汽车构造 总 1PPT课件
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《汽车总体构造》课件

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制动原理:通过踩下制动踏板,推动制动主缸内的活塞,使制动 液通过制动管路进入各制动轮缸,推动制动轮缸内的活塞,使制 动片与制动盘接触,产生摩擦力,使汽车减速或停车
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制动系统的分类:可分为盘式制动系统和鼓式制动系统
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制动系统的维护:定期检查制动液的液位、制动片的磨损 情况等,确保制动系统的正常工作
汽车照明与信号系统
照明系统:包括前照灯、尾灯、转向灯等,用于夜间行驶和恶劣天气条件下提供照明
信号系统:包括转向信号灯、制动灯、倒车灯等,用于向其他车辆和行人传递信号
照明与信号系统的控制:通过开关、按钮、传感器等控制设备实现照明与信号系统的开 启和关闭
照明与信号系统的维护:定期检查、更换灯泡、清洁灯罩等,确保照明与信号系统的正 常工作
●
发动机:提供动力,驱动汽车行驶
●
变速箱:改变发动机转速和扭矩,适应不同路况
●
底盘:承载车身,连接各部件,保证行驶稳定性
●
车身:保护乘员,提供乘坐空间,美观大方
●
电气系统:控制汽车各部分工作,提供照明、音响等功能
●
制动系统:减速停制汽车行驶方向,保证行车安全
●
轮胎:支撑车身,传递动力,保证行驶稳定性
●
车窗:提供通风换气,保证车内空气流通
●
遮阳板:遮挡阳光,保护乘员眼睛
●
安全带:保护乘员,防止碰撞时受伤
●
安全气囊:在碰撞时保护乘员,减少伤害
●
儿童安全座椅:保护儿童,防止碰撞时受伤
汽车发动机构造
发动机的分类与组成
发动机组成:气缸、活塞、 连杆、曲轴、气门、点火系
统等
发动机润滑系统:机油泵、 机油滤清器、机油冷却器等
制动原理:通过踩下制动踏板,推动制动主缸内的活塞,使制动 液通过制动管路进入各制动轮缸,推动制动轮缸内的活塞,使制 动片与制动盘接触,产生摩擦力,使汽车减速或停车
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制动系统的分类:可分为盘式制动系统和鼓式制动系统
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制动系统的维护:定期检查制动液的液位、制动片的磨损 情况等,确保制动系统的正常工作
汽车照明与信号系统
照明系统:包括前照灯、尾灯、转向灯等,用于夜间行驶和恶劣天气条件下提供照明
信号系统:包括转向信号灯、制动灯、倒车灯等,用于向其他车辆和行人传递信号
照明与信号系统的控制:通过开关、按钮、传感器等控制设备实现照明与信号系统的开 启和关闭
照明与信号系统的维护:定期检查、更换灯泡、清洁灯罩等,确保照明与信号系统的正 常工作
●
发动机:提供动力,驱动汽车行驶
●
变速箱:改变发动机转速和扭矩,适应不同路况
●
底盘:承载车身,连接各部件,保证行驶稳定性
●
车身:保护乘员,提供乘坐空间,美观大方
●
电气系统:控制汽车各部分工作,提供照明、音响等功能
●
制动系统:减速停制汽车行驶方向,保证行车安全
●
轮胎:支撑车身,传递动力,保证行驶稳定性
●
车窗:提供通风换气,保证车内空气流通
●
遮阳板:遮挡阳光,保护乘员眼睛
●
安全带:保护乘员,防止碰撞时受伤
●
安全气囊:在碰撞时保护乘员,减少伤害
●
儿童安全座椅:保护儿童,防止碰撞时受伤
汽车发动机构造
发动机的分类与组成
发动机组成:气缸、活塞、 连杆、曲轴、气门、点火系
统等
发动机润滑系统:机油泵、 机油滤清器、机油冷却器等
汽车构造课件ppt

冷却系统负责将发动机的热量导出,防止发动机 过热。检查冷却液的液位和颜色,确保冷却系统 正常工作。
检查空气滤清器
空气滤清器负责过滤进入发动机的空气,定期更 换空气滤清器可以防止灰尘和杂质进入发动机。
底盘ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ维护与保养
检查刹车系统
刹车系统是保障驾驶安全的重要部分,定期检查刹车片的磨损程度、刹车油的液位和刹车管路的密封性,确保刹车系 统正常工作。
转向系
包括转向器、转向轴和方向盘等部件 ,负责控制车辆的转向。
制动系
包括制动器、制动传动机构和制动控 制装置等部件,负责车辆的制动。
离合器与变速器工作原理
离合器
离合器接合时,发动机的动力传到变速器;离合器分离时,发动机与变速器之 间的动力断开。
变速器
通过改变齿轮的组合和转速,实现变速和变向,使车辆能够平稳地起步和加速 。
