柴油发动机第2章 柴油机曲柄连杆机构.ppt
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1、项目二 柴油机曲柄连杆机构,2.1概述2.2机体组的构造与检修2.3活塞连杆组的构造与维修2.4曲轴飞轮组2.5曲柄连杆机构异响的诊断,返回,2.1概述,曲柄连杆机构是发动机最主要的机构之一。曲柄连杆机构的功用,是将燃气作用于活塞顶上的压力转变成曲轴的转矩,通过飞轮向传动系统输出动力,从而驭动发动机其他机构与装置工作。2.1.1柴油机工作条件与汽油机相比,柴油机汽缸内的工作温度更高,气体燃烧产生的压力更大,由于柴油机机件的体积与质量更大,产生的惯性力也更大,因此柴油机的热负荷、机械负荷大,振动与噪声也大。,下一页,返回,2.1概述,2.1.2曲柄连杆机构的受力情况(1)气体压力 发动机在燃烧过
2、程中,气体对活塞顶的压力通过连杆作用于曲轴连杆轴颈,所产生的力矩使曲轴旋转。压力会使曲轴各轴颈与轴承压紧,不但使曲轴产生摩擦与磨损,还使活塞与汽缸之间产生摩擦与磨损。(2)往返运动惯性力与旋转运动离心力 活塞和连杆小头在汽缸中做往复直线运动时,平均速度很高,而且数值在不断发生变化。当活塞从上止点向下止点运动时,其速度变化规律是:从零开始,逐渐增大,临近中间达到最大值,然后又逐渐减小至零。也就是说,当活塞向下运动时,前半行程是加速运动,惯性力向上;后半行程是减速运动,惯性力向下。同理,当活塞向上运动时,前半行程惯性力向下,后半行程惯性力向上。,上一页,下一页,返回,2.1概述,偏离曲轴轴线的曲柄
3、、曲柄销和连杆大头绕曲轴轴线旋转,也要产生惯性力,俗称离心力。其方向沿曲柄半径向外,其大小与曲柄半径、旋转部分的质心位置及曲轴转速有关。曲柄半径愈长,旋转部分质心离曲轴轴线愈远,曲轴转速愈高,则惯性力愈大。(3)摩擦力 曲柄连杆机构互相摩擦的零部件很多,摩擦产生的摩擦力不但增大机构的运动阻力,还会造成零部件的磨损,影响发动机的使用寿命。,上一页,下一页,返回,2.1概述,2.1.3曲柄连杆机构的整体布置与结构 曲柄连杆机构由机体组、活塞连杆组和曲轴飞轮组等组成,如图2-1所示。机体组包括汽缸体、汽缸盖和油底壳,形成汽缸、燃烧室和曲轴箱,用来安装活塞、连杆,支撑曲轴,形成发动机的外壳。同时,机体
4、组还是发动机其他零部件的装配基体,是发动机各机构的机架。活塞连杆组由活塞、活塞环、连杆和用来连接活塞与连杆的活塞销组成。活塞位于汽缸内,活塞环安装在活塞头部的环槽内,用来封闭活塞与汽缸之间的间隙。连杆用来连接活塞与曲轴,传递动力,在直线往复运动与旋转运动的转换中起重要作用。活塞销用来连接活塞与连杆。曲轴飞轮组由曲轴、飞轮及其他零部件组成。曲轴支承于发动机曲轴箱内,飞轮固定于曲轴后端,对外输出动力。,上一页,返回,2.2机体组的构造与检修,机体组由汽缸体、曲轴箱、油底壳、汽缸套、汽缸盖、汽缸垫组成。2.2.1汽缸体与曲轴箱2.2.1.1构造通常将汽缸体与曲轴箱铸为一体,笼统地称为汽缸体。汽缸体内
5、引导活塞做往复运动的圆筒就是汽缸,汽缸外面置有水套以散热。曲轴箱上由主轴承座孔,还有主油道和分油道。汽缸体的构造如图2-2所示。,下一页,返回,2.2机体组的构造与检修,2.2.1.2汽缸体的排列形式(1)直列式 发动机的各个汽缸排成一列,一般是垂直布置的。单列汽缸体结构简单,加工容易,但发动机长度和高度较大。一般六缸以下的发动机多采用单列式。例如捷达轿车、富康轿车、红旗轿车所使用的发动机均采用这种直列式汽缸体,如图2-3(a)所示。有的汽车为了降低发动机的高度,把发动机倾斜一个角度。,上一页,下一页,返回,2.2机体组的构造与检修,(2)V型 汽缸体排成两列,左右两列汽缸中心线的夹角180,
