汽车发动机构造与工作原理-最新最全
汽车发动机构造与工作原理
汽车发动机构造与工作原理一、汽油机的构造汽油机主要由气缸、活塞、连杆、曲轴、汽门机构、点火系统、供油系统、冷却系统等多个部件组成。
1.气缸:气缸是发动机最主要的部件之一,通常由铸铁制成。
气缸形状为圆筒状,内壁上有细密的油膜,以减少摩擦损失。
2.活塞:活塞是气缸内上下往复运动的部件,通常由铝合金制成。
活塞在运动过程中与气缸壁形成密闭的工作腔,通过压缩混合气和燃烧产生的高温高压气体将活塞推动向下运动。
3.连杆:连杆是连接活塞和曲轴的部件。
它将活塞的往复运动转换为曲轴的旋转运动。
4.曲轴:曲轴是发动机的一个重要部件,它将连杆的往复运动转换为旋转运动。
曲轴具有复杂的几何形状,通常由高强度合金钢制成。
5.汽门机构:汽门机构负责控制进气门和排气门的开关。
进气门负责将混合气进入燃烧室,排气门负责将燃烧产生的废气排出。
汽门机构通常由凸轮轴、凸轮、气门、弹簧等部件组成。
6.点火系统:点火系统负责产生火花,引燃压缩的混合气。
它包括点火塞、点火线圈、点火控制装置等。
7.供油系统:供油系统负责向发动机提供燃料。
它包括燃油箱、燃油泵、喷油器等部件。
8.冷却系统:冷却系统负责将发动机产生的大量热量散发出去。
它包括散热器、水泵、风扇等。
二、汽油机的工作原理汽油机的工作循环包括四个冲程:进气冲程、压缩冲程、工作冲程和排气冲程。
1.进气冲程:活塞从上死点往下运动,汽门开启,混合气进入气缸。
2.压缩冲程:活塞向上运动,汽门关闭,气缸内的混合气被压缩。
3.工作冲程:当活塞接近上死点时,点火系统产生火花,点燃混合气。
燃烧产生的高温高压气体推动活塞向下运动,将燃烧能量转化为机械能。
4.排气冲程:活塞再次向上运动,排气门开启,将燃烧产生的废气排出气缸。
以上四个冲程完成一次循环,然后继续下一次的工作循环。
这样连续地进行工作,就能产生持续的动力。
总结:汽油机是一种内燃机,通过压缩和点火燃烧混合气将燃料能转化为机械能。
它主要由气缸、活塞、连杆、曲轴、汽门机构、点火系统、供油系统、冷却系统等多个部件组成。
汽车发动机构造与原理
汽车发动机构造与原理一、发动机的构造:1.缸体和缸盖:发动机的主要部件,用于容纳活塞、气缸、支撑和密封活塞环。
2.活塞和连杆:活塞在缸体内上下运动,通过连杆将活塞的直线运动转化为曲轴的旋转运动。
3.曲轴箱和曲轴:曲轴箱是用来容纳曲轴的机壳,曲轴则是将连杆的直线运动转化为旋转运动的重要部件。
4.气门和气门机构:气门用于控制燃气进出气缸,气门机构则是控制气门开关的机构,包括凸轮轴、气门弹簧等。
5.进气和排气系统:进气系统用于引入空气和燃料进入气缸,排气系统则用于排出燃烧产生的废气。
6.点火系统:用于引燃混合气体的点火系统,包括火花塞、点火线圈等。
7.冷却系统:用于散热和控制发动机温度的冷却系统,包括水泵、散热器等。
二、发动机的工作原理:发动机的工作原理通常分为四个过程:进气、压缩、燃烧和排气。
1.进气过程:活塞下行时,气缸内形成负压,进气门打开,进气门旁边的节气门控制气缸内空气的进入量。
进气阀门关闭后,位于曲轴箱下方的活塞上行,将进入气缸的空气压缩。
2.压缩过程:活塞上行时,气缸内的空气被压缩,体积减小,压力升高,形成高压、高温的稀薄混合气体。
3.燃烧过程:当活塞接近顶点时,喷油器向气缸内喷射燃料形成可燃混合气体,而后点火系统产生火花点燃混合气体,燃烧产生高温、高压气体,推动活塞向下运动。
4.排气过程:活塞下行时,燃烧残余气体通过排气门排出,气缸内重新充满新鲜的空气,以备下一次循环。
发动机的工作原理可以通过以上四个过程来描述,也可以通过热力循环来分析,如奥托循环、迪塞尔循环等。
总而言之,汽车发动机通过进气、压缩、燃烧和排气等过程将燃料的化学能转化为机械能,从而产生动力,驱动汽车行驶。
不同类型的发动机(如汽油发动机和柴油发动机)有着不同的工作原理和构造,以适应不同的汽车应用需求。
随着科技的进步,发动机的性能和效率不断提高,实现更低的排放和更高的动力输出。
汽车发动机的工作原理(图解)
汽车发动机的工作原理(图解)1. 前言汽车发动机是汽车的心脏,是汽车的核心部件,它的工作原理也十分复杂。
想要彻底理解汽车发动机的工作原理,需要深入了解汽车发动机的结构和工作过程。
本文将通过图解的方式,详细讲解汽车发动机的工作原理。
2. 发动机的基本构造汽车发动机主要由活塞、连杆、曲轴、气门、燃油系统等多个部件组成。
其中,活塞和曲轴是发动机的核心部件,它们的运动状态决定了发动机的输出功率。
汽车发动机一般分为四个部分:2.1 缸体和缸盖汽车发动机的主体部分是由缸体和缸盖组成的。
缸体是安装活塞、曲轴、连杆等部件的主体结构,缸盖则是安装气门、火花塞、凸轮轴等部件的组件。
缸体和缸盖通常是铸造或锻造而成的,由于发动机高温高压的工作环境,因此缸体和缸盖在制造过程中需要使用高温合金材料,以确保其高强度和高耐热性。
2.2 活塞和连杆活塞是发动机的运动部件之一,它通过连杆和曲轴实现了动力输出。
活塞在汽车发动机中的作用是将燃油混合物压缩并点燃,从而获得高温高压气体,在活塞的往复运动中将其功率输出到曲轴。
活塞通常由高强度铝合金材料制成,以保证其轻量化和高耐用性。
而连杆则是将活塞和曲轴连接起来的部件,一般使用高强度钢材和铝合金材料制造而成。
2.3 曲轴曲轴是汽车发动机的核心部件之一,它通过连杆将活塞的运动转化为曲轴的旋转运动,从而输出引擎的功率。
曲轴通常由高强度钢材制造而成,其表面需要涂抹润滑油膜以减少磨损,减少能量损失,并降低燃油消耗。
