发动机匹配简述
06498《汽车发动机构造与维修(第2版)》题库及答案
说明本试题库与复习题库及复习题库答案,是《汽车发动机构造与维修》(第二版)的配套材料,目的是有利于学习课后复习,加深巩固课堂教学和实验实习、实训操作所学的汽车发动机的基本构造、工作过程和工作原理及其相应的维护、拆装、调整知识。
本配套材料分为二部分,即《汽车发动机构造与维修》试题库和《汽车发动机构造与维修》复习题库,试题库供任课老师组卷时参考;复习题库配有答案,供学生复习时使用。
《汽车发动机构造与维修》试题库发动机构造与维修1.什么是发动机异响?常见的异响有哪些2.简述电喷汽油机怠速不稳的原因3.车用汽油机不同工况对混合气浓度的要求?4什么是点火提前角?随转速负荷怎么变化5废气窝轮增压的组成和工作过程说明为什么在柴油机广泛使用6词语解释爆震干式缸套废气再循环冷却系小循环压力润滑7论述电控汽油喷射式发动机的组成和控制原理。
并分析相对化油器发动机的优点一.名词解释1.发动机机械效率2.技术检验3.扭曲环4.原厂规定5.使用极限6.修理尺寸7.预防维护8.气门重叠9.气门间隙10.活塞偏缸11.配气相位12.发动机有效功率13.充气效率14.冷却系的功用15.有效转矩16.表面点火17.指示指标18.零件检验分类19.同时喷射20.缸内喷射21.间歇喷射22.柴油机供油提前角23.单点喷射24.连续喷射25.柴油机供油提前角26.零件检验分类27.分组喷射28.压缩比29.气缸工作容积二.填空题30.发动机在每循环中单位气缸工作容积所作的指示功称为,而发动机曲轴输出的功率称为。
31.防止爆燃的原则是使火焰传播时间t1,使自燃准备时间t2,当不发生爆燃,当发生爆燃。
32.对汽油机燃烧室的要求是。
33.柴油机燃烧过程可分为、、和四个时期,其中的长短可控制和改善整个燃烧过程的长短,是控制和改善整个燃烧过程的关键。
34.发动机负荷减小时,机械效率________,怠速时机械效率为 ,即指示功等于_______功。
几篇关于重型载货汽车动力匹配的文章简述
重型载货汽车传动与动力匹配一、参考文献介绍1《重型载货汽车动力传动系统参数优化匹配》作者:王铁武玉维李萍锋郑利锋王晓2《某重型汽车动力性与燃油经济性仿真与匹配优化》作者:杜子学颜溯刘记君3《重型汽车列车动力系统的优化匹配》作者:张翠平吕秀斌李萍锋胡建功4《基于发动机特性综合评价的传动系优选匹配方法》作者:刚宪约朱江苏柴山5《载货汽车动力传动系统的优化设计》作者:鲍远通范振勇6《基于CRUISE的动力传动系统匹配建模与仿真分析》作者:陈金柱张洁哈建东7《基于燃油经济性的汽车动力传动系匹配优化》作者:杜子学刘记君8《重型载货汽车动力传动系匹配研究》作者:董金松9《重型载货汽车动力传动系统匹配优化》作者:王乾峰10《新型混合动力汽车传动系统设计与工作模式耦合特性分析》作者:杨阳赵新富秦大同段志辉巩慧二、文献摘要1《重型载货汽车动力传动系统参数优化匹配》作者:王铁武玉维李萍锋郑利锋王晓针对某重型载货汽车油耗过高问题,利用仿真软件AVL-Crusie建立了整车性能仿真模型,采用MATLAB软件建立了数学分析方程,并集成到优化平台ISIGHT 软件中,对汽车动力传动系统的速比参数进行了优化设计和匹配。
在满足汽车动力性各项设计指标的前提下,该车辆驱动功率损失率降低了0.28%,6工况循环油耗降低了3.7%。
2《某重型汽车动力性与燃油经济性仿真与匹配优化》作者:杜子学颜溯刘记君根据某重型汽车的结构参数,按照动力传递路线,利用GT-DRIVE软件对该重型汽车进行了建模仿真,并分析了其动力性和燃油经济性。
仿真结果与试验结果的对比验证了该整车模型的正确性。
将此模型导入modeFRONTIER优化软件,采用多目标遗传算法对该车的传动系统参数进行优化,从优化方案中选取几种方案进行比较分析,并根据实际使用的需要确定了该车动力传动系统的最佳匹配方案。
3《重型汽车列车动力系统的优化匹配》作者:张翠平吕秀斌李萍锋胡建功利用CRUISE软件对TY4250半挂牵引车进行了建模,并对其动力性和燃油经济性进行了模拟仿真和计算分析;结合试验结果,验证了TY4250半挂牵引车CRUISE 模型的正确性。
简述发动机的工作状态的分类
简述发动机的工作状态的分类发动机是一种将燃料能量转化为机械能量的装置,其工作状态可以分为多种类型。
本文将对发动机的工作状态进行简述,并分类介绍不同状态下的发动机特点。
一、发动机的工作状态分类发动机的工作状态可以分为以下几类:1. 启动状态:发动机在启动时,处于启动状态。
此时,发动机的转速和负荷都较低,燃油系统喷油量和点火时机都处于初始状态,发动机需要克服自身的摩擦力和惯性力才能启动。
2. 怠速状态:发动机在空载或轻载状态下,保持稳定的转速和负荷,且燃油消耗量较低,这种状态称为怠速状态。
在怠速状态下,发动机的转速通常在 1000-1500 转/分钟之间,燃油系统喷油量和点火时机都处于较低状态。
3. 部分负荷状态:发动机在部分负荷状态下,燃油系统和点火系统的喷油量和点火时机都会增加,以满足发动机输出功率的需求。
部分负荷状态通常出现在发动机加速或爬坡时。
4. 全负荷状态:发动机在全负荷状态下,燃油系统和点火系统的喷油量和点火时机都达到最大值,以满足发动机输出最大功率的需求。
全负荷状态通常出现在发动机高速行驶或承载重物时。
5. 故障状态:发动机在故障状态下,可能会出现各种异常现象,如发动机异响、振动、冒烟等。
故障状态可能是由于发动机内部的零部件损坏、磨损、漏油等原因引起的。
二、不同状态下发动机的特点1. 启动状态:在启动状态下,发动机的转速和负荷都较低,燃油系统喷油量和点火时机都处于初始状态。
此时,发动机需要克服自身的摩擦力和惯性力才能启动,因此启动状态的发动机燃油消耗量较高。
2. 怠速状态:在怠速状态下,发动机的转速和负荷都较低,燃油消耗量也较低。
