教学课件:第五章-传统汽油机供给系.ppt
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1、导 入,和人比较:需空气、蛋白质、糖、等,内燃机同样需要空气、燃料等因燃料不同、科技发展阶段不同所以供给系有较大区别:故分为汽油机燃料供给系(传统式和现代式)和柴油机燃料供给系(传统和现代)总供给系的特点:篇幅最大、内容最多、时间最长、难点最多本章重点:汽油机对供给系的要求、化油器的构造与原理、汽油机的燃烧过程等本章难点:化油器的辅助装置、各种工况下的空燃比化油器的演化和历史功绩,5-1 概述,一、基本概念:1、可燃混合气 2、可燃混合气的成分(组分)3、空燃比R=A/F(描述组分的指标之一)Rt=14.77 RRt15,称过浓 R Rt15,称过稀 4、过量空气系数a(描述组分的指标之二)a
2、=实际空气量/理论应进空气量,a 1,称过稀 a 1,称过浓 a R/15二、传统汽油供给系的功用 燃油系统的功用是根据发动机各种运转工况的需要,向发动机供给不同性质的一定数量的、清洁的、雾化良好的汽油,以便与一定数量的空气混合形成可燃混合气,并将燃烧后的废气排入大气。同时,燃油系统还需要储存相当数量的汽油,以保证汽车有一定的续驶里程。,功用,各种工况和性能要求,三、汽油机对供给系的基本要求1、适质:含杂、含水、含重金属,雾化2、适量:理论,实际按前述工况要求3、适控:根据工况变化,实现对混合气比较自如的控制,而且要求控制过程反应灵敏,工况之间过度圆滑柔和、无冲击(见下表),四、理想供给系特性
3、曲线(最佳化油器特性曲线,五、传统汽油机供给系统的基本组成,普桑供给系,5-2 简单化油器,一、功用二、基本构造,三、基本工作原理1、基本原理(链接汽车构造3动画)2、影响汽缸真空度P1和侯管真空度P2的主要因素(1)、当n保持不变时,TO,P1,P2;节气门开度增大,整个进气管内进气阻力减小,流过化油器喉部的气体流速增加,喉部真空度增大,吸出的汽油流量和流经喉部的空气流量均增加,发动机功率增大。反之亦然。(2)、当TO保持不变时,n,P1,P2;发动机转速愈高,流过化油器喉部的气体流速愈高,喉部真空度愈大,气缸真空度也越大。反之亦然。,P1,P2,四、简单化油器特性1、定义:发动机转速一定时
4、,简单化油器所供给的可燃混合气成分随节气门开度亦即喉部真空度(P2)而变化的关系,称为简单化油器的特性曲线。,当节气门开度一定时,发动机转速的变化引起的化油器喉部真空度化,相对于发动机转速一定时,节气门开度的变化引起的化油器喉部真空度的变化要小的多,因此,决定化油器喉部真空度的变化的影响因素一般只讨论节气门开度变化的影响。2、特性曲线3、说明:、发动机怠速时,节气门开度最小,TO小,进气阻力损失很大,P1 即进气管内真空度很大,但节气门前的化油器喉部真空度很小,根本吸不出汽油来,因此化油器供给的仅是空气,过量空气系数。、随着节气门开度的增大,混合气浓度逐渐变浓,、当浓度达到一定值时,二者增加率
5、趋于一致并基本保持稳定稳定。4、与理想化油器的对比分析(1)、起动时(2)、怠素速时(3)、中负荷时(4)、大负荷时(5)、加速时,简单化油器与理想化油器对比分析,5-3 化油器的主供装置和辅供装置,导入:、简单化油器不能适应和满足发动机各种工 况的要求、混合气成分对汽油机工作影响很大、必须对简单化油器进行改造和性能完善,才能一、空燃比对汽油机工作性能的影响1、Pe=f(R)及ge=f(R)曲线(1)实验条件:、n一定;To一定;改变主量孔直径使R变化(2)实验结果曲线:图中,1为ge=f(R)曲线;2为Pe=f(R)曲线,、由于时间(燃烧速度有限)和空间(不可能气缸内绝对混合均匀)的限制,理
6、论混合气不可能完全燃烧。要想达到完全燃烧,必须是稀混合气。从图中可以看出,R=16.5左右(=1.1左右),燃料消耗率最低,此时混合气称为经济混合气;、从图中可以看出,R=13.5(=0.88)左右时,发动机输出功率最大,此时,混合气称为功率混合气。燃烧速度最快,一则热效率最高,二则单位体积可燃混合气燃烧时放出的热量最大,因而功率最高。过浓混合气由于燃烧速度反而下降,输出功率降低,而且,由于燃烧不完全,燃料经济性恶化,严重者,由于气缸中产生大量的CO和游离的碳粒,造成排气门、火花塞裙部、活塞顶、气缸盖底部积碳,排气管冒黑烟,废气中的CO还可能在排气管中被高温废气点燃,发生排气管“放炮”现象。,
7、(3)曲线说明:,、因此,若重点考虑功率发挥问题,则 若重点考虑省油经济问题,则2、R值的控制和选择(1)、最理想的情况是,具有最小的ge和最大的Pe,但一是二者不可能同时出现,二是各工况需有不同的功率,所以最普通的情况,即:大多数工况是是不用发挥最大功率,而是追求经济燃油消耗,即偏重考虑ge,此时一般 取R=16.5 17.5左右,此刻Pe 也不算太小(2)、R值过大过小均会影响Pe和 ge,(3)、着火上限:当混合气加浓到R6时,由于燃烧过程中严重缺氧,将使火焰无法传播,此R值称为火焰传播上限;(4)、着火下限:经济混合气成分一般在R=16.5 17.5(a=1.051.15)之间,过稀的