扭刚度较差。
02
中梁式车架
中梁式车架由一根位于中央的纵梁和若干根横梁组成,纵梁断面呈管形
或空心管形,横梁断面呈槽形。具有结构刚度好、抗扭能力强等优点,
但制造工艺较复杂,重量较大。
03
综合式车架
综合式车架由中梁式车架和边梁式车架组合而成,具有两者的优点,但
重量较大。
车身与车架的连接方式
轿车车身与车架的连接方式
空调不制冷
检查空调压缩机、冷凝器 、制冷剂等是否正常,如 果不正常需要更换或维修 。
灯光不亮
检查灯泡是否烧坏、开关 是否接触不良、保险丝是 否烧断等,发现问题需要 更换或维修。
THANKS
感谢观看
02
03
排放物种类
主要有二氧化碳、水蒸气 、氮氧化物、硫化物等。
排放控制必要性
检查空气滤清器
空气滤清器负责过滤进入发动机的空气,定期更 换空气滤清器可以防止灰尘和杂质进入发动机。
底盘ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ维护与保养
检查刹车系统
刹车系统是保障驾驶安全的重要部分,定期检查刹车片的磨损程度、刹车油的液位和刹车管路的密封性,确保刹车系 统正常工作。
转向系
包括转向器、转向轴和方向盘等部件 ,负责控制车辆的转向。
制动系
包括制动器、制动传动机构和制动控 制装置等部件,负责车辆的制动。
离合器与变速器工作原理
离合器
离合器接合时,发动机的动力传到变速器;离合器分离时,发动机与变速器之 间的动力断开。
变速器
通过改变齿轮的组合和转速,实现变速和变向,使车辆能够平稳地起步和加速 。
扭刚度较差。
02
中梁式车架
中梁式车架由一根位于中央的纵梁和若干根横梁组成,纵梁断面呈管形
或空心管形,横梁断面呈槽形。具有结构刚度好、抗扭能力强等优点,
但制造工艺较复杂,重量较大。
03
综合式车架
综合式车架由中梁式车架和边梁式车架组合而成,具有两者的优点,但
重量较大。
车身与车架的连接方式
轿车车身与车架的连接方式
空调不制冷
检查空调压缩机、冷凝器 、制冷剂等是否正常,如 果不正常需要更换或维修 。
灯光不亮
检查灯泡是否烧坏、开关 是否接触不良、保险丝是 否烧断等,发现问题需要 更换或维修。
THANKS
感谢观看
02
03
排放物种类
主要有二氧化碳、水蒸气 、氮氧化物、硫化物等。
排放控制必要性
清华大学-课件-汽车构造I-汽车发动机基本知识

发动机部件和功能
缸体和缸盖 曲轴和连杆 气门和气门机构 燃油系统
发动机的外壳,包含气缸和缸盖,起到支 撑和密封的作用。
将往复运动转化为旋转运动的重要部件, 并将动力传递到传动系统。
控制进气和排气过程,调节气门的开启和 关闭时间。
负责燃料的供应和喷射,确保发动机正常 运行。
发动机类型和分类
直列发动机
所有气缸在一条直线上排列,常见于小型汽车 和轻型货车。
V型发动机
两个气缸组成一个V形,通常有更高的功率输 出,适用于高性能车辆。
水平对置发动机
气缸两两相对,具有更低的重心,适用于四驱 车和跑车。
W型发动机
多个气缸成W形,用于豪华车和高性能跑车。
汽车发动机燃烧和供油系统
1 燃烧系统
Байду номын сангаас
2 供油系统
详细讲解燃烧过程,包括点火系统和燃 烧室设计。
发动机漏油
介绍可能导致发动机漏油 的原因,并提供解决方案。
启动困难
讲解发动机启动困难的可 能原因,以及如何解决这 个问题。
异常噪音
探讨可能导致发动机异常 噪音的原因,并提供相应 的解决方案。
介绍燃油供应和喷射系统,包括燃油泵、 喷油器和燃油滤清器。
汽车发动机故障诊断和维修要点
1
故障诊断
学习如何识别并排除常见的发动机故障,以确保汽车的正常运行。
2
维修技巧
掌握一些关键的维修技巧,包括更换零件和进行常规保养。
3
预防维护
了解如何进行定期的预防性维护,以延长发动机的使用寿命。
常见发动机问题和解决方案
清华大学-课件-汽车构造 I-汽车发动机基本知识
这是一门介绍汽车构造的课程,着重介绍汽车发动机的基本知识,包括发动 机的工作原理、部件和功能,以及常见的故障诊断和解决方案。
汽车的构造ppt课件

点火系统性能
评价点火系统的点火能量、火花塞寿命等 指标。
发电机性能
评价发电机的输出功率、效率、噪音等指 标。
起动机性能
评价起动机的启动转速、启动电流、噪音 等指标。
调节器性能
评价调节器的稳定性、精度、响应时间等 指标。
06
汽车维护与保养
汽车维护的基本知识
定期检查
定期对汽车进行全面检查,包括车身、底盘、发动机、制动系统 等,以及各种液体如机油、刹车油、防冻液等。
检查制动片的磨损情况,如果磨损严重需要及时 更换,同时检查制动液的液位和品质。
检查冷却系统
检查冷却液的液位和颜色,如果液位过低或颜色 异常,需要及时更换。
汽车维修的注意事项
不随意拆卸
01
不要随意拆卸汽车部件,特别是发动机、制动系统等重要部件