怠速状态下的发动机通常用于等待红灯、停车等场合。
3. 部分负荷状态:在部分负荷状态下,发动机的燃油系统和点火系统的喷油量和点火时机都会增加,以满足发动机输出功率的需求。
此时,发动机的转速和负荷会随着车辆的加速或爬坡而增加。
4. 全负荷状态:在全负荷状态下,发动机的燃油系统和点火系统的喷油量和点火时机都达到最大值,以满足发动机输出最大功率的需求。
发动机原理复习题参考答案
第一章发动机的性能三、名词解释1. 平均有效压力:单位气缸工作容积所做的循环有效功称为平均有效压力。
2. 升功率:在标定工况下,每升发动机工作容积发出的有效功率称为升功率。
3. 活塞平均运动速度:发动机在标定转速下工作时,活塞往复运动速度的平均值称为活塞平均运动速度。
4. 机械效率:指示功减去机械损失功后,转为有效输出功的百分比称为机械效率。
5. 有效燃油消耗率:发动机每发出h kW ⋅1的有效功所消耗的燃油量。
6. 燃烧效率:燃料化学能通过燃烧转为热能的百分比称为燃烧效率。
7. 平均指示压力:单位气缸工作容积所做的循环指示功称为平均指示压力。
8.工质定压比热容:单位质量工质在定压过程中温度升高1℃所需的热量称为工质的定压比热容。
四、简答9.简述工质改变对发动机实际循环的影响。
答案要点:1)工质比热容变化的影响:比热容Cp 、Cv 加大,k 值减小,也就是相同加热量下,温升值会相对降低,使得热效率也相对下降。
2)高温热分解:这一效应使燃烧放热的总时间拉长,实质上是降低了循环的等容度而使热效率ηt 有所下降。
3)工质分子变化系数的影响:一般情况下μ>1时,分子数增多,输出功率和热效率会上升,反之μ<l 时,会下降。
4)可燃混合气过量空气系数的影响:当过量空气系数φa <1时,部分燃料没有足够空气,或排出缸外,或生成CO ,都会使ηt 下降。
而φa >1时,ηt 值将随φa 上升而有增大。
10. S/D (行程/缸径)这一参数对内燃机的转速、结构、气缸散热量以及与整车配套的主要影响有哪些? 答案要点:活塞平均运动速度30sn m =ν若S /D 小于1,称为短行程发动机,旋转半径减小,曲柄连杆机构的旋转运动质量的惯性力减小;在保证活塞平均运动速度m ν不变的情况下,发动机转速n 增加,有利于与汽车底盘传动系统的匹配,发动机高度较小,有利于在汽车发动机仓的布置;S /D 值较小,相对散热面积较大,散热损失增加,燃烧室扁平,不利于合理组织燃烧等。
汽车发动机冷却系统与散热器的匹配设计
出, 经 过 散 热 器 冷 却 后 的冷 却 液 再 进 入 人 发 动 机 进 行 冷却 循环 , 也就是大循环 , 使发动机尽量保持在最佳工作温度。
4 散热器的设计计算
散热 器 是 冷却 系统 中 的 重要 部 件 ,其 主 要作 用 是 储 存 冷却 液 , 并将 冷 却 液 携 带 的热 量散 发 出去 , 从 而 降低 发 动 机 冷却液温度 , 最终达到发动机降温的过程。 散热器 的合理设
黄坚 HU AN G J i a n
( 广 西 机 电职 业 技 术 学 院汽 车 工 程 系 , 南宁 5 3 0 0 0 7 ) ( G u a n g x i T e c h n o l o g i c a l C o H e g e o f Ma c h i n e r y a n d E l e c t r i c i t y D e p a r t m e n t o f A u t o mo t i v e E n g i n e e r i n g , N a n n i n g 5 3 0 0 0 7 , C h i n a )
中图分类号 : U 4 6 4
文献标识码 : A
文章编号 : 1 0 0 6 — 4 3 1 1 ( 2 0 1 3 ) 0 4 — 0 0 3 0 — 0 2
1 发 动机冷 却系统 的功能
其 工作原理是利 用水泵提高冷却液 的压力 , 强 制冷却
汽车发动机( 汽 油 机 或 柴 油机 ) 在 工作 时 , 与 高 温 燃 气 液在发 动机 的冷却水道 中循环流动 , 将发动机 多余 的热量 相 接 触 的零 件 最 高 温 度 高 达 2 0 0 0摄 氏度 以上 ,发 动 机 冷 带走 , 使 其保持在最佳 工作温度。有小循环 与大循 环两种 却 系统 的 主 要 功 能 就 是 把 受 热 零 件 吸 收 的部 分 热 量 及 时 工作模 式。小循环是 指在发 动机冷启动后 , 温度较 低的冷 散 发 出去 , 保 证 发 动 机 在 最 适 宜 的温 度 状 态 下 工 作 。 一 般 却 液 不 会 将 节 温器 打 开 , 此 时冷 却 液 只 经 过 水 泵 在 发 动 机 的水 道 中进 行 循 环 ,使 发 动 机尽 快 达 到 正 常 的工 作 温 度 。 正 常 的冷 却 水 温在 8 5 一 l l 0 。 C 之 间。
汽车发动机性能冷热冲击试验及操作简述
汽车发动机性能冷热冲击试验及操作简述目前,各工程师在制定标准,执行标准时对于温度变化类的试验有很多不同的见解,且此类试验名称过多,导致实际应用中出现了一些不恰当的使用方法,本文针对汽车发动机性能测试做了简单的叙述。
GB/T18297-2001汽车发动机性能试验方法:国家标准规定了汽车用发动机性能台架试验方法,其中包括各种负荷下的动力性及经济性试验方法,无负荷下的启动,机械损失功率试验方法以及有关气缸密封性德活塞漏气量及消耗量的试验方法等,用来评定汽车发动机的性能。
汽车发动机性能参数:试验槽温度范围:-40℃~+150℃低温槽温度范围:-55℃~-10℃高温槽温度设定范围:+60℃~+200℃高温槽升温速度:平均约5℃/min低温槽降温速度:平均约1.5℃/min温度波动度:±0.5℃温度偏差:±2.0℃温度恢复时间<=5min此图应用于发动机舱中零部件,因为其具有发动机熄火后的余热考核,故在温度变化中加入了极限高温贮存的考核。
