Расшифровка ет на дисках: Маркировка колесных дисков | Colesa.ru

Содержание

Маркировки дисков: расшифровка

Обозначения дисков выглядят очень сложно для восприятия обычного водителя: 9 J x20H  PCD 5×130 ET60 DIA 71.60.

Однако, если немного знать о том, как выстраивается данная маркировка, то можно легко читать и расшифровывать любые маркировки дисков.

Виды маркировки дисков

Маркировку дисков можно условно разделить на три группы:

1. Геометрические параметры диска:

9Jx20H, где

9 – ширина обода диска, измеряется в дюймах.

J — буква, характеризующая конструктивные особенности диска, а именно – форму закраин, не несет в себе никакой важной информации для водителя.

20 – посадочный диаметр, измеряется в дюймах, должен совпадать с посадочным диаметром размера шины.

H — буквенный символ, идущий сразу же за диаметром диска и обозначающий форму хампа, иные его особенности, а иногда – его отсутствие.

Хамп – это кольцевые выступы на ободе, которые предотвращают соскакивание бескамерной шины с колесного диска. Самый распространенный вид – двойной хамп (обозначается как h3).

Также можно встретить увеличенный двойной хамп (Eh3). Реже можно встретить другие обозначения:

  • H – одинарный хамп
  • FH – плоский хамп
  • AH – асимметричный хамп
  • CH – комбинированный хамп.

Использование дисков с любым из четырех последних символов должно осуществляется только в случае, если это допускается заводской комплектацией автомобиля.

Разделяющий показатели ширины диска и его диаметра значок «Х» обозначает, что диск нераздельный.

Важно! Вышеуказанные параметры диска должны совпадать с соответствующими параметрами шины. Большая или меньшая ширина диска деформирует шину, а несоответствие диаметров не позволит шину на диск смонтировать.

2. Особенности крепления диска:

PCD 5×130 и DIA 71.60

Данные маркировки хоть и разделены, но описывают геометрические и прочие особенности, которые необходимо учитывать при креплении диска на ступицу автомобиля.

PCD (Pitch Circle Diameter) — диаметр окружности, на котором расположены крепежные отверстия диска (а точнее их центры). PCD 5×130 значит, что у диска есть 5 отверстий, размещенных на окружности с диаметром примерно 130 мм.

DIA — диаметр центрального отверстия, которое центрует колесо в сборе на ступице автомобиля, измеряется в мм (в нашем случае – это 71.6 мм).

Важно! Если диск не соответствует параметрам размещения крепежных отверстий, заложенным в первичной комплектации автомобиля, то установить этот диск на автомобиль будет невозможно.

3. Вылет

ET60

Это величина, характеризующая расстояние между вертикальной плоскостью симметрии диска и плоскостью его приложения к ступице.

Один из показателей, который будет нанесен на внутреннюю полость диска, измеряется в мм (в маркировке ET60 вылет равен 60 мм). Может быть положительным (ET60), нулевым (ЕТ0) или отрицательным (ЕТ-60).

Вылет влияет на ширину колесной базы и является одним из особо важных показателей, а поэтому нужно строго придерживаться рекомендации автопроизводителя! Даже самое малое отклонение от рекомендации недопустимо.

При изменении вылета диска (даже на 5 мм) существенно изменяются условия работы всех узлов подвески, создаются усилия, на которые подвеска конкретного автомобиля не рассчитана. Самое простое последствие этого – сокращение срока службы элементов подвески, а в условиях критических нагрузок последствия могут быть гораздо опаснее (разрушение подвески во время движения).

Маркировка дисков, символика, термины на дисках, обозначения

Маркировка дисков, символика, термины на дисках, обозначения

Для правильного выбора дисков нужно не только иметь информацию о нужном диаметре, количестве болтов для крепления. Существует много других параметров, которым диск должен соответствовать. Правильная расшифровка условных обозначений позволит избежать ошибок, проблем покупке и монтаже их на автомобиль.

Рассмотрим пример полной маркировки дисков: 6.5×16 5/100 ET48 d56.1.

Расшифровка маркировки дисков:

6,5 — ширина обода (дюйм). Узнать размер диска в мм можно, если 6,5 умножить на 2,54 (значение одного дюйма).

j (может быть значение – Н2) — служебные обозначения, они не важны для потребителей, это служебные значения для продавцов, производителей.

J — информация о конструктивных особенностях закраин бортов обода (углы наклона, R закругления и пр.).

Н2 (сокращено от Hump) — это обозначение сообщает о наличии на полках обода кольцевых выступов (хампов), они держат бескамерную шину, чтобы она не соскальзывала с диска. Обозначение

Н – простой, одинарный хамп. А обозначение Н2  – двойной хамп. Может быть плоский хамп – FH ( Flat Hump), комбинированный – CH (Combi Hump), асимметричный – AH (Asymmetric Hump). Когда между значениями ширины диска, его посадочным диаметром находится знак х (как в рассматриваемом случае), это означает, что обод диска без хампов, неразъемный.

4/100 — PCD колеса (Pitch Circle Diameter). «4» — число крепежных отверстий на диске для гаек, болтов, «100» – диаметр в мм, по которому размещены отверстия креплений. При отсуствии  специальных приборов, замер производится простой канцелярской линейкой.

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: крепежные отверстия могут располагаться на разных диаметрах, у них очень жесткий допуск относительно центрального отверстия.

Важно! У отверстий креплений разрешается небольшой плюсовой допуск по диаметру, это визуально затрудняет точное определение PCD, если его отличия от штатного всего 2 миллиметра. К примеру, иногда на ступицу с PCD 4/100 монтируют колесо с PCD 4/98. Это очень опасно! Затянуть полностью можно будет только 1 гайку. А крепежные отверстия остальных трех гаек «уведет», вследствие чего они будут недотянуты или затянуты со значительным перекосом. А это значит, что колесо будет посажено на ступицу не полностью. В процессе езды оно будет биться и велик риск того, что гайки постепенно выкрутятся сами собой.

d (пример: d 66.6) в мм – диаметр ступицы или диаметр центрального отверстия колеса. Необходимо, чтобы этот  параметр точно совпадал с диаметром посадочного цилиндра ступицы авто. Сопряжение размеров обеспечивает предварительное центрирование на ступице, что облегчит установку болтов. 

ET — обозначение вылета диска, это расстояние в мм от привалочной плоскости колесного диска, монтируемого на автомобильную ступицу, и условной плоскостью, проходящей посередине обода колеса. Если ЕТ положительный, значит привалочная плоскость не выступает за границу условной, ЕТ отрицательный, означает, что привалочная плоскость находится за воображаемой плоскостью.

В некоторых странах этот параметр обозначается: ЕТ — OFFSET или же DEPORT.

Примеры обозначения вылета:
ЕТ 46 — вылет положительный, 46 мм
ЕТ-20 — вылет отрицательный, 20 мм
ЕТ 0 — вылет нулевой

ВАЖНО! НЕ стоит устанавливать колеса с вылетом диска, отличающимся от рекомендованного заводом-производителем автомобиля. Некоторые водители ставят диски с уменьшенным вылетом, чтобы придать автомобилю спортивный стиль. На самом деле, хоть машина и становится устойчивее на трассе из-за широкой колесной колеи, вместе с тем увеличивается нагрузка на подвеску автомобиля, ступичные подшипники. Не следует и увеличивать вылет колеса, в этом случае колесный диск упрется в тормозной. В конечном итоге все это приведет к поломке автомобиля, в худшем случае к аварийной ситуации на дороге.

На колесе могут быть еще такие обозначения:

Дата изготовления — пример 0415 означает дату выпуска диска, четвертая неделя 2015 г.

SAE, ISO,TUV — это клеймо контролирующего органа, подтверждающий, что колесо отвечает международным стандартам.

MAX LOAD 2000LB — максимальная грузоподъемность колеса (в фунтах, кг). В этом примере  допустимый по максимуму предел нагрузки составляет 2000 фунтов (908 кг). — PCD 4/100 — значения присоединительных размеров; — MAX PSI50 COLD — показатель давления воздуха в шине по максимуму. В данном примере — не более, чем 50 фунтов на кв. дюйм (3,5 кгс/кв. см). COLD – (холодный) – напоминание об измерении давления в холодной покрышке.

Рекомендация специалистов интернет-магазина

Если технические термины вам более-менее понятны, советуем все же доверить подбор дисков в момент покупки нашим специалистам. Так вы сэкономите деньги, время, избавите себя от ошибок и опасных ситуаций на дороге.


Маркировка колесных дисков — расшифровка

Важность соблюдения размера

В технической документации, сопровождающей любое транспортное средство, фирма-изготовитель обязательно указывает рекомендованные размеры дисков. Обычно водителю транспортного средства предоставляется для выбора один-два.

Такие ограничения связаны с тем, что все эксплуатационные характеристики авто, заявленные производителем, должны соответствовать указанным. А это возможно только, когда на транспортное средство устанавливаются диски рекомендованных производителем размеров.

Следует заметить, что на большинство динамических характеристик авто (а некоторые из них напрямую связаны с безопасностью) существенно влияют параметры колесных дисков.

Маркировка дисков

Цифровое обозначение автомобильных дисков имеет следующий вид: 8,5 J х 15 Н2 4х100 ЕТ40 d54.1 При этом каждая цифра и буква является важным параметром, который следует учесть при выборе дисков на авто, а также подбирая резину.

Ширина обода (Rim Width)

Цифра 8,5 обозначает посадочную ширину шины. В европейской маркировке она всегда в дюймах и определяет расстояние между его внутренними краями. Ее необходимо учитывать при выборе покрышек. Оптимально, когда параметр находится в среднем диапазоне размера шины.

Тип кромки обода (Flange)

Для обозначения конфигурации закраины обода принята одна или две латинские буквы: P, D, B, K, JK, JJ, J, E, F, G, H. Она характеризует определенные параметры, например:

  • величину высоты кромки;
  • градус наклона;
  • форму полки пр.

Однако для водителя это ни о чем не говорит. Важно знать, что к спорткару подходит обод с обозначением К, для легкового авто – J, для внедорожника следует выбрать обод с маркировкой JJ.

Разъемность (неразъемность) обода

Символ «х» говорит о том, что обод выполнен по неразъемной конструкции. Однако если встречается знак «-«, то это значит, что обод предназначен для установки специальных пневматических (эластичных) шин. Последние отличаются от неразъемных такими побочными эффектами, как большой вес, плохая герметизация и более низкая прочность.

Диаметр обода (Rim Diameter)

15 – один из наиболее важных параметров, на которые обращают внимание при выборе шин в первую очередь. Он обозначает монтажный диаметр колесного диска. Для всех транспортных средств этот показатель может варьировать, ограничиваясь высотой покрышки и размером передней (задней) арки автомобиля.

Кольцевые выступы или подкаты (Hump)

Форма подкатов препятствует прохождению воздуха при установке бескамерных шин. Н2 обозначает, что на данном диске есть два хампа. Они находятся на внутренней части обода. Если нанесен только индекс Н, то обод оборудован только одним выступом. Можно встретить также следующие индексы FH (плоская форма подката), AH (асимметричный подкат).

Расположение крепежных отверстий (Pitch Circle Diameter)

Цифры 4х100 обозначают сразу два параметра. Первое число указывает количество отверстий под крепеж диска к ступице, а 100 – расстояние в миллиметрах между расположенными с противоположных сторон осями болтов.

Если определить количество отверстий можно визуально, то расстояние между ними необходимо измерять. Разница иногда может составлять всего 2 мм.

Вылет диска (ET, Einpress Tief)

Вылет диска – это расстояние от плоскости ступицы до наружной части диска, проходящее через его середину. Или, другими словами то, насколько колесо будет выходить наружу за плоскость арки. Эта величина измеряется в миллиметрах. Следует учесть, что показатель может быть также и отрицательным, например, ЕТ-32.

Этот параметр следует подбирать, исходя из рекомендаций производителя. В экстренной ситуации неправильно подобранный диск может быть подвержен значительным нагрузкам и механической деформации.

Диаметр посадочного отверстия (Hub Diameter, DIA)

D60 – эта величина указывает, что диаметр посадочного отверстия обода равно 60 мм. Он должен соответствовать диаметру посадочного отверстия на авто. Каждый производитель старается стандартизировать эту величину, однако диаметр зависит от класса авто.

Правильный подбор диска может улучшить проходимость и устойчивость авто. Такое случается если, например, увеличивают ширину диска. Но есть и обратный эффект от модернизации. Она может привести к более длинному тормозному пути (в случае установки диска, имеющего вес больше стандартного) или уменьшению диапазона угла поворота колес (при установке обода, имеющего больший радиус). Поэтому при замене стандартного диска на иной, лучше следовать рекомендациям производителя.

Маркировка дисков, символика, термины на дисках, обозначения

При выборе дисков к своему авто мало знать диаметр, количество болтов для фиксации. Необходимо, чтобы диск отвечал целому ряду критериев. Маркировка диска выглядит так: 6.5×16 5/100 ET48 d56.1. Если вы правильно прочитаете маркировку на дисках, сможете уйти от ошибок при покупке и не разочаруетесь, когда поставите диски на автомобиль.

Расшифровка:

6,5 —ширина обода(указана в дюймах). Чтобы перевести данный параметр в мм, нужно умножить 6,5 на 2,54.

j (может обозначаться Н2) — обычному покупателю эти значения не интересны, это служебные параметры.

J — кодировка информации о конструкции закраин бортов обода

Н2 (сокращение Hump) — свидетельствует о наличии на полках обода кольцевых выступов, то (хампов), которые удерживают бескамерную шину на диске, уберегая от соскальзывания. Буква Н – одинарный хамп, Н2 –двойной хамп, FH – плоский хамп, CH – хамп комбинированный, AH – асимметричный хамп. Знак х между обозначением ширины диска и его посадочным диаметром означает, что обод диска без хампов, неразъемный.

4/100 — PCD колеса (Pitch Circle Diameter). Цифра 4 – число отверстий для фиксации гаек, болтов в мм, 100 – диаметр расположения отверстий для креплений. Если понадобится сделать замер, то пригодится обычная канцелярская линейка.

Внимание, важно! Отверстия для крепежа колеса могут размещаться на разных диаметрах.

Предупреждение! У отверстий креплений реален незначительный плюсовой допуск по d, что визуально усложняет точное определение PCD, если он отличается от штатного всего 2 мм. Очень часто на ступицу с значением PCD 4/100 устанавливают колесо PCD которого 4/98. Это очень опасно! Затянется полностью только одна гайка (болт), остальные 3 гайки будут недотянуты или же затянуты с перекосом. Вследствие чего колесо не полностью будет посажено на ступицу. При езде оно будет биться, и велик риск того, что гайки постепенно выкрутятся.

d — диаметр ступицы в мм, или диаметр центрального отверстия колеса. Данный параметр должен соответствовать диаметру посадочного цилиндра ступицы авто.

ET — вылет диска (расстояние от привалочной плоскости колесного диска, который ставится на автомобильную ступицу, и условной плоскостью, проходящей посередине обода колеса) в мм.

ЕТ положительный – привалочная плоскость, которая не выступает за границу условной плоскости.

ЕТ отрицательный – привалочная плоскость, находится за границей воображаемой плоскости.

Иногда эти параметры обозначаются как: ЕТ — OFFSET или DEPORT.

Маркировка дисков на авто

Обозначения вылета, примеры:

ЕТ 46 — положительный вылет 46 мм.

ЕТ-20 — отрицательный вылет 20 мм.

ЕТ 0 — вылет нулевой.

Предупреждение! На автомобиль не следует ставить колеса с вылетом диска, отличающемся от рекомендованного изготовителем автомобиля. Иногда, для придания машине спортивного вида, автолюбители ставят диски с уменьшенным вылетом. Автомобиль ведет себя устойчивее на трассе из-за более широкой колесной колеи. Но в связи с этим увеличивается нагрузка на подвеску машины, ступичные подшипники. А вот увеличить вылет колеса просто невозможно, его колесный диск упрется непосредственно в тормозной диск, что приведет к поломке автомобиля и к аварийной ситуации на проезжей части.

Другие обозначения на колесе

Дата изготовления — пример: 10.09 означает, что диск изготовлен в период 10-й недели 2009 года.

TUV, ISO, SAE — клеймо контролирующего органа. Эта маркировка подтверждает, что колесо соответствует международным стандартам.

MAX LOAD 2000LB — максимальная грузоподъемность колеса кг и в фунтах. В нашем примере допустимый предел нагрузки 2000 фунтов(908 кг).

PCD 4/100 — обозначение присоединительных размеров;

MAX PSI50 COLD — максимально допустимое давление воздуха в шине. В данном примере не более 50 фунтов/кв. дюйм или же 3,5 кгс/кв. см.

COLD («холодный») — измерение давления надо производить в холодной шине

Рекомендация специалистов интернет-магазина

Несмотря на то, что технические термины стали Вам понятны, подбирать диски все же лучше со специалистом во время покупки. Вы сэкономите деньги и время, оградите себя от ошибок и опасных ситуаций в процессе езды.



Расшифровка колесных дисков таблица


расшифровка для легковых автомобилей, обозначение дисков

Замена дисков на автомобили для опытных водителей – обычное дело, потому что при эксплуатации «железного коня» свыше 5 лет колёса изнашиваются и требуют утилизации. Однако те новички, которые сталкиваются с выбором новых дисков впервые, часто оказываются в недоразумении и задаются вопросом, а какую же размерность нужно приобрести, чтобы она подошла на ступицы и не мешала комфортной эксплуатации авто. Так, все производители дисков маркируют свои изделия в соответствии с международной системой обозначения размерности.

Как маркируются диски на легковые авто

Многие автолюбители, ставшие недавно обладателями своих первых «железных коней», нередко задаются целью изучить, что такое маркировка дисков – расшифровка для легковых автомобилей. Как правило, все диски, вне зависимости от способа их изготовления, то есть штампованные, литые или кованые, маркируются одними и теми же символами, которые умещаются в одной строке и обозначаются в следующих местах на изделии:

Маркировка на литых колёсных дисках
  • Если говорить о штамповке, то, как правило, надпись можно видеть либо на наружной части обода, либо с внутренней стороны изделия, и выполняется она при помощи струйного плоттера без каких-либо рельефностей.
  • Как маркируются диски на легковые автомобили? Когда речь идёт о кованых или литых изделиях, то маркировка колесных дисков всегда ставится на решётке с изнаночной стороны колеса, а именно на спицах, и выполняется она в виде рельефной пайки из стали, идентичной по своему составу с материалом диска, методом штампа.

Важно!

Любой оригинальный колёсный диск, выпущенный на заводе под популярным брендом, должен содержать в себе маркировку автодисков и ее расшифровку, по которой автолюбитель подбирает его для установки на ступицу, а также приобретает шины требуемой размерности.

Обозначение дисков колес – расшифровка систематизирована на международном уровне на протяжении уже нескольких десятков лет, и каждый эксперт, вне зависимости от страны-производителя колеса, всегда сможет рассказать о совместимости, характеристиках и допустимых размерных отклонениях для данного изделия.

Маркировка на штампованных колёсных дисках

Ширина и радиальность диска

Маркировка литых дисков, как правило, представляет собой приведённые ниже показатели.

Главный параметр, на который обращают внимание все автолюбители, – это ширина и радиальность изделия, фиксируемые в виде цифрового и буквенного кода, например, 6J x 15, что означает следующие размерные показатели:

  • Первая цифра – 6 – это ширина обода колеса в дюймах. Именно по этому параметру подбирается размерность покрышки. В соответствии с таблицей об отклонениях размеров резина может быть больше или меньше данного параметра, но не более чем на 10 мм.
  • Буква J – показатель формы кромки обода колеса, в соответствии с которым определяется посадочная зона для резины, а также тип её кромок. Данная характеристика называется формой закраины и, за исключением J, может также быть JJ, JK, B, K и т. д., однако для современных легковых авто первый пример наиболее популярен.
  • Строчная буква «х» – это единое обозначение дисков, а именно всех цельнолитых или штампованных изделий, то есть она характеризует их неразборность. Так, во многих случаях, когда невозможно произвести демонтаж покрышки из-за слишком массивного материала, особенно на грузовиках, то диск производится в разборном варианте. Если колесо состоит из нескольких частей, символ «х» заменяется на «-».
  • Последний показатель, в случае примера – число «15», обозначает диаметр изделия в дюймах, либо его радиальность, которая должна быть идентична такому же показателю на шине. Многие автолюбители неверно называют эту величину радиусом, однако это совсем не так. Наиболее ходовые параметры радиальности диска – от 12 до 21 дюйма, этот размер принимается без учёта закраин диска.
Расшифровка размерности диска

Важно!

