Los motores V8 de bloque pequeño basados en el General Motors LS son una familia de motores V8 y V6 derivados diseñados y fabricados por la compañía automotriz estadounidense General Motors . Introducida en 1997, la familia es una continuación de la primera y segunda generación del motor V8 de bloque pequeño de Chevrolet , del cual se han producido más de 100 millones [ 5 ] y también se considera uno de los motores V8 más populares de la historia. [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] La familia LS abarca la tercera, cuarta y quinta generación de los motores de bloque pequeño, y se espera que una sexta generación entre en producción pronto. [ 10 ] [ 11 ] Varios V8 de bloque pequeño estuvieron y siguen estando disponibles como motores de caja . [ 12 ] [ 13 ]
La nomenclatura "LS" proviene originalmente del código de opción de producción regular (RPO) LS1, asignado al primer motor de la serie de motores Gen III. El apodo LS se ha utilizado desde entonces para referirse en general a todos los motores Gen III y IV, [ 14 ] pero esa práctica puede ser engañosa, ya que no todos los códigos RPO de los motores de esas generaciones comienzan con LS. [ 15 ] Del mismo modo, aunque los motores Gen V se conocen generalmente como "LT" small-blocks después de la primera versión RPO LT1, GM también utilizó otros códigos RPO de dos letras en la serie Gen V. [ 16 ] [ 17 ]
El LS1 se instaló por primera vez en el Chevrolet Corvette ( C5) [ 18 ] y los motores LS o LT han impulsado todas las generaciones del Corvette desde entonces (con la excepción de las variantes Z06 y ZR1 de la octava generación del Corvette , que están impulsadas por el motor de bloque pequeño Chevrolet Gemini, que no guarda relación con este ). [ 19 ] Varios otros automóviles de General Motors han sido impulsados por motores basados en LS y LT, incluidos autos deportivos como el Chevrolet Camaro / Pontiac Firebird y el Holden Commodore , camionetas como la Chevrolet Silverado y SUV como la Cadillac Escalade . [ 1 ]
Un diseño completamente nuevo, los únicos componentes compartidos entre los motores Gen III y las dos primeras generaciones del motor Chevrolet small-block son los cojinetes de biela y los taqués de válvula . [ 1 ] Sin embargo, los motores Gen III y Gen IV fueron diseñados con la modularidad en mente, y varios motores de las dos generaciones comparten una gran cantidad de piezas intercambiables. [ 20 ] Los motores Gen V no comparten tanto con los dos anteriores, aunque el bloque del motor se mantiene, junto con las bielas. [ 21 ] La facilidad de mantenimiento y la disponibilidad de piezas para varios motores Gen III y Gen IV los han convertido en una opción popular para intercambios de motor en la comunidad de entusiastas de los automóviles y hot rodding ; esto se conoce coloquialmente como un intercambio LS . [ 22 ] [ 23 ] [ 24 ] Estos motores también gozan de un alto grado de soporte en el mercado de repuestos debido a su popularidad y asequibilidad. [ 25 ]
Fondo
Idea original del ingeniero jefe de Chevrolet , Ed Cole , la primera generación del motor Chevrolet small-block se presentó por primera vez en el Chevrolet Corvette y el Chevrolet Bel Air de 1955 , ambos equipados con el motor "Turbo-Fire" de 265 pulgadas cúbicas (4343 cc) . El 265 Turbo-Fire se distinguió de otros motores de la época, como la serie 331 de Cadillac de finales de la década de 1940 y principios de la de 1950, al reducir el tamaño y el peso de varios componentes internos. Un bloque de motor compacto , combinado con un tren de válvulas ligero , le otorgó al Turbo-Fire una reducción de peso de 40 libras (18 kg) en comparación con los motores de seis cilindros en línea (a pesar de tener dos cilindros más) que inicialmente impulsaban la primera generación del Corvette, junto con un aumento significativo de la potencia del 25 %. Esto contribuyó a reducir la aceleración del Corvette de 0 a 60 mph (0 a 97 km/h) de 11 segundos a 8,7 segundos. [ 26 ] [ 27 ] [ 28 ]
Apodado el "Mighty Mouse", el Turbo-Fire pronto se hizo popular también dentro de la comunidad de hot rodding, además de obtener victorias en carreras de autos de serie . [ 28 ] Una versión más grande del Turbo-Fire llegó en 1957, ahora con un diámetro de cilindro aumentado a 3.875 in (98.4 mm) . Esto le dio al nuevo motor una cilindrada total de 283 cu in (4,638 cc) ; esta nueva versión fue denominada "Super Turbo-Fire". El Super Turbo-Fire también fue el primer motor ofrecido con inyección mecánica de combustible . El modelo tope de gama producía 283 hp (211 kW; 287 PS) , lo que le daba una relación de 1:1 pulgadas cúbicas a caballos de fuerza; [ 18 ] esto redujo el 0–60 mph (0–97 km/h) del Corvette a 7.2 segundos. [ 27 ]
General Motors produjo versiones más potentes y de mayor cilindrada del motor V8 de bloque pequeño, hasta que las estrictas regulaciones de emisiones de finales de la década de 1960 limitaron severamente su rendimiento. La era del malestar (aproximadamente de 1973 a 1983), como se la conoció, vio algunas de las cifras de potencia más bajas en varios motores de muscle cars y pony cars. Esto incluyó al Corvette, cuya potencia cayó por debajo de los 200 hp (149 kW; 203 PS) a pesar de una cilindrada de 350 pulgadas cúbicas (5735 cc) . [ 29 ]
En 1992, la segunda generación del motor V8 de bloque pequeño de Chevrolet llegó al mercado con el Chevrolet Corvette de ese año, en forma del V8 LT1. Presentaba un nuevo sistema de encendido , refrigeración de flujo inverso (que enfriaba primero las culatas) y un nuevo bloque motor, pero el tren de válvulas y los soportes del motor se mantuvieron para conservar cierto grado de compatibilidad con la generación anterior. Otras modificaciones, como un colector de admisión y culatas con mejor flujo, le dieron al V8 LT1 una potencia de 300 hp (224 kW; 304 PS) . [ 30 ] [ 18 ] La segunda generación culminó con el V8 LT4, que obtuvo un ligero aumento de potencia de 30 hp (22 kW; 30 PS) . Otros cambios incluyeron un tren de válvulas más ligero y un cigüeñal reforzado . [ 30 ]
The decision to stick with pushrod technology was seen as archaic at the time; such engines were seen as outdated compared to the smaller capacity (but more powerful and fuel efficient) overhead cam engines favored by European and Asian manufacturers. One of GM's domestic rivals, Ford, had announced plans to axe its small block engine from production in the early 1990s,[31] in favor of its Modular engines. Another domestic rival, Chrysler Corporation, had stopped building passenger cars with V8 engines years prior, relegating them to its trucks and SUVs. Many car enthusiasts also desired a dual overhead cam engine;[26] GM in response had developed the Northstar engines for Cadillac, but those engines were initially exclusive to that brand and not originally designed for rear-wheel-drive vehicles. Later on, Sam Winegarden, former General Motors chief engineer for small-blocks, stated that despite the stigma of the pushrod engine being "a symbol of the uncompetitiveness [sic] of the domestic industry," the decision to stick with pushrods was made on the basis that switching to overhead camshafts was unnecessary. The power requirements for the Corvette were satisfied by simply increasing engine displacement.[31] Current General Motors chief engineer for small-blocks Jake Lee also stated that switching to overhead camshafts would also increase the height of the engine by 4 in (102 mm), rendering it too tall to fit under the hood of the Corvette.[32]
Approval for the Gen III was granted in May 1992, after a seat-of-the-pants decision made by General Motors executives who went for a drive in two Corvettes—one equipped with a traditional pushrod engine and one with a newer dual overhead camshaft engine. Tom Stephens, then-executive director of General Motors Powertrains, was the man in charge of the project. Stephens had the task of designing an engine that was not only more powerful than the previous small-block iterations, but one that could also deliver better fuel economy and meet emissions standards. Work began in 1993, shortly after the release of the LT1 Gen II engine. A small team hand-picked from the Advanced Engineering department of General Motors was assembled to do much of the initial design work, with initial prototypes hitting test benches by the winter of 1993. Stephens also recruited Ed Koerner, a former NHRA record holder, to help with much of the hands-on work, while Stephens focused on project management issues.[33][34]
Design
Las tres generaciones son motores de válvulas en cabeza , también conocidos como motores de varillas de empuje. En estos motores, las válvulas se montan sobre la culata, y una varilla de empuje y un balancín permiten que un árbol de levas montado en el bloque las active. La ventaja de esta configuración (en comparación con un motor de árbol de levas en cabeza ) es que, dado que el árbol de levas se encuentra dentro del compartimento del motor, un motor de varillas de empuje es más bajo. [ 35 ] Otra ventaja es que hay menos componentes mecánicos, como cadenas de distribución y árboles de levas adicionales, lo que aumenta la fiabilidad al mantener el motor simple. [ 31 ]
Las tres generaciones estaban equipadas con bloques de motor de aluminio o hierro fundido , siendo todos los bloques de motor de automóviles de pasajeros de aluminio, mientras que los bloques de motor de camiones podían ser de cualquiera de los dos materiales. Todos los motores también estaban equipados con culatas de cilindro de aluminio, [ 2 ] excepto para los modelos LQ4 de 1999 y 2000 , que eran de hierro fundido. [ 36 ] Otras modificaciones a las culatas de cilindro incluyeron un rediseño para incluir un flujo de aire significativamente mejor, con válvulas de escape y admisión espaciadas uniformemente . [ 18 ] [ 26 ] Una falda de motor más profunda significaba que la tercera y las siguientes generaciones eran ligeramente más grandes que sus predecesoras; las faldas más profundas fortalecían el bloque y mejoraban la rigidez. Una falda de motor profunda se refiere a un bloque de motor que se extiende por debajo de la posición de la línea central del cigüeñal dentro del motor. [ 37 ] Otra característica en todas las generaciones fue el espaciado de los orificios de 4,4 pulgadas (112 mm) y las varillas de empuje, la primera de las cuales también se utiliza en el motor de bloque pequeño Chevrolet Gemini . [ 38 ] El uso de aluminio permitió una mayor reducción de peso; el LS1 de 1997 era casi 100 lb (45 kg) más ligero que las anteriores versiones de bloque pequeño de hierro fundido. [ 26 ] GM también hizo un uso extensivo de las economías de escala para el LS: con la excepción de los motores de 4.8 L y 7.0 L, todas las variantes usaban la misma carrera de 3.622" (y la mayoría de esas variantes usaban la misma fundición básica del cigüeñal), las variantes de 4.8 L y 5.3 L utilizaban la misma fundición del bloque, y varias variantes usaban la misma longitud de biela. [ 39 ]
Otras modificaciones incluyen colectores de admisión de conductos largos, bielas forjadas en polvo y la introducción de cojinetes principales de seis pernos (en lugar de dos o cuatro en las generaciones anteriores). Los colectores de admisión de conductos largos en la serie LS aumentan el flujo de aire hacia los cilindros a bajas revoluciones, aumentando la producción de par a bajas revoluciones. [ 40 ] Las aplicaciones del motor LS para camiones tienen colectores de admisión aún más largos, siendo aproximadamente 3 pulgadas (76 mm) más altos que los colectores de automóviles de pasajeros. [ 41 ] La mayoría de los motores también fueron equipados con pistones hipereutécticos , [ 24 ] reemplazando los pistones fundidos anteriores que eran más débiles y menos estables térmicamente. [ 42 ]
El forjado en polvo consiste en sinterizar una mezcla específica de metales y no metales que se han comprimido en una prensa de conformado . La mezcla se transfiere rápidamente a una cavidad de matriz tradicional en una prensa de forjado y se prensa una vez para luego enfriarse. El forjado en polvo también es más rentable en comparación con el forjado en matriz tradicional, ya que reduce la cantidad de herramientas necesarias para recortar las inconsistencias en las bielas forjadas en caliente. [ 43 ] Más resistentes que las bielas de acero forjado de las dos generaciones anteriores, las bielas forjadas en polvo se han instalado en todos los motores LS y LT, excepto en el LS7. [ 44 ]
Generación III (1997–2007)
El motor V8 de bloque pequeño de tercera generación es un diseño completamente nuevo de General Motors, producido entre 1997 y 2007, que reemplazó a las familias de motores Chevrolet de primera y segunda generación , derivadas del veterano motor V8 de bloque pequeño de Chevrolet producido entre 1954 y 2003.