2.4 气门气门是发动机中的重要组成部分,它通过开启和关闭控制进出气体,从而控制发动机的输出功率。
气门通常分为进气门和排气门两种,其开关状态由凸轮轴控制。
凸轮轴是由与曲轴同步的皮带或链条带动的。
进气门只在缸体中的吸气冲程期间开启,让燃油混合物进入缸内,而排气门只在排气冲程期间开启,将燃烧后的废气从缸内排出。
2.5 燃油系统燃油系统主要由油泵、喷油器、油箱、油管等多个部分组成,其作用是提供燃油混合物并将其喷入缸内,从而和空气混合后燃烧。
汽车发动机工作原理
汽车发动机工作原理汽车发动机是驱动汽车运行的核心部件,它将燃油的化学能转化为机械能以推动汽车前进。
了解汽车发动机的工作原理对于理解汽车的运行和维护具有重要意义。
本文将介绍汽车发动机的工作原理,了解其各个组成部分的作用和相互配合的原理。
一、汽车发动机的构造汽车发动机包括气缸体、曲轴、连杆、活塞、气门等组成部分。
其中,气缸体是发动机的主体结构,曲轴通过连杆与活塞相连,活塞在气缸体内做往复运动,气门则负责进气和排气的控制。
二、汽车发动机的工作循环汽车发动机的工作循环主要包括四个过程:进气、压缩、燃烧和排气。
在进气过程中,活塞下行,汽缸内的气门开启,气缸内形成负压,使空气通过进气道进入汽缸。
接下来是压缩过程,活塞上行,气门关闭,使空气在气缸内被压缩。
然后是燃烧过程,当活塞上行到达顶点时,喷油器将燃油喷入气缸,同时点火系统点燃混合气体,使燃料燃烧放出高温高压气体。
最后是排气过程,活塞下行,废气被排出气缸,通过排气道进入排气系统。
三、汽车发动机的燃烧方式汽车发动机的燃烧方式主要有两种:汽油机和柴油机。
汽油机采用点燃器点火的方式,混合气体在点火后燃烧;柴油机则采用压燃式燃烧,燃油被喷入气缸后,由于气缸内高温高压的条件,自燃燃烧。
四、汽车发动机的工作原理汽车发动机的工作原理基于热力学和燃烧学原理。
当燃油燃烧时,化学能转化为热能,通过活塞的运动转化为机械能。
曲轴将活塞的线性运动转化为旋转运动,带动车轮转动,从而推动汽车前进。
五、汽车发动机的效率和性能汽车发动机的效率和性能是衡量其质量的重要指标。
效率指的是发动机从燃料中转化为机械能的比例,而性能则包括动力、扭矩和响应速度等。
发动机的效率和性能受到气缸数、排量、燃烧室设计、进气系统和排气系统等因素的影响。
六、汽车发动机的维护和保养为保证汽车发动机的正常运行和延长使用寿命,需要进行定期的维护和保养。
维护包括更换机油、清洁空气滤清器、清洗进气道等;保养则包括定期检查发动机各个部件的状态和性能。
汽车发动机构造与工作原理(共75张PPT)
增压的动力输出也与曲轴转速成一定的比例,即机械增压引擎的动力输出随着转速的提高,也随之增强。
氧化。 功用:将节气门的开度信号转换成电压信号输送给ECU。
下轴箱: 贮存润滑油,并封闭上曲轴箱,故又称为油底壳。
材料: 薄钢板冲压(下曲轴箱),铝合金 喷射压力也进一步提高,使燃油雾化更加细致,真正实现了精准地按比例控制喷油并与进气混合,并且消除了缸外喷射的缺点。
机。
优点:
横置发动机的曲轴、变速器的输入输出轴以及车桥都是平行的,所以如果是前驱车的话,最适合的就是前横置发动机,动力传输距离短,方向一致,因此传动效率较高。
另一方面,由于横置发动机占用的纵向空间小,可以极大限度缩短了发动机舱的纵向空间,换来的是宽敞的驾乘空间,尤其是前排乘客的腿部拓展的空间。这对 于尺寸有限的紧凑型轿车来讲尤为重要。
W型发动机是德国大众专属发动机技术。其原理是:将V型发动 机的每侧汽缸再进行小角度的错开,简单点说,W型发动机的汽 缸排列形式是由两个小V形组成一个大W形,严格说来W型发动 机还应属V型发动机的变种。
W发动机特点:W型比V型发动机做得更短一些,有利于节省空 间,同时重量也可轻些;缺点是它的宽度更大,使得发动机室更满。
缸数量)。这种布局发动机的优势在于尺寸紧凑,稳定性高,低速扭矩特性好并且燃料消耗也较少,当然也意味 着制造成本更低。同时,采用直列式气缸布局的发动机体积也比较紧凑,可以适应更灵活的布局。也方便于布置 增压器类的装置。但其主要缺点在于发动机本身的功率较低,并不适合配备6缸以上的车型。
发动机原理与构造
发动机原理与构造发动机是现代交通工具的核心动力装置,它负责将燃油燃烧产生的能量转化为机械能,驱动车辆运动。
本文将介绍发动机的原理和构造,旨在帮助读者深入了解发动机的工作原理和各个组成部分的功能。
一、发动机的基本原理发动机是通过热能转化为机械能的装置。
其基本原理是利用燃烧产生的高温高压气体推动活塞运动,进而驱动曲轴旋转,实现能量转化。
1. 燃烧室和供油系统发动机的燃烧过程发生在燃烧室内。
燃烧室通常由活塞、气缸和气门组成。
供油系统则用于向燃烧室喷射燃油,并与空气混合形成可燃气体。
2. 点火系统发动机需要一个可靠的点火系统来引燃混合气体。
点火系统通常由火花塞、点火线圈和点火控制单元组成。
3. 气缸和活塞气缸是发动机的主要工作部件,用于形成活塞运动的密闭空间。
活塞则负责将燃烧产生的高温高压气体转化为机械能。
4. 曲轴和连杆曲轴是发动机的动力输出部分,它将活塞的往复运动转化为旋转运动。
连杆则连接曲轴和活塞,将活塞的运动传递给曲轴。
二、发动机的构造发动机的构造根据工作原理和用途的不同,可以分为内燃机和外燃机。
内燃机是将燃烧过程在发动机内部完成的,而外燃机则是将燃烧室与发动机分离的。
1. 内燃机内燃机是一种将燃料在燃烧室内燃烧的发动机。
根据供油方式和点火方式的不同,内燃机又可分为汽油发动机和柴油发动机。
(1)汽油发动机汽油发动机采用汽油喷射系统将燃油直接喷射到气缸内,并通过火花塞点火。