Выбирая колёсный диск, автолюбитель всегда может ознакомиться в каталоге или в интернете со всеми допустимыми показателями ширины и радиальности на своё авто.

Вылет колёсного диска

Следующий немаловажный показатель в той же строке с маркировкой изделия – это вылет колёсного диска – ЕТ, который обозначает расстояние в миллиметрах от точки крепления колеса к ступице до проекции привалочной плоскости. Этот показатель, как правило, имеет следующие особенности:

  • Показывает положение колеса под колёсной аркой, то есть насколько оно утоплено под неё. Чем больше ЕТ, тем глубже диск сидит под автомобилем и наоборот – чем меньше ЕТ, тем сильнее он выглядывает за пределы кузова.
  • Для спортивных автомобилей с высокими динамическими характеристиками или для полноразмерных внедорожников, преодолевающих труднодоступные участки трассы с большим количеством препятствий, очень важна устойчивость транспортного средства. Именно поэтому в таких случаях показатель ЕТ может быть отрицательным, и колесо значительно выступает из-под колёсных арок. Записывается эта величина как ЕТ-20, ЕТ-15 и т. д., где под знаком «-» подразумевается как раз отрицательный вылет, а число показывает это расстояние в миллиметрах.
  • Автомобили среднего класса, городские кроссоверы или иные категории транспортных средств, способные развивать значительную скорость и предназначенные для комбинированной езды по плохим дорогам и в городе, нередко имеют так называемый нулевой вылет. Это означает, что колесо находится заподлицо с кузовом и одновременно обеспечивает автомобилю повышенную устойчивость и не пачкает боковые части автомобиля, а также не оказывает непроектную нагрузку на ступицу, полуось, суппорты и амортизаторы. Записывается это значение как ЕТ0.
Обозначение вылета диска
  • Чаще всего на практике встречается, что автомобили – седаны, универсалы, вне зависимости от класса и производителя, имеют положительные вылеты, то есть размерность ЕТ составляет от 5 до 50 мм и больше на эксклюзивные марки авто. Как правило, для компактных седанов или универсалов, а также для «железных коней» бизнес класса, распространённых практически в каждом большом городе, данный показатель колеблется от ЕТ22 до ЕТ42.

Важно!

Чтобы выбрать необходимый вылет диска, водителю следует ознакомиться с предыдущей размерностью своего колеса, подлежащему замене, после чего сравнить эти данные с тем диском, который планируется к покупке. В случае ошибочного выбора водитель рискует передать слишком большие нагрузки на ступицу и подвеску. После этого срок их эксплуатации существенно сократится, либо новый автомобиль утратит гарантию.

Из предыдущих обозначений размерности колёс видно, что каждый параметр может иметь незначительное отклонение практически для всех марок авто. Это означает, что диск с размерностью 6,5J x 15 ET35 может быть заменён на диапазон параметров 6J – 7J x 15 ET 32 – 42, и, скорее всего, все эти размеры при условии правильного подбора шин подойдут под колёсные арки конкретного автомобиля.

Разболтовка диска на 4 шпильки

Показатели сверловки и разболтовки диска

Все перечисленные выше показатели в узких диапазонах могут быть заменены аналогами, так как отклонение в -2 см особо не влияет ни на скоростные качества транспортного средства, ни на непроектные нагрузки на посадочный узел, и автомобиль может эксплуатироваться с шириной колеса 6J даже если производитель советует 5,5J.

Наиболее важной размерностью здесь является диаметр посадочного отверстия, или сверловка.

Так, в зависимости от класса автомобиля, производителя, модели, класса и прочих параметров, это отверстие может иметь абсолютно разный диаметр, и наиболее популярные из них приведены в таблице. В ней также имеются сведениями о разболтовке, которая обозначается как 4х98, 5х110 и т. д., где первая цифра означает количество шпилек на ступице, соответственно, 4, 5 шт., а вторая – длину в миллиметрах каждой из них.

Таким образом, показатели сверловки и разболтовки на наиболее популярные марки авто приведены ниже.

№ ппМодель и модификация автоСверловка, d, ммРазболтовка, кол-во х мм
1Audi A457,15 х 112
2Audi A666,55 х 112
3Audi Q766,55 х 112
4BMW 372,65 х 120
5BMW 566,65 х 112
6BMW X574,15 х 120
7Citroen Evasion58,14 х 108
8Citroen Xantia65,15 х 98
9Daewoo Nexia56,64 х 100
10Daewoo Matiz56,64 х 100
11Dodge Caliber67,15 х 114,3
12Fiat Bravo58,14 х 98
13Ford Focus63,45 х 108
14Ford Mondeo63,45 х 108
15Ford Explorer70,65 х 114,3
16Honda Civic64,15 х 114,3
17Honda Jazz64,15 х 114,3
18Honda CRV64,15 х 114,3
19Hyundai Accent54,14 х 100
20Hyundai Sonata66,15 х 114,3
21Kia Ceed67,15 х 114,3
22Kia Sportage67,15 х 114,3
23MercedesBenz A-Klasse66,65 х 112
24MercedesBenz E-Klasse66,65 х 112
25MercedesBenz ML-Klasse66,65 х 112
26Mitsubishi Lancer67,15 х 114,3
27Mitsubishi Pajero67,16 х 139,7
28Nissan Almera66,14 х 114,3
29Nissan Maxima66,15 х 114,3
30Nissan Patrol78,16 х 139,7
31Toyota Corolla60,15 х 114,3
32Toyota Camry60,15 х 114,3
33Toyota Land Cruiser 2001105 х 150
34Volkswagen Golf57,15 х 112
35Volkswagen Tiguan66,55 х 112

Важно!

Использование этой таблицы, как правило, помогает водителю не ошибиться в данных показателях. Сразу следует сказать, что отличия в сверловке или разболтовке относительно требуемых заводом показателей приводит к тому, что транспортное средство нельзя эксплуатировать без риска его поломки, что также представляет собой опасность для жизни и здоровья водителя.

Все приведённые выше показатели складываются в единую маркировку изделия, которая может быть записана как 5,5J x 14 ET45 5×100 d58,1 или 7J x 17 ET22 5×114,3 d66,1, и каждый буквенный либо цифровой показатель здесь приведён в описании выше.

Таким образом, сложные и никому непонятные обозначения не расшифровываются без участия профессионалов, однако, как показывает практика, при наличии таблиц и обозначения каждого численно-буквенного кода данная процедура очень проста и под силу каждому автолюбителю. Кроме того, опытные водители, сменившие на своём веку уже не одно транспортное средство, знают все эти шифры наизусть, потому что типоразмеров для конкретной марки авто не так уж и много, как это может показаться на первый взгляд.

Отрицательный вылет

Прочие варианты маркировки колесных дисков и расшифровка их обозначений

Кроме приведённых выше обозначений можно также встретить такие показатели размерности, как, например, 6J x 15 h4, что преимущественно характерно для штампованных изделий, и водители нередко спрашивают, как можно корректно прочитать данную надпись.

Данный код имеет следующие смысловые характеристики, приведённые ниже:

  • 6J нужно расшифровывать по аналогии с предыдущим примером – это ширина диска в дюймах и форма его борта для выбора резины.
  • 15 – радиальность изделия, назначаемая в зависимости от технических характеристик транспортного средства и подходящая под габариты колёсных арок автомобиля. Выражается в дюймах как диаметр изделия без учёта верхних бортиков.
  • Н2 – обозначение количества хампов, а именно величина означает наличие двух уплотнительных кольцевых прокладок, которые нужны для более плотного прилегания бескамерной покрышки.

Важно!

Достаточно часто на литом или штампованном изделии можно увидеть особую маркировку дисков, которая является индивидуальной для конкретного производителя. Так, например, если потенциальный покупатель видит в самом конце строки код С046 или какие-то подобные числовые и буквенные записи, это может означать артикул изделия или его порядковый номер в систематизированном каталоге производителя.

Каждый водитель, собирающийся в ближайшее время менять колёсные диски на своём автомобиле, должен детально ознакомиться с полной маркировкой автомобильных дисков. После этого он открывает руководство по эксплуатации авто либо находит в интернете его технические характеристики, и он должен понимать, что у него есть выбор – поставить такое же, например, штатное колесо с идентичными параметрами либо изучить допустимый диапазон размеров и выбрать изделие среди них.

При этом неизменными останутся лишь показатели разболтовки и сверловки, а остальные характеристики могут незначительно поменяться. Так, например, обладатель кроссовера, у которого в базовой комплектации стояли диски с радиальностью 17 и резина с профилем 45 мм, как правило, не доволен своим «железным конём» при эго эксплуатации по мягкой грязи или снегу. Таким образом, выбирая радиальность 16 дюймов, он имеет возможность увеличить профиль до 55 мм, что будет гораздо эффективнее, потому что боковая поверхность покрышек будет также, как и плоская часть с протекторами, участвовать в работе колеса.

Диски с низкопрофильной резиной

Таким образом, перед установкой колёс на машину лучше всего проконсультироваться с профессиональным экспертом, который не только поможет правильно расшифровать все маркировки на дисках и резине, но и подобрать интересующие изделия в зависимости от типа авто, её статуса, а самое главное, места и способа его эксплуатации.

Данная процедура предлагается практически в каждом специализированном магазине, как правило, бесплатно. Часто у продавцов-консультантов имеется специальная компьютерная программа, в которую можно ввести исходные данные, и она покажет все варианты размерностей, подходящие для данной марки, и их наличие на складе.

Маркировка литых дисков. Расшифровка значений.

Любой колёсный диск — важная деталь автомобиля, связывающая его с дорожным полотном через шину. В случае износа последней возникает необходимость приобретения новой резины, а для этого следует знать основные параметры самого диска, ведь данная информация не ограничивается лишь количеством отверстий под болты и диаметром обода, на которые чаше всего обращают внимание автолюбители. При этом, большинство неучитываемых параметров весьма существенны для безопасности вождения, а также сохранности подвески. Поэтому далее попробуем подробнее разобраться с ключевыми характеристиками колёсных дисков.

Разбираем пример маркировки диска В первую очередь, покупая диски нужно знать, какие модели разрешены к установке на конкретный автомобиль, после чего изучить информацию о параметрах понравившихся образцов. В этом как раз и поможет умение читать нанесённую маркировку, которая является стандартной для дисков (литых и штампованных), производимых в классе легкотоннажного автотранспорта. Маркировка наносится соответственно регламенту UN/ECE124 на территории всех стран ЕС, и выглядит примерно следующим образом: 7,5 J х 15 Н2 5х100 ЕТ40 d54.1

Этот пример и расшифруем далее.

Rim Width (посадочная ширина) «7,5» — посадочная ширина или дистанция между краями диска, измеряемая в дюймах. В пересчёте в метрическую систему получается 7,5*25,4=190,5 миллиметра. Следует отметить, что каждая покрышка имеет определённый диапазон допустимой (рекомендуемой) ширины обода. Оптимальной же данная ширина будет в наибольшем приближении к середине указанного диапазона. В противном случае могут возникнуть проблемы с бортированием авторезины, а также ухудшатся её характеристики. Flange (тип кромки) Литера «J» (могут встретиться: P, D, B, K, JK, JJ, J) содержит данные о закраине обода, в которых указывается информация о высоте и наклоне полок, радиусе закругления, конструкции и форме профиля. Сегодня наиболее распространенными типами закраин являются «J» и «JJ». Первые предназначены для моноприводных авто, вторые — для полноприводных. От типа закраины зависит установка покрышки, противодействие смещению в нештатной ситуации, а также масса компенсирующих грузов. В любом случае, оптимально, чтобы этот параметр совпадал с рекомендованным автопроизводителем.

Разъёмность обода Символ «х» свидетельствует о неразъёмном (монолитном) виде колесного обода. В противном случае диск маркируется знаком «-«, что указывает на наличие нескольких комплектующих, на которые он разбирается при необходимости. Отметим, что неразъёмные конструкции более жёсткие и легкие, в сравнении с разборными. Маркировка «х» также свидетельствует, что данные диски ориентированы на оснащение эластичными покрышками, которые используются на легковых машинах и грузовиках малой тоннажности. Резина для больших грузовых автомобилей отличается жёсткостью и требует для установки диски составной конструкции, иначе становится невозможным монтаж на обод. Rim Diameter (диаметр монтажный) Следующая цифра «15» является показателем параметров посадочного обода под авторезину, исчисляемого в дюймах. Данный размер зачастую называют также радиусом диска. В процессе выбора и покупки шины необходимо следить, чтобы этот параметр абсолютно совпадал с соответствующим размером покрышки. Отметим, что диапазон рассматриваемых диаметров для обычных (стандартных) легковых авто и паркетников колеблется в пределах 13-21 дюймов.

Hump (подкаты и выступы) Так называемые «хампы» (h4), или иначе кольцевые выступы, находятся с обеих сторон диска, и предназначены для фиксации на нём автомобильной резины бескамерного типа. Подкаты противодействуют оттоку воздуха из-под бескамерной шины при внешнем воздействии на неё. Помимо приведённого в примере и рассмотренного случая с «Н2» с двухсторонним расположением, встречаются подкаты следующих типов: Н — с единственной стороны диска. FH (Flat Hump) — с плоской формой. AH (Asymmetric Hump) — с асимметричным выступом. Pitch Circle Diameter, PCD (крепежные отверстия) В рассматриваемом случае обозначение «5х100» сообщает о расположении отверстий диска, предназначенных для его крепежа к оси автомобиля. Значения «5» и «100» указывают на число этих отверстий и диаметр окружности их расположения, соответственно. Для легкового автотранспорта количество данных отверстий может колебаться от 4-х до 6-ти, в то время, как стандартные диаметры окружности их расположения находятся в диапазоне 98 — 139,7 миллиметров. Следует помнить, что определить «на глаз» соответствие параметров диска и ступицы удаётся далеко не всегда, а неверный подбор способен спровоцировать перекос колеса, который приведет к откручиванию болтов или же биению. Einpress Tief, ET (вылет диска) Обозначение «ЕТ40» в данном случае определяет вылет диска, являющийся расстоянием между двумя плоскостями, проходящими через поверхность соприкосновения ступицы с диском и через центр сечения самого диска (поперечного), соответственно. Данное расстояние измеряется в миллиметрах. При этом, вылет может быть как положительным, так и отрицательным (ЕТ40, как в нашем случае, или к примеру ЕТ-25). Чтобы избежать возникновения внештатных экстренных ситуаций, вызванных внешними силами и способных разрушить диск и повредить подвеску, показатель вылета необходимо подбирать в полном соответствии с рекомендациями производителя конкретной марки автомобиля.

Hub Diameter, DIA (посадочный диаметр) Маркер «d54.1» — это диаметр центрального отверстия колёсного диска, именуемый иначе посадочным или ступичным. Он указывается в миллиметрах, и для легкового автотранспорта колеблется в пределах 50-70 мм. Этот параметр очень важен, а потому должен полностью соответствовать пояску ступицы авто. В заключение необходимо сказать, что каждый из рассмотренных параметров автомобильного диска важен, и даже при малейшем отклонении от требований может возникнуть угроза интенсивного износа покрышки, что влечёт за собой появление риска связанного с полным разрушением резины в экстремальной ситуации, будь то крутой поворот или высокая скорость. По этой причине колёса личного автомобиля необходимо держать в идеальном состоянии и проверять перед каждым выездом.

Также на диске могут быть указаны:
Дата изготовления. Обычно год и неделя. Например: 0403 означает, что диск выпущен в 4 неделю 2003 года.
SAE, ISO, TUV — 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). Например, максимальная нагрузка 2000 фунтов (908кг)
PCD 100/4 – присоединительные размеры;
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.

JWL и VIA — что значат эти аббревиатуры в маркировке колесных дисков?
Контроль качества и безопасности автомобильных колесных дисков всегда был очень важным. Именно по этой причине Министерство земельных ресурсов, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT)) создало и применило на практике «Технические стандарты соответствия легкосплавных колесных дисков для легковых автомобилей» и «Технические стандарты соответствия легкосплавных колесных дисков для грузовых автомобилей и автобусов». Эти стандарты имеют ряд требований, которым должен соответствовать колесный диск, а так же определяет степень нагрузки, которую должен выдерживать диск.

JWL-маркировка
Такие технические стандарты определяют, что производители автомобильных дисков самостоятельно проводят тестирование своей продукции и только в случае соответствия маркируют диск аббревиатурой JWL (для легковых автомобилей) и JWL-T (для грузовых автомобилей и автобусов).Сама аббревиатура обозначает – Японские Легкосплавные Диски и является обязательной только для автомобильных дисков, реализация которых производится на территории Японии. Все остальные производители могут наносить такую маркировку по желанию и производится она по заявке изготовителя.

VIA-маркировка
VIA – маркировка, которая может наноситься на автомобильный диск, только при позитивном прохождении испытаний в лаборатории Транспортной Инспекции Японии. VIA является зарегистрированной торговой маркой и ее нанесение без соответствующих пройденных тестов является закононаказуемым. В Японии создана целая система для регистрации легкосплавных дисков, производимых на территории государства.

Для того, чтобы зарегистрироваться в системе, производитель обязан пройти ряд тестов. Этот процесс контролируется Японским советом по тестированию автомобильных дисков. Только продукты, прошедшие регистрацию VIA, получают право на маркировку с соответствующей аббревиатурой.

В состав совета входят несколько организаций: Японская Алюминиевая Ассоциация (JAA), Отделение JAWA Комитета по контролю автозапчастей афтермаркет Ниппон (NAPAC), Независимая Японская Ассоциация Автоинспекции. Эти организации являются ключевыми в процессе контроля и стандартизации автомобильных колесных дисков.

Сравнение испытаний по нормативам JWL VIA и UNECE (Европейская экономическая комиссия ООН):

1) Расчет индекса нагрузки для испытаний
В UNECE является нагрузка транспортного средства, а в JWL VIA берется из норматив на основе диаметра центрального отверстия и PCD (Pitch Circle Diameter) что являет собой количество отверстий для крепления колеса и диаметр на котором они расположены.
Как пример, чтобы понять разницу, вы должны представить модель W2354 16×8 для Land Rover Defender, где PCD 5×165 и диаметр центрального отверстия 114 мм.
В случае JWL VIA нагрузка для испытаний составляет 765 кг, но техническими характеристиками данного автомобиля предусмотрена нагрузка в 1100 кг!

2) Формулы расчета прилагаемой нагрузки
Кручение на изгиб
а. Для JWL VIA по формуле M=Sm x F x (μ x r + d)
где F испытательная нагрузка Sm = 2 для колесных дисков из алюминиевого сплава и μ = 0,7. d является ET.
б. Для UNECE формула такая же, где M = Sm х F х (μ x r + d)
где F испытательная нагрузка Sm = 2 для колесных дисков из алюминиевого сплава и М = 0,9. d является ET.
Здесь есть разница F (которая обычно в UNECE больше) и μ, что в JWL равна 0,7 а в UNECE составляет 0,9 (разница 20%).
Самая большая разница, однако, в ходе испытания
В JWL она применяется к 100% нагрузки, рассчитанного на 100000 циклов вращения.
В UNECE наносят на 75% от расчетной нагрузки, но и для 200000 циклов вращения, а затем 50% нагрузки для 1800000 циклов вращения.

Испытание качением
где F является испытательной нагрузкой, Sr=2,5
б. Для UNECE формула такая же, как Q = Sr х F
где F является Sr испытательная нагрузка = 2
Имеем как разницу величину F (которая обычно в UNECE больше). Даже здесь имеем большую разницу в условиях испытаний: В JWL устанавливаются 100% нагрузки, вычисленной для 500000 циклов вращения.
В UNECE применяют 100% от расчетной нагрузки на 2000 км.

(!) Имейте в виду, что в среднем испытание по нормативам UNECE больше на 800000-900000 циклов, что почти в два раза больше чем в JWL VIA.

