航空活塞发动机.ppt
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1、活 塞 发 动 机,航空发动机的分类,第一章 航空活塞式发动机概述,航空活塞式发动机的类型和组成航空活塞式发动机的基本工作原理,航空活塞式发动机的分类和组成,一、航空活塞式发动机的类型1、按混合气形成的方式区分 航空活塞式发动机可分为汽化器式发动机和直接喷射式发动机。汽化器式发动机装有汽化器,燃料和空气预先在汽化器内混合好,然后再进入发动机气缸内燃烧。直接喷射式发动机装有直接喷射装置,燃料由直接喷射装置直接喷入气缸,然后同空气在气缸内混合形成混合气。,2、按发动机的冷却方式区分 航空活塞式发动机可分为气冷式发动机和液冷式发动机。气冷式发动机直接利用迎面气流来冷却气缸。液冷式发动机则利用循环流动
2、的冷却液来冷却气缸,由冷却液把吸收的热量耗散到周围的大气中。,3、按气缸排列的方式分直列型用在小型飞机上。气冷式的,也有液冷式星型气冷式的发动机。广泛地用在各种飞机上。,4、按空气进入气缸前是否增压区分 可分为增压式发动机和吸气式发动机。增压式发动机上装有增压器,外界空气先经过增压 器提高压力,然后进入气缸。吸气式发动机工作时,外界空气被直接吸入气缸。,航空活塞式发动机的组成,主要机件气缸活塞连杆曲轴气门机构机匣,缸:呈圆筒形,固定在机匣上,是混合气进行燃烧并将燃烧释放出来的热能转变为机械能的地方。活塞:装在气缸里面,并在气缸内作往复直线运动,将燃气所作的功,传递出去。连杆:一端连接活塞,另一
3、端与曲轴相连,起着传递力的作用,并和曲柄一起将活塞的直线运动转变为旋转运动。曲轴:和连杆一起将活塞的直线运动转变为旋转运动,将功传递给螺旋桨。,气门机构:就是控制气门的开启和关闭,保证新鲜混合气在适当的时机进入气缸,以及保证燃烧做功后的废气适时地从气缸中排出。机匣:作为发动机的壳体,它除了用来安装气缸和支承曲轴外,还将发动机所有的机件连结起来,构成一台完整的发动机。对于大功率航空活塞式发动机来说,其曲轴和螺旋桨轴间还装有减速器,使螺旋桨轴的转速低于曲轴的转速。,燃油系统燃油系统是为了不断地给发动机提供适当数量的燃油,并将燃油很好地雾化,与空气均匀混合成浓度合适的可燃混合气。型式有:汽化器式和直
4、接喷射式。点火系统点火系统是为了在适当的时刻产生电火花,以点燃气缸里的混合气。电火花由装在气缸上的电嘴在高压电的作用下产生,而高压电由磁电机产生。,工作系统,润滑系统润滑系统主要用来将润滑油不断地送到各机件的摩擦面,以降低摩擦阻力,减轻机件的磨损,同时把摩擦产生的热量带走。冷却系统冷却系统是为了把气缸内的一部分热量散发到大气中去,保证气缸头的温度正常。冷却系统有:气冷式和液冷式两种。起动系统起动系统是为了带动发动机从静止状态开始转动起来,并使发动机进入慢车转速。转动曲轴的方式通常有气动和电动两种。,航空活塞式发动机的基本工作原理,航空活塞式发动机主要作用是将热能转变成机械能的动力装置,是通过活
5、塞的几个行程来完成的。,上死点:是活塞距曲轴旋转中心最远的位置。下死点:是活塞距曲轴旋转中心最近的位置。活塞行程:上、下死点之间的距离叫做活塞的行程。,基 本 概 念,活塞在上死点时,气体在气缸内所占有的容积,叫做燃烧室容积,用 V燃表示;活塞在下死点时,气体在气缸内所占有的容积,叫做气缸全容积,用 V全表示;上死点与下死点之间的气缸容积,叫做气缸工作容积,用 V工作表示。工作容积等于气缸横截面积与活塞行程的乘积;工作容积等于全容积与燃烧室容积之差,即V工作=V全-V燃,混合气从进入气缸起,分别经过压缩、燃烧、膨胀,直到废气排出,在这整个过程中,活塞从上死点到下死点之间往返了两次,也就是连续地