汽车发动机性能测试适用范围:借助冷热冲击试验箱,进行温度冲击试验,是目前很多仪器仪表,医疗器械,数码科技,电子,五金,LED,电池,数码等各大行业普遍使用的一个测试项目,冷热冲击试验箱具备高低温瞬间骤变的功能,能模拟环境的从高温急剧降到低温,或者从低温顺便升至高温。
而且还可以持续高温恒温,或者低温恒温,能检测产品耐高低温骤变,抗热胀冷缩等性能,或者在高温,低温环境下,产品使用的安全性,持久性,精确性。
同时也能检测一些材料和成品的老化速度。
汽车发动机性能冷热冲击试验结果总结:做汽车发动机性能检测时,模拟在冬天的环境下,热咖啡撒到车身的温度测试,就是模拟车身在冬季户外的情况下,突然遇热之后的变化,这种实验,也可以借助冷热冲击试验箱进行测试和试验。
汽车专业:汽车发动机电控技术题库知识点(题库版)
汽车专业:汽车发动机电控技术题库知识点(题库版)1、填空题执行元件功用是执行()的指令,控制()的开度。
正确答案:ECU、节气门2、问答题ECU控制点火主要控制哪些内容?正确答案:实现最佳点火提前角控制,使气缸最(江南博哥)高压力出现在上止点后10℃后,提高输出功率和经济性。
通电时间控制:提高点火工作可靠性,提高次级电压。
爆燃控制:防止汽油机出现爆燃和爆震。
3、填空题燃油泵工作只能使燃油在其内部循环,其目的是()。
正确答案:防止输油压力过高4、填空题凸轮轴位置传感器作为()和()的基准信号。
正确答案:喷油控制;点火控制5、填空题多点燃油喷射系统根据喷油器的安装位置又可分为()和()两种。
正确答案:进气道喷射、缸内喷射6、单选以下哪个装置属于电控燃油喷射系统中的电子控制系统()。
A、节气门位置传感器B、汽油泵C、节气门体D、火花塞正确答案:A7、填空题辛烷值较低的汽油抗暴性较()。
点火提前角则应()。
正确答案:差、减小8、单选对于节气门位置传感器的故障诊断,以下那些是不正确的?()A、节气门位置传感器的电压信号应该从怠速时的1v平稳的上升到节气门全开时的6vB、节气门位置传感器故障将导致怠速转速发生变化C、节气门位置传感器属于一个滚动电阻D、节气门位置传感器工作时需要提供一个参考电压正确答案:A9、填空题发动机正常运转时,主ECU根据发动机()和()信号确定基本点火提前角。
正确答案:转速、负荷10、单选下列哪个现象可能是由皮带松引起的故障?()A、发动机过热B、冷却风扇离合器不能政策分离C、交流发电机轴承磨损过大D、水泵轴承磨损过大正确答案:A11、问答题爆震控制的目的是什么?通常可以采用那几种方法进行检测?正确答案:爆震控制:使点火时刻到爆震边缘只有一个较小余量,即可控制爆震发生又可有效得到发动机的输出功率。
爆震检测:气缸压力检测;发动机机体振动检测;燃烧噪声检测12、问答?试结合下图分析点火提前角的水温过热修正方法?正确答案:过热修正:冷却液温度过高时,点火提前角应适当增大。
发动机原理知识点
第二章:1.三种理论循环:等容加热循环(汽油机均匀混合燃烧),混合加热循环(低速柴油机扩散燃烧),等压加热循环(高速柴油机预混和扩散燃烧)。
1.循环热效率:ηt=Wt/Q1=1-Q2/Q1 预胀比P=V ‘z/Vz 压缩比ε=Va/Vc公式:2.提高循坏热效率的途径:(1).提高压缩比。
(2).提高多变指数。
(3).增加压力升高率。
(3).减小预胀比。
3.实际循环和理论循环的差别,主要体现在实际循环的每一个过程中所存在的不同形式的损失。
1)进气行程:进气流动损失。
2)压缩行程:工质影响,传热损失3)做功行程:燃烧损失。
4).排气行程:排气流动损失。
4.残余废气系数:残余废气量Mr与新鲜进气量M1之比:表示气缸内换气郭晨进行的完善程度。
评价指标:1).一活塞做功为基础评价气缸内热工转换的完善程度的指示性指标。
实际循环做功能力的评价指标:有平均指示压力:指示功率:实际循环的经济性指标:指示热效率:指示燃油消耗率:5.指示指标的缺点:只能评价内燃机气缸內热工转化的工作循环的好坏,却不能评价指示功经内部传递途径对外输出功的过程中,所要克服的内部摩擦损失功率以及驱动附件所消耗的功率损失大小等。
6.有效性能指标是来衡量发动机热工转化对外界的影响。
动力性指标:1)有效功率Pe:指示功率克服运动的摩擦损失功率以及驱动冷却风扇,机油泵等附件所消耗的功率损失后,经曲轴对外输出的有用功率。
2)平均有效压力Pme:单位气缸工作容积输出的有效功,是衡量发动机动力性的重要参数之一。
3)升功率Pl:单位气缸工作容积所输出的额定功率。
经济性指标:7.有效热效率:8.有效燃油消耗率:简称油耗率,单位时间内有效功率所消耗的燃油量。
9.机械效率定义:ηm=Pe/Pi=1-Pmm/Pmi Pmm=Pmi-Pme10.发动机的机械损失包括那几部分?各占比例如何?常用哪几种方法测量发动机机械损失?摩擦损失,占62-75%;驱动各种附件损失,占10-20%;带动机械增压器损失,占6-10%泵气损失,占10-20%。
简述发动机启动的过程
简述发动机启动的过程
发动机启动的过程是一个复杂的过程,涉及到多个系统和部件的协同工作。
下面是一个简要的发动机启动过程描述:
1. 启动钥匙或启动按钮被按下,接通启动继电器。
启动继电器是汽车启动系统中的重要元件,当接通继电器的线圈后,电流通过并使继电器触点闭合,从而接通发电机、电瓶与启动机的连接,使启动机工作。
2. 启动机接通后,旋转带动发动机飞轮,使发动机曲轴进入工作状态。
3. 曲轴旋转,同时带动曲轴位置传感器转动,传感器将信号传送到发动机电脑(ECU)。
ECU接收到曲轴位置传感器的信号后,确认曲轴位置,并产生启动信号,控制点火线圈产生高压电。
4. 高压电通过分电器分配给相应气缸的火花塞。
火花塞发出电火花,点燃气缸内的混合气。