Испытание на удар
а. Для JWL VIA формула D = 0.6W + 180
где W является испытательной нагрузкой.
б. Для UNECE формула такая же D = 0.6W + 180
где W является тест нагрузки
Хотя тест идентичен, имеем разницу в W, которая обычно в UNECE больше.

Источник: wheel-info.ru, drive2.ru.

РАСШИФРОВКА МАРКИРОВКИ КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ АВТО — DRIVE2

Хотя колесо является частью автомобиля, далеко не все из водителей ясно представляют, что за диски они используют. Основной принцип, по которому порой их различают – применение штампованных или литых дисков. А между тем существует достаточно понятная маркировка дисков, позволяющая объективно оценить, насколько это изделие подходит для вашего авто.

ПОЧЕМУ ВАЖЕН ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ДИСКОВ?
Вполне понятно желание каждого водителя использовать для своего автомобиля всё самое лучшее. Если по применению различных чехлов и аудиосистемы вопросов обычно не возникает, их выбор вполне может определяться личными пристрастиями, то все, что влияет непосредственно на режимы движения, надежность и безопасность, должно рассматриваться только с точки зрения допустимости установки на авто. Именно так и надо оценивать влияние автомобильных дисков на поведение машины.

маркировка автомобильных дисков

Эти изделия относятся к категории, так называемой неподрессоренной массы, в процессе движения она оказывает непосредственное влияние на поведение авто. От правильного выбора дисков будет зависеть динамика разгона автомобиля, его управляемость и надежность работы подвески. Из этого, а не из цвета дисков, необходимо исходить, выбирая колеса для своего авто, а определяющими в данном случае должны стать рекомендации его изготовителя.
Чтобы лучше их выполнить и тем самым обеспечить долгую жизнь для своего автомобиля и безопасные условия движения, существует маркировка колесных дисков, а производителями указывается, какие из них можно ставить на авто.

КАК РАСШИФРОВЫВАЕТСЯ МАРКИРОВКА ДИСКОВ?
Потребность в понимании того, что означает вся эта аббревиатура, возникает всякий раз, когда появляется необходимость в замене колес. Существующая маркировка автомобильных дисков едина во всем мире, и она одинакова для литых или кованых дисков, применяющихся для грузовых или легковых автомобилей, т.е. для всех колесных средств передвижения.

Расшифровка маркировки станет более понятной, если воспользоваться помощью приведенных ниже рисунков. Для примера рассмотрим такой ее вариант как 7,5Jx15h45x100ET40d54.1. Каким образом подобная маркировка соотносится с конструкцией диска, хорошо видно на правом рисунке.расшифровка маркировки дисков авто

Обозначение посадочной ширины идет первым в маркировке дисков автомобиля. В нашем конкретном примере это цифра 7,5. Она обозначает в дюймах именно ширину обода, т.е. непосредственно того места, где будет располагаться шина. Должно быть понятно, что подобный параметр определяет ее тип, который потом будет использоваться. Если значения ширины дисков и шины не соответствуют друг другу, то это создает трудности с установкой покрышки и ухудшает условия эксплуатации колеса в целом.
Обозначение типа закраины обода – J в нашем примере. Под этим скрывается ее конструкция, высота и форма. Типы закраины могут быть разными – JJ, JK, B, K и другие. Как правило, для обычного автомобиля применяется закраина типа J, тогда как JJ используется для полноприводных машин. Она влияет на установку грузиков при балансировке и имеет отношение к смещению шины в экстремальных условиях.
Контуры и геометрия закраин разные для грузовых и легковых авто, и они обозначаются соответствующими буквами, поэтому лучше всего выбирать изделия, рекомендованные производителем.
Символ «х» обозначает неразъемную конструкцию дисков, т.е. что они состоят из одного элемента. На них монтируют шины с эластичными бортами, их используют для легковых авто. Разъемный обод предназначен для грузовых машин и автобусов, маркировка такого диска содержит символ «-«. Шины для монтажа на них отличаются жесткостью и не допускают установку через край обода.
Диаметр дисков обозначается в нашем примере как 15 и задается без учета закраин.
Число отверстий и диаметр окружности расположения крепежа – такая расшифровка у обозначения 5х100 из рассматриваемого примера маркировки дисков.
Н2 – индекс хампов, так называют кольцевые выступы, расположенные вдоль закраин диска. Их назначение – фиксация бортов бескамерных покрышек в поворотах, исключающая разгерметизацию колеса. Его хорошо заметно на первом из приведенных рисунков. Возможны и другие обозначения, а также полное отсутствие хампов в конструкции.
Вылет дисков измеряется в миллиметрах и обозначается ЕТ (в нашем примере ЕТ40). Под ним понимается расстояние между вертикальной осью симметрии диска и его плоскостью крепления к ступице. Как это выглядит на авто, поможет понять рисунокразличие дисков по вылету
Это крайне важный параметр и он требует пристального внимания за его соблюдением, именно под него рассчитывают производители подвеску и рулевой механизм. Вылет может быть как положительным, так и отрицательным. Уменьшение ЕТ приводит к тому, что диски начинают выступать из колёсных арок, колея из-за этого становится шире, увеличение вылета приводит к ее уменьшению.
В любом случае, отклонение от заданного производителем значения вылета приводит к изменению прикладываемых к подвеске усилий и отражается на ее надежности и безопасности движения.
Диаметр центрального отверстия – d54.1, подбирается под диаметр посадочного отверстия на ступице.
О ЧЕМ ЕЩЕ МОЖЕТ РАССКАЗАТЬ МАРКИРОВКА ДИСКОВ АВТО?
Кроме уже затронутой маркировки, на дисках дополнительно может быть указано:

PCD – присоединительные размеры;
MAX LOAD – максимальная нагрузка на диск;
дата изготовления, чаще всего это будет год и неделя;
маркировка соответствия требованиям международных правил;
может быть указан способ изготовления, например FORGET (кованый).
Нельзя считать диск автомобиля чем-то незначительным и пустяшным и подходить к выбору, исходя из соответствия его цвета обивке салона. На безопасность движения влияют многие факторы, непосредственно связанные с дисками, необходимо при их подборе следовать рекомендациям изготовителя авто и использовать диски с соответствующей маркировкой.

Маркировка колёсных дисков и её расшифровка

Любой колёсный диск — важная деталь автомобиля, связывающая его с дорожным полотном через шину. В случае износа последней возникает необходимость приобретения новой резины, а для этого следует знать основные параметры самого диска, ведь данная информация не ограничивается лишь количеством отверстий под болты и диаметром обода, на которые чаше всего обращают внимание автолюбители. При этом, большинство неучитываемых параметров весьма существенны для безопасности вождения, а также сохранности подвески. Поэтому далее попробуем подробнее разобраться с ключевыми характеристиками колёсных дисков.

Разбираем пример маркировки диска

В первую очередь, покупая диски нужно знать, какие модели разрешены к установке на конкретный автомобиль, после чего изучить информацию о параметрах понравившихся образцов. В этом как раз и поможет умение читать нанесённую маркировку, которая является стандартной для дисков (литых и штампованных), производимых в классе легкотоннажного автотранспорта. Маркировка наносится соответственно регламенту UN/ECE124 на территории всех стран ЕС, и выглядит примерно следующим образом:

7,5 J х 15 Н2 5х100 ЕТ40 d54.1

Этот пример и расшифруем далее.

Rim Width (посадочная ширина)
«7,5» — посадочная ширина или дистанция между краями диска, измеряемая в дюймах. В пересчёте в метрическую систему получается 7,5*25,4=190,5 миллиметра. Следует отметить, что каждая покрышка имеет определённый диапазон допустимой (рекомендуемой) ширины обода. Оптимальной же данная ширина будет в наибольшем приближении к середине указанного диапазона. В противном случае могут возникнуть проблемы с бортированием авторезины, а также ухудшатся её характеристики.

Flange (тип кромки)
Литера «J» (могут встретиться: P, D, B, K, JK, JJ, J) содержит данные о закраине обода, в которых указывается информация о высоте и наклоне полок, радиусе закругления, конструкции и форме профиля. Сегодня наиболее распространенными типами закраин являются «J» и «JJ». Первые предназначены для моноприводных авто, вторые — для полноприводных. От типа закраины зависит установка покрышки, противодействие смещению в нештатной ситуации, а также масса компенсирующих грузов. В любом случае, оптимально, чтобы этот параметр совпадал с рекомендованным автопроизводителем.

Разъёмность обода
Символ «х» свидетельствует о неразъёмном (монолитном) виде колесного обода. В противном случае диск маркируется знаком «-«, что указывает на наличие нескольких комплектующих, на которые он разбирается при необходимости. Отметим, что неразъёмные конструкции более жёсткие и легкие, в сравнении с разборными.

Маркировка «х» также свидетельствует, что данные диски ориентированы на оснащение эластичными покрышками, которые используются на легковых машинах и грузовиках малой тоннажности. Резина для больших грузовых автомобилей отличается жёсткостью и требует для установки диски составной конструкции, иначе становится невозможным монтаж на обод.

Rim Diameter (диаметр монтажный)
Следующая цифра «15» является показателем параметров посадочного обода под авторезину, исчисляемого в дюймах. Данный размер зачастую называют также радиусом диска. В процессе выбора и покупки шины необходимо следить, чтобы этот параметр абсолютно совпадал с соответствующим размером покрышки. Отметим, что диапазон рассматриваемых диаметров для обычных (стандартных) легковых авто и паркетников колеблется в пределах 13-21 дюймов.

Hump (подкаты и выступы)
Так называемые «хампы» (h4), или иначе кольцевые выступы, находятся с обеих сторон диска, и предназначены для фиксации на нём автомобильной резины бескамерного типа. Подкаты противодействуют оттоку воздуха из-под бескамерной шины при внешнем воздействии на неё. Помимо приведённого в примере и рассмотренного случая с «Н2» с двухсторонним расположением, встречаются подкаты следующих типов:

  • Н — с единственной стороны диска.
  • FH (Flat Hump) — с плоской формой.
  • AH (Asymmetric Hump) — с асимметричным выступом.

Pitch Circle Diameter, PCD (крепежные отверстия)
В рассматриваемом случае обозначение «5х100» сообщает о расположении отверстий диска, предназначенных для его крепежа к оси автомобиля. Значения «5» и «100» указывают на число этих отверстий и диаметр окружности их расположения, соответственно. Для легкового автотранспорта количество данных отверстий может колебаться от 4-х до 6-ти, в то время, как стандартные диаметры окружности их расположения находятся в диапазоне 98 — 139,7 миллиметров. Следует помнить, что определить «на глаз» соответствие параметров диска и ступицы удаётся далеко не всегда, а неверный подбор способен спровоцировать перекос колеса, который приведет к откручиванию болтов или же биению.

Einpress Tief, ET (вылет диска)
Обозначение «ЕТ40» в данном случае определяет вылет диска, являющийся расстоянием между двумя плоскостями, проходящими через поверхность соприкосновения ступицы с диском и через центр сечения самого диска (поперечного), соответственно. Данное расстояние измеряется в миллиметрах. При этом, вылет может быть как положительным, так и отрицательным (ЕТ40, как в нашем случае, или к примеру ЕТ-25). Чтобы избежать возникновения внештатных экстренных ситуаций, вызванных внешними силами и способных разрушить диск и повредить подвеску, показатель вылета необходимо подбирать в полном соответствии с рекомендациями производителя конкретной марки автомобиля.

Hub Diameter, DIA (посадочный диаметр)
Маркер «d54.1» — это диаметр центрального отверстия колёсного диска, именуемый иначе посадочным или ступичным. Он указывается в миллиметрах, и для легкового автотранспорта колеблется в пределах 50-70 мм. Этот параметр очень важен, а потому должен полностью соответствовать пояску ступицы авто.

В заключение необходимо сказать, что каждый из рассмотренных параметров автомобильного диска важен, и даже при малейшем отклонении от требований может возникнуть угроза интенсивного износа покрышки, что влечёт за собой появление риска связанного с полным разрушением резины в экстремальной ситуации, будь то крутой поворот или высокая скорость. По этой причине колёса личного автомобиля необходимо держать в идеальном состоянии и проверять перед каждым выездом.

Маркировка колесных дисков, расшифровка по шагам

Дата публикации: .
Категория: Автотехника.

Каждый автолюбитель стремится оснастить своего железного коня только самым лучшим. Это и кожаные чехлы на сиденья, и дорогостоящий звук, а также системы навигации и многое другое. Но почему-то когда нужно приобрести новые колесные диски, большинство шоферов руководствуется только тем, что изделия могут быть либо штампованными, либо литыми. А межу тем существуют и другие параметры автомобильных дисков, от которых зависит не только безопасность передвижения по дорожному полотну, но долговечность подвески.

Если вы заметили, что шины слишком быстро изнашиваются, автомобиль не слушается и плохо разгоняется, то, скорее всего дело не в самих шинах, а в том, что выбирая диски для машины, вы отдали предпочтение не соответствующей модели. Чтобы этого не происходило, давайте разберемся, какая сегодня существует расшифровка колесных дисков. Кстати, маркировка должна быть стандартной, например, в Европе существуют строгие правила и нормы, поэтому диски сертифицируются согласно UN/ECE 124.

Стандартная маркировка автомобильного диска

Параметры колесных дисков, расшифровка которых не займет много времени, представляют собой аббревиатуры, одинаковые во всем мире для литых или кованых дисков. Разделений по типу автомобиля тоже как таковых нет, так как маркировка едина для всех средств передвижения.

Для того чтобы быстро понять обозначения, рассмотрим их на примере: 7,5 J х 16 Н2 4х98 ЕТ45 d54.1. Исходя из этой информации, мы можем увидеть следующие маркировки.

Ширина обода

За этот параметр отвечает первая цифра – 7,5, указывающая на расстояние между внутренними краями обода. Дело в том, что у каждой покрышки есть определенных диапазон ширины обода, который измеряется в дюймах. Поэтому лучше подбирать диски, ширина обода которых находится приблизительно в середине этого диапазона.

Тип кромки обода

В данном случае о типе кромки нам говорит буква J – обозначение формы закраины обода. Именно в этом месте диск соединяется с покрышкой. Также могут встретиться и следующие буквенные сочетания: JJ, JK, K, B, D, P. Точно сказать какой профиль обозначает каждая из этих букв сложно, так как в европейских стандартах описание всех этих сочетаний очень большое и довольно неоднозначное. Каждый символ может обозначать как форму или радиус контура, а в некоторых ситуациях это может быть обозначение угла наклона полок обода. Поэтому рассмотрим только самые популярные и известные. JJ свидетельствует о том, что перед вами диск для внедорожника. Если стоит буква К, то это оптимальный вариант для автомобиля «Ягуар», а P и B чаще всего устанавливаются на «фольтсвагеновские жуки». Если говорить о грузовых автомобилях, то за эту категорию отвечает следующая группа буквенных символов: E, F, G, H.

Разъемность обода

Символ Х обозначает что в данном случае обод неразъемный, то есть он представляет собой единую деталь. А вот если вы заметите знак «-», то перед вами модель, состоящая из нескольких частей, благодаря чему его можно разбирать и собирать. Неразъемные диски считаются лучшими, так как в этом случае их конструкция намного легче и жестче. Еще одним преимуществом неразъемных моделей является возможность установки на них эластичных покрышек. Если же речь идет о жестких шинах, которыми чаще всего комплектуются грузовые автомобили, то предпочтение стоит отдавать, наоборот, разъемным дискам, в противном случае вы просто не сможете установить покрышку на колесный диск.

Монтажный диаметр

Продолжая рассматривать параметры дисков на авто, мы видим цифру 16, которая отвечает за посадочный диаметр обода колесного диска, соответствующий монтажному размеру покрышки. Закраина обода в этом случае не рассматривается. Поэтому существуют стандартные значения для этого параметра от 10 до 19 дюймов.

Кольцевые выступы (подкаты)

В примере h4 обозначает что в данном случае перед нами определенный тип конструкции, состоящий хампов, расположенных с двух сторон, которые предназначены для более надежной фиксации бескамерных покрышек. При этом оттока воздуха (в случае бокового воздействия на покрышку) не происходит. В ситуации когда на диске присутствует маркировка H – это будет обозначать что хамп находится только с одной стороны. Также существуют следующие буквенные вариации:

  • FH – плоский хамп;
  • AH – ассиметричный;
  • CH – комбинированный;
  • SL – хампы в конструкции отсутствуют (покрышка в этом случае будет держаться за закраины обода).
Расположение отверстий для крепежа

Этот параметр обозначен символами 4х98, где первая цифра говорит нам о количестве крепежных отверстий, а число 98 – это диаметр самой окружности, центр которой расположен там же где и центр диска. Обычно количество таких отверстий составляет от 4 до 6, хотя иногда можно встретить модели на 3, 8, 10 штук.

Стандартное значение диаметра окружности может быть в диапазоне от 98 до 139,7.

При выборе дисков по этому параметру, многие автолюбители допускают одну распространенную ошибку – пытаются на глаз определить соответствие размеров ступицы и диска. В результате установив диск 98 вместо 100, они сталкиваются с тем, что колеса просто-напросто перекашиваются. В результате болты начинают самопроизвольно откручиваться.

Вылет диска

ЕТ45 в нашем примере – это величина, обозначающая расстояние между плоскостью, которая проходит через центр поперечного сечения диска и плоскости, находящейся в зоне соприкосновения диска и ступицы.

Вылет диска бывает:

  • Положительным, когда плоскость симметрии автомобильного диска располагается дальше от центра автомобиля, по сравнению с привалочной плоскостью;
  • Отрицательным, когда, наоборот, привалочная плоскость находится дальше о центра машины чем плоскость симметрии диска. Тогда маркировка выглядела бы как ET-45;
  • Нулевым (ET0), когда центр симметрии диска совпадает с привалочной плоскостью.

Перед выбором диска лучше изучить рекомендации производителя автомобиля. Который должен указать в соответствующих документах на машину, какой именно тип вылета диска подходит для вашей модели авто.

Диаметр посадочного отверстия

d54.1 соответствует диаметру центрального отверстия диска (измеряется в миллиметрах). Стандартный диапазон для этого параметра составляет от  50 до 70 мм для легковых автомобилей. Очень важно подобрать диск, который будет точно соответствовать этому параметру и размеру посадочного пояска, расположенного на ступице машины. Если окажется что диаметр был выбран меньшего размера, то вы просто не сможете одеть диск.

Существует также дополнительная маркировка автомобильных дисков, расшифровка которых будет полезна.

Дополнительная маркировка

Помимо стандартных обозначений при выборе дисков вы можете встретить следующие аббревиатуры:

  • MAX LOAD – параметр, который показывает какая максимальная нагрузка допустима на диски;
  • MAX PSI 50 COLD – говорит о том, что давление в покрышках не должно превышать 3,5кгс/кв.см. COLD – это напоминание о том, что давление необходимо измерять только в холодной шине;
  • FORGET – обозначает что диск был изготовлен методом ковки;
  • BEADLOCK – диск оборудован устройством фиксации шины. Такие изделия использовать запрещено;
  • BEADLOCK SIMULATOR – гласит о том, что диск оснащен системой, имитирующей «бедлок». Этот элемент, скорее, носит декоративный  характер, поэтому от обычных дисков такие модели ничем  не отличаются;
  • SAE/ISO/TUV – маркировка контролирующего органа, свидетельствующая о том, что изделия соответствуют международным стандартам.

Помимо этого на диске может быть указана дата изготовления. Первые две цифры – это неделя, а последующие – год. Например, 0510 обозначает, что изделие сошло с конвейера на 5 неделе 2010 года.

В заключении

Не стоит халатно относиться к выбору колесных дисков, так как от этих изделий напрямую зависит безопасность водителя, а также динамичность и управляемость автомобиля. Параметры колесных дисков ВАЗ ничем не отличаются от перечисленных выше, потому что как уже было сказано существуют определенные стандарты, которые учитываются и в нашей стране. Поэтому, выбирая диски, внимательно ознакомьтесь с их маркировкой, чтобы выбрать наилучший вариант.

Маркировка дисков — DRIVE2

И так, тема довольна избита и обсосана, да и правила придуманы не дураками, соблюдение которых не только сэкономить бюджет, но и возможно сохранить вам жизнь!

