p ar t ir do disco .

cpap.com.br

Это еще больше повышает безопасность (поскольку делает невозможным определить, какие части диска используются, а также

[…]

гарантирует, что все следы предыдущих установок будут стерты), но может занять

[…] некоторое время в зависимости от t h e размер o f yo u r диск .

debian.org

Isto melhora ainda mais a segurana (porque torna imssvel dizer quais as partes do disco que esto em uso e tambm se Assegura

[…]

que vestgios de instalaes anteriores sejam apagadas), mas pode demorar

[…] algum temp o depen den do do tamanho do seu disco .

debian.org

Программа установки создаст файл

[…] план разделения на основе t h e размер o f y наш га r d диск .

anga.funkfeuer.at

O instalador cria um plano de

[…] Partioname NT o bas ead o n o tamanho d o se u disco r gi do .

anga.funkfeuer.at

Он использует режим четности для хранения избыточных данных

[…] на пространстве, равном т h e размер o f o n e диск f o r более позднее восстановление данных.

ukdl.synology.com

Ela usa o modo de paridade para armazenar dados redundantes

[…] num esp a или ual ao tamanho de u m disco, pa ra r ecup er ao posterior.

ukdl.synology.com

Или, если вам нужен только один раздел на диске, скажем, вы будете использовать все это для веб-хранилища, или

[…]

домашний каталог или

[…] что-то, просто возьмите t ot a l размер o f t h e disk a n d вычесть сектора […]

на трек из него. 6185088-63 = 6185025.

openbsd.org

Ou, se voice quer apenas uma partio no disco, a fim de usar o espao para armazenamento Web ou um

[…]

diretrio pessoal ou outra

[…] coisa, a pe nas pegu e o tamanho t ot al do disco e s ubt raia o valor […]

de «секторов / дорожек» удалить. 6185088-63 = 6185025.

openbsd.org.il

Рассчитайте t ot a l размер o r us e d диск s p ac e каталогов, включая […]

все подкаталоги

techczar.com

C al cul ar o tamanho t ota lo uoe spa o em disco ut il izad o de d iretrios [ …]

включает в себя поддиректории ОС

techczar.com

Пользователи найдут способ заполнить a n y размер диска m o re быстрее, чем вы думаете.

wndw.net

Os usurios encontraro meios de ocupar toda a

[…] емкость ad e de discos de qu alqu er tamanho mu ito m ais r pido do […]

que voice imagina.

wndw.net

Что такое флеш-память? — Определение с сайта WhatIs.com

Флэш-память — это любой тип накопителя, репозитория или системы, которые используют флеш-память для хранения данных в течение длительного периода времени.Флэш-память сегодня широко используется в небольших вычислительных устройствах и системах хранения данных для крупных предприятий. Размер и сложность флеш-накопителей различаются в зависимости от устройств, от портативных USB-накопителей, смартфонов, камер и встраиваемых систем до флеш-массивов корпоративного класса (AFA). Флэш-память упакована в различные форматы для различных целей хранения и часто называется твердотельным хранилищем, поскольку у нее нет движущихся частей.

Flash хранит данные, используя заряд конденсатора для представления двоичной цифры (бита).Чаще всего он упакован в микросхемы поверхностного монтажа, прикрепленные к печатной плате. Поскольку в нем нет движущихся механических частей, потребление энергии ниже. Типичный последовательный флэш-накопитель с расширенными технологиями (SATA) потребляет 50% или меньше энергии, необходимой для механических жестких дисков (HDD) SATA, и может обеспечивать скорость последовательного чтения более 500 МБ в секунду на потребительских дисках — быстрее чем даже самые быстрые механические жесткие диски корпоративного класса. Флэш-накопители не имеют механических ограничений для доступа к файлам, что обеспечивает время доступа в микросекундах, а не миллисекунды, требуемые для механических жестких дисков.В результате задержка на несколько порядков меньше.

Большинство систем флэш-памяти состоит из микросхем памяти и контроллера флэш-памяти. Микросхемы памяти хранят данные, а контроллер управляет доступом к пространству хранения на блоке памяти. Контроллер флэш-памяти часто является многоканальным, работающим с кеш-памятью с произвольным доступом (RAM). Кэш буферизует данные, поступающие на несколько микросхем и от них, что увеличивает скорость.

Флэш-память широко используется в потребительских устройствах.Смартфоны и MP3-плееры отказались от механических жестких дисков; Flash обеспечивает преимущества в компактности и энергопотреблении. В портативных компьютерах флеш-накопители обладают дополнительным преимуществом, поскольку они более устойчивы к ударам и падениям с высоким гравитационным ускорением, которые эти устройства часто получают в своей мобильной жизни. Такая прочная конструкция позволяет дискам сохранять работоспособность во время этих событий, что защищает данные. Flash более распространен в ноутбуках, чем в настольных компьютерах.

Внутри флэш-накопителя USB.Слева — микросхема флеш-памяти; контроллер находится справа.

Вспышка также является стандартной формой хранения в цифровых фотоаппаратах, планшетах и ​​цифровых видеокамерах. Фотолитографическая усадка и разработка более плотных типов флэш-памяти позволили увеличить емкость, сделав флэш-память подходящей для миниатюрных приложений.

