汽车空调制冷不足故障检修.ppt
《汽车空调制冷不足故障检修.ppt》由会员分享,可在线阅读,更多相关《汽车空调制冷不足故障检修.ppt(185页珍藏版)》请在三一办公上搜索。
1、项目三 汽车空调制冷不足故障检修,一、项目要求,【知识要求】1理解汽车空调制冷系统各部件(压缩机、冷凝器、干燥器和集液器、膨胀阀和孔管)的作用和组成结构 2理解汽车空调制冷系统各部件的工作原理 3掌握压力计的结构和正确使用方法,【能力要求】1通过拆装认识和理解各部件的结构和工作原理 2通过系统分解组装来全面认识和理解制冷系统的结构和工作原理 3会使用压力计进行制冷系统的压力检测,4能熟练进行汽车空调系统各部件的检修 5能够运用制冷系统各部件的工作原理进行故障分析 重点掌握内容:汽车空调系统各部件的拆装和检修,汽车空调维修专用压力计的使用。,二、相关知识,(一)汽车空调压缩机(二)汽车空调冷凝器
2、(三)汽车空调干燥器和集液器(四)汽车空调膨胀阀和孔管(五)歧管压力计,(一)汽车空调压缩机,1作用,压缩机俗称空调泵,其作用是使制冷剂保持循环。压缩机的吸气侧抽吸制冷剂蒸汽,然后制冷剂流经压缩机的出口或排放侧,对其加压(温度也随之升高)。高压、高温的制冷剂被压出压缩机而流入冷凝器。压缩机有两个重要的功能:一是使系统内产生低压条件,二是使制冷剂循环,把制冷剂蒸汽从低压压缩至高压,两种功能同时完成。,制冷能力要强。节省动力。体积和质量要小。在高温和颠震的情况下能正常工作。启动运转平稳、噪声低、工作可靠。,2结构和性能上的特殊要求,图3-1所示为常见的压缩机分类。,3类型,图3-1 压缩机的分类,
3、组成结构:活塞、汽缸、进气阀、排气阀。工作原理:压缩过程:活塞由下止点向上止点运行到中部位置的过程中,进气阀、排气阀关闭,制冷剂气体被压缩。排气过程:活塞继续向上运行,排气阀打开,进气阀关闭,压缩气体排除,活塞到达上止点,排气阀也关闭。,(1)曲轴连杆式压缩机,膨胀过程:活塞由上止点向下止点运行,进气阀、排气阀关闭,汽缸容积扩大产生真空度,到达中部位置。吸气过程:活塞继续向下运行,进气阀打开,排气阀关闭,低温低压制冷剂气体吸入汽缸,到达下止点结束。,图3-2 曲轴连杆式压缩机的工作原理1活塞 2汽缸 3进气阀 4排气阀,组成结构:活塞、压块、钢球、摆盘、主轴、楔形传动板。目前,该型压缩机已得到
4、广泛应用,其剖视图如图3-3所示。,(2)摆盘式压缩机,图3-3 摆盘式压缩机剖视图1后盖 2阀板 3排气阀片 4排气腔 5弹簧 6后盖缸垫 7主轴 8轴封总成9滑动轴承 10端面滚动轴承 11前缸盖 12楔形传动板 13锥齿轮 14缸体 15钢球16摆盘圆柱滚子轴承 17摆盘 18锥齿轮 19连杆 20活塞 21阀板垫 22听气腔,图3-4 摆盘式压缩机的工作原理1活塞 2压块 3钢球 4摆盘 5主轴 6楔形传动板,工作原理:主轴旋转,带动楔形传动板转动,推动摆盘摆动,通过连杆带动活塞上下往复运动,完成气体压缩工作,如图3-4所示。,结构组成:主轴、压板、前阀板、后阀板、斜板、活塞、前汽缸盖
5、、后汽缸盖、钢球及钢球套。目前,斜盘式压缩机应用最广泛。工作原理:主轴旋转,斜盘转动,带动活塞上下往复运动,完成压缩气体工作。斜盘式与摆盘式压缩机工作原理与结构的比较如图3-5所示。,(3)斜盘式压缩机,图3-5 斜盘式与摆盘式压缩机工作原理和结构的比较1回转斜盘 2活塞 3楔形传动板 4活塞 5摆盘,组成结构:曲轴、汽缸、滚动活塞、吸气口、排气阀、刮片、前后端盖。滚动活塞式压缩机被广泛应用于汽车空调和其他空调上。工作原理:主轴旋转,摩擦力使空心活塞绕曲轴既自转又公转,活塞外壁与汽缸滑片组成的空间,先由小到大,再由大到小,完成进气压缩过程,如图3-7所示。,(5)滚动活塞式压缩机,图3-7 滚