Какую информацию наносят на колесные диски
На самом деле, у любого колесного диска несколько больше параметров, чем диаметр и количество болтовых отверстий, на которые в большинстве случаев обращают внимание автомобилисты. И большинство из этих параметров также критичны для обеспечения безопасной езды и сохранности подвески автомобиля. Поэтому, при выборе дисков нужно в первую очередь выяснить, какие из нижеуказанных параметров предусмотрены производителем Вашего автомобиля, как допустимые, и искать диски, полностью соответствующие требуемым характеристикам.

маркировка диска

Важно понимать, что любое отклонение от требований автопроизводителя относительно технических параметров дисков и шин напрямую влияет на работу подвески и создает угрозу не просто ускоренного износа шины и/или частей ходовой, но и внезапного их разрушения в экстремальных условиях. Если на дороге глохнет мотор – это неприятно, но решаемо – можно взять такси, вызвать мастера или эвакуатор и т.д. Но если на большой скорости отрывается колесо – это уже создает реальную угрозу жизни, причем нередко не одного и не двух человек. Поэтому подвеска автомобиля, и все, что с ней связано (в том числе колеса) должны всегда и полностью соответствовать требованиям производителя автомобиля и находиться под постоянным контролем водителя.

Итак, что написано на колесном диске?
Обычно, основная маркировка диска выглядит примерно так:
6,5j x 15 5/112 h4 ET45 d 57,1

Расшифровка:
6,5посадочная ширина обода диска, выраженная в дюймах. В данном случае, ширина обода составляет 6,5*25,4=165,1 мм. Нужно заметить, что этот параметр напрямую связан с шириной шины. Для каждой ширины шины существует вилка (от и до) допустимой ширины диска, на который данная шина может быть установлена. Оптимальный вариант, чтобы ширина диска находилась где-то возле середины допустимого диапазона для данной шины. Узнать допустимую ширину диска для конкретной шины можно с помощью шинного калькулятора на этом сайте – нужно просто выбрать типоразмер покрышки. Нужно понимать, что в случае, если ширина диска не соответствует ширине шины, это скорее всего создаст проблему с бортированием шины на этот диск, а также заметено ухудшит эксплуатационные характеристики шины, поэтому на этот параметр обращать внимание нужно обязательно.

J (JJ, JK, K, B, P, D …) В этой букве зашифрована техническая информация о закраинах обода диска (конструкция, форма, высота). Самыми распространенными типами дисков на сегодня являются J (в основном для моноприводных автомобилей), и JJ (как правило, для полного привода). Закраины обода диска влияют на установку резины, компенсирующих грузиков, а также на устойчивость к смещению шины на диске в экстремальных условиях. Очевидно, что несмотря на внешнюю взаимозаменяемость, к примеру, дисков J и JJ, лучше все-таки выбирать параметр, рекомендованный производителем автомобиля.

5/112Параметры крепления диска к ступице

5количество болтовых (крепежных) отверстий на диске;
112диаметр окружности в миллиметрах, на которой размещены эти отверстия (а точнее их центры). Иногда параметр наносится на диск отдельно и обозначается, как PCD (Pitch Circle Diameter).

Тут очень важно не ошибиться, поскольку разных стандартов этого параметра существует множество, причем разница между соседними иногда составляет всего несколько миллиметров, поэтому, скажем, диск от автомобиля Jaguar (PCD=120,65) визуально прекрасно садится на ступицу BMW (PCD=120), но это не означает, что его можно использовать на этом автомобиле. Аналогично, «Жигулевские» диски 4/98 надеваютсяч на ступицы многих иномарок, для которых предусмотрен размер 4/100.

Главное, что тут нужно понимать, это то, что несмотря на заметную разницу в диаметре крепежных отверстий диска и болтов (шпилек), производитель автомобиля очень точно рассчитывает посадку колеса на ступицу. Это связано с тем, что любое наименьшее отклонение центра ступицы от центра диска вызовет не просто биение колеса (обычно сопровождается вибрацией на руле), но и поставит под угрозу надежность крепления колеса, ведь если диаметр расположения крепежных оверстий не соответствует параметрам ступицы, то полностью затянуть все крепежные болты (гайки) с конусным основанием (которое должно обеспечить центровку диска на ступице) невозможно. А это уже угроза не просто Вашему кошельку, но и жизни.

H (h4, FH, AH, CH…) – в этих буквах зашифрована информация о конструктивных особенностях полок обода диска и выступов (хампов) на них. Хампы (Hump) предназначены для бескамерных шин и обеспечивают правильную установку шины на диск. Некоторые шины (например шины RunFlat) требуют особенных параметров диска в этом вопросе, этот момент нужно уточнить при покупке шин. В общем случае глубоко вникать в суть этих обозначений автолюбителю не нужно.

ET45вылет диска (мм). Расстояние между плоскостью приложения диска к ступице и центральной осью диска. Этот параметр должен точно соответствовать требованиям автопроизводителя, поскольку под него рассчитываются ключевые параметры подвески и рулевого механизма автомобиля. Вылет диска не зависит ни от диаметра диска, ни от ширины шины, Центровочное кольцони от каких-либо других ее параметров. Для одной ступицы вылет один для всех типоразмеров шин и дисков. Варианты обозначения (в зависимости от страны производства): OFFSET, DEPORT. Детальнее про вылет диска.

d 57,1 (DIA) – Диаметр центровочного отверстия на диске. Должен точно соответствовать диаметру посадочного цилиндра на ступице. Нужно понимать, что кроме центровочной функции, посадочный цилиндр имеет еще одну, не менее важную – он частично берет на себя нагрузку, которая приходится на крепежные болты (шпильки). Поэтому, если центровочное отверстие понравившегося диска больше посадочного цилиндра ступицы – Вам придется использовать специальные центровочные кольца, которые можно купить в шинных центрах, или заказать у кулибиных. Лучше конечно купить готовые – так надежнее. Но при этом внешний и внутренний размеры центровочного кольца должны точно (!) отвечать, соответственно, диаметрам ступичного цилиндра и центровочного отверстия диска. Никаких зазоров в 1 или пару миллиметров тут быть не может – иначе потеряется смысл установки этих колец.

Источник:
Шинный калькулятор

Маркировка обозначений и расшифровка колесных дисков, читать тут

При выборе и установке любой запчасти на автомобиль весьма важно обращать внимание на маркировку и соответственно маркировка колесных дисков тому не исключение.

На диски легковых автомобилей ее наносят на коробку с дисками, внутреннюю поверхность запчасти и документацию, которая прилагается к данному изделию.

Расшифоровка маркировки дисков для автомобилей

Как правило, на изделие вы можете увидеть такие обозначение, как 8 J *16 Н2 5/112 ET 35 d 66.6. Для новичков данный набор цифр и букв совершенно ничего не говорит, поэтому давайте разбираться на представленном примере, что и как читается.

  1. «8» — этот символ говорит о ширине обода диска и измеряется в дюймах. Важно при монтаже колеса на автомобиль, чтобы ширина диска соответствовала ширине колеса. В противном случае покрышка может слететь.
  2. «J» — этот символ обозначает особенности конструкции, ее углов наклона и радиус закругления дисков.
  3. «16» — обозначает диаметр обода колеса. Разбирая обозначение колесных дисков стоит отметить, что данный показатель также измеряется в дюймах и соответствует диаметру покрышки. На рынке представлены автомобильные диски диаметром 12-32 дюйма, но наиболее популярные – это 14-16 дюймов.
  4. «h3» — говорит о кольцевых выступах, что расположены на полках обода и известны, как хампы. Указанная маркировка говорит о том, что диск оснащен двумя хампами, что характерно для большинства моделей данного элемента.
  5. «5/112» — PCD – цифра пять говорит о том, что параметры колесного диска предусматривают пять отверстий для крепления болтами либо гайками. Под цифрой «112» подразумевается диаметр расположения крепежных отверстий на колесном диске. Он измеряется в миллиметрах.
  6. «ET» — это вылет диска, который в некоторых странах обозначают OFFSET и DEPORT. Единица измерения миллиметры. Данный показатель говорит о расстояние между плоскостью, что прилегает к автомобильной ступице и плоскостью, которая проходит по оси симметрии обода.
  7. «d» показатель говорит о диаметре центрального отверстия, отведенного под ступицу.

Дополнительные характеристики автомобильных дисков

Не исключена и дополнительная маркировка колесных дисков, которая может быть представлена:

  1. «0116» — данная надпись говорит о дате выпуска дисков. Указывается год изготовления и неделя. В данном примере запись читается как первая неделя 2016 года.
  2. MAX LOAD 2500 LB – говорит о максимально допустимой нагрузке на одно колесо – 2500 фунтов.
  3. TUV, SAE, PCT, ISO говорит о том, что колесный диск прошел проверку всех контролирующих органов.
  4. MAX PCI 40 GOLD – обозначает допустимое давление в шинах. В данном примере не более 40 фунтов на один дюйм квадратный. А маркировка GOLD говорит, что замеры могут быть проведены лишь в холодной шине.

3 октября 2016

16X7jj диски на какую машину

Колесный диск является одной из самых ответственных деталей, связывающих автомобиль с дорогой через шину. При замене резины или покупке новых дисков, зачастую возникает необходимость узнать парметры колеса. Расшифровка маркировки дисков и других обозначений на них поможет разобраться со всеми параметрами и характеристиками ваших колес.

Большинство характеристик колесных дисков влияет на безопасность езды и длительность безотказной работы подвески. При выборе дисков необходимо выяснить, модели с какими характеристиками допускаются к использованию на вашем авто. Только при соответствии всех требований их можно устанавливать на машину.

На нашем сайте уже есть инструкция по расшифровке маркировки шин, а сейчас мы объясним, как расшифровать маркировку на колесных дисках.

Также Вам может пригодиться наш визуальный шинный калькулятор.

Умение читать маркировку колесных дисков помогает безошибочно подобрать подходящие колеса к автомобилю. Важно лишь правильно распознать нанесенные на диске обозначения, чтобы не ошибиться с их верной расшифровкой.

Маркировка дисков

Штампованные и литые диски для легковых автомобилей имеют одно и то же стандартное обозначение (маркировку). Сертификация дисков на территории стран ЕС осуществляется согласно UN/ECE 124.

В качестве примера можно расшифровать один из вариантов маркировки колесного диска: 7,5 J х 15 Н2 5х100 ЕТ40 d54.1

Расшифровка данной маркировки будет следующей:

Ширина обода (rim width)
Цифра 7,5 в примере маркировке указывает расстояние между внутренними краями обода в дюймах. Этот показатель учитывается при выборе покрышек, т. к. у каждой шины есть определенный диапазон ширины обода. Лучше всего, когда ширина обода находится в среднем диапазона покрышки.

Тип кромки обода (flange)
Латинская буква J в маркировке диска обозначает форму закраины обода. Это место, в котором диск соединяется с шиной. Среди наиболее распространенных обозначений для легковых автомобилей встречаются: P, D, B, K, JK, JJ, J. Каждая буква скрывает несколько параметров:

  • радиус закругления,
  • форма контура профиля,
  • угол наклона полок,
  • высота полок и т. д.

Чаще всего в современных легковых автомобилях встречается закраина в форме J. Полноприводные модели обычно комплектуются дисками с обозначением типа JJ.

Закраины обода колесного диска оказывают влияние на монтаж шины, массу балансировочных грузиков, устойчивость покрышек к смещению в экстремальных ситуациях. Поэтому, несмотря на внешнее сходство дисков JJ и J, нужно отдавать предпочтение той кромке обода, которую рекомендует автопроизводитель.

Разъемность обода
Знак «х» говорит о том, что обод выполнен в неразъемном виде и представляет собой единое целое, а знак «-» указывает на то, что он состоит из нескольких комплектующих, и его можно разобрать и собрать. Неразъемные диски отличаются от разборных конструкций легкостью и большей жесткостью.

Колесные диски с ободом «х» предназначены для эксплуатации их с эластичными шинами, что характерно для легковых и небольших грузовых автомобилей. В случае грузовых покрышек, которые отличаются жесткостью, требуются разъемные конструкции дисков. По-другому произвести монтаж шины на колесный диск просто невозможно.

Монтажный диаметр (rim diameter)
Монтажный диаметр – это размер посадочного обода колесного диска под шину.

Монтажный диаметр обычно указывается в дюймах (в нашем примере – это цифра 15). В обиходе автомобилисты ещё называют его радиусом диска. При подборе шины этот показатель обязательно должен совпадать с её монтажным размером.

Стандартными значениями монтажных диаметров диска для легковых автомобилей и кроссоверов будут величины от 13 до 21.

Кольцевые выступы или подкаты (hump)
Обозначение Н2 расшифровывается следующим образом. Кольцевые выступы (хампы) находятся с 2 сторон диска. Эти подкаты предназначены для фиксации бескамерной шины на колесном диске. Они препятствуют оттоку воздуха в случае внешнего воздействия на покрышку. Применяются и другие обозначения:
Н — хамп имеется только с одной стороны,
FH — подкат имеет плоскую форму (Flat Hump),
AH — у выступа асимметричная форма (Asymmetric Hump) и т. д.

Расположение крепежных отверстий (Pitch Circle Diameter)
В маркировке 5х100 первая цифра указывает количество отверстий в колесном диске. Число 100 обозначает диаметр окружности, на которой размещаются крепежные отверстия.

  • Количество крепежных отверстий для легковых автомобилей обычно колеблется от 4 до 6 штук.
  • Стандартными значениями диаметра окружности будут 98 ÷ 139,7.

Определить на глаз соответствие размера ступицы и диска не всегда удается. А установка диска 98 вместо 100 может привести к перекосу колеса, что станет причиной биения, а также самопроизвольного откручивания болтов.

Вылет диска (ET, Einpress Tief)
Вылет диска представляет собой расстояние между плоскостью прикосновения диска со ступицей и плоскостью, которая проходит через центр поперечного сечения колесного диска. Величина выражается в миллиметрах, а вылет бывает как положительным (ЕТ40), так и отрицательным (ЕТ-30).

Этот показатель должен соответствовать рекомендациям автопроизводителя, иначе в экстренной ситуации, силы, действующие на подвеску, могут разломать диск.

Диаметр посадочного отверстия (hub diameter, DIA)
Центральное (ступичное) посадочное отверстие колесного диска указывается в миллиметрах, например d54.1. Диаметр посадочного отверстия в легковых автомобилях колеблется от 50 до 70 мм. Очень важно точно подбирать диск в соответствии с посадочным пояском ступицы автомобиля.

Даже при незначительных отклонениях одного из параметров колесного диска от требований автопроизводителя появляется угроза ускоренного износа шины, что может привести к её разрушению в экстремальной ситуации (высокая скорость, резкое торможение, крутой вираж).

При остановке машины по вине двигателя, можно вызвать эвакуатор, мастера или уехать за помощью на «попутке». А вот когда на высокой скорости происходит разрыв покрышки или отрывается колесо от ступицы, это создает опасность жизни водителя, пассажирам и другим участникам дорожного движения. Поэтому колеса всегда должны быть в исправном состоянии и находиться под постоянным контролем водителя.

Недавно всплыла тема про накручивание вместо 4*98 — 4*100.
Да, в некоторых случаях вроде это удается сделать, но…
В статье так же рассказано про вылет(!). При покупке своих дисков многие (все 🙂 ) продаваны пытались впихнуть мне диски с вылетом ET32. Но я нашел все же рекомендуемый ET38.

МАРКИРОВКА КОЛЕСНЫХ ДИСКОВ

Маркировка, по которой специалист или Вы сами сможет понять, подходит данный диск на тот или иной автомобиль, наносится на сам диск и выглядит следующим образом: 6.5Jx15 h3 5/100 ET45 d54.1. Разберём последовательно все составляющие маркировки колёсных дисков на этом примере.

СПРАВКА:
Хампы (от англ. hump, (возвышение, бугор) — кольцевые выступы вдоль закраин колесного диска, предназначенного для бескамерной покрышки. Основное назначение хампов — надежная фиксация борта покрышки в поворотах, чтобы не допустить разгерметизации колеса. В обозначениях дисков, имеющих один хамп вдоль внешней стороны, присутствует одна буква Н. Но многие модели дисков оснащены хампом и вдоль внутреннего края диска, о чем сообщает индекс Н2. Два хампа повышают надежность фиксации покрышки на колесе, но создают проблемы при ее монтаже. Поэтому на некоторых дисках второй хамп делают как бы усеченным по высоте. Такие хампы называются плоскими (flat hump), в маркировке колеса они обозначаются буквой X.

СПРАВКА:
Отверстия крепления делают 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 часто надевают колесо PCD98/4 (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 «бить «, кроме того, не полностью затянутые гайки будут откручиваться сами собой. 112- диаметр расположений отверстий крепления.

ET45 — Вылет (или вынос). Это расстояние между привалочной плоскостью колёсного диска (плоскость которой прижимается диск к ступице) и серединой ширины диска. Вылет (ЕТ) измеряется в мм. и в нашем случае он равен 45 мм. Производители, в зависимости от страны, могут заменять ЕТ на DEPORT или OFFSET.
В случае отрицательной величины вылета его длина помечается знаком «-«. Например: ЕТ -15. Вылет для колес каждого автомобиля рассчитывается производителем. Соблюдение этого параметра при изготовлении или подборе колеса, является важным условием его безопасного расположения в колесной арке. К тому же, разность расчетной (рекомендуемой) и реальной величин обуславливает образование плеча и сила, действующая на него, нагружает элементы подвески и поворотный механизм. Результатом может стать опасное отклонение автомобиля от курса. Допустимым считается отклонение в пределах плюс-минус 5-7мм.
Формула расчета вылета диска: ЕТ = а — b/2, где а — расстояние от плоскости прилегания диска к фланцу ступицы до внутреннего «края», b — ширина диска

СПРАВКА:
Не рекомендуется ставить на автомобиль колеса с нештатным вылетом. Значительное уменьшение вылета делает колею колес шире, что немного повышает устойчивость автомобиля при поворотах и придает ему «спортивный» вид, но, вместе с тем, резко перегружает подшипники ступиц и подвеску.
Увеличить же вылет, то есть сузить колею, как правило, невозможно — диск начнёт упираться в элементы тормозной системы.

d54.1 — Диаметр центрального отверстия (диаметр ступицы), который измеряется со стороны привалочной плоскости и обозначается как DIA. DIA измеряется в милиметрах и в нашем случае равен 54.1 мм.
Диаметр центрального отверстия должен соответствовать диаметру посадочного цилиндра на ступице автомобиля. Точное сопряжение этих размеров обеспечивает предварительное центрирование колеса на ступице, что облегчает установку болтов. Многие производители легкосплавных дисков делают DIA большего диаметра, а для центровки на ступице используют переходные(центровочные) кольца, надежно фиксирующие диск, исключая возможность возникновения вибраций.
Также на диске могут быть указаны:
Дата изготовления. Обычно год и неделя. Например: 0403 означает, что диск выпущен в 4 неделю 2003 года.
SAE, ISO, TUV — 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). Например, максимальная нагрузка 2000 фунтов (908кг)
PCD 100/4 – присоединительные размеры;
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.

JWL и VIA — что значат эти аббревиатуры в маркировке колесных дисков?
(источник: kolesoff.ua/shiny-diski-a…arkirovke-kolesnyh-diskov)

Контроль качества и безопасности автомобильных колесных дисков всегда был очень важным. Именно по этой причине Министерство земельных ресурсов, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT)) создало и применило на практике «Технические стандарты соответствия легкосплавных колесных дисков для легковых автомобилей» и «Технические стандарты соответствия легкосплавных колесных дисков для грузовых автомобилей и автобусов». Эти стандарты имеют ряд требований, которым должен соответствовать колесный диск, а так же определяет степень нагрузки, которую должен выдерживать диск.

JWL-маркировка
Такие технические стандарты определяют, что производители автомобильных дисков самостоятельно проводят тестирование своей продукции и только в случае соответствия маркируют диск аббревиатурой JWL (для легковых автомобилей) и JWL-T (для грузовых автомобилей и автобусов).Сама аббревиатура обозначает – Японские Легкосплавные Диски и является обязательной только для автомобильных дисков, реализация которых производится на территории Японии. Все остальные производители могут наносить такую маркировку по желанию и производится она по заявке изготовителя.