,以免影响汽车性能和安全。
选择正规维修店
02
选择正规的汽车维修店进行维修和保养,不要使用假冒伪劣的
通常具有较高的离地间隙和宽敞 的内部空间,结构包括发动机舱
、乘客舱和行李舱。
跑车车身
设计注重轻量化、空气动力学和 驾驶体验,结构通常包括发动机
舱、驾驶舱和行李舱。
车身的主要部件与功能
车身壳体
构成车身的基础框架,主要部件包括翼子板、车门、发动机盖、行李箱盖等。
车身附件
包括雨刷、车窗、后视镜、灯光、音响等。
配件和油液。
留心维修过程
03
在维修过程中,留心观察维修人员的操作过程,如果有疑问要
及时询问并确认。
感谢您的观看
THANKS
操控性
指车辆对驾驶员输入的响应速度 和稳定性,包括侧向和纵向操控
性能。
舒适性
《汽车构造(上册)》课件第1章 发动机的基本知识

在气缸内与空气混合。
2.着火方式不同
汽油机用电火花点燃混合气, 柴油机是用高压将柴油喷入气缸内,靠高温气体加热自行着火燃烧,所以
汽油机有点火系,而柴油机则无点火系。
1.2.3 多缸发动机的工作
汽车上应用的是多缸发动机,它是由若干个相同的单缸排列在一个机 体上共用一根曲轴输出动力所组成。
现代汽车上用的较多是四缸、六缸、八缸发动机。 多缸发动机是在曲轴转角720°内(四冲程发动机) ,各缸都要象单缸发动机
进气行程
压缩行程
作功行程
排气行程
小结
1. 发动机自行运转之前需要外力完成进气和压缩两个冲程, 通常用人力、电动机等带动发动机曲轴和运转。
2. 在四个冲程中只有作功冲程是活塞带动曲轴转动,其他三个 冲程都是曲轴带动活塞运动 。
3. 在整个循环过程中,进气门、排气门各开启一次。 一个工作循环曲轴旋转720°(2圈);活塞上、下运动四次(4
汽油机 柴油机
按冷却方式分 水冷式
风冷式 按气缸数分: 单缸、多缸
1.1.1基本组成
1.1.2 发动机的常用术语
基本术语:1.上、下止点; 2.活塞行程、3.曲柄半径、4.气缸工作容 积、5. 燃烧室容积、6.气缸总容积、 7.发动机排量、8.压缩比、 9.发动机工 作循环、10.二冲程发动机、11.四冲程发动机
压缩行程 曲轴带动活塞从上止点向下止点运动,进气门
开启,排气门关闭,气缸内活塞上腔容积逐渐减 小,空气被压缩,压力、温度升高。
作功行程 压缩行程末,喷油泵将高压柴油经喷油器喷入气缸内的高压空气中,
迅速汽化并与空气形成可燃混合气,柴油自行着火燃烧,气缸内压力、 温度急剧升高,推动活塞由上止点向下止点运动,带动曲轴旋转作功。
2.着火方式不同
汽油机用电火花点燃混合气, 柴油机是用高压将柴油喷入气缸内,靠高温气体加热自行着火燃烧,所以
汽油机有点火系,而柴油机则无点火系。
1.2.3 多缸发动机的工作
汽车上应用的是多缸发动机,它是由若干个相同的单缸排列在一个机 体上共用一根曲轴输出动力所组成。
现代汽车上用的较多是四缸、六缸、八缸发动机。 多缸发动机是在曲轴转角720°内(四冲程发动机) ,各缸都要象单缸发动机
进气行程
压缩行程
作功行程
排气行程
小结
1. 发动机自行运转之前需要外力完成进气和压缩两个冲程, 通常用人力、电动机等带动发动机曲轴和运转。
2. 在四个冲程中只有作功冲程是活塞带动曲轴转动,其他三个 冲程都是曲轴带动活塞运动 。
3. 在整个循环过程中,进气门、排气门各开启一次。 一个工作循环曲轴旋转720°(2圈);活塞上、下运动四次(4
汽油机 柴油机
按冷却方式分 水冷式
风冷式 按气缸数分: 单缸、多缸
1.1.1基本组成
1.1.2 发动机的常用术语
基本术语:1.上、下止点; 2.活塞行程、3.曲柄半径、4.气缸工作容 积、5. 燃烧室容积、6.气缸总容积、 7.发动机排量、8.压缩比、 9.发动机工 作循环、10.二冲程发动机、11.四冲程发动机
压缩行程 曲轴带动活塞从上止点向下止点运动,进气门
开启,排气门关闭,气缸内活塞上腔容积逐渐减 小,空气被压缩,压力、温度升高。
作功行程 压缩行程末,喷油泵将高压柴油经喷油器喷入气缸内的高压空气中,
迅速汽化并与空气形成可燃混合气,柴油自行着火燃烧,气缸内压力、 温度急剧升高,推动活塞由上止点向下止点运动,带动曲轴旋转作功。
汽车构造PPT课件精选全文

整车的前后重量比较平衡,操控稳定性较好。缺点是: 传动部件多、传动系统质量大,贯穿乘座舱的传动轴 占据了舱内的地台空间。
-
53
第2章 传动系概述
2.2 汽车驱动形式与传动系统布置 2.2.2 传动系统的布置形式
2.发动机前置前轮驱动(FF) FF的优点是:降低了车厢地台,操控性有明显的转向不足特性,
➢基本术语 ➢四冲程发动机工作原理和总体构造 ➢二冲程发动机工作原理和总体构造 o发动机的分类
-
16
单缸发动机结构示意图
-
17
§2.1 基本术语