汽油发动机具有结构简单、运行平稳的特点,适用于小型车辆。
(2)柴油发动机柴油发动机采用高压喷射系统将燃油喷射到气缸内,并通过压缩空气实现自燃。
柴油发动机具有高效、经济的特点,适用于大型车辆和重型机械设备。
2. 外燃机外燃机是一种将燃料在发动机外部燃烧的发动机。
最典型的外燃机是蒸汽机,它通过燃烧产生的蒸汽驱动活塞运动,进而实现能量转化。
三、发动机的发展趋势随着科技的进步和环保意识的提高,发动机的发展也朝着更高效、更清洁的方向发展。
发动机组成与工作原理
发动机组成与工作原理发动机是汽车的心脏,是汽车动力系统中的核心部件。
作为汽车驱动的动力来源,发动机由众多部件组成,其工作原理涉及燃烧、压缩、节气等多个方面,下面将详细介绍发动机的组成和工作原理。
一、发动机的组成1. 缸体与活塞发动机的基本组成是由缸体和活塞组成的。
缸体是发动机内部的容器,用于盛放活塞。
活塞上下运动,并通过连杆传动到曲轴,从而将燃气能量转化为机械能。
2. 曲轴与连杆曲轴是发动机内部的旋转部件,通过连杆与活塞相连,将活塞的上下往复运动转化为曲轴的旋转运动。
曲轴是发动机输出动力的关键部件之一。
3. 气门与气门传动系统气门是用于控制气缸内气体进出的阀门,气门传动系统则是指控制气门开闭的机构。
一般包括凸轮轴、气门弹簧等部件,通过凸轮轴的旋转来驱动气门的开闭动作。
4. 燃油系统燃油系统是将燃油输送到气缸内,并与空气混合进行燃烧的系统。
一般包括燃油泵、喷油嘴、燃油滤清器等部件。
5. 点火系统点火系统是将高压电流引导到火花塞,从而引燃气缸内的混合气的系统。
包括点火线圈、点火线圈控制单元、火花塞等部件。
6. 冷却系统冷却系统用于散热,防止发动机过热。
主要包括水泵、散热器、风扇等部件。
7. 润滑系统润滑系统用于减少发动机零件之间的摩擦,减少损耗。
主要包括机油泵、机油滤清器、机油散热器等部件。
以上是发动机的基本组成部件,这些部件协同工作,使得发动机得以正常运转。
二、发动机的工作原理1. 压缩发动机工作的第一个阶段是压缩阶段。
在这个阶段,活塞向气缸内部移动,压缩气缸内的空气。
这个过程会使得气体的温度和压力升高。
2. 燃烧当进气门打开时,混合气(燃油和空气的混合物)被吸入气缸。
然后,点火系统会产生火花点燃混合气,这会在瞬间引发爆炸。
这个爆炸能够使气缸内的压力急剧升高,从而推动活塞向下运动。
3. 排气当活塞到达底部时,废气会被推出气缸,这个过程是由排气门打开引起的。
随后,活塞就会再次向上运动,开始循环的下一个工作周期。
发动机的组成及工作原理
发动机的组成及工作原理发动机是现代交通工具中至关重要的一部份,它负责产生动力以驱动车辆前进。
本文将详细介绍发动机的组成和工作原理。
一、发动机的组成1. 缸体:发动机的主要结构之一,通常由铸铁或者铝合金制成。
它包含多个缸套,每一个缸套内有一个活塞。
2. 活塞:位于缸体内的活动部件,通过连杆与曲轴相连。
当燃烧室内的燃油燃烧时,活塞会受到压力推动,从而产生动力。
3. 曲轴:连接活塞和传动系统的主要部件。
当活塞推动曲轴旋转时,动力被传递到车轮以产生运动。
4. 气门:控制燃油和空气进入和排出燃烧室的部件。
它们通过气门机构与凸轮轴相连,凸轮轴的旋转使气门打开和关闭。
5. 燃油系统:负责将燃油供给到燃烧室的系统。
它包括燃油泵、喷油嘴和燃油滤清器等组件。
6. 点火系统:用于点燃燃油的系统。
它包括火花塞、点火线圈和点火控制模块等部件。
7. 冷却系统:用于保持发动机工作温度的系统。
它通过循环冷却液来吸收和散发热量,以防止发动机过热。
8. 排气系统:将燃烧产生的废气排出的系统。
它包括排气管和消声器等组件。
二、发动机的工作原理1. 吸气冲程:活塞从上死点向下挪移,气门打开,燃油和空气混合物通过进气门进入燃烧室。
此时,曲轴旋转使活塞下移,增加燃烧室的容积。
2. 压缩冲程:活塞向上挪移,气门关闭,压缩燃油和空气混合物。
此时,曲轴旋转使活塞上移,减小燃烧室的容积,压缩混合物。
3. 燃烧冲程:当活塞接近上死点时,点火系统点燃混合物。
燃烧产生的高温高压气体推动活塞向下挪移,驱动曲轴旋转。
4. 排气冲程:活塞向上挪移,气门打开,废气通过排气门排出。
此时,曲轴旋转使活塞上移,减小燃烧室的容积。
以上四个冲程循环不断重复,产生连续的动力输出。
发动机的工作原理可以通过热力学循环来解释。
常见的热力学循环包括奥托循环(汽油发动机)和迪塞尔循环(柴油发动机)。
奥托循环中,燃烧在等压过程中发生,而迪塞尔循环中,燃烧在等容过程中发生。
发动机的效率取决于多个因素,如燃烧效率、热损失和磨擦损失等。
汽车发动机的工作原理及总体构造
汽车发动机的工作原理及总体构造
一、汽车发动机的工作原理
1.吸气:发动机的活塞下行时,活塞腔内的气门打开,通过气门进入
汽缸的混合气。
2.压缩:活塞上行时,活塞腔内的气门关闭,活塞将混合气压缩成高
压气体。
3.爆燃:在活塞接近顶死点时,火花塞产生火花,将混合气点燃爆炸,释放出能量。
4.排气:活塞下行时,废气通过排气门排出汽缸,为新的混合气提供
空间。
通过这四个基本过程循环运作,汽车发动机可以持续地产生动力,驱
动汽车运行。
二、汽车发动机的总体构造
1.气缸体系:汽缸是发动机燃烧的主要部分,通常由铁合金或铝合金
制成。
汽缸体内设置有活塞和气门,通过这些部件的运动来实现吸气、压缩、爆燃和排气的过程。
2.曲轴与连杆机构:曲轴是将活塞运动转化为有用功的装置,具有一
定的几何结构,可以将来自活塞的线性运动转化为旋转运动。
连杆连接活
