康明斯重型发动机燃油系统.ppt
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1、康明斯重型发动机燃油系统,内容目录,康明斯PT燃油系统总体介绍316页PT燃油泵的组成和工作原理1751PT系统喷油器5271M11发动机燃油系统7190电控柴油发动机简介91104ISM电控发动机燃油系统结构原理105-128,采用PT燃油系统的康明斯重型机械式发动机,康明斯重型发动机具体是指M系列11升发动机,X系列15升发动机,在中国还有N系列14升发动机,这几种系列机械式发动机都使用PT燃油系统,电控发动机都由PT燃油系统发展演变而成,ISM/QSM电控发动机使用特殊的泵喷嘴结构,ISX/QSX使用两个正时执行器和两个油轨计量执行器控制燃油的计量和定时,而供给喷油器和燃烧室的燃油量决定
2、了发动机的扭矩和功率。,在世界范围内,仅仅只有美国康明斯发动机公司一家采用这种独特的PT供油系统,它是康明斯公司的专利。1954年开始装在康明斯发动机上,它是一种较先进的燃油系统。PT燃油系统是康明斯柴油机区别于其他柴油机的标志。其鉴别字母”PT”是“压力”和“时间”的缩写。,PT 系 统 的 由 来,一 PT燃油系统的基本原理,柴油机供油系统的功用:柴油机供油系的功用是根据柴油机的工作要求,定时、定量、定压地将雾化质量良好的柴油按一定的喷油规律喷入汽缸内,并使其与空气迅速良好地混合和燃烧,它工作的情况对柴油机的性能有重要影响。,要了解一类供油系统必须搞清楚该系统是以什么喷油规律,在什么时候,
3、以多大的压力,向汽缸内喷入多少燃油的问题。现在介绍PT燃油系统的燃油确定,结构特点及使用与操作。,简单的液压原理(帕斯卡原理),1.在充满流体的系统中,任何压力的变化立即等量的传到整个系统。,2.流体通过某一截面的流量与流体压力、允许通过时间和通过的截面面积正比。,若通流时间和通流截面不变其流量与其压力成正比例;若压力和截面不变其流量与时间成正比例;若压力和时间不变则流量与截面成正比例。即:QP*T*A,水箱,水泵,水阀,水桶,我们举个简单的例子,如图所示:,显然:水桶里所收集到水量取决于三个因素:,水的压力(水泵转速、管路阻力),流动时间,通道面积(阀门开度),康明斯PT燃油系统就是根据这一
4、简单液压原理来设计的,相 当 于,水箱,水泵,水阀,水桶,油泵,油嘴,油杯,由此得出结论:,油杯中的油量就取决于:,燃油压力,计量时间,计量孔的大小,计量时间:实际上是柱塞打开计量孔到关闭计量孔的这 段时间间隔。时间间隔的长短取决于喷油器 柱塞上下运动的快慢,即取决于发动机的转 速高低。在发动机实际工作时,人为是无法 控制计量时间的,它仅仅取决于发动机转速,燃油压力:指的是PT泵在各种工况下输出的燃油压力,它与发动机的转速有关系。,计量孔的大小:在PT系统中,计量孔的大小取决喷油 器、喷油器又取决CPL号,当CPL号确定后,计量孔就固定不变。这样,在发动机工作 时,每循环喷油量只取决于燃油压力
