汽车构造第04章汽油机供给系.ppt
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1、汽车构造电子教案第四章 汽油机供给系,2023/10/29,哈尔滨工业大学(威海),第2页,第四章 汽油机供给系,2023/10/29,哈尔滨工业大学(威海),第3页,第一节 汽油机供给系的组成及燃料,汽油机供给系的组成 汽油机供给系的任务是,根据发动机各种不同工况的要求,配制出一定数量和浓度的可燃混合气供入气缸,使之在临近压缩终了时点火燃烧而膨胀作功。最后,供给系还应将燃烧产物废气排入大气中。汽油,汽油自油箱流经汽油滤清器,滤去所含杂质后,被吸入汽油泵。汽油泵将汽油泵入化油器中。空气则经空气滤清器滤去所含灰尘后,流入化油器。汽油在化油器中实现雾化和蒸发,并与空气混合形成可燃混合气,经过进气管
2、分配到各个气缸。混合气燃烧生成的废气经排气管与排气消声器等被排到大气中。为检查油箱内的汽油量,还装有汽油表来指示油面高度。,2023/10/29,哈尔滨工业大学(威海),第4页,一般化油器式发动机供给系由下列装置组成:,1)燃油供给装置,包括油箱、汽油滤清器、汽油泵和油管等,用以完成汽油的贮存、输送及清洁的任务。2)空气供给装置,即空气滤清器,在轿车上有时还装有进气消声器。3)可燃混合气形成装置,即化油器。4)可燃混合气供给和废气排出装置,包括进气管、排气管和排气消声器。,2023/10/29,哈尔滨工业大学(威海),第5页,一般化油器式发动机供给系由下列装置组成:,燃油供给装置,包括油箱、汽
3、油滤清器、汽油泵和油管等,用以完成汽油的贮存、输送及清洁的任务。,2023/10/29,哈尔滨工业大学(威海),第6页,一般化油器式发动机供给系由下列装置组成:,空气供给装置,即空气滤清器,在轿车上有时还装有进气消声器。,2023/10/29,哈尔滨工业大学(威海),第7页,一般化油器式发动机供给系由下列装置组成:,可燃混合气供给和废气排出装置,包括进气管、排气管和排气消声器。,2023/10/29,哈尔滨工业大学(威海),第8页,汽油是由石油提炼而得的密度小又易于挥发的液体燃料。汽油由多种碳氢化合物组成,其基本成分是:碳的体积分数为85%,氢的体积分数为15%。按照提炼方法,汽油可分为直馏汽
4、油和裂化汽油等。将石油加热,在4050至175210的温度范围内蒸发出来的轻馏分蒸气冷凝后即成为直馏汽油。汽油的裂化法有热裂化、催化裂化等,目前使用较多的是催化裂化法。催化裂化汽油是在催化剂的作用下使石油中的大分子烃受热裂化为小分子烃并改变其分子结构而得。利用催化裂化法可以从石油中获得更多的优质汽油。,汽油,介绍汽油的使用性能指标,2023/10/29,哈尔滨工业大学(威海),第9页,汽油的使用性能指标,1.汽油的蒸发性 在发动机中,汽油只有先从液态蒸发成蒸气,并与一定比例的空气混合成为可燃混合气后,才能在气缸中燃烧。对于高速发动机,形成可燃混和气过程的时间很短,一般只有百分之几秒,因此,汽油
5、蒸发性的好坏,即容易蒸发的程度,对于所形成的混合气质量有很大影响。2.燃料的热值 燃料的热值是指燃料完全燃烧后所产生的热量。汽油的热值约为44000KJ/kg。3.汽油的抗爆性汽油的抗爆性是指汽油在发动机气缸中燃烧时,避免产生爆燃的能力,亦即抗自燃能力,是汽油的一项主要性能指标。,2023/10/29,哈尔滨工业大学(威海),第10页,10%馏出温度与汽油机冷态起动性能有关。此温度低,表明汽油中所含的轻质部分低温时容易蒸发,在冷起动时就有可能是较多的汽油蒸发与空气混和形成可燃混和气,发动机就比较容易起动。50%馏出温度表明汽油中的中间馏分蒸发性能的好坏。此温度低,汽油中间馏分就易于蒸发,从而汽