VIA-маркировка
VIA – маркировка, которая может наноситься на автомобильный диск, только при позитивном прохождении испытаний в лаборатории Транспортной Инспекции Японии. VIA является зарегистрированной торговой маркой и ее нанесение без соответствующих пройденных тестов является закононаказуемым. В Японии создана целая система для регистрации легкосплавных дисков, производимых на территории государства.

Для того, чтобы зарегистрироваться в системе, производитель обязан пройти ряд тестов. Этот процесс контролируется Японским советом по тестированию автомобильных дисков. Только продукты, прошедшие регистрацию VIA, получают право на маркировку с соответствующей аббревиатурой.

В состав совета входят несколько организаций: Японская Алюминиевая Ассоциация (JAA), Отделение JAWA Комитета по контролю автозапчастей афтермаркет Ниппон (NAPAC), Независимая Японская Ассоциация Автоинспекции. Эти организации являются ключевыми в процессе контроля и стандартизации автомобильных колесных дисков.

Сравнение испытаний по нормативам JWL VIA и UNECE (Европейская экономическая комиссия ООН):

1) Расчет индекса нагрузки для испытаний
В UNECE является нагрузка транспортного средства, а в JWL VIA берется из норматив на основе диаметра центрального отверстия и PCD (Pitch Circle Diameter) что являет собой количество отверстий для крепления колеса и диаметр на котором они расположены.
Как пример, чтобы понять разницу, вы должны представить модель W2354 16×8 для Land Rover Defender, где PCD 5×165 и диаметр центрального отверстия 114 мм.
В случае JWL VIA нагрузка для испытаний составляет 765 кг, но техническими характеристиками данного автомобиля предусмотрена нагрузка в 1100 кг!

2) Формулы расчета прилагаемой нагрузки
Кручение на изгиб
а. Для JWL VIA по формуле M=Sm x F x (μ x r + d)
где F испытательная нагрузка Sm = 2 для колесных дисков из алюминиевого сплава и μ = 0,7. d является ET.
б. Для UNECE формула такая же, где M = Sm х F х (μ x r + d)
где F испытательная нагрузка Sm = 2 для колесных дисков из алюминиевого сплава и М = 0,9. d является ET.
Здесь есть разница F (которая обычно в UNECE больше) и μ, что в JWL равна 0,7 а в UNECE составляет 0,9 (разница 20%).
Самая большая разница, однако, в ходе испытания
В JWL она применяется к 100% нагрузки, рассчитанного на 100000 циклов вращения.
В UNECE наносят на 75% от расчетной нагрузки, но и для 200000 циклов вращения, а затем 50% нагрузки для 1800000 циклов вращения.

Испытание качением
где F является испытательной нагрузкой, Sr=2,5
б. Для UNECE формула такая же, как Q = Sr х F
где F является Sr испытательная нагрузка = 2
Имеем как разницу величину F (которая обычно в UNECE больше). Даже здесь имеем большую разницу в условиях испытаний: В JWL устанавливаются 100% нагрузки, вычисленной для 500000 циклов вращения.
В UNECE применяют 100% от расчетной нагрузки на 2000 км.

(!) Имейте в виду, что в среднем испытание по нормативам UNECE больше на 800000-900000 циклов, что почти в два раза больше чем в JWL VIA.

Испытание на удар
а. Для JWL VIA формула D = 0.6W + 180
где W является испытательной нагрузкой.
б. Для UNECE формула такая же D = 0.6W + 180
где W является тест нагрузки
Хотя тест идентичен, имеем разницу в W, которая обычно в UNECE больше.

Любой колёсный диск — важная деталь автомобиля, связывающая его с дорожным полотном через шину. В случае износа последней возникает необходимость приобретения новой резины, а для этого следует знать основные параметры самого диска, ведь данная информация не ограничивается лишь количеством отверстий под болты и диаметром обода , на которые чаше всего обращают внимание автолюбители. При этом, большинство неучитываемых параметров весьма существенны для безопасности вождения, а также сохранности подвески. Поэтому далее попробуем подробнее разобраться с ключевыми характеристиками колёсных дисков.

Разбираем пример маркировки диска

В первую очередь, покупая диски нужно знать, какие модели разрешены к установке на конкретный автомобиль, после чего изучить информацию о параметрах понравившихся образцов. В этом как раз и поможет умение читать нанесённую маркировку, которая является стандартной для дисков (литых и штампованных), производимых в классе легкотоннажного автотранспорта. Маркировка наносится соответственно регламенту UN/ECE124 на территории всех стран ЕС, и выглядит примерно следующим образом:

7,5 J х 15 Н2 5х100 ЕТ40 d54.1

Этот пример и расшифруем далее.

Rim Width (посадочная ширина)
«7,5» — посадочная ширина или дистанция между краями диска, измеряемая в дюймах. В пересчёте в метрическую систему получается 7,5*25,4=190,5 миллиметра. Следует отметить, что каждая покрышка имеет определённый диапазон допустимой (рекомендуемой) ширины обода. Оптимальной же данная ширина будет в наибольшем приближении к середине указанного диапазона. В противном случае могут возникнуть проблемы с бортированием авторезины, а также ухудшатся её характеристики.

Flange (тип кромки)
Литера «J» (могут встретиться: P, D, B, K, JK, JJ, J) содержит данные о закраине обода, в которых указывается информация о высоте и наклоне полок, радиусе закругления, конструкции и форме профиля. Сегодня наиболее распространенными типами закраин являются «J» и «JJ». Первые предназначены для моноприводных авто, вторые — для полноприводных. От типа закраины зависит установка покрышки, противодействие смещению в нештатной ситуации, а также масса компенсирующих грузов. В любом случае, оптимально, чтобы этот параметр совпадал с рекомендованным автопроизводителем.

Разъёмность обода
Символ «х» свидетельствует о неразъёмном (монолитном) виде колесного обода. В противном случае диск маркируется знаком «-«, что указывает на наличие нескольких комплектующих, на которые он разбирается при необходимости. Отметим, что неразъёмные конструкции более жёсткие и легкие, в сравнении с разборными.

Маркировка «х» также свидетельствует, что данные диски ориентированы на оснащение эластичными покрышками, которые используются на легковых машинах и грузовиках малой тоннажности. Резина для больших грузовых автомобилей отличается жёсткостью и требует для установки диски составной конструкции, иначе становится невозможным монтаж на обод.

Rim Diameter (диаметр монтажный)
Следующая цифра «15» является показателем параметров посадочного обода под авторезину, исчисляемого в дюймах. Данный размер зачастую называют также радиусом диска. В процессе выбора и покупки шины необходимо следить, чтобы этот параметр абсолютно совпадал с соответствующим размером покрышки. Отметим, что диапазон рассматриваемых диаметров для обычных (стандартных) легковых авто и паркетников колеблется в пределах 13-21 дюймов.

Hump (подкаты и выступы)
Так называемые «хампы» (h3), или иначе кольцевые выступы, находятся с обеих сторон диска, и предназначены для фиксации на нём автомобильной резины бескамерного типа. Подкаты противодействуют оттоку воздуха из-под бескамерной шины при внешнем воздействии на неё. Помимо приведённого в примере и рассмотренного случая с «Н2» с двухсторонним расположением, встречаются подкаты следующих типов:

  • Н — с единственной стороны диска.
  • FH (Flat Hump) — с плоской формой.
  • AH (Asymmetric Hump) — с асимметричным выступом.

Pitch Circle Diameter, PCD (крепежные отверстия)
В рассматриваемом случае обозначение «5х100» сообщает о расположении отверстий диска, предназначенных для его крепежа к оси автомобиля. Значения «5» и «100» указывают на число этих отверстий и диаметр окружности их расположения, соответственно. Для легкового автотранспорта количество данных отверстий может колебаться от 4-х до 6-ти, в то время, как стандартные диаметры окружности их расположения находятся в диапазоне 98 — 139,7 миллиметров. Следует помнить, что определить «на глаз» соответствие параметров диска и ступицы удаётся далеко не всегда, а неверный подбор способен спровоцировать перекос колеса, который приведет к откручиванию болтов или же биению.

Einpress Tief, ET (вылет диска)
Обозначение «ЕТ40» в данном случае определяет вылет диска, являющийся расстоянием между двумя плоскостями, проходящими через поверхность соприкосновения ступицы с диском и через центр сечения самого диска (поперечного), соответственно. Данное расстояние измеряется в миллиметрах. При этом, вылет может быть как положительным, так и отрицательным (ЕТ40, как в нашем случае, или к примеру ЕТ-25). Чтобы избежать возникновения внештатных экстренных ситуаций, вызванных внешними силами и способных разрушить диск и повредить подвеску, показатель вылета необходимо подбирать в полном соответствии с рекомендациями производителя конкретной марки автомобиля.

Hub Diameter, DIA (посадочный диаметр)
Маркер «d54.1» — это диаметр центрального отверстия колёсного диска, именуемый иначе посадочным или ступичным. Он указывается в миллиметрах, и для легкового автотранспорта колеблется в пределах 50-70 мм. Этот параметр очень важен, а потому должен полностью соответствовать пояску ступицы авто.

В заключение необходимо сказать, что каждый из рассмотренных параметров автомобильного диска важен, и даже при малейшем отклонении от требований может возникнуть угроза интенсивного износа покрышки, что влечёт за собой появление риска связанного с полным разрушением резины в экстремальной ситуации, будь то крутой поворот или высокая скорость. По этой причине колёса личного автомобиля необходимо держать в идеальном состоянии и проверять перед каждым выездом.

Рекомендуем к прочтению

Как расшифровать полное шифрование диска — Passware

Passware Kit Business и Passware Kit Forensic расшифровывает жесткие диски, зашифрованные с помощью:

Passware Kit сканирует файл образа физической памяти (полученный при подключении зашифрованного диска, даже если целевой компьютер был заблокирован), извлекает все ключи шифрования и расшифровывает данный том. Такие образы памяти можно получить с помощью сторонних инструментов, таких как Passware Bootable Memory Imager, Belkasoft Live RAM Capturer, ManTech Physical Memory Dump Utility, Magnet RAM Capture, Digital Collector, osxpmem или win32dd.

Если целевой компьютер с зашифрованным томом выключен, ключи шифрования не сохраняются в его памяти, но они могут быть восстановлены из файла hiberfil.sys, который автоматически создается при переходе системы в спящий режим.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если целевой компьютер выключен и зашифрованный том был отключен во время последней гибернации, ни образ памяти, ни файл hiberfil.sys не будут содержать ключей шифрования. Поэтому мгновенная расшифровка тома невозможна.В этом случае Passware Kit назначает атаки методом перебора для восстановления исходного пароля для тома, что является длительным процессом.

Общие шаги дешифрования диска с образом памяти:

  • Получите образ памяти или возьмите файл hiberfil.sys с целевого компьютера.
  • Создайте зашифрованный образ диска.
  • Запустите Passware Kit, чтобы восстановить ключи шифрования и расшифровать жесткий диск.

Ниже приведены шаги по расшифровке образа жесткого диска.

Расшифровка жесткого диска (контейнер VeraCrypt)

Passware Kit может работать как с файлом тома VeraCrypt (.HC, зашифрованный файловый контейнер), так и с его образом. Для расшифровки BitLocker / FileVault2 / PGP Passware Kit работает с файлами образов зашифрованных дисков. Образы дисковых томов можно создавать с помощью сторонних инструментов, таких как X-Ways Forensics, Guidance EnCase, DD или других сторонних компаний.

1. Щелкните Full Disk Encryption на начальной странице Passware Kit.Появится экран, показанный ниже:

2. Щелкните соответствующий тип шифрования, например ВераКрипт . Появится экран, показанный ниже:

3. В поле зашифрованного файла образа тома VeraCrypt щелкните Обзор… , установите Все файлы (*. *) в раскрывающемся меню поля Имя файла и найдите файл vc.hc.

Расшифрованный образ тома будет сохранен в папке назначения файла .

4. В поле Файл образа физической памяти щелкните Обзор… и найдите файл. bin (или файл hiberfil.sys с компьютера, к которому был смонтирован зашифрованный том) Щелкните Расшифровать :

ПРИМЕЧАНИЕ. Если целевой компьютер выключен и зашифрованный том был отключен во время последней гибернации, ни образ памяти, ни файл hiberfil.sys не будут содержать ключей шифрования.Поэтому мгновенная расшифровка тома невозможна. В этом случае переключитесь на «У меня нет образа памяти » вариант, и Passware Kit назначит атаки методом перебора для восстановления пароля для тома.

Passware Kit Forensic также восстанавливает пароли для контейнеров и томов TrueCrypt и VeraCrypt, защищенных с помощью ключевых файлов . При настройке восстановления пароля (на вкладке «У меня нет образа памяти » ) Passware Kit позволяет пользователю указать один или несколько ключевых файлов для проверки в сочетании с паролями.В результате Passware Kit отображает восстановленный пароль, который можно использовать для монтирования тома с использованием указанных ключевых файлов.

5. Passware Kit извлекает ключ шифрования тома VeraCrypt и использует его для расшифровки контейнера. Программное обеспечение также отображает алгоритм шифрования VeraCrypt, используемый для защиты тома:

TrueCrypt

TrueCrypt
ВНИМАНИЕ: Использование TrueCrypt не безопасен, поскольку может содержать нерешенные проблемы безопасности

Эта страница существует только для помощи в переносе существующих данных, зашифрованных с помощью TrueCrypt.

Разработка TrueCrypt была завершена 5/2014 после того, как Microsoft прекращена поддержка Windows XP. Предложение для Windows 8/7 / Vista и более поздних версий интегрированная поддержка зашифрованных дисков и образов виртуальных дисков. Такая интегрированная поддержка доступна и на других платформах (нажмите здесь для получения дополнительной информации). Вам следует перенести все данные, зашифрованные TrueCrypt, на зашифрованные диски. или образы виртуальных дисков, поддерживаемые вашей платформой.

Миграция с TrueCrypt на BitLocker:

Если у вас есть системный диск, зашифрованный TrueCrypt:

  1. Расшифровать системный диск (откройте Системный в TrueCrypt и выберите Постоянно Расшифровать Системный диск).Если вы хотите зашифровать диск с помощью BitLocker перед расшифровкой отключите Trusted Platform Модуль сначала и не расшифровывать диск сейчас.
  2. Зашифруйте системный диск с помощью BitLocker. Откройте проводник:

  3. Щелкните диск C: (или любой другой диск, на котором установлено системное шифрование). или использовался) с помощью правой мыши и выберите Включить BitLocker:

    . Если вы не видите Включить Пункт меню BitLocker, щелкните здесь.

    Или воспользуйтесь поиском в Пуске. меню или экран:

    Если вы не видите элемент BitLocker, щелкните здесь.

    Если BitLocker сообщает о доверенном платформенном модуле (TPM) недоступная ошибка, нажмите здесь.

  4. Если системный диск по-прежнему зашифрован TrueCrypt, расшифруйте его. сейчас (открытая система в TrueCrypt и выберите Постоянно Расшифровать Системный диск).

Если у вас есть несистемный диск зашифровано TrueCrypt:
  1. Если у вас есть запасной или резервный диск (с достаточным пространством для хранения всех данных, необходимых для перехода на BitLocker), зашифруйте их с помощью BitLocker (щелкните диск в проводнике правой кнопкой мыши и выберите Включить BitLocker):

    Если вы не видите Включить Пункт меню BitLocker, щелкните здесь.

  2. Скопировать все данные с диска, зашифрованные TrueCrypt, на диск зашифровано BitLocker.

    Если у вас нет запасного диска, сначала расшифруйте диск, зашифрованный TrueCrypt. Выберите диск в TrueCrypt, откройте Volumes меню и выберите Permanently Decrypt item (доступно в версии 7.2). Затем зашифруйте диск от BitLocker (см. выше).

    Чтобы подключить диск, зашифрованный с помощью BitLocker, откройте диск в проводнике.

    Чтобы отключить съемный диск, зашифрованный с помощью BitLocker, используйте пункт меню «Извлечь» или значок безопасного удаления:

    Чтобы отключить несъемный диск, зашифрованный с помощью BitLocker, используйте элемент «Автономный» в контекстном меню диск в управлении дисками window:

    Чтобы снова смонтировать диск, используйте Online в контекстном меню накопителя.


Если у вас есть файловый контейнер, зашифрованный TrueCrypt:
  1. Создайте новый файл виртуального диска (VHD). Откройте окно Computer Management (нажмите значок компьютера или ПК с помощью правой мыши кнопку и выберите Управление):

  2. Выберите Управление дисками item:

    Как вариант, воспользуйтесь поиском в Пуске. меню или экран:

  3. Откройте меню «Действие» в окне «Управление дисками» и выберите «Создать VHD»:

  4. .
  5. Создайте и прикрепите новый файл виртуального диска (VHD):

  6. Инициализировать новый виртуальный диск.Щелкните значок нового диска, используя правой кнопкой мыши и выберите Инициализировать Диск:

  7. Создайте раздел на виртуальном диске. Щелкните нераспределенный пробел с помощью правой кнопки мыши и выберите New Simple Volume:

  8. Зашифруйте новый виртуальный диск с помощью BitLocker. Щелкните диск в Explorer с помощью правой кнопки мыши и выберите Включить BitLocker:

    . Если вы не видите Включить Пункт меню BitLocker, щелкните здесь.

  9. Скопируйте все данные из смонтированного файлового контейнера TrueCrypt в новый виртуальный диск, зашифрованный BitLocker.

    Чтобы отключить диск, щелкните диск правой кнопкой мыши в проводнике и выберите Извлечь:

    Чтобы снова смонтировать диск, дважды щелкните файл виртуального диска (требуется Windows 8 или новее):

    В качестве альтернативы используйте Attach VHD в меню «Действие» окна «Управление дисками»:

Загрузить:

ВНИМАНИЕ: Использование TrueCrypt небезопасно

Вам следует загружать TrueCrypt только в том случае, если вы переносите зашифрованные данные. пользователя TrueCrypt.

TrueCrypt 7.2 сиг ключ

Если вы используете TrueCrypt на платформе, отличной от Windows, щелкните здесь.

Часто задаваемые вопросы по развертыванию и администрированию BitLocker (Windows 10) — Безопасность Windows

Можно ли автоматизировать развертывание BitLocker в корпоративной среде?

Да, вы можете автоматизировать развертывание и настройку BitLocker и TPM с помощью сценариев WMI или Windows PowerShell. То, как вы решите реализовать сценарии, зависит от вашей среды.Вы также можете использовать Manage-bde.exe для локальной или удаленной настройки BitLocker. Дополнительные сведения о написании сценариев, использующих поставщиков BitLocker WMI, см. В разделе Поставщик шифрования диска BitLocker. Дополнительные сведения об использовании командлетов Windows PowerShell с шифрованием диска BitLocker см. В разделе Командлеты BitLocker в Windows PowerShell.

Может ли BitLocker зашифровать не только диск операционной системы?

Есть ли заметное влияние на производительность при включении BitLocker на компьютере?

Как правило, это небольшие накладные расходы на производительность, часто выражаемые в процентах, которые связаны с пропускной способностью операций с хранилищем, с которыми он должен работать.

Сколько времени займет первоначальное шифрование при включении BitLocker?

Хотя шифрование BitLocker происходит в фоновом режиме, пока вы продолжаете работать, и система остается пригодной для использования, время шифрования зависит от типа шифруемого диска, его размера и скорости диска. Если вы шифруете большие диски, вы можете настроить шифрование на периоды, когда вы не будете использовать диск.

Вы также можете выбрать, должен ли BitLocker шифровать весь диск или только используемое пространство на диске при включении BitLocker.На новом жестком диске шифрование только использованного пространства может быть значительно быстрее, чем шифрование всего диска. Когда выбран этот параметр шифрования, BitLocker автоматически шифрует данные по мере их сохранения, гарантируя, что никакие данные не будут храниться в незашифрованном виде.

Что произойдет, если компьютер выключится во время шифрования или дешифрования?

Если компьютер выключен или переходит в спящий режим, процесс шифрования и дешифрования BitLocker возобновится с того места, где он остановился, при следующем запуске Windows.Это верно, даже если питание внезапно отключилось.

Шифрует и дешифрует ли BitLocker сразу весь диск при чтении и записи данных?

