配气机构的结构与工作原理

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第三章配气机构

第三章配气机构

圆柱形螺旋弹簧
不等距弹簧 应用: CA7560
双弹簧布置
旋向相反的 两个弹簧, 防止断裂的 弹簧卡入另 一弹簧
应用车型:
奥迪100,捷达,桑塔纳, 广州标致505
气门旋转机构
锥形套筒
锁片
作业
1、气门弹簧起什么作用?为什么在装配 气门弹簧时要预先压缩? 2、气门锥角有什么作用?
二、气门驱动组
1、组成 2、功用:定时驱动气门开闭,并保证气门有足够的开度和适 当的气门间隙。 摇臂轴 摇臂 凸轮轴 推杆
性能:
进气门570K~670K(铬钢 或铬镍钢) 排气门1050K~1200K(硅 铬钢)
头部
强度和刚度大、耐热、耐腐蚀、耐磨
气门头部的结构形式
平顶式
凸顶式 (球面顶)
结构简单,制造方便,吸热面积小,质量也较小,进、 排气门都可采用。
适用于排气门,因为其强度高,排气阻力小,废气的清 除效果好,但球形的受势面积大,质量和惯性力大加工 较复杂。
凸轮轴正时 齿形带轮
张紧轮
中间轴齿 形带轮
曲轴正时 齿形带轮
2、挺柱
(1)作用:将凸轮的推力传给推杆或气门。 (2)挺柱的分类:
菌式
气门侧置式
筒式
气门顶置式
滚轮式
减小摩擦所造成的对 挺柱的侧向力。多用 于大缸径柴油机。
挺柱端面与凸轮的关系
凸轮为何要成锥 形?
锥形凸轮
液力挺柱
结构: 卡环 球形支座 进油口 柱塞 单向阀 挺柱体 柱塞弹簧 柱塞腔
汽油机:排气门采用镶嵌式气门座 柴油机:进气门采用镶嵌式气门座
3、气门导管
作用: 为气门的运动导向,保证气门直线运动兼起导热作用。 倒角 工作条件: 工作温度较高,约500K。润滑困难,易磨损。 气缸盖 材料: 气门导管 用含石墨较多的铸铁,能提高自润滑作用。 加工方法: 卡环:防止气门 外表面加工精度较高 导管在使用中脱 内表面精绞 落。 装配: 气门杆与气门间隙0.05~0.12mm。

配气机构构造与基本工作原理

配气机构构造与基本工作原理

2、三气门发动机的气门排列方式
每缸三个气门的发动机,有两个进气门,一 个排气门。进、排气门各排成一列
3、四气门发动机的气门排列方式
①同名气门排列两列,由一个凸轮轴通过T 形杆同时驱动,用一根凸轮轴驱动
②同名气门排成在同一列,一般用两根凸 轮轴驱动
三、凸轮轴的布置形式
1、凸轮轴上置式 ①用途: 轿车上的高速强化发动机 ②传动形式: 同步带传动或链条传动 ③分类: ⅰ、凸轮—摇臂式传动结构,通
3、气门间隙的测量工具以及调节装置
①测量工具: 塞尺
②因为磨损等原因,设有气门间隙调整螺 钉或调整垫块等气门间隙调整装置。
③液力挺柱: 不需要气门间隙及其调整装置,能随时调 整补偿气门的胀、缩量。
二、配气相位
1、定义:
发动机进、排气门实际的开启与关闭时 刻与开启持续的时间
2、理论:
进气门当曲拐处于上止点时开启,下止 点时关闭,排气门上止点时关闭,下止 点时开启。实际为使发动机进气充足, 排气干净,使气门早开迟闭。
• 目前大多数发动机配气相位是不能改变的, 少数电脑控制发动机配气相位可以随发动 机转速、负荷变化而自动调整。
张紧轮绕张紧轮支架上的心轴转动,张紧 轮支架绕固定在机体上的心轴转动,当张 紧器的顶杆弹性顶压在支架心轴一侧时, 支架绕其心轴做正时针转动,使左、右两 个张紧轮始终压靠在同步带的背侧,使其 保持张紧状态。
3、材料
用氯丁橡胶制成,中间夹有高强度的纤维心 线
链条传动
学习目标
1、气门间隙的定义、常见数值大小以及测量 工具
配气机构的构造与基本的工作原理
学习目标
1、配气机构的作用和对其要求 2、配气机构的组成 3、气门组和气门传动组的组成和作用 4、简述配气机构的结构特点 5、配气机构的工作过程 6、配气机构的工作特点

简述配气机构的组成

简述配气机构的组成

简述配气机构的组成配气机构是内燃机的重要组成部分,它的作用是控制气缸的进气和排气过程。

配气机构的主要组成包括凸轮轴、凸轮、气门、气门弹簧、气门座、气门导管和气门升程调节机构等。

凸轮轴是配气机构的核心部件之一。

它是由多个凸轮组成的轴,通过与曲柄轴相连,以曲轴的运动来驱动凸轮轴的旋转。

凸轮轴上的凸轮形状不同,可以实现不同的气门运动规律,如提前或延迟气门开启和关闭时间,从而控制进气量和排气量。

气门是配气机构中的重要部件。

它分为进气气门和排气气门,分别控制气缸的进气和排气过程。

气门通过凸轮的作用下,实现开启和关闭的运动。

气门的打开和关闭时间以及气门的升程可以通过凸轮的形状和凸轮轴的转动角度来调节,从而实现对气缸进气和排气过程的精确控制。

气门弹簧是用于恢复气门关闭位置的弹簧,它的作用是保证气门在凸轮作用下能够迅速关闭,并保持密封状态。

气门弹簧通常采用螺旋状,具有一定的弹性和刚度,以适应高速内燃机的工作条件。

气门座和气门导管是安装气门的重要部件。

气门座是气缸头上的一个孔,用于安装气门。

气门导管连接气门座和气门,起到导向气体流动的作用。

气门座和气门导管的材料通常为耐磨、耐高温的合金材料,以保证气门的密封性和耐用性。

气门升程调节机构也是配气机构的重要组成部分。

它通过改变气门开启时的升程,来调节气门的进气和排气时间。

通常采用可调式凸轮或可调节活塞杆等结构来实现气门升程的调节,以适应不同工况下的气门控制要求。

配气机构的组成包括凸轮轴、凸轮、气门、气门弹簧、气门座、气门导管和气门升程调节机构等多个部件。

这些部件协同工作,通过凸轮的运动来控制气门的开启和关闭,从而精确控制气缸的进气和排气过程,确保内燃机的正常运行。

配气机构的设计和制造对内燃机的性能和经济性具有重要影响,是内燃机技术发展的关键之一。

汽车构造课件—配气机构

汽车构造课件—配气机构
ηv=M/M0 M ——进气过程中,实际进入气缸的新气的质量; Mo——在理想状态下,充满气缸工作容积的新气质量。
汽车工程系
3
§2 配气机构的布置及驱动
一、气门布置
现代汽车发动机都 采用气门顶置式配
气机构。
压缩比受到限制, 进排气门阻力较大, 发动机的动力性和 高速性均较差,逐
渐被淘汰。
汽车工程系
配时,在气门杆尾端与气门驱动零件(摇臂、挺柱或 凸轮)之间留有适当的间隙。
凸轮轴
气门 进气门 排气门
间隙 0.25~0.30mm 0.30~0.35mm
气 门杆
汽车工程系
8
实物图
测量气门间隙
拧松紧定螺母,调整调节螺钉
汽车工程系
9
§2 配气相位
气门的开启和关闭时刻,以及所经历的曲轴转角,称为
配气相位
➢ 当发动机转速下降到设定值,电脑切断电磁阀电流, 正时活塞一侧油压下降,各摇臂油缸孔内的活塞在回 位弹簧作用下,三个摇臂彼此分离而独立工作。
汽车工程系
29
VTEC工作原理
四个活塞 安装处
汽车工程系
30
发动机控制ECU根据发动机转速、负荷、冷却液温度 和车速信号控制VTEC电磁阀。电磁阀通电后,通过压力开
3、正时标记对准,活塞与气门 相对位置确定,保证了配气相 位和点火顺序。
汽车工程系
22
B、链条和齿形皮带传动:用于中置式或顶置式凸轮
中间轴齿形 带轮
曲轴正时齿 形带轮
汽车工程系
23
汽车工程系
24
其它部件
汽车工程系
25
可变配气机构
气门可变机构 配气相位可变机构 气门定时和气门升成可变机构

配气机构的工作原理

配气机构的工作原理

配气机构的工作原理
配气机构的工作原理:
配气机构通常由凸轮轴、凸轮、推杆、活塞、气门和气门弹簧等部件组成。

其工作原理是通过凸轮轴的旋转驱动凸轮,凸轮的形状使得推杆产生上下运动,进而使活塞和气门产生相应的动作。

当凸轮轴旋转时,凸轮的最高点与推杆接触,推杆受到凸轮的推动向上运动。

而推杆的上端与活塞相连,当推杆向上运动时,活塞也跟随向上移动,从而产生气缸的压缩空间。

当推杆达到最高点时,凸轮的最低点开始与推杆分离,推杆因自身重力和弹性力的作用,开始向下运动。

这时,推杆的下端与活塞断开连接,活塞由于惯性和弹簧的作用,开始向下运动,从而产生气缸的扩大空间。

在活塞向下运动的同时,推杆继续向下运动,直到凸轮再次与推杆接触。

然后,推杆受到凸轮的推动再次向上运动,活塞也随之上升。

通过如此循环,活塞和气门就能够实现上下运动,从而实现气门的开闭,进而控制气缸内的气体进出。

通过调整凸轮的形状和凸轮轴的转速,可以实现不同的气门开启和关闭的时机和幅度,从而实现不同工况下发动机的运行性能需求。

配气机构的工作原理是发动机正常运行的关键,对于发动机的性能和效率都有着重要影响。

配气机构的工作原理

配气机构的工作原理

配气机构的工作原理配气机构是内燃机中的一个重要部件,它的工作原理直接影响着内燃机的性能和效率。

在内燃机中,配气机构主要负责控制气门的开启和关闭,以实现气缸内气体的进出。

下面我们将详细介绍配气机构的工作原理。

首先,配气机构由凸轮轴、气门、气门弹簧、气门升程器等部件组成。

凸轮轴是配气机构的核心部件,它通过凸轮的形状和排列来控制气门的开启和关闭时间。

当凸轮轴旋转时,凸轮的凸部会推动气门弹簧,使气门打开;当凸轮的凸部离开时,气门弹簧会将气门关闭。

气门升程器则用来调节气门的开启高度,以适应不同工况下的气门开启时间和持续时间。

其次,配气机构的工作原理可以分为进气阶段和排气阶段。

在进气阶段,凸轮轴的凸部推动气门打开,气缸内的活塞向下运动,吸入新鲜空气和燃料混合气;在排气阶段,凸轮轴的凸部离开,气门关闭,活塞向上运动,将燃烧后的废气排出。

这样循环往复,实现内燃机的气缸工作。

此外,配气机构的工作原理还受到气门正时的影响。

气门正时是指气门的开启和关闭时间与活塞运动的位置相适应,以保证气门在正确的时间打开和关闭。

若气门正时不准确,会导致气门提前或延迟关闭,影响气缸内气体的充放和燃烧效率。

最后,配气机构的工作原理对内燃机的性能有着重要影响。

合理的配气机构设计可以提高内燃机的进气效率、燃烧效率和排气效率,从而提高动力性能和燃油经济性。

因此,配气机构的工作原理是内燃机设计中的关键问题,也是不断优化和改进的方向之一。

总之,配气机构作为内燃机的重要组成部分,其工作原理直接关系到内燃机的性能和效率。

通过对配气机构工作原理的深入了解,可以更好地理解内燃机的工作原理,为内燃机的设计和优化提供重要参考。

希望本文对配气机构的工作原理有所帮助,谢谢阅读!。

技能点1 能正确描述配气机构的功用、组成、类型及工作原理

技能点1  能正确描述配气机构的功用、组成、类型及工作原理

一段时间内排气门与进气门同时
开启的现象,这种现象称为气门
重叠。重叠的曲轴转角α+δ称
气门重叠角
为气门重叠角。
汽车发动机维修
2.充气效率
充气效率就是在进气行程中,
实际进入气缸内的新鲜空气或可燃
混合气的质量与理想状态下充满气
缸工作容积的新鲜空气或可燃混合
气的质量之比。

=

M 为进气过程中实际充入气缸的新鲜空气的质量;
汽车发动机维修
影响充气效率的因素:
进气终了压力对充气效率的
进气终了温度对充气效率的
影响。
影响。
残余废气压力和温度对充气
效率的影响。
压缩比对充气效率的影响:
谢谢观看!
Thank You!
止点后,排气门才关闭,排气门关
闭的延迟角δ为排气迟闭角,排气
持续角180°+γ+δ。排气提前角γ
一般为40°~80°。排气迟闭角δ一
般为10°~30°
排气门配气相位图
汽车发动机维修
气门重叠角
在实际的发动机中,在排气
行程的上止点前后,由于进气门
在上止点前即开启,而排气门在
上止点后才关闭,这就出现了在
的气门安置在气
缸盖上,进气阻
力小,燃烧室结
构紧凑,热效率
的气门安置在气
缸体上,散热面
积大,目前已不
采用。
汽车发动机维修
1.按凸轮轴的位置分类
凸轮轴上置式
一种形式是凸轮轴直接通过摇臂
来驱动气门。
优点:省去了推杆、挺柱,使往
复运动质量大大减小,因此它适合于
高速发动机;
缺点:由于凸轮轴离曲轴中心较

汽车构造(上册)第3章 配气机构_OK

汽车构造(上册)第3章  配气机构_OK

气门旋转机构:当气门工作时,如能产生缓慢的旋转
运动,可使气门头部周向温度分布比较均匀,从而
减少
44
小气门头部的热变形。同时,气门旋转时,在密封 锥面上产生轻微的摩擦力,能够清除锥面上的沉积
等螺距弹簧
非等螺距弹簧
变螺距弹簧
采用等螺距的单弹 簧,在其内圈加一 个过盈配合的阻尼45 摩擦片来消除共振
46
锥角作用: A、获得较大的气门座合压力,提高密封性和导热性
。 B、气门落座时有较好的对中、定位作用。 C、避免气流拐弯过边缘大应保而持降一定低的流厚 速。
度,1~3mm。
39
2.气门座 气门座概念:
气缸盖的进、排气道与气门锥面相结合的部位。 作用:
靠其内锥面与气门锥面的紧密贴合密封气缸。接受 气门传来的热量。
热作用。 工作条件: 工作温度较高,约500K。润滑困难,易磨
损。 材料: 用含石墨较多的铸铁,能提高自润滑作用。 装配: 气门与气门导管间隙0.05~0.12mm,确保气门
能在导管中自由运动。同时为防止过多润滑油进入 燃烧室,通常会在气门导管上安装橡胶油封。
42
气门导管
卡环:防止气门导 管在使用中脱落。
摇臂轴支座
摇臂称套
调整螺钉
定位弹簧
35
❖3.4 气门组
❖ 气门组件主要由气门、气门座、气门导管、气门弹 簧、气门锁夹零件组成。
要求: ①气门头部与气门座贴合严密; ②气门导管与气门杆上下运动有良好的导向; ③气门弹簧的两端面与气门杆的中心线相垂直; ④气门弹簧的弹力足以克服气门及其传动件的运动
惯性。
轮轴配气机构、顶置凸轮轴配气机构。
11
(3)按曲轴和配气凸轮轴的传动方式分 按曲轴和配气凸轮轴的传动方式可分为齿轮传动、 链传动和齿带传动。

简述配气机构的功用

简述配气机构的功用

简述配气机构的功用
配气机构应用于液体蒸发蒸馏装置,它的主要作用是控制分馏容器结构内不同原料液体的混合比例,同时改变不同原料液体的蒸汽在分馏容器内的流向等。

配气机构由管路安排、气阀、补气机构、活塞等组成,它的工作原理是,通过气阀的开启和关闭,控制分馏容器内混合液体以及不同原料液体的混合比例,当混合液体的蒸汽压力发生变化时,补气机构可以补充和移出空气以稳定混合液体的压力,从而达到调节液体混合比例的目的,并保证蒸汽正确地流向不同原料液体中。

另外,通过活塞的位移可以调节气体的流量,从而使混合液体的分配更加均匀。

因此,配气机构扮演着重要的角色,它决定了液体蒸发蒸馏阶段中不同原料液体能够有效地混合和反应,而不会引起不必要的损失。

配气机构也可以保证控制混合液体在重复蒸馏过程中的均一性,从而使蒸馏设备充分发挥出最大的生产效率。

汽车构造课件--配气机构

汽车构造课件--配气机构

三、凸轮轴的传动方式及传动比
凸轮轴由曲轴带动旋转,其传动方式有齿轮传动、链传动和齿形带传动。
1. 齿轮传动 齿轮传动多用于凸轮轴下置(或凸轮轴中置)
式配气机构中,如图所示。一般从曲轴到凸轮轴的 传动只需要一对正时齿轮,必要时可加装中间齿轮。 为了啮合平稳,减小噪声,正时齿轮多采用圆柱斜 齿轮,并用不同材料制成。曲轴正时齿轮常用中碳 钢来制造,而凸轮轴正时齿轮则常用铸铁或夹布胶 木制成。东风EQ6100—1型、解放CA6102型发动机 采用这种传动方式。
配气相位
概述
配气机构的主要部件
3. 齿形带传动
齿形带传动多用于凸轮 轴上置式配气机构中,如图 所示。齿形带一般用氯丁橡 胶制成。与链传动相比,齿 形带传动具有传动平稳、噪 声小、质量轻、不需要润滑, 且制造成本低等优点。另外, 齿形带伸长量小,有利于发 动机正时的精确控制。因此, 齿形带传动被越来越多的汽 车发动机,特别是轿车发动 机所采用。如桑塔纳JV型、 奥迪JW型发动机均采用齿 形带传动。
概述
配气机构的主要部件
配气相位
2.凸轮轴中置式配气机构
如图所示,凸轮轴位于气缸体上 部,这种形式将推杆缩短或适当加长 挺柱后去掉推杆,提高了刚度,减轻 了往复运动件的质量,有利于发动机 转速的提高,但由于凸轮轴与曲轴间 的距离增大,已不可能直接采用正时 齿轮来传动,需增加中间齿轮(惰性 轮)或采用链条传动方式。如玉柴 YC6105Qc型、依维柯8210.22型发动 机采用这种结构形式。
概述
配气机构的主要部件
配气相位
四冲程车用发动机大都采用气门式配气机构。其结构形式多种多样: 1、按气门布置形式不同分为:气门顶置式和气门侧置式; 2、按凸轮轴布置形式不同分为:凸轮轴下置式、凸轮轴中置式和凸轮轴上置式; 3、按曲轴和凸轮轴的传动方式不同分为:齿轮传动式、链条传动式和齿形带传动式。

配气机构的构造与工作原理说课稿

配气机构的构造与工作原理说课稿

配气机构的构造与工作原理说课稿配气机构的构造与工作原理说课稿在教学工作者实际的教学活动中,通常需要用到说课稿来辅助教学,借助说课稿可以有效提升自己的教学能力。

优秀的说课稿都具备一些什么特点呢?下面是小编整理的配气机构的构造与工作原理说课稿,希望能够帮助到大家。

尊敬的各位评委老师:大家好!今天,我的说课内容是选自中等职业学校《汽车发动机构造与维修》课程中的一节——配气机构的构造与工作原理,下面,我将从说教材、说学情、说教法及依据、说学法及依据、说教学过程及分析、说板书设计等几个方面进行讲述。

一、说教材(一)教材分析本节课选自中等职业学校《汽车发动机构造与维修》教材第三章第一节。

在学习本章节之前我们已经学过了发动机总论,对发动机的两大机构五大系统有了初步的了解。

从本节课开始讲授发动机二大机构之一的配气机构,因此本节课不仅是前面章节的延续,同时也是培养学生维修检测技能的重要一节。

(二)教学目标及确立依据:根据本教材的结构和内容分析,结合汽修专业中职学生的认知结构及其心理特征,我制定了以下的教学目标:1、知识目标:识记组成配气机构的气门组及气门传动组的组成,并理解它们的作用。

2、能力目标:引导和鼓励学生养成多听、多看、多问的学习方法,逐步学会独立思考,理论与实际相结合的能力。

3、情感态度与价值观目标:引导学生通过对发动机配气机构的认识,树立学习信心,增强对本专业的热爱。

(三)重点,难点的确立及依据只有掌握了配气机构的构造和作用才有利于接下来对各部分的具体原理及维修的理解,依此确立本节课的重点是掌握配气机构的构造及每部分的作用。

本节课的难点是对气门间隙及配气定时的理解,因为这是配气机构维修中涉及的主要方面。

在教学中我采用课件演示,实物讲练等方法来落实重点及难点。

二、说学情现在的职业学校学生学习情绪化较强,对感兴趣的东西学习积极性高,而对内容枯燥的`理论则学习效率低。

另外,中职生对实践性环节的学习兴趣明显高于理论课程的学习。

第三章 配气机构

第三章 配气机构

配气机构组成
§3-1
配气机构的功用与组成
• 三、配气机构的类型 • 按凸轮轴位置分:下置、侧置、顶置。 1.下置凸轮轴式配气机构 特点: – 凸轮轴在气缸下部 – 正时齿轮传动 – 需较长推杆 – 需摇臂和摇臂轴
§3-1
配气机构的功用与组成
• 三、配气机构的类型 2.侧置(中置)凸轮 轴式配气机构 特点: – 凸轮轴在气缸侧 – 正时皮带或链条传动 – 需较短推杆 – 需摇臂和摇臂轴
气门组成:头部和杆身
• 一、气门的构造与维修 • 1.气门的构造 – 类型:进、排气门。 • 头部——与气门座配合,密 封气道; • 杆身——与气门导管配合, 给气门运动导向。
§3-2
气门组零件的构造与维修
工作面锥角: 45°
• 一、气门的构造与维修 • 1.气门的构造
头部形状:平、凸、凹3种
和30°两种
§3-3
气门传动组零件的构造与维修
液力挺杆1
• 三、挺杆的构造与维修 • 2.液力挺杆的构造与维修 – 功用:传力,实现无间隙传动。 – 组成:挺杆体、柱塞、弹簧和单 向阀、推杆支座等。 – 工作原理:
•润滑油经油道、油孔进入挺杆内; •低压腔A、高压腔B充满油;
•热胀时,B腔从柱塞与挺杆体间隙泄油;
• 拆时不可硬撬,可用镗削等方法。 • 安装前,应加工座孔,保证过盈量约0.08~0.12mm。 • 安装时,冷冻新座圈或加热缸盖。
§3-2
气门组零件的构造与维修
• 三、气门导管、气门油封的构造与维修 • 1.气门导管的构造 – 功用:与气门杆配合为气门导向。 – 位置:缸盖上的气门导管孔中。 – 结构特点: • 空心管状结构; • 伸入气道部分成锥形。 • 后端装气门油封; • 有些带限位卡环; • 与座孔过盈配合; • 内孔与气门杆间隙配合。

奔驰可变配气机构结构与工作原理

奔驰可变配气机构结构与工作原理

奔驰可变配气机构结构与工作原理引言:随着汽车技术的不断发展,可变配气机构在发动机领域中扮演着越来越重要的角色。

奔驰作为一家享有盛誉的汽车制造商,其可变配气机构的设计和工作原理备受关注。

本文将以奔驰可变配气机构的结构与工作原理为主题,深入探讨其技术特点和优势。

一、奔驰可变配气机构的结构奔驰可变配气机构由凸轮轴、凸轮轴调节器、凸轮轴驱动装置和控制系统等组成。

其中,凸轮轴是传输动力的核心部件,凸轮轴调节器负责调节凸轮轴的相位,凸轮轴驱动装置提供凸轮轴的旋转动力,控制系统则负责监控和调整凸轮轴的工作状态。

1. 凸轮轴:奔驰可变配气机构的凸轮轴采用了特殊的设计,以实现可变的凸轮形状和凸轮轴相位的调节。

凸轮轴的形状可以根据不同的工况和驾驶需求进行调整,从而实现更高效的燃烧和更低的排放。

此外,凸轮轴还通过凸轮提供了气门的开启和关闭控制。

2. 凸轮轴调节器:奔驰可变配气机构的凸轮轴调节器采用了液压或电动驱动的可变凸轮轴齿轮机构。

凸轮轴调节器可以根据驾驶条件和发动机负荷实时调整凸轮轴的相位。

通过改变凸轮轴的相位,可以调整气门的开启和关闭时间,从而优化燃烧过程,提高发动机的功率和燃油经济性。

3. 凸轮轴驱动装置:奔驰可变配气机构的凸轮轴驱动装置通常采用链条传动或齿轮传动。

这种传动方式能够有效地将发动机的动力传递给凸轮轴,确保凸轮轴的正常旋转。

同时,凸轮轴驱动装置还能根据凸轮轴调节器的指令调整凸轮轴的相位,以实现精确的凸轮控制。

4. 控制系统:奔驰可变配气机构的控制系统是整个系统的核心部分。

它通过传感器实时监测发动机的工作状态和驾驶条件,并根据这些信息控制凸轮轴调节器的运动。

控制系统能够根据不同的驾驶需求和发动机负荷自动调整凸轮轴的相位,以实现最佳的燃烧效果和动力输出。

二、奔驰可变配气机构的工作原理奔驰可变配气机构的工作原理基于凸轮轴相位的调节和凸轮形状的变化。

在发动机工作过程中,控制系统根据驾驶条件和发动机负荷的要求,通过控制凸轮轴调节器的运动,改变凸轮轴的相位和凸轮的形状。

配气机构结构及工作原理

配气机构结构及工作原理

配气机构结构及工作原理配气机构,这个名字听起来就像个高大上的东西,其实说白了就是机器里面用来控制气体进出的部件。

想象一下,你的汽车发动机,它可不是简单地一转就能工作的,里面有一套复杂的配气机构在忙活。

这个机构的主要任务就是让空气和燃料在恰当的时机进入发动机,给它提供动力。

说到这里,大家是不是有点好奇了,配气机构是怎么一回事呢?咱们先来聊聊它的构造。

配气机构通常包括气门、凸轮轴、摇臂等等。

气门就像个守门员,专门负责打开和关闭,让空气和燃料能够顺利通过。

你要知道,如果气门不听话,发动机就得“闹脾气”,运转得很费劲。

凸轮轴的作用也很重要,它控制气门的开合,就像一个调皮的小孩,不时地来一下。

摇臂则是传递力量的“小帮手”,把凸轮轴的动作转化成气门的开关动作。

这样一来,整个配气机构就形成了一套默契的团队,缺一不可。

咱们聊聊它的工作原理。

发动机在工作时,活塞往下运动,形成负压,这时候气门就会打开,空气和燃油就顺利进来了。

然后,活塞往上运动,气门关上,空气和燃油混合物在气缸内被压缩。

等到压缩到一定程度,火花塞一发火,轰的一声,能量瞬间释放,发动机就“启动”了!听起来是不是很刺激?不过,这一切的顺利进行都离不开配气机构的“默默奉献”,它的每一次开合都是为了让发动机能高效运转。

配气机构也不是永远不出问题的。

气门可能会卡住,或者凸轮轴磨损得厉害。

这时候,发动机就会发出奇怪的声音,甚至动力下降。

就像人一样,长时间不运动,身体也会“跟不上”,所以定期检查配气机构就显得特别重要。

大家要记得,保养得当,才能让你的“机器小子”跑得飞快。

说到这里,很多人可能会觉得,配气机构的工作原理其实挺简单的。

是的,原理简单,但要想把它做得好,可就得花不少心思了。

汽车制造商在设计配气机构的时候,得考虑到很多因素,比如发动机的排量、转速,甚至是车主的驾驶习惯。

这些细节决定了配气机构的性能,直接影响到汽车的动力和油耗。

谁不想在开车时,既能享受速度,又能省油呢?此外,现代汽车越来越智能,配气机构也在不断进化。

配气机构各组成部分结构及工作原理

配气机构各组成部分结构及工作原理

配气机构各组成部分结构及工作原理
配气机构是内燃机的重要组成部分,它负责控制和调整气门的开闭,以实现燃
料和空气的进出。

配气机构由凸轮轴、凸轮、气门、挺杆、摇臂、弹簧等部分组成,每个部分都扮演着至关重要的角色。

首先,凸轮轴是配气机构的核心部分,它负责带动凸轮旋转,通过与气门配合
的凸轮形状来控制气门的打开和关闭时间。

凸轮轴通常由高强度合金钢制成,以保证其强度和耐磨性能。

其次,凸轮是固定在凸轮轴上的一个或多个凸起部分,凸轮的形状决定了气门
的开闭时间和行程。

通常,凸轮轴上会有多个凸轮,用于分别控制进气门和排气门的运动。

第三,气门是配气机构中最直接与燃气接触的部分,它负责控制气体的进出。

气门一端通过摇杆与凸轮相连,另一端则通过吊杆与活塞相连。

气门通常采用高强度合金钢制造,以承受高温和高压环境中的工作条件。

此外,挺杆和摇臂是传递凸轮运动到气门的重要组成部分。

挺杆通常位于气缸
盖内部,通过与凸轮的接触将凸轮运动转化为挺杆的上下运动。

摇臂负责将挺杆的上下运动转换为气门的开闭运动,确保气门的可靠工作。

最后,弹簧是配气机构中的重要保持元件,它通过压缩和弹性回复的特性,保
证气门在凸轮的控制下按照规定的时间和力度开合。

弹簧通常采用高强度钢材制成,以保持足够的回弹力和耐久性能。

总体而言,配气机构由凸轮轴、凸轮、气门、挺杆、摇臂、弹簧等组成,它们
协同工作,精确控制气门的开闭时间和行程,以确保内燃机正常工作。

通过这些组成部分的结构和工作原理的配合,内燃机能够高效、稳定地将燃料和空气输入到燃烧室中,从而产生动力。

汽车构造。配气机构

汽车构造。配气机构

第三章配气机构配气机构是控制发动机进气和排气的装置,其作用是按照发动机的工作次序和各缸工作循环的要求,定时开启和关闭各缸的进、排气门,以便在进气行程中使尽可能多的可燃混合气(汽油机)或空气(柴油机)进入气缸;在排气行程中将燃烧后生成的废气及时从气缸内排出。

同时配气机构应能保证发动机在压缩行程和做功行程中,气缸具有良好的密封性。

§3—1 概述四冲程车用发动机大都采用气门式配气机构。

其机构形式多种多样,按气门布置形式不同分为气门顶置式和气门侧置式;按每缸气门数目不同分为二气门式和多气门式两种,其中多气门式发动机又分为三气门式、四气门式和五气门式几种;按凸轮轴布置形式不同分为凸轮轴下置式、凸轮轴中置式和凸轮轴上置式;按曲轴和凸轮轴的传送方式不同分为齿轮传动式、链条传动式和齿形带传动式。

一、气门布置形式气门顶置式配气机构是目前应用最广泛的一种配气形式,其结构如图3—1所示,由气门组和气门传动组组成。

气门组包括气门、气门座圈、气门导管、气门弹簧、气门弹簧座等;其门传动组包括摇臂、摇臂轴、调整螺钉、气门推杆、气门挺柱和凸轮轴等。

图3—1 气门顶置式配气机构1-凸轮轴 2-挺柱 3-推杆 4-摇臂轴 5-调整螺钉 6-摇臂 7-气门弹簧座 8-气门弹簧9-气门导管 10-气门 11-气门座圈 12-气缸盖 13-气缸体发动机工作时,曲轴通过正时齿轮组驱动凸轮轴旋转,当凸轮的凸起部分顶起挺柱时,挺柱推动推杆一起上行,作用于摇臂上的推动力使摇臂绕摇臂轴转动,摇臂的另一端压缩气门弹簧使气门下行,打开气门。

随着凸轮轴的继续转动,当凸轮的凸起部分离开挺柱时,在气门弹簧张力的作用下气门上升而落座,使气门关闭。

由于气门顶置式配气机构的进、排气门倒装在气缸盖上,使燃烧室结构合理,进气阻力小,充气效率高,混合气的行程和燃烧过程得到改善,因而,有利于提高发动机的动力性和经济性,改善了排放指标。

桑塔纳JV型和一汽奥迪JW型发动机均采用这种结构形式。

配气机构的构造

配气机构的构造

上置凸轮轴式配气机构的驱动方式有 链条驱动和同步齿形带传动。
同步齿形带传动
多气门结构
三气门配气机构
气门间隙
定义 气门在完全关闭时,气门杆尾端与气门传动组零件之间 的间隙。 必要性 发动机工作时,气门将因温度升高而膨胀,如果气门及 其传动件之间,在冷态时无间隙或间隙过小,则在热态时, 气门及其传动件的受热膨胀势必引起气门关闭不严,造成发 动机在压缩和作功行程中漏气,而使功率下降,严重时甚至 不易起动。 通常在发动机冷态装配时,留有气门间隙,以补偿气门 受热后的膨胀量。有的发动机采用液力挺柱,挺柱的长度能 自动变化,随时补偿气门的热膨胀量,故不需要预留气门间隙。
簧、气门弹簧座、锁片。
பைடு நூலகம் 气门
气门是由头部和杆部组成的。 头部用来封闭气缸的进、排气 通道,杆部则主要为气门的运动 导向。
气门:
• 气门可分为进气门跟 排气门。
• 《进大排小》
气门:
气门由气门头部与气门 杆部、气门尾部组成。
气门头部 气门杆部
气门尾部
气门结构组成:
气门油封
气门锁片 气门弹簧座
气门
γ +180°+δ 。
配气机构的零件和组件
1.气门组 气门组的主要机件有 气门 气门座 气门导管 气门弹簧 弹簧座 气门锁片 气门油封
气门组:
• 功用:开启闭合进、排气门。 • 工作条件:热力负荷、机械负荷大,冷却、
润滑困难。 • 材料:合金钢(耐磨、耐热、强度高) • 结构:气门、气门座、气门导管、气门弹
配气机构的构造
学习目标
知识目标 1.能简单叙述换气过程、配气相位定义; 2.能正确描述配气机构的分类、工作过程; 3.能正确描述配气机构的组成、主要零部件的构造和装配 连接关系; 4.能正确描述配气机构的装配要求和调整方法。
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四、达标测评(出示测评题)
1、①气门组主要由、、和
、等组成。
②气门传动组主要由、、和
、及气门间隙调整螺钉等组成。
③气门组用来气缸的近排气道口。使
气门打开和控制开启与关闭的时刻及开启与关闭的规律。
④对配气机构的要求是。
2、简要概述配气机构的工作原理。
五、布置作业
总结并说出配气机构的工作原理。
本节内容小结
②压缩及作功行程进排气门的工作情况?
③排气行程排气门的工作情况?
2.引导学生总结出配气机构的作用。
作用:及时打开进排气门,配合曲柄连杆机构完成从进气、压缩、作功、排气的全过程。
(二)配气机构的结构
1.展示气门组的结构:气门、气门导管、气门弹簧、气门弹簧座、气门锁片。(多媒体、实物)
2.展示气门传动组的结构:凸轮轴、凸轮轴正时齿轮、挺柱、推杆、摇臂轴、摇臂、气门间隙调整螺钉(多媒体、实物)
思考并回答老师的提问
明确本节学习目标与学习任务
思考并回答问题
总结并说出配气机构的作用
说出气门组与气门传动组的主要零件(结合多媒体课件、实物)
观看配气机构工作原理图及挂图




教师活动
学生活动
气缸密封。
(四)本节内容小结.
理论与实践结合,通过观察实物,掌握配气机构各组成部分零件的结构,在掌握结构的基础上,通过观看配气机构工作原理的动画来理解配气机构的工作原理。
完成测评题
完成作业
课后反思
教学重点难点
重点:配气机构的结构。
难点:配气机构的工作原理。
教法
讲授、演示、图示、多媒体教学。
教具
多媒体课件、挂图、实物




教师活
①曲柄连杆机构的作用。
②曲柄连杆机构的工作原理。
二、目标认定
目标展示:1、2、3
三、导学达标
(一)配气机构的作用
1.思考并回答问题
①进气行程进气门的工作情况?
(三)配气机构的工作原理
①播放配气机构的工作原理图。(展示其挂图)
②组织学生观看,总结出配气机构的工作原理。
原理:当凸轮的凸起部位与挺柱接触时,将挺柱顶起,挺柱通过推杆、调整螺钉使摇臂绕摇臂轴顺时针摆动,摇臂的长臂端向下推起气门,压缩气门弹簧,将气门头部推离气门座而打开,当凸轮的凸起部分的顶点转过挺柱后,便逐渐减少了对挺柱的推力,气门在弹簧张力作用下,开度逐渐减小,直到最后关闭,使
§2.1配气机构的结构与工作原理
科目:《发动机构造与维修》类型:新授课授课人:盛芳时间:2010-8-25
课题
配气机构的结构与工作原理
教学
目标
知识目标
1.了解配气机构的作用。
2.掌握配气机构的结构。
3.理解配气机构的工作原理。
情感目标
通过对配气机构视频课件的学习,培养学生学习发动机的兴趣。
通过教学实物互动,培养学生的团结合作意识。
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