6、油机的预热时间短,使暖机性能、加速性能和工作稳定性都比较好。90%馏出温度与干点用来判定汽油中难以蒸发的重质成分的含量。此温度越低,表明汽油中重馏分含量越少,越有利于可燃混合气均匀分配到各气缸,同时也可使汽油的燃烧更为完全。因为重馏分汽油不易蒸发,往往来不及燃烧,而可能漏到曲轴箱内使发动机的机油稀释,润滑恶化。这一点在冬季使用时尤为明显。,汽油的蒸发性,汽油的蒸发性可通过燃料的蒸馏试验来测定。将汽油加热,分别测定蒸发出10%、50%、90%馏分时的温度及终馏温度(称为10%馏出温度、50%馏出温度、90%馏出温度及干点)。,2023/10/29,哈尔滨工业大学(威海),第11页,(续),汽油机
7、工作时,其汽油供给管路可能受热升温。当温度升高到使汽油蒸气压达到饱和值,即等于管路系统压力时,汽油泵和管路中将产生大量汽油蒸气泡,妨碍液态汽油畅流,使汽油流量减少到不足以维持发动机正常运转,导致发动机失速(转速突然下降)。发动机的这种故障成为气阻。发动机所用的汽油蒸发性越强,则越易发生气阻。因此,在国产汽油质量指标(表4-1)中,规定了夏季与冬季要求不同的饱和蒸气压力。此外,蒸发性过强的汽油还可能在从化油器喉管喷出后立即吸热蒸发,导致化油器中温度过低而结冰。,2023/10/29,哈尔滨工业大学(威海),第12页,汽油的抗爆性,爆燃是汽油机的一种异常燃烧现象,它会引起发动机过热、排气冒烟、油耗
8、增大、功率下降等不良后果。发动机选用抗爆性较好的汽油,就可能采用较高的压缩比而不至于发生爆燃。汽油抗爆性的好坏程度一般用辛烷值表示。辛烷值越高,抗爆性越好。,汽油辛烷值的测定方法,2023/10/29,哈尔滨工业大学(威海),第13页,汽油的辛烷值常用对比试验的方法来测定。在一台专用的可变压缩比的单缸试验发动机上,先用被测汽油作为燃料,使发动机在一定的条件下运转。试验中逐步提高试验发动机的压缩比,直至试验发动机产生标准强度的爆燃为止。然后,在该压缩比下,换用由一定比例的异辛烷(一种抗爆燃能力很强的碳氢化合物,规定其辛烷值为100)和正庚烷(一种抗爆燃能力极弱的碳氢化合物,规定其辛烷值为0)混合
9、而成的标准燃料,使发动机在相同的条件下运转,改变标准燃料中异辛烷和正庚烷的比例,直到单缸试验机也产生前述的标准强度的爆燃时为止。这样最后一种标准燃料中异辛烷含量的体积百分数即为被测汽油的辛烷值。例如,用被测汽油和用异辛烷含量为70%的标准燃料的试验结果相同,即可认为该种汽油的辛烷值为70。国产汽油的辛烷值可以从其代号中的数字看出。例如,代号为RQ-85的汽油,其辛烷值不小于85。,2023/10/29,哈尔滨工业大学(威海),第14页,第二节 简单化油器与可燃混合气的形成,液体燃料必须在蒸发为气态后才能与空气均匀混合。要使混合气在很短时间内形成,必须先将燃料喷雾成极微小的油滴,使蒸发面积大大增
10、加,并利用进气系统吸入的空气流的动能来实现汽油的雾化与蒸发。,2023/10/29,哈尔滨工业大学(威海),第15页,简单化油器的特性,通过改变节气门的开度,可以改变可燃混合气供入气缸的数量,但节气门开度的变化还会引起可燃混合气浓度的变化。当发动机转速一定,节气门开度逐步增大时,流经喉管的空气流量和流速也逐步增加,因而喉管真空度也随之而逐步增大,结果是汽油流量与空气流量也一同增加。试验证明,在节气门小开度的范围内,随着节气门开度的加大,汽油流量的增长率比空气流量的增长率较大,因而可燃混合气明显地逐渐由稀变浓。在继续加大节气门开度,这种趋势仍然存在,但由于汽油流量和空气流量的增长率逐渐接近,因而