5、和计量 时间这两个因素。,PT燃油系统与高压燃油系统的区别,PT燃油系统,直列高压泵燃油系统,1.PT燃油泵输出的燃油压力最大不超过300PSI(21kg/cm2),1.高压油泵输出的油压高达2500-3000PSI(176-225kg/cm2),2.所有的喷油器都共用一根供油管,2.每一喷油器需从油泵中单独引出供油管,3.即使有些空气进入燃油系统也不会使发动机“失速”,3.当空气进入燃油系统时发动机马上“失速”,4.PT油泵不需要正时调整,4.高压油泵需要正时调整,PT燃油系统与高压燃油系统的区别,PT燃油系统,直列高压泵燃油系统,5.有80%左右的燃油用于冷却喷油器后回到油箱,喷油器得到很
6、好的冷却,5.只有极少量的回油,喷油器无法很好的冷却,6.喷射压力范围高达10000PSI-20000PSI(703-1406kg/cm2),这样保证良好的雾化,,6.喷射压力范围为:2500-3000PSI(176-225 kg/cm2),7.油管连接处少量漏油对整个发动机输出功率无影响,7.若某缸高压油管连接处漏油将使此缸停止工作,从而使发动机功率下降,8.油量受油泵和油嘴控制,8.油量受油泵控制,9.发动机功率可以保持稳定,不会产生功率损耗,9.需要频繁调整,以保持最佳性能,10.发动机的停车是切断燃油的流动,10.发动机停车时油泵处于不工作的位置,11.通用性好,相同的基础泵和喷油器作
7、一些调整就可以实用于不同型号的发动机在大范围内的功率和转速的变化,11.不同功率和转速范围的发动机需要单独设计一种油泵,PT燃油系统与高压燃油系统的区别,PT燃油系统,直列高压泵燃油系统,PT燃油系统流程,P指的是喷油器进口处的燃油压力(Pressure),PT燃油系统的组成及流向,PT燃油系统的基本结构形式:它由油箱、燃油滤清器、PT燃油泵、低压输油管、喷油器、摇臂、推杆、喷油凸轮和回油管等组成。其中:PT燃油泵又包括:齿轮泵、磁性滤清器、脉冲膜片减振器、两极调速器、节流轴、电磁阀等。,上图所示为发动机燃油流动直观图:燃油泵将燃油从油箱中吸起,经过滤清、调速器等送到喷油器,根据PT系统的设计
8、,PT泵供给喷油器的燃油将有80%左右在工作中经喷油器又回到油箱,主要起冷却和润滑喷油器,并防止寒冷气候时燃油冻结及将PT系统里的空气带回油箱排掉的作用。下页图为发动机燃油系统流动原理图:,PT燃油泵,重点内容:齿轮泵膜片减震器两极调速器工作原理冒烟限制器(空燃比控制器AFC阀)全程调速器,PT燃油泵的基础件是齿轮泵。有许多发动机对PT油泵都有特殊要求,如:增加VS(全程)调速器、AFC冒烟限制器、EFC电子调速器、ASA空气信号衰减器等装置。,PT(G)-VS-(AFC)适用于:推土机、船机、汽车吊车等,PT(G)基础泵PT(G)-AFC 适用于:公路用汽车等,PT(G)-EFC 适用于:发
9、电机组等,PT燃油泵的组成及工作原理,PT(G)型燃油泵,PT(G)-AFC型燃油泵,PT(G)-VS-AFC型燃油泵,齿轮泵的尺寸基于发动机所需要的燃油流量大小来定,发动机用油愈多,就需要愈大的齿轮泵。这里所指的尺寸是泵油齿轮的宽度。尺寸有7/16”、3/4”、1”和5/4”等。除PTH泵是5/4”外,其他都是1”和3/4”齿轮泵,其中3/4”齿轮泵用得最多。齿轮泵的异常磨损在正常情况下是很少出现的,如果燃油太脏、滤清不良(或滤清器损坏)可能会造成这种不良现象。,齿轮泵,脉冲膜片减振器,根据齿轮泵工作特性,它所提供的燃油有较大的压力波动,这样就造成PT泵供油压力的波动。燃油压力波动太大将影响