Флэш-хранилище продолжает расти в корпоративных системах хранения. Первоначальные развертывания были сосредоточены на ускорении приложений с интенсивным вводом / выводом (I / O), таких как базы данных и инфраструктуры виртуальных рабочих столов (VDI).С тех пор варианты использования распространились на общие корпоративные рабочие нагрузки и критически важные приложения, поскольку стоимость флэш-памяти снизилась, и компании попытались воспользоваться преимуществами ее производительности и низкой задержки.

История флеш-памяти

Доктору Фудзио Масуока приписывают изобретение NOR и NAND flash, двух основных типов флэш-памяти, в то время как он работал в Toshiba в 1980-х годах. По сравнению с медленным процессом, используемым EEPROM, способность нового формата программироваться и стираться большими блоками напомнила коллеге Масуоки вспышку камеры.NOR и NAND названы в честь того, как плавающие вентили ячеек памяти, которые хранят данные, связаны между собой в конфигурациях, которые чем-то напоминают логические вентили NOR или NAND.

Интерес Intel был вызван тем, что флэш-память NOR служила более функциональной заменой микросхемам EEPROM, которые компания поставляла в то время. Компания выпустила первые флеш-чипы NOR в 1988 году. Toshiba выпустила первые флеш-чипы NAND в 1989 году.


Видео из Музея истории компьютеров об истории
флэш-памяти.

К середине 2000-х казалось, что флеш-память NAND достигнет жесткого предела масштабирования. Это потому, что фотолитографические процессы, используемые для сжатия транзисторов, больше не будут достаточными для продолжения снижения цен и повышения производительности, к которым промышленность и ее клиенты привыкли. В 2006 году Toshiba разработала новый процесс под названием Bit Cost Scaling (BiCS) для решения этих проблем.

Вместо того, чтобы продолжать попытки уменьшить размер транзисторов, BiCS позволил производителям значительно увеличить количество транзисторов на микросхеме, построив их вертикально, а не горизонтально, как это делается со стандартной технологией планарной NAND.3D NAND обратно совместима с планарной NAND, поэтому любые устройства, поддерживающие последнюю, могут читать и записывать данные в первую и наоборот.

Основными производителями микросхем флэш-памяти NAND являются Intel, Micron Technology, Samsung, SK Hynix, Toshiba и подразделение SanDisk Western Digital. Основные производители флэш-памяти NOR включают Cypress Semiconductor, Macronix, Microchip Technology, Micron Technology и Winbond.

Твердотельные накопители

Энергонезависимый твердотельный накопитель (SSD) использует твердотельную флэш-память для постоянного хранения данных.Его основные компоненты включают микросхемы флэш-памяти NAND и контроллер флэш-памяти. Контроллер SSD разработан и оптимизирован для обеспечения высокой производительности чтения и записи как для случайных, так и для последовательных запросов данных. Производители добиваются различной плотности и емкости твердотельных накопителей, объединяя микросхемы в сетку.

Каждая ячейка флэш-памяти, используемая в SSD, имеет транзистор памяти, называемый транзистором с плавающим затвором (FGT), с плавающим затвором и управляющим затвором, разделенными тонким оксидным слоем для управления потоком электрических токов.Именно FGT предотвращает нестабильность, поскольку позволяет твердотельным накопителям сохранять сохраненные данные, даже если они не подключены к источнику питания.

Архитектура транзистора с плавающим затвором

Каждый FGT на SSD содержит один бит данных. Если бит обозначен как 1, это заряженная ячейка. Если бит обозначен как 0, это означает, что в ячейке отсутствует электрический заряд. Добавление (зарядка) или удаление (разрядка) электронов из плавающего затвора — вот как работает флэш-память.

Добавление или захват электронов в плавающем затворе осуществляется посредством одного из двух процессов: туннелирования Фаулера-Нордхейма или канальной инжекции горячих электронов.

EMC, ныне Dell EMC, считается первым поставщиком, который интегрировал твердотельные накопители в корпоративные системы хранения данных с дисковыми массивами Symmetrix 2008 года. IPod 2005 года от Apple был первым заметным применением SSD в потребительском устройстве.

Флэш-память по сравнению с традиционными жесткими дисками Флэш-память

NAND имеет преимущества перед традиционными жесткими дисками. Жесткие диски имеют более низкую стоимость за бит данных, но флэш-накопители могут обеспечить значительно более высокую производительность, меньшую задержку и меньшее энергопотребление.Их компактный размер также делает вспышку подходящей для небольших потребительских устройств.

В корпоративных системах флэш-память может позволить бизнесу консолидировать хранилище и снизить общую стоимость владения (TCO). Для обработки транзакций и обеспечения сопоставимого уровня производительности систем, использующих более медленные жесткие диски, требуется меньше твердотельных накопителей. Предприятия, в свою очередь, могут сэкономить на месте в стойке, управлении системой, обслуживании, а также на электроэнергии и охлаждении. Технологии сокращения объемов данных, такие как встроенная дедупликация и сжатие в системах хранения на основе флэш-памяти, также позволяют предприятиям уменьшить объем данных.