6、称为V型发动机。V型发动机与直列式发动机相比,缩短了机体的长度和高度,增加了汽缸体的刚度,减轻了发动机的重量;但加大了发动机的宽度,且形状较复杂,加工困难。一般用于八缸以上的发动机,六缸发动机也有采用这种形式的汽缸体,如图2-3(b)所示。(3)对置式汽缸排成两列,左右两列汽缸在同一水平面上,即左右两列汽缸中心线的夹角=180,称为对置式。它的特点是高度小,总体布置方便,有利于风冷。这种汽缸应用较少,如图2-3(c)所示。,上一页,下一页,返回,2.2机体组的构造与检修,2.2.1.3汽缸体的形式(1)平分式汽缸体 其特点是油底壳安装平面和曲轴旋转中心在同一高度。这种汽缸体的优点是机体高度小,
7、质量轻,结构紧凑,便于加工,曲轴拆装方便;缺点是刚度和强度较差。平分式汽缸体如图2-4(a)所示。(2)龙门式汽缸体 其特点是油底壳安装平面低于曲轴的旋转中心。它的优点是强度和刚度都好,能承受较大的机械负荷;缺点是工艺性较差,结构笨重,加工较困难。龙门式汽缸体如图2-4(b)所示。,上一页,下一页,返回,2.2机体组的构造与检修,(3)隧道式汽缸体 这种形式汽缸体的特点是曲轴的主轴承孔为整体式,采用滚动轴承,主轴承孔较大,曲轴从汽缸后部装入。其优点是结构紧凑,刚度和强度好;缺点是加工精度要求高,工艺性较差,曲轴拆装不方便。隧道式汽缸体如图2-4(c)所示。2.2.1.4汽缸体的维修(1)汽缸体
8、的清洗 油污用清洗液进行热清洗,油道用专用清洁刷和热肥皂水清洗。注意:铝合金汽缸体不能使用碱性清洗液清洗;清洗后用清水冲刷,以免残留清洗液腐蚀机件;汽缸体清洗后,在加工表面涂润滑油,以防止生锈;油道清洁后,将油堵装好,以防止污染。,上一页,下一页,返回,2.2机体组的构造与检修,(2)汽缸体裂损的检查与修理方法 用目视或5倍放大镜检查较大裂纹;用水压或气压试验检查细小裂纹,水压或气压试验压力为0.3-0.4 Mpa。气焊修理适用于铸铁汽缸体,裂纹较深(6 mm以上)时需开焊接坡口。电焊修理适用于铸铁汽缸体,焊前在裂纹走向前方钻 3mm止裂孔。黏结修理适用于铝合金汽缸体,较大裂纹开V形槽灌注黏结
9、剂;较小裂纹使用黏结剂贴加布层。螺钉填补修理用于钻止裂孔,用专用铜制螺钉。,上一页,下一页,返回,2.2机体组的构造与检修,(3)汽缸磨损的检查与修理 1)汽缸磨损规律与原因 一般会磨成上大、下小倒锥形。a.润滑不良造成磨损:发动机工作时汽缸上部润滑条件较差,这是因为润滑油不易喷到汽缸壁上部,而其上部温度又高,从而使进入汽缸的润滑油钻度下降,不能形成良好油膜,甚至可能被烧掉。实验证明,当温度超过250时,完整的油膜很难形成;而接近燃烧室的汽缸壁处,工作温度高达350;另外进入汽缸的可燃混合气中的细小颗粒不断冲刷缸壁,也破坏了油膜,使汽缸上部活塞环形成干摩擦或半干摩擦,加快了汽缸磨损。,上一页,
10、下一页,返回,2.2机体组的构造与检修,b.高压造成的机械磨损:发动机工作时活塞环在自身弹力和气体压力作用下压在汽缸壁上。当活塞在汽缸中往复运动时,活塞环与汽缸壁相对运动而产生摩擦磨损,程度决定于活塞环作用在汽缸壁上正压力的大小。正压力越大,润滑油膜的形成和保持越难,机械磨损越严重。在做功行程中,活塞下行汽缸容积增大,这个压力将随之降低,这样汽缸磨损不均匀,使其形状呈上大、下小的倒锥形。最前端第一缸和最后端第四缸、第六缸,磨损大于其他缸,原因为:a.温度造成的酸腐蚀,即第一缸、第四缸、第六缸散热条件好,温度低于其他缸,易造成酸性磨损。,上一页,下一页,返回,2.2机体组的构造与检修,b.第一缸
