汽车发动机构造.ppt
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1、第4章 配气机构,二、换气机构形式气门式、气口式、气门-气口式。,一、作用按照发动机的工作顺序定时、定量实现换气过程。达到进气尽可能充分、排气尽可能干净的目的(吸足排净)。,衡量进气充分程度的指标充量系数c,实际进气量与进气状态下理论上充满气缸工作容积的新鲜充量之比。,桑塔纳发动机配气机构,进、排气过程合在一起通常为换气过程,二冲程汽油机,二冲程柴油机,第4章 配气机构4.1.气门式配气机构的布置和传动,一、分类(一)按气门布置的位置来分,1、气门顶置式 气门布置在缸盖上。由凸轮、挺柱、推杆、摇臂、气门和气门弹簧等组成。,工作过程,(1)气门打开:曲轴通过正时齿轮驱动凸轮轴旋转,使凸轮轴上的凸
2、轮凸起部分通过挺柱、推杆、调整螺钉,推动摇臂摆转,摇臂的另一端便向下推开气门,同时使弹簧进一步压缩。,(2)气门关闭:当凸轮的凸起部分的顶点转过挺柱以后,气门在其弹簧张力的作用下,开度逐渐减小,直至最后关闭,进气或排气过程即告结束。,第4章 配气机构4.1.气门式配气机构的布置和传动,特点:气门行程大,结构较复杂;进气阻力小,气流搅动大,能达到较高的压缩比;燃烧室紧凑,表面积小,热效率高且具有良好的抗爆性和高速性,易于提高发动机的动力性和经济性,目前的汽车发动机都采用气门顶置式配气机构。,第4章 配气机构4.1.气门式配气机构的布置和传动,进排气门都布置在气缸的一侧,结构简单、零件数目少。,2
3、、气门侧置式,气门布置在同一侧导致燃烧室结构不紧凑、热量损失大、进气道曲折、进气阻力大,使发动机性能下降,已趋于淘汰。,第4章 配气机构4.1.气门式配气机构的布置和传动,(二)按凸轮轴的布置位置来分,1、凸轮轴下置2、凸轮轴中置3、凸轮轴上置,第4章 配气机构4.1.气门式配气机构的布置和传动,不利因素:凸轮轴与气门相距较远,动力传递路线较长,环节多,因此不适用于高速发动机有利因素:简化曲轴与凸轮轴之间才传动装置,有利于发动机的布置。,1、凸轮轴下置,第4章 配气机构4.1.气门式配气机构的布置和传动,传动方式:凸轮轴经过挺柱直接驱动摇臂,省去了推杆。应用:适用于发动机转速较高时,可以减少气
4、门传动机构的往复运动质量。,凸轮轴,挺柱,活塞,摇臂,调整螺钉,2、凸轮轴中置式,凸轮轴上置有两种结构,一是凸轮轴直接通过摇臂来驱动气门,这样既无挺柱,又无推杆,往复运动质量大大减小,此结构适于高速发动机。,3、凸轮轴上置,第4章 配气机构4.1.气门式配气机构的布置和传动,另一种是凸轮轴直接驱动气门或带液力挺柱的气门,此种配气机构的往复运动质量更小,特别适应于高速发动机。,特点:凸轮轴与气门距离近,不需要推杆、挺柱,使往复运动的惯量减少,(三)、按照曲轴和凸轮轴的传动方式分 1、齿轮传动 2、链条传动 3、齿形带传动,第4章 配气机构4.1.气门式配气机构的布置和传动,第4章 配气机构4.1
5、.气门式配气机构的布置和传动,特点:配气相位准确,工作可靠性和耐久性好。噪音、磨损较大,空间布置困难,重量大;一般从曲轴到凸轮轴只需一对正时齿轮传动,若齿轮直径过大,可增加一个中间齿轮。为了啮合平稳,减小噪声,正时齿轮多用圆柱形斜齿轮材料:曲轴正时齿轮:钢制凸轮轴正时齿轮:铸铁,夹布胶木,1、齿轮传动,传动路线:曲轴正时齿轮凸轮轴正时齿轮,应用:凸轮轴下置、中置式配气机构,多用于低速发动机。,第4章 配气机构4.1.气门式配气机构的布置和传动,特点:优点:空间布置自由度大,对机型变化适应性强,制造成本低,工作可靠,维修方便。缺点:链条容易松弛,须带张紧器,配气相位容易变化,需定期调整,噪声、磨
6、损大,耐久性较差。,2、链条传动,传动路线:曲轴链条凸轮轴正时齿轮,应用:凸轮轴上置式配气机构,第4章 配气机构4.1.气门式配气机构的布置和传动,特点:优点:兼顾齿轮传动和链条传动的主要优点,配气相位准确,但要解决皮带松弛问题;空间布置自由度大;传动效率高,磨损、噪声小不需润滑,齿形带传动,噪声小、成本低缺点:工作可靠性、耐久性差,摩擦阻力大,怕机油(一般用齿形皮带罩壳密封住),工作性能随温度变化大。,3、齿形带传动,传动路线:曲轴齿形皮带凸轮轴正时齿轮,应用:凸轮轴上置式配气机构,齿形皮带材料:氯丁橡胶,(四)、按气门数及排列方式来分,第4章 配气机构4.1.气门式配气机构的布置和传动,双