По мере роста интереса к флеш-хранилищам отраслевые обозреватели отмечают, что флеш-память часто игнорируется. Хотя скорость и произвольный доступ для чтения во флеш-памяти намного выше, чем у традиционных жестких дисков, долговечность может сократиться при интенсивном использовании с высокими рабочими нагрузками записи. Это сокращение срока службы связано с относительно ограниченной устойчивостью флэш-памяти к циклам записи-стирания. Производители используют такие функции, как выравнивание износа и кэширование DRAM / энергонезависимой RAM, чтобы обеспечить более высокую производительность флэш-хранилища, одновременно снижая износ от записи на SSD-диск для повышения надежности.

В отличие от жестких дисков, которые ограничены подвижными частями, твердотельные накопители бывают разных форм-факторов. 2,5-дюймовый твердотельный накопитель, доступный на разной высоте и поддерживающий протоколы SATA, Serial-Attached SCSI (SAS) и энергонезависимой памяти Express (NVMe), является наиболее распространенным типом SSD. Он относится к традиционному типу твердотельных накопителей с форм-фактором жесткого диска — поскольку он подходит к тем же слотам SAS и SATA на сервере — как определено Инициативой твердотельной системы хранения данных Ассоциации сетей хранения данных.

Другие основные типы твердотельных накопителей включают твердотельные карты и твердотельные модули. Первый выпускается в виде стандартной дополнительной карты, такой как те, которые, например, используют карту последовательного порта Peripheral Component Interconnect Express (PCIe) на печатной плате, и в обход адаптеров главной шины (HBA). для увеличения производительности хранилища. SSD U.2 является примером такого устройства. Последний тип твердотельных накопителей, также известный как карты энергонезависимого модуля двойной встроенной памяти (NVDIMM), использует формат DIMM или небольшой модуль памяти с двумя встроенными модулями памяти (SO-DIMM).

Форматы флэш-памяти

NOR flash предлагает адресацию памяти в байтовой шкале, обеспечивая истинный, произвольный доступ и хорошую скорость чтения. Именно эта адресность и заинтересовала Intel в NOR, поскольку технология соответствовала требованиям для приложений базовой системы ввода / вывода (BIOS) и расширяемого интерфейса микропрограмм (EFI). Флеш-память NOR дороже на гигабайт, чем NAND, из-за большего размера отдельных ячеек. NOR также имеет более медленное время записи и стирания, чем NAND.

И И-НЕ, и ИИ-НЕ используют квантовое туннелирование электронов для перемещения электронов через диэлектрический изолирующий материал стенки ячейки, что со временем разрушает материал. Флэш-память NOR является стираемой, что делает ее отличной заменой для микропрограмм BIOS на базе EEPROM или ROM и микросхем EFI, где адресуемость и скорость чтения являются благом, а надежность перезаписи менее важна.

NAND

предлагает более высокую скорость записи, чем флэш-память NOR, а также более низкую стоимость гигабайта. Более низкая стоимость является результатом строковой конструкции ячеек памяти NAND, что позволяет сэкономить место на кристалле и уменьшить общий размер микросхемы на гигабайт.NAND может иметь форму одноуровневой ячейки (SLC) и многоуровневой ячейки (MLC), которые включают корпоративный MLC (eMLC) и трехуровневую ячейку (TLC). SLC хранит один бит информации на ячейку. SLC обычно предлагает более высокие скорости — особенно когда дело доходит до записи — большую долговечность и меньшее количество битовых ошибок. MLC обеспечивает емкость для хранения большего количества данных, поскольку его ячейка способна к большему количеству уровней заряда (или состояний), что позволяет ему хранить несколько битов данных на ячейку. MLC может удвоить емкость по сравнению с SLC; TLC предоставляет третий бит.Дополнительные уровни заряда, наряду с более умными контроллерами флэш-памяти и прошивкой, также могут обеспечить исправление битовых ошибок.

Интерфейсы флэш-памяти

Флэш-накопитель для компьютерной памяти имеет множество интерфейсов, включая USB, SAS, SATA, M.2 и PCIe. USB 3.1 Gen 2, известный как SuperSpeed ​​USB 10 Гбит / с, стал доступен в 2013 году и находит широкое применение во флэш-накопителях, корпусах и мобильных устройствах.

SATA — это распространенный формат для настольных компьютеров и ноутбуков, а версия 6 Гбайт может устранить узкие места в полосе пропускания.Массовые поставки SAS 12 Гбит / с начались в 2015 году. Твердотельные накопители на основе SAS широко используются в корпоративных системах хранения.

Флеш-накопитель

с подключением через PCIe обеспечивает достаточную полосу пропускания для будущего расширения и представляет собой крайний предел предложений, требующих высокой скорости.

Технология

NVMe, используемая с твердотельными накопителями на базе PCIe, дополнительно снижает задержку, увеличивает количество операций ввода-вывода в секунду (IOPS) и снижает энергопотребление за счет оптимизации стека ввода-вывода.