6、动活塞式压缩机的工作原理 1吸气口 2曲轴 3汽缸 4滚动活塞 5排气阀 6滑片 7弹簧8压缩腔 9吸气腔,组成结构:定涡旋盘、动涡旋盘、曲轴、十字环、吸入口、排出口。涡旋式压缩机是一种新型压缩机,其结构简图如图3-8所示。工作原理:主轴旋转,带动动涡旋盘往复运动,动涡旋盘与定涡旋盘之间形成的空间,先由小到大,再由大到小,完成进气压缩过程。,(6)涡旋式压缩机,图3-8 涡旋式压缩机结构简图1排出口 2定涡旋盘 3动涡旋盘 4机架 5背压腔 6十字环 7曲轴 8吸入口 9背压孔,(二)汽车空调冷凝器,1工作原理,冷凝器的作用是对压缩机排出的高温高压制冷剂蒸汽散热降温,使其凝结为液态高压制冷剂。
7、气体状态的制冷剂在冷凝器中得到液化或冷凝,制冷剂进入冷凝器时几乎为100%的蒸汽,而当其离开冷凝器时并非为100%的液体,因为仅有一定量的热能在给定时间内由冷凝器排出。,因此,少量的制冷剂以气态方式离开冷凝器,但由于下一步是储液干燥器,故制冷剂的这一状态并不影响系统的运行。冷凝器直接安装在散热器的前方,这样冷凝器可以接收汽车向前行驶和发动机风扇所产生的充分气流。,汽车空调冷凝器有管片式、管带式以及平行流式3种。,2结构形式,管片式冷凝器由安装在一系列薄散热片上的制冷剂螺旋管组成。冷凝器接收来自压缩机的高温高压制冷剂蒸汽,蒸汽制冷剂从冷凝器顶部流入并流过螺旋管。按热的自然趋向从热制冷剂顶部流入并
8、流过螺旋管,热制冷剂蒸汽中的热量经散热片向大气中散发热量。当制冷剂蒸汽冷却并经过冷凝器向下流动时,就会达到发生冷凝的温度。,(1)管片式冷凝器,气态制冷剂即变为液态制冷剂。在冷疑点时,制冷剂释放出更多的热量。冷凝器底部的制冷剂是温的高压液体。在以平均热负荷运行的汽车空调系统中,冷凝器螺旋管上部的2/3为热的制冷剂蒸汽,而下部1/3部分为液态制冷剂。,其一般是将小扁管弯成蛇管形,其中放置三角形的翅片或其他类型的散热片。这种冷凝器的传热效率比管片式冷凝器提高15%20%。,(2)管带式冷凝器,其由圆筒集管、铝制内肋管、波形散热翅片以及连接管组成,是专为R-134a提供的新型冷凝器。如图3-9所示,
9、平行流式冷凝器与管带式冷凝器的最大区别是:管带式冷凝器只有一条扁管自始至终地呈蛇形弯曲,制冷剂只能在这一条通道中流动而进行热交换;而平行流式冷凝器则是在两条集流管间用多条扁管相连,制冷剂可在同一时间经多条扁管流通而进行热交换。大幅度地提高了它的热交换性能。,(3)平行流式冷凝器,图3-9 冷凝器的形式,(三)汽车空调干燥器和集液器,1储液干燥器,(1)作用 储存制冷剂。储液干燥器可以暂时储存一部分制冷剂,使气、液分离。过滤水分、杂质。储液干燥器能过滤水分和杂质。防止气态制冷剂进入蒸发器。储液干燥器的位置和设计结构可防止气态制冷剂进入蒸发器。提供缓冲空间。,储液干燥器接收冷凝器排出的制冷剂。它装
10、在冷凝器周围或下流处膨胀阀之前,由储液干燥器体、过滤器、干燥剂、引出管和观察窗玻璃(有些空调系统具备)等构成,如图3-10所示。,(2)构造,在孔管系统中,利用一个储液罐装置来完成储液干燥器的功能。储液罐安装在蒸发器出气口处低压侧内。储液罐的功能基本与储液干燥器相同,即对制冷剂进行收集和存储、滤清和干燥。储液罐内也装有干燥剂,如图3-11所示。,2储液罐,图3-10 储液干燥器的结构,图3-11 储液缺罐的构造,(四)汽车空调膨胀阀和孔管,1膨胀阀,(1)作用 储液干燥器排出的制冷剂作为高压液体流入膨胀阀(见图3-12)。当这种高压液体流经膨胀阀的节流孔时,制冷剂被强制流过此小孔并在另一侧喷出