11、和第四缸、第六缸,受惯性力影响,是负荷输出端,所以磨损大于其他缸,且径向磨损大于轴向,形成椭圆形。径向小于轴向的椭圆形。发动机做功行程,连杆下行会对汽缸产生一个侧向冲击,加大了主推力面磨损;在压缩行程时,会有一个侧向力,产生同样侧向冲击,也加大了磨损,不过小于做功行程,这样就会磨损形成径向大于轴向的椭圆形。腰鼓形。由于吸入尘土之类的杂质,中间的磨损速度最快,行成腰鼓形。,上一页,下一页,返回,2.2机体组的构造与检修,2)磨损检查 用量缸表从三个高度位置,沿纵、横两个方向,共在6个部位进行检查。最大磨损量最大测量直径与标准直径之差;圆度误差同一高度、不同方向测量的两个直径之差的一半;圆柱度误差
12、不同高度、同一方向测量的两个直径之差的一半。不允许超过使用极限,否则应锁磨或镶套。例如,EQ6100发动机规定汽缸圆度误差若超过0.075 mm,圆柱度误差若超过0.15 mm,则需进行修理。使用量缸表测量时,先将量缸表调“0”;(与标准缸径相对应),再测量:如果指针正好处在零位,说明被测缸径与标准尺寸的缸径相等;当指针顺时针方向离开零位,表明缸径小于标准尺寸的缸径;当指针逆时针方向离开零位,表明缸径大于标准尺寸的缸径。,上一页,下一页,返回,2.2机体组的构造与检修,汽缸径向的最大磨损基本上是处于垂直曲轴轴线平面内(对侧置气门,一般是面对进气门缸壁侧);汽缸径向的最小磨损,是在平行轴轴线平面
13、内。汽缸轴向磨损,上部大于下部形成圆柱度,最大磨损部位在第一道活塞环对应的上止点处。缸口活塞环没触到的地方儿乎没有磨损(形成缸肩)。汽缸镶套。汽缸镶套包括干缸套和湿缸套。a.干缸套:用专用工具,过盈量0.03-0.08 mm。b.湿缸套:高出缸体上平面0.05-0.15mm。缸体上平面的检查:工具:直尺和塞尺 方法:在图2-5中所示的6个方向上检查。,上一页,下一页,返回,2.2机体组的构造与检修,2.2.2油底壳(1)功用 油底壳用于储存和冷却机油并封闭曲轴箱。(2)构造 油底壳用薄钢板冲压而成,内部设有稳油挡板,以防汽车振动时油底壳右面产生较大的波动;最低处有放油塞;曲轴箱与油底壳之间有密
14、封衬垫。其构造如图2-6所示。,上一页,下一页,返回,2.2机体组的构造与检修,2.2.3汽缸套 解决成本与寿命之间的矛盾。汽缸可内镶耐磨高级铸铁材料制成的汽缸套,而缸体则可用价廉的普通铸铁或质量轻的铝合金制成,这样,既延长了使用寿命,又节省了材料。(1)干式汽缸套 其特点是汽缸套装入汽缸体后,其外壁不直接与冷却水接触,而和汽缸体的壁面直接接触。壁厚一般为1-3 mm。它具有整体式汽缸体的优点,强度和刚度都较好;但加工比较复杂,内、外表面都需要进行精加工,拆装不方便,散热不良。其结构如图2-7(a)所示。,上一页,下一页,返回,2.2机体组的构造与检修,(2)湿式汽缸套 其特点是汽缸套装入汽缸
15、体后,其外壁直接与冷却水接触,汽缸套仅在上、下各有一圆环地带与汽缸体接触,壁厚一般为5-9 mm。它散热良好,冷却均匀,加工容易(通常只需要精加工内表面,而与水接触的外表面不需要加工),拆装方便;但缺点是强度、刚度都不如干式汽缸套好,而且容易产生漏水现象。应该采取一些防漏措施。其结构如图2-7(b)所示。,上一页,下一页,返回,2.2机体组的构造与检修,(3)湿式缸套的安装固定 缸套外圆柱面上下各有一个凸缘,与座孔圆柱面配合,起到径向定位的作用。缸套上端面凸缘与缸体上端面贴合,被缸盖压紧,起到轴向定位和固定缸套的作用。缸套外圆柱面的下端开有密封槽,里面装有橡胶密封圈,用来对缸套与座孔之间的间隙