10、发动机正常工作。如图所示:当发动机在某工况时,由于供油压力的波动,此时各个喷油器量油口的压力就不一样,这样各个喷油器的油杯进油量就不一样,结果是发动机各缸工作均匀性差、工作不平稳。,压力,时间,喷油器,供油压力,脉冲减振后的燃油压力,某一时刻的压力波动,1,5,3,6,2,4,为防止这种现象,办法是加装一个脉冲膜片减振器并通过一个通孔与齿轮泵高压腔连通。脉冲膜片减振器的结构如图所示:当一个较高压力波作用在金属膜片上时,膜片压缩它背后的空气,部分压力波能量被吸收,压力波峰值降低,随后、一个较小的压力波作用在膜片上时,膜片背后的空气将它推出,提供了部分能量。压力波峰值上升,从而,使供油压力较为平稳
11、,如图所示:,调速器(标准车用两极调速器),PT燃油泵具有两个功能:速度控制和油压控制,两者相互影响。,(一)速度控制,我们感兴趣的有以下四种速度:,A)低怠速:,B)最大扭矩转速:,C)额定转速:,D)高怠速(无负荷):,575-650 RPM,1500-1600 RPM,2100 RPM,2300 RPM,注:1)以上转速按发动机规格和型号各异 2)最大扭矩转速约为额定转速的70%3)高怠速往往大于额定转速的8-10%,发动机的转速取决以下三个因素;,A)节流轴位置(节流轴俗称油门),B)调速器位置,C)发动机负荷,PT(G)燃油泵按用途不同可装各种调速器,如:,公路用汽车 装两极调速器
12、PT(G)AFC,工程机械、船机装全程调速器 PT(G)VS(AFC),发电机组装电子调速器 PT(G)EFC,汽车吊车 PT(G)VS,(二)压力控制:调速器的压力控制都是通过油道截面面积的改变来实现的。,PT(G)标准两极调速器的工作原理及结构,飞块总成,辅助柱塞,辅助柱塞弹簧,调速器柱塞,扭矩弹簧,怠速油道,油门轴,主油道,怠速柱塞,怠速弹簧,怠速调节螺钉,高速弹簧,供油道,旁通油道,磁滤器,齿轮泵,滤清器,两极调速器(怠速状态),飞块总成,辅助柱塞,辅助柱塞弹簧,调速器柱塞,扭矩弹簧,怠速油道,油门轴,主油道,怠速柱塞,怠速弹簧,怠速调节螺钉,高速弹簧,供油道,旁通油道,磁滤器,齿轮泵
13、,滤清器,两极调速器(高速状态),(1)控制低怠速:低怠速控制的关键在于调速器柱塞的台肩与怠速油道的相对位置。如图所示:,调速器的结构:它主要由飞锤总成4、5,调速柱塞套筒 总成7、12,怠速弹簧柱塞(纽扣)13,怠速弹簧14,高速 弹簧15,飞块辅助柱塞3,飞块辅助柱塞弹簧1,扭矩弹簧6,怠速调整螺钉17等零件构成。,两极调速器具有三个功能:,(1)控制低怠速(2)控制高怠速(3)压力调节,下面讨论调速器是如何完成以上三个功能的:,F推,F怠速弹簧,F推,F弹,怠速油道,主油道,A.低怠速调节:要使柱塞在某一位置不变,其先决条件是F推与F弹相等,它们是平衡的,若某一因素发生改变,柱塞就会左右
14、移动。油道的截面面积就会改变,调速器出口油压也会发生变化,根据前面的介绍,进入喷油器的油量也会变化,从而导致发动机转速也发生变化。而F推n,n F推柱塞右移通道减小PQn,n F推柱塞左移通道增加PQn,这样就使发动机维持在某一怠速转速下稳定运转。所维持的怠速转速是不是符合要求,要看机型而定,一般要求在565750转/分,另外,转速不在范围内,假如偏大,说明通道面积偏大,其解决办法是人为的减小F弹,使柱塞右移从而减小通道面积,来达到降低怠速的目的。反之亦然,怎样降低F弹就是我们要讨论的另,一个问题。B.怠速调节:我们通过怠速调节螺钉来调节怠速,即通过 拧进拧出怠速调节螺钉来改变F弹(弹簧力)。