❖ 上止点 ❖ 下止点 ❖ 活塞行程(S) ❖ 曲柄半径(R) ❖ 气缸工作容积(V h ) ❖ 发动机排量(VL) ❖ 燃烧室容积(Vc ) ❖ 气缸总容积(Va ) ❖ 工作循环
ε= Va/Vc
现代化油器式发动机压缩 比一般为6~9(轿车有的达9~ 11)。上海桑塔纳轿车汽油机 压缩比为8.2。
压缩比过大的不良后果
返回
-
40
压缩比过大的不良后果
名称
成因
现象
爆燃
表面 点火
由于气体压力和 温度过高,在燃 烧室内离点燃中 心较远处的末端 可燃混合气自燃 而造成的一种不 正常燃烧。
转向系包括:转向操纵机构、转向器、
转向传动机构等部分。
-
48
第一章 汽车底盘概述
1.2 汽车底盘的组成
4.制动系
制动系是汽车装设的全部制动和减速系 统的总称,其功能是使行驶中的汽车减低 速度或停止行驶,或使已停驶的汽车保持 不动。
制动系包括:制动器、制动传动装置。 现代汽车制动系中还装设了制动防抱死装 置。
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第2章 传动系概述
-
53
第2章 传动系概述
2.2 汽车驱动形式与传动系统布置 2.2.2 传动系统的布置形式
2.发动机前置前轮驱动(FF) FF的优点是:降低了车厢地台,操控性有明显的转向不足特性,
➢基本术语 ➢四冲程发动机工作原理和总体构造 ➢二冲程发动机工作原理和总体构造 o发动机的分类
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单缸发动机结构示意图
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17
§2.1 基本术语
❖ 上止点 ❖ 下止点 ❖ 活塞行程(S) ❖ 曲柄半径(R) ❖ 气缸工作容积(V h ) ❖ 发动机排量(VL) ❖ 燃烧室容积(Vc ) ❖ 气缸总容积(Va ) ❖ 工作循环
ε= Va/Vc
现代化油器式发动机压缩 比一般为6~9(轿车有的达9~ 11)。上海桑塔纳轿车汽油机 压缩比为8.2。
压缩比过大的不良后果
返回
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40
压缩比过大的不良后果
名称
成因
现象
爆燃
表面 点火
由于气体压力和 温度过高,在燃 烧室内离点燃中 心较远处的末端 可燃混合气自燃 而造成的一种不 正常燃烧。
转向系包括:转向操纵机构、转向器、
转向传动机构等部分。
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48
第一章 汽车底盘概述
1.2 汽车底盘的组成
4.制动系
制动系是汽车装设的全部制动和减速系 统的总称,其功能是使行驶中的汽车减低 速度或停止行驶,或使已停驶的汽车保持 不动。
制动系包括:制动器、制动传动装置。 现代汽车制动系中还装设了制动防抱死装 置。
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第2章 传动系概述
汽车整车结构认识1(PPT56页)

第5页
基础知识篇
⑴ 发动机的作用
将燃料(代用燃料)燃烧后产生的热能转 化为发动机旋转的动能——从而发出动力
+ O2 =
可燃混合气
POWER
第6页
基础知识篇
⑶ 发动机的分类 根据燃料种类的不同分为
——汽油机 ——柴油机
第7页
基础知识篇
3.1 汽油机与柴油机的区别
①柴油、汽油燃点不同: 汽油机:汽油燃点427℃。 柴油机:柴油燃点220℃。 ②点火方式不一样: 汽油机:通过点火系使可燃混合气燃烧. 柴油机:通过压缩后的高温自燃。 ③优缺点: 汽油机:转速高、噪声小、质量轻,用于轿车、 轻型车。 柴油机:转速低,重量大,功率大,用于卡车、 大客车
第13页
基础知识篇
3.2 风冷、水冷发动机
第14页
基础知识篇
⑶ 发动机的分类 根据工作循环分为
——二冲程发动机 ——四冲程发动机
第15页
基础知识篇
⑸ 发动机的基本构成:
两大机构
发 动 机
五大系统
曲柄连杆机构
配气机构 供给系 冷却系 润滑系
点火系(仅汽油机) 起动系
第16页
基础知识篇
曲柄连杆机构是发动机实现工作循环,完成能量转换的主要 运动两零大件机;构它:由机体组、活塞连杆组和曲轴飞轮组等组ⅰ成的。
认识汽车的总体结构
第1页
基础知识篇
㈠ 汽车的总体构造概述 1、发动机 2、底 盘 3、车 身 4、电 器
第2页
基础知识篇
第3页
基础知识篇
汽车的总体构造
1、发动机
一
般
意
2、底 盘
义 四大基本组成部分
的 汽
3、车 身
基础知识篇
⑴ 发动机的作用
将燃料(代用燃料)燃烧后产生的热能转 化为发动机旋转的动能——从而发出动力
+ O2 =
可燃混合气
POWER