Al igual que las dos generaciones anteriores, los motores V8 de bloque pequeño de Buick y Oldsmobile, la tercera y cuarta generación se pueden encontrar en muchas marcas diferentes. Los bloques de motor se fundían en aluminio para aplicaciones en automóviles y en hierro para la mayoría de las aplicaciones en camionetas (entre las excepciones notables se incluyen la Chevrolet TrailBlazer SS , la Chevrolet SSR y una serie limitada de camionetas Chevrolet Silverado/GMC Sierra de cabina extendida y caja estándar con tracción en las cuatro ruedas).
La arquitectura de la serie LS da como resultado un bloque motor extremadamente resistente, siendo los motores de aluminio casi tan robustos como los de hierro de primera y segunda generación. El motor LS también utilizaba un sistema de encendido con bobina cerca de la bujía , reemplazando el distribuidor de todos los motores anteriores basados en bloques pequeños.
El diseño tradicional de culata pentagonal de cinco pernos fue reemplazado por un diseño cuadrado de cuatro pernos (muy similar al del Oldsmobile V8 de 1964-1990 ), y los pistones son de cabeza plana (en los motores LS1, LS2, LS3, LS6, LS7, LQ9 y L33), mientras que todas las demás variantes, incluidos los nuevos motores LS9 y LQ4 para camiones, recibieron una versión cóncava del pistón hipereutéctico de GM.
El orden de encendido de los cilindros se cambió a 1-8-7-2-6-5-4-3 [ 46 ] de modo que la serie LS ahora corresponde al patrón de encendido de otros motores V8 modernos (por ejemplo, el Ford Modular V8 ).
Bloques con diámetro interior de 3,898 pulgadas (1997–2005)
El LS1, el primero de la Generación III, fue el precursor del nuevo diseño arquitectónico que transformaría toda la línea V8 e influiría en los últimos motores de gran cilindrada .
5,7 L
Los motores de tercera generación de 5,7 L (LS1 y LS6) comparten poco con su predecesor (LT1), aparte de una cilindrada similar, dimensiones externas y cojinetes de biela. Se trata de un motor de varillas de empuje de 5665 cc (5,7 L; 345,7 pulg . cúbicas ) totalmente de aluminio, con un diámetro y carrera de 99 mm × 92 mm (3,898 pulg. × 3,622 pulg.) . [ 47 ]
LS1
El motor LS1 se introdujo en el Corvette de 1997 y tenía una potencia nominal de 345 hp (257 kW) a 5600 rpm y un par motor de 350 lb⋅ft (475 N⋅m) a 4400 rpm. [ 48 ] Después de las mejoras en los colectores de admisión y escape en 2001, la potencia aumentó a 350 hp (261 kW) y 365 lb⋅ft (495 N⋅m) ( 375 lb⋅ft (508 N⋅m) para los Corvettes con transmisión manual. [ 49 ] [ 50 ] El LS1 se usó en el Corvette de 1997 a 2004. También se usó en los autos GM F-Body (Camaro y Firebird) de 1998 a 2002 con una potencia de más de 305–345 hp (227–257 kW) , que se rumoreaba que era conservadora. Se afirmaba que la potencia adicional provenía del efecto de admisión de aire forzado disponible en los modelos SS y WS6. En Australia, se realizaron modificaciones continuas al motor LS1 a lo largo de su vida útil, alcanzando 382 hp/376 ft-lb en el VYII del HSV. serie, y una versión modificada de Callaway llamada "C4B" se instaló en los modelos HSV GTS que producía 400 bhp (298 kW) y 376 lb⋅ft (510 N⋅m) de par. [ 51 ]
Aplicaciones:

LS6
El LS6 es una versión de mayor potencia del motor LS1 de GM y mantiene la misma cilindrada. El LS6 inicial de 2001 producía 385 bhp (287 kW) y 385 lb⋅ft (522 N⋅m) , pero el motor fue modificado entre 2002 y 2004 para producir 405 bhp (302 kW) y 400 lb⋅ft (542 N⋅m) de par. El LS6 se utilizó originalmente solo en el modelo de alto rendimiento C5 Corvette Z06, y el Cadillac CTS V-Series recibió el motor de 400 bhp (298 kW) más tarde. El V-Series utilizó el LS6 durante dos años antes de ser reemplazado por el LS2 en 2006. Para 2006, el Z06 reemplazó el LS6 con el nuevo LS7 . El LS6 comparte su arquitectura de bloque básica con el motor GM LS1 , pero se hicieron otros cambios en el diseño tales como ventanas fundidas en el bloque entre cilindros, mayor resistencia de la nervadura principal y respiración de bahía a bahía, un colector de admisión y sensor MAF con mayor capacidad de flujo, un árbol de levas con mayor elevación y mayor duración, una relación de compresión más alta de 10.5:1, válvulas de escape llenas de sodio y un sistema de lubricación revisado más adecuado para alta aceleración lateral. [ 53 ] Los colectores de admisión del LS6 también se usaron en todos los motores LS1/6 de 2001 en adelante. El número de fundición, ubicado en el borde trasero superior del bloque, es 12561168.
El SSC Ultimate Aero TT también utilizó el bloque LS6, aunque con una cilindrada aumentada a 6,3 L (384,4 pulgadas cúbicas) y la adición de dos turbocompresores . [ 54 ]
Aplicaciones:
Bloques con diámetro interior de 3,78 pulgadas (1999–2007)
Los motores de 4.8L y 5.3L son versiones más pequeñas del LS1 para camiones y fueron diseñados para reemplazar a los motores 305 y 350 en camiones. Los motores de 4.8L y 5.3L comparten el mismo bloque motor y culatas (parte superior) de la serie LS de tercera generación, por lo que la mayoría de las piezas son intercambiables entre estos motores y otras variantes de la familia LS.
LR4 de 4.8 litros
El Vortec 4800 LR4 (código VIN "V") es un motor V8 de bloque pequeño de tercera generación para camiones. Su cilindrada es de 4806 cc (4,8 L; 293,3 pulgadas cúbicas ) con un diámetro y carrera de 96 mm × 83 mm (3,78 pulgadas × 3,27 pulgadas) . Es el más pequeño de los motores Vortec de tercera generación para camiones. Los motores LR4 de 1999 producían 255 hp (190 kW), mientras que los modelos de 2000 en adelante producían entre 270 y 285 hp (201 y 213 kW) y todos tienen un par motor de entre 285 y 295 lb⋅ft (386 y 400 N⋅m) , según el año del modelo y la aplicación. Los modelos de 2005-2006 desarrollaban 285 hp (213 kW) y 295 lb⋅ft (400 N⋅m) . El LR4 se fabricaba en St. Catharines, Ontario , y Romulus, Michigan . Utiliza pistones de cabeza plana.
Aplicaciones:
5,3 L
El Vortec 5300 , o LM7/L59/LM4, es un motor V8 para camiones . Es una versión con una carrera más larga en 9 mm (0,35 pulg.) del Vortec 4800 y reemplazó al L31 . L59 denotaba una versión de combustible flexible del motor LM7 de combustible estándar. La cilindrada es de 5327 cc (5,3 L; 325,1 pulg . cúbicas ) con un diámetro y carrera de 96 mm × 92 mm (3,78 pulg. × 3,62 pulg.) . Los Vortec 5300 se fabricaron en St. Catharines, Ontario , y Romulus, Michigan . Las variantes con bloque de aluminio, el LM4 y el L33, comparten la misma cilindrada, pero en su lugar utilizan un bloque de aluminio con camisas de cilindro fundidas, muy similar al LS1.
LM7
El Vortec 5300 LM7 ( código VIN, octavo dígito "T") se presentó en 1999. El V8 de tercera generación, el modelo más común, tiene un bloque de hierro fundido y culatas de aluminio.
El motor LM7 de 1999 producía 270 hp (201 kW) y 315 lb⋅ft (427 N⋅m) de par motor.
Los motores de 2000-2003 producían 285 hp (213 kW) y 325 lb⋅ft (441 N⋅m) de par motor.
Los motores de 2004-2007 producían 295 hp (220 kW) y 335 lb⋅ft (454 N⋅m) de par motor.
Las especificaciones de la leva de serie con una elevación de 0,050 son: duración de 190/191, elevación de 0,466/0,457, LSA de 114, sincronización de 112/116.
Aplicaciones:
L59
El Vortec 5300 L59 (código VIN "Z") es una versión de combustible flexible del LM7. El L59 de 2002-2003 producía 285 hp (213 kW) y 320 lb⋅ft (434 N⋅m) , mientras que el L59 de 2004-2007 producía 295 hp (220 kW) y 335 lb⋅ft (454 N⋅m) .