Flash в дата-центре

Центры обработки данных с приложениями с интенсивным вводом-выводом, такими как базы данных с высокой скоростью транзакций и системы обработки кредитных карт, все чаще обращаются к флэш-хранилищам как к эффективному и экономичному способу увеличения пропускной способности без необходимости добавления дополнительных серверов.

Основные производители систем хранения данных предлагают системы all-flash и гибридные массивы, которые оснащены твердотельными и жесткими дисками. Появилось множество специалистов по флэш-хранилищам, которые бросили вызов традиционным операторам. Серверы, оснащенные флэш-памятью, также становятся все более распространенными и могут еще больше сократить время ожидания.

Менеджеры центров обработки данных, которые ищут способы уменьшить утечку энергии, связанную с жесткими дисками, рассматривают флэш-память как способ достижения экологичных вычислений или эталонных показателей экологичности центров обработки данных.Флэш-твердотельные накопители обеспечивают высокую пропускную способность при гораздо меньшем энергопотреблении, чем жесткие диски, что делает их хорошим выбором для этого приложения.

Будущее рынка флэш-накопителей

Последние достижения в области флэш-памяти включают рост числа поставщиков массивов хранения, которые добавили поддержку NVMe в свои продукты, чтобы значительно ускорить передачу данных между флэш-памятью и серверами. NVMe использует высокопроизводительную шину PCIe для прямого обмена данными между приложениями и флеш-хранилищами.

Наряду с твердотельными накопителями, подключенными к NVMe и PCIe, все большую популярность приобретают модули NVDIMM. Эти устройства, которые объединяют флеш-память NAND с DRAM и блоком питания, подключаются непосредственно к стандартному слоту DIMM на шине памяти. Флэш-память на картах NVDIMM используется для резервного копирования и восстановления данных в DRAM, источнике питания для поддержания энергонезависимости.

Есть также память 3D XPoint, разработанная Intel и Micron. 3D XPoint не должен заменять DRAM или флэш-память NAND, а скорее служит промежуточным слоем памяти для повышения экономичности компьютеров.Пока что Intel выпустила единственный продукт 3D XPoint — твердотельные накопители Optane, использующие интерфейс PCIe NVMe. В то время как 3D XPoint обещает в 1000 раз лучшую производительность, чем флэш-память NAND, Intel Optane всего в шесть-восемь раз быстрее. Интерфейс DIMM необходим для максимальной производительности 3D XPoint, но такой продукт еще не выпущен — хотя Intel объявила в августе 2018 года, что отправила некоторые из этих модулей DIMM в Google.

Другие типы памяти, такие как память с фазовым переходом (PCM), появившаяся еще в 1970 году, стали возможной заменой флэш-памяти NAND.Вот некоторые примеры этих новых типов памяти:

  • ОЗУ магниторезистивное (MRAM)
  • сегнетоэлектрическая память (FRAM)
  • токопроводящая память (CBRAM)
  • ОЗУ резистивное (ReRAM)
  • резистивное ОЗУ на основе оксида (OxRRAM)
  • Нано-RAM (NRAM)

Эти технологии призваны обеспечить высокую производительность, энергонезависимость и низкое энергопотребление. Они также обещают вывести индустрию флеш-накопителей за пределы масштабируемых ограничений DRAM и NAND.

Вспышка для любителей

Многие энтузиасты взяли на вооружение флэш-память. У этих пользователей часто есть операционная система (ОС), несколько игр и приложений с большим объемом данных, таких как программное обеспечение для редактирования аудио, видео и изображений, на флэш-накопителе или даже в массиве флэш-RAID.

Основное хранилище файлов, для которых не требуется скорость, можно хранить на экономичном и потенциально массивном обычном жестком диске. Другие энтузиасты могут использовать all-flash, в зависимости от того, нравится ли им сама вспышка или ее атрибуты, включая тишину, скорость и устранение узких мест.

virtualbox — Как увеличить размер диска на Vagrant VM?

отказ от ответственности: ответ, скорее всего, применим только для дистрибутивов, использующих управление логическими томами, например rhel, для которых применяется следующий вариант использования:

Я использовал официальный бродячий бокс Red Hat Enterpise 7.2, официально предоставленный Red Hat.

(вам понадобится учетная запись разработчика rhel, которую вы можете создать бесплатно)

При установке меня беспокоил тот факт, что также было доступно только 8 ГБ:

  судо df -h
[бродяга @ rhel-cdk ~] $ sudo df -h
Используемый размер файловой системы Доступность% Установлено на
/ dev / mapper / VolGroup00-корень 8G 2,5G 6,5G 28% /
devtmpfs 234M 0 234M 0% / dev
tmpfs 245M 0 245M 0% / dev / shm
tmpfs 245M 4,3M 241M 2% / прогон
tmpfs 245 млн 0 245 млн 0% / sys / fs / cgroup
/ dev / sda2 297 млн ​​134 млн 164 млн 45% / загрузка
tmpfs 49M 0 49M 0% / запуск / пользователь / 1000
  

И, как видите, большая часть пространства уже занята установкой rhel.

