汽车构造进排气系统及排放控制系统

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《汽车发动机构造与检修》教案 项目六--任务2 排气系统教案

《汽车发动机构造与检修》教案  项目六--任务2 排气系统教案

《汽车发动机构造与检修》教案排气歧管直接安装在发动机气缸盖上,如图6-20所示。

排气歧管的设计要求主要是尽量 减少排气阻力,并避免各气缸之间相互干扰。

若排气歧管的结构设计不合理,则各气缸排气 之间会产生相互干涉或者废气回流现象,影响发动机的排气顺畅度,进而影响发动机的动力 性。

图6-20排气歧管因排气系统工作条件比较恶劣(高温、循环交变温度状态下工作),要求排气歧管材料具 有良好的高温性能和良好的铸造性能。

良好的高温抗氧化性能、稳定的显微组织、热膨胀系 数小、优良的高温强度、良好的工艺性能和低成本。

制造排气歧管的材料主要有铸铁和不锈钢。

2. 三元催化转换器三元催化转换器靠着排气歧管安装,是汽车排气系统中最至要的机外净化装置,它的功 用是利用转换器中的催化剂将废气中的有害气体转变为无害气体。

一•般为整体不可拆卸式。

三元催化转换器内部的催化剂一般是钳(或耙)与佬贵重金属的混合物。

三元催化转换器的工作原理:当高温的汽车尾气通过净化装置时,三元催化转换器中的 净化剂将增强CO 、HC 和NO,三种气体的活性,促使其进行一定的氧化-还原化学反应,其 中CO 在高温下氯化成为无色、无毒的二氧化碳气体;HC 化合物在高温下氧化成水(H2。

) 和二氧化碳;NOx 还原成氮气和氧气。

三种有害气体变成无害气体,使汽车尾气得以净化。

3. 氧传感器氧传感器的功用是测定发动机燃烧后的排气中的氧气含量,并把氧气含量转换成电压信 号传递到ECU,使发动机能够实现以过量空气系数为目标的闭环控制;确保三元傕化转换器 对排气中的碳氢化合物(HC )、一氧化碳(CO )和氮氧化合物(NOQ 三种污染物都有最大 的转化效率,最大程度地进行排放污染物的转化和净化。

氧传感器的类型有敏化错式(ZrCh )和氧化钛式(TiO?)两种。

其中应用广泛的是氧化 错式。

氧化倍式氧传感器主要由错管、加热元件、电极引线、护管、壳体等组成。

发动机排气 管的废气钢敏护管 发动机排气管 图6-23氧化错式传感器的结构氧传感器的工作原理:高温下,部分氧分子发生电离,形成氧离子。

汽车构造 进排气系统及排放控制系统

汽车构造 进排气系统及排放控制系统
生较低电压(接近0V或0.45V ~0V );当混合气较浓时,废气中的氧含量较少, 内外表面氧气浓度差较大,产生较高电压(0.7V~0.9V)。在理论空燃比附近, 输出的电压信号有一突变(0.45V ~0.7V) ,ECU可以检测到这一突变。在内、 外表面氧浓度差发生变化时 ,内外电极之间产生电压也不同,ECU以此信号来
1—废气再循环电磁阀 2—节气门 3—废气再循环阀 4—水温传感器 5—曲轴位置传感器
6—ECU
7—启动信号
第二十四页,编辑于星期三:点 二十一分。
➢原理: EGR阀安装在废气再循环通道中,用
以控制废气再循环量。EGR电磁阀 按装在通向EGR真空通道中,ECU
根据发动机冷却液温度、节气门开度、 转速和起动等信号来控制电磁阀的通
第二十五页,编辑于星期三:点 二十一分。
7.4 发动机排放控制系统
4.闭环控制EGR系统: ➢闭环控制EGR系统,检测实际的EGR率或EGR阀开度作为
反馈控制信号,其控制精度更高。
➢用EGR阀开度反馈控制的EGR系统:
1—废气再循环电磁阀 2、3—废气再循环阀开度传感器
第二十六页,编辑于星期三:点 二十一分。
电或断电。ECU不给EGR电磁阀通 电时,控制EGR阀的真空通道接 通,EGR阀开启,进行废气再循环; ECU给EGR电磁阀通电时,控制
EGR阀的真空度通道被切断,EGR 阀关闭,停止废气在循环。
7.4 发动机排放控制系统
1—废气再循环电磁阀 2—节气门
3—废气再循环阀
4—水温传感器
5—曲轴位置传感器 6—ECU7—启动信号
二、进气增压的方法
废气涡轮增压、机械增压、进气谐波增压等。
三、废气涡轮增压系统
1.单涡轮增压系统:

《汽车发动机构造与维修》电子教案 模块七 进、排气系统的诊断与维修

《汽车发动机构造与维修》电子教案 模块七  进、排气系统的诊断与维修
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课题7.1 空气滤清器的维修
⑥清洗或更换PCV系统的滤芯。 ⑦在空气滤清器壳内安装空气滤网更换件。通过保证组件表
面密封来保证空气滤清器壳体清洁。安装空气滤清器盖,并 拧紧固定卡圈、螺钉或翼形螺母。 ⑧保证PCV管道、管道传感器或线路连接装置正确地连接到 空气滤清器上。
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课题7.2 真空系统的维修
另一种检测真空泄漏的方法是用带低压力通风管的丙烷箱检 测(图7-10)。首先是确保在发动机室内或周围没有火源, 然后使发动机运转,让少量的丙烷进人可能存在泄漏的区域。 当丙烷检测到有真空泄漏时,发动机供油量就会增加,其怠 速稳定性就会改变。在所怀疑的泄漏部位一侧开、关丙烷。 注意检测过程要在通风良好的地方进行。
发动机正常时所产生的真空度会稳定在57.5~74.4kPa ( 432~559mmHg)之间,而对于有些4缸和6缸的发动 机,50.7kPa ( 381mmHg)真空度一也是可以接受的。 对于高性能的发动机,真空表的指针会轻微颤动。需要记住 的是海拔每升高305m,真空表读数就会降低3.9kPa (25.4mmHg)。图7-7所示的是一些常见的真空表度数及 其所代表的发动机故障。
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课题7.2 真空系统的维修
如果真空测试或其他症状显示有真空泄漏,就需通过进一步 测试来确定泄漏的位置。破损的进气歧管衬垫、破裂的进气 歧管、破损的喷油器0型环或者是真空管都会产生真空泄露。 最有效的真空泄漏测试方法是用排烟式泄漏检测器检测(图 7-8),即将检测器连接到节气门孔上,然后按下按钮开关来 让烟进人进气系统。如果有烟从缝隙中泄漏出来,那么在该 系统内就有泄漏(图7-9)。
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汽车构造-人民交通出版社-第五版(5-8章答案)

汽车构造-人民交通出版社-第五版(5-8章答案)

第五章柴油机燃油系统1、什么叫风险率10%的最低气温?为什么按当地当月风险率10%的最低气温选用轻柴油?风险率10%的最低气温指这种柴油出现故障的几率小于10%的最低气温。

按照当地风险率10%最低气温选用轻柴油可以保证柴油正常、安全使用,并且具有最好的经济性。

2、柱塞式喷油泵与分配式喷油泵供油量的计量和调节方式有何差别?柱塞式喷油泵:(1)计量方式为计量柱塞的有效行程,即柱塞由下向上移动时,以柱塞项封闭,柱塞套油孔到螺旋槽打开,柱塞套油孔的柱塞行程。

(2)是通过改变调节齿杆的初始位置来调节供油量,且在专门设备上操作分配式喷油泵:(1)是以柱塞上的柴油分配孔与柱塞套上的出油孔相通的时刻起,至泄油移出油量调节套筒的时刻止,为有效行程。

(2)通过节气门开度、发动机转速的变化自动调节油量,调节套筒位置来调节供油量。

3、什么是低惯量喷油器?结构上有何特点?为什么采用低惯量喷油器?低惯量喷油器即调压弹簧下置,是运动件的质量和惯性力小的喷油器。

分为低惯量孔式喷油器、低惯量轴针式喷油器。

低惯量孔式喷油器结构特点:调压弹簧下置,靠近喷油嘴,使顶杆长度缩短,减少了运动件的质量和惯性力,有助于针阀的跳动。

在喷油嘴和喷油器之间设有结合座。

低惯量轴针式喷油器的结构特点是:在喷油器轴针的下端,加工有横向孔和中心孔。

当喷油器工作时,既从环形喷孔喷油,又从中心孔喷油,从而改善了喷油特性。

采用低惯量喷油器可以提高发动机转速。

4、何谓调速器的杠杆比?可变杠杆比有何优点?在 RQ 型调速器上是如何实现可变杠杆比的?杠杆比是指供油量调节齿杆的位移与调速套筒位移之比。

可变杠杆比可根据柴油机负荷的变化提高调速器的工作能力。

在RQ 型调速器上通过一套杠杆系统把飞锤的位移转变为供油量调节齿杆的位移,采用摇杆和滑块机构,实现可变杠杆比,以增减喷油泵供油量。

5、试述PT燃油系统的特点及其工作原理。

特点:1.由于油量的调节是由PT泵集中调整的,从而使结构紧凑,各缸油量的分配比较均匀、稳定,使发动机的平稳性能大为改观。

《汽车构造》教学大纲

《汽车构造》教学大纲

一、基本说明课程代码: A2102课程名称:汽车构造课程译名: Automobile conformation总学时数: 96适用专业:汽车运用技术开课院系:汽车数控系先修课程:工程制图、机械原理等选用教材:关文达主编《汽车构造》机械工业出版社会 1999 主要参考书:陈家瑞 . 汽车构造(上册) . 人民交通出版社 .2002.6 ;王世震 . 汽车构造 . 机械工业出版社 .2004.8 二、教学目的和基本要求《汽车构造》是汽车数控系汽车检测与维修技术专业、汽车电子技术专业、汽车技术服务与营销专业的一门专业课。

教学目的:使学生理解汽车构造的基本知识;掌握汽车各系统、机构的组成及工作过程,能够在现场熟练认识汽车主要总成及其零部件的结构特点及工作原理;培养和锻炼汽车主要总称的拆装职业技能,为学习其它专业课程和在就业岗位上规范工作打下基础。

教学要求:通过对汽车发动机构造部分、对汽车底盘构造部分的学习,掌握发动机曲柄连杆机构、配气机构、电控汽油喷射系统、柴油机燃油系统、电控柴油喷射系统、进排气系统、增压系统、排放控制装置、冷却系、润滑系、点火系、起动系和电源系的组成、功用、结构特点、工作过程或原理等;汽车传动系、行驶系、转向系、制动系的组成、功用、结构特点、工作过程或原理等。

了解车身结构及车身附属装置的功用及工作过程。

为后续课程打下良好的基础。

三、理论课程的主要内容汽车总论⑴汽车类型⑵汽车总体构造第一章发动机工作原理与总体构造⑴发动机的基本术语和分类⑵发动机的简单工作原理⑶常见型式发动机的总体构造⑷发动机的工作特性与性能指标⑸内燃机产品名称和型号编制规定第二章曲柄连杆机构⑴曲柄连杆机构的组成及功用⑵机体组的结构、特点和作用⑶活塞连杆组的组成、构造特点⑷曲轴飞轮组的零部件结构特点和作用第三章配气机构⑴气门式配气机构的布置及传动⑵配气相位⑶配气机构的零件和组件的结构和特点⑷汽缸数自动变化机构第四章汽油机燃料供给系⑴汽油机供给系的组成及功用⑵汽油供给装置⑶可燃混合气的形成与简单化油器⑷进排气系统和排放控制装置第五章电控汽油喷射系统⑴电控汽油喷射系统的概述与类型⑵电子控制汽油喷射系统的组成⑶电子控制汽油机喷射系统的主要元件结构及工作原理⑷电子控制汽油喷射系统的控制⑸几种车型电子控制汽油喷射系统第六章柴油机燃料供给系⑴柴油机供给系的组成及功用⑵喷油器的构造和工作原理⑶喷油泵的构造和工作原理⑷调速器的构造和工作原理⑸柴油机供给系的辅助装置⑹电控柴油喷射系统⑺机械增压、气波增压⑻涡轮增压第七章发动机冷却系⑴冷却系功用及冷却过程⑵水冷系主要机件的构造第九章发动机润滑系⑴润滑系功用及组成⑵润滑系主要机件的构造第八章汽油发动机点火系⑴点火系的功用和类型⑵电控点火系工作过程第九章发动机起动系⑴起动系组成和工作过程⑵起动机第十章新型汽车发动机简介⑴三角活塞旋转式发动机⑵燃气涡轮发动机⑶斯特灵发动机⑷电动发动机及电动汽车⑸太阳能汽车第十一章汽车传动系⑴传动系的功用、组成及布置形式⑵离合器的功用、工作原理及构造⑶变速器与分动器的构造与工作原理①变速器的变速传动机构②同步器的结构和工作原理③变速器的操纵机构④分动器的结构和工作原理⑷自动变速器①液力传动装置的结构和工作原理②行星齿轮变速器的工作原理③液力机械变速器的组成和工作过程④自动变速器的控制系统⑤无级变速器⑸万向传动装置的构造与工作原理⑹驱动桥的结构与工作原理①主减速器的结构与工作原理②差速器结构和工作原理、半轴与桥壳的结构第十二章汽车行驶系⑴汽车行驶系概述⑵车架的结构与组成⑶车桥的结构和工作原理⑷车轮与轮胎种类与结构⑸悬架结构与组成①弹性元件、减震器结构与工作原理②典型悬架的结构组成第十三章汽车转向系⑴机械转向系①转向系概述②转向器的类型、构造和工作原理③转向操纵机构和转向传动机构组成和各部件结构⑵动力转向系①动力转向装置的功用、组成及类型②液压动力转向装置的工作原理③动力转向器的结构和工作原理第十四章汽车制动系⑴汽车制动系概述⑵制动器的类型与构造①车轮制动器的类型、构造和工作原理②驻车制动器、液压制动器、气压制动器的结构和工作过程⑶制动力调节装置结构及工作原理⑷电控防抱死制动系统的组成及工作原理与电控防滑驱动系统和车身稳定系统第十五章汽车车身及附属装置四、课程教学重点、难点汽车总论:汽车类型和汽车总体构造。

清华大学 课件 汽车构造

清华大学 课件 汽车构造

发动机工作原理
-四冲程汽油机(3)
作功行程(Power/Expansion)
压缩行程结束时,火花塞产生电火花, 点燃可燃混合气,火焰迅速传遍整个燃 烧室,并放出大量热能; 燃烧气体体积膨胀,压力、温度升高; 气体压力推动活塞从上止点运动到下止 点,并通过连杆推动曲轴旋转作功。此 时,进排气门仍然关闭。 燃烧最高压力可达3~6.5 MPa,最高 温度可达2200~2800 K。 作功终了时, 气体压力降低到0.35~ 0.5 MPa,气体温度降低到1200~1500 K。
发动机工作原理
-四冲程汽油机(2)
压缩行程(Compression)
进气门和排气门都关闭,活塞 从下止点向上止点运动; 气缸容积逐渐变小,气缸内混 合气被压缩,其压力和温度同 时升高。 压缩终了时,可燃混合气压力 可达0.8~1.5 MPa, 温度可 达600~750 K。
采用大压缩比,可提高压缩终 了时气缸内的压力和温度,从 而加快燃烧速度,提高发动机 热效率。但太大容易引起“爆 震” 。一般 ε=8‾11
常用术语
发动机排量
压缩比
气缸总容积
发动机工作原理
-四冲程汽油机(1)
进气行程(Intake)
进气门打开,排气门关 闭,活塞从上止点向下止 点运动; 气缸容积逐渐增大,气缸 内形成一定真空度,空气 和汽油的混合物被吸入气 缸,在气缸内进一步混合 形成可燃混合气。 进气终了时, 气缸内气 体压力约为0.08~0.09 MPa, 温度达到320~ 380 K。
活塞行程
上、下止点 间的距离S称 为活塞行 程;
曲轴的回转 半径R称为曲 柄半径, S=2R。
上止点
S
下止点
R
发动机工作原理——常用术语(4)

详解汽车四大构造——汽车构造

详解汽车四大构造——汽车构造

一)发动机发动机是为汽车行使提供动力的装置。

其作用是使燃料燃烧产生动力,然后通过底盘的传动系驱动车轮使汽车行驶。

发动机主要有汽油机和柴油机两种。

现代汽车广泛采用往复活塞式内燃发动机。

它是通过可燃气体在汽缸内燃烧膨胀产生压力,推动活塞运动并通过连杆使曲轴旋转来对外输出功率的。

主要包括两大机构和五大系统,它们是曲柄连杆机构、配气机构、燃料供给系统、点火系统(汽油发动机)、起动系统、冷却系统和润滑系统组成。

柴油发动机的点火方式为压燃式,所以无点火系。

1、曲柄连杆机构主要由缸体、活塞环、连杆、曲轴和飞轮等组成。

缸体上部为汽缸、下部为曲轴箱。

活塞位于汽缸内。

活塞环用来填充汽缸与活塞之间的间隙,防止汽缸内的气体泄漏到曲轴箱内。

曲轴安装于曲轴箱内。

飞轮固定于曲轴后端,伸出到发动机缸体之外,负责对外输出动力。

连杆用来连接活塞与曲轴,负责传递两者之间的动力与运动。

汽车发动机是多缸发动机,活塞与连杆的数目与缸数相同,但曲轴只有一根。

2、配气机构该机构主要由凸轮轴、气门及气门传动件组成。

每一个汽缸都有一个进气门和排气门,分别位于进、排气道口,负责封闭和开放进、排气道。

凸轮轴通过正时齿轮或者齿型皮带由曲轴驱动而转动,通过气门传动组件定时将气门打开,将新鲜液体充入汽缸或者将燃烧后的废气排除汽缸。

3、汽油机燃料供给系统主要由空气滤清器、化油器(或者燃油喷射装置)、进气管、排气管、消声器、汽油泵和汽油箱组成。

主要功用是将汽油雾化、蒸发后,与空气混合成不同浓度的可燃混合气充入汽缸,供燃烧使用。

同时,将燃烧后的废气排除汽缸。

进入汽缸内的混合气量由驾驶员通过加速踏板控制,以满足发动机不同负荷的需要。

4、柴油机燃料供给系统主要由空气滤清器、进气管、排气管、消声器、柴油箱、输油泵、喷油器等组成。

通过空气滤清器和进气管进入汽缸内部的是空气。

柴油箱内的柴油被油泵抽出并进入喷油泵,经喷油泵加压后,通过喷油器直接以雾状喷入汽缸燃烧室内。

柴油在燃烧室内完成蒸发、混合后自燃。

汽车概论第三章汽车发动机构造

汽车概论第三章汽车发动机构造
这样,曲拐便会忽而比飞轮转得快,忽而又比飞轮 转得慢、形成相对于飞轮的扭转摆动,也就是曲轴
第二节 发动机机体组与曲柄连杆 机构
(3)飞轮
飞轮主要功用是将在作功行程中传输给曲轴的 功的一部分贮存起来,用以在其它行程中克服阻力, 带动曲柄连杆机构越过上、下止点,保证曲轴的旋 转角速度和输出转矩尽可能均匀,并使发动机有可 能克服短时间的超载荷。
第二节 发动机机体组与曲柄连杆 机构
第二节 发动机机体组与曲柄连杆 机构
汽油机常用燃烧室形状有以下几种:
①半球形燃烧室 半球形燃烧室(如图3-4a所示)的结构较前两种紧
凑,但因进、排气门分别置于缸盖两侧,故使配气 机构比较复杂。由于其散热面积小,有利于促进燃 料的完全燃烧和减少棑气中的有害气体,现代发动 机上用得较多。
在发动机的作功行程时,活塞顶部承受着燃气 的带冲击性的高压力。对于汽油机活塞瞬时的压力 最大值可达3-5Mpa;对于柴油机活塞,其最大值
第二节 发动机机体组与曲柄连杆 机构
(2)活塞环
活塞环包括气环和油环两种。
气环的作用是保证活塞与气缸壁间的密封,防止气 缸中的高温、高压燃气大量漏入曲轴箱,同时还将 活塞顶部的大部分热量传导到气缸壁,再由冷却水 或空气带走。
第二节 发动机机体组与曲柄连杆 机构
二、曲柄连杆机构
曲柄连杆机构是发动机的主要运动机构,其功用是 将活塞的往复运动转变为曲轴的旋转运动,同时将 作用于活塞上的力转变为曲轴对外输出的转矩,以 驱动汽车车轮转动。曲柄连杆机构由活塞连杆组和 曲轴飞轮组等零部件组成。
1.活塞连杆组
活塞连杆组由活塞、活塞环、活塞销、连杆等机件 组成,其组成示意图如图3-6所示。
第三节 配气机构
第三节 配气机构

汽车构造6发动机有害排放物的控制课件

汽车构造6发动机有害排放物的控制课件
汽车构造6发动机有害排放物的控制课件
曲轴箱通风装置工作演示
汽车构造6发动机有害排放物的控制课件
节气门下方的真空度
强制式曲轴箱通风装置最 重要的控制元件是PCV阀,其 功用是根据发动机工况的变化 自动调节进入气缸的曲轴箱内 气体的数量。因此,强制式曲 轴箱通风装置又称为PCV系统 。
控制元件PCV阀的作用: 根据发动机工况的变化自动调 节进入气缸的曲轴箱气体的数 量。
二次空气喷射系 统主要由空气泵、内 部开关阀和单向阀等 组成。空气泵通常由 发动机带驱动,单向 阀的功用是防止废气 返回空气泵。
汽车构造6发动机有害排放物的控制课件
(3)催化转换器
催化转换器安装在排气歧管之后、排气消声器之前的排气管中。其 作用是利用催化剂(通常是金属铂、钯或铑)的作用将排气中的CO、 HC和NOx转换为对人体无害的正常气体。
汽车构造6发动机有害排放物的控制课件
原因:
1、汽油蒸汽 冷凝
稀释机油
机油变质
2、废气中二氧化硫 遇水 亚硫酸 遇氧 硫酸 机件腐蚀
3、废气进入
曲轴箱压力增大
机油泄露
汽车构造6发动机有害排放物的控制课件
强制式曲轴箱通风装置( PCV系统)
发动机工作时,总有一部分可燃混合气和废气经活塞环漏到曲轴 箱。漏到曲轴箱内的汽油蒸汽凝结后造成机油变稀,性能变坏;废气 促使机油氧化变质,更使曲轴箱内压力升高,促使机油上窜到燃烧室 内烧掉,也从曲轴油封、衬垫等处渗出而流失。因此,必须在发动机 高、低负荷工况下都能使曲轴箱内压力稳定(低负荷时漏气量少,高 负荷时漏气量大),这就需要曲轴箱强制通风系统。曲轴箱强制通风 系统将漏到曲轴箱内的汽油蒸汽和废气引导到发动机的进气系统,吸 入气缸内烧掉,大大减少了发动机的废气排放量。

汽车构造教案(第一章)

汽车构造教案(第一章)

第二节 往复活塞式内燃机的基本结构及基 本术语 • 二、基本术语 • 1. 工作循环
• 活塞式内燃机的工作循环是由进气、压缩、作功和 排气等四个工作过程组成的封闭过程。周而复始地 进行这些过程,内燃机才能持续地作功。
第二节 往复活塞式内燃机的基本结构 及基本术语
• 2.上、下止点
• 活塞顶离曲轴回转中 心最远处为上止点; 活塞顶离曲轴回转中 心最近处为下止点。 在上、下止点处,活 塞的运动速度为零。
汽车构造教案
制作人;孙桂权
教材介绍
• 本课程通过对汽车发动机(汽油机和柴油机)的总 体构造、主要系统的功能、组成和基本结构的学 习, • 使学生了解和掌握汽车发动机 • 的基本工作原理,同时培养学 • 生对汽车的兴趣和爱好,并为 • 后续专业课程的学习和从事相 • 关科研工作打下坚实的基础。
课程内容
二、 四冲程柴油机工作原理
• 四冲程柴油机的工作循环同样包括进气、压缩、作功和排气等四个过程,在 各个活塞行程中,进、排气门的开闭和曲柄连杆机构的运动与汽油机完全相 同。只是由于柴油和汽油的使用性能不同,使柴油机和汽油机在混合气形成 方法及着火方式上有着根本的差别。 1.进气行程 • 在柴油机进气行程中,被吸入气缸的只是纯净的空气。 2.压缩行程 • 因为柴油机的压缩比大,所以压缩行程终了时气体压力高。 3.作功行程 • 在压缩行程结束时,喷油泵将柴油泵入喷油器,并通过喷油器喷入燃烧室。 因为喷油压力很高,喷孔直径很小,所以喷出的柴油呈细雾状。细微的油滴 在炽热的空气中迅速蒸发汽化,并借助于空气的运动,迅速与空气混合形成 可燃混合气。由于气缸内的温度远高于柴油的自燃点,因此柴油随即自行着 火燃烧。燃烧气体的压力、温度迅速升高,体积急剧膨胀。在气体压力的作 用下,活塞推动连杆,连杆推动曲轴旋转作功。 4.排气行程 • 排气行程开始,排气门开启,进气门仍然关闭,燃烧后的废气排出气缸。

汽车构造(一班整理)教材

汽车构造(一班整理)教材

汽车构造湖北汽车工业学院T1013-1班整理发动机1.内燃机的概念是什么?答:发动机:是将自然界某种能量直接转换为机械能并拖动某些机械进行工作的机器。

热机:将热能转化为机械能的发动机,成为热机。

内燃机:是热机的一种,其特点是液体或气体燃料和空气混合后直接输入机器内部燃烧而产生热能,然后再转变成机械能。

外燃机:是燃料在机器外部燃烧以加热水,产生高温高压的水蒸气,输送至机器内部,将所含的热能转变为机械能。

(蒸汽机、汽轮机)2.汽油发动机由哪几大部分组成?答:两大机构:曲柄连杆机构和配气机构五大系统:共给系统、冷却系统、润滑系统、点火系统和起动系统3.汽油机燃烧室的形状有哪几种?答:楔形燃烧室、浴盆性燃烧室、半球形燃烧室、碗形燃烧室、篷形燃烧室4.什么是排量?什么是工作循环?答:排量:一台发动机全部气缸工作容积的总和称为发动机排量。

工作循环:对于往复活塞式发动机,每进行一次能量转换,均要经过进气、压缩、作功、排气四个过程。

这种周而复始的连续过程,称为发动机的一个工作循环。

5.什么是压缩比?为什么现在轿车要柴油化?答:压缩比:压缩前气缸中气体的最大容积与压缩后的最小容积之比称为压缩比,以ε表示。

即压缩比等于气缸总容积与燃烧室容积之比。

因为柴油机因压缩比高,燃油消耗率平均比汽油机低20%-30%左右,所以燃油经济性好。

6.汽油机和柴油机有什么相同点和不同点?答:相同点:每个工作循环曲轴转两周,每一行程曲轴转半周,只有作功行程产生动力。

7.汽车发动机为什么采用四冲程发动机,而不是两冲程发动机?答:二冲程发动机的最大缺点是不易将废气自气缸内排除得较干净,并且在换气时减少了有效工作行程。

在同样的容积和曲轴转速下,二冲程发动机的功率并不等于四冲程发动机的2倍,只等于1.5-1.6倍,而且在换气时有一部分新鲜可燃混合气随同废气排出,因此二冲程发动机不如四冲程发动机经济。

8.简述四冲程发动机的基本工作原理。

答:进气行程压缩行程作功行程排气行程9.解释汽油机EQ6100和汽车型号EQ7200分别代表的意义?答:EQ6100:东风、六缸直列、四冲程、缸径100mm、冷却液冷却EQ7200:东风、轿车、2.0L、第一代产品曲柄连杆机构1、曲柄连杆机构按结构分几部分?答:曲柄连杆机构由机体组、活塞连杆组、曲轴飞轮组三部分组成。

汽车构造配气系统

汽车构造配气系统

检查凸轮轴和气门挺杆
这些部件的运转情况也会影响配气系 统的正常工作。检查其磨损和运转情 况,确保正常。
调整气门正时和升程
根据发动机的工作情况,适时调整气 门正时和升程,以优化发动机性能。
配气系统的清洁与润滑
清洁气门和气门座
更换机油和机油滤清器
定期清洁气门和气门座,去除积碳和污垢 ,保证气门的密封性。
材质
耐油橡胶或氟橡胶。
3
维护
定期检查气门油封是否老化或损坏,及时更换。
03
配气系统的维护与保养
配气系统维护的重要性
确保发动机性能
配气系统是发动机的重要组成部 分,其正常运转对发动机的性能 和寿命至关重要。定期维护配气 系统可以确保其正常工作,从而
提高发动机性能。
预防故障
及时发现并解决配气系统的问题 可以预防潜在的故障和损坏,降
要点二
详细描述
智能配气系统技术通过先进的传感器和算法,实时监测发 动机的工况和驾驶者的需求,自动调节气门的开启时间和 升程,以实现最优化的动力输出和燃油经济性。这种技术 是未来汽车配气系统的发展趋势,具有广阔的应用前景。
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低维修成本。
提高燃油效率
维护良好的配气系统可以提高燃 油效率,降低油耗,从而节省燃
油费用。
配气系统的检查与调整
检查气门间隙
气门间隙是影响配气系统正常运转的 重要因素。定期检查气门间隙,确保 其符合厂家规定的标准。
检查气门磨损
气门磨损情况直接影响发动机性能。 检查气门磨损程度,如有需要,及时 更换。
机油对配气系统的润滑至关重要。按照保 养要求更换机油和机油滤清器,确保润滑 效果良好。
定期检查空气滤清器

图解汽车构造与原理电子课件可编辑全文

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《视频图解汽车构造与原理》
第二节 手动变速器
手动变速器是怎样变速的?
第三节 同步器
手动变速器为什么需要同步器? 同步器是怎样工作的?
《视频图解汽车构造与原理》
第四节 自动变速器(AT)
自动变速器主要由哪些机构组成?
第五节 液力变矩器
液力变矩器的构造和工作原理是什么?
《视频图解汽车构造与原理》
第六节 行星齿轮变速系统
第四节 机械增压器
机械增压器是怎样工作的?
机械增压和涡轮增压有什么区别?
涡轮增压是利用发动机排出废气的动力 来推动涡轮转动的,然后再带动空气压 缩机将即将进入发动机气缸的空气压缩, 从而提高发动机的进气量,达到提高发 动机动力输出的目的。而机械增压就不 同了,它的空气压缩机是由发动机直接 带动的,然后也是对即将进入气缸的空 气进行压缩,从而达到提高发动机动力 输出的目的。
《视频图解汽车构造与原理》
第三节 燃油喷射系统
多点喷射和单点喷射有什么不同? 缸内直喷和缸外喷射有什么不同? “双喷”发动机有什么优势? 为什么要采用高压喷射燃油?什么是高压油轨? 怎样控制喷油时刻和喷油量?
《视频图解汽车构造与原理》
思考题
6.1 炭罐起什么作用? 6.2 燃油缸外喷射是将燃油喷射在哪里? 6.3 燃油缸内直喷有什么优点? 6.4 什么是“双喷”发动机?它是怎样工作的? 6.5 喷油器的喷油量大小是怎样被控制的?
《视频图解汽车构造与原理》
第一节 冷却系统
发动机都有哪些冷却方式? 为什么发动机不能过热或过冷? 散热器是怎样散热的?
《视频图解汽车构造与原理》
第二节 润滑系统
机油在发动机内是怎样流动的? 为什么机油能起润滑作用? 为什么要使用机油滤清器? 湿式油底壳和干式油底壳有什么不同? 为什么水平对置发动机的润滑系统更复杂?
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7.4 发动机排放控制系统
(1)功用:根据发动机工况的变化自动调 节进入汽缸的曲轴箱气体数量。
(2)组成:PCV阀体、弹簧、锥形阀和阀座。 1—PCV阀体 2—弹簧 3—锥形阀 4—阀座
(3)工作原理:
三、汽油蒸发控制系统
7.4 发动机排放控制系统
1.功用:收集汽油箱内蒸发的汽油蒸气,并 将汽油蒸气导入汽缸参加燃烧,同时,根据 发动机不同工况要求,控制导入汽缸参加燃 烧的汽油蒸气量。
二、曲轴箱强制通风系统
7.4 发动机排放控制系统
1.功用:将窜入曲轴箱内的混合气、废气以 及机油产生的油雾吸入发动机汽缸燃烧,同 时吸入新鲜空气,形成不断的对流,以保护 环境。
2.控制原理:
1—空气滤清器 2—空气软管 3—新鲜空气 4—曲轴箱气体 5—汽缸盖罩 6—PCV阀 7—曲轴箱气体软管
3.PCV阀
2.结构类型:
1—陶瓷小球保持架 2—内壳 3—隔热层 4—外壳 5—填料孔螺塞
3.影响TWC转换效率的因素:
7.4 发动机排放控制系统
➢ 影响最大的是混合气的浓度和 排气温度。
➢ 如左图只有在理论空燃比 14.7附近,三元催化转化器的转 化效率最佳,一般都装有氧传感 器检测废气中的氧的浓度,氧传 感器信号输送给ECU,用来对空 燃比进行反馈控制。
二、组成
主要由空气滤清器、进气总管和进气歧管等
组成。
1—空气滤清器 2—排气歧管
3—进气软管
4—进气歧管
5—排气管
6—三元催化转换器
7—中间消声器
8—主消声器
三、各主要零部件的结构及原理
7.1 进气系统
一)空气滤清器
1.功用:滤除空气中的杂质和尘埃。
2.类型:
按工作原理:惯性式和过滤式
按滤芯材料:纸滤芯(干式及湿式12——)进蝶气形和导螺流母铁管丝
第七单元 进排气系统及排放控制系 教学统目标
1.熟悉进排气系统的组成及功用
2.熟悉进排气系统各主要零部件的功用与 结构特点
3.掌握进气增压系统的组成、功用及控制 原理。
4.掌握发动机排放控制系统的功用、类型 及控制原理
7.1 进气系统
一、功用:
尽可能多地和尽可能均匀地向各汽缸供给可 燃混合气或纯净的空气。
网滤芯
3—滤清器盖 4—滤清器
3. 结构及原理(以纸滤芯为例):56——滤金芯属网
7—打褶滤纸
8—滤芯下密封面
9—滤芯上密封面
纸滤芯形状
7.1 进气系统
7.1 进气系统
4.带恒温进气装置的空气滤清器 功用:控制进气温度,使之保持在35℃~40℃之间。 结构:增设一套空气加热与控制系统,两个进气口分别接 热空气管及冷空气进气导流管,由控制阀控制2个进气管的 开闭。 原理: 低于35℃时—热空气; 超过53℃时—冷空气; 35℃~40℃时—冷热空气
2.组成:活性炭罐电磁阀、活性炭罐真空控 制阀、蒸气管路、真空管路等 。
3.工作原理:
1—油箱盖 2—油箱 3—单向阀 4—排气管 5—活性炭罐电磁阀 6—节气门 7—进气管 8—真空阀 9—真空控制阀 10—定量排放孔 11—活性炭罐
四、三元催化转换器
7.4 发动机排放控制系统
1.功用:利用转换器中的三元催化剂,将发 动机排出废气中的有害气体转变为无害气体。
二、进气增压的方法
废气涡轮增压、机械增压、进气谐波增压等。
三、废气涡轮增压系统 1.单涡轮增压系统:
1—空气滤清器 2—空气流量计 3—压气机叶轮 4—增压器 5—涡轮机叶轮 6—排气旁通阀 7—进气旁通阀 8—排气旁通阀 控制装置 9—节气门10—中冷器
三、废气涡轮增压系统 1.双涡轮增压系统:
➢ 此外,发动机的排气温度过高 (815℃以上),TWC转换效 率将明显下降。
4.氧传感器:
汇集各汽缸的废气,减小排气噪声和消除废 气中的火焰和火星,使废气安全地排入大气。
二、组成:
主要由排气歧管、排气管及排气消声器等组
成。
1—空气滤清器 2—排气歧管
3—进气软管
4—进气歧管
5—排气管
6—三元催化转换器
7—中间消声器
Байду номын сангаас8—主消声器
三、各主要零部件的结构及原理 一)排气歧管
7.2 排气系统
不锈钢排气歧管 (丰田汽车用)
7.3 进气增压系统
1—空气滤清器 2—进气旁通阀 3—中冷器 4—谐振室 5—增压压力传感器 6—进气管 7—喷油器 8—火花塞 9—涡轮增压器 10—排气旁通阀 11—排气旁通阀控制装置 12—排气管
四、机械增压系统 1.基本组成:
7.3 进气增压系统
1—排气管 2—发动机 3—进气歧管 4—机械增压器 5—叶片 6—空气流量计 7—皮带
管。
1—喷油器 2—燃油分配管
3—进气歧管
4—油压调节器
三、各主要零部件的结构及原理
7.1 进气系统
三)进气歧管
2.进气歧管的加热方式:
陶瓷热敏电阻器:
高温排气:
循环冷却液: 3.可变进气歧管结构及原理:
1—转换阀 2—转换阀控制机构 3—控制单元 4—节气门 5—空气滤清器
7.2 排气系统
一、功用:
1—进气导流管 2—真空控制膜盒 3—控制阀4—进气温度传感器 5—空气滤 清器6—热炉 7—冷空气入口8—排气歧管9—热空气出口 10—热空气管
三、各主要零部件的结构及原理
7.1 进气系统
二)进气总管
进气总管是指空气滤清器至进气歧管之间的 管道。
三)进气歧管
1.结构:指进气总管后向各汽缸分配空气的支
三、各主要零部件的结构及原理
7.2 排气系统
二)排气消声器
1.功用:降低从排气管排出的废气的温度和 压力,以消除火星和噪声。
2.结构:
1—进入管 2—隔板 3—外壳 4—排出管
7.3 进气增压系统 一、进气增压的概念:
将空气预先压缩后再供入汽缸,以提高进气 密度,增加进气量,从而增加发动机的功率, 改善燃油经济性,降低排放。
2.类型:挤压式和流动式。
五、进气谐波增压系统
7.3 进气增压系统
1.原理:利用空气在进气管中的波动效应和 惯性效应来达到增压的目的。
1—进气导流管 2—进气歧管 3—主谐振室 4—空气流量计 5—空气滤清器 6—副谐振室
7.4 发动机排放控制系统
一、汽车上应用的主要排放控制装置
1.发动机结构优化技术。 2.闭环电控发动机管理技术。 3. 改进油料。 4.闭式曲轴箱强制通风(PCV)技术。 5.汽油蒸发污染物控制(EVAP)技术。 6.废气再循环(EGR)技术。
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