Aplicaciones:
LM4
El Vortec 5300 LM4 (código VIN "P") es una versión con bloque de aluminio del LM7 y tuvo una corta vida útil, al igual que los vehículos específicos en los que se encuentra. Los LM4 desarrollaban 290 hp (216 kW) y 325 lb⋅ft (441 N⋅m) . No se debe confundir el LM4 con el LM7 y el L33, que se describe más adelante.
Aplicaciones:
L33
El Vortec 5300 L33 (código VIN "B") se comercializó como Vortec 5300 HO. Si bien utilizaba el mismo bloque de aluminio que el LM4, el L33 presentaba algunas diferencias importantes con respecto al LM4, lo que resultaba en una mayor potencia que el LM4 y el LM7. En lugar de los pistones cóncavos del LM4, el L33 utilizaba los pistones de cabeza plana del 4.8L. También utilizaba culatas 799, idénticas a las fundiciones 243 que se encuentran en los LS6 y LS2, careciendo únicamente de los resortes de válvula con especificaciones del LS6 y válvulas ligeras. Esta combinación elevó la compresión de 9.5:1 a 10.0:1. El L33 también utilizaba un árbol de levas único que no compartía con ningún otro motor, con las siguientes especificaciones a 0.050 de duración: 193 de duración, 0.482 de elevación, 116 LSA. Como resultado, la potencia aumentó en 15 hp (11 kW) , hasta alcanzar los 310 hp (230 kW) y 335 lb⋅ft (454 N⋅m) . Estaba disponible exclusivamente en camionetas pickup 4x4 de cabina extendida y caja estándar. Solo el 25 % de las camionetas pickup grandes Chevrolet/GMC de 2005 contaban con el motor L33.
Aplicaciones:
Bloques con diámetro interior de 4,00 pulgadas (1999–2007)
El motor de 6.0 litros es una versión más grande del motor LS. Los bloques de 6.0 litros eran de hierro fundido y se diseñaron para cubrir la brecha entre los nuevos motores de bloque pequeño y los de bloque grande en aplicaciones para camiones. Existían dos versiones de este motor: LQ4 y LQ9, esta última orientada a un mayor rendimiento.
6,0 L
El Vortec 6000 es un motor V8 para camiones. Su cilindrada es de 5967 cc (6,0 L; 364,1 pulgadas cúbicas ) con un diámetro y carrera de 101,6 mm × 92 mm (4,00 pulgadas × 3,62 pulgadas) . Es un diseño de hierro/aluminio ( los motores de los años modelo 1999 y 2000 tenían culatas de hierro fundido) y produce de 300 a 345 hp (224 a 257 kW) y de 360 a 380 lb⋅ft (488 a 515 N⋅m) .
LQ4
El Vortec 6000 LQ4 (código VIN "U") es un motor V8 para camiones. Produce de 300 a 335 hp (224 a 250 kW) y de 360 a 380 lb⋅ft (488 a 515 N⋅m) . Los LQ4 se fabricaron en Romulus, Michigan , y Silao, México .
Aplicaciones:
LQ9
El Vortec HO 6000 o VortecMAX (código VIN "N") es una versión especial de alto rendimiento del motor Vortec 6000 V8 para camiones, diseñado originalmente para Cadillac en 2002. Este motor fue renombrado como VortecMAX para 2006. Cuenta con pistones de cabeza plana de alta compresión (10:1) para 20 hp (15 kW) y 10 lb⋅ft (14 N⋅m) adicionales , lo que lleva la potencia a 345 hp (257 kW) y 380 lb⋅ft (515 N⋅m) . Los vehículos equipados con el LQ9 estaban respaldados por una relación de eje trasero de 3.73:1 (Escalade) o 4.10:1 (pickups). Los LQ9 se fabricaron solo en Romulus, Michigan .
Generación IV (2005–2020)
En 2004, la Generación III fue reemplazada por la Generación IV . Esta categoría de motores cuenta con cilindradas de hasta 7441 cc (7,4 L; 454,1 pulgadas cúbicas) y potencias de hasta 776 CV (579 kW) . Basada en el diseño de la Generación III, la Generación IV se diseñó con la tecnología de desactivación de cilindros bajo demanda , que permite desactivar un cilindro sí y otro no en el orden de encendido. También puede incorporar distribución variable de válvulas .
Inicialmente, se había previsto un diseño de tres válvulas por cilindro para el LS7, lo que habría sido una primicia para un motor de varillas de empuje de GM, pero la idea se descartó debido a la complejidad del diseño y cuando se demostró que la misma configuración de dos válvulas que los otros motores de las generaciones III y IV era suficiente para cumplir los objetivos del LS7.
Bloques de 4,00 pulgadas de diámetro (2005–2020)
Esta familia de bloques fue la primera de la generación IV de motores de bloque pequeño, siendo el LS2 el precursor de esta familia y generación. Esta familia de bloques ha tenido una amplia gama de aplicaciones, desde vehículos de alto rendimiento hasta camiones.
6,0 L
El motor V8 Generation IV 6000 tiene una cilindrada de 5972 cc (6,0 L; 364,4 pulgadas cúbicas ) y un diámetro y carrera de 101,6 mm × 92 mm (4,000 pulgadas × 3,622 pulgadas) . Cuenta con un bloque de motor de hierro fundido o aluminio y culatas de aluminio fundido. Algunas versiones incorporan distribución variable de válvulas , gestión activa de combustible y compatibilidad con combustible flexible .
LS2
- LS2 también puede referirse al motor Pontiac V8 de 455 pulgadas cúbicas (7.5 L) de la Super Duty de 1973-1974.
- LS2 también puede referirse al motor diésel V6 de Oldsmobile de 1985 .
El LS2 se introdujo como el nuevo motor base del Corvette para el año modelo 2005. También apareció como el motor estándar para el GTO 2005-2006. Produce 400 bhp (298 kW) a 6000 rpm y 400 lb⋅ft (542 N⋅m) a 4400 rpm a partir de una cilindrada ligeramente mayor de 5967 cc (6,0 L; 364,1 in ) . Es similar al LS6 de alto rendimiento , pero con un par mejorado en todo el rango de rpm. El LS2 utiliza las culatas de fundición "243" utilizadas en el LS6 (aunque sin las válvulas rellenas de sodio), un árbol de levas más pequeño y 18 pulgadas cúbicas (290 cc) adicionales . La compresión del LS2 también se elevó a 10.9:1 en comparación con el 10.25:1 del LS1 y el 10.5:1 del LS6 . El LS2 en los HSV de la serie E se modifica en Australia para producir 412 bhp (307 kW) y 412 lb⋅ft (559 N⋅m) de torque. El LS2 en el Chevrolet TrailBlazer SS y el Saab 9-7X Aero tienen una potencia nominal de 395 bhp (295 kW) (2006–2007) o 390 bhp (291 kW) (2008–2009) y 400 lb⋅ft (542 N⋅m) de torque debido a un colector de admisión diferente (a veces denominado "de camión") que produce más torque a bajas rpm.
El LS2 también se utiliza como base del motor de especificación NASCAR que se utiliza como motor opcional en las divisiones Este y Oeste de la Camping World Series de NASCAR a partir de 2006, y a partir de 2010 también puede utilizarse en pistas más cortas de dos kilómetros (1,25 millas) en la Camping World Truck Series . [ 55 ]
Una versión del bloque de cilindros NASCAR V8 fundido en hierro fundido de grafito compactado por Grainger & Worrall ganó el premio Fundición del Año 2010 del Reino Unido. [ 56 ]
- Chevrolet Corvette 2005–2007
- Chevrolet SSR 2005-2006
- Chevrolet TrailBlazer SS 2006–2009
- Cadillac CTS-V 2006-2007
- Familia Holden Monaro 2005–2008 :
- HSV Coupé GTO 2005–2006
- HSV SV6000 2005-2006
- 2005–2008 HSV Clubsport R8, Maloo R8, Senator Signature y GTS
- Granja HSV 2005–2008
- Pontiac GTO 2005-2006 (potencia máxima a 5200 rpm, par máximo a 4000 rpm) [ 57 ]
- Vauxhall Monaro VXR 2005-2006
- Vauxhall VXR8 2007–2009
- Saab 9-7X Aero 2008–2009
- Ginetta Akula 2024
L76
El L76 deriva del LS2 y, al igual que este, cuenta con un bloque de motor de aluminio. Sin embargo, el L76 incorpora gestión activa de combustible (AFM). Si bien la tecnología de desplazamiento bajo demanda estaba desactivada en los Holden, esta función se habilitó en el Pontiac G8 GT de 2008 y posteriormente se reinstaló en los Holden de 2009 con AFM habilitado, pero solo en los modelos equipados con la transmisión automática 6L80. El motor también cumple con los requisitos de emisiones Euro III . La potencia es de 348 CV (260 kW) a 5600 rpm y 376 lb⋅ft (510 N⋅m) a 4400 rpm para la variante Holden, y de 361 CV (269 kW) y 385 lb⋅ft (522 N⋅m) para el G8 GT. [ 58 ] El Vortec 6000 o la nueva versión VortecMAX se basa en el motor Holden L76 y cuenta con fase de levas variable , junto con Active Fuel Management. Puede considerarse el reemplazo del motor LQ9 de tercera generación . Produce 367 hp (274 kW) a 5400 rpm y 375 lb⋅ft (508 N⋅m) a 4400 rpm. La producción del L76 con especificaciones para camionetas comenzó a finales de 2006, y solo estaba disponible con el nuevo estilo de carrocería Silverado y Sierra, así como con la entonces nueva Suburban. El último año para el L76 con especificaciones para camionetas fue 2009 para las tres aplicaciones; fue reemplazado por el motor L9H de 6.2L para el año modelo 2010 en las camionetas pickup.
- Holden VZ Commodore 2006 : aquellos fabricados desde febrero de 2006 hasta julio de 2006 (fecha de lanzamiento de la serie VE).
- Holden WL Statesman/Caprice de 2006 : aquellos fabricados desde febrero de 2006 hasta septiembre de 2006 (fecha de lanzamiento de la serie WM).