Однако я обнаружил, что группа томов, соответствующая файловой системе / dev / mapper / VolGroup00-root , имела дополнительное пространство (которое, как я полагаю, с точки зрения виртуального блока, было выделено динамически)

  sudo vgdisplay VolGroup00
  --- Группа томов ---
  Название VG VolGroup00
  Системный ID
  Формат lvm2
  Области метаданных 1
  Последовательность метаданных № 11
  VG Access чтение / запись
  Изменяемый размер статуса VG
  МАКС. LV 0
  Cur LV 2
  Открыть LV 1
  Макс PV 0
  Cur PV 1
  Акт PV 1
  Размер VG 39,70 Гбайт
  Размер PE 4,00 МиБ
  Всего ПЭ 10164
  Выделить PE / Размер 7872 / 30,75 ГиБ
  Бесплатный PE / размер 2292 / 8,95 ГиБ
  VG UUID JBVwpl-13KX-HbQw-FqUa-CA9w-swpF-dF6glm
  

Итак, оставалось сделать только следующее:

a ) Увеличьте размер нашего логического тома, скажем, на 10 ГБ

sudo lvextend -L + 10G / dev / VolGroup00 / корень

и

b ) Обновите корневую файловую систему, чтобы она узнала об этом изменении

sudo xfs_growfs / dev / mapper / VolGroup00-корень

(обратите внимание, что по крайней мере для rhel 7.2 resize2fs для этой цели не подойдет).

После этого для моей файловой системы стало доступно дополнительное пространство:

  судо df -h
Используемый размер файловой системы Доступность% Установлено на
/ dev / mapper / VolGroup00-корень 18G 2,5G 16G 14% /
devtmpfs 234M 0 234M 0% / dev
tmpfs 245M 0 245M 0% / dev / shm
tmpfs 245M 4,3M 241M 2% / прогон
tmpfs 245 млн 0 245 млн 0% / sys / fs / cgroup
/ dev / sda2 297 млн ​​134 млн 164 млн 45% / загрузка
tmpfs 49M 0 49M 0% / запуск / пользователь / 1000
  

… нет вмешательства на уровне виртуального бокса

(IUCr) Надежная оценка разрешения крио-ЭМ с модифицированной корреляцией оболочки Фурье