5. 混合气燃烧产生爆炸力,推动活塞向下运动,从而使曲轴旋转。
6. 曲轴旋转通过连杆带动活塞运动,进而驱动曲轴转动。
当曲轴转速达到一定值时,启动过程完成,发动机进入正常工作状态。
以上是发动机启动过程的基本步骤。
在实际操作中,发动机启动的具体步骤可能会因车型和发动机类型而有所不同。
简述发动机
简述发动机
发动机是汽车、飞机、船舶等一切动力源的基础,是将燃料的化学能转化为机械能的装置。
发动机通常由以下几个基本部分组成:
1. 燃烧室:燃烧室是发动机中最大的区域,是燃料和空气混合的地方。
混合的空气和燃料在燃烧室内燃烧,产生能量。
2. 曲轴:曲轴是发动机中连接轴和旋转部件的重要组成部分,通过旋转驱动活塞,产生动力。
3. 活塞:活塞是发动机中连接曲轴和缸体的部分,通过上下移动来压缩和膨胀缸体中的气体,从而产生动力。
4. 进气道:进气道是连接空气滤清器和燃烧室的部分,将空气中的氧气引入燃烧室。
5. 排气道:排气道是连接燃烧室和排气管的部分,将燃烧产生的二氧化碳和其他有害气体排出发动机。
6. 冷却系统:发动机内部需要保持适当的温度,以便保持燃烧的顺利进行。
冷却系统通过水箱和风扇来保持发动机温度。
通过以上几个部分的简单组合,发动机可以产生足够的动力,驱动汽车、飞机、船舶等交通工具行驶或飞行。
发动机原理课后习题答案解析
第一章1简述发动机的实际工作循环过程。
发动机的实际循环是由进气、压缩、燃烧、膨胀和排气五个过程组成的,较理论循环复杂很多。
1) 进气过程。
为了使发动机连续运转,必须不断吸入新鲜工质,此时进气门开启,排气门关闭,活塞由上止点向下止点移动。
、2) 压缩过程。
此时进排气门均关闭,活塞由下止点向上止点移动,缸内工质受到压缩,温度、压力不断上升,增大作功过程的温差,获得最大限度的膨胀比,提高热功转化效率,为燃烧过程创造有利条件。
3) 燃烧过程。
此时进排气门均关闭,活塞处在上止点前后,作用是将燃料的化学能转变为热能,使工质的压力、温度升高。
4) 膨胀过程。
也称作功过程,此时进排气门均关闭,高温、高压的工质推动活塞,由上止点向下止点移动而膨胀作功,气体的压力和温度也随即迅速降低。
5) 排气过程。
当膨胀过程接近终了时,排气门打开,废气开始靠自身压力自由排气,膨胀过程结束后,活塞由下止点返回上止点,将气缸内的废气排除。
2画出四冲程发动机实际循环的示功图,它与理论示功图有什么不同?说明指示功的概念和意义。
图a、b分别为柴油机和汽油机实际循环和理论循环的示功图比较,理论循环中假设工质比热容是定值,而实际气体随温度等因素影响会变大,而且实际循环中还存在泄露损失。
换气损失燃烧损失等,这些损失的存在,会导致实际循环放热率低于理论循环。
指示功时指气缸内完成一个工作循环所得到的有用功Wi,指示功Wi反映了发动机气缸在一个工作循环中所获得的有用功的数量。
3 提高发动机实际工作循环热效率的基本途径是什么?可采取哪些基本措施?提高实际循环热效率的基本途径为:减小工质传热损失,燃烧损失,换气损失,不完全燃烧损失,工质流动损失,工质泄漏损失,提高工质的绝热指数。
可采取的基本措施是:1)减小燃烧室面积,缩短后燃气能减小传热损失。
2)采用最佳点火提前角和供油提前角能减少提前燃烧损失或后燃损失。
3)采用多气门,最佳配气相位和最优进排气系统能减少换气损失。
柴油机与齿轮箱匹配选型方法
齿轮箱:型号的确认+订货号的确认(根据前面叙述步骤进行选型)
第一步:根据速比和传扭力确定齿轮箱的类型 速比:4:1;额定传扭力:330/1200=0.275; 查齿轮箱选型表可知,齿轮箱型号为WHG400 第二步:核算齿轮箱的输入转速范围 柴油机转速为1200rpm;齿轮箱允许输入转速范围为:1000-2100rpm;满足要求; 第三步:确认齿轮箱的连接尺寸、安装尺寸 柴油机的飞轮为“国内+18#”,无飞轮壳,故齿轮箱相对应的为“无罩壳+国内飞轮” 第四步:考虑齿轮箱的配置情况 如操控方式、连接方式、输入中心距等等
谢谢N大o家 Image
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已知:柴油机DH170C8240(330kW/1200rpm低打220kW/1000rpm);齿轮箱速比4:1 确认:1)成套机组型号、订货号; 2) 齿轮箱型号、订货号;
成套机组: 型号的确认: F300M4-1 F:170系列柴油机字母代号; M:成套机组代码;4:减速比; 300:马力数,注意:若为低打机型,其数值为低打后的值;; 1:柴油机转速代号;注意:若为低打机型,其数值取低打后的代码。 订货号确认:由应用工程部唯一确定;
高速柴油机:严格按照柴油机的飞轮、飞轮壳尺寸进行选择;
中速柴油机:
双启动6170柴油机:
选配“SAE0#壳+SAE16#飞轮”或“无罩壳+ SAE16#飞轮”;
6160、6170单启动、8170机型: 选配“无罩壳+国内飞轮”
二、船用齿轮箱选型方法
步骤四、考虑齿轮箱的配置、旋向、外形、重量等
完成前三步,基本完成齿轮箱的选型,保证其安装及使用方面的功能; 本步骤主要是根据不同客户的需求进行不同配置的选择;
PD:螺旋桨收到功率 kW;
汽车发动机构造与维修试题及答案
汽车发动机构造与维修期末试卷班级: 姓名:一、填空题(每空1分,共30分)1、发动机的冷却形式有水冷和风冷两种形式。
2、电控燃油喷射式的主要组成燃油供给系、_ 、和、空气供给系电控系统 _ _。
3、气门传动组包括凸轮轴、挺住、推杆和摇臂等。
4、曲柄连杆机构由机体组、活塞连杆组和曲轴飞轮组三部分组成。
5、发动机汽缸总容积等于气缸工作容积与燃烧室容积之和,压缩比等于气缸总容积与燃烧室容积之比。
6、四缸发动机的工作顺序为 1-3-4-2、和 1-2-4-3 。
7、四冲程发动机的四个工作循环分别为压缩、做功、进气、排气、、和。