- Pontiac G8 GT 2008-2009
- Holden VE Commodore 2008–2010 (solo automático)
- Holden VE Ute 2008–2010 (solo automático)
- Holden WM Statesman/Caprice 2008–2010
- Chevrolet Suburban 1500 (2007-2009)
- 2007-2009 Chevrolet Avalancha
- Chevrolet Silverado 1500 (2007-2009)
- GMC Sierra 1500 (2007-2009)
- GMC Yukon XL 2007–2009
- Ginetta Akula 2020
L98
El L98 es una versión ligeramente modificada del L76 , específica para vehículos Holden. Dado que Holden no utilizó la tecnología de desplazamiento bajo demanda del L76 , se eliminaron algunos componentes redundantes para crear el L98 . La potencia aumentó a 270 kW (362 CV) a 5700 rpm y 530 N⋅m (391 lb⋅ft) a 4400 rpm.
- Chevrolet Caprice 2006–2013 [ 59 ]
- Holden VZ Ute 2006-2007
- Holden VE Commodore 2006–2010 (solo con transmisión manual de 2008 a 2010)
- Holden VE Calais 2006–2009
- Holden VE Ute 2006–2010 (solo con transmisión manual de 2008 a 2010)
- Holden WM Statesman/Caprice 2006–2008
L77
- L77 también puede referirse al motor Oldsmobile 455 de cigüeñal grande.
Los motores L77 se lanzaron en la gama Holden Commodore Serie II VE con transmisiones manuales y automáticas, así como en el Chevrolet Caprice PPV (coche de policía). El L77 se diferencia del L76 por su capacidad Flex-fuel , que le permite funcionar con combustible E85 . El L77 tiene una potencia nominal de 270 kW (362 hp) y un par motor de 530 N⋅m (391 lb⋅ft) en los Commodore SS y SS-V manuales, mientras que en los Commodores automáticos alcanza los 260 kW (349 hp) y un par motor de 517 N⋅m (381 lb⋅ft) .
Aplicaciones:
- Holden VE II Commodore 2010–2013
- Holden VF Commodore 2013–2015
- Holden VE II Ute 2010–2013
- Holden VF Ute 2013–2015
- Holden WM Caprice 2010–2013
- Holden WN Caprice 2013–2015
- Chevrolet Caprice 2011–2017
LY6
El LY6 es un motor V8 de bloque pequeño de cuarta generación para camiones, con bloque de hierro fundido. Comparte el mismo diámetro y carrera que su predecesor, el LQ4 . Al igual que otros motores de cuarta generación, cuenta con distribución variable de válvulas . Generaba 361 hp (269 kW) a 5600 rpm y 385 lb⋅ft (522 N⋅m) de torque a 4400 rpm con gasolina regular, o ~87 octanos. El límite de revoluciones es de 6000 rpm y la relación de compresión es de 9.6:1. Este motor utiliza culatas de puerto rectangular estilo L92/LS3, aunque sin las válvulas de escape rellenas de sodio del LS3.
Aplicaciones:
- Chevrolet Silverado 2500HD/3500HD (2007-2009)
- GMC Sierra 2500HD/3500HD 2007–2009
- Chevrolet Suburban 2500 (2007-2013)
- GMC Yukon XL 2500 (2007-2013)
- Chevrolet Express / GMC Savana 2500/3500/4500 (2008-2009)
L96
El L96 es prácticamente idéntico a su predecesor, el LY6. La principal diferencia radica en que el L96 es compatible con combustible flexible, mientras que el LY6 no lo es.
Aplicaciones:
- Chevrolet Silverado 2500HD/3500HD (2010-2019)
- GMC Sierra 2500HD/3500HD (2010-2019)
- Chevrolet Suburban 2500 (2010-2013)
- GMC Yukon XL 2500 (2010-2013)
- Chevrolet Suburban 3500HD 2016–2020
- Chevrolet Express / GMC Savana 2500/3500/4500 (2010-2020)
LFA
El LFA (código VIN "5") es un motor V8 de bloque pequeño de cuarta generación para camionetas. Esta variante se utiliza en las camionetas y SUV híbridas GMT900 de GM, con dos modos de funcionamiento , y está fabricada completamente en aluminio. Tiene una relación de compresión de 10.8:1 y produce 332 hp (248 kW) a 5100 rpm y 367 lb⋅ft (498 N⋅m) a 4100 rpm.
En 2008, Wards seleccionó este motor como uno de los 10 mejores motores para cualquier vehículo de producción regular.
Aplicaciones:
- Chevrolet Tahoe Híbrido 2008-2009
- GMC Yukon Híbrido 2008-2009
- Cadillac Escalade Híbrido 2008-2009
- Chevrolet Silverado Híbrido 2008-2009
- GMC Sierra Híbrida 2008-2009
LZ1
El LZ1 se basa casi por completo en su predecesor, el LFA , pero con algunas revisiones, como la inclusión de un control electrónico del acelerador integrado, bujías de larga duración, el sistema de vida útil del aceite de GM, la gestión activa del combustible y la distribución variable de válvulas . [ 60 ] Tiene la misma relación de compresión y las mismas clasificaciones de potencia/par que su predecesor.
Aplicaciones:
- Chevrolet Tahoe Híbrido 2010-2013
- GMC Yukon Híbrido 2010-2013
- Cadillac Escalade Híbrido 2010-2013
- Chevrolet Silverado Híbrido 2010-2013
- GMC Sierra Híbrida 2010–2013
Bloques con diámetro interior de 3,78 pulgadas (2005–2017)
Esta familia de bloques es una versión actualizada de su predecesora de tercera generación, con mejoras y capacidades de cuarta generación. Si bien su uso se concentró principalmente en camiones, también se empleó ocasionalmente (con algunas modificaciones) en automóviles de tracción delantera.
4,8 L
LY2
El Vortec 4800 LY2 (código VIN "C") es un motor V8 de bloque pequeño de Generación IV para camiones. Al igual que su predecesor LR4, obtiene su cilindrada de un diámetro y carrera de 96 mm × 83 mm (3,78 pulg. × 3,27 pulg.) . El miembro más pequeño de la familia de motores de Generación IV es único porque es el único utilizado en camiones que no cuenta con distribución variable de válvulas ; también carece de Gestión Activa de Combustible. Tiene un bloque de hierro fundido. La potencia de salida es de 260–295 hp (194–220 kW) y el par es de 295–305 lb⋅ft (400–414 N⋅m) .
Aplicaciones:
- Chevrolet Express / GMC Savana 2500/3500 (2008-2009)
- Chevrolet Silverado 1500 (2007-2009)
- Chevrolet Tahoe 2007–2009
- GMC Sierra 1500 (2007-2009)
- GMC Yukon 2007–2009
L20
El motor Vortec 4800 L20 ofrece mayor potencia y cuenta con distribución variable de válvulas . Este sistema ajusta la sincronización de admisión y escape, pero no incluye el sistema de gestión activa de combustible (Active Fuel Management). El L20 tiene un bloque de hierro fundido y una potencia de 260 a 302 hp (194 a 225 kW) , mientras que el par motor oscila entre 295 y 305 lb⋅ft (400 a 414 N⋅m) . Los motores base Vortec 4800 fueron reemplazados por el 5300 con Active Fuel Management en los Chevrolet Tahoe y GMC Yukon.
Aplicaciones:
- Chevrolet Express / GMC Savana 2500/3500 (2010-2017)
- Chevrolet Silverado 1500 (2010-2013)
- GMC Sierra 1500 (2010-2013)
5,3 L
Los motores de cuarta generación de 5.3 litros comparten todas las mejoras y refinamientos presentes en otros motores de la misma generación. Se produjeron ocho versiones del motor de cuarta generación de 5.3 litros: tres con bloque de hierro (LY5, LMG y LMF) y cinco con bloque de aluminio (LH6, LH8, LH9, LC9 y LS4). Todas las versiones, excepto la LH8, la LH9 y la LMF, incorporaban el sistema de gestión activa de combustible (Active Fuel Management) .
LH6
El Vortec 5300 LH6 (código VIN "M") con Active Fuel Management reemplazó al LM4 en 2005 y fue el primero de los motores V8 de bloque pequeño de cuarta generación para camiones en entrar en producción. El LH6 producía de 300 a 315 hp (224 a 235 kW) y de 330 a 338 lb⋅ft (447 a 458 N⋅m) . Es la contraparte con bloque de aluminio del LY5.
Aplicaciones:
- Chevrolet TrailBlazer 2005–2009, incluyendo la versión EXT (hasta 2006)
- GMC Envoy Denali 2005–2009
- GMC Envoy XL 2005-2006
- GMC Envoy XUV 2005
- Buick Rainier 2005–2007
- Saab 9-7X (2005-2009)
- Isuzu Ascender 2005–2007
- Chevrolet Silverado 1500 (2007-2009)
- GMC Sierra 1500 (2007-2009)
LS4
- LS4 también puede referirse a un motor Chevrolet Big-Block de 454 pulgadas cúbicas (7,4 L) de la década de 1970.

El LS4 es una versión de 5327 cc (5,3 L; 325,1 pulgadas cúbicas ) del bloque de cuarta generación. Si bien tiene la misma cilindrada que el Vortec 5300 LY5 , cuenta con un bloque de aluminio en lugar de hierro y utiliza la misma culata que el motor LS6 de tercera generación. Su relación de compresión es de 10:1.
El LS4 está adaptado para aplicaciones de tracción delantera transversal , con un patrón de pernos de la carcasa del embrague diferente al de los bloques de tracción trasera (para que sea compatible con la transmisión 4T65E). Utiliza el patrón de pernos de la carcasa del embrague métrico de GM.
Según GM, "el cigüeñal se acorta 13–3 mm (0,51–0,12 pulg.) en el extremo del volante y 10 mm (0,39 pulg. ) en el extremo de la transmisión de accesorios, para reducir la longitud del motor en comparación con el 6.0 L. Todos los accesorios son accionados por una sola correa serpentina para ahorrar espacio. La bomba de agua está montada remotamente con un colector de bomba alargado que la conecta a los conductos de refrigerante. Se incorporan deflectores de cárter de aceite revisados, o bandejas deflectoras, en el LS4 para asegurar que el cárter de aceite permanezca cargado durante las curvas de alta g". [ 61 ] También se utiliza la Gestión Activa de Combustible .
La potencia de esta versión es de 303 hp (226 kW) (300 hp en el LaCrosse Super) a 5600 rpm y 323 lb⋅ft (438 N⋅m) a 4400 rpm.
Aplicaciones:
- Pontiac Grand Prix GXP 2005–2008
- Chevrolet Impala SS 2006–2009
- Chevrolet Monte Carlo SS 2006-2007
- Buick LaCrosse Super 2008–2009
LY5
Presentado en 2007, el Vortec 5300 LY5 (código VIN "J") reemplaza al motor LM7 de tercera generación. Para aplicaciones en SUV, tiene una potencia nominal de 320 hp (239 kW) y 340 lb⋅ft (461 N⋅m) de torque, mientras que para aplicaciones en camionetas pickup, tiene una potencia nominal de 315–320 hp (235–239 kW) a 5200 rpm y 335–340 lb⋅ft (454–461 N⋅m) a 4000 rpm.