Ссылки

Бейкер М. Р., Рис И., Лудтке С. Дж., Чиу В. и Бейкер М. Л. (2012). Строение , 20 , 450–463. Web of Science CrossRef CAS PubMed Google Scholar
Behrmann, E., Loerke, J., Budkevich, T., Yamamoto, K., Schmidt, A., Penczek, P., Vos, M., Bürger, J., Mielke , Т., Шерер, П. и Спан, К.Т. (2015). Ячейка , 161 , 845–857. Web of Science CrossRef CAS PubMed Google Scholar
Cardone, G., Heymann, J. B. & Steven, A.C. (2013). J. Struct. Биол. 184 , 226–236. Web of Science CrossRef PubMed Google Scholar
Cheng, Y., Grigorieff, N., Penczek, P. & Walz, T. (2015). Ячейка , 161 , 438–449. Web of Science CrossRef CAS PubMed Google Scholar
Диас, Р., Райс, У. Дж. И Стоукс, Д. Л. (2010). Methods Enzymol. 482 , 131–165. Web of Science CrossRef CAS PubMed Google Scholar
Egelman, E.H. (2000). Ультрамикроскопия , 85 , 225–234. Web of Science CrossRef PubMed CAS Google Scholar
Egelman, E.H. (2015). Arch. Биохим. Биофиз. 581 , 54–58. Web of Science CrossRef CAS PubMed Google Scholar
Франк, Дж. И Агравал, Р. К. (2000). Nature , 406 , 318–322. Web of Science CrossRef PubMed CAS Google Scholar
Frank, J., Вершур, А. и Бублик, М. (1981). Science , 214 , 1353–1355. CrossRef CAS PubMed Web of Science Google Scholar
Фриго, М. и Джонсон, Г. (2005). Proc. IEEE , 93 , 216–231. Web of Science CrossRef Google Scholar
Harauz, G. & van Heel, M. (1986). Оптик , 73 , 146–156. Google Scholar
Heel, M. van (1987). Ультрамикроскопия , 21 , 95–100. Google Scholar
Heel, M.ван и Холленберг Дж. (1980). Электронная микроскопия при молекулярных размерах , под редакцией В. Баумейстера, стр. 256–260. Берлин: Springer. Google Scholar
Hohn, M., Tang, G., Goodyear, G., Baldwin, PR, Huang, Z., Penczek, PA, Yang, C., Glaeser, RM, Adams, PD & Ludtke, SJ (2007) . J. Struct. Биол. 157 , 47–55. Web of Science CrossRef PubMed CAS Google Scholar
Кучукельбир А., Сигворт Ф. Дж. И Тагаре Х. Д. (2014). Nat.Методы , , 11, , 63–65. Web of Science CrossRef CAS PubMed Google Scholar
Лю Ю., Гонен С., Гонен Т. и Йейтс Т. О. (2018). Proc. Natl Acad. Sci. США , 115 , 3362–3367. Web of Science CrossRef CAS PubMed Google Scholar
Malhotra, A., Penczek, PA, Agrawal, RK, Gabashvili, IS, Grassucci, RA, Jünemann, R., Burkhardt, N., Nierhaus, KH & Frank, J. (1998 ). J. Mol. Биол. 280 , 103–116. Web of Science CrossRef CAS PubMed Google Scholar
Oliphant, T.Э. (2007). Comput. Sci. Англ. 9 , 10–20. Web of Science CrossRef CAS Google Scholar
Penczek, P. A. (2008). Международные таблицы для кристаллографии , Vol. B , 3-е изд., Под ред. У. Шмуэли, стр. 375–388. Нью-Йорк: Спрингер. Google Scholar
Penczek, P. A. (2010). Methods Enzymol. 482 , 73–100. Web of Science CrossRef CAS PubMed Google Scholar
Penczek, P. A. (2014 a ). sxhelicon .http://sparx-em.org/sparxwiki/sxhelicon. Google Scholar
Penczek, P. A. (2014 b ). sxlocres . http://sparx-em.org/sparxwiki/sxlocres. Google Scholar
Penczek, P. A. (2020). sxresolution . http://sparx-em.org/sparxwiki/sxresolution. Google Scholar
Penczek, P. A., Fang, J., Li, X., Cheng, Y., Loerke, J. & Spahn, C. M. (2014). Ультрамикроскопия , 140 , 9–19. Web of Science CrossRef CAS PubMed Google Scholar
Penczek, P.А., Грассуччи Р. А. и Франк Дж. (1994). Ультрамикроскопия , 53 , 251–270. CrossRef CAS PubMed Web of Science Google Scholar
Ratje, AH, Loerke, J., Mikolajka, A., Brünner, M., Hildebrand, PW, Starosta, AL, Dönhöfer, A., Connell, SR, Fucini, P., Мильке, Т., Уитфорд, П.К., Онучич, Дж. Н., Ю., Ю., Санбонмацу, К. Ю., Хартманн, Р. К., Пенчек, П. А., Уилсон, Д. Н. и Спан, К. М. (2010). Nature , 468 , 713–716. Web of Science CrossRef CAS PubMed Google Scholar
Rosenthal, P.Б. и Хендерсон Р. (2003). J. Mol. Биол. 333 , 721–745. Web of Science CrossRef PubMed CAS Google Scholar
Saxton, W. O. (1978). Компьютерные методы обработки изображений электронной микроскопии . Нью-Йорк: Academic Press. Google Scholar
Saxton, W. O. & Baumeister, W. (1982). J. Microsc. 127 , 127–138. CrossRef CAS PubMed Web of Science Google Scholar
Sigworth, F. J., Doerschuk, P. C., Carazo, J. M. & Scheres, S.Х. У. (2010). Methods Enzymol. 482 , 263–294. Web of Science CrossRef CAS PubMed Google Scholar
Соуза Д. и Григорьев Н. (2007). J. Struct. Биол. 157 , 201–210. Web of Science CrossRef PubMed CAS Google Scholar
Tang, G., Peng, L., Baldwin, P. R., Mann, D. S., Jiang, W., Rees, I. & Ludtke, S.J. (2007). J. Struct. Биол. 157 , 38–46. Web of Science CrossRef PubMed CAS Google Scholar
Unser, M., Трус, Б. Л. и Стивен, А. С. (1987). Ультрамикроскопия , 23 , 39–51. CrossRef CAS PubMed Web of Science Google Scholar
Vilas, J., Heymann, J., Tagare, H., Ramirez-Aportela, E., Carazo, J. & Sorzano, C. (2020). Curr. Opin. Struct. Биол. 64 , 74–78. CrossRef CAS PubMed Google Scholar
Wong, W., Bai, X.-C., Brown, A., Fernandez, IS, Hanssen, E., Condron, M., Tan, YH, Baum, J. & Scheres, SHW (2014). eLife , 3 , e03080.Web of Science CrossRef Google Scholar
Wu, B., Peisley, A., Tetrault, D., Li, Z., Egelman, EH, Magor, KE, Walz, T., Penczek, PA & Hur, S. (2014 г.) ). Мол. Мобильный , 55 , 511–523. Web of Science CrossRef CAS PubMed Google Scholar
Zhu, J., Penczek, P.A., Schröder, R. & Frank, J. (1997). J. Struct. Биол. 118 , 197–219. CrossRef CAS PubMed Web of Science Google Scholar

приложения — Как используется дисковое пространство на устройстве Android?

Иерархия файловой системы Android немного сложна, и людям часто бывает трудно ее понять.Основная причина путаницы заключается в том, что Android не очень выразительно объясняет эти вещи, и не очень ясно, какие файлы Android помещает в какую категорию. Другая причина заключается в том, что в большинстве случаев устройства не имеют root-прав, и пользователи не имеют доступа к файловым системам для проверки самих вещей. Мы можем попытаться понять это от корня.

ВИДЕО, ИЗОБРАЖЕНИЯ, АУДИО И «ДРУГОЕ»:

Android использует расширения файлов, чтобы определить, является ли файл в общедоступном общем / внешнем хранилище (например, / sdcard , исключая частные каталоги приложений) видео, изображением или аудио.Этот файл заголовка определяет соответствие между расширениями файлов и категориями. Более подробную информацию можно найти в этом ответе.