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基础知识篇
⑶ 发动机的分类 根据燃料种类的不同分为
——汽油机 ——柴油机
第7页
基础知识篇
3.1 汽油机与柴油机的区别
①柴油、汽油燃点不同: 汽油机:汽油燃点427℃。 柴油机:柴油燃点220℃。 ②点火方式不一样: 汽油机:通过点火系使可燃混合气燃烧. 柴油机:通过压缩后的高温自燃。 ③优缺点: 汽油机:转速高、噪声小、质量轻,用于轿车、 轻型车。 柴油机:转速低,重量大,功率大,用于卡车、 大客车
第13页
基础知识篇
3.2 风冷、水冷发动机
第14页
基础知识篇
⑶ 发动机的分类 根据工作循环分为
——二冲程发动机 ——四冲程发动机
第15页
基础知识篇
⑸ 发动机的基本构成:
两大机构
发 动 机
五大系统
曲柄连杆机构
配气机构 供给系 冷却系 润滑系
点火系(仅汽油机) 起动系
第16页
基础知识篇
曲柄连杆机构是发动机实现工作循环,完成能量转换的主要 运动两零大件机;构它:由机体组、活塞连杆组和曲轴飞轮组等组ⅰ成的。
认识汽车的总体结构
第1页
基础知识篇
㈠ 汽车的总体构造概述 1、发动机 2、底 盘 3、车 身 4、电 器
第2页
基础知识篇
第3页
基础知识篇
汽车的总体构造
1、发动机
一
般
意
2、底 盘
义 四大基本组成部分
的 汽
3、车 身
《汽车构造详细讲解精》PPT课件讲义

94
670
114
1180
54
212
75
387
95
690
115
1215
55
218
ห้องสมุดไป่ตู้76
400
96
710
116
1250
56
224
77
412
97
730
117
1285
57
230
78
425
98
750
118
1320
58
236
79
437
99
775
119
1360
59
243
80
450
100
800
120
1400
60
250
18. 平均燃料消耗量(L/100km):汽车在道路上行驶 时每百公里平均燃料消耗量。
19. 车轮数和驱动轮数(n×m):车轮数以轮毂数为 计量依据,n代表汽车的车轮总数,m 代表驱动轮 数。
第二部分 汽车底盘
传动系统 行驶系统 转向系统 制动系统
一 汽车传动系
➢传动系的功用 将发动机发出的动力传给驱动车轮。
定的行驶路线。
➢组成 转向装置和转向传动机构两大部分构成。
➢ 动力转向器
动力转向器的类型:液压式、电力式、气压 式(淘汰)
三、汽车制动系
作用 根据需要使汽车减速或在最短距离内停
车,并保证汽车停放可靠,不致自由滑车。
行车制动装置
驻车制动装置
制动器分类
鼓式制动器 盘式制动器
四、汽车行驶系
组成: 由车架、车桥、车轮、悬架等组成
81
462
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汽车构造
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ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
第一章 发动机构造
发动机分为汽油机和柴油机。 汽油机由两大机构五大系统组成。 两大机构: 曲柄连杆机构、配气机构。 五大系统: 起动系、点火系、燃料供给系、冷却系和润滑系; 柴油机由于其着火方式为压然,因此柴油机不需要点火系, 所以柴油机由两大机构和四大系统组成。
15
第二章 曲柄连杆机构
作用是将燃料燃烧时产生的热能转变为活塞往复运动的机 械能,再转变为曲轴旋转运动而对外输出动力。
1.机体组 由汽缸盖、汽缸垫、汽缸体和油底壳等不动件组成。 常见的汽油机燃烧室有盆形、楔形和半球形等。
16
2.活塞连杆组 由活塞、活塞环、活塞销和连杆等组成。 活塞的功用是与汽缸盖、汽缸壁等共同组成燃烧室,承受
17
3.曲轴飞轮组 曲轴的作用是把活塞连杆组传来的气体压力转变为转矩对
外输出作功。
18
第三章 配气机构
作用: 按照发动机各缸工作循环的需要,定时地开启和关闭进、 排气门,使混合气进入汽缸,而让燃烧后的废气排出汽缸。
19
1.配气机构的组成 由气门传动组、气门组两组组成。 气门传动组由凸轮轴、挺住、推杆、摇臂等组成。 气门组由气门座、气门、气门导管、气门弹簧、气门弹簧座、 气门锁片组成。
8
(3)作功行程 压缩行程终了时,火花塞产生电火花,点燃汽缸内的可
燃混合气,混合气迅速着火燃烧,气体产生高温、高压,在 气体压力的作用下,活塞由上止点向下止点运动,并通过连 杆驱动曲轴旋转向外输出作功,至活塞运动到下止点时,作 功行程结束。
9
(4)排气行程 在作功行程终了时,排气门被打开,活塞在曲轴的带动下
(10)发动机的工作循环:在汽缸内进行的每一次将燃料燃 烧的热能转化为机械能的一系列连续过程。
(11)二冲程发动机:两个行程完成一个工作循环的发动机, 重量轻,制造成本低。
