# रीच (थ्रेड लंबाई)

> रीच थ्रेड वाली लंबाई है (जैसे 19 mm); गलत रीच दहन को नुकसान पहुँचाती है और इंजन को क्षतिग्रस्त कर सकती है।

रीच स्पार्क प्लग की सबसे आसानी से कल्पना की जा सकने वाली विशेषता है और जिसे विनाशकारी रूप से गलत करना सबसे आसान है उनमें से एक। यह **थ्रेड की वह लंबाई है जो सिलेंडर हेड में पेंच होती है और दहन कक्ष में झाँकती है**। इसे गलत करें और, सबसे अच्छी स्थिति में, आप अपने थ्रेडों पर कार्बन जमा कर लेते हैं — सबसे बुरी स्थिति में, प्लग पिस्टन से टकरा जाता है। यह यहाँ है कि रीच असल में क्या करती है और इसे आपके हेड से बिल्कुल मेल क्यों खाना चाहिए।

## रीच असल में क्या है

रीच **प्लग की सीट** (जहाँ यह हेड के विरुद्ध सील करता है) से **थ्रेडों की नोक** तक की दूरी है। दूसरे शब्दों में, यह वह गहराई है जितनी पेंचदार भाग हेड में जाता है, और फायरिंग सिरा अंततः कक्ष के अंदर कितनी दूर बैठता है।

इसे लगभग हमेशा मिलीमीटर में बताया जाता है, पर क्लासिक मान सीधे इंपीरियल भिन्नों से आते हैं:

- **19 mm** = 3/4" — लंबी रीच, अधिकांश आधुनिक कार और मोटरसाइकिल इंजनों पर आम;
- **12.7 mm** = 1/2" — मध्यम रीच, कई पुराने या छोटे इंजनों पर पाई जाती है;
- **11.2 mm** = 7/16" — छोटी रीच, छोटे इंजनों, घास काटने वाली मशीनों और कुछ विंटेज इकाइयों की विशिष्ट।

## रीच क्यों महत्वपूर्ण है

रीच एक साथ दो काम करती है, और दोनों का सही होना ज़रूरी है।

पहला, यह **स्पार्क को स्थापित करती है**। ज्वाला को सही जगह से शुरू होना चाहिए ताकि वह कक्ष में साफ़-सुथरे ढंग से फैल सके। सही स्थान पर बैठी स्पार्क एक मज़बूत, समान ज्वाला-मोर्चा प्रज्वलित करती है; बहुत गहराई में दबी या बहुत बाहर निकली स्पार्क खराब तरीके से प्रज्वलित करती है।

दूसरा — और यही गैर-समझौतावादी हिस्सा है — फायरिंग सिरा **भौतिक रूप से पिस्टन और वाल्वों से बचना चाहिए**। प्लग एक ऐसी जगह में निकलता है जहाँ धातु के हिस्से तेज़ गति से चल रहे होते हैं, मिलीमीटर भर दूरी पर। रीच ही वह चीज़ है जो गारंटी देती है कि प्लग उस चलती मशीनरी से पहले रुक जाए।

### बहुत लंबा

अगर रीच हेड के थ्रेडेड बोर से अधिक है, तो अतिरिक्त थ्रेड कक्ष में बाहर निकल आते हैं। वे **उजागर थ्रेड कार्बन इकट्ठा करते हैं** और गर्म चलते हैं — एक दहकता हुआ हॉट स्पॉट जो प्री-इग्निशन को ट्रिगर कर सकता है। जब आप आखिरकार प्लग निकालने की कोशिश करते हैं, तो कार्बन जमे थ्रेड आपसे लड़ते हैं, और अगला प्लग **क्रॉस-थ्रेडेड** घुसता है, हेड को बर्बाद करता हुआ। और सबसे बुरी स्थिति में, बाहर निकला प्लग **पिस्टन क्राउन या वाल्व से टकराता है**। यह फाउलिंग की समस्या नहीं है; यह मुड़े हुए वाल्व, छेद वाला पिस्टन, कबाड़ इंजन है।

### बहुत छोटा

अगर रीच बहुत छोटी है, तो स्पार्क हेड की एक जेब में ऊपर **धँसी हुई** बैठती है। ज्वाला को फैलने से पहले उस जेब से बाहर चढ़ना पड़ता है, तो प्रज्वलन कमज़ोर और दहन अधूरा होता है। इस बीच निचले **हेड थ्रेड कक्ष में उजागर** बैठते हैं और कार्बन जमा करते हैं — तो अगला सही-रीच वाला प्लग शायद साफ़-सुथरे ढंग से घुस भी न पाए।