11、。这样就产生了一个压力差,由此,压力和温度得到降低而且雾化的制冷剂可流过蒸发器并且容易汽化。,图3-12 膨胀阀的外形结构,因为系统的温度比车内温度低,所以制冷剂吸收热量并将其排出车厢。具体来说,膨胀阀有下述3个功能。节流作用。调节作用。控制作用。,膨胀阀一般有恒压式和温控式两种。恒压式,又称为内平衡式,这种膨胀阀从针阀的蒸发器侧到膜片下侧有一孔型通路。温控式,又称为外平衡式,这种膨胀阀有一毛细管连接至蒸发器出口处,用于探测蒸发器的压力。,(2)分类,膨胀阀的针阀是通过膜片连动的,膜片的控制因素有3个:蒸发器的压力使阀关闭;弹簧压力使阀关闭;膜片顶部通过毛细管来自热敏管的惰性气体压力使阀打开。
12、这3种力的合力使膨胀阀打开一定的开度,控制制冷剂的流量。,(3)工作原理,膨胀阀的工作过程如图3-13所示。,(4)工作过程,图3-13 膨胀阀的工作过程,热敏管固定在蒸发器的出口或尾管处。热敏管感应出尾管的温度后,通过毛细管对阀中的膜片作用。当作用在膜片顶部的压力比蒸发器的压力与弹簧压力的组合还大时,针阀从阀座移开,直到压力达到平衡为止,以此方式将适量的制冷剂流入蒸发器芯。,尾管处的温度上升时,热敏管中的膨胀气体通过毛细管作用在膜片上的压力增加,膜片接着又迫使推杆向下推动阀销和针阀,使更多的制冷剂进入蒸发器。,尾管处的温度下降时,热敏管和膜片上的压力降低,从而使针阀就座,流入蒸发器的制冷剂量
13、受到限制。除了典型的膨胀阀以外,还有一种H形膨胀阀得到了广泛的应用,H形膨胀阀取消了外平衡式膨胀阀的外平衡管和感温包,使其直接与蒸发器进出口相连。,膨胀阀的另一种形式是节流管,也称细管,用于孔管系统上,它没有感温包、平衡管,而有一个小孔节流元件和一个网状过滤器,如图3-15所示。它一般用在隔热性能好,且车内负荷变化不大的轿车上。,2节流管,图3-14 H形膨胀阀的构造,图3-15 节流管的构造,(五)歧管压力计,1歧管和压力表组件,歧管压力计是维护汽车空调系统最重要的工具。歧管压力计用来测定汽车空调系统的高、低压侧的压力、正确的制冷剂装量以及汽车空调系统的工作效率等。测量的目的就是同时测出高、
14、低压侧的压力读数,以便进行比较来确定汽车空调系统的工作情况。,每套歧管压力计必须与加装制冷剂和回收装置一起使用。压力计上的维护软管必须在维护孔接头端安装手动(转动轮)或自动回流阀,这样可以防止制冷剂排入大气。歧管压力计的连接示意图如图3-17所示。,图3-17 歧管压力计的连接,低压表是一个标有蓝色标志的表,用于测量低压侧维护孔的压力。表顺时针方向的压力读数为0150lbf/in2(0l0.4bar,010.5kgf/cm2)(压力刻度),而逆时针方向的读数为0.30inHg(真空刻度)。此低压表被称为组合压力表,因为它有两个作用,即测压力和测真空。,(1)低高压表的识别,低压侧压力表用千帕(
15、kPa)来度量,英制转换为1inHg等于6.895kPa,低压侧工作压力一般为103kPa241kPa。带红色标记的高压表仅仅是个压力表。它顺时针方向的读数为0500lbf/in2(034.5bar,035.2kgf/cm2)。,有时检修汽车空调系统还需要第3只表辅助表。这种表用于蒸发器需有某种方式压力控制的系统,此时,两只低压表可用来确定通过控制装置的压力差。,(2)辅助表,歧管压力计的目的是控制制冷剂的流动。当歧管压力计与汽车空调系统连接后,当正常工况条件时两个试表始终有压力指示。测试时,低压侧和高压侧手动阀一直关闭(向内转直到阀归位为止)。制冷剂流过阀杆到达相应的试表,同时低压表读出低压