11、可燃混合气的浓度也逐渐趋于稳定。在转速不变时,简单化油器所供给的可燃混合气浓度随节气门开度(或喉部真空度)变化的规律,称为简单化油器的特性,其图像如图4-3所示。其中纵坐标是表征可燃混合气浓度的无量纲系数-过量空气系数。值越大,表示可燃混合气浓度越小。,2023/10/29,哈尔滨工业大学(威海),第16页,2023/10/29,哈尔滨工业大学(威海),第17页,第三节 可燃混合气成分与汽油机性能的关系,概述一、可燃混合气成分对发动机性能的影响二、汽车发动机各种工况对可燃混合气成分的要求,可燃混合气是指空气与燃料的混合物,其成分对发动机的动力性、经济性与排放性等都有很大的影响。表示混合气成分的
12、方法 1.空燃比 2.过量空气系数,2023/10/29,哈尔滨工业大学(威海),第18页,空燃比,对于混合气成分,欧美各国及日本一般都直接以其中所含空气与燃料的质量比-空燃比来表示。理论上,1Kg汽油完全燃烧需要空气14.7Kg,故对于汽油机而言,空燃比为14.7的可燃混合气可称为理论混合气。应当指出,对于不同的燃料,其理论空燃比数值不同。,过量空气系数,在我国除用空燃比表示混合气成分外,还常用过量空气系数表示混合气的浓稀程度,常用符号表示。由上面的定义表达式可知:无论使用何种燃料,凡过量空气系数=1 的可燃混合气即为理论混合气;1 的则为稀混合气。,2023/10/29,哈尔滨工业大学(威
13、海),第19页,一、可燃混合气成分对发动机性能的影响,可燃混合气的成分对发动机性能的影响是通过试验显示的。在发动机转速一定和节气门全开条件下,流经化油器的空气量即为一定值。此时通过改变汽油量孔的尺寸以改变供油量,即可得到过量空气系数不同(即浓度不同)的可燃混合气。分别以不同值的可燃混合气供入发动机,并测出相应的发动机功率和燃料消耗率。试验结果表明,发动机功率和燃料消耗率都是随着过量空气系数而变化的。,图4-4,2023/10/29,哈尔滨工业大学(威海),第20页,左图为某汽油机在转速不变和节气门全开条件下试验所得 和 随值 而变化的关系。图中纵坐标为 和 的相对值(%)。在功率坐标上,以使用
14、各种浓度的混合气所得到的各个不同的功率值中的最大值为100%;而在燃油消耗率坐标上,则以各个燃油消耗率中最小值为100%。,2023/10/29,哈尔滨工业大学(威海),第21页,2023/10/29,哈尔滨工业大学(威海),第22页,2023/10/29,哈尔滨工业大学(威海),第23页,二、汽车发动机各种工况对可燃混合气成分的要求,车用汽油机各种使用工况对混合气的使用要求各不相同,现分述如下:1.稳定工况对混合气成分的要求 发动机的稳定工况是指发动机已经完成预热,转入正常运转,且在一定时间内没有转速或负荷的突然变化。稳定工况又可按负荷划分为怠速和小负荷、中等负荷和全负荷三个范围。2.过渡工
15、况对混合气成分的要求 汽车在运行中主要的过渡工况有冷起动、暖机、加速及急减速等几种。,为什么?,2023/10/29,哈尔滨工业大学(威海),第24页,答:由于汽车在使用中的实际装载质量不是定值,路面性质及道路坡度 也是多样化的,路上的车流和人流情况又十分复杂,这就使得汽车的行驶速度和牵引力经常需要作大幅度的变化。因此,作为汽车动力的汽油机的工况(负荷和转速),不可能如同用作固定动力的汽油机那样稳定,而是要经常在最大可能的范围内变化。汽车用汽油机工作的特点是:1)工况变化范围很大,负荷可从0变到100%,转速可从最低稳定转速变到最高转速,而且有时工况变化非常迅速。2)在汽车行驶的大部分时间内,
16、发动机是在中等负荷下工作的。轿车发动机负荷经常是40%60%,而货车则为70%80%。,2023/10/29,哈尔滨工业大学(威海),第25页,1.稳定工况对混合气成分的要求,(1)怠速和小负荷工况(2)中等负荷工况(3)大负荷和全负荷,2023/10/29,哈尔滨工业大学(威海),第26页,(1)怠速和小负荷工况,怠速一般是指发动机在对外无功率输出的情况下以最低转速运转,此时混合气燃烧后所做的功,只是用以克服发动机内部的阻力,使发动机保持最低转速稳定运转。汽油机怠速转速一般为400800r/min。怠速工况时,节气门处于接近关闭位置,吸入气缸的可燃混合气不仅数量极少,且其中的汽油雾化蒸发也不
17、良,此时混合气的燃烧不完全,怠速工况排出的HC和CO很多。此外,由于进气管中的真空度很高,如果当进气门开启时气缸内的压力仍高于进气管压力,废气就可能膨胀而冲入进气管,而后又随着新鲜混合气一气被吸入气缸,因而吸入气缸中的气体废气含量较大。为保证这种品质不良而且被废气稀释过的混合气能正常燃烧,化油器提供的混合气必须较浓,即 应为0.60.8。当节气门略开而转入小负荷工况时,新鲜混合气的品质逐渐改善,废气对混合气的稀释作用也逐渐减弱,因而混合气浓度可以减小至=0.70.9。这一负荷范围内的理想的混合气成分变化规律如图4-5中曲线3的相应区段。为了减少怠速排气中的有害成分,宜采用较高的怠速转速。,20
18、23/10/29,哈尔滨工业大学(威海),第27页,(2)中等负荷工况,车用发动机在大部分工作时间内处于中等负荷状态。在此情况下,节气门有足够的开度,废气稀释的影响可以忽略不计。此时,燃油经济性要求是首要的,化油器应供给接近相应于燃油消耗率最小的=1.01.15的混合气,如图4-5中曲线3在中等负荷范围内的一段。这样,功率损失不多,节油的效果却很明显。,2023/10/29,哈尔滨工业大学(威海),第28页,2023/10/29,哈尔滨工业大学(威海),第29页,(3)大负荷和全负荷,当汽车需要克服较大的阻力(例如上坡或在艰难的道路上行驶时)而要求发动机能发出尽可能大的功率时,驾驶员往往将加速
19、踏板踩到底,使节气门全开,发动机在全负荷下工作。这时,要求化油器能供给相应于最大功率的浓混合气(=0.850.95)。在达到全负荷之前的大负荷范围内,化油器所供给的混合气应从以满足经济性要求为主转到以满足动力性要求为主。即在大负荷范围内,理想的混合气成分变化曲线(图4-5)应从接近曲线2逐渐转向曲线1,最后到达曲线1的全负荷点。,2023/10/29,哈尔滨工业大学(威海),第30页,2.过渡工况对混合气成分的要求,(1)冷起动(2)暖机(3)加速(4)急减速,2023/10/29,哈尔滨工业大学(威海),第31页,(1)冷起动,发动机起动时转速极低(只有100r/min左右),因此化油器中的
20、空气流速非常低,不能使汽油得到良好的雾化,其大部分将呈较大的油粒状态,特别是在冷起动时,这种油粒附在进气管壁上,不能及时随气流进入气缸内,从而使气缸内混合气过稀,以至无法燃烧。为此,要求化油器供给极浓的混合气(=0.40.6),以保证进入气缸内的混合其中有足够的汽油蒸气,使发动机得以顺利起动。,(2)暖机,冷起动后,发动机各气缸开始自动运转,发动机温度逐渐上升(暖机),直到接近正常值,发动机能稳定的进行怠速运转为止。在此暖机过程中,化油器供出的混和气的过量空气系数值应当随着温度的升高,从起动时的极小值逐渐加大到稳定怠速运转所要求的数值为止。,2023/10/29,哈尔滨工业大学(威海),第32
21、页,(3)加速,发动机的加速是指负荷突然增加的过程。当加速时,驾驶员猛踩加速踏板,使节气门开度突然加大,以期发动机功率迅速增大。这时,通过化油器的空气流量瞬时随之增加,但是,液体燃料的惯性远大于空气的惯性,其燃料流量的增长比空气要慢的多,致使混和气暂时过稀。而且,在节气门急开时,近气管内压力骤然升高,同时由于冷空气来不及预热,使进气管内温度降低。这种条件当然不利于汽油蒸发,致使燃料的蒸发量相对减少。因此,除非有额外的燃料添加进去,否则将会出现瞬时混和气过稀的现象。这不仅达不到使发动机加速的目的,而且还可能发生发动机熄火现象。为了改善汽车发动机的加速性能,化油器应能在节气门突然大开时,额外添加供
22、油量,以便及时使混和气加浓到足够的程度。,2023/10/29,哈尔滨工业大学(威海),第33页,(4)急减速,当汽车急减速时,驾驶员急速抬起加速踏板,节气门迅速关闭。这是由于进气管真空度激增而沿进气管壁面流动的油膜迅速蒸发,使混合气变浓,燃烧恶化,排气中HC的含量迅速增加。因此,当汽车急减速时,化油器中的节气门缓冲器可以减缓节气门关闭的速度和限制节气门开度,从而避免混合气过浓。,2023/10/29,哈尔滨工业大学(威海),第34页,总结,车用发动机在正常运转时,在小负荷和中负荷工况下,要求化油器能随着负荷的增加供给由较浓逐渐变稀的混合气成分。当进入大负荷范围直到全负荷工况下,又要求混合气由
23、稀变浓,最后加浓到能保证发动机发出最大功率。这种在一定转速下,汽车发动机所要求的混合起成分随负荷变化的规律,称为理想化油器特性(图4-5)。将理想化油器特性与图4-3所示的简单化油器特性相比较,可以看出二者截然相反。这是因为简单化油器只是靠喉管真空度吸出汽油,所以在怠速工况下,因喉管真空度太低而根本不能出油,实际上吸入气缸的只是纯空气。到节气门开度继续增大到一定程度,才开始又油流出。如前所述,混合气反而逐渐变浓,一直到节气门全开为止。此外,在起动和加速时应时混合气加浓的要求,简单化油器也无法满足。因此,简单化油器实际上在车用汽油机上不能使用。,2023/10/29,哈尔滨工业大学(威海),第3
24、5页,第四节 化油器的各工作系统,主供油系统怠速系统加浓系统(省油器)加速系统(加速泵)起动系统,2023/10/29,哈尔滨工业大学(威海),第36页,化油器主供油系统的功用是保证发动机正常工作时,化油器所供给的混合气随着节气门开度加大而逐渐变稀,并在中负荷下接近于最经济的成分,这就意味着主供油系统应把简单化油器在部分负荷下所供混合气成分偏离经济混合气的特性矫正过来,使之符合图4-5中所示的理想化油器特性曲线的相应区段。在汽车发动机的全部工作范围内,除了怠速工况和极小负荷工况以外,主供油系统都起供油作用。,主供油系统,主供油系统的功用主供油系统的结构主供油系统的工作原理,2023/10/29
25、,哈尔滨工业大学(威海),第37页,主供油系统的结构,主供油系统的结构方案很多,目前广泛采用的是降低主量孔处真空度的方案,其结构原理如图4-6所示。这种装置的特点是在喷管上加开一个通气管3,管3上设有控制渗入空气流量的空气量孔2。加设空气量孔2的目的在于引入少量空气,适当降低吸油真空度,借以适当的抑制汽油流量的增长率,使混合气的规律变为由浓变稀,以符合理想化油器特性的要求。,2023/10/29,哈尔滨工业大学(威海),第38页,降低主量孔处真空度的实质,降低主量孔处真空度的实质是引入极少量的空气到主喷管中,以降低主量孔处内外的压力差,从而降低汽油的流量和流速。此外也应当提到,这部分引入的空气
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