塞与曲轴,将活塞的线性运动转化为曲轴的旋转运动。
3.气门机构:气门控制气缸内的进气和排气。
气门通过气门杆与凸轮
轴相连接,由凸轮轴的转动带动气门的开闭。
4.燃油供给系统:燃油供给系统包括燃油箱、燃油泵、喷油器等。
燃油从燃油箱经过燃油泵被送入汽缸,与空气混合后形成可燃气体。
此外,还有点火系统、冷却系统、润滑系统等辅助系统,保证发动机正常运行。
总之,汽车发动机通过吸气、压缩、爆燃和排气这四个基本过程,不断地将化学能转化为机械能,从而驱动汽车运行。
其总体构造包括气缸体系、曲轴与连杆机构、气门机构和燃油供给系统等。
这些构造相互配合,共同完成发动机的工作。
汽车发动机的构造和工作原理
汽车发动机的构造和工作原理今天咱们就来唠唠汽车发动机这个超酷的玩意儿。
咱先从发动机的构造说起哈。
发动机就像是汽车的心脏,那构造可复杂着呢。
它有好多零件,就像一个超级团队一样。
先说气缸吧,这可是发动机的核心部分之一呢。
气缸就像一个个小房间,活塞就在这里面来回运动。
活塞这个小家伙可忙啦,就像一个勤劳的小工人,在气缸里上上下下的,一刻也不停歇。
活塞一般都是用很结实的金属做的,毕竟它要承受很大的压力呢。
而且活塞上还有活塞环,这活塞环就像是给活塞穿了个小围裙,防止机油跑到燃烧室里捣乱。
再说说曲轴吧。
曲轴就像是一个大指挥官,活塞的上下运动通过连杆传递给曲轴,曲轴就把这种上下运动转化成旋转运动啦。
它就像一个旋转的舞者,带动着其他部件一起动起来。
曲轴的形状弯弯扭扭的,看起来有点奇怪,但就是这个奇怪的样子才能完成它神奇的使命呢。
还有气门,气门就像大门的守卫。
进气门负责把空气和燃油的混合气放进气缸,就像欢迎客人进门一样;排气门呢,则负责把燃烧后的废气排出气缸,就像把垃圾清理出去。
气门的开启和关闭都得把握好时间,就像一场精心编排的舞蹈,早一点或者晚一点都不行。
说完构造,咱再聊聊发动机的工作原理吧。
这就更有趣啦。
发动机工作的时候就像一场魔法表演。
当你拧动钥匙或者按下启动按钮的时候,发动机就开始苏醒啦。
首先是进气行程,进气门打开,活塞向下运动,就像在气缸里制造了一个吸力,把空气和燃油的混合气吸进气缸里。
这时候就感觉像是在给发动机喂食物一样,得把原料准备好呀。
然后就是压缩行程啦。
进气门关闭,活塞向上运动,把混合气压缩得小小的。
这就像是把一个大大的棉花糖压缩成小小的一团,混合气被压缩得越厉害,燃烧的时候就越有劲儿。
这个时候,气缸里的混合气就像一个充满能量的小炸弹,就等着被点燃呢。
接下来就是激动人心的做功行程啦。
火花塞就像一个小魔法师,在恰当的时候打出一个小火花,点燃混合气。
混合气一下子就燃烧起来,产生一股强大的力量,把活塞向下推。
汽车发动机构造与工作原理
汽车发动机构造与工作原理汽车是现代社会中最常见的交通工具之一,而发动机则是汽车的核心部件之一。
本文将介绍汽车发动机的构造和工作原理。
一、汽车发动机的构造1. 活塞和缸体:汽车发动机通常采用多缸设计,其中每个缸体内都装有一个活塞。
活塞上下运动,通过与缸体内形成的密封空间进行往复运动,从而产生压缩和燃烧工作。
2. 曲轴和连杆:曲轴与活塞通过连杆相连,将活塞的往复运动转化为旋转运动。
曲轴是发动机输出动力的关键部件。
3. 气门和气门机构:气门用于调控燃油和空气的进出。
气门机构控制气门的开合,确保正常的进气和排气过程。
常见的气门机构有顶置式和侧置式。
4. 燃油系统:燃油系统包括燃油供给装置、燃油喷射器和燃油滤清器等。
它负责将燃油输送到气缸内,供给燃烧所需。
5. 点火系统:点火系统主要由点火线圈、火花塞和点火控制器组成。
它的作用是在气缸内产生火花,引燃混合气体。
6. 冷却系统:冷却系统通过循环冷却液来降低发动机的温度。
常见的冷却方式有水冷和空冷。
二、汽车发动机的工作原理1. 进气过程:活塞下行时,气门开启,燃油和空气混合物通过进气道进入气缸。
之后,气门关闭,活塞上升,压缩进气混合物。
2. 压缩过程:当活塞上升至顶点时,进气混合物被压缩至高压状态。
此时,燃油和空气混合物变得更加稳定,准备点火燃烧。
3. 燃烧过程:点火系统在活塞顶点处产生火花,点燃燃烧室内的混合气体。
燃烧产生的高温和高压气体推动活塞向下运动,完成一次工作循环。
4. 排气过程:活塞再次上升,将燃烧产生的废气通过排气门排出气缸,完成一次工作循环。
5. 动力输出:多个气缸依次进行工作循环,通过连杆和曲轴将活塞的往复运动转化为旋转运动,最终提供足够的动力驱动汽车行驶。
总结:汽车发动机的构造和工作原理极其复杂,需要各个部件的精确配合和协同工作。
通过进气、压缩、燃烧和排气的过程,汽车发动机能够将化学能转化为机械能,为汽车提供动力。
了解发动机的构造和工作原理,有助于对汽车的性能和维修保养有更深入的理解。
第一章汽车发动机的工作原理及总体构造
第一章汽车发动机的工作原理及总体构造汽车发动机是汽车最重要的部件之一,它负责产生动力驱动车辆行驶。
本文将对汽车发动机的工作原理和总体构造进行详细介绍。
一、工作原理:1.燃烧原理:汽车发动机通过内燃烧来产生动力。
内燃机的工作过程主要包括四个阶段:进气、压缩、燃烧和排气。
进气阶段通过气门打开,让空气和燃料混合物进入燃烧室;压缩阶段将混合气体压缩,使其达到自燃温度;燃烧阶段在压缩行程结束时,点火系统点燃气体混合物,产生爆发,推动活塞下降;排气阶段通过气门排出燃烧后的废气。
2.循环方式:汽车发动机主要有两种循环方式:四冲程循环和两冲程循环。
四冲程循环是指在一个活塞行程内完成进气、压缩、燃烧和排气四个过程;两冲程循环是指在一个活塞行程内完成进气和排气两个过程,压缩和燃烧则在两个活塞行程中完成。
