柴油发动机概述

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柴油发动机概述讲解

柴油发动机概述讲解

二、柴油机类型
4.按结构特点分类:
(1)筒状活塞式:活塞起导向作用,缸壁承担侧推 力。
(2)十字头式: 活塞不起导向 作用,缸套没有侧推力的作用, 导向作用由十字头滑块承担,侧 推力由导板承担。气缸下部加设 一横隔板,把气缸与曲轴箱隔开, 以防气缸中的污油、结炭或燃气 漏入曲轴箱污染滑油。十字头式 柴油机可靠性较筒形活塞式高。
五、柴油机型号
五、柴油机型号
五、柴油机型号
船舶柴油机的型号
六、柴油机基本结构
六、柴油机基本结构
六、柴油机基本结构
六、柴油机基本结构
六、柴油机基本结构-机体组
六、柴油机基本结构-机体组
六、柴油机基本结构-机体组
六、柴油机基本结构-气缸体
六、柴油机基本结构-气缸套
六、柴油机基本结构-气缸套
六、柴油机基本结构-曲柄连杆机构
作用:将活塞的往复直线运动转变为曲轴的旋转运动。 组成:活塞连杆组、曲轴飞轮组等
柴油发动机概述 2013.01
主要内容
一、柴油机的发展 二、柴油机类型 三、柴油机特点 四、柴油机基本结构参数 五、柴机型号 六、柴油机基本结构
一、柴油机的发展
柴油机的形成:
18世纪中叶,瓦特(英)发明了蒸气机。 1807年,富尔顿(美)将蒸汽机用于船舶。 1829年,史蒂芬孙(英 )将创造了“火箭”号蒸汽机车,开创了铁路时代。 1816年,斯特林(苏格兰)发明了外燃机,又称斯特林发动机。 1858年,里诺(法)发明了煤气发动机是内燃机的雏形。, 1876年,奥托(德)提出四冲程理论,是内燃机的理论基础。 1880年,D.clerk和J.Robson(英),K.Benz(德)开发了二冲程内燃 机。 1892年,狄塞尔(德)研制出压燃式柴油机。 1897年,MAN公司制成第一台实际使用的柴油机。

柴油发动机工作原理ppt

柴油发动机工作原理ppt

新能源融合
随着新能源技术的不断发展,柴油发动机将与新能源技术 进行融合,开发更加高效、环保的混合动力系统。
智能化
随着智能化技术的不断发展,柴油发动机的未来发展将更 加注重智能化控制技术的研发和应用,实现更加精准、高 效的能源管理。
柴油发动机的发展前景展望
扩大应用领域
随着柴油发动机技术的不断升 级和完善,其应用领域也将不 断扩大,包括重型车辆、船舶
可靠性强
柴油发动机的结构简单,机械负荷 较低,因此具有较高的可靠性和耐 久性。
环保
柴油发动机的排放物中,二氧化碳 和其他有害物质的含量较低,对环 境友好。
柴油发动机的缺点
噪音大
由于柴油发动机的点火方式不同于汽油机 ,导致其噪音较大。
加速性能差
柴油机的加速性能相对较差,响应速度不 如汽油机。
维护成本高
机遇。
19世纪中叶,柴油发动机初步研制成功,但 并未得到广泛应用。
20世纪中叶,柴油发动机开始在汽车行业得 到广泛应用。
柴油发动机的未来发展趋势
高效节能
随着能源短缺和环境污染问题的日益严重,柴油发动机的 未来发展将更加注重高效节能技术的研发和应用。
轻量化
为了提高车辆的燃油经济性和减少排放,柴油发动机的未 来发展将更加注重轻量化技术的研发和应用。
柴油发动机属于压燃式发动机,其特点是不需要点火系统, 而是利用柴油的自燃特性在燃烧室内形成高压,使混合气自 燃。
柴油发动机的类型
根据用途不同,柴油发动机可分为轻型、重型、轿车用型 、工业用型等多种类型。
轻型柴油发动机主要用于轿车、小型客车、轻型货车等轻 型车辆;重型柴油发动机则主要用于大型货车、客车、工 程机械等重型车辆;轿车用型柴油发动机主要应用于轿车 领域;工业用型柴油发动机则广泛应用于工业领域。

柴油发动机构造与维修教学课件

柴油发动机构造与维修教学课件
柴油发动机构造与维修教学课件
contents
目录
• 柴油机概述 • 柴油机构造 • 柴油机维修工具与技术 • 柴油机常见故障与排除 • 柴油机维护与保养 • 柴油机案例分析
01
柴油机概述
柴油机的定义和分类
柴油机的定义
柴油机是一种内燃机,利用柴油 作为燃料,将柴油燃烧产生的热 能转化为机械能。
柴油机的分类
通畅。
冷却系统故障与排除
冷却液不足
冷却液不足会导致柴油机过热,影响其正常运转。应定期检查冷 却液液位,并及时添加。
冷却系统泄漏
冷却系统泄漏会导致冷却液流失和环境污染。应定期检查冷却系统 是否有泄漏现象,并及时修复。
散热器故障
散热器是冷却系统的重要组成部分,如果散热器出现故障,将影响 冷却效果。应定期清洗散热器,保持其通畅。
扳手
包括开口扳手、梅花扳手、套 筒扳手等,用于紧固和拆卸柴 油机零件。
锤子
用于敲打和矫正柴油机零件。
诊断工具
包括万用表、示波器、解码器 等,用于检测和识别柴油机故 障。
螺丝刀
用于拆卸和安装柴油机上的螺 丝。
钳子
包括尖嘴钳、老虎钳等,用于 夹持和固定柴油机零件。
柴油机维修的基本步骤
诊断
首先使用诊断工具对柴油 机进行故障诊断,确定故
案例二:柴油机冷却系统故障排除
总结词
冷却系统是保持柴油机正常运转的重要系统之一,故障排除需要检查冷却液、散热器、水泵等部件。
详细描述
柴油机冷却系统故障可能导致发动机过热,严重时可能损坏发动机。在排除故障时,需要检查冷却液 、散热器、水泵等部件,确保它们正常工作。如果发现部件损坏或堵塞,需要及时更换或清洗。同时 ,需要定期更换冷却液,保持冷却系统清洁。

《柴油发电机基础知识_[全文]》.doc

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柴油发电机基础知识柴油机概述内燃机是一种殳杂的能量转换机器。

随着技术水平的不断提高,各种类型内燃机的构造及其布置也就各有差异。

往复活塞式内燃机的基木构造,都由下列二个机构和五个系统所组成。

以柴油作燃料,当空气在气缸内受压缩而产生高温,使喷入的柴油自然,燃气膨胀而作功的内燃机,称为柴油机。

我国现生产柴油机的功率覆盖面为 2.2—47280KW,柴油机的气缸直径65—900mm,转速5.6—4400r/min。

特点:易于起动、操作维护方便、结构紧凑、体积小、重量轻、便于运输安装、经济性好、使用范围广,是较理想的动力机械,广泛用作发电、船舶、排灌、汽车、拖拉机和工程机械等动力。