8、活塞环分为气环、油环、气环和两种。
其中用来密封气缸。
9、活塞环的“三隙”为.侧隙、、背隙、和端隙。
10、机油泵机构形式可分为转子式、和齿轮式。
二、单项选择题(每题2分,共20分)1.四行程发动机一个工作循环中曲轴共旋转( C )A.四周 B.三周C.两周 D.一周2. 四行程汽油发动机在进气行程中,进入汽缸的是( C )A.纯空气 B.氧气C.可燃混合气 D.纯燃料3.氧传感器安装在( B )A.进气支管 B.排气管C.进气总管 D.发动机的机体4.四冲程发动机在进行做功冲程时进气门( D ),排气门()。
A.开启关闭 B.开启开启C.关闭开启 D.关闭关闭5.活塞的最大磨损部位一般是( A )A.头部 B.裙部C.顶部 D.环槽6.使用( D )可以减少泵油作用A.矩形环 B.锥形环C.梯形环 D.扭曲环7.(D)的功用是计量进入发动机的空气流量,并将计量结果转换为电信号传输给电控单元。
A.进气温度传感器B.进气支管压力传感器C.节气门位置传感器D.空气流量计8.下列不是发动机冷却液使用性能的是(D )A.不产生水垢B.易生锈C.防开锅D.防冻9.下列哪种形式不是汽缸的排列形式(D )A.单列式 B.V形式C.对置式 D.龙门式10.气缸磨损量的测量用( C )进行A. 厚薄规B. 内径千分尺C. 内径量缸表D. 游标卡尺三、判断题(每题1分,共15分)1.柴油机和汽油机一样有两大机构,五大系统。
发动机复习题及答案
发动机复习题及答案发动机复习题、答案一、填空题1、发动机控制系统主要由信号输入装置、电子控制单元、执行器等组成。
2、采用汽油喷射技术的汽油机,按喷射的位置分类有缸内喷射和缸外喷射两种;按汽油喷射方式不同,可分为连续喷射和间歇喷射两种;按空气量测量方式不同,可分为间接测量方式和直接测量方式两种。
3、电子控制汽油喷射系统大致可以分为:空气供给系统、燃油系统和电子控制系统三个部分。
4、节气门位置传感器有三种类型:可变电阻型、开关型、综合型。
5、电动汽油泵的作用是将汽油从油箱中吸出并具有一定的油压,有外装式和内装式两种形式,目前大多数采用内装式电动汽油泵。
6、喷油器按针阀的结构特点分类,可分为轴针式和孔式,按电磁线圈阻值分类,可分为低阻和高阻喷油器。
7、目前电控汽油机中使用的曲轴位置传感器主要有三种类型:电磁脉冲式、霍尔效应式和光电式。
8、汽油喷射控制包括喷油正时控制、喷油持续时间(即喷油量)控制。
9、为了使汽油机的各项性能指标达到较佳水平,点火系统必须向火花塞电极提供足够高的击穿电压,火花塞电极间产生的火花必须具有足够的能量,点火正时应与汽油机运行工况相匹配。
以上三点在传统点火系统中很难完全满足,只有采用电控点火系统。
10、现代轿车上采用的电子控制点火系统主要有两种形式:电子控制有分电器点火系统和电子控制无分电器点火系统。
11、无分电器点火系统又称直接点火系统,直接将点火线圈次级绕组与火花塞相连接。
12、最佳点火提前角,一般是指点火燃烧产生的最高压力出现在上止点后10°左右,它会受发动机转速、发动机负荷及其它一些因素影响。
13、爆震和点火时刻有密切关系,点火提前角越大,就越易产生爆震。
14、怠速控制执行机构通过对怠速空气量的调节来控制发动机的怠速转速。
15、怠速控制的方式有旁通空气式和节气门直动式两种。
16、节气门直动式怠速控制执行机构通过控制节气门的开启程度来调节怠速时的空气流量,从而实现怠速的控制。
《汽车发动机构造与维修(第2版)》课后习题答案汇总
第一章复习思考题参考答案1、什么是发动机?什么是内燃机?发动机是如何分类的?答:发动机(英文:Engine),又称为引擎,是一种能够将一种形式的能转化为另一种更有用的能的机器。
它将燃料燃烧的热能转变为机械能的机器叫内燃机,故又称为热力机。
目前汽车所采用的发动机绝大多数是各种型式的往复活塞式内燃机。
内燃机按其所用燃料、燃烧方式及结构特征不同可分为:汽油、柴油及多燃料发动机;点燃式与压燃式发动机;化油器式与喷射式发动机;单缸与多缸发动机;水冷式与风冷式发动机;四冲程与二冲程发动机;双气门与多气门发动机;顶置式气门与侧置式气门发动机;单排直列与V形排列式发动机。
2、发动机一般有哪些机构和系统组成?并简要说明各组成部分的作用?答:以桑塔纳AJR型汽油发动机为例:汽油发动机由两大机构和五大系统组成。
(1)曲柄连杆机构。
是发动机借以产生动力,并将活塞的往复直线运动转变为曲轴的旋转运动而输出动力的机构。
(2)配气机构。
其作用是将足量的新鲜气体充入气缸并及时地从气缸排除废气。
(3)燃料供给系统。
根据发动机各种不同工作情况的要求,配制出一定数量和浓度的可燃混合气,送入气缸燃烧,作功后将废气排入大气。
(4)润滑系系统,其作用是减小摩擦,降低机件磨损,并部分冷却摩擦零件,清洗摩擦表面。
(5)冷却系。
冷却系的作用是将多余的热量散发到大气中,使发动机始终处于正常的工作温度。
(6)点火系。
点火系的作用是在压缩冲程接近结束时所产生高压电火花,按发动机的作功顺序点燃混合气。
(7)起动系。
其作用是在任何温度下都能使静止的发动机起动并转入自行运转。
3、何为四冲程和二冲程发动机?简要说明其工作循环?答:发动机的一个工作循环如果是在曲轴旋转两周(720°),活塞在气缸内上、下运动共四个活塞行程内完成的,则称为四冲程发动机。
发动机的一个工作循环若在曲轴旋转一周(360°),活塞在气缸内上、下运动共二个活塞行程内完成的,则称为二冲程发动机。
简述发动机的磨合过程
简述发动机的磨合过程
发动机磨合是指新发动机在刚开始使用时,内部运转部件相互磨合、适应和调整的过程。
这个过程对于确保发动机正常运行、延长其寿命以及提高性能都非常重要。
磨合过程可以通过以下几点来简述:
1.初始启动和预热: 在第一次启动新发动机之前,确保发动机中的润滑油已经填充到适当的位置,并确保冷却系统正常工作。