3.导轨和连杆的运动:发动机的工作过程中,进气门和排气门的开关由配气机构实现。
连杆将活塞的上下往复运动转化为曲轴的旋转运动,从而带动汽车的轮动。
二、总体构造:1.缸体:发动机的核心部件是缸体,它通常由铸铁或铝合金材料制成。
缸体内有多个气缸,用来容纳活塞。
2.活塞与连杆:活塞是位于气缸内的部件,由铸铁或铝合金材料制成。
活塞的上下往复运动通过连杆与曲轴相连,将活塞的线性运动转化为曲轴的旋转运动。
3.曲轴:曲轴是发动机的主轴,它由多段圆柱体组成。
当活塞由上死点向下运动时,曲轴会转动,将活塞的线性运动转化为旋转运动。
4.配气机构:配气机构主要由凸轮轴、气门和气门弹簧组成。
凸轮轴上有凸轮,它通过曲柄轴的带动运动,控制气门的开闭。
5.点火系统:点火系统负责点火并引燃混合气体。
它由点火线圈、火花塞和点火装置等组成。
6.进排气系统:进气系统负责将空气和燃料送入燃烧室,而排气系统则负责将燃烧产生的废气排出。
进气系统通常包括进气管、空气滤清器和节流阀,而排气系统则包括排气管和排气消声器等。
7.冷却系统:冷却系统主要用于控制发动机的温度,防止过热。
发动机的构成和各部分的工作原理
发动机的构成和各部分的工作原理1. 概述发动机是指将化学能转化为机械能的装置,是汽车的重要组成部分。
发动机可以根据工作原理分为内燃机和外燃机,根据燃料种类又可以分为汽油机和柴油机。
2. 发动机结构发动机主要由缸体、缸盖、曲轴、连杆、气门、油泵、燃油喷嘴等组成。
2.1 缸体和缸盖发动机的缸体和缸盖是发动机的关键部分。
发动机的缸体包裹着活塞和气缸,形成气缸体,当汽油燃烧时,活塞在气缸中上下移动,产生了机械能。
缸盖上有气门和火花塞孔,气门用于控制气缸内的进出气,火花塞则用于产生火花点火。
2.2 曲轴和连杆曲轴是发动机的“心脏”,是一个主轴,承载着连杆和活塞进行往复运动,并通过曲轴轴承与主轴轴承固定在发动机的缸体上。
连杆由两颗轴承和一根连杆连接而成,是连接曲轴和活塞的零件之一。
曲轴和连杆工作起来,实际上就是将活塞的往复运动变成了曲轴的旋转运动。
2.3 气门发动机的气门是控制气缸内进出气的开关,分为进气门和排气门。
气门的开启和关闭实际上就是通过凸轮轴“指使”的。
发动机的排气系统会把废气排出汽车,保证发动机正常工作;而进气系统则会将空气和油混合,然后进入气缸进行燃烧。
2.4 油泵和燃油喷嘴油泵是用来将油从油箱中吸出并送到发动机油路的一个装置,将汽油和空气混合后送入气缸。
燃油喷嘴则是控制油量和油的雾化细度的,将燃油雾化后,与空气混合,进入气缸被点燃。
3. 发动机工作原理在汽车行驶时,发动机的循环过程大约可以分为4个过程:吸气、压缩、爆炸、排放。
3.1 吸气发动机工作开始后,活塞会向下移动形成的吸气冲程,气门打开,活塞从气缸内吸入新鲜空气和油的混合物。
3.2 压缩活塞完成吸气冲程后,向上移动形成压缩冲程,同时气门关闭,将油气混合物压缩至极限;随着气压的上升,温度会随之上升,直至油气混合物点火自爆。
3.3 爆炸此刻,点火塞点火喷出高温、高压的火花,将油气混合物点燃,燃烧产生的高温和高压试图将曲轴向前推入,机械能即将产生。
汽车发动机工作原理及总体构造
表面点火:由于ε过大
P、T过高,在电火花之前可燃混合气就被燃
烧室炽热的表面点燃的另一种不正常燃烧。表面点火发生时,伴有沉闷的
敲缸声,产生的高压使发动机负荷↑,寿命↓。
*
① 现代汽油机的压缩比一般为ε= 6—9(个别轿车可达9—11)。 ② 柴油机靠压缩自燃,所以压缩比设计等较高ε=16—22。具有较好的
二、经济性指标:
1、 燃油消耗率be:发动机每发出1KW有效功率,在1h内所消耗的燃油量。 be= B x1000 (g / kwh ) ; B—发动机每小时的耗油量(kg/h)——可测定 Pe
三、发动机的运转性能指标:
1、 排气品质:有害气体成分的限制标准。P41 2、 噪声:车外噪声标准 美日欧韩:74---80 dB(A) 中国:82---89dB(A)
P0
P0
“柴” 1.25
1.05---
四:四冲程汽油机和柴油机的优缺点比较 汽油机:(优点)ε较小,体积小,重量轻,转速较高,动力性好。
制造维修成本低,噪声小,起动容易。主要用于轿车、微型 车(客车、货车)、军用越野车。
(缺点)燃料经济差,排污大(HC、N0x、CO)
柴油机:(优点) ε较大,燃料燃烧完全,经济性好。
(缺点)由于ε较大 P、T较高,所以体积大、重量大,转速 较低,制造维修成本高(喷油泵、喷油器加工精度要求高)。 常用于中、重型货车。(对经济性要求高,动力性要求较低)。
同排量的单缸与多缸发动机优缺点比较:
单缸:结构简单、重量轻。运转不平稳、冲击振动大。
多缸:与单缸相反。发火间隔角
=720 º/ i ( i—— 缸数)。
1、进气行程:
进入气缸的是
柴油机:新鲜空气。
汽油机:汽油与空气的混合物。
汽车发动机工作原理及总体构造分析解析
汽车发动机工作原理及总体构造分析解析一、汽车发动机的工作原理1.进气过程:发动机活塞下行时,曲轴带动连杆将活塞拉向下方,活塞下行的同时,在缸盖上的进气门打开。
汽车在行驶过程中引入新鲜空气,并混合燃油进入气缸。
2.压缩过程:当活塞行至上行点时,进气门和排气门都被关闭起来,曲轴继续将活塞往上推动,从而把进气气体压缩到缸内,使其温度和压力急剧上升。
3.燃烧过程:当活塞行至上行点附近时,压缩空气达到燃烧温度时,高压电火花塞产生电火花,使混合物燃烧。
燃烧的剧烈膨胀使汽车发动机带动连杆和曲轴旋转,从而提供动力。