7、气门和多气门。1、双气门一般发动机都采用每缸两个气门,即一个进气门和一个排气门的结构。为了改善换气,在可能的条件下,应尽量加大气门的直径,特别是进气门的直径。,排列:一列驱动:一根凸轮轴驱动进排气道:汽油机:置于机体一侧,进气预热,提高汽油挥发性柴油机:置于机体两侧,防止进气预热,提高充气效率,2.多气门的排列及驱动 大排量、高转速、高功率的新型汽车发动机多采用多气门结构。如四气门、五气门(三进两出)、八气门等。,1).同名气门排成两列,由一个凸轮通过T形驱动杆同时驱动,并且所有气门都可以由一根凸轮轴驱动。2).同名气门排成一列,进排气门分别位于曲轴中心线的两侧,分别采用两凸轮轴驱动,每缸两同
8、名气门采用两个形状和位置相同的凸轮驱动。,第4章 配气机构4.1.气门式配气机构的布置和传动,四气门的布置,宝来1.8T五气门,第4章 配气机构4.2.配气相位,一、定义:配气相位是用曲轴转角表示的进、排气门的实际开闭时刻及开启的持续时间。通常用环形配气相位图来表示进气门打开持续时间:180+排气门打开持续时间:180+,配气相位演示,第4章 配气机构4.2.配气相位,理论上讲进、压、功、排各占180,也就是说进、排气门都是在上、下止点开闭,延续时间都是曲轴转角180。但实际上,高速发动机各个行程持续时间非常短,使发动机进气不足,排气不净,因此需对简单配气相位进行改进。改进措施有:进气门早开:
9、增大了进气行程开始时气门的开启高度,减小进气阻力,增加进气量。进气门晚关:延长了进气时间,在大气压和气体惯性力的作用下,增加进气量。排气门早开:借助气缸内的高压自行排气,大大减小了排气阻力,使排气干净。排气门晚关:延长了排气时间,在废气压力和废气惯性力的作用下,使排气干净。,二、气门重叠 由于进气门早开,排气门晚关,进气门在上止点前开启,而排气门在上止点后关闭,势必造成在同一时间内两个气门同时开启的现象,这个现象叫气门重叠,把两个气门同时开启时间相当的曲轴转角叫作气门重叠角+。,在这段时间内,可燃混合气和废气是否会乱串呢?,不会的,这是因为:a.进、排气流各自有自己的流动方向和流动惯性,而重叠
10、时间又很短,不至于混乱,即吸入的可燃混合气不会随同废气排出,废气也不会经进气门倒流入进气管,而只能从排气门排出;b.进气门附近有降压作用,有利于进气。,第4章 配气机构4.2.配气相位,提前开启作用:可以减少进气阻力,减少进排气消耗功。延时关闭作用:利用进排气惯性,以增大进排气量。,-进气提前角-进气延迟角-排气提前角-进气延迟角,气门叠开角:+,三、气门间隙(一)定义及其存在位置1、定义:在发动机冷态装配时,在气门及其相邻传动机构之间留有适当地间隙,以补偿气门受热后的膨胀量。这一间隙就称为气门间隙。2、位置:在气门与其相邻传动件之间。,(二)、气门间隙过大与过小的危害:间隙过大:进、排气门开
11、启迟后,缩短了进排气时间,降低了气门的开启高度,改变了正常的配气相位,使发动机因进气不足,排气不净而功率下降;此外,还使配气机构零件的撞击增加,磨损加快。无间隙或间隙过小:发动机工作后,零件受热膨胀,将气门推开,使气门关闭不严,造成漏气,功率下降,并使气门的密封表面严重积碳或烧坏,甚至气门撞击活塞。,柴油机:进气门 0.300.35mm排气门 0.350.40mm,汽油机:进气门 0.250.30mm排气门 0.300.35mm,(四)、气门间隙的调整:,(三)、气门间隙的大小(冷车间隙),气门间隙调整原则:1、不可调区域:将要排气,正在排气,排气刚完的排气门不可调。将要进气,正在进气,进气刚
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- 关 键 词:
- 汽车发动机 构造
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