启动发动机后,让发动机缓慢预热,确保机油能够在各个部件间充分润滑。
2.低负荷运转: 初始磨合阶段应避免对发动机施加过大的负荷。
建议在初始阶段避免高速、高负荷运转,让发动机慢慢适应,并且不要持续长时间运行在恒定速度。
3.逐渐增加负荷: 随着时间的推移,逐渐增加发动机的负荷和转速。
这个过程可以逐步使活塞环、气缸壁以及其它运转部件适应并磨合到更理想的状态。
4.避免突然停车和加速: 尽量避免频繁的急刹车和急加速。
突然的停车或加速可能会对发动机部件造成额外的磨损,不利于磨合过程的进行。
5.定期更换机油: 在磨合期间,建议更频繁地更换机油和滤芯。
新发动机在磨合过程中会产生更多的金属屑和碎屑,因此定期更换机油有助于清除这些杂质。
6.注意维护和保养: 在磨合期间特别注意发动机的维护和保养,确保其正常运行和润滑系统的有效性。
磨合过程的时间会因发动机类型、品牌、型号以及制造商的建议而有所不同。
一般来说,大部分发动机在初次使用几千公里内会完成
磨合过程。
遵循制造商的建议,并且注意避免在磨合期间对发动机施加过大的压力,可以帮助确保发动机的性能和寿命。
内燃机原理课后题
内燃机原理课后题内燃机学课后题第二章:内燃机的工作指标2-7内燃机的动力性能和经济性能指标为什么要分为指示指标和有效指标两大类?表示动力性能的指标有哪些?它们的物理意义是什么?它们之间的关系是什么?表示经济性能的指标有哪些?它们的物理意义是什么?它们之间的关系是什么?2-8怎样求取发动机的指示功率、有效功率、平均指示压力和平均有效压力?2-9机械效率的定义是什么?2-10平均有效压力和升功率在作为评定发动机的动力性能方面有何区别?2-11充量系数的定义是什么?的高低反映了发动机哪些方面性能的好坏?2-12试推导由吸入的空气量来计算平均有效压力的解析式及升功率的解析式,并分析提高发动机升功率的途径。
2-13影响be的因素有哪些?降低be的途径有哪些?2-14过量空气系数的定义是什么?在实际发动机上怎样求得?2-15内燃机的机械损失由哪些部分组成?详细分析内燃机机械损失的测定方法,其优、缺点及适用场合。
2-16要设计一台六缸四冲程高速柴油机,设平均指示压力,平均机械损失压力,希望在2000r/min时能发出的功率为73.5kW。
1)为将活塞平均速度控制在8m/,缸径行程比取多大合适?2)为使缸径行程比为1:1.2,缸径与行程取多大?1)求发动机的pme、Ttq和。
2)当时,试求、、和的值。
3)当、、均未变,由0.75提高到0.8,此时PL、Pe和be的值。
4)若通过提高使Pe提高到160kW,而、均未变化,则、、be值是多大?5)通过以上计算,你可以得出哪些结论?2-17试述机械损失的测定方法。
第三章:内燃机的工作循环3-1研究理论循环的目的是什么?柴油机的理论循规蹈矩环与实际循环有何区别?3-2试推导混合加热理论循环热效率的表达式。
3-3从理论循环中可以得到哪些结论?在指导实际工作时要受到哪些限制?3-4简述发动机实际循环向理想循环的简化条件。
3-5在初态相同、最高压力和温度相同、放热量相同的前提下,在发动机理想循环P-V图上比较混合、定容和定压加热循环的热效率。
(整理)长安大学研究生入学考试汽车理论含答案
(整理)长安⼤学研究⽣⼊学考试汽车理论含答案1999年西安公路交通⼤学硕⼠学位研究⽣⼊学考试《汽车理论》⼀、填空1、汽车⾏驶时,地⾯对驱动轮的切向反作⽤⼒不应⼩于___、___、___之和,同时也不可能⼤于___与___的乘积。
2、变速器各相邻档位速⽐理想上应按等⽐级数分配,为的是___提⾼汽车的___。
3、研究平顺性的⽬的是___,使乘坐者不舒服的感觉不超过⼀定界限,凭顺性的评价⽅法有主观⽅法和试验⽅法。
4、汽车采⽤⾃动防抱装置为的是使车辆在制动时保持___的状态,以获得___和___,因⽽提⾼汽车的___和___。
5、货车采⽤拖挂运输,使得分摊到单位质量的百公⾥油耗降低,其原因是___和___。
6、等速百公⾥油耗正⽐等于等速⾏驶的___、___,反⽐于___。
7、确定最⼤传动⽐时,要考虑三⽅⾯的问题___、___和___。
8、同步附着系数Φ是______________________.在同步附着系数的路⾯上最⼤的制动减速度是______,在⼤于*的路⾯上制动时,汽车会出现_____________⽽当全部车轮抱死时,其最⼤制动减速度应____同步附着系数路⾯上的最⼤制动减速度。
9、轮胎侧偏⾓是_________________________________,当前轮侧偏⾓(绝对值)⼩于后轮侧偏⾓(绝对值)时,汽车有______性。
10、汽车直接档的经济车速通常处于_____范围,这是因为,在⾼速⾏驶时,由于_________迅速增加,使百公⾥油耗__________,在低速⾏驶时,由于__________________较低,以⾄___________显著上升,故百公⾥油耗________.11、降低车⾝固有频率,会使车⾝垂直振动加速度_______,使悬架动绕度______.⼆.简答题(20分,每题4分)1.⼈体对振动的反应与哪些因素有关?2.提⾼汽车通过松软路⾯能⼒的措施有哪些?3.列举4个汽车的通过性⼏何参数?4.为什么操纵稳定性良好的汽车应具有适度的不⾜转向特性?5、充⽓轮胎在松软地⾯上⾏驶时遇到哪些阻⼒?三.分析题(30分)1.画加速时驱动轮的受⼒分析图,并对图中符号作简要说明。
简述发动机燃烧室容积、工作容积和总排量之间的关系。
简述发动机燃烧室容积、工作容积和总排量之间的关系
发动机的燃烧室容积、工作容积和总排量是与内燃机性能和设计密切相关的三个重要参数。
它们之间的关系可以通过以下方式简要描述:
1. 总排量(Displacement):总排量是发动机内所有气缸的容积总和,通常以升(liters)为单位。
总排量是发动机的一个整体性能指标,直接影响到引擎的输出功率和扭矩。