15、,(2)控制高怠速(最高空车转速):关键在于调速器柱塞台肩与主油道的相对位置。,F推,F弹,F推,F扭矩及高速弹簧,主油道,怠速油道,如图所示:,A.高怠速控制:跟低怠速控制一样,,n F推柱塞右移通道减小PQn,n F推柱塞左移通道增加PQn,这样就使发动机维持在某一高怠速转速下稳定运转。所维持的高怠速转速是不是符合要求,也要看机型而定,不同的机型转速不一样,有2100转/分、有2300转/分等,同样的道理,若转速不在范围内,如偏大,说明通道面积偏大,其解决办法是人为的减小F弹,使柱塞右移从而减小通道面积,来达到降低高怠速的目的。反之亦然,怎样降低F弹就是我们要讨论的另一个问题。,B.高怠速
16、的调节:我们是通过调整高速弹簧垫片的厚度来改变F弹(弹簧力)。以达到调整高怠速的目的。,(3)压力调节:作用是修正来自于齿轮泵的燃油压力,为油泵提供基础油压,这就是为什么所有的PT泵都有两极调速器的原因。其起作用的装置是调速器柱塞、怠速柱塞(纽扣)以及弹簧等,F推,F弹,调速器柱塞,怠速柱塞,PA(内力),F推=PA=,F弹,P=,F推,A,其中:P燃油压力;F推飞块推力 A怠速柱塞凹入面面积;这就是压力调节公式,F推只与转速的平方成正比,A的大小与所选择的怠速柱塞有关,也就是说不同的怠速柱塞所调节出来的燃油压力是不同的。所以,怠速柱塞是不能随意更换的。,A50柱塞,A25,A10,A15,我
17、们所需要的压力曲线是怎么来的呢?实际上是由压力调节提供基础油压,再由调速器柱塞台肩逐渐封闭主油道所产生的,如下页图所示:,压力P,转速N,P,N,压力曲线,压力调节曲线,启动速度,怠速,低速扭矩,高速扭矩,额定转速,高怠速,调速器起作用点,RPM,燃油压力,180,565-650,800-1200,1400-1700,工作范围,柱塞台肩封闭主油道,旋转油门轴(节流轴),来自调速器的燃油都要通过油门轴,受油门轴的控制,然后再向PT喷油器供油。旋转油门轴有两种结构形式:如图所示。老式油门轴是由柱塞和垫片组成,用增减垫片来改变柱塞里油道大小,以调整供油压力,新式的油门轴是一个带螺纹的柱塞组成的,柱塞
18、拧进拧出来控制油道的大小。新式油门轴是目前普遍采用的一种油门轴,凡经过试验台架调好的油门轴,均用一个小的钢球封死,不允许随意改变。当油门轴完全关闭时,它里面仍有少量的燃油流过,其目的是保证重型汽车在下坡时有足够的燃油润滑和冷却喷油器(此时怠速油道处于关闭状态)。油门轴泄漏量的调整是极其严格的。泄漏量太大,则发动机减速性差并造成怠速不稳定;泄漏量太小,则发动机加速性差并容易造成“失速”现象。通过调整后限位螺钉来调节油门轴的泄漏量。如图所示。,老式油门轴,新式油门轴,油,油,油,油,调节螺钉,钢球,调整柱塞,锁紧螺母,调整垫片,安装方向,安装方向,后限位螺钉调整泄漏量,前限位螺钉限制最大燃油压力,