(12)四冲程发动机:四个行程完成一个工作循环的发动机, 汽车上广泛使用。
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1. 2四冲程汽油机工作原理
(1)进气行程 进气行程是活塞由曲轴带动从上止点向下止点运动,此时,
(4)柴油机的排气行程与汽油机基本相同。
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四冲程汽油机和柴油机的基本原理相似,其共同的特点是: 每个工作循环曲轴转两圈,每个行程曲轴转180°,进气行程是进 气门打开,排气行程是排气门打开,其余两个行程进、排气门均 关闭。
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两种发动机工作循环的主要不同之处是: ①汽油机的汽油和空气在汽缸外混合,进气行程进入汽缸的 是可燃混合气;而柴油机进气行程进入汽缸的是纯空气,柴油是 在作功行程开始阶段喷入汽缸,在汽缸内与空气混合,即混合气 形成方式不同。 ②汽油机用电火花点燃混合气,而柴油机是用高压将柴油喷 入汽缸内,靠高温气体加热自行着火燃烧,即着火方式不同。所 以汽油机有点火系,而柴油机则无点火系。
(6)发动机排量:发动机所有汽缸工作容积之和。对于单缸 发动机,汽缸工作容积在数值上即为发动机的排量。
(7)汽缸总容积:活塞运行到下止点时,活塞上方的容积。 即汽缸工作容积与燃烧室容积之和。
VvhhL
(8)压缩比:汽缸总容积与燃烧室容积的比值称为压缩比。
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(9)曲柄半径:曲轴连杆轴颈与曲轴主轴颈之间的距离称 为R,S=2R,曲轴每转一周,活塞移动两个行程。
气体压力,并将此力传给连杆,以推动曲轴旋转 。 活塞环按其功用可分为气环和油环。 气环的主要作用是密封,按其截面形状气环可分为矩形环、
锥形环和扭曲环等数种形式。 连杆的作用是连接活塞和曲轴,把活塞的往复运动变为曲
轴的旋转运动,并把活塞的动力传给曲轴。由小头、杆身、连 杆盖、小头衬套、轴瓦及连杆螺栓等组成。
由下止点向上止点运动。废气在自身的剩余压力和活塞的驱赶 作用下,自排气门排出汽缸,至活塞运动到上止点时,排气门 关闭,排气行程结束。
排气行程结束后,发动机再次进行进气行程、压缩行程、 作功行程和排气行程,完成下一个工作循环,如此周而复始, 发动机就自行运转。
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1.3四冲程柴油机工作原理 四冲程柴油机和四冲程汽油机工作原理一样,每个工作循
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(3)柴油机的作功行程与汽油机的作功行程有很大不同,压 缩行程末,喷油泵将高压柴油经喷油器呈雾状喷入汽缸内的高 温空气中,迅速汽化并与空气形成可燃混合气。因为此时汽缸 内的温度远高于柴油的自燃温度(约500K左右),柴油自行 着火燃烧,且以后的一段时间内边喷边燃烧,汽缸内的温度、 压力急剧升高,推动活塞下行作功。
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1.1 发动机的工作原理 1.常用术语
(1)上止点:活塞向上运动到最高位置,即活塞离曲轴回转 中心最远处。
(2)下止点:活塞向下运动到最底位置,即活塞离曲轴回转 中心最近处。
(3)活塞行程S(mm):上、下两止点间的距离。 (4)燃烧室容积:活塞运行到上止点时,活塞上方的容积。
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(5)汽缸工作容积:上止点到下止点所让出的空间容积,即 上、下两止点间的容积。
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2.配气机构的工作原理 发动机在作进气行程时,要求配气机构将进气门打开,此时
曲轴带动曲轴正时带轮转动,通过正时齿形带带动凸轮轴正时带 轮转动,凸轮轴正时皮带轮带动凸轮轴转动。当凸轮轴上的凸轮 转过基圆部分后,凸轮的凸起部分将驱动液力挺柱下移,克服进 气门弹簧的弹力使进气门下移,打开进气通道,混合气通过进气 门进入汽缸。随着凸轮的凸起部分的顶点转过液力挺柱以后,凸 轮对液力挺柱的推力逐渐减小,进气门在弹簧张力的作用下上移, 逐渐关闭进气道,当凸轮转到基圆部分时,凸轮对液力挺柱的推 力消失,气门完全关闭时,进气行程结束。
环也是由进气、压缩、作功和排气四个行程所组成。 但柴油和汽油性质不同,柴油机在可燃混合气的形成、着