总排量越大,通常意味着更多的燃烧室容积,从而有潜力产生更多的动力。
2. 燃烧室容积(Combustion Chamber Volume):燃烧室是气缸内用于燃烧混合气的区域。
燃烧室容积是指一个气缸内燃烧室的容积大小,通常以立方厘米或立方英寸为单位。
较大的燃烧室容积可能意味着更大的气缸容积,这通常与更高的总排量相关。
3. 工作容积(Swept Volume):工作容积是指在发动机活塞从上止点到下止点的行程中,气缸内空气或燃气被压缩和膨胀的容积。
工作容积是气缸容积的一部分,但它不包括燃烧室的容积。
工作容积与发动机的压缩比直接相关,而压缩比则影响到燃烧室容积和总排量的性能。
综合而言,这三个参数之间的关系可以概括为:
\[总排量= \sum(燃烧室容积+ 工作容积)\]
其中,每个气缸的总排量是由燃烧室容积和工作容积之和决定的。
这些参数的选择和平衡是发动机设计中的重要考虑因素,影响着燃烧效率、输出功率和燃油经济性。
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发动机控制器匹配简述一.发动机匹配工作和发动机管理系统(EMS)一.发动机匹配工作的目标发动机匹配工作的目标:1 通过发动机台架的匹配,使发动机具有良好的稳态性能,在保证发动机工作可靠性(无爆震,无过热)的情况下,达到发动机的设计功率,扭矩和油耗性能。
2 通过对发动机在车辆上的匹配,使发动机与车辆其他系统(各种电器负载,传动系统,制动系统,三元催化转化器等等)协调工作,保证发动机在各种环境和工作条件下,都具有良好的起动怠速性能,良好的驾驶舒适性和排放性能。
同时还要进行完善的车载诊断系统(OBD)的匹配。
3 通过高温,高寒和高原等道路环境试验,对匹配好的各种性能进行全方位地验证,保证发动机和车辆在各种情况下都能达到既定的安全,环保和驾驶舒适性等严格的指标。
对于汽油机来说,技术上就是控制进气(合理的配气相位,节气门开度等)、喷油(最佳的空燃比)及点火(合适的点火提前角)三者的配合。
需要加以说明的是,发动机的动力性能和经济性能的最大潜力取决于发动机的本体设计,发动机匹配工作只不过是努力使这些潜力得到挖掘或协调。
例如,汽油机通过改变进气量来改变输出的扭矩和功率,进排气系统的设计决定了发动机的充气效率,因此当发动机结构确定时,一定工况下发动机的最大充气量就已确定,发动机的动力性能也就确定;又如,发动机的工作效率,即燃油经济性,决定于燃烧效率及机械效率,通过改变喷油时间、喷油量以及点火提前角可以改善燃油经济性,但是不能突破由于发动机设计限定的燃油经济性极限。
二.发动机管理系统(EMS)和电子控制单元(ECU)发动机管理系统(Engine Management System, 缩写为EMS):1979年,BOSCH公司将点火提前角电子控制与燃油定量电子控制融为一体,开发出Motronic,并引入爆震控制、排气再循环等,以满足更趋严格的性能和排放要求,其电子控制范围覆盖整个发动机,称为发动机电子管理系统,其核心是燃油定量和点火正时电子控制。
目前,各种发动机电子管理系统已经成为提高燃油经济性和满足更为严格的排放法规的决定性因素。
发动机管理系统以电子控制单元(Electronic Control Unit,以下简称ECU)为中心,ECU接受来自传感器的各种信息,经过处理、分析以后,发出控制信号给各种执行器。
在发动机匹配工作中,就是通过各种匹配实验,对ECU各种参数进行设置,从而达到发动机匹配工作的目标。
三.发动机匹配工作发动机匹配工作就是在某个确定的发动机管理系统(EMS)下,通过各种项目匹配,为发动机控制器(ECU)各类参数设置合适的值,以达到汽车的动力性、经济性、可靠性、安全性、排污性而确定的各工况最佳空燃比、最佳点火提前角的要求。
发动机匹配工作是为众多的匹配参数设置合适的值,匹配参数的数量随着系统的复杂程度、控制软件的先进程度的变化而变化的。
这些匹配参数有些是特性值,有些是一条二维特性曲线,有些则是矩阵(三维特性图),匹配参数的确定需要通过大量的试验和数据分析而得。
四. 发动机匹配的标准流程一般来说,在项目确定后,发动机匹配工作可以分为四个阶段,即:项目准备阶段、基本匹配阶段、精细匹配阶段和认可阶段,直至对最终匹配数据认可(SOP 阶段),一般需要18-24个月。
详见下面二表:二.发动机匹配工作主要内容:一.匹配准备在台架上安装发动机及其相关附件。
匹配车匹配检查和准备:为了使匹配数据能覆盖制造上的公差,每一种状态的车型必须有两辆以上的匹配车。
二.发动机台架基本匹配(约40工作日)1.传感器信号检查(约3 天)确定所有传感器(水温传感器,空气温度传感器,HFM等)输入和输出信号准确。
ECU通过A/D转换能正确接受信号,各执行器工作正常(炭罐电磁阀,喷油嘴,点火线圈等)。
确保系统正常工作。
2.标定喷油结束时间(约2天)喷油结束时间决定了燃油的雾化即混合气形成的好坏,这将直接影响到发动机的燃烧情况。
标定喷油结束时间主要以尾气中的HC排放含量为指标。
确定最合适的喷油结束时间。
(a)空燃比脉谱图(b)点火定时脉谱图3.标定负荷模型(约15天)精确地判断进入汽缸的新鲜空气量是发动机控制的基础,由于进气脉动和汽缸中残余废气的存在,以及如废气再循环,曲轴箱通风和油箱通风等导致的进气量变化,使得完全依靠传感器来精确判断进气量已不可能。
负荷模型通过测量进气压力,燃油消耗量,原始排放和空燃比,以及各种环境和发动机参数,并通过一系列的数学模型和函数对各种工况下的进气特性进行计算和模拟,最终达到精确地判断进入汽缸的新鲜空气量的目的。
标定负荷模型所需的工作量随系统配置的复杂程度变化,如可变进气系统(进气长短管切换),可变气门正时系统,废气再循环系统废气涡轮增压系统等都会大大地增加负荷模型的匹配时间。