6、移动了四个行程。由于在这四个行程中,分别完成了进气、压缩、膨胀和排气的工作,所以这四个行程相应地叫做进气行程、压缩行程、膨胀行程和排气行程。从进气行程开始,到排气行程结束,四个行程组成一个工作循环。实例观看,四行程发动机的基本工作原理,四个行程:进气行程压缩行程膨胀行程排气行程,进气行程在进气行程中,排气门始终关闭,活塞在上死点时进气门打开。因此,当活塞从上死点向下死点移动时,气缸内容积扩大,压力减小,在气缸内外压力差的作用下,混合气经过进气门进入气缸。活塞到达下死点,进气门关闭,不再进气,于是进气行程结束。,压缩行程在进气行程之后,活塞从下死点往上死点移动,此时由于进气门和排气门都关闭着,使
7、气缸内的容积不断缩小,混合气受到压缩,因而压力和温度升高,成为压缩行程。活塞到达上死点时,压缩行程也就结束。,膨胀做功行程在压缩行程结束时,电嘴产生电火花,将压缩后的混合气点燃。膨胀行程就是混合气燃烧膨胀作功的一个行程,也就是发动机赖以产生动力的一个行程,因此成为工作行程。在膨胀行程中,进气门和排气门仍然关闭着,混和气在电嘴点火后的瞬间全部烧完,放出大量的热能,燃气的温度和压力急剧升高。在燃气膨胀的同时,以很大的压力推动活塞,使活塞从上死点向下死点移动,这样燃气便做了功。燃气在膨胀作功的过程中,所占的容积逐渐扩大,压力和温度不断下降,直到活塞到达下死点时,膨胀行程就结束。,排气行程燃气膨胀作功
8、以后,就变为废气。为了再次把新鲜混合气送入气缸,以便连续工作,必须把废气排出气缸。排出废气的工作,便是靠排气行程来完成的。在排气行程中,进气门仍然关闭着。当膨胀行程结束,活塞到达下死点时,排气门打开,废气便在气缸内外气体的压力差,以及活塞从下死点向上死点移动的推压作用下排出气缸。活塞到达上死点时,排气门关闭,排气行程结束。,五个工作过程:进气压缩燃烧膨胀排气,活塞在气缸的上死点和下死点之间往返了两次,连续移动了四个行程在四个行程中曲轴旋转两周,每个气缸有一次点火。在一个循环中完成了五个过程,五个过程的顺序是:进气,压缩,燃烧,膨胀,排气。,四行程发动机的点火次序上面阐述的是一个气缸内四个行程的
9、工作情形。实际上,航空活塞式发动机都是多缸发动机,每个气缸都按照上述四个行程的顺序进行工作。但是各气缸的相同行程并非同时进行,而是按一定的次序均匀错开的,因此,每个气缸的点火,也是按相同的次序均匀错开,保证活塞推动曲轴的力量尽可能均匀,以获得发动机的平稳运转的效果。,单排星型发动机:点火间隔角为:气缸间隔角为:所以点火间隔角等于气缸间隔角的两倍。单排九缸星型发动机点火顺序是:135792468。案 例,双排星型发动机:点火间隔角等于气缸间隔角的两倍。前后派交错点火。双排14缸星型发动机点火顺序11051494138312721161。可以看出,双排十四缸星型发动机点火次序的规律是:加九减五。,
10、发动机的理想循环,将发动机的实际工作情况加以理想化,来阐述发动机的实际循环的基本性质。所谓理想情况,是指过程中没有摩擦;气体同外界不发生热交换;燃烧和放热都不需要时间。,理想工作压容图,第二章 航空活塞式发动机构造,气缸活塞组曲轴连杆和减速器气门机构机匣和附件传动机构常见故障和维护注意事项 模 型 演 示,气缸活塞组,一、功用及工作条件工质在发动机的气缸活塞组内进行热力过程,通过热力过程将燃油的化学能转化为机械能。此组的主要零件是气缸和活塞,以及活塞涨圈等。气缸和活塞的工作条件是十分恶劣的,主要承受机械负荷和热负荷。以中等功率的651发动机为例,其起飞功率状态工作条件为:,爆发压力高达78公斤