火方式等方面与汽油机有较大区别。
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(1)柴油机的进气行程与汽油机的不同,柴油机进入汽缸的 不是混合气,而是纯空气。
(2)柴油机的压缩行程也是进、排气门均关闭,活塞由下止 点向上止点运动,不同的是柴油机压缩的是纯空气,且由于柴 油机压缩比大,压缩终了的温度和压力都比汽油机高。
进气门打开,排气门关闭,由于活塞下移,活塞上腔容积增大, 形成一定真空度。在真空吸力的作用下,空气与汽油的混合物, 经进气道、进气门被吸入汽缸,至活塞运动到下止点时,进气 门关闭,停止进气,进气行程结束。
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(2)压缩行程 进气行程结束时,活塞在曲轴的带动下,从下止点向上
止点运动。此时,进、排气门均关闭,随着活塞上移,活塞 上腔容积不断减小,混合气被压缩,至活塞到达上止点时, 压缩行程结束。
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第一章 发动机构造
发动机分为汽油机和柴油机。 汽油机由两大机构五大系统组成。 两大机构: 曲柄连杆机构、配气机构。 五大系统: 起动系、点火系、燃料供给系、冷却系和润滑系; 柴油机由于其着火方式为压然,因此柴油机不需要点火系, 所以柴油机由两大机构和四大系统组成。
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第二章 曲柄连杆机构
作用是将燃料燃烧时产生的热能转变为活塞往复运动的机 械能,再转变为曲轴旋转运动而对外输出动力。
1.机体组 由汽缸盖、汽缸垫、汽缸体和油底壳等不动件组成。 常见的汽油机燃烧室有盆形、楔形和半球形等。
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2.活塞连杆组 由活塞、活塞环、活塞销和连杆等组成。 活塞的功用是与汽缸盖、汽缸壁等共同组成燃烧室,承受
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3.曲轴飞轮组 曲轴的作用是把活塞连杆组传来的气体压力转变为转矩对
外输出作功。
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第三章 配气机构
作用: 按照发动机各缸工作循环的需要,定时地开启和关闭进、 排气门,使混合气进入汽缸,而让燃烧后的废气排出汽缸。
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1.配气机构的组成 由气门传动组、气门组两组组成。 气门传动组由凸轮轴、挺住、推杆、摇臂等组成。 气门组由气门座、气门、气门导管、气门弹簧、气门弹簧座、 气门锁片组成。
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(3)作功行程 压缩行程终了时,火花塞产生电火花,点燃汽缸内的可
燃混合气,混合气迅速着火燃烧,气体产生高温、高压,在 气体压力的作用下,活塞由上止点向下止点运动,并通过连 杆驱动曲轴旋转向外输出作功,至活塞运动到下止点时,作 功行程结束。
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(4)排气行程 在作功行程终了时,排气门被打开,活塞在曲轴的带动下
(10)发动机的工作循环:在汽缸内进行的每一次将燃料燃 烧的热能转化为机械能的一系列连续过程。
(11)二冲程发动机:两个行程完成一个工作循环的发动机, 重量轻,制造成本低。
(12)四冲程发动机:四个行程完成一个工作循环的发动机, 汽车上广泛使用。
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1. 2四冲程汽油机工作原理
(1)进气行程 进气行程是活塞由曲轴带动从上止点向下止点运动,此时,
(4)柴油机的排气行程与汽油机基本相同。
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四冲程汽油机和柴油机的基本原理相似,其共同的特点是: 每个工作循环曲轴转两圈,每个行程曲轴转180°,进气行程是进 气门打开,排气行程是排气门打开,其余两个行程进、排气门均 关闭。
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两种发动机工作循环的主要不同之处是: ①汽油机的汽油和空气在汽缸外混合,进气行程进入汽缸的 是可燃混合气;而柴油机进气行程进入汽缸的是纯空气,柴油是 在作功行程开始阶段喷入汽缸,在汽缸内与空气混合,即混合气 形成方式不同。 ②汽油机用电火花点燃混合气,而柴油机是用高压将柴油喷 入汽缸内,靠高温气体加热自行着火燃烧,即着火方式不同。所 以汽油机有点火系,而柴油机则无点火系。