Проще говоря, мы можем использовать расширения файлов для категоризации файлов и расчета их размера:

  ~ $ find / sdcard / -type f! -path '/ sdcard / Android *' | grep -iE '\ .3g2 $ | \ .3gp $ | \ .3gpp $ | \ .3gpp2 $ | \ .asf $ | \ .asx $ | \ .avi $ | \ .dif $ | \ .dl $ | \ .dv $ | \ .fli $ | \ .lsf $ | \ .lsx $ | \ .m4v $ | \ .mkv $ | \ .mng $ | \ .mov $ | \ .movie $ | \ .mp4 $ | \ .mpe $ | \ .mpeg $ | \ .mpg $ | \ .mxu $ | \ .qt $ | \ .ts $ | \ .vob $ | \ .webm $ | \.wm $ | \ .wmv $ | \ .wmx $ | \ .wrf $ | \ .wvx $ '| xargs -I {} du -b '{}' | sort -n | awk '{сумма + = $ 1} {print} END {print sum}'
...
75696063 /sdcard/DCIM/Camera/VID_201_1.mp4
97849262 /sdcard/DCIM/Camera/VID_201_142818.mp4
331238039 / sdcard / ВРЕМЯ БУДУЩЕГО_ Путешествие в конец времен (4K) .mp4
1554180683
  

Итак, у меня на / sdcard 1,55 ГБ видео.

  ~ $ find / sdcard / -type f! -path '/ sdcard / Android *' | grep -iE '\.art $ | \ .arw $ | \ .bmp $ | \ .cr2 $ | \ .dng $ | \ .gif $ | \ .jng $ | \ .jpe $ | \ .jpeg $ | \ .jpg $ | \. nef $ | \ .nrw $ | \ .orf $ | \ .pbm $ | \ .pcx $ | \ .pef $ | \ .pgm $ | \ .png $ | \ .pnm $ | \ .ppm $ | \. psd $ | \ .ras $ | \ .rgb $ | \ .rw2 $ | \ .srw $ | \ .svg $ | \ .svgz $ | \ .tif $ | \ .tiff $ | \ .wbmp $ | \. webp $ | \ .xbm $ | \ .xpm $ | \ .xwd $ '| xargs -I {} du -b '{}' | sort -n | awk '{сумма + = $ 1} {print} END {print sum}'
...
31944 /sdcard/.recycle/1565980569828.3/2080952923/Screenshot_201-155104_Firefox.png
34099 /sdcard/OLD_sdcard/Download/iptables_overview.jpg
6839118 / sdcard / DCIM / Камера / PANO_201_132245.jpg
7726000 /sdcard/DCIM/Camera/IMG_20181123_144811.jpg
6608
  

и 669 МБ картинок. Вместе с видео становится 2,22 ГБ.

  ~ $ find / sdcard / -type f! -path '/ sdcard / Android *' | grep -iE '\ .aac $ | \ .aif $ | \ .aifc $ | \ .aiff $ | \ .amr $ | \ .awb $ | \ .flac $ | \ .gsm $ | \ .m3u $ | \ .m4a $ | \ .mka $ | \ .mp2 $ | \ .mp3 $ | \ .mpega $ | \ .mpga $ | \ .oga $ | \ .ogg $ | \ .pls $ | \ .ra $ | \ .ram $ | \ .rm $ | \ .sd2 $ | \ .snd $ | \ .wav $ | \ .wax $ | \ .wma $ '| xargs -I {} du -b '{}' | sort -n | awk '{сумма + = $ 1} {print} END {print sum}'
...
196556 /sdcard/OLD_sdcard/Alarms/Freedom.ogg
451614 /sdcard/OLD_sdcard/CallRecordings/0507189091_1_1461.amr
5652322 /sdcard/.recycle/1564398739475.3/710629278/L'Orfeo(preview).mp3
186868393
  

и 187 МБ аудио. Теперь общее пространство, занятое файлами:

  ~ $ du -bs --exclude = / SDCard / Android / SDCard /
5330784600 / SDCARD /
  

Это 5,3 ГБ. Если вычесть видео, изображения и аудио, получим 2,89 ГБ, что составляет размер «Другое»; отображается как «Файлы» на моем устройстве:


Некорневая часть здесь.Далее для исследования / data вам понадобится root-доступ. Во-первых, чтобы прояснить, на протяжении всего срока службы устройства обычный пользователь взаимодействует только с одним разделом, обозначенным userdata . Но не так уж редко бывает, чтобы на Android-устройствах было 50+ разделов. Подробности можно увидеть в этой ветке. Итак, мы говорим об использовании пространства в разделе userdata , который смонтирован по адресу / data . Один из его подкаталогов / data / media / 0 — это тот, который мы видим в обозревателях файлов, или в / sdcard , или в / storage / emulated / 0 .См. Что такое / storage / emulated / 0? для подробностей.

ОБЩЕЕ ПОМЕЩЕНИЕ:

Теперь посмотрим на использование пространства, сообщаемое Android. Он говорит, что используется 16,73 ГБ из 32 ГБ. Давайте проанализируем.