16、进行密封。由于汽缸套直接与冷却液接触,故冷却效果好。湿式缸套产生磨损变形后,只能进行更换修理。,上一页,下一页,返回,2.2机体组的构造与检修,2.2.4汽缸盖(1)汽缸盖结构 汽缸盖用缸盖螺栓固定在缸体上面,用来封闭汽缸。汽缸盖下平面的凹坑,与活塞顶一起形成燃烧室。由于汽缸盖的热负荷很大,而且形状复杂,容易产生热变形和开裂,故必须对汽缸盖进行可靠的冷却。汽缸盖内部为中空结构,形成缸盖水套,水套主要位于燃烧室周围。缸盖水套通过缸盖与缸体之间的小孔与缸体水套相通,缸体水套内的冷却液从小孔进入缸盖水套进行冷却。缸盖水套设有出水口,与出水管相连。汽缸盖上有进排气道,气道口镶嵌有气门座圈。缸盖上还镶嵌
17、有气门导管,用来安装进、排气门。配气机构的摇臂总成也安装在汽缸盖上端面,并用气门室罩封闭。汽缸盖有喷油器座孔,用螺栓将喷油器固定在汽缸盖上。其结构如图2-8所示。,上一页,下一页,返回,2.2机体组的构造与检修,(2)缸盖的安装固定 大型发动机采用一缸一盖的单体式汽缸盖,或者几缸一盖的块状式汽缸盖。汽缸盖用缸盖螺栓固定在汽缸体上,拧紧螺栓时应按规定力矩均匀拧紧。对于块状式缸盖,应采用从中间向四周扩展的方法拧紧螺栓。安装铸铁缸盖时,应在发动机热态下最后拧紧螺栓。(3)汽缸盖的维修 对于缸盖裂损的检查与修理,请参照缸体的检查与修理方法。缸盖平面变形的检查与修理方法为:a.检查方法:与缸体上平面变形
18、检查相同。b.修理方法:铝合金缸盖用压力校正,铸铁缸盖用磨削或铣削。注意:缸盖磨削或铣削量不能超过0.5mm。,上一页,下一页,返回,2.2机体组的构造与检修,燃烧室积炭通常用机械清除或化学清除。火花塞座孔损坏的维修,分为座孔扩大、攻制螺纹、拧入螺堵、加工座孔4步进行。注意:缸盖螺栓拆装顺序:缸盖螺栓按顺序分2-3次逐渐拧紧或拧松)如图2-9所示。,上一页,下一页,返回,2.2机体组的构造与检修,2.2.5汽缸垫 汽缸垫在汽缸盖和汽缸体之间,其功用是保证汽缸盖与汽缸体接触面的密封性,防止漏气、漏水和漏油。汽缸垫的构造如图2-10所示。金属一石棉垫:外包铜皮和钢片,且在缸口、水孔、油道口周围卷边
19、加强,内填石棉(常掺入铜屑或钢丝,以增强导热性能)。如图2-10(a),(b)所示。金属骨架一石棉垫:以编织的钢丝网(如图2-10(c)所示)或有孔钢板(如图2-10(d)所示)为骨架,外覆石棉,只在缸口、水孔、油道口处用金属片包边。,上一页,下一页,返回,2.2机体组的构造与检修,纯金属垫:由单层或多层金属片组成,如图2-10(e)所示。解放CA1091型汽车6102型发动机的汽缸垫,就采用了较先进的加强型无石棉汽缸垫,其结构如图2-10(f)所示,在汽缸口密封部位采用五层薄钢板组成,并设计成圆形,没有石棉夹层,从而消除了气囊的产生,也减少了工业污染,在油孔和水孔周围均包有钢护圈以提高密封性
20、。安装注意:安装汽缸垫时,首先要检查汽缸垫的质量和完好程度,所有汽缸垫上的孔要和汽缸体上的孔对齐,将光滑的一面朝向汽缸体,防止被高温气体冲坏。其次要严格按照说明书上的要求上好汽缸盖螺栓。拧紧汽缸盖螺栓时,必须按中央对称均匀向四周扩展的顺序分2-3次进行,最后一次拧紧到规定的力矩。,上一页,下一页,返回,2.2机体组的构造与检修,2.2.6发动机的支承 发动机采用三点式或者四点式支承,固定在车架上。发动机与车架之间,采用弹性支承方式,即在发动机支座与车架之间,设置弹性垫,这样可以减少发动机传给底盘的振动,也可防止因车架变形对发动机产生影响。由于采用的是弹性支承,发动机与车架之间的位置在汽车行驶中