Aplicaciones:
- 2007-2009 Chevrolet Avalancha
- Chevrolet Silverado 1500 (2007-2009)
- Chevrolet Suburban 1500 (2007-2009)
- Chevrolet Tahoe 2007–2009
- GMC Sierra 1500 (2007-2009)
- GMC Yukon 2007–2009
- GMC Yukon XL 1500 (2007-2009)
LC9
El Vortec 5300 LC9 (código VIN "3" o "7") es la versión de bloque de aluminio de combustible flexible del LH6, y se encuentra en modelos 4WD. Las aplicaciones para SUV tienen una potencia nominal de 320 hp (239 kW) a 5400 rpm y 335 lb⋅ft (454 N⋅m) a 4000 rpm. [ 62 ] Las aplicaciones para camionetas pickup tienen una potencia nominal de 315 hp (235 kW) a 5300 rpm y 335 lb⋅ft (454 N⋅m) a 4000 rpm. [ 62 ] La distribución variable de válvulas se agregó para el año modelo 2010.
Aplicaciones:
- 2007-2013 Chevrolet Avalancha
- Chevrolet Silverado 1500 (2007-2013)
- Chevrolet Suburban 1/2 tonelada , 2007–2014
- GMC Sierra 1500 (2007-2013)
- GMC Yukon XL 1/2 tonelada , 2007–2014
Ametralladora ligera
El Vortec 5300 LMG (código VIN "0") es la versión de combustible flexible del LY5. Las clasificaciones de potencia y torque para aplicaciones en SUV y camionetas son las mismas que las del LY5 para cada aplicación. La distribución variable de válvulas se incorporó en el modelo del año 2010. El sistema de gestión activa de combustible viene de serie en este modelo para optimizar el consumo de combustible. [ 63 ]
Aplicaciones:
- 2007-2013 Chevrolet Avalancha
- Chevrolet Silverado 1500 (2007-2013)
- Chevrolet Suburban 1500 (2007-2014)
- Chevrolet Tahoe 2007–2014
- GMC Sierra 1500 (2007-2013)
- GMC Yukon 2007–2014
- GMC Yukon XL 1500 (2007-2014)
LH8
El LH8 se presentó en 2008 como la opción V8 para el Hummer H3. Era el V8 de 5.3 litros más sencillo y básico de su gama, sin tecnologías especiales. También conocido como Vortec 5300, el LH8 estuvo disponible en el H3 y en las camionetas medianas de GM hasta 2009.
El LH8 es una variante del motor V8 de bloque pequeño Gen IV de 5.3 L modificado para adaptarse al compartimento del motor del SUV GMT345 y las camionetas GMT355. Produce 300 hp (224 kW) a 5200 rpm y 320 lb⋅ft (434 N⋅m) a 4000 rpm. Tiene una cilindrada de 5327 cc (5.3 L; 325.1 in ) [ 64 ] y una relación de compresión de 9.9:1. [ 65 ]
Aplicaciones:
- Hummer H3 Alpha 2008-2009
- Chevrolet Colorado/GMC Canyon 2009
LH9
En 2010, el LH8 fue reemplazado por el LH9. El LH9 se actualizó con distribución variable de válvulas (VVT) y capacidad de combustible flexible (pero no con gestión activa de combustible). El Vortec 5300 LH9 produce 300 hp (224 kW) a 5200 rpm y 320 lb⋅ft (434 N⋅m) a 4000 rpm. Tiene una cilindrada de 5327 cc (5,3 L; 325,1 in³ ) . [ 64 ] La relación de compresión fue de 9,9:1 para 2010, pero se redujo a 9,7:1 para los dos años restantes de producción. [ 66 ] [ 67 ] [ 68 ]
Aplicaciones:
- Hummer H3 Alpha 2010
- Chevrolet Colorado/GMC Canyon 2010-2012
LMF
Introducido en 2008, el LMF es un motor LY5 de tecnología sencilla, utilizado en las furgonetas de media tonelada de menor volumen que aún empleaban la transmisión automática de 4 velocidades 4L60-E, sin gestión activa de combustible. El LMF cuenta con distribución variable de válvulas. [ 69 ]
Aplicaciones:
- Chevrolet Express 1500 (2008-2014)
- GMC Savana 1500 (2008-2014)
Bloques con diámetro interior de 4,125 pulgadas (2006–2017)
Inspirada en el LS1.R en tamaño y objetivos de rendimiento, esta familia de bloques fue diseñada para un rendimiento orientado a la competición. El único motor con este diámetro que se utilizó en un vehículo de producción es el LS7, mientras que el LSX es solo para uso en el mercado de repuestos. Una característica única de esta familia es que los cilindros están unidos, sin conductos de agua entre cilindros vecinos. [ 70 ] Esto se hizo para aumentar tanto el diámetro como la resistencia del bloque.
7,0 L
LS7
- LS7 también puede referirse a un motor Chevrolet Big-Block de 454 pulgadas cúbicas, de más de 460 hp, disponible en el mercado, de alta compresión, de la década de 1970.

El LS7 es un motor de 7011 cc (7,0 L; 427,8 in ) basado en la arquitectura Gen IV. El bloque se ha modificado, con cilindros encamisados en un bloque de aluminio con un diámetro mayor de 4,125 in (104,8 mm) y una carrera más larga de 4 in (101,6 mm) que el LS2. Se mantiene el espaciado de los cilindros de 4,4 in (110 mm) del bloque pequeño , lo que requiere camisas de cilindro prensadas. El cigüeñal y las tapas de los cojinetes principales son de acero forjado para mayor durabilidad, las bielas son de titanio forjado y los pistones son hipereutécticos . Se mantiene la disposición de dos válvulas, aunque las válvulas de admisión de titanio de Del West han aumentado a 2,2 in (56 mm) y las válvulas de escape rellenas de sodio han aumentado a 1,61 in (41 mm) .
La potencia máxima es de 505 CV (512 PS; 377 kW) a 6300 rpm (72,0 CV/L) y 470 lb⋅ft (637 N⋅m) de par a 4800 rpm con una línea roja de 7000 rpm. [ 71 ] Durante las pruebas de fiabilidad de GM de este motor en su fase de prototipo, se observó que el LS7 había sido probado repetidamente para ser capaz de alcanzar las 8000 rpm, aunque no se registró potencia a ese nivel de rpm, debido a las limitaciones de los taqués hidráulicos del árbol de levas y la capacidad del colector de admisión para suministrar el aire necesario a esa velocidad del motor.
El LS7 fue fabricado a mano por el Centro de Ensamblaje de Alto Rendimiento de General Motors en Wixom, Michigan . La mayoría de estos motores se instalan en el Z06; algunos también son vendidos a particulares por GM como motor de caja . Los Z28 de 2014 y 2015 fueron los únicos Camaro en recibir el LS7 de 427 pulgadas cúbicas. A principios de 2022, el LS7 ya no se suministra como motor de caja, y Chevrolet tiene la intención de cumplir con todos los pedidos actuales hasta agotar el inventario. [ 72 ]
Después de un extenso proceso de ingeniería que duró varios años, Holden Special Vehicles instaló el LS7 en un modelo de edición especial: el W427. El motor, ajustado por HSV, producía 375 kW (510 CV; 503 bhp) a 6500 rpm y 640 N⋅m (472 lb⋅ft) de par a 5000 rpm. [ 73 ] Fue presentado en el Salón Internacional del Automóvil de Melbourne el 29 de febrero de 2008, [ 74 ] y salió a la venta en agosto de 2008. Sin embargo, el primer automóvil australiano en ser equipado con este motor fue el CSV GTS de 2007, que afirmaba tener una potencia de salida de 400 kW (536 hp) y 600 N⋅m (443 lb⋅ft) . [ 75 ]
Aplicaciones:
- Chevrolet Corvette Z06 (2006-2013)
- 2008-presente Spada Codatronca
- HSV W427 2008-2009
- Zenvo ST1 2009–2016
- Ultima GTR 2016
- Corvette 427 Convertible 2013
- 2013 Mazzanti Evantra Millecavalli
- Chevrolet Camaro Z/28 2014-2015
- 2014–presente Arash AF8
- Vehículos exóticos W70 2015
- 2015–presente SIN R1 550
- 2015–presente Ultima Evolution
- 2020–presente Hennessey Venom F5
- Colibrí vertical 300LS [ 76 ]
LS427
El LS427 es un motor de 7011 cc (7,0 L; 427,8 pulgadas cúbicas) basado en el LS7 y presentado en junio de 2020. Fue diseñado exclusivamente como motor de repuesto para ofrecer mayor potencia y una instalación simplificada en aplicaciones de posventa y restauración. No se utilizó en ningún vehículo de producción.
A diferencia del LS7, el LS427 utiliza un sistema de lubricación convencional de cárter húmedo con un cárter de aluminio y una bomba de cárter húmedo, lo que elimina la necesidad de un depósito de aceite externo y las tuberías requeridas por el sistema de cárter seco del LS7. Este cambio facilita la instalación del motor en una gama más amplia de vehículos.
El LS427 está equipado con un exclusivo árbol de levas de rodillos hidráulicos con una elevación de 0,591 en admisión y 0,590 en escape, y una mayor duración (227° admisión / 242° escape), lo que resulta en un aumento de potencia a 570 CV (578 PS; 425 kW) y 540 lb⋅ft (732 N⋅m) de par motor . [ 77 ]
Otras modificaciones incluyen colectores de escape del Camaro Z/28 de quinta generación y un volante de inercia de 14 pulgadas para transmisión manual, proveniente de la plataforma Z/28, que reemplaza los componentes originales del LS7. Conserva características clave del LS7, como el cigüeñal de acero forjado, las bielas de titanio, las culatas de aluminio con puertos mecanizados por CNC y cámaras de combustión de 70 cc, y un límite de revoluciones de 7000 rpm.
El motor se suministra completamente ensamblado con colector de admisión, rieles de combustible, inyectores, cuerpo de aceleración, bobinas de encendido, equilibrador y bomba de agua. Requiere un controlador de motor LS427/570 específico (número de pieza 19420000) calibrado para este motor.
El LS427 se dejó de fabricar en enero de 2022, junto con el LS7.