Нет, BitLocker не шифрует и не расшифровывает весь диск при чтении и записи данных. Зашифрованные сектора на диске, защищенном с помощью BitLocker, расшифровываются только по мере их запроса от операций чтения системы. Блоки, записываемые на диск, шифруются перед тем, как система записывает их на физический диск.На диске, защищенном BitLocker, никогда не хранятся незашифрованные данные.

Как я могу запретить пользователям в сети хранить данные на незашифрованном диске?

Вы можете настроить параметры групповой политики так, чтобы диски с данными были защищены BitLocker, прежде чем компьютер, защищенный BitLocker, сможет записывать на них данные. Дополнительные сведения см. В разделе Параметры групповой политики BitLocker. Когда эти параметры политики включены, операционная система, защищенная BitLocker, будет подключать все диски с данными, которые не защищены BitLocker, как доступные только для чтения.

Что такое шифрование только используемого дискового пространства?

BitLocker в Windows 10 позволяет пользователям шифровать только свои данные. Хотя это не самый безопасный способ шифрования диска, этот вариант может сократить время шифрования более чем на 99 процентов, в зависимости от того, сколько данных необходимо зашифровать. Дополнительные сведения см. В разделе Шифрование только используемого дискового пространства.

Какие системные изменения могут привести к сбою проверки целостности диска с моей операционной системой?

Следующие типы системных изменений могут вызвать сбой проверки целостности и помешать TPM освободить ключ BitLocker для расшифровки защищенного диска операционной системы:

  • Перемещение диска, защищенного BitLocker, в новый компьютер.
  • Установка новой материнской платы с новым TPM.
  • Выключение, отключение или очистка TPM.
  • Изменение любых параметров конфигурации загрузки.
  • Изменение BIOS, прошивки UEFI, основной загрузочной записи, загрузочного сектора, диспетчера загрузки, дополнительного ПЗУ или других компонентов ранней загрузки или данных конфигурации загрузки.

Что заставляет BitLocker запускаться в режиме восстановления при попытке запустить диск с операционной системой?

Поскольку BitLocker предназначен для защиты вашего компьютера от многочисленных атак, существует множество причин, по которым BitLocker может запускаться в режиме восстановления.Например:

  • Изменение порядка загрузки BIOS для загрузки другого диска перед жестким диском.
  • Добавление или удаление оборудования, например установка новой карты в компьютер, включая некоторые беспроводные карты PCMIA.
  • Извлечение, установка или полное истощение заряда интеллектуальной батареи портативного компьютера.

В BitLocker восстановление состоит из расшифровки копии главного ключа тома с использованием либо ключа восстановления, хранящегося на USB-накопителе, либо криптографического ключа, полученного из пароля восстановления.Доверенный платформенный модуль не участвует ни в каких сценариях восстановления, поэтому восстановление возможно, если доверенный платформенный модуль не прошел проверку загрузочного компонента, возник сбой или был удален.

Что может помешать BitLocker привязаться к PCR 7?

BitLocker можно предотвратить от привязки к PCR 7, если операционная система, отличная от Windows, загружалась до Windows или если безопасная загрузка недоступна для устройства, потому что она отключена или оборудование ее не поддерживает.

Могу ли я поменять местами жесткие диски на одном компьютере, если на диске операционной системы включен BitLocker?

Да, вы можете поменять местами несколько жестких дисков на одном компьютере, если BitLocker включен, но только если жесткие диски были защищены BitLocker на одном компьютере.Ключи BitLocker уникальны для TPM и диска операционной системы. Поэтому, если вы хотите подготовить резервную копию операционной системы или диска с данными на случай отказа диска, убедитесь, что они соответствуют правильному TPM. Вы также можете настроить разные жесткие диски для разных операционных систем, а затем включить BitLocker на каждом из них с разными методами проверки подлинности (например, один с TPM-only и один с TPM + PIN) без каких-либо конфликтов.

Могу ли я получить доступ к моему диску, защищенному BitLocker, если я вставлю жесткий диск в другой компьютер?

Да, если диск является диском данных, вы можете разблокировать его с помощью элемента панели управления BitLocker Drive Encryption , как и любой другой диск с данными, используя пароль или смарт-карту.Если диск с данными был настроен только для автоматической разблокировки, вам придется разблокировать его с помощью ключа восстановления. Зашифрованный жесткий диск можно разблокировать с помощью агента восстановления данных (если он был настроен) или его можно разблокировать с помощью ключа восстановления.

Почему при щелчке диска правой кнопкой мыши недоступна функция «Включить BitLocker»?

Некоторые диски нельзя зашифровать с помощью BitLocker. Причины, по которым диск не может быть зашифрован, включают недостаточный размер диска, несовместимую файловую систему, если диск является динамическим или диск обозначен как системный раздел.По умолчанию системный диск (или системный раздел) не отображается. Однако, если он не был создан как скрытый диск при установке операционной системы из-за процесса выборочной установки, этот диск может отображаться, но не может быть зашифрован.

Какие конфигурации дисков поддерживает BitLocker?

С помощью BitLocker можно защитить любое количество внутренних фиксированных дисков с данными. В некоторых версиях также поддерживаются устройства хранения с прямым подключением на базе ATA и SATA.

Восстановление данных из файловых контейнеров различных форматов и зашифрованных дисков

R-Studio предназначена для восстановления данных с физических жестких дисков и других носителей. Но его также можно использовать для восстановления файлов, которые были сохранены на виртуальных дисках или в форматах файловых контейнеров. Контейнеры файлов часто включают в себя все те же части реального диска, в том числе загрузочную запись, разделы диска, файловые системы, а также отдельные файлы и папки. Контейнеры файлов могут быть несжатыми, сжатыми или зашифрованными.Кроме того, есть утилиты, позволяющие зашифровать весь диск.

Метод восстановления данных из файлового контейнера зависит от его формата. В этой статье рассматриваются методы восстановления данных с помощью R-Studio для наиболее распространенных форматов файловых контейнеров.

Типы файловых контейнеров с образами дисков

Существует несколько типов форматов файловых контейнеров, которые функционируют как образы дисков:

  • Несжатые образы дисков — это посекторная копия диска, созданная из логического тома или всего физического диска.Этот тип образа диска может быть загружен в R-Studio и обработан как любой другой образ.
  • Проприетарные файловые контейнеры — некоторые утилиты используют собственные форматы образов дисков. Образы проприетарных дисков обычно сжаты или зашифрованы. Например, R-Drive Image, утилита для создания образов дисков, резервного копирования и копирования, разработанная R-TT, Inc., создает файловые контейнеры с расширением .rdr.
  • Зашифрованные файловые контейнеры — они похожи на проприетарные файловые контейнеры, но их содержимое также зашифровано.Только программное обеспечение, использованное для создания образа, может его смонтировать и прочитать. Если зашифрованный контейнер можно смонтировать в собственном программном обеспечении, он может быть обнаружен R-Studio и обработан как обычный логический диск.
  • Контейнеры файлов с виртуальных машин — это форматы контейнеров файлов, которые предназначены для монтирования виртуальной машиной, например VirtualBox или VMware. Их можно загрузить в R-Studio как несжатые образы и сканировать на наличие разделов.

Несжатые образы дисков и контейнеры файлов образов R-диска

Несжатые образы дисков можно загружать прямо в R-Studio.Точно так же файлы образов R-Drive изначально поддерживаются R-Studio и могут быть загружены напрямую и обработаны, как и любой другой образ или диск. См. Справку R-Studio: Изображение

Рис. 1: Контейнеры файлов с образами дисков в R-Studio
Щелкните изображение, чтобы увеличить

Форматы собственных файловых контейнеров

R-Studio также может обрабатывать определенные проприетарные образы дисков, даже если они изначально не поддерживаются R-Studio.Это можно сделать, смонтировав файловый контейнер как виртуальный диск с помощью проприетарного программного обеспечения. Содержимое файлового контейнера появится на панели дисков R-Studio как логический диск и может быть обработано как таковое.

Рис. 2. Контейнер файлов, смонтированный как виртуальный диск с помощью проприетарной программы создания образа диска
Щелкните изображение, чтобы увеличить

Обратите внимание, что если собственный файловый контейнер поврежден до такой степени, что его невозможно подключить с помощью собственного программного обеспечения, R-Studio все равно может загрузить его как несжатый образ и попытаться обработать его.Однако в этих случаях шансы найти полезные данные невелики, особенно если изображение сжато.

Форматы контейнеров зашифрованных файлов

Некоторые проприетарные форматы файловых контейнеров зашифрованы. Это означает, что данные не читаются, если они не смонтированы с помощью собственного программного обеспечения (обычно с использованием ключа дешифрования). Шифрование диска может быть применено к разделу, образу диска или всему физическому диску (см. Ниже. Примерами таких программ являются бесплатное программное обеспечение TrueCrypt / VeraCrypt от IDRIX и бесплатное программное обеспечение R-Crypto для домашнего использования от R-TT, Inc. .

Эти программы подключают свои файловые контейнеры как виртуальные логические диски и обеспечивают шифрование / дешифрование данных в фоновом режиме. Такие виртуальные диски появляются в панели R-Studio Drives как логические диски и могут обрабатываться как таковые.

Рис. 3. Контейнеры файлов, подключенные к компьютеру как виртуальные диски с помощью VeraCrypt и R-Crypto
Щелкните изображение, чтобы увеличить

В отличие от контейнеров со сжатым проприетарным форматом файлов, если зашифрованный диск поврежден до такой степени, что его невозможно смонтировать с помощью собственного программного обеспечения, восстановить с него данные практически невозможно.Это связано с тем, что фоновое шифрование / дешифрование не может быть выполнено — хотя R-Studio может выполнять посекторное сканирование изображения, данные не будут распознаваться.

Файловые контейнеры виртуальных машин

Идеальный метод восстановления файлов с виртуальных машин описан в статье Восстановление данных с виртуальных машин . Если это не может быть выполнено, воспользуйтесь приведенным ниже методом.

Восстановление данных из файла VHD, используемого в Microsoft Virtual PC, описано в статье Восстановление данных с файлов виртуального жесткого диска (VHD) .Если это не может быть выполнено, воспользуйтесь приведенным ниже методом.

Другой распространенный формат файлового контейнера — это образ, используемый виртуальной машиной. Наиболее распространенным является формат файла .vmdk, который используется в виртуальных машинах, созданных VMware. Этот формат файлового контейнера был разработан VMware, но теперь он является открытым форматом, используемым другими программами, такими как VirtualBox и QEMU.

Файловые контейнеры, созданные для виртуальных машин, могут быть загружены в R-Studio как посекторные образы и проанализированы для обнаружения их файловых систем.Эти сканирования обычно выявляют много распознанных разделов.

Рис. 4: Файл-контейнер .vmdk, просканированный на предмет его файловой системы
Щелкните изображение, чтобы увеличить

Файлы разбросаны по многим распознанным разделам. В зависимости от обстоятельств, большинство этих файлов можно восстановить, но некоторые могут быть восстановлены.

Зашифрованные жесткие диски и разделы

О восстановлении файлов с зашифрованного диска Linux читайте в нашей статье: Восстановление данных с зашифрованного диска Linux после сбоя системы.

Хотя зашифрованные диски технически не идентичны файловым контейнерам, восстановление данных с диска с полным шифрованием диска аналогично восстановлению данных из зашифрованного файлового контейнера. Например, BitLocker, который входит в состав некоторых выпусков Windows и включает шифрование диска. Аналогичным образом TrueCrypt / VeraCrypt позволяет зашифровать весь диск.

При разблокировке с помощью собственного программного обеспечения зашифрованные диски отображаются как логические диски на панели «Диски» R-Studio и могут обрабатываться как таковые.

Рис. 5: Заблокированный диск BitLocker на панели дисков R-Studio
Щелкните изображение, чтобы увеличить


Рис. 6: Разблокированный диск BitLocker на панели дисков R-Studio
Щелкните изображение, чтобы увеличить


Рис. 7. Отключенный диск VeraCrypt на панели дисков R-Studio
Щелкните изображение, чтобы увеличить


Рис. 8: Установленный диск VeraCrypt на панели дисков R-Studio
Щелкните изображение увеличить

Обратите внимание, что если данные на зашифрованном диске повреждены настолько серьезно, что их нельзя разблокировать с помощью собственного программного обеспечения, шансы на то, что любые данные с него можно будет восстановить, очень малы.Их сканирование ничего не показывает.

Заключение

Существует множество различных форматов файловых контейнеров, большинство из которых может обрабатываться R-Studio для восстановления данных. Несжатые образы дисков, образы виртуальных машин и образы, созданные R-Drive Image, можно загружать напрямую. Для восстановления данных с зашифрованных дисков и образов и проприетарных форматов файловых контейнеров R-Studio может обрабатывать их как обычные логические тома после их монтирования в собственном программном обеспечении.Но во всех случаях, если формат файлового контейнера поврежден до такой степени, что его невозможно смонтировать, тогда шансы на восстановление любых файлов очень малы.

Объем импорта — Расшифровка дисков

Работал FreeNAS Corral.
Скачал ключ для громкости.

Установлен FreeNAS 9.10.2-U5.
Том, который не был зашифрован, работает нормально, никаких проблем.

Сообщение об ошибке:

С ключом и парольной фразой

GUI

Код:

 Среда: Версия программного обеспечения: FreeNAS-9.10.2-U5 (561f0d7a1)
Метод запроса: URL-адрес запроса POST: http: //x.x.x.x/storage/auto-import/? X-Progress-ID = c88becae-a4f8-4f84-87ff-57d83b47bdf2
Traceback: файл "/usr/local/lib/python2.7/site-packages/django/core/handlers/base.py" в get_response 105. response = middleware_method (запрос, обратный вызов, callback_args, callback_kwargs)
Файл "/usr/local/www/freenasUI/../freenasUI/freeadmin/middleware.py" в process_view 156. return login_required (view_func) (запрос, * view_args, ** view_kwargs) Файл "/ usr / local / lib / python2.7 / site-packages / django / contrib / auth / decorators.py "в _wrapped_view 22. return view_func (request, * args, ** kwargs)
Файл "/usr/local/lib/python2.7/site-packages/django/views/generic/base.py" в представлении 69. return self.dispatch (request, * args, ** kwargs)
Файл "/usr/local/lib/python2.7/site-packages/django/contrib/formtools/wizard/views.py" в отправке 236. response = super (WizardView, self) .dispatch (request, * args, * * kwargs)
Файл "/usr/local/lib/python2.7/site-packages/django/views/generic/base.py" в отправке 87.обработчик возврата (запрос, * аргументы, ** kwargs)
Файл "/usr/local/lib/python2.7/site-packages/django/contrib/formtools/wizard/views.py" в сообщении 289. если form.is_valid ():
Файл "/usr/local/lib/python2.7/site-packages/django/forms/forms.py" в is_valid 129. вернуть self.is_bound, а не bool (self.errors)
Файл "/usr/local/lib/python2.7/site-packages/django/forms/forms.py" в ошибке 121. self.full_clean ()
Файл "/usr/local/lib/python2.7/site-packages/django/forms/forms.py" в full_clean 274. self._clean_form ()
Файл "/ usr / local / lib / python2.7 / site-packages / django / forms / forms.py "в _clean_form 300. self.cleaned_data = self.clean ()
Файл "/usr/local/www/freenasUI/../freenasUI/storage/forms.py" в чистом формате 943. f.write (кодовая фраза)
Тип исключения: UnicodeEncodeError в / storage / auto-import / Exception Value: кодек ascii не может кодировать символ u '\ xd8' в позиции 2: порядковый номер не в диапазоне (128) 

LOG:

Код:

 13 июня, 10:35:42 freenas manage.py: [rollbar: 1265] Получил неожиданный код состояния от Rollbar api: 403
Ответ:
{
  "ошибка": 1,
  "message": "проект не включен"
}
13 июн 10:35:42 freenas manage.py: [rollbar: 1097] Исключение при публикации элемента ApiError (u'project is not enabled ',)
Отслеживание (последний вызов последний):
  Файл "/usr/local/lib/python2.7/site-packages/rollbar/__init__.py", строка 1095, в _send_payload
_post_api ('элемент /', полезная нагрузка, access_token = access_token)
  Файл "/usr/local/lib/python2.7/site-packages/rollbar/__init__.py", строка 1138, в _post_api
return _parse_response (путь, НАСТРОЙКИ ['access_token'], полезная нагрузка, соответственно)
  Файл "/usr/local/lib/python2.7/site-packages/rollbar/__init__.py ", строка 1274, в _parse_response
поднять ApiError (json_data.get ('message') или 'Unknown error')
ApiError: проект не включен 

С ключом, без парольной фразы

GUI

Код:

 Следующие диски не удалось подключить: gptid / fa90e071-2c21-11e7-ac58-3497f65b22b9cb47-ptid / 0c 11e7-ac58-3497f65b22b9, gptid / 07f5ebbe-2c22-11e7-ac58-3497f65b22b9, gptid / 06e5ff17-2c22-11e7-ac58-3497f65b22b9, gptid / fd4efdec-2c21-11ef6574-22-348-348-347b0-347b07e4e4e4e4e4e7e4e7b0-347-347 ac58-3497f65b22b9, gptid / 059bd422-2c22-11e7-ac58-3497f65b22b9, gptid / 0e35be4b-2c22-11e7-ac58-3497f65b22b9, gptid / 018acb39-2c22-11e7-ac58-3458cb22813e3e7-ac58-349bb2e3e4e1e7e7e7-ac58-349bb2e3e3e7e7e7e7-ac58-349ebb2e3e3e4e4e / 3497f65b22b9, gptid / 0de2d758-2c22-11e7-ac58-3497f65b22b9, gptid / 094c3ee4-2c22-11e7-ac58-3497f65b22b9, gptid / fecc048f-2c21-11e7-ac58-3497f65b22b22b9, gptid / ac58-3497f65b205-22b2c-fc58-3497f65b22b22b9 gptid / 0465fc79-2c22-11e7-ac58-3497f65b22b9, gptid / 0aa4155c-2c22-11e7-ac58-3497f65b22b9, gptid / fc7f3849-2c21-11e7-ac58-3497f65b22b9, gptif7-2c5822-111 / ac58f3b22-34- / ac58-347f65b22b9, ac58f7-22b22-348 fb2c547b-2c21-11e7- ac58-3497f65b22b9, gptid / 00179cf5-2c22-11e7-ac58-3497f65b22b9 

ЖУРНАЛ:

Код:

 13 июня 10:27:06 freenas manage.py: [rollbar: 1097] Исключение при публикации элемента ApiError (u'project is not enabled ',)
Отслеживание (последний вызов последний):
  Файл "/usr/local/lib/python2.7/site-packages/rollbar/__init__.py", строка 1095, в _send_payload
_post_api ('элемент /', полезная нагрузка, access_token = access_token)
  Файл "/usr/local/lib/python2.7/site-packages/rollbar/__init__.py", строка 1138, в _post_api
return _parse_response (путь, НАСТРОЙКИ ['access_token'], полезная нагрузка, соответственно)
  Файл "/usr/local/lib/python2.7/site-packages/rollbar/__init__.py ", строка 1274, в _parse_response
поднять ApiError (json_data.get ('message') или 'Unknown error')
ApiError: проект не включен 

Итак, с чего начать?

Нужно ли сначала импортировать все диски?
Тогда объем импорта?

Каталог шифрования и дешифрования в Linux

1. Обзор

В этом руководстве мы рассмотрим различные инструменты, которые мы можем использовать для шифрования и дешифрования каталогов и их содержимого в Linux.

2.

гпгтар

gpgtar — это инструмент, который предлагает шифрование и дешифрование каталога в Linux. Он шифрует каталог, предварительно архивируя его. Затем он шифрует архив с помощью команды gpg .

2.1. Установка

Чтобы получить двоичный файл gpgtar , мы можем установить gnupg-utils в Linux на основе Debian, например Ubuntu, с apt-get :

  $ apt-get install -y gnupg-utils  

Затем мы можем проверить, что команда gpgtar была успешно установлена:

  $ gpgtar --version
gpgtar (GnuPG) 2.2,19  

2.2. Общий синтаксис

Давайте посмотрим на общий синтаксис команды gpgtar :

  gpgtar [параметры] каталог  

Параметры — это список флагов, которые мы можем указать для изменения поведения команды gpgtar . Затем команда принимает один или несколько путей к каталогам для шифрования.