4.标定喷油量(约2天)在负荷模型匹配好以后,按照理论计算可以得到在各工况点让空燃比λ=1的喷油量,但是由于供油系统也存在偏差,导致在某些情况下空燃比偏离1,这需要在这里得到修正。
5.扭矩模型(约15天)发动机的扭矩是发动机控制系统的中心变量,因此首先要匹配发动机在各种转速和节气门开度下,在空燃比等于1以及各种点火提前角等条件下,发动机所能发出的最大扭矩,这是发动机扭矩控制的基础值(对应100%的空燃比效率和100%的点火角效率)。
然后通过测量在各种空燃比(一般从1.1到0.9)和各种点火角(从最大点火提前角一直推迟到失火)情况下的扭矩,可以得到关于空燃比的效率特性和关于点火角的效率特性。
这样以后在发动机控制中,只需要提到发动机的扭矩以及实现该扭矩的空燃比和点火提前角效率,发动机控制系统就可以计算出相应的进气量(节气门开度),喷油量和点火提前角。
6.标定点火提前角(约4天)在进行点火提前角标定前,一般应完成爆震控制的爆震识别部分的初步匹配(见三爆震控制匹配)。
匹配原则:在不同的转速和负荷点,控制λ=1,在不发生爆震的前提下寻找使输出扭矩最大的点火提前角。
7.匹配数据校验(约2 天)对试验数据进行分析,把相关的匹配数据填入模型,最后把数据模型的输出与实际发动机台架输出进行比较。
校正偏差。
8.外特性(约2 天)完成了爆震和三元催化器过热保护的匹配后,在节气门全开的条件下,在每个转速点通过调节λ(调节全负荷加浓系数),使发动机达到设计最大的功率和输出扭矩,同时尽可能地降低比油耗。
三.爆震控制匹配(约20工作日)爆震是一种非正常燃烧,强烈爆震会损坏发动机,而现代高压缩比的发动机导致更多的爆震倾向,因此爆震匹配是发动机匹配过程中必不可少的一个工作环节,为此发动机控制器中有一块专用的芯片用于爆震传感器信号的分析和处理。
爆震控制的匹配是一项非常复杂的工作,需要应用大量的专用工具和设备(如带燃烧压力传感器的火花塞,专用的爆震匹配控制器,爆震测量分析仪等等)。
1.爆震识别(约15 天)在台架上测量汽缸内的燃烧压力并应用爆震测量分析仪,可以准确地识别和判断爆震是否发生。
同时爆震传感器的信号输入到ECU,经过信号放大,带通滤波,整流,积分等一系列处理,最后的积分信号由ECU用来判断是否发生爆震,同时该信号还被用来确定信号放大倍数和带通滤波的中心频率。
2.动态爆震(约5 天)动态爆震指加速爆震、高速爆震,其识别的复杂性在于发动机转速、负荷的变化产生的振动和噪音会使其不易被识别出。
匹配方法:在各种动态工况点,如Tip in,急加速情况等震动和噪音较大的情况下识别爆震,通过推迟点火提前角避免发生爆震。
3.爆震功能诊断(约2 天)测试在故障状态和正常工作状态下传感器的输出,存储在控制器中用于诊断传感器的开路和短路四.热车性能匹配(约40工作日)1.氧传感器闭环控制(约10 天)氧传感器用于测定废气中的过量空气系数λ。
λ表示实际混合气空燃比与理论值(14.7:1)的偏离程度。
λ =吸入空气量/化学当量燃烧所需空气量λ =1:表示吸入空气量相当于理论要求量。
三元催化器在λ =1附近对HC,NOx和CO的转化效率最高。
氧传感器闭环控制的目标就是把λ精确控制在1±0.03,保证三元催化器有最高的催化转化效率,补偿λ预控偏差,补偿混合气浓度的动态偏移。
通过λ自学习,消除由于零件制造和燃油品质等造成的λ偏移。
若有下游传感器,其作用a)对KAT老化进行监测,b)提高氧传感器闭环控制的精度。
匹配时间也相应增加约10天。
2.排气温度模型和三元催化器保护(约10 天)排气温度模型用于模拟氧传感器周围(催化器前后)和催化器内部的温度在不同环境和发动机工作条件下随发动机负荷和转速变化而变化的情况。
通过实际测量,建立各工况点的排气系统温度模型。
高速大负荷,如发现三元催化器温度大于其温度限值,通过加浓混合气降低排气温度,保护三元催化器不受损坏。
同时与氧传感器加热控制结合,模拟排气系统露点阶段结束的条件,以保护氧传感器。
3.氧传感器加热控制(约5天)主要是为了防止氧传感器陶瓷体裂碎。
发动机起动后,排气系统管壁和氧传感器护套上会有水珠形成,这些水珠有可能随着废气而飞溅到氧传感器的陶瓷体上,如果氧传感器陶瓷体温度过高,则容易发生裂碎。
因此,此试验的要求是在排气管壁面温度达到60度时,氧传感器陶瓷体温度不能超过350度。
下图是20度起动试验,起动后43s, 排气管壁面温度60度时,氧传感器温度是280度。
4.过渡工况(约10天)当节气门开度变动时,由于负荷测量和相应的喷油量计算与实际的喷油时刻不同步,导致实际的空燃比过浓或过稀,严重地影响了发动机的排放性能和驾驶性能。
这种现象可以通过在不同负荷情况下在进气歧管上形成的不同燃油膜厚度来得到很好的解释,过渡工况匹配的目的就是要补偿这些变化,使得空燃比控制在一个合理的范围之内。
匹配的基本原则:加速加浓,减速减稀。
先在转鼓台上用踏板位置模拟器改变负荷。
模拟加速和减速的情况,增加和减少喷油以使得空燃比在一个合理的范围内(主要考虑排放和驾驶舒适性)。
然后在实际道路上进行加减速试验,进行匹配数据修正。
5.炭罐控制(10—30 天)由上图可见:汽油产生的污染物,除了排气排放以外,最主要的是油箱蒸发排放。
炭罐控制的匹配目的:为防止燃油蒸汽从油箱逸出造成污染,要使炭罐有足够的通风,同时维持λ的偏差在最小值。
在不同的工况点,设定炭罐开启时间(TEP),通过控制λ反馈控制,对喷油量进行修正。
在炭罐工作时,λ自学习停止。
五.起动怠速匹配(约40工作日)1.怠速控制(约10 天)匹配目的:控制λ=1,发动机转速稳定在怠速±20转。
在突加电器负载,空调开关以及动力转向机工作时,不允许出现明显的转速震荡和发动机抖动。
通常在怠速情况下不把点火提前角调节到最大,为了有一定的扭矩储备。
突加负载通过调节点火提前角(快速)和增加进气量(慢速)来维持怠速稳定。