जानने योग्य बात

एक **छोटे हेड में बहुत-लंबी रीच** लगाना उन सबसे विनाशकारी गलतियों में से है जो आप एक इंजन पर कर सकते हैं। प्लग पहले ही क्रैंक पर पिस्टन के विरुद्ध बॉटम-आउट हो सकता है। अगर आपको कभी पिछले छोटे प्लग से हेड थ्रेडों में कार्बन जमा मिले, तो सही प्लग लगाने से पहले **थ्रेडों को साफ़ करें** एक थ्रेड-चेज़र से (काटने वाले टैप से नहीं) — वरना यह जाम हो जाएगा और आप इसे "बहुत लंबा" समझ लेंगे जबकि असली समस्या गंदे थ्रेड हैं।

## रीच और सीट प्रकार

रीच कभी अकेली नहीं चलती — यह इस बात से जुड़ी है कि प्लग हेड के विरुद्ध कैसे **सील करता है**। दो सीट प्रकार होते हैं:

- **गैस्केट (फ्लैट) सीट**: एक क्रश वॉशर जोड़ को सील करता है। कसने पर वॉशर दब जाता है, और रीच उस फ्लैट सीट तक मापी जाती है।
- **टेपर (शंक्वाकार) सीट**: कोई वॉशर नहीं; एक 60° शंकु सीधे हेड में एक मेल खाते शंकु के विरुद्ध धातु-से-धातु सील करता है।

दोनों **अदला-बदली योग्य नहीं** हैं। एक फ्लैट-सीट हेड में लगाया गया टेपर-सीट प्लग — या इसके विपरीत — फायरिंग सिरे के अंतिम स्थान को बदल देता है, भले ही नाममात्र रीच समान दिखे। हमेशा सीट प्रकार *और* रीच को एक साथ मिलाएँ।

## एक नज़र में आम रीच

रीचइंच समतुल्यविशिष्ट उपयोग
**19 mm**3/4"अधिकांश आधुनिक कारें, मोटरसाइकिलें, परफॉर्मेंस इंजन
**17.5 mm**~11/16"कई पुरानी कारें और बाइकें
**12.7 mm**1/2"छोटे और पुराने इंजन, कुछ औद्योगिक
**11.2 mm**7/16"छोटे इंजन, घास काटने वाली मशीनें, विंटेज इकाइयाँ
**9.5 mm**3/8"बहुत छोटे / विशेष इंजन

## आम गलती — और कोड आपको कैसे बताता है

क्लासिक गलती है एक प्लग को उसी थ्रेड व्यास और हेक्स पर पर **अलग रीच** वाले से बदल देना, क्योंकि यह "एक जैसा दिखता है" और हाथ से घुस जाता है। यह घुसता तो है — जब तक यह बॉटम-आउट नहीं हो जाता या थ्रेड उजागर नहीं छोड़ देता।

ठोस उदाहरण

NGK प्लगों पर, एक प्रत्यय अक्षर रीच को एनकोड करता है। **BPR6ES** बनाम **BR6ES** लें: **P** एक **प्रोजेक्टेड (लंबी) रीच** को दर्शाता है। P हटा दें और आपने रीच छोटी कर दी है — फायरिंग सिरा अब कक्ष में और पीछे बैठता है। वही थ्रेड, वही हीट रेंज, पर पूरी तरह अलग ज्यामिति। हमेशा पूरा कोड पढ़ें, कभी केवल हीट-रेंज अंक नहीं।

## संक्षेप में

- रीच = दहन कक्ष तक पहुँचने वाले थ्रेड की लंबाई, सीट से मापी गई।
- यह स्पार्क को स्थापित करती है *और* पिस्टन तथा वाल्वों से बचनी चाहिए।
- बहुत लंबा: उजागर थ्रेड कार्बन जमा करते हैं, हॉट स्पॉट, जाम/क्रॉस-थ्रेडेड निकासी, और सबसे बुरी स्थिति में प्लग पिस्टन से टकराता है — इंजन-घातक।
- बहुत छोटा: धँसी कमज़ोर स्पार्क, खराब ज्वाला यात्रा, और हेड थ्रेड फाउल होते हैं।
- रीच सीट प्रकार से जुड़ी है (गैस्केट बनाम टेपर) — दोनों मिलाएँ, कभी केवल एक नहीं।
- पूरा पार्ट कोड पढ़ें (जैसे NGK प्रत्यय), केवल नंबर नहीं — अक्षर रीच बताते हैं।

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*Source : [रीच (थ्रेड लंबाई)](https://www.thesparktwin.com/hi/guide/portee/) — TheSparkTwin*