第二节柴油机分类按照工作循环分类:二冲程柴油机和四冲程柴油机;按照气缸数量分类:单任柴油机和多缸柴油机;按照汽缸排列方式分类:立式、卧式、宜列式、斜置式、V形、X形、W形、对置汽缸、对置活塞等;按照冷却方式分类:水冷柴油机和风冷柴油机;按照进气方式分类:自然吸气式和增压式;增压式可分为:低增压、中增压、高增压和超高增压等;按照曲轴转速分类:高速机、中速机、低速机;按照用途分类:固定式、移动式;第二节柴油机工作原理按照一定规律,不断地将柴汕和空气送入气缸,柴汕在气缸内着火燃烧,放出热能,高温高压的燃气推动活塞作功,将热能转化成机械能。

四冲程柴油机的正常运转通过以下四个工作过程来完成;进气过程:活塞由上止点移动到下止点,即曲轴的曲柄内0。

转到180°(活塞位于第一冲程上止点时,曲轴的曲柄位置定为0。

)。

在这个冲程中,进气门打开,新鲜空气被吸入气缸。

压缩过程:活塞由下止点移动到上止点,即曲柄由180°转到360°o在这个冲程中,气缸内的气体被压缩;燃烧膨胀过程(工作过程):活塞再由上止点移动到下止点,即曲柄由360。

转到540。

在这个冲程中燃气膨胀做功,所以又称为工作冲程或做功冲程。

排气过程:活塞再由下止点移动到上止点,即曲柄由540°转到720°。

柴油发动机的工作原理与特点

柴油发动机的工作原理与特点

柴油发动机的工作原理与特点1.吸气过程:柴油发动机采用的是自吸式进气,通过活塞下行将新鲜空气引入气缸内。

进气门打开时,柴油发动机的活塞在吸行程内进行向下运动,气缸内的压力降低,大气压力将新鲜空气吸入气缸。

2.压缩过程:在吸气行程结束后,活塞开始向上运动,关闭进气门,并将气缸内的新鲜空气逐渐压缩。

由于柴油的高压点火特性,柴油与空气密度比汽油高,所以柴油发动机的压缩比相对较高,通常可以达到15:1以上。

3.燃烧过程:当活塞在压缩行程中达到最高位置时,柴油喷油器开始喷射出高压的柴油,进入高温高压的气缸内。

柴油与高温空气混合后,由于气缸内高压状态,柴油会在瞬间自燃,产生剧烈的燃烧。

这种高压点火的特性,使得柴油发动机的燃烧反应迅速而高效。

4.排气过程:在燃烧行程结束后,活塞开始向下运动,同时打开排气门,将燃烧产生的废气排出气缸。

柴油发动机通常采用涡轮增压器和废气涡轮增压器,可以提高排气效率和增加输出功率。

1.高效率:柴油发动机的压缩比较汽油发动机更高,燃烧过程更完全,能量利用更高,因此柴油发动机的热效率通常可以达到40%以上,相对汽油发动机更高。

2.高功率:由于柴油的高密度,每个燃烧室中的柴油质量更大,所以柴油发动机的功率相对较高。

比同样排量的汽油发动机,柴油发动机的动力性能更好。

3.经济性:柴油的油耗相对较低,而且柴油的价格也相对较低,使得柴油发动机在长途运输、商用车辆和重载车辆等方面具有更好的经济性。

4.长寿命:柴油发动机的工作过程中,由于柴油的高密度和高压点火特性,其燃烧更充分,发动机的磨损更小,因此柴油发动机的寿命通常比汽油发动机更长。

5.低爆发性:由于柴油的高压点火特性,柴油发动机没有汽油发动机那样容易发生火花点火而引发火灾,更加安全可靠。

总之,柴油发动机以其高效率、高功率、经济性和长寿命等特点,被广泛应用于汽车、船舶、发电机组和农用机械等领域。

随着技术的不断发展,柴油发动机的燃油经济性和排放性能也逐渐得到改善,使得其在未来的应用前景更加广阔。

SDI(自然吸气式)柴油发动机简单介绍

SDI(自然吸气式)柴油发动机简单介绍

3
柴油的使用性能指标:
1、发火性:燃油的自燃能力,由十六烷值表示。 2、蒸发性:由燃油的蒸馏试验确定-需要测定50%, 90%,95%馏
出温度。 3、粘度:燃油的流动性。 4、凝点:柴油冷却到开始失去流动性的温度。 5、柴油的净化程度。
柴油的标号:根据凝点或十六烷值编定。
汽车柴油机应选用十六烷值较高、蒸发性较好、凝点和粘度合适、不 含水分和机械杂质的柴油。
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可燃混合气的形成与燃烧:
1、备燃期:A-B 2、速燃期:B-C, C点为压力最
高点:6-9MPa 3、缓燃期:C-D,D点为温度最
高点:2000-2500K 4、后燃期:D-E
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燃烧室分类: 统一式燃烧室:又称直接喷射燃烧室。常见结构有型燃烧室和球型燃烧室。
型燃烧室
球型燃烧室
螺旋进气道空气涡流运动示意图
2、各缸供油量均匀(不均匀度不大于3%-4%)。 3、各缸供油提前角相同(相差不大于0.5°曲轴转角)。 4、供油延续时间相等。 5、油压的建立和供油的停止必须迅速,防止滴漏现象。
型式:柱塞式、喷油泵-喷油泵泵油原理示意图
1、柱塞 2、柱塞套 3、斜槽 4、油孔 5、出油阀座 6、出油阀 7、出油阀弹簧
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分隔式燃烧室:由主燃烧室和副燃烧室组成。常见型式有涡流室燃烧室和预 燃室燃烧室。
涡流室燃烧室
预燃室燃烧室
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喷油器
对喷油器的要求: 1、具有一定的喷射压力和射程。
2、合适的喷注锥角。
3、停止喷油时能迅速切断供油, 没有滴漏现象。
常见型式:
1、孔式喷油器 2、轴针式喷油器
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1、回油管螺栓
2、回油管衬垫
SDI(自然吸气式)柴油发动机介绍

柴油发动机工作原理

柴油发动机工作原理

柴油发动机工作原理柴油发动机是一种内燃机,其工作原理是通过压缩空气使柴油燃烧产生能量,驱动发动机工作。

以下将介绍柴油发动机的工作原理及每个环节的详细过程。

一、进气过程1. 气缸下行程:活塞从上止点向下运动,使气缸内的体积增大。

2. 进气门开启:当活塞接近下止点时,进气门打开,进气门下的活塞在气缸内形成一个负压区域。

3. 进气:由于气缸内的压力低于外部大气压力,空气通过进气门进入气缸。

二、压缩过程1. 气缸上行程:活塞从下止点向上运动,使气缸内的体积减小。

2. 进气门关闭:当活塞接近上止点时,进气门关闭,气缸内形成密封的空间。

3. 压缩:活塞向上运动,将进气压缩,使空气的密度和温度增加。

三、燃烧过程1. 柴油喷射:当活塞接近上止点时,高压燃油通过喷油器喷射进入气缸内。

2. 燃烧:燃油接触到高温高压的空气后,自燃燃烧,释放出大量的热能,使气缸内的温度和压力迅速增加。

3. 活塞推动:燃烧产生的高温高压气体推动活塞向下运动,带动曲轴旋转。

四、排气过程1. 气缸下行程:活塞从上止点向下运动。

2. 排气门开启:当活塞接近下止点时,排气门打开。

3. 排气:在排气门打开的情况下,废气从气缸中顺利排出。

五、循环过程上述的进气、压缩、燃烧和排气过程连续进行,形成循环,从而带动发动机不断运转。

总结:柴油发动机的工作原理可以概括为进气、压缩、燃烧和排气四个过程。

通过这些过程,柴油发动机能够产生巨大的动力,并广泛应用于汽车、机械设备和发电机等领域。

了解柴油发动机的工作原理不仅可以增加我们对发动机的认识,也有助于我们更好地使用和维护柴油发动机。

柴油发动原理及发展史机

柴油发动原理及发展史机

柴油发动机相关知识柴油发动机概述柴油发动机是燃烧柴油来获取能量开释的发动机.它是由德国发明家鲁道夫.狄塞尔(RudolfDiesel)于1892年发明的,为了纪念这位发明家,柴油就是用他的姓Diesel来表示,而柴油发动机也称为狄塞尔发动机.柴油发动机的优点是功率大、经济功能好.柴油发动机的工作过程与汽油发动机有众多相同的地方,每个工作循环也经历进气、削减、做功、排气四个行程.但由于柴油机用的燃料是柴油,其粘度比汽油大,不易蒸发,而其自燃温度却较汽油低,因此可燃混合气的形成及点火方式都与汽油机不同.不同之处重要是,柴油发动机气缸中的混合气是压燃的,而不是点燃的.柴油发动机工作时进入气缸的是空气,气缸中的空气削减到尽头时,温度在500-700℃,压力40m50个大气压.活塞接近上止点时,发动机上的高压泵以高压向气缸中喷射柴油,柴油形成细微的油粒,与高压高温的空气混合,柴油混合气自行燃烧,猛烈膨胀,产生爆发力,推动活塞下行做功.此时的温度可1900-2000oC,压力可达60-100个大气压,功率很大,所以,柴油发动机广泛的应用于大型柴油汽车上. 而柴油机在节能与二氧化碳排放方面的优势,则是包括汽油机在内的所有热力发动机无法取代的,因此,优秀的小型高速柴油发动机,其排放曾经达到欧洲III号的标准,成为"绿色发动机",目前曾经成为欧美众多新轿车的动力装置.柴油发动机历史1905年,德国的狄塞尔发明柴油机;1976年,德国大众首先在高尔夫轿车上采用柴油发动机; 1989年,德国大众高尔夫柴油车获得"低排放车"的称号; 1990年,德国大众首次推出增压、直喷柴油机,德国大众在柴油动力技术的开发和应用上一直走在世界的前沿;1993年,开发出四缸涡轮增压直喷柴油发动机(TDI);1995年,开发出自然吸气式直喷(SDI)柴油发动机;1995年,开发出变截面涡轮增压器;1998年,开发出泵喷嘴技术;1999年,开发出3升路波轿车柴油动力是未来的主流技术.未来的柴油动力将创造一个光辉灿烂的新经济时代,德国大众一升轿车的出生令全部世界震惊,这种柴油概念轿车的百公里油耗落实了创记录的0.99升----世界上最省油的轿车.发动机采用铝制自然吸气式单缸柴油机,采用了优秀的高压直接喷射技术,排量为0.3升;2002年,一汽-大众率先将捷达SDI轿车投放中国市场; 2004年,一汽-大众引入TDI技术,领路中国汽车新动力时代. 柴油发动机的发明者柴油用英文表示为Diesel,这是为了纪念柴油发动机的发明者――鲁道夫.狄塞尔(RudolfDiesel).狄塞尔生于1858年,德国人,毕业于墨尼黑工业大学.1879年,狄塞尔大学毕业,当上了一名冷藏专业工程师.在工作中狄塞尔深感当时的蒸气机效率极低,萌发了设计新款发动机的念头.在积蓄了一些资金后,狄塞尔辞去了制冷工程师的职务,自己开办了一家发动机实验室.针对蒸汽机效率低的弱点,狄塞尔专注于开发高效率的内燃机.19世纪末,石油产品在欧洲极为罕见,于是狄塞尔决定录取植物油来解决机器的燃料问题(他用于实验的是花生油).因为植物油点火功能不佳,无法套用奥托内燃机的结构.狄塞尔决定另起炉灶,提高内燃机的削减比,利用削减产生的高温高压点燃油料.后来,这种压燃式发动机循环便被称为狄塞尔循环.像所有奇伟的发明家一样,狄塞尔的前进道路上困难重重.实验证明,植物油燃烧不稳定,成本也太高,难以承担狄塞尔的"重任".好在当时石油制品在欧洲逐渐普及,狄塞尔选择了本来用于取暖的重馏分燃油mmm柴油作为机器的燃料.压燃式发动机的结构强度始终是个难题.一次实验中,汽缸上的零件象炮弹碎片一样四处飞散,差点儿造成人员伤亡.实验不顺利,狄塞尔的资金也渐渐耗尽.他不得不回到制冷机工厂谋生.但狄塞尔没有向困难屈服,他利用业余光阴延续实验,一步步完善自己的机器.1892年,狄塞尔终于研发出一台实用的柴油动力压燃式发动机.这种发动机功率大,油耗低,可使用劣质燃油,显现出灿烂的发展前景.狄塞尔随即投入到柴油机出产的商业冒险中.不幸的是,作为优秀的工程师,狄塞尔缺乏商业头脑.他在经济上渐渐陷入困境.1913年狄塞尔已处于破产的边缘.这一年夏天,狄塞尔在乘坐英吉利海峡的渡轮时,突然失踪,据认为是投海自杀.但狄塞尔发明的柴油机,在汽车、船舶和全部工业领域得到越来越广泛的发展柴油机特点传统柴油发动机的特点:热效率和经济性较好,柴油机采用削减空气的办法提高空气温度,使空气温度超过柴油的自燃燃点,这时再喷入柴油、柴油喷雾和空气混合的一起自己点火燃烧.因此,柴油发动机无需点火系.一起,柴油机的供油系统也相对简单,因此柴油发动机的可靠性要比汽油发动机的好.由于不受爆燃的限制以及柴油自燃的需要,柴油机削减比很高.热效率和经济性都要好于汽油机,一起在相同功率的情况下,柴油机的扭矩大,最大功率时的转速低,适合于载货汽车的使用.但柴油机由于工作压力大,要求各有关零件拥有较高的结构强度和刚度,所以柴油机比较笨重,体积较大;柴油机的喷油泵与喷嘴制造精度要求高,所以成本较高;另外,柴油机工作粗暴,振动噪声大;柴油不易蒸发,冬季冷车时起动困难.由于上述特点,从前柴油发动机一般用于大、中型载重货车上.小型高速柴油发动机的新发展:排放曾经达到欧洲III号的标准.传统上,柴油发动机由于比较笨重,升功率指标不如汽油机(转速较低),噪声、振动较高,炭烟与颗粒(PM)排放比较严重,所以一直以来很少受到轿车的青睐.但随着近年来柴油机技术的进步,特别是小型高速柴油发动机的新发展,一批优秀的技术,例如电控直喷、共轨、涡轮增压、中冷等技术得以在小型柴油发动机上应用,使原来柴油发动机存在的缺点得到了较好的解决,而柴油机在节能与CO2排放方面的优势,则是包括汽油机在内的所有热力发动机无法取代的,因此,优秀的小型高速柴油发动机,其排放曾经达到欧洲III 号的标准,成为"绿色发动机",目前曾经成为欧美众多新轿车的动力装置,可以预见,我国将出现越来越多的柴油轿车. 柴油机与汽油机的区别汽油发动机一般将汽油喷入进气管同空气混合成为可燃混合气再进入汽缸,经火花塞点火燃烧膨胀作功.人们通常称它为点燃式发动机.而柴油机一般是通过喷油泵和喷油咀将柴油直接喷入发动机气缸,和在气缸内经削减后的空气匀称混合,在高温、高压下自燃,推动活塞作功.人们把这种发动机通常称之为压燃式发动机.汽油机汽车拥有转速高(轿车用汽油机转速可高达5000m6000转/分,货车用汽油机达4000转/分左右)质量轻、工作时噪声小、起动简便、制造和维修开销低等特点,故在轿车和中、小型货车及军用越野车上得到广泛应用.其不足之处是燃油消耗较高,所以燃油经济性较差.柴油机汽车因削减比高,燃油消耗平均比汽油机汽车低30%左右,所以燃油经济性较好.如最近上市的一汽大众出产的TDI1.7升柴油轿车比1.6升汽油轿车每百公里可节约2升油.一般货车大都采用柴油机.柴油机的弱点是转速较汽油机低(一般最高转速在2500m3000转/分左右)、质量大、制造和维修开销高(因为喷油泵和喷油器加工精度要求高).但目前柴油机的这些弱点正在逐渐得到克服,它的应用范围正在向中、轻型货车扩展.国外柴油轿车也有很快的发展,其最高转速可达5000转/分. 通常,柴油发动机与汽油发动机相比热效率高30%,所以从节约能源、降低燃料成本角度上讲,柴油发动机轿车的推广使用拥有重大意义.柴油发动机与汽油发动机相比拥有功率大,寿命长,动力功能好的特点,它排放产生的温室效应比汽油低45%,一氧化碳与碳氢排放也低,在整车的使用寿命期氮氧化合物排放略大于汽油机.柴油机的不足之处是有害颗粒物排放大.近年来,柴油发动机采用涡轮增压、中冷、直喷、尾气催化转换和颗粒捕集器等优秀技术,柴油发动机汽车的排放已达到欧III、欧IV排放标准.在欧洲,柴油轿车比较普及,随着环保与节能可持续发展的严格要求,今后汽车,特别是柴油小轿车将是一个发展趋势.目前我国一汽大众曾经开发出捷达、宝来柴油轿车,并已在国内部分城市上市.汽车在定然的使用条件下,以最小的燃料消耗量完成单位运输工作的能力称为汽车的燃料经济性.汽车燃料经济性是汽车的重要使用功能之一.通常,燃料的消耗开销占到汽车运行开销的37%左右.影响汽车燃料经济性的重要因素有:从汽车本身讲,首先要提高发动机的热效率、进气效率和降低摩擦损失.其次要减少车身重量,减少空气阻力,减少车轮的滚动阻力.第三,提高传动效率,合理匹配变速比.从使用方面讲,不同等级的路面跑起来耗油不同.交通拥挤、堵塞严重的状况与畅达行驶的耗油完全不同.风、雨、气候变化对汽车的耗油量都有影响.操纵者的技术对耗油水平也有很重要的作用.影响汽车燃料油经济性的因素十分多,其中最重要的还是汽车发动机本身.柴油发动机的工作原理柴油发动机的工作过程其实跟汽油发动机一样的,每个工作循环也经历进气、削减、作功、排气四个行程.但由于柴油机用的燃料是柴油,其粘度比汽油大,不易蒸发,而其自燃温度却较汽油低,因此可燃混合气的形成及点火方式都与汽油机不同.柴油机在进气行程中吸入的是纯空气.在削减行程接近终了时,柴油经喷油泵将油压提高到10MPa以上,通过喷油器喷入气缸,在很短光阴内与削减后的高温空气混合,形成可燃混合气.由于柴油机削减比高(一般为16-22),所以削减终了时气缸内空气压力可达 3.5-4.5MPa,一起温度高达750-1000K(而汽油机在此时的混合气压力会为0.6-1.2MPa,温度达600-700K),大大超过柴油的自燃温度.因此柴油在喷入气缸后,在很短光阴内与空气混合后便立即自行发火燃烧.气缸内的气压急速上升到6-9MPa,温度也升到2000-2500K.在高压气体推动下,活塞向下运动并带领曲轴回旋而作功,废气同样经排气管排入大气中.普通柴油机的是由发动机凸轮轴驱动,借助于高压油泵将柴油输送到各缸燃油室.这种供油方式要随发动机转速的变化而变化,做不到各种转速下的最佳供油量.而现在曾经愈来愈普遍采用的电控柴油机的共轨喷射式系统可以较好解决了这个问题.共轨喷射式供油系统由高压油泵、公共供油管、喷油器、电控单元(ECU)和一些管道压力传感器组成,系统中的每一个喷油器通过各自的高压油管与公共供油管相连,公共供油管对喷油器起到液力蓄压作用.工作时,高压油泵以高压将燃油输送到公共供油管,高压油泵、压力传感器和ECU组成闭环工作,对公共供油管内的油压落实精确控制,彻底改变了供油压力随发动机转速变化的现象.其重要特点有以下三个方面:1、喷油正时与燃油计量完全分开,喷油压力和喷油过程由ECU适时控制.2、可依据发动机工作状况去调整各缸喷油压力,喷油始点、持续光阴,从而追求喷油的最佳控制点.3、能落实很高的喷油压力,并能落实柴油的预喷射.相比起汽油机,柴油机拥有燃油消耗率低(平均比汽油机低30%),而且柴油价格较低,所以燃油经济性较好;一起柴油机的转速一般比汽油机来得低,扭距要比汽油机大,但其质量大、工作时噪音大,制造和维护开销高,一起排放也比汽油机差.但随着现代技术的发展,柴油机的这些缺点正逐渐的被克服,现在的不是高级轿车都曾经开始使用柴油发动机了. 柴油发动机的分类按用途工程机械配套柴油发动机农用机械配套柴油发动机井下设施配套柴油发动机车辆配套柴油发动机叉车配套柴油发动机削减机配套柴油发动机发电机组,焊机,泵配套柴油发动机船机配套柴油发动机按排量缸数2 、3 、4 、5 、6 、 8 、 10 、 12 缸柴油发动机燃料使用指南---柴油根据国标(GB252m87),轻柴油规格按凝点分为10、0、-10、-20、-35和-50六个牌号,分别表示凝点不高于10℃、0℃、-10℃、-20℃、-35℃和-50℃;牌号越高,凝点越低.柴油是应用于压燃式发动机(即柴油发动机)的专用燃料.柴油的外观为水白色、浅黄色或棕褐色的液体.柴油又分为轻柴油与重柴油二种.轻柴油是用于1000r/min以上的高速柴油机中的燃料,重柴油是用于1000r/min以下的中低速柴油机中的燃料. 一般加油站所销售的柴油均为轻柴油.轻柴油产品目前执行的标准为GB 252-2000 《轻柴油》标准,该标准中柴油的牌号分为10号、5号、0号、-10号、-20号、-35号、-50号,柴油的牌号划分依据是柴油的凝固点.冷滤点是权衡轻柴油低温功能的重要指标,能够反映柴油低温实际使用功能,最接近柴油的实际起码使用温度.用户在录取柴油牌号时,应一起兼顾本地气温和柴油牌号对应的冷滤点.5号轻柴油的冷滤点为8℃,0号轻柴油的冷滤点为4℃,-10号轻柴油的冷滤点为-5℃,-20号轻柴油的冷滤点为-14℃.如何录取轻柴油的牌号根据GB 252-2000标准要求,录取轻柴油牌号应遵照以下原则:1、10号轻柴油适用于有预热设施的柴油机;2、5号轻柴油适用于风险率为10%的起码气温在8℃以上的地区使用;3、0号轻柴油适用于风险率为10%的起码气温在4℃以上的地区使用;4、-10号轻柴油适用于风险率为10%的起码气温在-5℃以上的地区使用;5、-20号轻柴油适用于风险率为10%的起码气温在-14℃以上的地区使用;6、-35号轻柴油适用于风险率为10%的起码气温在-29℃以上的地区使用;。

柴油发动机基本原理一

柴油发动机基本原理一

柴油发动机基本原理一柴油机基础知识第一章柴油机基础知识第一节柴油机概述内燃机是一种复杂的能量转换机器。

随着技术水平的不断提高,各种类型内燃机的构造及其布置也就各有差异。

往复活塞式内燃机的基本构造,都由下列二个机构和五个系统所组成。

以柴油作燃料,当空气在气缸内受压缩而产生高温,使喷入的柴油自然,燃气膨胀而作功的内燃机,称为柴油机。

我国现生产柴油机的功率覆盖面为2.2—47280KW,柴油机的气缸直径65—900mm,转速5.6—4400r/min。

特点:易于起动、操作维护方便、结构紧凑、体积小、重量轻、便于运输安装、经济性好、使用范围广,是较理想的动力机械,广泛用作发电、船舶、排灌、汽车、拖拉机和工程机械等动力。

第二节柴油机分类按照工作循环分类:二冲程柴油机和四冲程柴油机;按照气缸数量分类:单缸柴油机和多缸柴油机;按照汽缸排列方式分类:立式、卧式、直列式、斜置式、V形、某形、W形、对置汽缸、对置活塞等;按照冷却方式分类:水冷柴油机和风冷柴油机;按照进气方式分类:自然吸气式和增压式;增压式可分为:低增压、中增压、高增压和超高增压等;按照曲轴转速分类:高速机、中速机、低速机;按照用途分类:固定式、移动式;第三节柴油机工作原理按照一定规律,不断地将柴油和空气送入气缸,柴油在气缸内着火燃烧,放出热能,高温高压的燃气推动活塞作功,将热能转化成机械能。

四冲程柴油机的正常运转通过以下四个工作过程来完成;进气过程:活塞由上止点移动到下止点,即曲轴的曲柄内0°转到180°(活塞位于第一冲程上止点时,曲轴的曲柄位置定为0°)。

在这个冲程中,进气门打开,新鲜空气被吸入气缸。

压缩过程:活塞由下止点移动到上止点,即曲柄由180°转到360°。

在这个冲程中,气缸内的气体被压缩;燃烧膨胀过程(工作过程):活塞再由上止点移动到下止点,即曲柄由360°转到540°。

柴油发动机的工作原理讲解

柴油发动机的工作原理讲解

柴油机的系统构成
1)、曲柄连杆机构
2)、配气机构 3)、启动系统 4)、供油系统 5)、冷却系统 6)、润滑系统
曲柄连杆机构
曲柄连杆机构是发动机实现 工作循环,完成能量转换的 主要运动零件。它由机体组、 活塞连杆组和曲轴飞轮组等 组成。在作功行程中,活塞 承受燃气压力在气缸内作直 线运动,通过连杆转换成曲 轴的旋转运动,并从曲轴对 外输出动力。而在进气、压 缩和排气行程中,飞轮释放 能量又把曲轴的旋转运动转 化成活塞的直线运动。
4、排气行程—在做功行程结束时,进气门处于 关闭状态,排气门被打开,曲轴通过连杆推动活 塞由下止点向上止点运动,废气在自身剩余压力 和活塞的推力作用下,被排出气缸,直至活塞到 达上止点时,排气门关闭,排气结束。排气行程 终了时由于燃烧室容积存在,气缸内还存少量废 气,气体压力也因排气门和排气管的阻力而仍高 于大气压。此时气缸内压力约为0.105~ 0.125 MPa,温度约为800~1000 K。
柴油机的分类






1) 按工作循环可分为四冲程和二冲程柴油机。 2)按冷却方式可分为水冷和风冷柴油机。 3)按进气方式可分为增压和非增压(自然吸气)柴油机。 4)按转速可分为高速(大于1000转/分)、中速(300~1000转/分)和低速 (小于300转/分)柴油机。 5)按燃烧室可分为直接喷射式、涡流室式和预燃室式柴油机。 6)按气体压力作用方式可分为单作用式、双作用式和对置活塞式柴油机等。 7)按气缸数目可分为单缸和多缸柴油机。 8)按用途可分为船用柴油机、机车柴油机 、车用柴油机、农业机械用柴油机、 工程机械用柴油机、发电用柴油机、固定动力用柴油机。 9)按供油方式可分为机械高压油泵供油和高压共轨电子控制喷射供油。 10)按气缸排列方式可分为直列式和V形排列,水平对置排列,W型排列,星型排列 等

柴油发电机组结构

柴油发电机组结构

柴油发电机组结构一、引言柴油发电机组是一种常见的发电设备,广泛应用于工业、农业、矿山等领域。

它们采用柴油发动机作为动力源,通过发电机将机械能转化为电能输出。

本文将对柴油发电机组的结构进行详细介绍。

二、柴油发动机部分1. 柴油机缸体:柴油机缸体是柴油发动机的主要部件之一,它由铸铁或铝合金制成。

缸体内装有气缸和活塞,气缸与曲轴箱相连,活塞通过连杆与曲轴相连。

2. 燃料系统:燃料系统由燃油箱、燃油过滤器、燃油泵、喷油器等组成。

它的主要作用是将燃料从燃油箱中输送到喷嘴中进行喷射。

3. 空气进气系统:空气进气系统主要由进气道、空气滤清器和增压器等组成。

其作用是将外界空气经过滤清后送入缸体内与燃料混合进行燃烧。

4. 冷却系统:冷却系统由水箱、水泵、散热器等组成。

其作用是将发动机内部产生的热量通过水循环散发出去,保持发动机运转温度在一定范围内。

三、发电机部分1. 发电机外壳:发电机外壳由铝合金或钢板制成,其主要作用是保护内部的电气元件,并防止外界杂质进入。

2. 旋转部件:旋转部件包括转子和轴承等。

转子由铁芯和绕组组成,通过轴承与发动机相连,旋转时产生电能输出。

3. 定子:定子是发电机的静止部分,它由铁芯和绕组组成,通过支架固定在外壳内。

4. 控制系统:控制系统主要由自动调节器、电池、线路保护器等组成。

其作用是监测并控制发电机的输出功率和稳定性,以及保护线路不受过载或短路等故障影响。

四、柴油发电机组整体结构1. 底盘:底盘是柴油发电机组的支撑结构,它通常由钢板焊接而成,并配有脚轮或固定螺栓,方便移动和固定。

2. 燃油箱:燃油箱是柴油发电机组的储油部分,通常位于底盘下方,并通过管路与燃料系统相连。

3. 散热器:散热器是柴油发电机组的冷却部分,通常位于底盘上方,并通过管路与冷却系统相连。

4. 控制面板:控制面板是柴油发电机组的操作部分,它包括启动、停止、自动调节等功能,方便用户对发电机组进行控制和监测。

五、结论柴油发电机组是一种复杂的机械设备,其结构由发动机部分和发电机部分两部分组成。

国六潍柴340发动机参数表

国六潍柴340发动机参数表

国六潍柴340发动机参数表【实用版】目录一、潍柴 340 发动机概述二、国六潍柴 340 发动机参数表三、国六潍柴 340 发动机的特点与优势四、国六潍柴 340 发动机的应用领域五、国六潍柴 340 发动机的价格与购买渠道正文一、潍柴 340 发动机概述潍柴 340 发动机是一款性能优异、可靠耐用的中国潍柴动力股份有限公司生产的柴油发动机。

该发动机以其高效的动力输出、低油耗和环保性能而受到广泛好评。

二、国六潍柴 340 发动机参数表以下是国六潍柴 340 发动机的主要参数:- 排量:3.36L- 缸数:4 缸- 涡轮增压:有- 进气方式:涡轮增压中冷- 冷却方式:水冷- 燃料形式:柴油- 最大功率:100kW- 最大扭矩:320Nm- 排放标准:国六三、国六潍柴 340 发动机的特点与优势国六潍柴 340 发动机具有以下特点与优势:1.高效动力:该发动机采用先进的涡轮增压技术,能够提供更强大的动力输出,最大扭矩达到 320Nm,最大功率达到 100kW,满足各种工况需求。

2.低油耗:国六潍柴 340 发动机采用了高效的燃油喷射系统,精确控制燃油喷射量,降低了燃油消耗,提高了发动机的经济性。

3.环保性能:该发动机排放标准达到国六,采用了先进的排放控制技术,能够有效降低排放污染物,减轻环境负担。

4.可靠耐用:潍柴 340 发动机结构简单,零部件质量可靠,耐久性好,能够承受各种恶劣工况下的长时间运行。

四、国六潍柴 340 发动机的应用领域国六潍柴 340 发动机广泛应用于以下领域:1.工程机械:装载机、挖掘机、推土机等。

2.卡车:自卸车、牵引车、载货车等。

3.船舶:渔船、货船、巡逻船等。

4.发电设备:发电机组、应急电源等。

5.其他:农业机械、石油化工设备等。

五、国六潍柴 340 发动机的价格与购买渠道国六潍柴 340 发动机的价格因市场行情、购买数量等因素而异,具体价格请咨询当地经销商。

柴油发动机简介PPT课件

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柴油机的基本构成
• 机体是发动机的骨架,用于安装和支撑发动机各总成零部件,由气 缸体、曲轴箱、油底壳、气缸套、气缸盖、气缸垫组成。
气缸盖
气缸垫
气缸体
油道和水道 曲轴箱
气缸
油底壳
21
经营者提供商品或者服务有欺诈行为 的,应 当按照 消费者 的要求 增加赔 偿其受 到的损 失,增 加赔偿 的金额 为消费 者购买 商品的 价款或 接受服 务的费 用
12
经营者提供商品或者服务有欺诈行为 的,应 当按照 消费者 的要求 增加赔 偿其受 到的损 失,增 加赔偿 的金额 为消费 者购买 商品的 价款或 接受服 务的费 用
二、柴油零部件系统构成及 各系统工作原理
13
经营者提供商品或者服务有欺诈行为 的,应 当按照 消费者 的要求 增加赔 偿其受 到的损 失,增 加赔偿 的金额 为消费 者购买 商品的 价款或 接受服 务的费 用
经营者提供商品或者服务有欺诈行为 的,应 当按照 消费者 的要求 增加赔 偿其受 到的损 失,增 加赔偿 的金额 为消费 者购买 商品的 价款或 接受服 务的费 用
起吊环 空压机 铭牌
柴油机外形
排气管
涡轮增 压器
放水阀
机油冷却器 机油滤清器
16
经营者提供商品或者服务有欺诈行为 的,应 当按照 消费者 的要求 增加赔 偿其受 到的损 失,增 加赔偿 的金额 为消费 者购买 商品的 价款或 接受服 务的费 用
YC4112为干式过盈配合。YC4110机为干式间隙配合。
27
·YC6112机分钢缸套与铸铁缸套,都属过盈配合的干式缸套。
经营者提供商品或者服务有欺诈行为 的,应 当按照 消费者 的要求 增加赔 偿其受 到的损 失,增 加赔偿 的金额 为消费 者购买 商品的 价款或 接受服 务的费 用

16v4000g63f技术参数

16v4000g63f技术参数

16V4000G63F技术参数1. 16V4000G63F引擎概述16V4000G63F是由德国MTU制造的一款高性能柴油发动机,广泛应用于船舶、发电机组和工程装备等领域。

作为MTU公司16V4000系列的一员,16V4000G63F以其出色的动力性能、可靠的质量以及先进的技术而备受业界认可。

2. 技术参数1. 发动机型号: 16V4000G63F2. 缸数:163. 排气量:57.2 L4. 最大功率:2360 kW5. 最大转矩:13571 Nm6. 排放标准:EPA Tier 27. 燃料类型:柴油8. 发动机重量:约9000 kg3. 技术特点16V4000G63F具有以下显著的技术特点:1. 高效节能:采用先进的燃烧技术,燃烧效率高,燃油消耗低,能够显著降低运行成本。

2. 高可靠性:采用优质材料和精密加工工艺,具有出色的耐用性和可靠性,能够在长时间高负荷工况下稳定运行。

3. 低排放:符合EPA Tier 2排放标准,采用先进的排放控制技术,排放达标,环保性能优秀。

4. 易维护:模块化设计,维护更便捷,大大缩短了维修时间,提高了设备的可利用率。

4. 应用领域16V4000G63F广泛应用于船舶动力系统、发电机组、钻机、挖掘机等领域,其卓越的性能和可靠性使得其成为各类大型机械设备的首选动力来源。

5. 个人观点作为一款高性能柴油发动机,16V4000G63F在动力性能、节能环保、可靠性等方面均表现出色。

随着工业技术的不断进步,我相信未来会有更多先进的发动机问世,带来更好的使用体验和经济效益。

对于16V4000G63F这样的发动机产品,我们也应该充分发挥其优势,推动其在各个领域的广泛应用,为产业发展注入强劲动力。

总结通过对16V4000G63F的技术参数和特点的介绍,我们可以清晰地了解到这款发动机的先进性能和广泛应用。

个人对其未来发展和应用前景的展望也为我们展现了对于技术进步和产业发展的积极态度。

柴油发电机知识介绍

柴油发电机知识介绍

线缆的规格应按使用环境设ห้องสมุดไป่ตู้,不得小于 发电机输出电压、电流的要求,接点、接 头必须牢固,相位必须与市电相同,否那 么会影响动力设备的运行。相位相同不等 于与市电并网。
接线中要确保三相负载的平衡,应用钳形 电流表实测,特别要注意单相负载的合理 分配。
装有cosΦ自动补偿装置的机组要确保机 组运行时cosΦ滞后,其值在0.8~0.95之间。
8〕机组的安装必须由正规的合格的安装人 员来进行,他们必须胜任和满足柴油发电 机组安装条件的要求,保证安装顺利进行, 最后投入运行和使用。同样必须有能够信 任维修保养的运行人员。只有上述条件满 足时,柴油发电机组才能正常运行和使用。
2〕室外安装,固定式的机组根底应不小于 室内根底及要求,移动式机组必须安装在 坚实、枯燥、地势偏高于周围,并经夯实 整平处理的实地。
机 组 安 装 流 程
根底制作
:根据设计要求和产品技术文件的要求确 定柴油发电机在混凝土根底的标高、几何 尺寸,在根底上预留机组地脚螺栓孔,发 电机进场后,按实际安装孔距埋入地脚螺 栓。根底的混凝土强度等级必须符合设计 要求。
控制屏的安装
·
消除噪声
柴油发电机组的安装
一、柴油发电机概述
一、柴油发电机概述
一、柴油发电机概述
一、柴油发电机概述
一、柴油发电机概述
一、柴油发电机概述
一、柴油发电机概述
发电机类型
一、柴油发电机概述
柴油发电机组的特点
⑴ 单机容量等级多:几KW~几千KW ⑵ 配套设备少,安装地点灵活,占地面积小
无须水坝、锅炉;冷却水少;不与电网并联 ⑶ 热效率高,燃油消耗低
机组本体及工作零线端子必须可靠接地, 螺栓紧固、放松件齐全,并有标示,其接 地极必须另设,接地电阻小于4Ω,任何 时候均不得与供电系统共用同一组接地极, 接地线一般采用软铜线,其规格不得小于 16mm²。
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柴油发动机概述柴油发动机是燃烧柴油来获取能量释放的发动机。

它是由德国发明家鲁道夫·狄塞尔(RudolfDiesel)于1892年发明的,为了纪念这位发明家,柴油就是用他的姓Diesel来表示,而柴油发动机也称为狄塞尔发动机。

柴油发动机的优点是功率大、经济性能好。

柴油发动机的工作过程与汽油发动机有许多相同的地方,每个工作循环也经历进气、压缩、做功、排气四个行程。

但由于柴油机用的燃料是柴油,其粘度比汽油大,不易蒸发,而其自燃温度却较汽油低,因此可燃混合气的形成及点火方式都与汽油机不同。

不同之处主要是,柴油发动机气缸中的混合气是压燃的,而不是点燃的。

柴油发动机工作时进入气缸的是空气,气缸中的空气压缩到终点时,温度在500-700℃,压力40—50个大气压。

活塞接近上止点时,发动机上的高压泵以高压向气缸中喷射柴油,柴油形成细微的油粒,与高压高温的空气混合,柴油混合气自行燃烧,猛烈膨胀,产生爆发力,推动活塞下行做功。

此时的温度可1900-2000℃,压力可达60-100个大气压,功率很大,所以,柴油发动机广泛的应用于大型柴油汽车上。

而柴油机在节能与二氧化碳排放方面的优势,则是包括汽油机在内的所有热力发动机无法取代的,因此,先进的小型高速柴油发动机,其排放已经达到欧洲III号的标准,成为“绿色发动机”,目前已经成为欧美许多新轿车的动力装置。

[编辑本段]柴油机特点传统柴油发动机的特点:热效率和经济性较好,柴油机采用压缩空气的办法提高空气温度,使空气温度超过柴油的自燃燃点,这时再喷入柴油、柴油喷雾和空气混合的同时自己点火燃烧。

因此,柴油发动机无需点火系。

同时,柴油机的供油系统也相对简单,因此柴油发动机的可靠性要比汽油发动机的好。

由于不受爆燃的限制以及柴油自燃的需要,柴油机压缩比很高。

热效率和经济性都要好于汽油机,同时在相同功率的情况下,柴油机的扭矩大,最大功率时的转速低,适合于载货汽车的使用。

但柴油机由于工作压力大,要求各有关零件具有较高的结构强度和刚度,所以柴油机比较笨重,体积较大;柴油机的喷油泵与喷嘴制造精度要求高,所以成本较高;另外,柴油机工作粗暴,振动噪声大;柴油不易蒸发,冬季冷车时起动困难。

由于上述特点,以前柴油发动机一般用于大、中型载重货车上。

小型高速柴油发动机的新发展:排放已经达到欧洲III号的标准。

传统上,柴油发动机由于比较笨重,升功率指标不如汽油机(转速较低),噪声、振动较高,炭烟与颗粒(PM)排放比较严重,所以一直以来很少受到轿车的青睐。

但随着近年来柴油机技术的进步,特别是小型高速柴油发动机的新发展,一批先进的技术,例如电控直喷、共轨、涡轮增压、中冷等技术得以在小型柴油发动机上应用,使原来柴油发动机存在的缺点得到了较好的解决,而柴油机在节能与CO2排放方面的优势,则是包括汽油机在内的所有热力发动机无法取代的,因此,先进的小型高速柴油发动机,其排放已经达到欧洲III号的标准,成为“绿色发动机”,目前已经成为欧美许多新轿车的动力装置,可以预见,我国将出现越来越多的柴油轿车。

[编辑本段]柴油机与汽油机的区别汽油发动机一般将汽油喷入进气管同空气混合成为可燃混合气再进入汽缸,经火花塞点火燃烧膨胀作功。

人们通常称它为点燃式发动机。

而柴油机一般是通过喷油泵和喷油咀将柴油直接喷入发动机气缸,和在气缸内经压缩后的空气均匀混合,在高温、高压下自燃,推动活塞作功。

人们把这种发动机通常称之为压燃式发动机。

汽油机汽车具有转速高(轿车用汽油机转速可高达5000—6000转/分,货车用汽油机达4000转/分左右)质量轻、工作时噪声小、起动容易、制造和维修费用低等特点,故在轿车和中、小型货车及军用越野车上得到广泛应用。

其不足之处是燃油消耗较高,因而燃油经济性较差。

柴油机汽车因压缩比高,燃油消耗平均比汽油机汽车低30%左右,所以燃油经济性较好。

如最近上市的一汽大众生产的TDI1。

7升柴油轿车比1。

6升汽油轿车每百公里可节约2升油。

一般货车大都采用柴油机。

柴油机的弱点是转速较汽油机低(一般最高转速在2500—3000转/分左右)、质量大、制造和维修费用高(因为喷油泵和喷油器加工精度要求高)。

但目前柴油机的这些弱点正在逐渐得到克服,它的应用范围正在向中、轻型货车扩展。

国外柴油轿车也有很快的发展,其最高转速可达5000转/分。

通常,柴油发动机与汽油发动机相比热效率高30%,因而从节约能源、降低燃料成本角度上讲,柴油发动机轿车的推广使用具有重大意义。

柴油发动机与汽油发动机相比具有功率大,寿命长,动力性能好的特点,它排放产生的温室效应比汽油低45%,一氧化碳与碳氢排放也低,在整车的使用寿命期氮氧化合物排放略大于汽油机。

柴油机的不足之处是有害颗粒物排放大。

近年来,柴油发动机采用涡轮增压、中冷、直喷、尾气催化转换和颗粒捕集器等先进技术,柴油发动机汽车的排放已达到欧III、欧IV 排放标准。

在欧洲,柴油轿车比较普及,随着环保与节能可持续发展的严格要求,今后汽车,特别是柴油小轿车将是一个发展趋势。

目前我国一汽大众已经开发出捷达、宝来柴油轿车,并已在国内部分城市上市。

汽车在一定的使用条件下,以最小的燃料消耗量完成单位运输工作的能力称为汽车的燃料经济性。

汽车燃料经济性是汽车的主要使用性能之一。

通常,燃料的消耗费用占到汽车运行费用的37%左右。

影响汽车燃料经济性的主要因素有:从汽车本身讲,首先要提高发动机的热效率、进气效率和降低摩擦损失。

其次要减少车身重量,减少空气阻力,减少车轮的滚动阻力。

第三,提高传动效率,合理匹配变速比。

从使用方面讲,不同等级的路面跑起来耗油不同。

交通拥挤、堵塞严重的状况与畅通行驶的耗油完全不同。

风、雨、气候变化对汽车的耗油量都有影响。

驾驶者的技术对耗油水平也有很重要的作用。

影响汽车燃料油经济性的因素十分多,其中最主要的还是汽车发动机本身。

[编辑本段]美国与柴油机柴油发动机不仅在CO2的排放上已经远远领先汽油发动机,而且在不久的将来燃料中的含硫量也将少于汽油发动机。

一直以来,汽车尾气都被认为是引发温室效应的重要原因之一。

而美国和中国则被认为是CO2排放量最大的两个国家。

据调查,2004年欧洲汽车市场上有将近一半新车使用的都是新型的绿色柴油机。

而在美国路上行驶的汽车中,却只有1%使用的是柴油发动机。

原因很简单,美国消费者拥有世界上最低的汽油价格。

但是现在美国本土市场的汽油价格接近于历史同期的最高水平,这就使得美国消费者不得不转而去关注那些能为他们省钱的经济型轿车。

两年前,在美国的汽车市场上只有两款车使用的是柴油发动机。

而今天随着汽油价格的不断上涨,已经有13款柴油车出现在美国的汽车市场,而到了2006年又将有6款新车上市。

届时使用柴油发动机的汽车种类将达到近20种。

布什总统关于柴油发动机文件的签署为今后柴油车指明了前进的方向。

美国的政策制定者和消费者已经发现柴油车是一个不错的选择。

对于中国来说柴油车同样是一个不错的选择。

在市场机制条件下,使用柴油发动机的汽车将会拥有更广阔的前景。

[编辑本段]柴油发动机历史1905年,德国的狄塞尔发明柴油机;1976年,德国大众首先在高尔夫轿车上采用柴油发动机;1989年,德国大众高尔夫柴油车获得“低排放车”的称号;1990年,德国大众首次推出增压、直喷柴油机,德国大众在柴油动力技术的开发和应用上一直走在世界的前沿;1993年,开发出四缸涡轮增压直喷柴油发动机(TDI);1995年,开发出自然吸气式直喷(SDI)柴油发动机;1995年,开发出变截面涡轮增压器;1998年,开发出泵喷嘴技术;1999年,开发出3升路波轿车柴油动力是未来的主流技术。

未来的柴油动力将创造一个光辉灿烂的新经济时代,德国大众一升轿车的出世令整个世界震惊,这种柴油概念轿车的百公里油耗实现了创记录的0。

99升----世界上最省油的轿车。

发动机采用铝制自然吸气式单缸柴油机,采用了先进的高压直接喷射技术,排量为0。

3升;2002年,一汽-大众率先将捷达SDI轿车投放中国市场;2004年,一汽-大众引入TDI技术,领路中国汽车新动力时代。

[编辑本段]柴油发动机的工作原理柴油发动机的工作过程其实跟汽油发动机一样的,每个工作循环也经历进气、压缩、作功、排气四个行程。

但由于柴油机用的燃料是柴油,其粘度比汽油大,不易蒸发,而其自燃温度却较汽油低,因此可燃混合气的形成及点火方式都与汽油机不同。

柴油机在进气行程中吸入的是纯空气。

在压缩行程接近终了时,柴油经喷油泵将油压提高到10MPa以上,通过喷油器喷入气缸,在很短时间内与压缩后的高温空气混合,形成可燃混合气。

由于柴油机压缩比高(一般为16-22),所以压缩终了时气缸内空气压力可达3。

5-4。

5MPa,同时温度高达750-1000K(而汽油机在此时的混合气压力会为0。

6-1。

2MPa,温度达600-700K),大大超过柴油的自燃温度。

因此柴油在喷入气缸后,在很短时间内与空气混合后便立即自行发火燃烧。

气缸内的气压急速上升到6-9MPa,温度也升到2000-2500K。

在高压气体推动下,活塞向下运动并带动曲轴旋转而作功,废气同样经排气管排入大气中。

普通柴油机的是由发动机凸轮轴驱动,借助于高压油泵将柴油输送到各缸燃油室。

这种供油方式要随发动机转速的变化而变化,做不到各种转速下的最佳供油量。

而现在已经愈来愈普遍采用的电控柴油机的共轨喷射式系统可以较好解决了这个问题。

共轨喷射式供油系统由高压油泵、公共供油管、喷油器、电控单元(ECU)和一些管道压力传感器组成,系统中的每一个喷油器通过各自的高压油管与公共供油管相连,公共供油管对喷油器起到液力蓄压作用。

工作时,高压油泵以高压将燃油输送到公共供油管,高压油泵、压力传感器和ECU组成闭环工作,对公共供油管内的油压实现精确控制,彻底改变了供油压力随发动机转速变化的现象。

其主要特点有以下三个方面:1、喷油正时与燃油计量完全分开,喷油压力和喷油过程由ECU适时控制。

2、可依据发动机工作状况去调整各缸喷油压力,喷油始点、持续时间,从而追求喷油的最佳控制点。

3、能实现很高的喷油压力,并能实现柴油的预喷射。

相比起汽油机,柴油机具有燃油消耗率低(平均比汽油机低30%),而且柴油价格较低,所以燃油经济性较好;同时柴油机的转速一般比汽油机来得低,扭距要比汽油机大,但其质量大、工作时噪音大,制造和维护费用高,同时排放也比汽油机差。

但随着现代技术的发展,柴油机的这些缺点正逐渐的被克服,现在的不是高级轿车都已经开始使用柴油发动机了。

[编辑本段]柴油发动机传感器美国德尔福宣布开发出了可更准确检测出机油状态的柴油发动机机油传感器。

该传感器通过检测机油的状态来确定机油更换时间,比根据行驶周期进行推算,可大幅度延长更换机油和过滤器的时间间隔。

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