11、/平方厘米。活塞运动的最大速度的等于24米/秒。活塞压向气缸壁的侧压力可达2200公斤。燃烧期间燃气温度高达23002400摄氏度。可见,气缸活塞组在发动机工作过程中,承受着很大的热负荷和机械负荷,是发动机上最薄弱的地方。,二、气缸构造 在设计和构造方面对气缸的要求主要有:必须具有足够的强度,以承受发动机运行时所产生的内压;必须使用轻金属材料制造,以便降低发动机重量;必须具有良好的导热性,以便有效地冷却;成本低,且易于制造、检查和维护。,气缸呈圆筒形,固定在机匣上,是混合气进行燃烧并将燃烧释放出来的热能转变为机械能的地方。所以将发动机产生功率的部件叫做气缸。组成:气缸由气缸头和气缸筒两部分组成
12、。气缸头:气缸头提供了混合气燃烧的空间,在气缸头上安装有进气门,排气门,两个电嘴。在气缸头上还有进、排气操纵机构及散热片。气缸筒:气缸筒由筒体和钢衬套组成。气缸筒的外表面镶制有散热片,便于散热冷却。,(1)气缸头在气冷式发动机中,每个气缸的头部都是分别加工的,而在液冷式发动机中,则通常是整体铸造的。气缸头常用具有良好的导热性和铸造性能的耐热铝合金铸成。铸成后,通过热处理提高材料强度。气冷式发动机气缸头的外部有很多铸造的或机加工的散热片。又深又密的散热片大大地增加了气缸头的散热面积,能更好地改善气冷效果。,(2)气缸筒气缸筒内表面和带涨圈的活塞相配合的区域称作镜面。镜面的耐磨性对发动机的工作具有
13、重要的意义,通常采用下列方法提高镜面的耐磨性:用渗氮法提高表面硬度;采用具有收缩变形的气缸筒;精加工镜面。气缸筒渗氮的目的在于让表面层产生氮化铁和钢的其它氮化物,使表面层硬度增加1.5-2倍。氮化过程是在气缸筒长时间放置在温度为500度的氨气介质中进行的。,连接:两者的连接一般用螺纹连接,为了增加结合紧度,汽缸头的螺纹直径比气缸身的稍小。翻修:返修理后气缸内径加大量超过0.15 mm的气缸称为加大气缸。需要在气缸安装边前面打有“+0.15”的钢印;镀铬气缸需要打有“X”的钢印。,三、活塞构造活塞装在气缸里面,承受气缸内燃气的压力,并在气缸内作往复直线运动,将燃气所作的功,传递出去。,组成:活塞
14、 活塞涨圈 活塞销,形状:有些发动机的活塞加工成具有一定的椭圆度,其作用是,在工作温度下,能与气缸配合的更好。活塞的顶面可以是平面、凸面或凹面。在活塞的头部可以加工出两个凹槽,以防止与气门相碰撞。活塞的运动速度活塞在气缸内做往复直线运动,而且是非匀速的直线运动。,四、活塞附件(1)活塞销功用:联接活塞和连杆。加工:由镍合金钢锻造的管材加工而成,表面进行了硬化和研磨处理。全浮动式活塞销:用于现代航空活塞发动机的活塞销是全浮动式的,这样的活塞销,可以在活塞和连杆活塞销轴承中间自由转动。,(2)活塞涨圈安装:在活塞涨圈槽内,借本身的弹力和燃气从内面作用的侧压力,紧压在气缸壁上。作用:防止燃气从燃烧室
15、中泄漏出去;并阻挡滑油,使渗到燃烧室中的滑油量降到最小。分类:封严涨圈、挡油涨圈、刮油涨圈。,封严涨圈功用:发动机工作时,避免燃气通过活塞泄漏。位置:位于活塞的最上部。数量:大多数航空发动机,每个活塞上安装有三个封严涨圈。形状:横截面可以使锥形、矩形或梯形。通常是梯形的,这样便受到活塞运动所产生的附加侧压力,因而被紧紧压在气缸壁上,提供最佳的密封。,挡油涨圈功用:控制气缸壁上滑油油膜的厚度。如果进入燃烧室的滑油过多,滑油就将燃烧,并在燃烧室壁上、电嘴上及气门头上留下很厚的积炭层,这些积炭如果进入到涨圈槽或气门导套内,就可以使气门和活塞涨圈粘住,此外,这些积炭还可以引起电嘴点火延迟,早燃,爆震或
16、滑油消耗量过大。位置:位于紧挨封严涨圈下面和活塞销衬套的上面。数量:大多数航空发动机每个活塞上安装有一个或两个。在涨圈槽上开有很多小孔,使过剩的滑油流回到机匣。,刮油涨圈功用:当活塞上行时,刮油涨圈将多余的滑油留在涨圈的上面;活塞下行时,通过挡油涨圈将这些滑油压回到机匣中去。位置:它被安装在活塞裙的底部,数量:大多数发动机每个活塞上安装有一个。形状:涨圈表面有刮切刃口斜面。,涨圈的安装,选择正确的涨圈,注意安装字样注意开口间隙和侧向间隙符合安装规定涨圈开口应错开均匀分布,曲轴连杆,一、曲轴曲轴的主要功用是,把活塞和连杆的往复运动转变为旋转运动,将发动机产生的功率传给螺旋桨。此外,曲轴还带动发动
17、机附件,凸轮盘、增压器等运转,并保证在非作功行程时,连杆和活塞也能运动。曲轴是发动机的主干,它是发动机上承力最大的构件,要求具有足够高的强度,通常由高强度合金钢锻造而成。,(1)曲轴的类型1、单曲拐曲轴 单曲拐曲轴是最简单的,由前后轴颈、两个曲拐颊、曲拐销和配重组成。此曲轴应用于单排星型发动机。,2、双曲拐曲轴双曲拐曲轴由前后轴颈、两个曲拐颊、两个曲拐销和中间部件组成,两个曲拐互成180度,曲拐颊一端带配重。此曲轴应用于双排星型发动机和4缸V型发动机。3、三曲拐曲轴此曲轴有3个曲拐,互成120度。应用于3缸直立式发动机和6缸V型发动机。4、四曲拐曲轴此种曲轴有4个曲拐,成180度排列。应用于4
18、缸直立式发动机、4缸对立式发动机和4排星型发动机。,(2)曲轴平衡在曲轴上安装有平衡块(配重)和阻尼器(减振器)。平衡块用来保证曲轴的静平衡。阻尼器用来保证曲轴的动平衡,以减小发动机的振动。检验曲轴是否达到静平衡的方法是:将曲轴架在两个刀刃上,看曲轴是否有向任何方向旋转的趋势。,(3)曲轴维修时间:为了保证发动机的正常工作,在对发动机进行大修或发动机突然停车时应检查曲轴的径向跳动量。方法:在规定的部位用形块将曲轴支好,使用平台和一个千分表来测定曲轴的径向跳动量。如果表的总读数超过厂家规定的极限值,则曲轴不能再使用。例:检查结果是:-0.002英寸,0.003英寸,则曲轴的径向跳动量为0.005
19、英寸。检查曲轴的转动角度时用定时盘进行测量。,二、连杆 连杆是在曲轴和活塞之间传递作用力的机件。连杆必须具有足够的强度和刚度,以保证传力可靠。此外,重量还要小,以便在连杆和活塞停止运动、改变方向和从每个死点再次运动时,减小惯性力。连杆有三种类型:即普通型、叉片型和主副型连杆。,普通型连杆用在直立式和对立式发动机上。连杆装曲拐销的杆端用一个盖板和一个分体轴承通过夹紧螺栓装在一起。叉片型连杆用在V型发动机上。连杆由叉杆和片杆组成。叉杆在曲轴端分叉,为片杆活动提供空间。叉杆和片杆在曲轴端用夹紧端盖和同一个分体轴承连接。,主副连杆星型发动机上通常用主副连杆机构。每一排中有一个气缸的活塞通过主连杆与曲轴
20、连接,其它气缸的活塞通过副连杆连接到主连杆上。主连杆是活塞销与曲柄销的连接杆件。曲柄销端称为大端,容纳曲柄销或主连杆轴承的端周围的凸缘供副连杆安装用,副连杆通过副连杆销连接到主连杆上。活塞销端称为活塞端,又叫小端,与1号气缸中的活塞相连。装配时,副连杆销被压入主连杆的孔中,一个滑动轴承安装在主连杆的活塞端,以便装入活塞销。,气门机构,功用:控制气门开启和关闭的定时性。组成:凸轮盘,滚轮,挺杆,推杆,调整螺丝,摇臂,转轮,气门弹簧等。,工作:凸轮盘上有许多凸起的部分,凸起部分顶着一个凸轮滚轮或随动轮工作,凸轮滚轮依次推动挺杆和推杆,推杆又作用于摇臂而打开气门。当凸轮滚轮和挺杆沿着凸轮盘较低的部分