  ~ # cat / sys / block / mmcblk0 / размер
61071360
~ # df -B1 --output = размер / данные
  1Б-блоки
25762942976
  

Примечание: Не путайте единицы измерения. 61071360 секторов равны 31268536320 байтам, что равняется 31,27 гигабайта (ГБ) или 29,12 гибибайта (ГБ).

Общий доступный размер eMMC — 31.27 ГБ (без учета, например, RPMB, выделенного пространства и т. Д.), А размер файловой системы / data составляет 25,76 ГБ (см. Я думал, что это будет 32,00 ГБ). Это означает, что при отгрузке устройства с завода было занято 5,5 ГБ места. В основном это занято системой , поставщиком и кешем , а также небольшой частью другими разделами. Таблица разделов занимает несколько килобайт, но между разделами может остаться несколько мегабайт, некоторое пространство теряется из-за шифрования и т. Д. На следующем снимке экрана показана полная таблица разделов:


(Щелкните изображение, чтобы увеличить его)

Сейчас на занятую площадь:

  ~ # df -B1 --output = использовано / данные
       Использовал
10407436288
~ # du -b -d1 / data | sort -n
...
30932548 / данные / система
89343105 / data / user_de
252376438 / данные / далвик-кеш
1537995332 / данные / приложение
1817762284 / data / data
5460784600 / data / media
61612 / данные
  

Файловая система сообщает об использовании пространства 10,4 ГБ, а видимый размер файлов - 9,25 ГБ. Эта разница в 1,15 ГБ может быть переменной и используется файловой системой. Подробности можно найти в этом ответе. Возможно, часть этого используется структурой журнала f2fs на моем устройстве.

Таким образом, общее используемое пространство на устройстве составляет 15,9 ГБ (5,5 и 10,4) из 31,27 ГБ. Обратите внимание на разницу со значениями на скриншоте. Разница в общем размере может быть связана с округлением суммы / данные и / система до ближайшей степени 2.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВА ПРИЛОЖЕНИЙ:

5,3 ГБ из 9,25 ГБ используются общедоступными файлами в / sdcard , как описано выше. Остальное пространство 3,95 ГБ в основном занято файлами трех категорий. Проще говоря, ниже приведены основные каталоги, которые в сумме составляют общий размер приложения (1, 2, 3, 4) :

  Размер приложения / data / app /  *
            / data / dalvik-cache /  / 
            / storage / emulated / <идентификатор_пользователя> / Android / obb / 
            / данные / разное / профили / ссылка / 
Кэш / данные / пользователь / <идентификатор_пользователя> /  / * кеш
            / data / user_de /  /  / * кеш
            / storage / emulated /  / Android / data /  / * кеш
Данные пользователя / data / user /  / 
            / data / user_de / <идентификатор_пользователя> / 
            / storage / emulated /  / Android / data / 
            / storage / emulated / <идентификатор_пользователя> / Android / media / 
            / data / misc / profiles / cur / <идентификатор_пользователя> / 
  
  • Размер пользовательских данных не должен включать размер кеша.
  • Для пользовательских приложений скомпилированные двоичные файлы хранятся в каталоге установки ( / data / app / / oat / ), начиная с Lollipop. Но для системных приложений они сохраняются в / data / dalvik-cache , который считается размером приложения. Фактические файлы .apk системных приложений не учитываются, кроме случаев, когда приложение обновляется. .odex файлов для приложений платформы Android ( .apk / .jar ), однако могут уже храниться в / system / framework / , имея только символические ссылки в / data / dalvik-cache / .Все изменилось с внедрением A / B.
  • Подробнее см. Где приложения Android хранят данные?

Сумма всех этих каталогов:

  ~ # du -sb / data / app / data / misc / profiles / / data / dalvik-cache / / storage / emulated / * / Android / / data / user / * / / data / user_de / | sort -n | awk '{сумма + = $ 1} {printf "% -15s% s \ n", $ 1, $ 2} END {print sum}'
94152 / хранилище / эмуляция / 11 / Android /
611998 / данные / разное / профили / cur / 10 /
837897 / хранилище / эмуляция / 10 / Android /
1013850 / данные / разное / профили / cur / 0 /
1109311 / хранилище / эмуляция / 0 / Android /
1602419 / данные / разное / профили / ссылка /
3294944 / данные / user_de / 10 /
10283019 / данные / пользователь / 10 /
86048161 / data / user_de / 0 /
252376438 / данные / dalvik-cache /
1537995332 / данные / приложение
1817762284 / data / user / 0 /
3713029805
  

Это 3.7 ГБ, оставив только 250 МБ, часть из которых занята / sdcard из двух других профилей пользователей ( / data / media / ). Остальное используется системными журналами и файлами конфигурации, особенно в / data / system * и / data / misc * . Это использование системы показано как «Система», за исключением размера общего хранилища (5, 6) . Некоторые цифры отличаются от Android, но, в конце концов, мы знаем, как на самом деле используется пространство и где оно тратится.


СВЯЗАННЫЕ:

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *