进气系统教案
进气增压系统教案
【任务引入】一辆帕萨特B5 1.8T,高速(车速>120km/h),有挫车现象。
经检查,维修人员初步判断为进气系统故障,需进一步对进气系统进行检查。
【必备知识】一、废气涡轮增压系统1.废气涡轮增压的作用及基本结构废气涡轮增压是指利用发动机排出的高温高压的废气能量,驱动涡轮作高速运转,带动同轴上的压缩机,由此压缩吸入的空气并送入气缸内,因而可以吸入大量的空气,显著提高进气效率,达到提高发动机输出功率的目的。
废气涡轮增压器的基本结构如图6-13所示。
涡轮驱动压缩器将吸入的空气压缩,使之升温,从而减小其密度。
吸入的空气在中冷器中再次被冷却,从而提高其密度。
图6-13 废气涡轮增压系统1-压缩器(压缩吸入的空气) 2-废气涡轮(驱动压缩机) 3-由中冷器散发的热量4-新鲜空气 5-压缩升温后的空气进入中冷器 6-发动机排气驱动涡轮 7-空气入口8-排气2.废气涡轮增压系统的组成及工作原理1)真空膜片式涡轮增压系统真空膜片式涡轮增压系统结构如图6-14所示,利用发动机排出的废气作为动力来推动涡轮增压机内的涡轮(位于排气道内),涡轮又带动同轴的压缩轮(位于进气道内),压缩轮就压缩由空气滤清器管道送来的新鲜空气,再送入气缸。
图6-14 真空膜片式涡轮增压系统结构2)电控废气涡轮增压系统由发动机ECU控制的废气涡轮增压系统的组成如图6-15所示。
该系统的主要置有涡轮增压器、膜片执行器、中间冷却器、排气旁通阀和机械式换气阀等,系统的电控元件有发动机控制模块J220、增压压力控制电磁阀N75、空气流量计G70、发动机转速传感器G28和增压压力传感器G31等。
ECU通过使电磁阀得失电来控制真空膜片式的真空压力,从而控制排气旁通阀的开关。
图6-15 电控废气涡轮增压系统①涡轮增压器涡轮增压器由涡轮、泵轮及中间体三部分组成,如图6-16所示。
图6-16 涡轮增压器结构图②膜片执行器膜片式控制阀的右室通大气,内有弹簧作用在膜片上。
项目二 汽车发动机进气系统故障诊断与维修教案
教案用纸第1 页授课日期授课班级学期授课计划的授课顺序号及题目:2项目二发动机进气系统故障诊断与维修知识一发动机进气系统传感器原理与检修本次授课目的与要求:目的:掌握空气流量、进气压力、进气温度、节气门位置传感器原理及检测方法;掌握怠速电磁阀控制原理及检测方法。
要求:学生能够使用万用表和示波器对以上传感器进行测量和分析。
课堂类型:教学做一体教具挂图与参考书:教材《汽车电控装置检修》李原福、董大伟主编新课难点、重点与解决措施:重点:传感器作用、原理及检测方法。
.难点:测量传感器并进行分析解决措施:每个人录制自己的讲课视频。
小结、作业填写工作页项目二发动机进气系统故障诊断与维修知识一发动机进气系统传感器原理与检修一.空气流量传感器(一)空气流量传感器的作用空气流量传感器是发动机电控系统中非常重要的传感器之一,它可以检测进入车辆发动机的空气流量值,并把它转换成相应的电信号传送给ELU,ELU 根据进入发动机的空气流量值控制基本喷油量。
(二)空气流量传感器的安装位置空气流量传感器位于空气滤清器与进气管节气门体之间。
(三)空气流量传感器的分类空气流量传感器主要分为翼板式空气流量传感器、热式空气流量传感器和卡门涡旋式空气流量传感器。
1.翼板式空气流量传感器的结构与工作原理测量翼板与缓冲翼板刚性连接,测量翼板的轴端接一个电位计。
空气流量越大,测量翼板旋转的角度越大,ECU控制的喷油量也越大,反之变小,保持发动机规定的基本空燃比不变。
(1)翼板式空气流量传感器电压检测E1-FC : 12v 油泵触点、接通后12VVC-VS: <5v 进气↑-电位计↑-信号电压↑E2-THA: <5v ℃↑-信号电压↑(2)翼板式空气流量传感器电阻检测E1-FC : ∞-0VC-VS: 进气↑↓-电位计↑↓-信号阻值↑↓E2-THA: < ℃↑↓-阻值↑(3)翼板式空气流量传感器波形压检测波形测量与阻值测量方法不一样,需要启动车辆进行。
2进气系统讲解
教案用纸教案用纸附页D型观察:元件外形及安装教案用纸附页中有一标准电阻与传感器的热敏电阻串联,并由提供标准电压,E2端子通过E1端子搭铁。
当热敏电阻随进气温度变化时,ECU通过THA端子测得的分压值随之变根据此分压值判断进气温度。
节气门体观察:节气门整体结构教案用纸附页(1)节气门开度变化改变进气量,调整发动机转速适应负荷变化。
(2)与节气门轴同轴设置节气门位置传感器,检测节气门开度变化,检测发动机负荷变化。
是主动负荷变化传感器。
(3)怠速进气量控制,在节气门体中设置旁通进气道,怠速状态时,通过改变气道截面可以控制发动机怠速转速。
空气流量计和进气压力传感器L型控制方式采用空气流量传感器,安装在节气门前,用于检测进气流量。
形式:(1)叶片式空气流量计教案用纸附页热线式空气流量计的基本构成包括:感知空气流量的白热线、根据进气温度进行修正的温度补偿电阻(控制热线电流的控制电路及壳体等。
发动机启动后,空气流过白金热线周围,使其热量散失,温度下降,引起R H值的变化,桥式电路失去平衡,其输出电位差发生变化;控制电路根据电桥输出电位差的变化调整加热电流I A,使电桥处于新的稳定状态,并且在到代表空气流量的新的电压输出。
(3) 进气压力传感器D型控制方式采用进气压力传感器,可以安装在进气管外部。
进气压力传感器是采用速度-密度方式检测进气量的电控汽油喷射系统。
是利用进气歧管压力传感器来间接地测量发动机吸入空气量的。
教案用纸附页半导体应变式进气压力传感器主要由半导体应变片、空室、混合集成电路板和外壳等组成。
该半导体电阻电桥应变片置于一个真空室内,在进气压力作用下,应变片产生变形,电阻值发生变化,电桥失去平衡,从而将进气压力的变化转换成电阻电桥输出电压的变化。
传感器结构15分钟简答进气系统的组成元件简答节气门体的控制功能简答进气系统的传感器类型及基本作用教案用纸附页教案用纸附页教案用纸附页学生考核工作页 2教师:日期:。
进气系统教案
220
min
作业:
1.完成作业.
2.自学内容:独立节气门系统
按时完成,工整认真,可以合作讨论
强化教学目标
课后
填表说明:1.本页可续页;2.教学方法如:项目教学、案例分析、分组讨论、角色扮演、启发引导等;3.教学手段如:课件演示、模型讲解、实物讲解、挂图讲解、视频讲解、网络课程等。
15
min
二、可变进气技术
1.可变进气歧管长度系统
2.可变截面进气歧管
3.可变进气涡流调节
完成工单资讯部分
1.学生参与讨论;
2.学生参与分析;
3.学生记录要点;
1.使学生能够描述可变进气技术;
2.培养学生分析总结的学习能力;
3.培养学生参与教学互动的能力。
10
min
三、发动机进气增压
1.机械增压
2.废气涡轮增压
4.安全生产,遵守职业道德规范。
教学重点
1、进气系统的组成部分; 2、进气系统的拆装。
教学难点
进气系统的拆装
教学方法
讲授法、讨论法、演示法、实操法、提问法
教学手段
实物、课件
板书设计
学习任务十进气系统
一、进气系统的总体结构二、可变进气技术
三、发动机进气增压
作业
1.工作单10。
教学后记
填表说明:1.序号,指该课程授课的顺序号,应与授课计划一致;2.授课形式在相应的选项打“√”
两个学生角色扮演
其余学生观察思考
引出课题,激发兴趣
10
min
学习任务十进气系统
一、进气系统的总体结构
1.空气滤清器
2.进气歧管
3.节气门体
呼吸系统的教案
呼吸系统的教案一、教学目标:1.了解呼吸系统的基本结构和功能;2.掌握人体呼吸的过程和原理;3.理解呼吸系统与其他系统的关系;4.培养学生的科学思维和观察能力。
二、教学内容:1.呼吸系统的组成:鼻腔、喉咙、气管、支气管、肺部;2.呼吸系统的功能:呼吸过程中氧气的吸入和二氧化碳的排出;3.呼吸系统的结构与功能的关联;4.与其他系统的协调合作:循环系统、消化系统等。
三、教学过程:1.激发学生的学习兴趣:通过给学生展示呼吸系统的模型、视频等形式,让学生感受呼吸系统的重要性和神奇之处。
2.讲解呼吸系统的组成和功能:通过简明扼要的语言,向学生介绍呼吸系统由哪些部分组成,以及每个部分的功能。
3.呼吸过程的演示:通过呼吸示意图、实物或模型的展示,向学生演示呼吸的过程,让学生理解气体在呼吸系统中的流动原理。
4.呼吸系统与其他系统的关系:通过举例和图示的方式,向学生展示呼吸系统与循环系统、消化系统等其他系统是如何协调合作的,让学生理解呼吸系统与其他系统之间的相互依赖关系。
5.小组讨论:将学生分成小组,给每个小组分配一个与呼吸系统相关的问题,让他们在小组内进行讨论,并向全班汇报他们的发现和解答。
6.实践活动:组织学生进行一次呼吸实验,让学生亲自体验呼吸的过程,加深对呼吸系统的理解和认识。
7.巩固与评估:让学生完成与呼吸系统相关的练习题或小测验,检查学生对所学内容的掌握程度。
四、教学资源:1.呼吸系统的模型、实物;2.呼吸系统的示意图、图片、视频等多媒体资料;3.与呼吸系统相关的练习题、小测验。
五、教学评估:1.观察学生的专注程度和互动情况;2.检查学生课后练习的完成情况;3.收集学生对呼吸系统学习的反馈意见。
六、教学扩展:1.组织学生进行有关呼吸系统的拓展研究,例如可以让学生了解一些呼吸系统常见疾病和保护呼吸系统的方法;2.鼓励学生分组进行小研究,例如可以让学生深入了解一个与呼吸系统有关的主题,并进行小组展示;3.组织学生走进实验室或医院,观察和参与呼吸系统相关的实际工作,增加学生的实践经验。
汽车技术服务与营销《进排气系统(教案)》
进排气系统单元1:发动机进气系统理论教学〔2学时〕一、教学内容1.进气系统的组成及各组成局部的作用二、教学目标应知1.进气系统的组成2.空气滤清器的作用、维护及故障3.空气流量计的作用4.节气门作用1.进气歧管的结构形式2.进气谐波效应的含义及在可变进气系统中的应用应会1.发动机的进气系统的构造拆装2.掌握发动机的进气系统的作用、组成和工作原理难点1.进气谐波效应及可变进气技术三、教学方法通过大量的彩图、动画,配以实物进行理论的讲解,播放有针对性的录象片,最后学生动手拆装,在实操过程中进一步地讲解。
四、教学过程1.引出问题:发动机也需要“呼吸〞,那么究竟它是怎么“呼吸〞的呢?2.简要概述发动机进排气系统的作用,引出进气系统的组成;3.以发动机进气顺序引出空气滤清器的作用结构及维护,放一段录像;4.用PPT放出在一张典型发动机ECU图,说明空气流量计的作用;1.介绍节气门体的作用,简单说明几种不同的节气门及电子节气门;2.录像引出进气歧管的作用;3.进气谐波效应的概念引出可变进气概念。
此段内容比拟是难点,适当举例日产、奥迪和丰田等可变进气的特点。
五、问题与讨论1.简述进气系统组成及功用。
六、专业英语词汇空气过滤器:air cleaner七、小结1.进气系统的根本装置是:由空气滤清器、空气流量计、节气门、进气歧管等组成的。
2.现代轿车上普遍使用纸质空气滤清器,带谐振腔的进气管。
可以通过改变进气歧管形状增加进气效率。
八、作业1.分析进气系统各部件组成。
单元2:发动机排气系统理论教学〔2学时〕一、教学内容1.排气系统的组成及各组成局部的作用2.发动机增压系统根本分类和原理二、教学目标应知1排气系统的组成和作用应会1发动机的排气系统的构造拆装2掌握发动机的排气系统的作用、组成和工作原理3了解发动机几种增压方式和根本原理难点1.发动机增压系统根本分类和原理三、教学方法通过大量的彩图、动画,配以实物进行理论的讲解,播放有针对性的录象片,最后学生动手拆装,在实操过程中进一步地讲解。
32进气系统
生:根据图例小组讨论:
可变进气歧管谐振增压的构造及工作原理
师:归纳总结
掌握发动机进气系统的基本组成及空气滤清器的构造
掌握发动机进气歧管的作用及构造
掌握进气谐振增压的种类及不可变谐振增压的构造、工作原理
掌握可变进气歧管谐振增压的构造及工作原理
板书
设计
1、空气滤清器
2、进气歧管
(教学过程设计)
一、空气滤清器
1.功用
空气滤清器的功用是清除空气中的灰尘等机械颗粒物,使进气洁净,减少气缸磨损,其次,也起到消减进气噪声的作用。
2.空气滤清器的结构
空气滤清器一般由外壳、盖、滤芯及密封圈等组成。现在多用纸滤芯,如图所示。
二、进气歧管:
将空气与雾化后的汽油充分混合后,形成可燃混合气,提供给发动机并对可燃混合气的供给量及其浓度进行有效的控制,使发动机在各种工况下都能连续、稳定运转。
3、进气系统的构造,可以将以前学过的知识及课件相结合加深学生的理解
三、进气谐振增压:
进气谐振增压系统是利用进气流惯性产生的压力波,提高进气压力,增加进气量。
增压可以提高发动机的动力性能,降低油耗及排污。
1.不可变进气歧管谐振增压
固定长度进气歧,适合最大转矩所对应转速区的进气谐振增压。
2.可变进气歧管谐振增压
当发动机中、低速运转时,电脑发出指令,转换阀控制机构关闭转换阀,此时空气沿着左图箭头所示的路径,经过细而长的进气歧管进入气缸,使进气增多;当发动机高转速时,转换阀开启,空气沿右上角图中箭头所示的路径,经过粗而短的进气歧管进入气缸,使进气增多。
(小结)燃油系的作用、基本组成、汽油供给装置的作用及组成
(布置作业)习题册P166
进气控制系统课件
类型
常见的空气滤清器有纸质 滤清器、油浸滤清器等。
更换周期
空气滤清器的更换周期一 般为每行驶1万公里至2万 公里,具体根据行驶环境 和滤清器类型而定。
进气管路
功能
将经过空气滤清器滤清后 的空气引导至发动机进气门。
设计要点
进气管路的设计需要考虑 气流动力学,以减少气流 阻力和涡流产生,提高充 气效率。
常见故障的排除技巧和案例分享
案例一:一辆汽车发动机动力 不足,经检查发现空气滤清器 严重堵塞。更换新的空气滤清
器后,发动机动力恢复正常。
案例三:一辆汽车燃油经济性 变差,经检查发现进气歧管存 在漏气现象。更换新的进气歧 管后,燃油经济性恢复正常。
案例二:一辆汽车怠速不稳, 通过诊断仪读取故障码,发现 是节气门脏污导致的。清洗节 气门后,怠速稳定性得到明显
提高充气效率:优化进气歧管的设计和 气流特性,提高发动机的充气效率。
功能
调节空气流量:根据发动机的工况和需 求,调节进入发动机的空气量。
进气控制系统的组成和工作原理
组成 空气滤清器:清除空气中的尘埃和杂质,保护发动机免受磨损。
进气歧管:将空气引导至发动机的各个气缸。
进气控制系统的组成和工作原理
节气门体
材料选择
一般选用耐高温、耐油蚀、 耐老化的材料,如硅胶、 橡胶等。
节气门体
功能 控制发动机的进气量,从而调节发动机的输出功率和转速。
结构 一般由节气门片、节气门轴、节气门位置传感器等组成。
控制方式 常见的节气门体控制方式有机械式、电子式等。电子式通 过节气门位置传感器将节气门开度信号传递给ECU,ECU 根据信号调整喷油量和点火提前角等参数。
排放。
进气控制系统的故障诊断 与排除
进气系统培训PPT
第13页
二、发动机进气系统主要零件介绍
⑶进气歧管的分类:
铝合金进气歧管 ➢ 进气歧管本体采用砂芯铸造,
一次成型,对毛坯的安装面、 安装孔进 行机加工后,再进 行各管接头与堵塞的压装。 ➢ 材料:AC4B-F
第14页
二、发动机进气系统主要零件介绍
塑料进气歧管
➢ 进气歧管本体采用分片设计, 生产过程中采用分片注塑成 型,通过振动摩擦焊完成塑 料进气歧管本体的制作,再 进行热插螺母、冷压钢套的 安装。
4、怠速偏高,声音异常
节气门垫接口处有泄漏部位
故障现象: 汽车在 正常怠速运转时, 表现出转速偏高, 有时候伴随着异响。
进气歧管连接处有泄漏部位
节气门后方进气管路中有泄漏部位
第21页
第22页
第4页
一、发动机进气系统概述
3、发动机进气系统分类
当代汽车进气系统主要是可变进气系统。
可变气门 正时
连续可变 气门正时
电子可变 正时
电子可变 气门升程
第5页
二、发动机进气系统主要零件介绍
1、发动机进气系统结构
一个完整的进气系统可以分为两部分:发动机进气管多支管系统和空气进入系统。(见图1 和图2)
A B
进气系统设计的好坏直接影响 到发动机的功率及噪声品质, 关系到整车的乘坐舒适性。
B
第3页
一、发动机进气系统概述
2、发动机进气系统工作原理
发动机工作时,驾驶员通过加速踏板 操纵节气门的开度,进入发动机的空 气经空气滤清器滤去尘埃等杂质后, 流经空气流量计,沿节气门通道进入 动力腔,再经进气歧管分配到各个气 缸中。
第6页
二、发动机进气系统主要零件介绍
进气系统 整车部分
《汽车发动机构造与检修》教案 项目六 任务1进气系统教案
《汽车发动机构造与检修》教案进气系统由进气导流管、空气滤清器、空气流量计、节气门、进气歧管压力传感器、节 气门位置传感器、怠速控制装置、进气总管、进气歧管和增压控制装置等组成,如图6-1所 7J\ o节气门控制单元集成增压空气冷L 却器的进气歧管 进气系统的类型及工作原理1. 质量流量方式进气系统(L )型工作原理质量流量方式进气系统(L )型,如图6-2所示。
在气缸内进气冲程真空吸力的功用下, 经空气滤清器过滤的空气,流经空气流量计、节气门体与怠速控制阀、进气总管、进气歧管, 然后与喷油器喷出的汽油混合,吸入到气缸内燃烧。
空气流量计测量进气量,ECU 根据进气 质量流量和发动机工况所需的空燃比计算燃油的基本喷射量。
空气流量计空气滤清器口整'J 后1| J J J *8 僵® ® ®4 a 图6-22. 速度密度方式进气系统(D ) 速度密度方式进气系统(D )型, 气体压力,然后ECU 根据该压力和发动机转速计算出发动机每一工作循环吸入的空气质量, 并根据进气质量和发动机工况所需的空燃比计算出燃油的基本喷射量。
母刃进气压力传感器IJ 空气滤清器'J 节0贸进气总管 ECU ) I--------- 质量流量方式进气系统(L )型 型工作原理如图6.3所示。
进气歧管压力传感器测量进气歧管内的 ECU 进气总管 进气总管废气涡轮增压器模块 空气滤清器图6.1发动机进气系统组成空气♦——1罗I K |据油器4 2 2 I图6.3速度密度方式进气系统(D)型三、进气系统主要零部件的功用和结构(一)空气滤清器电控燃油喷射发动机安装的空气滤清器一般都是干式纸质滤芯式,它的功用是防止空气 中灰尘、杂物等随空气吸入气缸,同时还可以防止发动机回火时火焰传到外面,空气滤清器 由外壳和滤芯两部分组成,如图6.4所示。
图6-4空气滤清器(-)空气流量计1. 功用空气流量计的功用是测量进入发动机的空气量,将此信号输送给ECU, ECU 根据此信号 决定将要喷射的油量。
汽车进气系统教案
帮助学生理解本次进气系统的功用与组成的课程内容。
加深学生对的认识与理解。
加深学生进气系统的功用与组成的认识。
检验学生是否掌握了本次课内容,对本次课的知识点是否掌握,帮助学生巩固对知识的理解。
板书设计
本次课讲课将在以下几个地方根据需要进行适当的板书:
进气系统组成
空气滤清器
结合多媒体教学讲解本次课程内容。
1、进气系统的功用;
2、进气系统的组成。
在课堂上以问答法的方式了解学生对本次课所学的知识的掌握程度,加深学生的记忆。
归纳总结本次课程内容,让学生更加深入的了解进气系统的功用与组成。
布置与本次进气系统课程相关的作业。
老师:复习回顾,提问。
学生:思考并且回答问题。
老师:由燃油供给系统的组成知识点切入新课。
课前准备
准备好上课所用的教学PPT、教材。
教学环节与时间分配
教学内容
师生活动
设计意图
【教学过程】
复习回顾(5分钟)
导入新课(3分钟)
讲授新课(22分钟)
课堂问答(5分钟)
归纳总结(3分钟)
作业安排(2分钟
回顾所学内容:
1、燃油供给系统的功用;
2、燃油喷射系统的分类;
3、电控汽油喷射系统的主要部件。
由燃油供给系统的组成导入新课
பைடு நூலகம்进气管
谐振腔
进气歧管
节气门等
1.了解进气系统的功用与组成;
2.掌握进气系统各零部件的功用与结构。
教学重难点
本节课从概念的建立到实体结构的理解和知识的运用都很重要,因此必须对知识的掌握熟练到位。
【重点】
进气系统的功用;
汽车使用与维护---进气系统维护教案
【知识点讲解】(15分钟)一、空气滤清器在发动机进气管的前端,进气管分为进气总管及和进气歧管。
进气总管一般是塑料软管管道直径较大;进气歧管般为铝合金直接浇注成形数量与发动机缸数相同。
二、空气滤清器的类型有:纸质滤芯型、织物滤芯型和油浴型。
空气滤清器一般位于发动机舱内,装在前端进气软管的塑料盒内。
空气气滤清器是发动机进气系统的过滤器,能防止泥沙灰尘等杂质进入气缸,避免发动机的异常磨损。
如果空气滤清器滤芯被堵塞,则发动机的进气量将减少,发动机的输出功率就降低,燃油经济性变差所以必须定期检查和清洁空气滤清器滤芯,脏污或受潮发霉的滤芯必须及时更换。
【实训安排】(116分钟)1、集中观看老师操作演示2、分组实习。
3、老师巡回指导。
4、根据学生的掌握情况采用集中辅导或个别辅导的方法帮助学生掌握操作要领和方法。
5、实训步骤节气门体进行维护1、节气门联动功能的检查( 1 )在发动机熄火的状态下,踩下加速踏板,观察节气门是否正常工作。
( 2 )检查节气门拉索是否连接正常。
2.节气门的检查(1 )拆卸节气门体与进气管的连接卡箍,并拆下进气管。
( 2 )手转动节气门,观察节气门是否有脏堵或卡滞。
如果发现节气门脏堵,需拆下节气门总成并用清洗剂清洗,重点清洗节气门体腔、气门及节气门轴等部位,直到没有污物为止。
(3)清洗后反复板动书气门提纵机构,检查节气门开关最否灵活自如。
发动机进气系统的维护内容节气门体进行维护(4 )安装节气门体和进气管,将卡箍安装到位并紧固。
安装过程与拆卸过程相反。
( 5 )清洗进气道和节气门体的接合面,清洗前先拆下密封胶圈,以免被腐蚀。
(6 )接上专用检测仪,对加速踏板位置进行初始化设置。
注意事项如下:1、定期清洗节气体。
通常汽车每行驶30000 -40000km应清洗一次节气门。
2、清洗节气门时通常使用罐装压力清洗剂。
因清洗剂具有腐蚀性,应当事先拆下节气门密封圈。
3、安装后必须对节气门体进行匹配设定。
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A 组织教案学生考勤填写日志B 课前提问C 导入新课第二节进气系统(一)进气系统的组成与型式进气系统是测量和控制汽油燃烧时所需要的空气量的。
其组成是由测量空气流量的方式决定的,根据测量空气流量的方式不同,进气系统有质量流量式的进气系统(用于L型EFI 系统)、速度密度式的进气系统(用于D型EFI系统)和节流速度式的进气系统三种。
(二)进气系统主要零部件的结构1、空气滤清器电控汽油喷射发动机的空气滤清器与一般发动机的空气滤清器相同,注意安装方向。
2、空气流量计目前汽车上所用的空气流量计主要有叶片式空气流量计、卡门涡旋式空气流量计、热线式空气流量计和热膜式空气流量计等四种。
(1)叶片式空气流量计图1-6所示是叶片式空气流量计的结构,图1-7所示是叶片式空气流量计的空气通道,图1-8所示是叶片式空气流量计的电位计部分结构。
叶片式空气流量计由测量板(叶片)、缓冲板、阻尼室、旁通气道、怠速调整螺钉、回位弹簧等组成,此外内部还设有电动汽油开关及进气温度传感器等。
当吸入空气推开测量板的力与弹簧变形后的回位力相平衡时,测量板即停止转动。
用电位计检测出测量板的转动角度,即可得知空气流量。
叶片式空气流量计电位器的内部电路如图1-10所示,电位计检测空气量有电压比与电压值两种方式。
在VB端子上加有蓄电池电压而形成电压VC,那么,检测出来的是VB-E2与VC-VS的电压比。
如表1-1中的图所示。
电压值的检测方法为:吸入空气量∝随电位计动作变化的电压值。
当在VC点加上一定的电压(+5V)时,电位计滑动触头的动作随吸入空气量变化,VS-E2间的电压变化直接作为吸入空气量信息,把滑动触头电压值送入电控单元并进行A/D变换,即可以数字信号输出检测结果。
滑动触头电压与吸入空气量成正比,呈线性关系。
表1-1为以电压比与电压值两种检测方式的对比表。
由于电路设计上的不同,叶片式空气流量计的电压输出形式有两种,一种是电压值Us 随进气量的增加而升高;另一种则是电压值Us随进气量的增加而降低,如图1-11所示。
(2)卡门旋涡式空气流量计卡门旋涡式空气流量计与叶片式空气流量计相比,具有体积小、重量轻、进气道结构简单、进气阻力小等优点。
卡门旋涡式空气流量计的结构按照旋涡数的检测方式不同,可以分为反光镜检测方式卡门旋涡式空气流量计和超声波检出方式卡门旋涡式空气流量计两种。
由于卡门旋涡式空气流量计,没有可动部件,反应灵敏,测量精度高,所以现在被广泛采用。
卡门旋涡式空气流量计与叶片式空气流量计直接测得的均是空气的体积流量,因此在空气流量计内均装有进气温度传感器,以便对随气温而变化的空气密度进行修正,从而正确计算出进气的质量流量。
(3)热线式空气流量计热线式空气流量计有三种形式:一种是把热线和进气温度传感器都放在进气主通路的取样管内,称为主流测量式,另一种是把热线缠在绕线管上和进气温度传感器都放在旁通气路内,称为旁通测量式,这两种热线式空气流量计为了将热线温度与进气温度的温差维持恒定,都设有控制回路,如果热线因吸入的空气而变冷,则控制回路可以增加供给热线的电流,以使热线与进气的温度差恢复到原来恒定的状态。
第三种是发热体不是热线而是热膜,即在热线位置放上热膜,发热金属膜固定在薄的树脂膜上,这种结构可使发热体不直接承受空气流动所产生的作用力,以延长使用寿命。
热线式空气流量计长期使用后,会在热线上积累杂质,为了消除使用中电热线上附着的胶质积炭对测量精度的影响,为此在流量计上采用烧净措施解决这个问题。
每当发动机熄火时(或起动时),ECU自动接通空气流量计壳体内的电子电路,加热热线,使其温度在1s内升高1000℃。
由于烧净温度必须非常精确,因此在发动机熄火4s后,该电路才被接通。
由于热线式空气流量计测量的是进气质量流量,它已把空气密度、海拔高度等影响考虑在内,因此可以得到非常精确的空气流量信号。
D 课程总结E 布置作业A 组织教案学生考勤填写日志B 复习提问C 导入新课3 进气歧管压力传感器图1-15所示为真空膜盒式进气歧管压力传感器的结构图,该传感器由真空膜盒(两个)、随着膜盒膨胀和收缩可左右移动的铁心、与铁心连动的差动变压器,以及在大气压力差作用下,可在膜盒工作区间进行功率档与经济档转换的膜片构成,传感器被膜片分为左右两个气室。
该传感器的主要元件是一片很薄的硅片,外围较厚,中间最薄,硅片上下两面各有一层二氧化硅膜。
在膜层中,沿硅片四边,有四个应变电阻。
在硅片四角、各有一个金属块,通过导线和电阻相连。
在硅片底面粘接了一块硼硅酸玻璃片,使硅膜片中部形成一个真空窗以感传感压力,如图1-17a所示。
传感器通常用一根橡胶管和需要测量其中压力的部位相联。
硅片中的四个电阻连接成惠斯登电桥形式,如图1-17b所示,由稳定电源供电,电桥应在硅片无变形时调到平衡状态。
当空气压力增加时,硅膜片弯由,引起电阻值的变化,其中R1和R4的电阻增加,而R2、R3的电阻则等量减少。
这使电桥失去平衡而在AB端形成电位差,从而输出正比于压力的电压信号。
4、节气门体(1)多点式(MPI)节气门体节气门体位于空气流量计和发动机之间的进气管上,与驾驶员的加速踏板联动,是使进气通道变化,从而控制发动机运转工况的装置,图1-18所示为节气门体的外观和结构原理图。
节气门体包括控制进气量的节气门通道和怠速运行的空气旁通道,节气门位置传感器也装在节气门轴上,用来检测节气门开度。
有的节气门体上装有石蜡式空气阀或节气门回位缓冲器。
为避免冬季空气中的水分在节气门体上结冰,有的还将发动机冷却水流经该总成,如图1-18a所示。
节气门的开度大小由发动机输出功率来决定,在发动机输出功率最大时,要求节气门具有不会使发动机输出功率下降的通道面积,节气门通路面积和输出功率的关系,如图1-19所示。
节气门开度随加速踏板踏下量的变化特性,与传动系统有关,应由发动机的输出功率和车辆匹配的最佳特性来决定。
检测节气门开度的节气门位置传感器,安装在节气门轴的一端。
节气门位置传感器的输出信号用于各种控制。
(2)单点式(SPI)节气门体SPI式节气门体较MPI式节气门体结构复杂,主要是在SPI式节气门体内还装有集中供油用的主喷油器、压力调节器和节气门位置传感器。
主喷油器只有一个,它装在节气门壳体的上部,所喷出的燃油要供给发动机各缸使用,图1-20所示是SPI式节气门体结构图。
5、空气阀发动机冷车起动时,温度低,摩擦阻力大,暖机时间长。
空气阀的作用是在发动机低温起动时,可通过空气阀为发动机提供额外的空气(此部分空气也由空气流量计计量),保持发动机怠速稳定运转,使发动机起动后迅速暖车,从而缩短暖车时间。
空气阀一打开,发动机吸入的空气量就能被空气流量计测出,把该信号传给ECU,从而使喷油器的喷油量也增加,做到在低温下顺利起动发动机。
发动机完成暖机运转之后,流经空气阀的空气即被切断,发动机吸入的空气改由节气门体的旁通通路供给,使发动机在通常的怠速工况下稳定运转,由空气阀构成的空气通道如图1-21所示。
空气阀按其结构和动作方式可分为两种:一种是利用加热线圈引起的变位原理,使阀工作的双金属片调节式;另一种是利用发动机冷却水热量引起的石蜡胀缩原理,使阀工作的石蜡型。
(1)双金属片式空气阀双金属片式空气阀的结构及工作如图1-22所示,它由双金属元件、加热线圈和空气闸阀等组成,旁通空气管路截面积的大小由双金属片控制回转控制阀门来决定。
当温度低或无电流通过加热线圈时,阀门总是打开的,在发动机冷起动时,旁通空气道全开,管路截面积最大。
发动机起动后,空气通过节气门的旁通气道经空气阀进入进气总管。
此时虽然节气门是关闭的,但进气量较大,怠速转速较高。
在发动机起动的同时,加热线圈上就有电流流过,随着发动机温度的升高和加热线圈加热时间的增长,双金属片逐渐弯曲变形,带动回转控制阀门旋转,逐渐关闭旁通气道,从而降低发动机的怠速转速。
暖机后,双金属片不仅受电加热,还受发动机的热量加热,使阀门保持关闭,发动机处于正常怠速工作,当热机再起动时,阀门保持关闭,以免发动机快怠速运行。
所以该空气阀应安装在能代表并感受发动机温度的部位,不但能保证在发动机暖机时双金属片同时受加热线圈和发动机热量的加热,而且能在热机起动时,机体的热量仍能使阀门关闭,避免发动机怠速转速过高。
D 课程总结E 布置作业A 组织教案学生考勤填写日志B 复习提问C 导入新课(2)石蜡调节式空气阀石蜡调节式空气阀,根据发动机冷却水温度,控制空气通路面积。
控制力来自恒温石蜡的热胀冷缩,而热胀冷缩的值随周围温度而变化。
采用这种形式的空气阀,导入发动机冷却水是必要的,为了简化结构,大多采用与节气门体加热共用的冷却水管路一体化结构,图1-24a所示是这种一体化结构的总体构成。
当发动机处于低温状态时,冷却水温度低,石蜡体积收缩,阀门在外弹簧作用下打开,如图1-24b所示,空气流经阀门从旁通气道进入进气管。
发动机暖车后,冷却水温度升高,石蜡体积膨胀变大,推动空气阀克服内弹簧向左移动,将空气阀关闭,截断空气通道,如图1-24c所示。
由于内弹簧比外弹簧硬,所以阀门是逐渐关闭的,从而使发动机转速也平稳过渡到正常怠速状态。
当冷却水温度高于80℃时,阀门是紧闭的,这可使热机再起动时,避免发动机快怠速运行。
5、怠速控制阀(ISCV)怠速控制阀不仅集中了节气门和由怠速调整螺钉控制的旁通通道的功能,而且还能在ECU控制下,根据发动机实际工况来改变怠速时流入发动机的空气量。
控制怠速空气量的执行机构,可大致分为两种,一种是控制节气门全关闭位置的节气门直动式;另一种是控制节气门旁通路中空气量的旁通空气式,图1-25为这两种执行机构的组成原理图。
大多数的空气流量控制机构选用旁通空气式,而旁通空气式驱动阀门的型式又有步进电动机型、旋转滑阀式、占空比控制真空开关阀和开关控制型真空开关阀等。
(1)步进电动机型怠速控制装置此控制方式是通过控制步进电动机正反转来带动旁通空气阀的运动。
阀的运动可以使旁通孔的流通面积发生变化,用来控制旁通空气流量,由此达到控制怠速转速的止的。
控制机构简图如图1-26a所示,阀心固定在阀轴上,阀轴的另一端有螺纹,旋入步进电动机的转子中。
当步进电动机通电时,转子旋转,通过丝杆来带动阀一起转动。
由图中可以看出,阀心与阀座之间的流通面积靠阀的前进与后退来调整。
流通面积越大,流入进气歧管中的空气越多,怠速转速也就越高,反之,转速减小。
所以,只需控制步进电动机的旋转方向及旋转量就能控制怠速转速。
步进电动机的特点是它本身有几组励磁线圈,用改变励磁线圈的通电顺序,来改变电机的旋转方向。
线圈每通一次电,转子就转过一定量(一般为几度到十几度)。
因此,可以很精确地调整流通面积,可以把怠速转速控制在很精确的范围内,图1-26b所示为步进电动机控制电路。