21、滚动时,气门弹簧在气门杆上滑动,通过气门弹簧座锁扣和气门杆环形槽将气门压在气门座上,这时气门就关闭,并将气门机构推向相反的方向。,一、气门气门分为进气门和排气门。形状:通常是蘑菇式和喇叭式的气门,喇叭式气门只能用作进气门。组成:气门头,气门杆,气门颈,气门顶。材料:气门要承受高温,高压和腐蚀,所以必须用合金钢来制造。,气门头气门头有一个研磨过的表面,当气门关闭时,这个表面紧靠在研磨过的气门座上,形成气门密封面。气门头经研磨的表面,通常是用很坚固的司太利合金(钨铬钴硬质合金)制造的,这种合金焊接在气门表面上,其厚度约为1.6mm,并磨成正确的角度。司太利合金能承受高温、腐蚀,也能承受气门工作时的
22、撞击和磨损。,气门杆气门杆起引导气门头的作用,气门杆安装在气缸头内的气门导套内上、下运动。气门杆表面进行了硬化处理。一些发动机排气门的气门杆是空心的,并充有金属钠。金属钠是极佳的热导体,便于散热。注意!在任何情况下,都不得将充有金属钠的气门杆割开或进行可能导致气门损坏的加工,因为,气门里的金属钠暴露在大气中,会引起燃烧或产生爆炸,造成人员的伤害。,二、气门弹簧功用:是关闭气门,使其紧贴在气门座上。每个气门上安装有两个或三个气门弹簧。目的是防止在某转速下发生振动或颤振。每个弹簧将在不同的发动机转速上振动,因此,就能很快地衰减掉由发动机转动而产生的弹簧颤动之振动。两个或三个弹簧也能减少弹性不足造成
23、的危险,以及由于受热和材料疲劳断裂产生的故障。,三、凸轮盘功用:控制气门的升程)和气门打开所持续的时间及定时性。凸轮盘上凸起的型面的形状,决定了气门的升程(气门升离气门座的距离)和气门打开所持续的时间。气门的定时性取决于这些凸起的间隔和相对于曲轴的转速和方向的凸轮盘转动的转速与方向。凸轮盘上凸起的个数取决于气缸的数目、凸轮盘与曲轴的转动方向、减速比等因素。,四、凸轮轴 凸轮轴用于直列型发动机。凸轮轴是一根由齿轮驱动的扭力轴,在沿轴线方向有若 干个凸轮,齿轮由曲轴上的主动齿轮传动。由于每个凸 轮只有一个凸起,因此传动减速比总是1/2。凸轮盘和凸轮轴上的凸起型是经过精心设计的。凸起的 高度决定气门
24、的开度;凸起两侧导坡的长度决定气门的 定时;凸起半径的变化率决定了气门机构内惯性力和冲 击力的大小。,五、挺杆组件 挺杆组件将凸轮的旋转运动转变为往复运动,并将这个运动传递给推杆。挺杆的凸轮端和凸轮型面压紧,并保持径向。挺杆的另一端有球面座和推杆配合。挺杆有机械式和液压式两种。六、推杆 推杆把挺杆的运动传递给气门摇臂。,七、气门摇臂功用:摇臂将凸轮的提升力传递给气门。支承:摇臂被滚珠轴承支承,同时也作为一个支点,通常臂的一端支承推杆,另一端支承气门杆。结构:摇臂的一端有时开槽,以便安装转轮。另一端则制成带有螺纹的开缝夹头和锁紧螺栓,或攻有螺纹的孔。调节螺丝:摇臂可以有一个调节螺丝,用来调整摇臂
25、和气门杆顶端之间的间隙。将螺丝调整到特定的间隙,以确保气门关严。,气门间隙定义:当气门处于全关位时摇臂和气门杆顶端之间的间隙定义为气门间隙。功用:气门间隙将影响气门开关的定时性、气门的升程和气门打开所延续的时间。气门间隙过大,使气门晚开早关。造成气门开启角变小,开启延续的时间变短,减小气门的升程。气门间隙过小,使气门早开晚关。造成气门开启角变大,开启延续的时间变长,增加气门的升程。,减速器,减速器的功用在于使螺旋桨的转速较曲轴的转速降低一些。这是由于现代大功率发动机都具有较高的转速,而飞机在起飞和飞行中都需要很大的拉力,为此需要采用能排流大量空气的大直径螺旋桨。但大直径的螺旋桨在过高的转速下,
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