Bloques con diámetro interior de 4,06 pulgadas (2007–2017)
Esta familia de motores fue diseñada para reemplazar al LS2, pero ampliada para adaptarse mejor a la distribución variable de válvulas y al sistema de gestión activa de combustible, manteniendo un rendimiento aceptable. Estos motores se han utilizado principalmente en coches deportivos y SUV de alta gama.
6,2 L
L92 / L9H / L94
El L92 , también conocido como Vortec 6200, tiene una cilindrada de 6162 cc (6,2 L; 376,0 pulgadas cúbicas ) y debutó en el Cadillac Escalade de 2007. Es un diseño totalmente de aluminio que, si bien sigue siendo un motor de varillas de empuje, tiene distribución variable de válvulas. El sistema ajusta la sincronización de admisión y escape entre dos configuraciones. Este motor produce 403 hp (301 kW) y 417 lb⋅ft (565 N⋅m) en el GMC Yukon Denali/XL Denali, GMC Sierra Denali, Hummer H2, y brevemente en el Chevrolet Tahoe LTZ (MY 2008.5 – MY 2009) y clasificado en 403 hp (301 kW) y 415 lb⋅ft (563 N⋅m) . A partir de 2009, también estuvo disponible en la Chevrolet Silverado y la GMC Sierra, como la L9H , con potencias de 403 hp (301 kW) y 417 lb⋅ft (565 N⋅m) .
Los motores fabricados antes del 1 de abril de 2006 incluían el hardware AFM; sin embargo, este modo no estaba habilitado en el PCM, por lo que el sistema no era funcional. Los motores fabricados después de esta fecha tampoco contaban con el hardware AFM y, en su lugar, utilizaban una placa de cubierta de la culata similar a la del L20, hasta la aparición de las variantes L94 mencionadas más adelante.
El motor L92 de 2009 fue modificado para funcionar con combustible flexible, convirtiéndose en el L9H, pero aún carecía del hardware AFM. En 2010, el L9H fue modificado aún más con la gestión activa de combustible, convirtiéndose en el L94 (utilizado en el Cadillac Escalade y el GMC Yukon Denali).
Aplicaciones:
- Cadillac Escalade 2007–2013 (L92 para los años modelo 2007–2008, L9H para el año modelo 2009, L94 para los años modelo 2010–2013)
- Chevrolet Tahoe LTZ 2008-2009 (código RPO L92)
- GMC Yukon Denali / Yukon XL Denali (2007-2013)
- GMC Sierra 1500 Denali 2007–2013
- Hummer H2 2008-2009
- Chevrolet Silverado 1500 2009–2013 (código RPO L9H)
- GMC Sierra 1500 2009–2013 (código RPO L9H)
LS3
- LS3 también puede referirse a un motor Chevrolet Big-Block de 402 pulgadas cúbicas (6,6 litros) de la década de 1970.

El LS3 se introdujo como el nuevo motor base del Corvette para el año modelo 2008. Produce 430 bhp (321 kW; 436 PS) a 5900 rpm y 424 lb⋅ft (575 N⋅m) a 4600 rpm sin el escape opcional del Corvette y cuenta con la certificación SAE. El bloque es una versión actualizada de la fundición LS2 que presenta un diámetro mayor de 103,25 mm (4,065 in) creando una cilindrada de 6162 cc (6,2 L; 376,0 cu in) . También incorpora culatas de mayor flujo procedentes del L92 , un árbol de levas más agresivo con una elevación de 0,551 pulgadas (14 mm) , una relación de compresión de 10,7:1, un tren de válvulas revisado con balancines de admisión desplazados de 0,236 pulgadas (6 mm) , un colector de admisión de alto flujo e inyectores de combustible de 47 libras (21 kg) por hora del motor LS7.
Las culatas L76/L92/LS3 utilizan válvulas de admisión de 55 mm ( 2,165 pulgadas) y válvulas de escape de 40 mm ( 1,59 pulgadas) . La mayor eficiencia de fabricación hace que estas culatas sean más económicas que las anteriores LS6, lo que reduce significativamente el precio de las culatas de repuesto. Sin embargo, las válvulas de mayor tamaño limitan las revoluciones máximas: 6000 rpm en la L76 (con AFM) y 6600 rpm en la LS3 (con válvulas de vástago hueco).
Además de lo anterior, los Corvette C6 ofrecían un sistema de escape de doble modo con bypass al acelerar. Este sistema utiliza válvulas de salida accionadas por vacío, que controlan el ruido del motor a bajas revoluciones y se abren para obtener el máximo rendimiento a altas revoluciones. El sistema es similar al del C6 Z06, pero utiliza un escape de 64 mm ( 2,5 pulgadas ) de diámetro, en comparación con los 76,2 mm ( 3 pulgadas ) del Z06 . Con esta opción, la potencia aumenta a 436 hp (325 kW) y 580 N⋅m (428 lb⋅ft ) . Un sistema similar era opcional en los Chevrolet Camaro de quinta generación posteriores y venía de serie en el Chevrolet SS de 2016-2017, pero no se anunciaron aumentos de potencia ni de par motor en esos vehículos.
Los motores LS3 que se encuentran en los modelos C6 Corvette Grand Sport equipados con transmisión manual también recibieron un sistema de lubricación por cárter seco similar al que se instaló en los Corvettes equipados con el motor LS7.
Desde abril de 2008, el fabricante australiano de autos deportivos HSV adoptó el LS3 como su motor V8 estándar en toda su gama, reemplazando al LS2 de 6.0 litros. El LS3 recibió modificaciones para su aplicación en los modelos HSV Serie E, produciendo 425 CV (317 kW) . El motor LS3 en el Serie E II GTS (lanzado en septiembre de 2009) fue mejorado para producir 436 CV (325 kW) . Todos los HSV MY12.5, excepto las variantes básicas Maloo y Clubsport, han sido mejorados para producir 436 CV (325 kW) .
A partir de septiembre de 2015, Holden introdujo el motor LS3 en todos los modelos V8 del VF II Commodore y el WN II Caprice-V, en sustitución del L77 de 6.0 litros.
Aplicaciones:
- Chevrolet Corvette 2008–2013
- Chevrolet Camaro SS 2010–2015 (solo con transmisión manual)
- Vehículos Holden de 2008 a 2017, incluidos:
- Serie E de HSV 2008–2013
- Pontiac G8 GXP 2009
- Chevrolet SS 2014–2017
- Vauxhall VXR8 2009–2017
- Holden WN II Caprice 2015–2017
- Holden VF II Commodore 2015–2017
- AC 378 GT Zagato 2012
- 2015 SIN R1 450
- 2016 Arrinera Hussarya
- Bolwell Nagari 500 de 2019
L99
El L99 deriva del LS3 con una potencia reducida, pero incorpora gestión activa de combustible (anteriormente denominada desplazamiento bajo demanda) y distribución variable de válvulas , lo que le permite funcionar con solo cuatro cilindros en condiciones de baja carga.
Aplicaciones:
- Chevrolet Camaro SS 2010–2015 (transmisión automática)
LS9
El Gen IV LS9 es un motor sobrealimentado de 6162 cc (6,2 L; 376,0 in³ ) , basado en el LS3; el bloque LS7 no se utilizó debido a las mayores presiones en los cilindros creadas por el sobrealimentador, que requieren las paredes de cilindro más gruesas del LS3. Tiene un diámetro y carrera de 103,25 mm × 92 mm (4,065 in × 3,622 in) . Está equipado con un sobrealimentador Eaton de cuatro lóbulos tipo Roots y tiene una relación de compresión de 9,1:1. La potencia nominal es de 638 bhp (647 PS; 476 kW) a 6500 rpm y 604 lb⋅ft (819 N⋅m) a 3800 rpm de par . [ 78 ] GM utilizó previamente el código RPO LS9 en camionetas Chevrolet de 1969 y posteriores (tanto 2WD como 4WD), incluyendo Blazers, Jimmys y Suburbans, así como transportadores de automóviles. El LS9 original era un V8 de 350 pulgadas cúbicas (5.7 L) , que desarrollaba 160 hp (119 kW) y 245 lb⋅ft (332 N⋅m) de torque. En 2017, Holden Special Vehicles utilizó una versión modificada del LS9 en su GTSR W1, el último vehículo basado en el Holden Commodore producido en Australia.
Aplicaciones:
- Chevrolet Corvette ZR1 2009–2013
- Yate de carretera Savage Rivale GTS 2009
- HTT Pléthore LC 750 de 2010
- Equus Bass 770 de 2015
- 2015–presente SIN R1 650
- Icona Vulcano Titanium 2016
- VLF Destino 2016
- HSV GTSR W1 2017
LSA
El motor LSA de 6.2 litros sobrealimentado es similar al LS9 y debutó en el CTS-V de 2009. El LSA ha sido certificado por la SAE con 556 CV (415 kW) a 6100 rpm y 551 lb⋅ft (747 N⋅m) a 3800 rpm. GM lo describió como "el más potente jamás ofrecido en los casi 106 años de historia de Cadillac". El LSA cuenta con un compresor más pequeño de 1.9 litros (120 pulgadas cúbicas) en lugar de la variante de 2.3 litros (140 pulgadas cúbicas) del LS9. Otras diferencias incluyen una relación de compresión ligeramente inferior de 9.0:1, un intercambiador de calor de una sola unidad y pistones fundidos.
Una versión del motor LSA de 580 CV (433 kW) y 754 N⋅m (556 lb⋅ft ) se utiliza en el Camaro ZL1 de 2012. El 15 de mayo de 2013, Holden Special Vehicles anunció que esta versión del motor LSA también se utilizaría en el GEN-F GTS.
Aplicaciones:
- Cadillac CTS-V 2009–2015
- Chevrolet Camaro ZL1 2012–2015
- 2014–2017 HSV GTS GEN-F
- Vauxhall VXR8 GTS, GTS-R (2013-2017)
Generación V (2013-presente)
In 2007, WardsAuto.com reported that the LS3 (used in the 2008 Chevrolet Corvette) and Vortec 6000 LFA (used in the 2008 Chevrolet Tahoe Hybrid) engines would be the final two designs in the Generation IV small-block engine family, and the future designs would be part of the Generation V engine family. An experimental engine was built based on the L92 engine from the Cadillac Escalade, GMC Yukon Denali, and Hummer H2, and reported to generate 450 bhp (336 kW) on gasoline via direct fuel injection, increased compression ratio to 11.5:1, and a modified engine controller.[79] The first Gen V LT engine was the LT1, announced in 2012 as the initial powerplant for the redesigned Corvette C7, succeeding the LS engine family. The new logo formally adopts the Small Block name for the engines.