16、侧的压力,而高压表读出高压侧的压力。手动阀的作用是将低、高压侧与歧管中心孔隔开。,(3)手动阀的作用和使用方法,除了位于歧管压力计的手动阀之外,全部维护试验软管均需要在相应的1in维护端接头内安装手动(转轮)或自动回流阀。为了将排入大气的制冷剂量控制到最低程度和限制进入软管的空气量,无论使用与否,截止阀必须关闭,直到将维护试验软管从汽车空调系统维护管接头上卸下。卸下软管之后,连通再循环装置,将残留制冷剂回收。,当两个手动阀关闭或低高压手动阀有一个打开时,低高压表都会给出精确的读数。但是,当两个手动阀都打开时,表的读数是不可靠的,因为高压侧压力会传到低压侧。,使用与低压侧表正下方接头连接的软管将
17、试验歧管压力计低压侧接到汽车空调系统的低压侧,高压侧的连接方法与之相同。歧管压力计中央接头与维护软管连接头进行汽车空调系统制冷剂加注或抽空。,汽车空调系统运转时,不得打开高压手动阀。如果当汽车空调系统运转时,高压手动阀被打开,高压制冷剂将被迫通过高压表而冲击制冷剂罐(如果连接)。这样的高压会使制冷剂罐破裂或安全罐阀接头被爆开,造成严重的伤害和损坏。,(1)单位,检查和诊断汽车空调系统使用的压力测量单位为每平方英寸磅(Psi),如图3-18所示。这种读数受大气压力变化(包括高度变化)的影响。不受大气压力变化的压力读数称为“绝对值”。,2压力表的标定和刻度,图3-18 压力表的读数,大气压力这是大
18、气的压力。PSIA每平方英寸磅绝对值是指不受大气条件或高度影响的压力读数。单位为每平方英寸磅,在完全真空条件下,压力读数从零开始。绝对压力一般不用于汽车空调器。当涉及不同高度大气压力的变化时,才使用这个单位,可参见高度压力变化表。,PSIC每平方英寸磅表读数是表组测量数值。这种表就称为布尔登压力表。在大气压力29.92inHg(14.7lbf/in2,1bar,1kgf/cm2)标准气候条件下的海平面上,将压力表读数调到零。高度升高(大气压力降低),表的读数降低。,为了将每平方英寸磅值转换为每平方英寸磅绝对值,应在海平面的每平方英寸磅值上加14.7。,高度超过海平面时,大气压力随之降低。从读数
19、中减去“表高修正量”的方法就可以换算出闭路系统内修正过的表压。在检查汽车空调系统低压侧的压力时,这一点是很重要的。,(2)表的高度修正,三、项目实施,(一)制冷系统压力的检测(二)汽车空调压缩机的检修(三)汽车空调制冷系统其他部件的检修,(一)制冷系统压力的检测,1系统压力检测前的准备,进行汽车空调系统维护工作的第一个步骤就是要排除对汽车空调系统工作产生不利影响的任何因素,一定要学习和遵守各种安全规范。在进行维护之前,应对以下外部情况作初步检查。,检查冷却系统,检查软管和水泵是否渗漏,检查冷却液液位是否正常。确保压缩机和发动机风扇皮带必须处于良好的状态并且拧紧到正确的张紧程度。检查大功率风扇和
20、风扇壳的安装是否正确,检查风扇离合器的工作情况。,检查冷凝器散热片(不得弄弯、损坏或堵塞),必要时用专业散热片梳梳直或清洗散热片。清除栅格或冷凝器的虫网(如果有),虫网会降低通过散热片的风速。因为很多汽车空调零件都是真空操纵的,所以应检查全部真空管是否密封。,检查是否出现机械故障,例如真空马达、加热器空气道损坏、风门动作功能不正常或热水阀功能不正常等。检查压缩机前密封和压力安全阀的密封情况。,对空调系统进行检修时,应对温度、制冷剂循环状况、压缩机皮带和压力进行测试和观察。,在进行温度检查前,首先要热机,并使发动机转速保持在3000r/min,盖好发动机罩,打开汽车空调控制开关并使鼓风机开到最大
