汽车新技术配置可变气门正时系统.ppt
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1、现代汽车新配置实务,主讲:朱明 高级技师、经济师,工程师 高级技能专业教师 汽车维修工高级考评员,第3章可变气门正时(与举升)系统,31 可变气门正时(与举升)系统概述31,l 可变气门正时(与举升)系统功能312 可变气门正时(与举升)系统的构造、作用与改良,可变气门正时(与举升)系统功能,1-1 一般发动机进排气门的气门正时,在任何转速与负荷时,都是在固定位置开闭,例如发动机的气门正时规格是6BTDC、40ABDC、3lBBDC与9ATDC时,表示进气门在上止点前6打开,下止点后40关闭;排气门在下止点前31打开,上止点后9关闭,如图31所示。如图32所示为本田汽车公司ZCSOHC发动机的
2、气门正时,注意其曲轴系逆转,且无气门重叠。,可变气门正时(与举升)系统功能,1-2.一般发动机进排气门的气门正时,在任何转速与负荷时,都是在固定位置开闭,例如发动机的气门正时规格是6BTDC、40ABDC、3lBBDC与9ATDC时,表示进气门在上止点前6打开,下止点后40关闭;排气门在下止点前31打开,上止点后9关闭,如图31所示。如图32所示为本田汽车公司ZCSOHC发动机的气门正时,注意其曲轴系逆转,且无气门重叠。,可变气门正时(与举升)系统功能,2.日产汽车公司的VTC设计,是在一定的作用条件时,使进气门提早打开,发动机在低速有高转矩,可变气门正时只有一段变化;而丰田汽车公司的VVT-
3、i设计与宝马(BMW)汽车公司的VANOS设计,均为连续可变气门正时系统,气门开度是一定的,即举升是一定的,但气门开闭时间随发动机转速与负荷而连续可变,达到省油.怠速稳定.提高转矩.增大动力输出及减小污染 的目的。3.本田汽车公司的VTEC设计,系可变气门正时与举升系统,其气门打开的举升可变,因此气门正时随之改变,但气门举升改变是分段式,目前最多分成三段,同样达到省油.怠速稳定.提高转矩.增大动力输出及减小污染 的目的。,二.可变气门正时(与举升)系统的构造、作用与改良,一.可变气门正时(与举升)系统种类:VTC:仅改变进气门的气门正时。VANOS:VVT-I:VTEC:,可变气门正时(与举升
4、)系统的构造、作用与改良二.VTC,1日产汽车公司称为气门正时控制(VTC),为可变气门正时系统,仅改变进气门的气门正时。组成如图33所示,由进气凸轮轴前端之控制器总成、气门正时控制阀、ECM及各传感器所构成。,可变气门正时(与举升)系统的构造、作用与改良二.VTC,1日产汽车公司称为气门正时控制(VTC),为可变气门正时系统,仅改变进气门的气门正时。电路控制方块图如图34所示。,可变气门正时(与举升)系统的构造、作用与改良二.VTC,3ECM由各传感器信号,依表31所示之条件,使气门正时控制电磁阀OFF或ON。当气门正时控制电磁阀OFF时,电磁阀打开,油压从电磁阀泄放,进气门正常时间开闭,由
5、于无气门重叠角度,故怠速平稳;且由于进气门较晚关,故高转速时充填效率高。当气门正时控制电磁阀ON时,电磁阀关闭,油压进入控制器,使进气凸轮轴位置改变,进气门提前20打开,如图35所示,在较低转速时,即可得到较高转矩,如图36所示。,可变气门正时(与举升)系统的构造、作用与改良二.VTC,3ECM由各传感器信号,依表31所示之条件,使气门正时控制电磁阀OFF或ON。当气门正时控制电磁阀OFF时,电磁阀打开,油压从电磁阀泄放,进气门正常时间开闭,由于无气门重叠角度,故怠速平稳;且由于进气门较晚关,故高转速时充填效率高。,可变气门正时(与举升)系统的构造、作用与改良二.VTC,3ECM由各传感器信号