4.排气过程:在燃烧后,废气通过活塞上的排气门排出气缸。
同时,曲轴的旋转使另一个活塞在气缸内进行另一轮的进气、压缩、燃烧和排气过程。
二、汽车发动机的总体构造1.缸体和缸盖:缸体是汽车发动机的最基本部件之一,用于容纳活塞和气缸套。
缸体具有良好的散热性能,并通过螺栓和气缸盖连接。
缸盖上有进气门和排气门,以及点火系统中的火花塞。
2.活塞和连杆:活塞是位于缸体内的一个圆柱体,通过曲轴的旋转带动活塞进行上下运动。
连杆连接活塞和曲轴,在燃烧过程中将活塞的线性运动转换为曲轴的旋转运动。
3.曲轴和曲轴箱:曲轴是发动机的旋转部件,其主要作用是将活塞运动转换为旋转运动。
曲轴箱是安装曲轴的外壳,内部还装有润滑油。
4.气门机构:气门机构由凸轮轴、气门弹簧和气门组成。
凸轮轴带动气门的开合,控制进气和排气过程。
气门弹簧用于关闭气门。
5.火花塞和点火系统:火花塞是点火系统的重要组成部分,通过产生电火花来点燃混合气体。
点火系统还包括点火线圈和电子控制单元(ECU)。
6.燃油系统:燃油系统包括燃油箱、燃油泵、喷油嘴等部件,用于将燃料供给到汽缸中,达到混合燃油的目的。
7.冷却系统:冷却系统通过冷却液循环,将发动机散热,防止过热。
冷却系统包括散热器、水泵、风扇等部件。
8.润滑系统:润滑系统通过润滑油对发动机各个运动部件进行润滑,减少摩擦和磨损。
发动机的组成及工作原理
发动机的组成及工作原理发动机是现代汽车的核心部件,它负责将燃料转化为机械能,驱动车辆运行。
本文将详细介绍发动机的组成和工作原理。
一、发动机的组成1. 缸体和缸盖:发动机的主体部份,用于容纳活塞温和缸套。
缸体和缸盖通常由铸铁或者铝合金制成,具有良好的强度和散热性能。
2. 活塞和连杆:活塞是发动机内部上下运动的部件,由铝合金制成。
连杆连接活塞和曲轴,将活塞的上下运动转化为曲轴的旋转运动。
3. 曲轴和凸轮轴:曲轴是发动机的主轴,将连杆的运动转化为旋转运动,并输出动力。
凸轮轴控制气门的开关时机,以实现进气、压缩、燃烧和排气的顺序。
4. 气缸套温和门:气缸套是安装在缸体内的套管,用于减少活塞与缸体的磨擦,并提供密封性能。
气门控制气缸内气体的进出,包括进气门和排气门。
5. 燃烧室和喷油系统:燃烧室是燃料燃烧的空间,通常位于活塞顶部。
喷油系统负责将燃料喷入燃烧室,以实现燃烧过程。
6. 点火系统:点火系统产生高压电流,通过火花塞点燃混合气体,引起燃烧过程。
点火系统由点火线圈、分电器和火花塞组成。
7. 冷却系统:冷却系统通过循环冷却液来吸收发动机产生的热量,并将其散发到外部环境中。
冷却系统包括水泵、散热器和风扇等部件。
8. 润滑系统:润滑系统负责给发动机的各个运动部件提供润滑油,减少磨擦和磨损。
润滑系统包括油泵、油滤器和油底壳等部件。
二、发动机的工作原理发动机的工作原理可以分为四个过程:进气、压缩、燃烧和排气。
1. 进气过程:活塞下行时,气缸内形成负压,进气门打开,新鲜空气通过进气道进入气缸。
同时,喷油系统将燃料喷入进气道,与空气混合形成可燃气体。
2. 压缩过程:活塞上行时,气缸内的可燃气体被压缩,体积减小,压力增加。
同时,凸轮轴控制的气门关闭,确保可燃气体被封闭在燃烧室内。
3. 燃烧过程:当活塞接近顶点时,点火系统产生高压电流,通过火花塞点燃可燃气体,引起燃烧过程。
燃烧产生的高温高压气体推动活塞向下运动,驱动曲轴旋转。
发动机结构组成和工作原理
发动机结构组成和工作原理
发动机是一种能够将其他形式的能量转换为机械能的机器。
其结构组成和工作原理可能因不同的发动机类型而有所不同,但通常来说,发动机都由以下几个主要部分组成:
1. 燃烧室:这是发动机的核心部分,其中燃料与空气混合并被点燃,产生能量。
2. 气缸:这是燃烧室中活塞运动的场所,它包含一个或多个活塞,这些活塞在气缸内上下移动,推动发动机运转。
3. 活塞:活塞是发动机的关键部件之一,它连接着连杆和曲轴,使曲轴能够转动,从而产生动力。
4. 连杆:连杆将活塞与曲轴连接在一起,使活塞的上下移动能够转化为曲轴的旋转运动。
5. 曲轴:曲轴是发动机的主要输出轴,它将活塞的往复运动转化为旋转运动,从而能够驱动发动机外部的设备。
6. 气门:气门是控制空气进入和离开气缸的阀门,它们的工作周期与活塞的运动相配合,以确保在正确的时机吸入空气和排出废气。
7. 冷却系统:发动机产生大量的热量,因此需要一个冷却系统来保持其正常工作温度。
8. 润滑系统:发动机中的各个部件需要润滑油来减小摩擦和磨损。
9. 点火系统:对于点燃式发动机来说,点火系统负责在正确的时机点燃混合气体。
工作原理:发动机的工作原理基于热力学原理和机械运动。
当燃料和空气在燃烧室中混合并被点燃时,产生的能量推动活塞向下移动,从而转动曲轴。
通过一系列的机械传动,曲轴的旋转运动最终转化为汽车的行驶运动。
这个过程不断重复,产生持续的动力输出。
以上就是发动机的结构组成和工作原理,不同种类的发动机可能会有一些额外的组件或不同的工作方式。
汽车发动机的工作原理(图解)
汽车发动机的工作原理(图解)一、发动机的构造1.汽缸:发动机通常由多个汽缸组成,每个汽缸都是一个密闭的容器,用于进行燃烧过程。
汽缸的内径和活塞的行程决定了发动机的排量大小。
2.活塞:活塞是位于汽缸内来回运动的零件,它的作用是在汽缸内产生压力。
活塞下面通过连杆与曲轴相连,将压力转化为机械能。
3.曲轴:曲轴连接活塞和汽车的传动系统。
当活塞在汽缸内产生压力时,经过连杆和曲轴的转化,可以产生往复运动,并利用汽缸压力驱动曲轴旋转。
4.凸轮轴:凸轮轴是发动机的控制系统,它通过凸轮的形状和数量来控制进气门和排气门的开闭。