21、风量(外部进空气),同时打开所有通风口。制冷系统工作3min后,测定中央通风口的温度(Ta)和外界温度(Tb),然后根据测得的Ta和Tb绘制温度曲线。,(1)温度检查,通过干燥罐视窗检查制冷剂的循环状况,同时可对系统中制冷剂的量进行粗略的检查。启动发动机,打开汽车空调系统,使发动机在高怠速(15002000r/min)状态下运转5min后,观察干燥罐视窗。,(2)制冷剂循环状况检查,如果液体正常流动,则说明循环正常;如果液体不流动,则应检查系统的密封性并予以修复;如果出现气泡,则说明缺少制冷剂,应检查系统的密封性并予以修复,然后添加合适的制冷剂;如果出现乳白状气泡,则说明制冷系统的湿度过大。,
22、检查汽车空调压缩机驱动皮带的状况是否良好;驱动皮带是否正确地安装在皮带槽内;驱动皮带的张力是否适中。检查皮带张力时可用皮带张力检测仪,皮带张力应为250N。如果张力达不到规定值,则必须调整预紧螺钉,使之达到规定值,如图3-19所示。,(3)压缩机皮带的检查,图3-19 压缩机皮带及张紧,(1)表组的安装,找到低压侧和高压侧维护阀。某些汽车空调系统可能有两个低压侧维护阀,吸气压力调节器前、后各一个。低压侧阀应位于蒸发器出气口和压缩机进气口之间;高压侧维护阀应在压缩机出气口和冷凝器进气口之间。,2制冷系统压力的检测,安装表组。第一,戴上安全眼镜并罩上汽车护板,取下防尘盖,慢慢地检查阀是否密封。第二
23、,维护软管一定要装阀芯压板,与施拉德阀形连接。否则,应装专用接头。如果以前未接的话,应将两个歧管手动阀关闭。第三,低压侧维护管与压缩机低压(吸气)侧连接,并用手将其拧紧;高压侧维护管与压缩机高压(排气)侧连接,然后用手拧紧。,压力检查是一种用歧管仪表查找故障部位的方法,其前提条件是:发动机转速1500r/min;鼓风机转速处于高速状态;温度控制开关置于最冷位置。压力表组的使用如图3-21所示,具体操作如下。,(2)压力检查,高压手动阀关闭,低压手动阀打开:低压管路与中间管路、低压表相通,这时可进行低压侧加注制冷剂或排放制冷剂,并同时检测高、低压侧的压力。高压手动阀打开,低压手动阀关闭:高压管路
24、与中间管路、高压表相通,这时可从高压侧加注制冷剂,并同时检测高、低压侧的压力。,高压手动阀和低压手动阀均关闭:可检测高、低压侧的压力。高压手动阀和低压手动阀均打开:可进行加注制冷剂、抽真空,并进行高、低压侧压力的检测。,注意事项如下。压力表软管与接头连接时只能用手拧紧,不准用工具拧紧。不用时,软管要与接头连起来以防止灰尘、水或杂物进入管内。,使用时要把管内的空气排空。该表是一种精密仪表,应当细心维护,保持仪表及软管接头的清洁。对于使用不同制冷剂的系统,歧管压力计应专用。,安装好歧管仪表后即可以获得歧管仪表的压力读数,根据这些读数情况可进行相应的汽车空调系统的运转状况分析。需要说明的是,仪表的读
25、数由于环境温度条件的变化可能会略有变化。,(二)汽车空调压缩机的检修,1汽车空调压缩机的隔离,对装有杆式维护阀的压缩机进行维护或更换时,可以将压缩机与汽车空调器隔开,这样在拆卸压缩机时就不再需要把整个汽车空调系统排空。要做到有效地隔离压缩机需按如下步骤进行。,取下压缩机杆式维护阀防尘罩。接上歧管压力表表组后,抽空空气,然后关闭手动阀,将两个杆式阀移到中间位置(看表压),如图3-22所示。,图3-22 压缩机的隔离,如果没有压力而且又不知道是否有渗漏时,则向汽车空调器内加注一部分制冷剂以便在拆开接头时防止空气侵入。,启动发动机,运转汽车空调压缩机,慢慢地向前转动低压侧(吸气)维护阀。当低压表达到
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 汽车空调 制冷 不足 故障 检修
![提示](https://www.31ppt.com/images/bang_tan.gif)
链接地址:https://www.31ppt.com/p-6186598.html