8、混合气虽然可使燃料完全燃烧,但燃烧速度慢,后燃现象严重,一则有效膨胀比降低,二则散热损失增加,导致循环热效率降低,发动机燃油经济性恶化,严重者会引起进气管内回火现象(化油器回火)。当混合气过稀到 R 21时(a1.4)时,燃料分子之间的距离将增大到火焰不能传播的程度,此R值称为火焰传播下限。因此,混合气成分 R必须在火焰传播界限内(R=621),否则,发动机运转不稳定,直至熄火。,二、化油器的主供装置 1、定义:指在汽油机的主要工作区段内化油器的供油装置 主要工作区段从小负荷末段到大负荷前段之间的工作区间2、简单化油器中段特性曲线矫正方案泡管油井法(1)、作用:保证发动机由小负荷到中负荷时,化
9、油器供给的混合气成分由浓逐渐变稀,直至经济混合气成分,并保持到中大负荷状态。,中段,(2)、结构:主量孔出口端与主喷管入口端串联一只泡沫空气管,上有一个很小的空气量孔。,(3)、原理:采用空气节制法,即降低主量孔出口处的真空度,抑制汽油流量随节气门开大的增长速率。发动机不工作时,浮子室油面、空气管内油面、主喷管内油面三者相等。发动机工作时,空气管内油面下降,对应一定节气门开度空气管内油面有一定的高度;当节气门开度很小时,空气管内油面没有降到使主喷管入口露出,来自空气量孔2的空气流速很慢,空气管内压力基本与外界相等,此时化油器仍是简单化油器,决定主量孔流量的压差是:,其工作过程链接汽车构造3动画
10、,P2=P0-P2当节气门开度开大到使空气管内油面降到使主喷管入口露出时,来自空气管内空气量孔的空气进入主喷管,与汽油混合成泡末状混合油液喷出,由于节流损失,空气管内压力小于 P0,但大于 P2,决定主量孔流量的压差 是:Pk=Pk-P2(Pk 为气井压力),从而抑制汽油流量随节气门开大的增长速率,使混合气成分逐渐变稀。(原理见汽车C04-34动画),P2,当节气门达到一定开度时,Pk与P2的增速趋于平衡,此后变稀程度越来越小,直至基本保持在某一水平。,(4)、校正曲线R=f(To),(5)、该结构方案特点分析、经过实验可选择合适的主量孔和空 气量孔,以满足R=f(To)中负荷区段 的要求、该
11、方案结构简单,成本低廉,工作 可靠,使用广泛、该方案可增加汽油的分散雾化程度思考:主供油装置只是解决一部分问题,如何完成其它工作区段内的要求?,二、怠速系统(怠速加浓装置),1、功用:将简单化油器特性曲线中怠速和小负荷区段校正为接近理想值2、结构:,结构组成:怠速装置由怠速喷孔3、怠速过渡喷孔5、怠速油道7、怠速空气量孔6、怠速油量调整螺钉4、节气门最小开度限止螺钉2组成。,3、设想:简单化油器因怠速时节气门近于全闭,发动机转速低,节气门前的喉管处真空度很低,主喷管吸不出汽油来。但节气门后面的真空度却很高(约为0.040.06MPa),故可另设怠速油道(与主喷管并联),其喷孔设在节气门后。为限
12、制怠速喷孔处过高的真空度(虹吸现象),需在怠速油道中怠速空气量孔6。4、原理(链接汽车构造3动画)节气门处于最小开度时,怠速喷孔3恰好在节气门后方附近,汽油自主量孔-怠速油道-与来自空气量孔的空气混合成泡末状混合油液-再次与节气门前过渡喷孔5进入的空气混合,进一步泡末化-怠速喷孔3吸出-被节气门边缘流入的高速气流冲击、雾化,并在节气门后的混合室内混合成可燃混合气。,5、思考:(1)、怠速空气量孔的作用?(2)、怠速的原则?(3)、怠速时燃油雾化质量如何?(4)、为何设置过度喷孔?,6、怠速的调整(见下图)(1)、调整原则:在不熄火的前提下,尽量减轻排放污染(最小烟度)(2)、调整方法:先适度旋
13、进油门限速螺钉,启动发动机,先将怠速螺钉拧到底,再旋出油门限速螺钉直至将要熄火;再旋出怠速螺钉到最高怠速,再旋出限制螺钉到即将熄火直至到最低、稳定、无烟怠速(3)、注意:节气门最小开度的调整应使怠速喷孔在节气门后方、怠速过渡喷孔在节气门之前。,三、加浓系统(省油器大负荷加浓装置),1、目的:校正简单化油器在大负荷区段(To80-85%)内的特性2、思考为何叫做省油器?3、机械式加浓装置(1)、结构组成:加浓量孔1与主量孔2并联,加浓阀3上有推杆4,与拉杆5固连为一体,拉杆又通过摇臂6与节气门轴相连。,(2)、原理:机械式加浓装置起作用时刻仅与节气门开度有关,当节气门开大到80%85%时,推杆下
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- 教学 课件 第五 传统 汽油机 供给
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