凸轮轴的转动由曲轴传动。
5.进气系统:进气系统是负责将空气引入汽缸的部分,主要包括进气管道、节气门、空气滤清器等。
进气系统能够根据发动机工况的不同来调整进气量。
6.燃油系统:燃油系统是负责将燃料输送到发动机的部分,主要包括燃油箱、燃油泵、燃油喷嘴等。
燃油系统能够根据发动机负荷的不同来调整燃料的供给。
7.点火系统:点火系统是发动机燃烧的起点,主要包括点火线圈、火花塞等。
点火系统通过产生一个电火花来点燃燃料混合气体,引发燃烧过程。
二、发动机的工作原理1.进气冲程:活塞在下行过程中,进气门打开,活塞下行形成负压,进气门打开后,气缸内的新鲜空气通过进气门进入气缸。
2.压缩冲程:活塞在上行过程中,进气门关闭,活塞向上行驶,将气缸内的空气压缩,使气体温度和压力增加。
3.燃烧冲程:当活塞到达上行行程的最高点时,喷油嘴会向气缸内喷入燃料。
燃料和压缩空气混合后被点火系统的火花点燃,引发燃烧过程。
燃烧释放的能量推动活塞向下行驶。
4.排气冲程:当活塞到达下行行程的最低点时,排气门打开,活塞向上行驶,将燃烧产生的废气排出汽缸。
发动机通过不断循环进行进气、压缩、燃烧和排气等工作冲程,形成连续的能量转化过程,从而驱动汽车运动。
汽车发动机是复杂而精密的机械装置,涉及到机械、电子、燃料等多个领域的知识。
通过对发动机构造和工作原理的了解,我们可以更好地理解汽车发动机的工作过程,为汽车的维修和使用提供基础。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
A.气环:主要用来 防止气体泄漏的活塞 环。 B.油环:具有 回油孔或等效结构, 能从缸壁上刮下机油 的活塞环。油环采用 钢带组合式,上下刮 片及衬环经氮化处理, 刮油能力强,经久耐 用,适应性好,能很 好的适应气缸的不均 匀磨损和活塞变形等 造成的影响,防止积 渣、结胶,具有良好 的控油能力。
活塞环
压缩比与排量的计算
压缩比 (Compression
Ratio) 活塞在下止点的气缸之总 容积除以活塞在上死点的 总容积(燃烧室容积),所 得的值就称为压缩比。
排量 (Displacement) 指在发动机的所有活塞从 上止点到下止点所扫过的 容积总和。
发动机动力源于爆炸
两大机构和七大系统
• 要实现上述能量转换,需要这样一个装置,这个装置可以分为以下部分:
转子发动机工作原理
工作原理:在三角转子转动时,以三角转子中心 为中心的内齿圈与以输出轴中心为中心的齿轮啮 合,齿轮固定在缸体上不转动,内齿圈与齿轮的 齿数之比为3:2。上述运动关系使得三角转子顶点 的运动轨迹(即汽缸壁的形状)似“8”字形。三 角转子把汽缸分成三个独立空间,三个空间各自 先后完成进气、压缩、做功和排气,三角转子自 转一周,发动机点火做功三次。而转子发动机的 转子每旋转一圈就作功一次。 与一般的四冲程发动机每旋转两圈才作功一次 相比,具有高功率容积比(发动机容积较小就 能输出较多动力)的优点。另外,由于转子发 动机的轴向运转特性,它不需要精密的曲轴平 衡就能达到较高的运转转速。整个发动机只有 两个转动部件,与一般的四冲程发动机具有进、 排气门等二十多个活动部件相比结构大大简化, 故障的可能性也大大减小。 除了以上的优点外,转子发动机的优点亦包括 体积较小、重量轻、低重心等。相应缺点是发 动机在使用一段时间之后容易因为油封材料磨 损而造成漏气问题,增加油耗。另外其独特的 机械结构也造成这类引擎较难维修。
• 活塞:
•
•
与高温气体直接接触,顶部瞬时温度可达2500K以上 , 作功行程承受气体压力高达3~5MPa;在气缸内以很 高的速度(8~12m/s)运动; 一般采用高强度铝合金制造。
活塞是汽车发动机的“心脏”,承受交变的机械负荷和 热负荷,是发动机中工作条件最恶劣的关键零部件之一。 活塞的功用是承受气体压力,并通过活塞销传给连杆驱 使曲轴旋转,活塞顶部还是燃烧室的组成部分。
气缸盖
气缸盖罩
衬垫
气缸盖
安装火花塞
气缸垫
• 气缸垫:
• 装在气缸盖和气缸体之间,其功用是保证气缸盖与气缸 体接触面的密封,防止漏气,漏水和漏油。
活塞连杆机构
1.曲柄连杆机构
是做功和运动转换装置, 由活塞连杆组和曲轴飞 轮组构成。 活塞连杆组:由活塞、 活塞环、活塞销、连杆、 连杆轴瓦等组成.
一种具有较大 向外扩张变形 的金属弹性环。 它被装配到剖 面与其相应的 环形槽内。往 复和/或旋转 运动的活塞环, 依靠气体或液 体的压力差, 在环外圆面和 气缸以及环和 环槽的一个侧 面之间形成密
封。
活塞环有气环和油环两种。气环的作用是保证活塞和气缸套滑动配合严密,防止 密封燃料爆发后的高温、高压气体漏入曲轴箱,同时把活塞顶部所受的大部分热 量经气缸壁传散出去。油环的作用是布油和刮油,发动机运转时,曲轴箱的润滑 油被机件甩到气缸壁上。当活塞上行时,油环将润滑油均匀地分布在气缸壁上, 以利润滑;活塞下行时,油环将气缸壁上多余的润滑油刮去,以免机油窜入燃烧 室。油环周边凹下的环形槽中开有多个回油环,油环刮下的油经油环槽底的径向 回油孔流回曲轴箱。活塞环开有切口,具有弹性,随活塞作往复运动时,活塞环 与气缸壁贴合,或张开或收缩,保证塞顶部与气缸形成封闭的空间。
发动机总体构造
增压系
发动机基本知识
• 发动机的本质: • 是一种能量转换机构,它将燃料燃烧产生 的热能转变成机械能。 • 四行程汽油机是一个气缸-活塞系统,燃料 在气缸中燃烧,推动活塞运动,经过曲柄 连杆机构再将往复运动转换为旋转运动。
发动机时由这些东西组成的!
发动机时由这些东西组成的!