2.3. Шифрование каталога с использованием симметричного ключа

Чтобы упростить нашу демонстрацию, давайте создадим каталог совершенно секретно :

  $ mkdir Совершенно секретно  

В этом каталоге мы создадим текстовый файл secret.txt :

  $ echo "это секрет"> top-secret / secret.txt  

Затем давайте зашифруем каталог super secret с помощью gpgtar с использованием симметричного ключа:

  $ gpgtar --encrypt --symmetric --output top-secret.gpg --gpg-args = "- passphrase = top-secret-passphrase --batch" top-secret  

Давайте разберем команду и посмотрим на функции каждого флага.

Во-первых, флаг –encrypt инструктирует gpgtar зашифровать каталог сверхсекретно .Затем флаг –symmetric указывает, что шифрование должно выполняться с использованием алгоритма симметричного ключа.

По умолчанию основная команда gpg запрашивает парольную фразу для шифрования с симметричным ключом. Чтобы указать кодовую фразу в строке, мы передаем ее с помощью флага –passphrase . Кроме того, для подавления запросов требуется флаг –batch . Поскольку оба флага –passphrase и –batch на самом деле являются параметрами gpg , нам нужно поместить его во флаг –gpg-args .

Наконец, мы сохраняем зашифрованный архив как top-secret.gpg с флагом –output .

2.4. Листинг зашифрованного каталога

Чтобы вывести список зашифрованного каталога, мы можем использовать gpgtar с флагом –list-archive :

  $ gpgtar --list-archive --gpg-args "--passphrase = top-secret --batch" top-secret.gpg
gpgtar: gpg: зашифрованные данные AES256
gpgtar: gpg: зашифровано 1 парольной фразой
drwxrwxr-x 0 1000/1000 0 2021-01-16 07:11:55 Совершенно секретно
-rw-rw-r-- 0 1000/1000 9 2021-01-16 07:11:55 Совершенно секретно / секретно.txt  

Как видно из выходных данных, команда просто отображает структуру каталогов зашифрованного архива. Это удобная функция, когда мы хотим просмотреть архив, не расшифровывая его явно.

Точно так же мы предоставили тот же набор опций gpg , используя флаг –gpg-args для предотвращения интерактивного запроса.

2,5. Расшифровка зашифрованного каталога

Используя тот же инструмент, мы можем расшифровать архив:

  $ mkdir расшифровано
$ gpgtar --decrypt --directory расшифрован сверхсекретно.gpg
gpgtar: gpg: зашифрованные данные AES256
gpgtar: gpg: зашифровано 1 парольной фразой  

Во-первых, нам нужно создать каталог для размещения расшифрованного содержимого. Затем мы вызываем команду gpgtar с флагом –decrypt , чтобы расшифровать архив.

3.

encfs

encfs — это инструмент, который обеспечивает шифрование каталогов на уровне файловой системы через зашифрованную виртуальную файловую систему. Он создает зашифрованную файловую систему, используя пару каталогов: незашифрованный каталог и зашифрованный каталог.Незашифрованный каталог служит виртуальным монтированием к зашифрованному каталогу.

За кулисами encfs шифруют любые файлы в незашифрованном каталоге. Затем он сохраняет зашифрованные файлы в зашифрованном каталоге . Этот процесс происходит постоянно, пока каталог не будет размонтирован.

3.1. Установка

Мы можем установить encfs , используя apt-get :

  $ apt-get install -y encfs  

Аналогично, такую ​​же установку можно выполнить с помощью yum :

  $ yum install -y encfs  

3.2. Общий синтаксис

Давайте посмотрим на общий синтаксис encfs :

  encfs [параметры] rootdir mountPoint [- [Параметры установки предохранителя]]  

Аргумент rootdir относится к каталогу , содержащему зашифрованные файлы. С другой стороны, mountPoint — это каталог, содержащий незашифрованные файлы . Следуя нашей терминологии, rootdir относится к зашифрованному каталогу, тогда как mountPoint — это незашифрованный каталог.

Кроме того, encfs также принимает список вариантов установки предохранителя . Это параметры, которые будут переданы базовой команде FUSE во время создания монтирования.

3.3. Создание зашифрованной виртуальной файловой системы

Во-первых, мы создадим 2 каталога, незашифрованных и зашифрованных .

  $ mkdir -p ~ /  незашифрованный 
$ mkdir -p ~ / зашифрованный  

Затем мы можем создать зашифрованную виртуальную файловую систему, используя encfs :

  $ echo "пароль" | encfs --standard --stdinpass ~ / encrypted ~ /  незашифрованный 
  

Приведенная выше команда создает виртуальную зашифрованную файловую систему с использованием пары зашифрованных каталогов и незашифрованных каталогов .Кроме того, для выбора стандартной конфигурации был указан флаг –standard . Чтобы предотвратить интерактивный запрос пароля, был применен флаг –stdinpass , чтобы принять передаваемую по конвейеру строку « пароль » в качестве пароля для этой зашифрованной файловой системы.

После выполнения команды будет создана зашифрованная виртуальная файловая система и смонтирована по пути ~ / unencrypted .

Чтобы продемонстрировать возможности encfs , давайте создадим сверхсекретный файл .txt в незашифрованной папке :

  $ cd  незашифрованный 
$ echo "это совершенно секретно"> top-secret.txt  

Затем мы можем увидеть в зашифрованный каталог . Появился новый файл с зашифрованным именем:

.
  $ cd ../encrypted
$ ls
P2DASe2BjMlRWzPBc-XrtKoQ
$ cat P2DASe2BjMlRWzPBc-XrtKoQ
O? +? 3?  

Как и ожидалось, имя файла и содержимое top-secret.txt в папке незашифрованные были зашифрованы.

Как мы видим, encfs автоматически шифруют файл и сохраняют его в другом каталоге. Это удобная функция, когда мы обрабатываем каталог с активными обновлениями. После монтирования любые последующие записи не требуют вызова другой команды для шифрования нового содержимого.

3.4. Демонтаж

Когда мы закончим взаимодействие, нам нужно будет отключить его. Этот шаг важен для предотвращения доступа пользователей без пароля к незашифрованным файлам .

Давайте отключим зашифрованный каталог с помощью fusermount :

  $ fusermount -u ~ /  незашифрованный   

После выполнения команды мы можем проверить, что папка незашифрованная теперь пуста:

  $ ls -l ~ /  незашифрованный 
всего 0  

В то время как зашифрованная папка все еще содержит зашифрованный файл:

  $ ls -l зашифрованный
всего 4
-rw-r - r-- 1 корень root 29 16 января 13:17 P2DASe2BjMlRWzPBc-XrtKoQ  

3.5. Демонтаж

Чтобы расшифровать файлы в зашифрованной папке , нам потребуется перемонтировать зашифрованный каталог , используя encfs :

  $ echo "пароль" | encfs --stdinpass ~ / encrypted ~ /  незашифрованный   

Когда мы перемонтируем зашифрованный каталог , нам будет предложено ввести пароль по умолчанию. Это тот пароль, который мы ввели при создании зашифрованной файловой системы. Используя флаг –stdinpass, , мы можем сделать encfs для чтения пароля из стандартного входного потока.

После перемонтирования каталога мы увидим незашифрованный файл в папке unencrypted :

  $ ls -l  незашифрованный 
всего 4
-rw-r - r-- 1 root root 21 16 янв 13:17 top-secret.txt  

4. Заключение

В этой статье мы рассмотрели различные инструменты командной строки для шифрования и дешифрования каталогов в Linux.

Мы начали с gpgtar . Это инструмент, который сначала архивирует каталог, а затем шифрует его.

Наконец, мы также рассмотрели encfs , который создает виртуальную зашифрованную файловую систему. В отличие от gpgtar , encfs монтирует виртуальную файловую систему поверх зашифрованной папки. Затем он прозрачно выполняет шифрование.

Шифрование неактивных данных — ArchWiki

В этой статье обсуждается программное обеспечение для шифрования данных в состоянии покоя, которое на лету шифрует / дешифрует данные, записываемые / считываемые с блочного устройства, раздела диска или каталога.Примерами блочных устройств являются жесткие диски, флэш-накопители и DVD-диски.

Шифрование неактивных данных следует рассматривать только как дополнение к существующим механизмам безопасности операционной системы — оно сосредоточено на защите физического доступа, при этом полагаясь на других частей системы для обеспечения таких вещей, как сетевая безопасность и пользовательская безопасность. управление доступом на основе.

Для полного шифрования диска (FDE) см. Dm-crypt / Шифрование всей системы.

Зачем нужно шифрование?

Шифрование данных в состоянии покоя гарантирует, что файлы всегда хранятся на диске в зашифрованном виде.Файлы становятся доступными для операционной системы и приложений в читаемой форме только тогда, когда система работает и разблокирована доверенным пользователем (данные используются или передаются). Неуполномоченный человек, просматривающий содержимое диска напрямую, найдет только искаженные случайные данные вместо реальных файлов.

Например, это может предотвратить несанкционированный просмотр данных, когда компьютер или жесткий диск:

  • расположен в месте, к которому недоверенные люди могут получить доступ, пока вас нет
  • утерян или украден, как ноутбуки, нетбуки или внешние запоминающие устройства
  • в мастерской
  • сброшен после окончания срока службы

Кроме того, шифрование данных в состоянии покоя также может использоваться для повышения безопасности от несанкционированных попыток вмешательства в вашу операционную систему — например, установки клавиатурных шпионов или троянских коней с помощью злоумышленники, которые могут получить физический доступ к системе, пока вас нет.

Предупреждение: Шифрование неактивных данных не защищает ваши данные от всех угроз.

Вы по-прежнему будете уязвимы для:

  • Злоумышленники, которые могут взломать вашу систему (например, через Интернет) во время ее работы и после того, как вы уже разблокировали и смонтировали зашифрованные части диска.
  • Злоумышленники, которые могут получить физический доступ к компьютеру во время его работы (даже если вы используете средство блокировки экрана), или очень скоро после запуска , если у них есть ресурсы для выполнения атаки с холодной загрузкой.
  • Государственное учреждение, которое не только имеет ресурсы, чтобы легко отразить вышеупомянутые атаки, но также может просто заставить вас отказаться от ваших ключей / парольных фраз, используя различные методы принуждения. В большинстве недемократических стран мира, а также в США и Великобритании правоохранительные органы могут делать это законным, если у них есть подозрения, что вы можете скрывать что-то интересное.
  • Криптоанализ резиновых шлангов. Также см. XKCD # 538

Установка очень надежного шифрования диска (например,грамм. полное шифрование системы с проверкой подлинности и без загрузочного раздела с открытым текстом) необходимо для защиты от профессиональных злоумышленников, которые смогут вмешаться в вашу систему до того, как вы ее воспользуетесь. И даже в этом случае он не может предотвратить все типы взлома (например, аппаратные кейлоггеры). Лучшим средством может быть аппаратное шифрование всего диска и надежные вычисления.

Предупреждение: Шифрование неактивных данных также не защитит вас от того, что кто-то просто очистит ваш диск.Регулярное резервное копирование рекомендуется для обеспечения безопасности ваших данных.

Системное шифрование данных

Хотя шифрование только самих пользовательских данных (часто находящихся в домашнем каталоге или на съемных носителях, таких как DVD с данными), является самым простым и наименее навязчивым методом, оно имеет ряд существенных недостатков. В современных компьютерных системах существует множество фоновых процессов, которые могут кэшировать и хранить информацию о пользовательских данных или частях самих данных в незашифрованных областях жесткого диска, например:

  • разделы подкачки
  • / tmp (временные файлы, созданные пользовательскими приложениями)
    • (возможные способы устранения: избегайте таких приложений; смонтируйте / tmp внутри RAM-диска)
  • / var (файлы журналов, базы данных и тому подобное; например, mlocate хранит индекс всех имен файлов в / var / lib / mlocate / mlocate.db )

Решение состоит в том, чтобы зашифровать как системные, так и пользовательские данные, предотвращая несанкционированный физический доступ к личным данным, которые могут быть кэшированы системой. Однако это имеет тот недостаток, что разблокировка зашифрованных частей диска должна происходить во время загрузки. Еще одно преимущество шифрования системных данных состоит в том, что оно усложняет установку вредоносных программ, таких как клавиатурные шпионы или руткиты, для тех, кто имеет физический доступ.

Доступные методы

Эту статью или раздел необходимо расширить.

Все методы шифрования данных в состоянии покоя работают таким образом, что даже если диск фактически содержит зашифрованные данные, операционная система и приложения «видят» их как соответствующие обычные читаемые данные, пока криптографический контейнер (т. Е. Логическая часть диска, на котором хранятся зашифрованные данные) был «разблокирован» и смонтирован.

Чтобы это произошло, пользователь должен предоставить некоторую «секретную информацию» (обычно в форме ключевого файла и / или кодовой фразы), из которой может быть получен фактический ключ шифрования (и сохранен в связке ключей ядра для продолжительность сеанса).

Если вы совершенно не знакомы с подобными операциями, прочтите также раздел # Как работает шифрование ниже.

Доступные методы шифрования неактивных данных можно разделить на два типа по уровню их действия:

Шифрование стековой файловой системы

Решения для шифрования стековой файловой системы реализованы как слой, который накладывается поверх существующей файловой системы, в результате чего все файлы, записанные в папку с включенным шифрованием, шифруются на лету до того, как базовая файловая система записывает их на диск, и дешифруются всякий раз, когда файловая система читает их с диска.Таким образом, файлы хранятся в файловой системе хоста в зашифрованном виде (это означает, что их содержимое, а также обычно их имена файлов / папок заменяются произвольно выглядящими данными примерно такой же длины), но в остальном они все еще существуют в этой файловой системе, как если бы они были без шифрования, как обычные файлы / символические ссылки / жесткие ссылки и т. д.

Способ его реализации заключается в том, что для разблокировки папки, в которой хранятся необработанные зашифрованные файлы в файловой системе хоста («нижний каталог»), она монтируется (с использованием специальной сложенной псевдофайловой системы) на себя или, возможно, в другое место ( «верхний каталог»), где те же файлы затем появляются в читаемой форме — до тех пор, пока они не будут снова размонтированы или система не будет выключена.

Доступные решения в этой категории: eCryptfs и EncFS.

Оптимизировано для облачного хранилища

Если вы развертываете шифрование стековой файловой системы для достижения синхронизации с нулевым разглашением информации со сторонними контролируемыми местоположениями, такими как службы облачного хранения, вы можете рассмотреть альтернативы eCryptfs и EncFS, поскольку они не оптимизированы для передачи файлов через Интернет. Вместо этого есть несколько решений, разработанных для этой цели:

Обратите внимание, что некоторые сервисы облачного хранения предлагают шифрование с нулевым разглашением непосредственно через свои собственные клиентские приложения.

Шифрование блочного устройства

Методы шифрования блочного устройства

, с другой стороны, работают с ниже уровня файловой системы и гарантируют, что все, что записывается на определенное блочное устройство (то есть весь диск, или раздел, или файл, действующий как устройство цикла), зашифровано. . Это означает, что пока блочное устройство находится в автономном режиме, все его содержимое выглядит как большой блок случайных данных, и невозможно определить, какую файловую систему и данные оно содержит. Доступ к данным происходит, опять же, путем установки защищенного контейнера (в данном случае блочного устройства) в произвольное место особым образом.

В Arch Linux доступны следующие решения для «шифрования блочных устройств»:

петля-AES
loop-AES является потомком cryptoloop и представляет собой безопасное и быстрое решение для системного шифрования. Однако loop-AES считается менее удобным для пользователя, чем другие варианты, поскольку требует нестандартной поддержки ядра.
дм-склеп
dm-crypt — это стандартная функция шифрования устройства-сопоставителя, предоставляемая ядром Linux. Его могут использовать непосредственно те, кто хочет иметь полный контроль над всеми аспектами управления разделами и ключами.Управление dm-crypt осуществляется с помощью утилиты cryptsetup userspace. Его можно использовать для следующих типов шифрования блочных устройств: LUKS (по умолчанию), plain и имеет ограниченные возможности для устройств loopAES и Truecrypt .
  • LUKS, используемый по умолчанию, представляет собой дополнительный уровень удобства, который хранит всю необходимую информацию о настройке для dm-crypt на самом диске и обобщает управление разделами и ключами в попытке улучшить простоту использования и криптографическую безопасность.
  • Обычный режим dm-crypt
  • , являющийся исходной функциональностью ядра, не использует уровень удобства. С ним труднее применить ту же криптографическую стойкость. В результате получаются более длинные ключи (парольные фразы или ключевые файлы). Однако у него есть и другие преимущества, описанные в следующем #Block device vs stacked filesystem encryption.
TrueCrypt / VeraCrypt
Переносимый формат, поддерживающий шифрование целых дисков / разделов или файловых контейнеров, с совместимостью со всеми основными операционными системами.Поддержка TrueCrypt была прекращена его разработчиками в мае 2014 года. Форк VeraCrypt был проверен в 2016 году.

Чтобы узнать о практических последствиях выбранного уровня работы, см. Ниже раздел # Блокировать устройство и шифрование стековой файловой системы, а также общую статью для eCryptfs. См. Раздел «Категория: шифрование» для ознакомления с доступным содержанием методов, сравниваемых ниже, а также других инструментов, не включенных в таблицу.

Блочное устройство и шифрование стековой файловой системы

Сравнительная таблица

Эту статью или раздел необходимо расширить.

Причина: Заполните пропуски. Добавить источники в галочки / крестики. Что такое salt , key-slot diffusion или key scrubbing ? (Обсудить в Talk: Шифрование неактивных данных)

Столбец «dm-crypt +/- LUKS» обозначает особенности dm-crypt для режимов шифрования LUKS («+») и простого («-»). Если для определенной функции требуется использование LUKS, это обозначается «(с LUKS)». Точно так же «(без LUKS)» указывает, что использование LUKS контрпродуктивно для достижения этой функции, и следует использовать простой режим.

  1. ну, один файл в этих файловых системах может использоваться в качестве контейнера (виртуальное устройство обратной связи!), Но тогда на самом деле файловая система (и функции, которые она предоставляет) больше не будут использоваться

Подготовка

Выбор установки

Выбор подходящей настройки шифрования будет зависеть от ваших целей (пожалуйста, прочтите # Зачем использовать шифрование? Выше) и параметров системы.

Помимо прочего, вам нужно будет ответить на следующие вопросы:

От какого «злоумышленника» вы хотите защититься?
  • Обычный пользователь компьютера шпионит за вашим диском, когда ваша система выключена, украдена и т. Д.
  • Профессиональный криптоаналитик, который может получить многократный доступ для чтения / записи к вашей системе до и после ее использования
  • Кто угодно между
Что вы хотите зашифровать?
  • Только данные пользователя
  • Данные пользователя и системные данные
  • Только конфиденциальные данные, т.е. часть ваших данных
Как следует позаботиться о свопе, / tmp и т. Д.?
  • Отключить или смонтировать как ramdisk
  • Зашифрованный своп
    • Файл подкачки как часть полного шифрования диска
    • Зашифровать раздел подкачки отдельно
Как следует разблокировать зашифрованные части диска?
  • Кодовая фраза
    • То же, что и пароль для входа
    • Отличается от пароля для входа
  • ключевой файл (e.грамм. на USB-накопителе, который вы храните в надежном месте или носите с собой)
  • Оба
Когда следует разблокировать зашифрованные части диска?
  • Перед загрузкой
  • Во время загрузки
  • При входе в систему
  • Вручную по запросу (после входа в систему)
Как следует разместить несколько пользователей?
  • Совсем нет
  • Использование общей парольной фразы (или ключевого файла), известной каждому пользователю
  • Независимо выданные и отзывные парольные фразы (или ключевые файлы) для одной и той же зашифрованной части диска
  • Отдельные зашифрованные части диска для разных пользователей

Затем вы можете перейти к необходимым техническим решениям (см. # Доступные методы выше и # Как работает шифрование ниже) в отношении:

  • шифрование стековой файловой системы vs.шифрование блочного устройства
  • управление ключами
  • шифр и режим работы
  • хранилище метаданных
  • расположение «нижнего каталога» (в случае шифрования стековой файловой системы)

Примеры

На практике могло получиться что-то вроде:

Пример 1
Простое шифрование данных пользователя (внутренний жесткий диск) с использованием виртуальной папки с именем ~ / Private в домашнем каталоге пользователя, зашифрованного с помощью EncFS
  • зашифрованные версии файлов, хранящиеся на диске в ~ /.Частный
  • разблокируется по запросу с выделенной парольной фразой
Пример 2
Частичное шифрование системы с домашним каталогом каждого пользователя, зашифрованным с помощью ECryptfs
  • разблокируется при входе соответствующего пользователя с использованием парольной фразы
  • swap и / tmp разделы, зашифрованные с помощью Dm-crypt с LUKS, с использованием автоматически сгенерированного одноразового ключа для каждого сеанса
  • индексирование / кеширование содержимого / home по slocate (и аналогичных приложений) отключено.
Пример 3
Системное шифрование — весь жесткий диск, кроме раздела / boot (однако / boot можно зашифровать с помощью GRUB), зашифрованный с помощью Dm-crypt с помощью LUKS
  • разблокирован во время загрузки с использованием кодовых фраз или USB-накопителя с ключевыми файлами
  • Возможно, разные парольные фразы / ключи для каждого пользователя — с возможностью независимого отзыва
  • Может быть, шифрование, охватывающее несколько дисков, или гибкость структуры разделов с LUKS на LVM
Пример 4
Скрытое / простое системное шифрование — весь жесткий диск зашифрован с помощью простого dm-crypt
  • USB-загрузка, с использованием выделенной кодовой фразы и USB-накопителя с ключевым файлом
  • целостность данных проверена перед монтажом
  • / boot раздел, расположенный на вышеупомянутом USB-накопителе
Пример 5
Шифрование контейнера файлов — предварительно выделенный файл служит зашифрованным контейнером для пользовательских данных.