The fifth generation of the iconic GM small block engine family features the same cam-in-block architecture and 4.4 in (110 mm) bore centers (the distance between the centers of each cylinder) that were born with the original small block in 1954. Structurally, the Gen-V small-block is similar to the Gen III/IV engines, including a deep-skirt cylinder block. Refinements and new or revised components are used throughout, including a revised cooling system and all-new cylinder heads. Because the positions of the intake and exhaust valves are flipped from where they would be in an LS engine, as well as the need for an addition to the camshaft to drive the high-pressure fuel pump for the direct fuel injection, few parts are interchangeable with the Gen III/IV engines.
All Gen V engines use aluminum blocks with aluminum cylinder heads, and include direct injection, piston cooling jets, active fuel management, variable displacement oil pump, and continuously variable valve timing. (The L8T is an exception; see below for details.) However, they all retain their ancestors' two-valve pushrodvalvetrain and 4.4 inch bore spacing.
4.065 in. bore blocks (2014–present)
This family of blocks was the first of the Generation V small block with the LT1 being the progenitor of this family and generation. This family of blocks has seen a wide range of applications from performance vehicles to truck usage.
6.2 L
LT1

El motor LT1 de 6.2 L (376.0 pulgadas cúbicas, 6162 cc) debutó en el Chevrolet Corvette Stingray 2014 y es el primer motor V de bloque pequeño de quinta generación. Al igual que su predecesor LS3, obtiene su cilindrada de un diámetro y carrera de 103.25 mm × 92 mm (4.065 pulgadas × 3.622 pulgadas) con una relación de compresión de 11.5 a 1.
Aplicaciones:
LT2
El motor LT2 debutó en el Corvette Stingray 2020 como sucesor del LT1. Fue diseñado específicamente teniendo en cuenta la ubicación central del motor y la lubricación por cárter seco.
Aplicaciones:
L86/L87
El EcoTec3 de 6.2 L; 376.0 pulgadas cúbicas (6,162 cc) es un motor V8 de bloque pequeño de quinta generación para camiones (código VIN "J"). El L86 es un motor LT1 modificado para uso en camiones con una relación de compresión de 11.5 a 1. En 2019, GM presentó el L87 como sucesor del L86. La potencia y el par motor se mantienen iguales, pero mientras que el "Administrador Activo de Combustible" del L86 alterna entre los modos V4 y V8, el "Administrador Dinámico de Combustible" del L87 puede alternar entre cualquiera de los 17 órdenes de encendido diferentes que varían tanto la cantidad como los cilindros que se encienden en función de la demanda calculada cada 125 milisegundos.
Aplicaciones:
LT4
El motor LT4 de 6,2 litros (376,0 pulgadas cúbicas, 6162 cc) se basa en las fortalezas de diseño del anterior motor sobrealimentado LS9 utilizado en el Corvette ZR1 de sexta generación y aprovecha las tecnologías introducidas en el Corvette Stingray de séptima generación, incluyendo la inyección directa, la desactivación de cilindros y la distribución variable continua de válvulas, para llevar el rendimiento del Corvette a un nivel completamente nuevo. El motor LT4 se basa en la misma plataforma de bloque pequeño Gen 5 que el motor LT1 de 6.2 L de aspiración natural del Corvette Stingray, incorporando varias características únicas diseñadas para soportar su mayor potencia y las mayores presiones en los cilindros creadas por la inducción forzada, incluyendo: culatas de aluminio Rotocast A356T6 que son más fuertes y manejan mejor el calor que las culatas de aluminio convencionales, válvulas de admisión de titanio ligeras, bielas de acero metal en polvo forjado, relación de compresión de 10.0:1, rendimiento y eficiencia mejorados gracias a la inyección directa, pistones de aluminio forjado con una estructura única y más fuerte para garantizar la resistencia bajo altas presiones en los cilindros, colectores de escape de acero inoxidable para la estructura a temperaturas más altas, equilibrador de aluminio para reducir la masa y sistema de lubricación de cárter seco estándar con una bomba de aceite de control de presión dual. [ 80 ] El motor utiliza un sobrealimentador Eaton TVS de 1.7 L (103.7 pulgadas cúbicas ) . Aunque más pequeño que el anterior sobrealimentador de 2.3 L (140.4 cu in) utilizado en el ZR1 de sexta generación, gira a 5000 rpm más rápido, generando así presión de sobrealimentación más rápidamente mientras que produce una presión de sobrealimentación total solo ligeramente menor que el motor LS9. [ 81 ] La variante Escalade-V utiliza un sobrealimentador Eaton TVS de 2.7 L (164.8 cu in) . Este motor también es utilizado por Scuderia Cameron Glickenhaus para su SCG 004 S. [ 82 ] El IsoRivolta GTZ de producción limitada , que está basado en el C7 Z06, también utiliza el motor LT4.
Aplicaciones:
LT5
El motor LT5 de 6.2 L; 376.0 cu in (6,162 cc) debutó en el Corvette ZR1 de séptima generación en el Salón del Automóvil de Dubái de 2017. Toma su nombre del LT5 de 5.7 L del C4, fabricado entre 1989 y 1993. El LT5 original rara vez se conoce como un V8 de bloque pequeño de Chevy, ya que fue diseñado por Lotus, construido por Mercury Marine e implementa un sistema de inyección multipuerto DOHC de 32 válvulas, en lugar del diseño de varillas de empuje de 16 válvulas. El nuevo LT5 (y sin relación) sin embargo, ha aumentado su cilindrada de 5.7 a 6.2 L (350 a 376 cu in), conserva el tren de válvulas OHV de quinta generación y está coronado con un supercargador Eaton TVS de 2.6 L (158.7 cu in) y un intercooler mejorado. Combina simultáneamente el sistema de inyección directa estándar de los motores de quinta generación con la inyección de combustible en el puerto, específicamente para satisfacer las demandas de combustible a altas revoluciones. La potencia es de 755 hp (765 CV; 563 kW) a 6400 rpm y el par motor es de 715 lb⋅ft (969 N⋅m) a 3600 rpm.
Aplicaciones:
6,6 L
L8T
El L8T es el primer miembro de bloque de hierro de la familia Gen V, y es el sucesor del L96 Gen IV de 6.0 L. Comparte su diámetro de 103.25 mm (4.065 in) con otros V8 de 6.2 L como el L86, pero con una carrera más larga de 98 mm (3.9 in) para desplazar 6,564 cc (400.6 cu in) . [ 83 ] Está clasificado para 401 hp (299 kW) a 5,200 rpm y 464 lb⋅ft (629 N⋅m) de torque a 4,000 rpm. La relación de compresión es 10.8:1. La carrera más larga produce un poco de salida de torque máximo adicional en comparación con el L86, pero solo requiere 87 octanos. La carrera también es más corta que los 101.6 mm (4.00 in) del LS7 , para optimizar la relación de biela para confiabilidad.
En lugar de permitir que un motor V8 pequeño de "alto rendimiento" fracasara en el mercado de camiones pesados, el bloque de hierro, la falta de sistema de arranque y parada y desactivación de cilindros, la mayor carrera y relación de biela, la menor compresión, el requisito de 87 octanos, la mayor cilindrada, las bielas forjadas y el cigüeñal forjado con contrapesos centrales sugieren que el L8T fue diseñado específicamente para mitigar las preocupaciones del mercado de camiones pesados. [ 84 ] [ 85 ]
El L8T también se ha utilizado en las versiones de gasolina del camión mediano Chevrolet Low Cab Forward desde el año modelo 2021. Esta versión tiene una potencia nominal de 350 hp (260 kW) a 4500 rpm y un par motor de 425 lb⋅ft (576 N⋅m) a 3800 rpm. [ 86 ]
Aplicaciones:
L8P
El L8P es un motor Chevrolet Performance lanzado en 2025 basado en el L8T, pero con mejoras en el tren de válvulas. [ 87 ] Utiliza un árbol de levas con una elevación de 0,549" y una duración de admisión de 218°/escape de 231° derivada del LT2, válvulas de admisión de vástago hueco y válvulas de escape rellenas de sodio. Con la misma cilindrada de 6564 cc (400,6 pulgadas cúbicas ) y una relación de compresión de 10,8:1 que el L8T, el L8P tiene una potencia nominal de 523 hp (390 kW) a 5800 rpm y un par motor de 543 lb⋅ft (736 N⋅m) a 4600 rpm con gasolina premium. [ 88 ]
Bloques con diámetro interior de 3,78 pulgadas (2014-presente)
A diferencia de las familias de bloques de 3,78 pulgadas (96 mm) de diámetro de la generación III/IV anterior , no existe una variante de cilindrada de 4,8 L (290 pulgadas cúbicas) (habiendo sido 'reemplazada' por el V6 basado en el LT V8 de quinta generación de GM, el LV3 de 4,3 L (260 pulgadas cúbicas) ).
5,3 L
L83
Conocido como EcoTec3, el motor de 5.3 L; 325.1 pulgadas cúbicas (5,327 cc) es un motor V8 de bloque pequeño de quinta generación para camiones (código VIN "C"). Al igual que su predecesor, el Vortec 5300 de cuarta generación, obtiene su cilindrada de un diámetro y carrera de 96 mm × 92 mm (3.78 pulgadas × 3.62 pulgadas) con una relación de compresión de 11.0:1.
Aplicaciones:
L8B
El L8B es una versión híbrida ligera eAssist del L83 que incorpora una batería de iones de litio de 0,45 kWh . Esta configuración puede mejorar la eficiencia del combustible en aproximadamente un 13 %. Esto añade unos 45 kg (100 lb) al peso total del camión, pero proporciona 10 kW (13 hp) y 60 N·m (44 lb·pie ) adicionales . [ 89 ] [ 90 ]
Aplicaciones:
L82/L84
El L82 es uno de los dos motores V8 de 5.3L disponibles en la cuarta generación de la Chevrolet Silverado y la quinta generación de la GMC Sierra. El L82 utiliza el sistema Active Fuel Management en lugar del sistema Dynamic Fuel Management del L84 y solo está disponible en las versiones de gama baja. El L84 es uno de los dos motores V8 de 5.3L disponibles en la cuarta generación de la Chevrolet Silverado y la GMC Sierra. El L84 se distingue del L82 por la presencia del sistema Dynamic Fuel Management y está disponible o viene de serie en las versiones de gama media a alta. El L84 también es el motor base en la Chevrolet Tahoe, la GMC Yukon, la Chevrolet Suburban y la GMC Yukon XL (modelos 2021-presente).