21、会有微小变化,因此发动机与车架之间的管道都采用软管连接。采用三点式支承时,通常前面一个支承点,安装于正时齿轮室盖上的支架上;后面两个支承点,为飞轮壳两端的凸耳。采用四点式支承时,前面与后面各两个支承点。,上一页,返回,2.3活塞连杆组的构造与维修,活塞连杆组由活塞、活塞环、活塞销、连杆等机件组成,如图2-11所示。2.3.1活塞连杆组的构造2.3.1.1活塞 活塞的作用有两个:一是活塞顶部与汽缸盖、汽缸壁共同组成燃烧室;二是承受气体压力,并将此力通过活塞销传给连杆,推动曲轴旋转。活塞在汽缸内做高速往复运动,承受周期性变化的气体压力和惯性力,且顶部直接与高温燃气接触,加之润滑不良、散热困难,活塞
22、的工作条件十分恶劣,这就要求活塞必须具有足够的刚度和强度,质量要尽可能小,导热性能好,且有良好的耐磨性和热稳定性。,下一页,返回,2.3活塞连杆组的构造与维修,目前,汽车发动机的活塞材料广泛采用铝合金,有的柴油机上也采用高级铸铁或耐热钢通过铸造或锻造工艺制成。(1)活塞的基本结构 活塞由顶部、头部、裙部3部分组成,如图2-12所示。活塞顶部是燃烧室的组成部分,其形状与燃烧室形式有关,一般有平顶、凸顶和凹顶3种,如图2-13所示。平顶活塞结构简单,加工方便,受热面积小,在汽油机上广泛采用;凸顶活塞顶部刚度大,可获得较大的压缩比,也能增加气流强度,但顶部温度较高;凹顶活塞可通过凹坑深度获得不同的压
23、缩比,但顶部受热量大,易形成积炭,加工制造困难。,上一页,下一页,返回,2.3活塞连杆组的构造与维修,活塞头部是指活塞环槽以上的部分,其作用是承受气体压力,并将力通过活塞销座、活塞销传给连杆;同时与活塞环一道实现汽缸的密封;将活塞顶部吸收的热量通过活塞环传导到汽缸壁。活塞头部切有若干道用以安装活塞环的环槽。发动机活塞一般有2-3道气环槽和1道油环槽,随着发动机的高速化,气环数有减少的趋势。气环槽一般具有同样的宽度,油环槽比气环槽的宽度大,且槽底加工有回油孔,以便让油环刮下的机油从回油孔回到油底壳。,上一页,下一页,返回,2.3活塞连杆组的构造与维修,活塞环槽的宽度和深度略大于活塞环的高度和厚度
24、,以保证发动机工作时,活塞环可在环槽内运动,以除去环槽内的积炭和保证密封。这样,活塞环槽的磨损常常是影响发动机使用寿命的一个重要因素,特别是第一道环槽温度高,使材料硬度下降,磨损更为严重。为了保护环槽,有的发动机在活塞环槽部位铸 入用耐热材料制成的环槽保护圈,以提高活塞的使用寿命,如图2-14所示。活塞裙部是活塞油环环槽以下的部分,其作用是为活塞在汽缸内做往复运动导向和承受侧压力。,上一页,下一页,返回,2.3活塞连杆组的构造与维修,活塞裙部要有一定的长度和足够的面积,以保证可靠的导向和减磨。活塞裙部基本形状为一薄壁圆筒,圆筒结构完整的称为全裙式;许多高速发动机为了减轻活塞质量,在活塞不受侧向
25、力的两侧,即沿销座孔轴线方向的裙部切去一部分,形成拖板式裙部,这种结构裙部弹性较好,可以减小活塞与汽缸的装配间隙,如图2-15所示。(2)活塞的变形规律及应对措施 活塞工作时,由于机械负荷和热负荷的影响,会使活塞产生变形。在圆周方向上,其裙部直径沿活塞销座轴线方向增大,使裙部变成长轴在活塞销座轴线方向上的椭圆,如图2-16所示。这是因为气体压力和侧压力的作用;同时在活塞销座附近金属堆积,受热后膨胀量大。由于机械变形和热变形共同作用,因而造成这样的结果。在高度方向上,由于温度分布和质量分布不均匀,故活塞的变形量会出现上大下小的特点。,上一页,下一页,返回,2.3活塞连杆组的构造与维修,为了保证活
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