6、,气门正时控制电磁阀ON时,电磁阀关闭,油压进入控制器,使进气凸轮轴位置改变,进气门提前20打开,如图35所示,在较低转速时,即可得到较高转矩,如图36所示。,可变气门正时(与举升)系统的构造、作用与改良四、VVT-i,1丰田汽车公司称为智能型可变气门正时(VVT-i),为连续可变气门正时系统,首先应用在丰田汽车的高级房车LEXUS上,目前国产COROLLA、ALTIS及CAMRY也已开始采用。不同的排气量与发动机时,进气门的开启度数有不同变化,例如COROLLAALTIS在2-42BTDC时进气门开启,50一10ABDC时进气门关闭。2VVT-i的设计理念与VANOS相同,都是移动凸轮轴的位
7、置,以改变气门正时与气门重叠角度,只是移动凸轮轴的机构有点不同。,3VVT-i的气门正时连续可变,只针对进气门而设计,如图37所示,排气门的气门正时是固定的。气门正时虽然连续可变,但举升是固定的。,可变气门正时(与举升)系统的 构造、作用与改良 四、VVT-i,可变气门正时(与举升)系统的构造、作用与改良二.VVT-i,4VVT-i的控制如图38所示,ECM接收各传感器信号,经由修正及气门正时实际值的回馈,确立气门正时目标值,以工作时间比的方式控制凸轮轴正时油压控制阀,改变油压之方向或油压之进出,达到使进气门正时提前、延后或固定之目的。,可变气门正时(与举升)系统的构造、作用与改良四、VVT-
8、i,5VVT-i的构造与作用(1)VVT-i的组成如图39所示,VVT-i执行器装在进气凸轮轴前端,凸轮轴正时油压控制阀装于其侧端。,1NZ-FE/2NZ-FE 发动机,配气机构,正时链,VVT-i控制器,调整垫片,张紧器,VANOS,1NZ-FE/2NZ-FE 发动机,发动机控制系统VVT-i(智能型可变气门正时控制)系统 VVT-i 系统根据发动机不同的工况有计划的控制进气凸轮轴的正时,CKP传感器,VVT-i控制器,VVT-I控制电磁阀,水温传感器,CMP传感器,1NZ-FE/2NZ-FE 发动机,发动机 控制系统VVT-i 系统发动机电脑接受到下列信号,发动机 ECU 计算一个最佳的气
9、门正式,发动机 ECU,CKP传感器,TPS传感器,VVT-I电磁阀,MAF传感器,实际气门正时,车速传感器,凸轮轴位置传感器,水温传感器,目标正时,修正信号,百分比控制信号,反馈信号,1NZ-FE/2NZ-FE 发动机,发动机控制系统VVT-i 系统-VVT-i 控制情况,IN,EX,IN,EX,IN,EX,IN,EX,IN,EX,IN,EX,IN,EX,延迟,延迟,提前,提前,可变气门正时(与举升)系统的构造、作用与改良四、VVT-i,5VVT-i的构造与作用(VVT-i执行器的构造如图310所示,叶片与进气凸轮轴固定在一起,在外壳内,因油压的作用,叶片可在一定角度内前后位移,带动进气凸轮
10、轴一起旋转,达到进气门正时之连续不同变化;另外锁定销侧有油压送入时,柱塞克服弹簧力量向左移,与链轮盘分离,故叶片可在执行器内左右移动;但无油压进入时,柱塞弹出,叶片与链轮盘及外壳等联结成一体转动。,可变气门正时(与举升)系统的构造、作用与改良四、VVT-i,(2)VVT-i的作用进气门正时提前:ECM送出ON时间较长的工作时间比信号给凸轮轴正时油压电磁阀,如图3,11所示,阀柱塞移至最左侧,此时左油道与机油压力相通,而右油道则为回油,故机油压力将叶片向凸轮轴旋转方向推动,使进气凸轮轴向前转一角度,进气门提前开启,进排气门重叠开启角度最大。,可变气门正时(与举升)系统的构造、作用与改良四、VVT
11、-i,进气门正时固定:ECM送出ON时间一定之工作时间比信号给凸轮轴正时油压电磁阀,如图312所示,阀柱塞保持在中间,堵住左、右油道,此时不进油也不回油,叶 片保持在活动范围的中间,故进气门开启提前角度较少。,可变气门正时(与举升)系统的构造、作用与改良四、VVT-i,进气门正时延迟:ECM送出ON时间较短的工作时间比信号给凸轮轴正时 油压电磁阀,如图313所示,阀柱塞移至最右侧,此时左油道回油,右油道与机油压力相 通,故机油压力将叶片逆凸轮轴旋转方向推动,故进气门开启提前角度最少。,可变气门正时(与举升)系统的构造、作用与改良四、VVT-i,(3)VVT-i在各种运转状态及负荷时,进气门的提
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