Aplicaciones:
Bloques con diámetro interior de 3,921 pulgadas (2014-presente)
Estos motores V6 se basan en la versión V8 de la familia Gen V, pero con dos cilindros menos; un linaje de diseño que se remonta al anterior V6 de 4,3 litros, que a su vez era un bloque pequeño de primera generación al que se le habían eliminado un par de cilindros.
No existían motores V6 basados en los motores V8 de bloque pequeño de segunda, tercera o cuarta generación.
4,3 L
Conocido como EcoTec3, el motor V6 de bloque pequeño de quinta generación para camiones, con una cilindrada de 4.3 L (260 pulgadas cúbicas ) , obtiene su cilindrada de un diámetro y carrera de 99.6 mm × 92 mm (3.921 pulgadas × 3.622 pulgadas) con una relación de compresión de 11.0 a 1. El orden de encendido es 1-6-5-4-3-2. [ 91 ] [ 92 ]
Este motor sustituye al V6 de 4,3 litros, que no guarda relación con el anterior y cuyo linaje se remonta a 1978.
Nivel 3
Aplicaciones:
LV1
El motor es esencialmente el mismo que el LV3, pero sin la tecnología Active Fuel Management. El LV1 hizo su debut en las furgonetas grandes de GM del año modelo 2018 —la Chevrolet Express 2018 y la GMC Savana 2018— como sucesor del L20 de 4.8L de cuarta generación . [ 93 ]
Aplicaciones:
Generación VI (2027-presente)
General Motors anunció en enero de 2023 que tenía planes para una sexta generación de motores de bloque pequeño, con una inversión de 854 millones de dólares en sus diversas plantas de fabricación. [ 94 ] [ 95 ] [ 96 ] El Chevrolet Corvette Grand Sport y el Grand Sport X de 2027 recibieron los primeros motores de sexta generación, [ 97 ] reemplazando al LT2 de quinta generación. La próxima quinta generación del Chevrolet Silverado (y su hermano , el GMC Sierra ) los recibiría más tarde para el año modelo 2027, en dos nuevas cilindradas: 5,7 y 6,6 litros. [ 98 ]
General Motors ha anunciado que el motor V8 de bloque pequeño de sexta generación se producirá en Flint, MI, y Tonawanda, NY. [ 99 ] [ 100 ]
Bloques con diámetro interior de 4,065 pulgadas (2027-presente)
LS6
El motor LS6 debutará en el Corvette Stingray 2027. El LS6 utiliza inyección combinada directa y por puerto, tiene una relación de compresión de 13.0:1 y una velocidad máxima del motor de 6600 rpm. El diámetro del cilindro se mantiene igual que el del LT2 anterior, 4.065 pulgadas (103.25 mm) , pero la carrera se incrementa a 3.937 pulgadas (100 mm) , aumentando la cilindrada a 6.7 L; 408.7 pulgadas cúbicas (6698 cc) .
Aplicaciones:
Tabla del motor
El octavo carácter del VIN o el código RPO de la etiqueta de la guantera permite identificar el tipo de motor LS del vehículo. Si buscas vehículos donantes, ten en cuenta que el octavo carácter suele variar entre diferentes plataformas (por ejemplo, coche, camioneta o SUV; Camaro, Silverado o Escalade).
Known issues
In the early production run of the LS-series engine, some engines encountered 'piston slap' during the first few minutes after a cold engine start; this sound is caused by the pistons rocking slightly in the cylinder until they reach operating temperature/size. "Piston slap" sometimes sounds more like a knock or the sound of a diesel engine running. It is typically only present when the engine is cold and disappears as the engine reaches operating temperature.[102]
Another common problem with the 2001–2006 5.3L engines was cracking cylinder heads. This is commonly called the "Castech Head" failure. GM issued a Technical Service Bulletin on this failure to help service technicians identify the problem. The head casting number (which can be viewed from the passenger side of the vehicle just in front of the valve cover) was 706. Some heads with this casting number would fail (but not all of them) as GM had different suppliers for the same head. The failure was due to undetected porosity around the oil drains in the head.[103]
Yet another common problem with the 2005–2016 fourth generation V8 LS engines was a failure of the specialized lifters in engines equipped with the AFM system. While in AFM operation, the lifters would sometimes fail to come out of AFM mode and cause the engine to go into 'limp home' mode. In this mode damage could occur to the pistons, camshaft, or the lifters themselves. The resulting solution was a package of components that would replace the lifters, lifter guides, camshaft, Valve Lifter Oil Manifold (VLOM) plate. Cylinder heads were required to be removed from the engine in order to replace all the components. The engine computer also required reprogramming to permanently Disable AFM.[104][105][106][107][108][109][110][111][112]
Build-your-own program
In 2011, Chevrolet Performance began to offer the build your own engine program for LS7 (part number 19259944) or LS9 (part number 19259945) crate engines. It also provides customers the experience of visiting GM's unique Performance Build Center in Wixom, Michigan, where they will join a specially trained engine builder to assist in the start-to-finish assembly of the engine they purchased – from installing the crankshaft in the cylinder block to topping off the engine with its intake system. In the case of the LS9, it also means installing the supercharger assembly. Upon completion, a personalized nameplate is added to the engine.[113]
The build-your-own engine program associated with the V8 engines, available for buyers of Chevrolet Corvette, Cadillac XLR, and certain top-spec Chevrolet Camaro models, was temporarily halted after the closure of GM Performance Build Center in Wixom, Michigan. The program's venue was reported to be relocated to the Corvette assembly plant in Bowling Green, Kentucky.[114]
Aftermarket
LS5.5R
The LS5.5R engine was designed and built by GM for the Corvette C6.R in the GT2 (later LM GTE) class, at the Wixom Performance Build Center, where the production Corvette engines were made.[115] GT2 rules stated that displacement for naturally aspirated engines could not exceed 5.5 liters (5,500 cubic centimeters; 340 cubic inches).[116] This forced Corvette Racing and GM to reduce the size of their new engine, which they did by decreasing the crankshaft stroke to 3.185 inches (80.9 millimeters) from 3.875 in (98.4 mm) in the previous Katech LS7.R based engine.[115][117] At 5,800 rpm, the LS5.5R produces 485 horsepower and at 4,500 rpm produces 495 lb⋅ft (671 N⋅m) of torque.[117] For the Corvette C7.R, the engine was renamed to the LT5.5R and upgraded, utilizing direct injection which improved fuel mileage by three percent.[118]
LS7.R
The LS7.R engine is a variation of the LS7 used in the C6.R American Le Mans Series racecar. It was crowned as Global Motorsport engine of the year by a jury of 50 race engine engineers on the Professional Motorsport World Expo 2006 in Cologne, Germany.[119]
LSX
LSx is also used to denote any LS engine.

At the 2006 SEMA show, GM Performance Parts introduced the LSX engine, an all-new cast-iron racing block based on the LS7 engine. It was designed with help from drag racing legend Warren Johnson. It offers displacements ranging from 364 to 511 cu in (6.0 to 8.4 L) with a bore and stroke of 4+1⁄4 in × 4+1⁄2 in (108.0 mm × 114.3 mm) and is capable of withstanding 2,500 bhp (1,864 kW). This block incorporates two extra rows of head-bolt holes per bank for increased clamping capacity. The six bolt steel main caps are the same ones used on the LS7 engine. The engine debuted at the auto show in a customized 1969 Camaro owned by Reggie Jackson. The LSX was available starting the second quarter of 2007, set to be available in authorized dealerships and retailers on March 31, 2007. The Hennessey Venom GT also uses the LSX engine based on LS7.[120]
Chevrolet Performance LSX Bowtie block includes LSX specific six-bolts-per-cylinder head bolt pattern, billet-steel six-bolt dowel-located main bearing caps, extra-thick deck for maximum clamping force, extra-thick cylinder walls allow increased bore capacity (maximum 4.2 in (106.7 mm) bore still allows 0.2 in (5.1 mm) minimum wall thickness), true priority main oiling system, main web bay-to-bay breathing holes reduce crank windage, orange powder coat finish, machined bore at 3.88 in (98.6 mm) is ready for final boring/honing.
A 396 cu in (6.5 L) version engineered by Ilmor is used in NASCAR for the Craftsman Truck Series and the ARCA Racing Series as an option engine. Most teams in both series (known as "NT1" in the Truck Series and the "ARCA 396" in ARCA) have switched to the engine because of cost savings, as engines must last 1,500 miles and rebuilds are about one-thirds the cost of a new engine.[121][122]
LSX376
Chevrolet Performance LSX376 crate engines are updated versions of LSX crate engine family designed to support up to 1,000 hp (746 kW). All models use the Chevrolet Performance LSX Bowtie block.
LSX376-B15 (part number 19299306) includes forged steel crankshaft, forged powdered metal I-beam rods (both the crankshaft and rods from the LSA engine), forged aluminum pistons (9.0:1 compression), and high-flow rectangular-port six-bolt LSX-LS3 heads for supercharged and turbocharged combinations producing up to 15 psi (1.0 bar) of boost and up to about 1,000 hp (746 kW).
LSX376-B8 (part number 19171049) is a more economical version that is capable of approximately 8 psi (0.55 bar), for an engine producing approximately 600 hp (447 kW). It is designed for production-style supercharger and turbo systems used without enhancements or modifications.[123]
LSX454 and LSX454R
Chevrolet Performance created the 454 big-block Chevy race engine in 1970 and continued production of the crate engine through 2001. The addition of EFI and picking up the Vortec 7400 name took place in 1996 which was replaced with the Vortec 8100 platform once the 7400 was retired. Chevrolet Performance released the 454 again in 2011 as a small-block crate engine dubbed the LSX454R officially rated at 776 horsepower at 7,000 rpm and 649 lb-ft of torque at 5,100 rpm. The LSX454R was discontinued in July 2018 and was recorded as one of the more powerful LS crate engines to be assembled from Chevy Performance.[124][125]
Noonan Race Engineering
Noonan Race Engineering developed two billet aluminum blocks based on the LS engine. Bore sizes are up to 4.185 in (106.3 mm) and stroke up to 4.500 in (114.3 mm) are available, making a 495 cu in (8.1 L) displacement possible. The billet construction provides added block integrity suited to high horsepower applications. The block design incorporates turbocharger pressure feed lines in the front of the valley and oil dump ports in the side of the block to return oil to the sump. In addition to the solid block, a waterjacketed version was designed to provide better cooling options for street or endurance purposes. Noonan also developed intake manifolds for the LS, specifically for turbocharging or twin turbo charging or supercharging.[126]
See also
Notes
References
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