四冲程汽油发动机工作原理
缺点: 那为什么其它厂家没有研发水平对置引擎呢?除了 因为水平对置结构较为复杂外,还有如机油润滑等 问题很难解决。横置的气缸因为重力的原因,会使 机油流到底部,使一边气缸得不到充分的润滑。显 然保时捷和斯巴鲁都很好的解决了众多技术难题, 但高精度的制造要求也带来了更高的养护成本,并 且由于机体较宽,因而并不利于布局。
果发动机横着放在你眼前,就是横置发动机。
横置发动机的曲轴、变速器的输入输出轴以及车桥都是平行的,所以如果是前驱车的话,最适合的就是前横置发动机,动力传输距离 短,方向一致,因此传动效率较高。 另一方面,由于横置发动机占用的纵向空间小,可以极大限度缩短了发动机舱的纵向空间,换来的是宽敞的驾乘空间,尤其是前排乘 客的腿部拓展的空间。这对于尺寸有限的紧凑型轿车来讲尤为重要。
工作条件: 活塞在高温、高压、高速、润滑不良 的条件下工作。活塞直接与高温气体 接触,瞬时温度可达2500K以上,因 此,受热严重,而散热条件又很差, 所以活塞工作时温度很高,顶部高达 600~700K,且温度分布很不均匀; 活塞顶部承受气体压力很大,特别是 作功行程压力最大,汽油机高达3~ 5MPa,柴油机高达6~9MPa,这就 使得活塞产生冲击,并承受侧压力的 作用;活塞在气缸内以很高的速度 (8~12m/s)往复运动,且速度在不断 地变化,这就产生了很大的惯性力, 使活塞受到很大的附加载荷。活塞在 这种恶劣的条件下工作,会产生变形 并加速磨损,还会产生附加载荷和热 应力,同时受到燃气的化学腐蚀作用。
缺点:
前后重量分布不平衡的问题则横置发动机的最大缺 陷,由于横置发动机发动机曲轴变速箱输入轴平行 连接在一起的,使其可以布置在发动机前轴之前, 但是这些重量最重的汽车部件全部集中在车头前方 就使得前轴负荷过大,从而容易出现转向不足的情 况,而头重脚轻的前后轴配重也会在高速过弯时使 车尾的后轮缺乏重压,某些轴荷分配不合理的横置 发动机轿车甚至达到了前70%后30%,其性能可想 而知。 另一方面,由于横置发动机变速器安装位置过于偏 向一侧的原因,其驱动轴是一长一短的,当巨大的 驱动力作用在不等长的传动轴上时,会使车两个前 轮有转速差,从而导致急加速时车头有左右摆动现 象,也就是我们常说的扭力转向,这一点在大排量 前置前驱车型上尤为明显.
曲柄连杆机构 配气机构 供给系 润滑系统 冷却系统 点火系统 起动系统
机体组:
气缸垫 气缸盖 油道和水道 气缸体 曲轴箱
油底壳 气缸
气缸体:
一般用灰铸铁或铝合 金铸成,上部的圆柱 形空腔称为气缸,下 部为支承曲轴的曲轴 箱,其内腔为曲轴运 动的空间。 气缸体内部铸有许多 加强筋,冷却水套和 润滑油道等
汽缸排列方式
• W型发动机 ----V型发动机的一个变种
W型与V型发动机 相比可将发动机做 得更短一些,曲轴 也可短些,这样就 能节省发动机所占 的空间,同时重量 也可轻些,但它的 宽度更大,使得发 动机舱更满。 现在应用W发动机的只 有大众以及它旗下其他 品牌的车辆,比如老帕 萨特的W8,大众辉腾、 宾利欧陆和奥迪A8的 W12以及布嘉迪的W16。
W型发动机是德国大众专属发动机技术。其原理是:将V 型发动机的每侧汽缸再进行小角度的错开,简单点说,W型 发动机的汽缸排列形式是由两个小V形组成一个大W形,严 格说来W型发动机还应属V型发动机的变种。 W发动机特点:W型比V型发动机做得更短一些,有利 于节省空间,同时重量也可轻些;缺点是它的宽度更大,使 得发动机室更满。 大众旗下的辉腾6.0和奥迪的A8L 6.0都采用了W12发动 机,布加迪威龙则是采用了8.0L W16发动机,W型发动机 一般都是大排量的发动机
汽缸排列方式
• H型卧式(也叫水平对置式) ——气缸在发动
机的相对两侧排成两排Boxer Engine
水平对置发动机的气缸夹角为180度。但水平对置 发动机的制造成本和工艺难度相当高,所以目前世 界上只有德国保时捷和日本斯巴鲁两个厂商在用。 可简称为B型发动机如B4缸 B6缸 优点: 水平对置发动机的最大优点是重心低。由于它的汽缸 为“平放”,不仅降低了汽车的重心,还能让车头设 计得又扁又低,这些因素都能增强汽车的行驶稳定性。 同时,水平对置的汽缸布局是一种对称稳定结构,这 使得发动机的运转平顺性比V型发动机更好,运行时 的功率损耗也是最小。当然更低的重心和均衡的分配 也为车辆带了更好的操控性。
发动机布局
• 纵置发动机
• 纵置发动机是指发动机与汽车的前桥垂直,简单的讲就是你站在车头前面向发动机,如果发动机竖 着放在你眼前,那就是纵置式发动机。
汽缸排列方式
• 直列式——汽缸按直线排成一排,直列布局是如今使
用最为广泛的气缸排列形式,尤其是在2.5L以下排量的发动机上.常见的大致有
L3、L4、L5、L6型四款(数字代表气缸数量)。这种布局发动机的优势在于尺寸紧凑, 稳定性高,低速扭矩特性好并且燃料消耗也较少,当然也意味着制造成本更低。同时, 采用直列式气缸布局的发动机体积也比较紧凑,可以适应更灵活的布局。也方便于布 置增压器类的装置。但其主要缺点在于发动机本身的功率较低,并不适合配备6缸以上 的车型。
油底壳
下轴箱: 贮存润滑油,并封闭上曲轴箱,故又称为油底
壳。油底壳是曲轴箱的下半部,又称为下曲轴箱。作用是 封闭曲轴箱作为贮油槽的外壳,防止杂质进入,并收集和 储存由柴油机各摩擦表面流回的润滑油,散曲部分热量, 防止润滑油氧化。 材料: 薄钢板冲压(下曲轴箱),铝合金
湿式油底壳,之所以命名为湿式油底壳是由于发动机的曲轴曲拐和连杆大头在曲轴每旋转一周都会 浸入油底壳的润滑油内一次,起到润滑作用,同时由于曲轴的高速运转,曲拐每次高速浸入油池内 都会激起一定的油花和油雾,对曲轴和轴瓦进行润滑,称之为飞溅润滑。干式油底壳让引擎重心降 低 可提升操控性。
发动机布局
• 中置发动机