19、泄漏量,油门轴泄漏量的调整,电磁伐(停车伐),PT燃油泵上一般使用两类电磁伐,一类是标准电磁伐,一类是快速启动电磁伐。标准电磁伐是由线圈、伐壳体、片状弹簧、阀片、手动调节螺钉等部件组成。工作情况,当通电时,电磁伐的阀片被电磁力所吸引,油路打开。相反,断电时阀片在回位弹簧的作用下,关闭油路,停止供油,发动机停车。当电磁伐失灵时,可用手动调节螺钉将阀片顶开,接通油路。停车时,将调节螺钉退出,关闭油路,这是应急措施。另外,当汽车下坡时,不得将电磁伐关闭,否则汽车拖动发动机继续旋转,油泵还在工作,由于电磁伐已关闭,造成阀片背面有一定的油压,下坡后再启动时电磁力无法克服这个阻力,使发动机无法启动。若遇到
20、这种情况,可用调节螺钉顶开阀片后退回正常工作位置。标准电磁伐在发动机紧急停车时,因发动机惯性,油泵还在继续工作一段时间造成一定油压顶住阀片,在压力没有下降时,标准电磁伐无法克服其阻力,电磁伐无法打开,这对于备用发电,机组、消防用发动机等是不允许的,这些发动机要求快速连续启动,即一待发动机飞轮停转,立即启动发动机。所以现在有一种新设计的快速启动电磁伐。这种伐是在原来电磁伐基础上作了一些改进,增加了一个带孔的阀片,使阀片两面的压力差不致于太大,这样快速启动发动机就比较容易。,电磁阀(停车阀)原理图,电磁线圈,碟型弹簧,阀片,阀体,出油,手动螺钉,进油,电磁阀(停车阀)原理图,电磁线圈,碟型弹簧,阀
21、片,阀体,出油,手动螺钉,进油,D24VorD12V,PT(G)空气燃油控制器(AFC),从1970年开始,康明斯所有公路用发动机,均要求符合联邦排烟法规并经环保局检验合格。为达到这一要求,康明斯在其生产的增压柴油机所用的PT(G)油泵上,采用了空气燃油控制装置(AIR FUEL CONTROL)缩写为AFC。,1.AFC的组成,它主要由气室、AFC活塞组(AFC活塞、膜片和控制柱塞)、AFC弹簧、AFC控制柱塞套筒、无空气调节针阀、无空气节流油孔和AFC燃油道等组成。如图所示。,2.工作原理,AFC装置位于油门轴与电磁阀之间的油道上,从油门轴来的燃油要通过AFC装置后才到达电磁阀,它的功能就
22、象一个燃油压力、流量限制器。必须强调一点:AFC装置仅在发动机加速时起作用,保证发动机在加速时得到合适的空燃比,不冒黑烟,不需要AFC装置时,可用一个标准堵塞装入AFC空腔内,外面装入一个盖子即可。,AFC(冒烟限制器),无空气螺钉,AFC控制柱塞,AFC弹簧,膜片,油去电磁阀,油从油门轴来,来自进气歧管的空气压力,无空气状态,活塞,控制柱塞套筒,AFC(冒烟限制器),无空气螺钉,AFC控制柱塞,AFC弹簧,膜片,油去电磁阀,油从油门轴来,来自进气歧管的空气压力,空气,工作状态,A.AFC无空气位置:,我们知道发动机启动和低怠速运转时,其进气歧管的 压力很低,这时较硬的AFC弹簧不能被压缩。因
23、此,AFC控制柱塞靠近AFC盖板的一端,其AFC油道被柱塞台肩所堵塞,燃油只能从无空气针阀与节流孔之间的环形通道流向电磁阀,拧动无空气调节针阀,就可以改变环形通道的大小,从而控制该种工况下的燃油流量与压力,柱塞的这种位置,称作“无空气位置”。,B.AFC控制柱塞的开启位置:,随着增压器转速增加,进气歧管的压力也在增加,这时气室的高压气体将作用于AFC膜片上,克服弹簧力使AFC柱塞移向远离盖板的一端。随着柱塞的移动,柱塞上的锥面使其油道逐步打开,燃油经该通道进入电磁阀,这样从油门轴来的燃油可由两个油道(无空气调节针阀及柱塞锥面)进入电磁阀。无空气调节针阀调整好后,其油道的大小是不变的,变化的只是
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