(6)发动机排量:发动机所有汽缸工作容积之和。对于单缸 发动机,汽缸工作容积在数值上即为发动机的排量。
(7)汽缸总容积:活塞运行到下止点时,活塞上方的容积。 即汽缸工作容积与燃烧室容积之和。
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(8)压缩比:汽缸总容积与燃烧室容积的比值称为压缩比。
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(9)曲柄半径:曲轴连杆轴颈与曲轴主轴颈之间的距离称 为R,S=2R,曲轴每转一周,活塞移动两个行程。
气体压力,并将此力传给连杆,以推动曲轴旋转 。 活塞环按其功用可分为气环和油环。 气环的主要作用是密封,按其截面形状气环可分为矩形环、
锥形环和扭曲环等数种形式。 连杆的作用是连接活塞和曲轴,把活塞的往复运动变为曲
轴的旋转运动,并把活塞的动力传给曲轴。由小头、杆身、连 杆盖、小头衬套、轴瓦及连杆螺栓等组成。
由下止点向上止点运动。废气在自身的剩余压力和活塞的驱赶 作用下,自排气门排出汽缸,至活塞运动到上止点时,排气门 关闭,排气行程结束。
排气行程结束后,发动机再次进行进气行程、压缩行程、 作功行程和排气行程,完成下一个工作循环,如此周而复始, 发动机就自行运转。
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1.3四冲程柴油机工作原理 四冲程柴油机和四冲程汽油机工作原理一样,每个工作循
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(3)柴油机的作功行程与汽油机的作功行程有很大不同,压 缩行程末,喷油泵将高压柴油经喷油器呈雾状喷入汽缸内的高 温空气中,迅速汽化并与空气形成可燃混合气。因为此时汽缸 内的温度远高于柴油的自燃温度(约500K左右),柴油自行 着火燃烧,且以后的一段时间内边喷边燃烧,汽缸内的温度、 压力急剧升高,推动活塞下行作功。
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1.1 发动机的工作原理 1.常用术语
(1)上止点:活塞向上运动到最高位置,即活塞离曲轴回转 中心最远处。
(2)下止点:活塞向下运动到最底位置,即活塞离曲轴回转 中心最近处。
(3)活塞行程S(mm):上、下两止点间的距离。 (4)燃烧室容积:活塞运行到上止点时,活塞上方的容积。
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(5)汽缸工作容积:上止点到下止点所让出的空间容积,即 上、下两止点间的容积。
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2.配气机构的工作原理 发动机在作进气行程时,要求配气机构将进气门打开,此时
曲轴带动曲轴正时带轮转动,通过正时齿形带带动凸轮轴正时带 轮转动,凸轮轴正时皮带轮带动凸轮轴转动。当凸轮轴上的凸轮 转过基圆部分后,凸轮的凸起部分将驱动液力挺柱下移,克服进 气门弹簧的弹力使进气门下移,打开进气通道,混合气通过进气 门进入汽缸。随着凸轮的凸起部分的顶点转过液力挺柱以后,凸 轮对液力挺柱的推力逐渐减小,进气门在弹簧张力的作用下上移, 逐渐关闭进气道,当凸轮转到基圆部分时,凸轮对液力挺柱的推 力消失,气门完全关闭时,进气行程结束。
环也是由进气、压缩、作功和排气四个行程所组成。 但柴油和汽油性质不同,柴油机在可燃混合气的形成、着
火方式等方面与汽油机有较大区别。
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(1)柴油机的进气行程与汽油机的不同,柴油机进入汽缸的 不是混合气,而是纯空气。
(2)柴油机的压缩行程也是进、排气门均关闭,活塞由下止 点向上止点运动,不同的是柴油机压缩的是纯空气,且由于柴 油机压缩比大,压缩终了的温度和压力都比汽油机高。
进气门打开,排气门关闭,由于活塞下移,活塞上腔容积增大, 形成一定真空度。在真空吸力的作用下,空气与汽油的混合物, 经进气道、进气门被吸入汽缸,至活塞运动到下止点时,进气 门关闭,停止进气,进气行程结束。
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(2)压缩行程 进气行程结束时,活塞在曲轴的带动下,从下止点向上
止点运动。此时,进、排气门均关闭,随着活塞上移,活塞 上腔容积不断减小,混合气被压缩,至活塞到达上止点时, 压缩行程结束。