Конечно, возможны многие другие комбинации.Вы должны тщательно спланировать, какой тип настройки будет подходить для вашей системы.

Выбор надежной парольной фразы

См. Безопасность # Пароли.

Подготовка диска

Перед настройкой шифрования на (части) диска подумайте о том, чтобы сначала безопасно стереть его. Это состоит из перезаписи всего диска или раздела потоком нулевых байтов или случайных байтов и выполняется по одной или обеим из следующих причин:

Предотвратить восстановление ранее сохраненных данных

Шифрование диска не меняет того факта, что отдельные секторы перезаписываются только по запросу, когда файловая система создает или изменяет данные, которые хранятся в этих конкретных секторах (см. # Как работает шифрование ниже).Секторы, которые файловая система считает «неиспользуемыми в настоящее время», не затрагиваются и могут по-прежнему содержать остатки данных из предыдущих файловых систем. Единственный способ убедиться, что все данные, которые вы ранее сохранили на диске, не могут быть восстановлены, — это стереть их вручную. Для этой цели не имеет значения, используются ли нулевые байты или случайные байты (хотя очистка с нулевыми байтами будет намного быстрее).

Предотвратить раскрытие шаблонов использования на зашифрованном диске

В идеале вся зашифрованная часть диска должна быть неотличима от равномерно случайных данных.Таким образом, ни одно постороннее лицо не сможет узнать, какие и сколько секторов на самом деле содержат зашифрованные данные — что само по себе может быть желательной целью (как часть истинной конфиденциальности), а также служит дополнительным барьером против злоумышленников, пытающихся взломать шифрование. Для достижения этой цели решающее значение имеет очистка диска с использованием случайных байтов высокого качества.

Вторая цель имеет смысл только в сочетании с шифрованием блочного устройства, потому что в случае шифрования стековой файловой системы зашифрованные данные можно легко найти в любом случае (в виде отдельных зашифрованных файлов в файловой системе хоста).Также обратите внимание, что даже если вы собираетесь зашифровать только определенную папку, вам придется стереть весь раздел, если вы хотите избавиться от файлов, которые ранее хранились в этой папке в незашифрованном виде (из-за фрагментации диска). Если в том же разделе есть другие папки, вам придется создать их резервную копию и потом переместить обратно.

После того, как вы решили, какой тип стирания диска вы хотите выполнить, обратитесь к статье Безопасная очистка диска для получения технических инструкций.

Совет: При принятии решения, какой метод использовать для безопасного стирания жесткого диска, помните, что это не нужно будет выполнять более одного раза, пока диск используется как зашифрованный.

Как работает шифрование

Этот раздел предназначен для общего ознакомления с концепциями и процессами, лежащими в основе обычных настроек шифрования диска.

В нем не рассматриваются технические или математические детали (обратитесь к соответствующей литературе по этому поводу), но он должен дать системному администратору общее представление о том, как различные варианты настройки (особенно в отношении управления ключами) могут повлиять на удобство использования и безопасность.

Основной принцип

В целях шифрования диска каждое блочное устройство (или отдельный файл в случае шифрования стековой файловой системы) делится на сектор равной длины, например 512 байтов (4096 бит). Затем шифрование / дешифрование происходит на посекторной основе, поэтому в n-м секторе блочного устройства / файла на диске будет храниться зашифрованная версия n-го сектора исходных данных.

Каждый раз, когда операционная система или приложение запрашивает определенный фрагмент данных из блочного устройства / файла, весь сектор (или секторы), содержащий данные, будет считан с диска, расшифрован на лету и временно сохранен в памяти :

 ╔═══════╗
  сектор 1 ║ "???.. "║
           ╠═══════╣ ╭┈┈┈┈┈╮
  сектор 2 ║ "??? .." ║ ┊ клавиша ┊
           ╠═══════╣ ╰┈┈┬┈┈╯
          :: │
           ╠═══════╣ ▼ ┣┉┉┉┉┉┉┉┫
  сектор n ║ «??? ..» ║━━━━━━━ (расшифровка) ━━━━━━ ▶ ┋ «abc ..» ┋ сектор n
           ╠═══════╣ ┣┉┉┉┉┉┉┉┫
          ::
           ╚═══════╝
  
           зашифрованный незашифрованный
      блочное устройство или данные в ОЗУ
        файл на диске
 

Аналогичным образом, при каждой операции записи все затронутые секторы должны быть полностью повторно зашифрованы (в то время как остальные секторы остаются нетронутыми).

Чтобы иметь возможность де / зашифровать данные, система шифрования диска должна знать уникальный секретный «ключ», связанный с ней. Всякий раз, когда зашифрованное блочное устройство или рассматриваемая папка должны быть смонтированы, должен быть предоставлен соответствующий ему ключ (далее называемый «главным ключом»).

Энтропия ключа имеет первостепенное значение для безопасности шифрования. Случайно сгенерированная байтовая строка определенной длины, например 32 байта (256 бит), имеет желаемые свойства, но ее невозможно запомнить и применить вручную во время монтирования.

По этой причине в качестве помощников используются две техники. Первый — это применение криптографии для увеличения энтропийного свойства главного ключа, обычно включающее отдельную удобную для человека парольную фразу. Для различных типов шифрования в таблице #Comparison перечислены соответствующие функции. Второй метод — создать ключевой файл с высокой энтропией и сохранить его на носителе, отдельном от диска с данными, который будет зашифрован.

См. Также Википедия: шифрование с проверкой подлинности.

Ключи, ключевые файлы и парольные фразы

Ниже приведены примеры хранения и криптографической защиты главного ключа с помощью ключевого файла:

Сохраняется в ключевом файле с открытым текстом

Простое сохранение мастер-ключа в файле (в читаемой форме) является самым простым вариантом.Файл, называемый «ключевым файлом», может быть помещен на USB-накопитель, который вы храните в безопасном месте и подключаете к компьютеру только тогда, когда вы хотите смонтировать зашифрованные части диска (например, во время загрузки или входа в систему).

Хранится в форме, защищенной парольной фразой, в ключевом файле или на самом диске

Главный ключ (и, следовательно, зашифрованные данные) можно защитить секретной парольной фразой, которую вам нужно будет запоминать и вводить каждый раз, когда вы захотите смонтировать зашифрованное блочное устройство или папку.Подробнее см. # Криптографические метаданные ниже.

Случайно генерируется на лету для каждого сеанса

В некоторых случаях, например, при шифровании пространства подкачки или раздела / tmp нет необходимости хранить постоянный главный ключ. Новый одноразовый ключ может генерироваться случайным образом для каждого сеанса без какого-либо взаимодействия с пользователем. Это означает, что после размонтирования все файлы, записанные в соответствующий раздел, никогда не могут быть снова расшифрованы кем-либо , что в этих конкретных случаях использования совершенно нормально.

Криптографические метаданные

Часто методы шифрования используют криптографические функции для повышения безопасности самого главного ключа. При монтировании зашифрованного устройства парольная фраза или ключевой файл передаются через них, и только результат может разблокировать главный ключ для расшифровки данных.

Обычно применяется так называемое «растяжение ключа» к ключевой фразе (с помощью «функции деривации ключа») и использование полученной улучшенной парольной фразы в качестве ключа монтирования для расшифровки фактического главного ключа (который был ранее сохранен в зашифрованном виде):

 ╭┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈╮ ╭┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈╮
 ┊ смонтировать парольную фразу ┊━━━━━⎛ получение ключа ▶ ┊ смонтировать ключ ┊
 ╰┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈╯, ───⎝ функция ⎠ ╰┈┈┈┈┈┬┈┈┈┈┈╯
 ╭────── ╱ │
 │ соль │────────────´ │
 ╰────── │
 ╭──────────────────────╮ ▼ ╭┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈╮
 │ зашифрованный мастер-ключ (расшифровка) ━━━ ▶ ┊ мастер-ключ ┊
 ╰────────────────────── ╰┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈╯
 

Функция вывода ключа (например,грамм. PBKDF2 или scrypt) намеренно медленный (он применяет много итераций хэш-функции, например, 1000 итераций HMAC-SHA-512), так что атаки грубой силы для поиска парольной фразы становятся невозможными. Для обычного случая использования авторизованного пользователя его нужно будет рассчитывать только один раз за сеанс, поэтому небольшое замедление не является проблемой. Он также принимает в качестве аргумента дополнительный блок данных, так называемую «соль » — он генерируется случайным образом один раз во время настройки шифрования диска и сохраняется незащищенным как часть криптографических метаданных.Поскольку это будет различное значение для каждой настройки, это делает невозможным для злоумышленников ускорение атак методом перебора с использованием предварительно вычисленных таблиц для функции получения ключа.

Зашифрованный главный ключ может храниться на диске вместе с зашифрованными данными. Таким образом, конфиденциальность зашифрованных данных полностью зависит от секретной парольной фразы.

Дополнительная безопасность может быть достигнута, если вместо этого сохранить зашифрованный главный ключ в ключевом файле на e.грамм. USB-накопитель. Это обеспечивает двухфакторную аутентификацию . : для доступа к зашифрованным данным теперь требуется что-то, что только вы знаете (кодовая фраза), и, кроме того, то, что только вы имеете (ключевой файл).

Другой способ достижения двухфакторной аутентификации — это дополнить указанную выше схему извлечения ключа, чтобы математически «объединить» парольную фразу с байтовыми данными, считанными из одного или нескольких внешних файлов (расположенных на USB-накопителе или аналогичных), перед их передачей в ключевая функция деривации.Рассматриваемые файлы могут быть любыми, например обычные изображения в формате JPEG, которые могут быть полезны для # Правдоподобного отрицания. Однако в этом контексте они по-прежнему называются «ключевыми файлами».

После получения главный ключ надежно хранится в памяти (например, в связке ключей ядра), пока смонтировано зашифрованное блочное устройство или папка.

Однако обычно он не используется для де / шифрования данных на диске напрямую. Например, в случае многоуровневого шифрования файловой системы каждому файлу может быть автоматически назначен собственный ключ шифрования.Всякий раз, когда файл должен быть прочитан / изменен, этот ключ файла сначала необходимо расшифровать с помощью основного ключа, прежде чем он сам может быть использован для де / шифрования содержимого файла:

 ╭┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈╮
                           ┊ мастер-ключ ┊
   файл на диске: ╰┈┈┈┈┈┬┈┈┈┈┈┈╯
  ┌ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┐ │
  ╎╭────────────────────╮╎ ▼ ╭┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈╮
  ╎│ зашифрованный ключ файла (расшифровка) ━━━ ▶ ┊ ключ файла ┊
  ╎╰──────────────────── ╰┈┈┈┈┬┈┈┈┈┈╯
  ╎┌────────────────────┐╎ ▼ ┌┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┐
  ╎│ зашифрованный файл │ ◀ ━━━━━━━━━━━━━━━━━ (де / шифрование) ━━━ ▶ ┊ читаемый файл ┊
  ╎│ содержание │╎ ┊ содержание ┊
  ╎└──────────────────── └┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┘
  └ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ┘
 

Аналогичным образом отдельный ключ (например.грамм. по одному на папку) может использоваться для шифрования имен файлов в случае шифрования стековой файловой системы.

В случае шифрования блочного устройства используется один главный ключ для каждого устройства и, следовательно, всех данных. Некоторые методы предлагают функции для назначения нескольких кодовых фраз / ключевых файлов для одного и того же устройства, а другие — нет. Некоторые используют вышеупомянутые функции для защиты главного ключа, а другие предоставляют пользователю полный контроль над безопасностью ключа. Два примера поясняются криптографическими параметрами, используемыми dm-crypt в обычном режиме или в режиме LUKS.

При сравнении параметров, используемых в обоих режимах, можно заметить, что простой режим dm-crypt имеет параметры, относящиеся к тому, как найти ключевой файл (например, --keyfile-size , --keyfile-offset ). Режиму LUKS dm-crypt они не нужны, потому что каждое блочное устройство содержит заголовок с криптографическими метаданными в начале. Заголовок включает в себя используемый шифр, сам зашифрованный мастер-ключ и параметры, необходимые для его вывода для дешифрования. Последние параметры, в свою очередь, являются результатом опций, используемых во время начального шифрования мастер-ключа (например,грамм. --iter-time , --use-random ).

Чтобы узнать о недостатках / преимуществах различных методов, вернитесь к таблице #Comparison или просмотрите определенные страницы.

См. Также:

Шифры и режимы работы

Фактический алгоритм, используемый для преобразования между частями незашифрованных и зашифрованных данных (так называемый «открытый текст» и «зашифрованный текст»), которые соответствуют друг другу относительно данного ключа шифрования, называется «шифром ».

При шифровании диска используются «блочные шифры», которые работают с блоками данных фиксированной длины, например 16 байт (128 бит). На момент написания этой статьи в основном используются:

размер блока размер ключа комментарий
AES 128 бит 128, 192 или 256 бит одобрен АНБ для защиты секретной правительственной информации США «СЕКРЕТНО» и «СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» (при использовании с размером ключа 192 или 256 бит)
Иглобрюх 64 бит 32–448 бит — один из первых свободных от патентов безопасных шифров, которые стали общедоступными, поэтому очень хорошо зарекомендовали себя в Linux.
Twofish 128 бит 128, 192 или 256 бит был разработан как преемник Blowfish, но не получил такого широкого распространения.
Змей 128 бит 128, 192 или 256 бит Считается самым защищенным из пяти финалистов конкурса AES [10] [11] [12].

Шифрование / дешифрование сектора (см. Выше) достигается путем разделения его на небольшие блоки, соответствующих размеру блока шифра, и следуя определенному набору правил (так называемый «режим работы , ») для как последовательно применять шифр к отдельным блокам.

Простое применение его к каждому блоку отдельно без изменений (так называемый режим «Электронная кодовая книга (ECB) ») не будет безопасным, потому что, если одни и те же 16 байтов открытого текста всегда создают одни и те же 16 байтов зашифрованного текста, злоумышленник может легко распознавать шаблоны в зашифрованном тексте, хранящемся на диске.

Самый простой (и распространенный) режим работы, используемый на практике, — это « цепочка блоков шифров (CBC) ». При шифровании сектора в этом режиме каждый блок данных открытого текста математическим образом комбинируется с зашифрованным текстом предыдущего блока перед его шифрованием с использованием шифра. Для первого блока, поскольку он не имеет предыдущего зашифрованного текста для использования, используется специальный предварительно сгенерированный блок данных, хранящийся с криптографическими метаданными сектора и называемый «вектор инициализации (IV) »:

 ╭──────────────
                                   │инициализация│
                                   │вектор │
                                   ╰─────────────╯
           ╭ ╠══════════╣ ╭─key │ ┣┉┉┉┉┉┉┉┉┉┉┫
           │ ║ ║ ▼ ▼ ┋ ┋.НАЧНИТЕ
           ┴ ║ "????????" ║ ◀ ━━━━ (шифр) ━━━━ (+) ━━━━━┋ "Привет, W" ┋ блок ╱╰────┐
     сектор n ║ ║ ┋ ┋ 1 ╲╭────┘
   файла или ║ ║───────────────────╮ ┋ ┋ '
  блочное устройство ╟──────────╢ ╭─key │ ┠┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┨
           ┬ ║ ║ ▼ ▼ ┋ ┋
           │ ║ "????????" ║ ◀ ━━━━ (шифр) ━━━━ (+) ━━━━━┋ "orld !!!" ┋ block
           │ ║ ║ ┋ ┋ 2
           │ ║ ║───────────────────╮ ┋ ┋
           │ ╟───────────╢ │ ┠┈┈┈┈┈┈┈┈┈┈┨
           │ ║ ║ ▼ ┋ ┋
          ::...: ... ...: ...: ...
  
                открытый текст зашифрованного текста
                   на диске в ОЗУ
 

При расшифровке аналогично происходит обратная процедура.

Стоит отметить создание уникального вектора инициализации для каждого сектора. Самый простой выбор — рассчитать его предсказуемым образом из легко доступного значения, такого как номер сектора. Однако это может позволить злоумышленнику с повторным доступом к системе выполнить так называемую атаку с использованием водяных знаков.Чтобы предотвратить это, можно использовать метод под названием «Зашифрованный вектор инициализации солевого сектора ( ESSIV )» для генерации векторов инициализации таким образом, чтобы они выглядели совершенно случайными для потенциального злоумышленника.

Существует также ряд других, более сложных режимов работы, доступных для шифрования диска, которые уже обеспечивают встроенную защиту от таких атак (и, следовательно, не требуют ESSIV). Некоторые также могут дополнительно гарантировать подлинность зашифрованных данных (т.е. подтвердите, что он не был изменен / поврежден кем-то, у кого нет доступа к ключу).

См. Также:

Правдоподобное отрицание

См. Википедия: правдоподобное отрицание.

Резервное копирование для сценариев шифрования дисков

Сделайте резервную копию пользовательских данных для защиты от потери данных. Как правило, резервная копия ваших зашифрованных данных также должна быть зашифрована.

Шифрование блочного устройства

Есть несколько вариантов; вы можете создать резервную копию дискового блочного устройства, на котором находится контейнер для шифрования, в виде образа, например.грамм. / dev / sd x , или вы можете создать резервную копию файловой системы внутри зашифрованного контейнера, например / dev / mapper / dm_name , или вы можете создать резервную копию файлов, например с помощью rsync. В следующих разделах перечислены преимущества и недостатки каждого варианта.

Резервное копирование дискового блочного устройства

Резервная копия дискового блочного устройства:

  • зашифрован как есть с тем же уровнем безопасности, что и рабочая копия
  • содержит ваш заголовок LUKS
  • всегда размером с дисковое блочное устройство
  • не позволяет легко использовать расширенные стратегии резервного копирования, такие как инкрементное резервное копирование, сжатие или дедупликация.
  • легко восстанавливается на новый диск, так как это также восстанавливает контейнер шифрования
Резервное копирование файловой системы или файлов

Резервная копия файловой системы или файлов:

  • не зашифровано как
  • следует зашифровать перед передачей по сети или при сохранении на диск, что требует дополнительных усилий.
  • не обязательно зашифрован с тем же уровнем безопасности, что и рабочая копия
  • не содержит ваш заголовок LUKS
  • только столько, сколько занимаемое пространство в файловой системе, см. E.грамм. партклон
  • поддерживает расширенные стратегии резервного копирования, такие как инкрементное резервное копирование, сжатие или дедупликация.
  • требует ручного восстановления контейнера шифрования на новый диск, например, путем восстановления резервной копии заголовка LUKS

При использовании LUKS можно сделать резервную копию заголовков LUKS: имеет смысл периодически проверять и синхронизировать эти резервные копии, особенно если парольные фразы были отозваны.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *