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谁有汽车的发动机构造和原理??要详细的!
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第一节 发动机的作用和组成 一、发动机的作用:是使输进气缸内的燃料燃烧而发出动力。 二、发动机的组成:机体、曲柄连杆机构、配气机构、燃油供给系统、冷却系统、润滑系统、点火系统(汽油发动机采用)、起动系统等部分组成。(如图1.1) 第二节 发动机的分类 1、根据所用燃料不同,发动机可以分为汽油机、柴油机和气体燃料发动机。以汽油或柴油为燃料的发动机分别称为汽油机和柴油机。使用天然气、液化石油气和其它气体燃料的发动机称为气体燃料发动机。 2、按照冷却方式的不同,发动机可以分为水冷发动机和风冷发动机两种。利用水或冷却液作为冷却介质进行冷却的称为水冷发动机,利用空气作为冷却介质进行冷却的称为风冷发动机。 3、按照完成一个工作循环所需的行程数不同,内燃机可分为四行程内燃机和二行程内燃机。把曲轴转两圈(720°),活塞在气缸内上下往复运动四个行程,完成一个工作循环的内燃机称为四行程内燃机;而把曲轴转一圈(360°),活塞在气缸内上下往复运动两个行程,完成一个工作循环的内燃机称为二行程内燃机。汽车发动机广泛使用四行程内燃机。 4、按照进气状态不同,活塞式内燃机可分为增压和非增压两种,若进气是在接近大气状态下进行的,则为非增压式或自然吸气式内燃机;若利用增压器将进气压力增高,进气密度增大,则为增压式内燃机。增压可以提高内燃机功率。汽油机常采用自然吸气式;柴油机为了提高功率有采用增压式的。 第三节 发动机的型号与编制 发动机型号的排列顺序及符号所代表的意义规定如下表:(如图1.2) 型号编制示例如下: (1) 1E65F----表示单缸、四冲程、缸径65mm、风冷、通用型。 (2) 4100Q----表示四缸、四冲程、缸径100mm、水冷、车用。 (3) 492T ----表示四缸、四冲程、缸径95mm、水冷、拖拉机用。 第四节 发动机的常用术语 1、上止点 活塞在气缸里作往复直线运动时,当活塞向上运动到最高位置,即活塞顶部距离曲轴旋转中心最远的极限位置,称为上止点。 2、下止点 活塞在气缸里作往复直线运动时,当活塞向下运动到最低位置,即活塞顶部距离曲轴旋转中心最近的极限位置,称为下止点。 3、活塞行程 活塞从一个止点到另一个止点移动的距离,即上、下止点之间的距离称为活塞行程。一般用s表示,对应一个活塞行程,曲轴旋转180° 4、曲柄半径 曲轴旋转中心到曲柄销中心之间的距离称为曲柄半径,一般用R表示。通常活塞行程为曲柄半径的两倍,即 S =2R 。 5、气缸工作容积 活塞从一个止点运动到另一个止点所扫过的容积,称为气缸工作容积。一般 用Vh表示: 式中:D-气缸直径,单位mm; S-活塞行程,单位mm; 6、气缸总容积 活塞位于下止点时,其顶部与气缸盖之间的容积称为气缸总容积。一般用Va表示,显而易见,气缸总容积就是气缸工作容积和燃烧室容积之和,即Va=Vc+Vh。 7、发动机排量 多缸发动机各气缸工作容积的总和,称为发动机排量。一般用VL表示: VL=Vhi 式中:Vh- 气缸工作容积; i - 气缸数目。 8、压缩比 是发动机中一个非常重要的概念,压缩比表示了气体的压缩程度,它是气体压缩前的容积与气体压缩后的容积之比值,即气缸总容积与燃烧室容积之比称为压缩比。一般用ε表示。 式中:Va - 气缸总容积; Vh - 气缸工作容积; Vc - 燃烧室容积; 通常汽油机的压缩比为6~10,柴油机的压缩比较高,一般为16~22。 9、工作循环 每一个工作循环包括进气、压缩、作功和排气过程,即完成进气、压缩、作功和排气四个过程叫一个。 第五节 发动机的工作原理 一、四行程汽油发动机工作原理 发动机工作须经过进气,把可燃混合气(或新鲜空气)引入气缸;然后将进入气缸的可燃混合气压缩,压缩接近终点时点燃可燃混合气;可燃混合气着火燃烧,膨胀推动活塞下行实现对外作功;最后排出燃烧后的废气。进气、压缩、作功、排气四个过程。把这四个过程叫做发动机的一个工作循环,工作循环不断地重复,就实现了能量转换,使发动机能够连续运转。 1、进气行程 活塞在曲轴带动下从上止点向下止点运动,这时排气门关闭,进气门打开。随着活塞下移,气缸内容积增大,压力减小,在气缸内形成一定的真空度,空气和汽油混合物通过进气门被吸入气缸,并在气缸内进一步形成可燃混合气。 2、压缩行程: 进气结束终了,曲轴继续旋转,带动活塞从下止点向上止点运动,这时进、排气门均关闭,气缸内成为封闭容积,随着活塞移动,气缸容积不断减小,可燃混合气受到压缩,压力和温度不断升高,当活塞到达上止点时压缩行程结束。 3、做功行程; 做功行程包括燃烧过程和膨胀过程,在这一行程中,进气门和排气门仍然保持关闭。当活塞位于压缩行程接近上止点(即点火提前角)位置时,安装在气缸盖上的火花塞产生电火花,点燃可燃混合气,火焰迅速传遍整个燃烧室,同时放出大量的热能。燃烧气体的体积急剧膨胀,温度和压力急剧升高,最高压力可达3.0~6.5MPa,最高温度可达2200~2800K,高温高压气体膨胀,推动活塞从上止点向下止点移动,通过连杆使曲轴旋转并输出机械能,除了用于维持发动机本身继续运转外,其余用于对外做功。随着活塞向下运动,气缸内容积增加,气体压力和温度逐渐降低,当活塞运动到下止点时,做功行程结束,气体压力降低到0.35~0.5MPa,气体温度降低到1200~1500K。 4、排气行程: 可燃混合气在气缸内燃烧后生成的废气必须从气缸中排出去以便进行下一个进气行程。排气行程开始时,排气门开启,进气门仍然关闭,曲轴通过连杆带动活塞由下止点向上止点运动时,此时废气在自身生剩余压力和在活塞的推动下,经排气门排出气缸之外。活塞越过上止点后,排气门关闭,排气行程结束。 受排气阻力的影响,排气终止时,气体压力仍高于大气压力,约为0.105~0.12MPa,温度约为900~1100K。 曲轴继续旋转,活塞从上止点向下止点运动,又开始了下一个新的循环过程。可见四行程汽油机经过进气、压缩、作功、排气四个行程完成一个工作循环,这期间活塞在上、下止点往复运动了四个行程,相应地曲轴旋转了两圈。 实际汽油机的进气过程中,进气门打开。在排气行程中,是排气门早于下止点开启,迟于上止点关闭。 进气门早开晚关的目的是为了增加进入气缸的混合气量,排气门早开晚关的目的是为了减少气缸内的残余废气量。减少残余废气量,会相应增加进气量。 二、四行程柴油机的工作原理 四行程柴油机和四行程汽油机的工作过程一样,每一个工作循环同样包括进气、压缩、作功和排气四个行程,但由于柴油机使用的燃料是柴油,柴油与汽油有较大的差别,柴油粘度大,不易蒸发,自燃温度低,故可燃混合气的形成,着火方式,燃烧过程以及气体温度压力的变化都和汽油机不同.四冲程柴油机工作原理如下: 1、进气冲程 与汽油机相比,进入柴油机汽缸的不是可燃混合气而是纯空气。进气行程结束时,气体压力为80 -90kpa,温度为310-350K。 2、压缩冲程 压缩的是纯空气,由于柴油机压缩比大,压缩终了时气体的温度和压力比汽油机高。压力约为3000-5000kpa,温度约为800-1000k。 3、做工冲程 压缩行程结束,高压柴油经喷油器呈雾状喷入汽缸,迅速汽化并与空气形成混合气。由于压缩终了汽缸内温度远高于柴油的自然温度(500K左右)柴油立即自行着火燃烧。因此,柴油机没有点火系统。燃烧最高压力为5000-10000kpa,最高温度约为1800-2200K。 4、排气冲程 基本上与汽油机相同。 三. 二行程汽油机的工作原理 二行程汽油机的工作循环也是由进气、压缩、燃烧膨胀、排气过程组成,但它是在曲轴旋转一圈(360°),活塞上下往复运动的两个行程内完成的。因此,二行程发动机与四行程发动机工作原理不同,结构也不一样。 例如曲轴箱换气式二行程汽油机,气缸上有三排孔,利用这三排孔分别在一定时刻被活塞打开或关闭进行进气、换气和排气的。工作原理如下:活塞向上运动,将三排孔都关闭,活塞上部开始压缩,当活塞继续上行时,活塞下方打开了进气孔,可燃混合气进入曲轴箱,活塞接近上止点时,火花塞点燃混合气,气体燃烧膨胀,推动活塞向下运动,进气孔关闭,曲轴箱内的混合气受到压缩,当活塞接近下止点时,排气孔打开,排出废气,活塞再向下运动,换气孔打开,受到压缩的混合气便从曲轴箱经进气孔流入气缸内,并扫除废气。 第一行程:活塞从下止点向上止点运动,事先已充满活塞上方气缸内的混合气被压缩,新的可燃混合气又从化油器被吸入活塞下方的曲轴箱内。 第二行程:活塞从上止点向下止点运动,活塞上方进行作功过程和换气过程,而活塞下方则进行可燃混合气的预压缩。 四. 二行程柴油机的工作原理 二行程柴油机和二行程汽油机工作类似,所不同的是,柴油机进入气缸的不是可燃混合气,而是纯空气。例如带有扫气泵的二行程柴油机工作过程如下: 第一行程:活塞从下止点向上止点运动,行程开始前不久,进气孔和排气门均以开启,利用从扫气泵流出的空气使气缸换气。当活塞继续向上运动进气孔被关闭,排气门也关闭,空气受到压缩,当活塞接近上止点时,喷油器将高压柴油以雾状喷入燃烧室,燃油和空气混合后燃烧,使气缸内压力增大。 第二行程:活塞从上止点向下止点运动,开始时气体膨胀,推动活塞向下运动,对外作功,当活塞下行到大约2/3行程时,排气门开启,排出废气,气缸内压力降低,进气孔开启,进行换气,换气一直延续到活塞向上运动1/3行程进气孔关闭结束。
2023-02-19
2条回答
问
发动机的两大机构和五大系统分别是什么?
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您好,汽车汽油机发动机是由两大机构和五大系统组成,也就是由曲柄连杆机构, 配气机构;燃料供给系、润滑系、冷却系、点火系和起动系组成。
2023-02-16
4条回答
问
几种典型的汽车转向机构运动学研究
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汽车转向系统的转向特性对汽车的操纵稳定性,行驶安全性起着重要作用。转向机构设计直接决定汽车的转向特性,它对汽车驾驶舒适性、轮胎寿命等方面有着重要影响,因此,转向机构的研究是十分必要且极具价值的。 本文选择了按照转向杆系布置划分的三种典型的汽车转向机构,分别是:整体式、齿轮齿条拉杆式、对称杆式转向机构。对三种典型转向机构分别建立了平面数学模型,并在此基础上推导了三类转向机构的左、右转向轮转角关系式。应用汇编语言C++Builder编写程序,分别绘制了三种转向机构的左、右转向轮转角关系曲线。 发现了汽车转向机构的左、右转向轮转角关系具有对称性。左、右转向轮转角关系曲线关于直线β= ?
2023-02-05
1条回答
问
转向器与转向传动机构是怎样连接的
jtqp0001
转向器与转向传动机构(转向垂臂与转向垂臂轴)之间的连接通常是有记号或采用特殊结构来保证它们相互间能正确的连接。但在无法识别记号的情况下,可采取以下方法进行连接。 ①将已装好转向传动机构的转向轮摆在前轮行驶直线位置上。 ②将转向器转向盘从一侧极限位置转到另一侧极限位置的总圈数测定后,使转向啮合机构处于总圈数的一半位置,即直线行驶(居中)位置。 ③将转向垂臂垂直装人,连接转向臂轴和转向节臂,并紧固螺母。 循环球式和齿轮齿条式转向的传动比按下式计算。 ①循环球式转向传动比二转向盘旋转量(°)/转向垂臂移动量(°)。 ②齿轮齿条式转向传动比=转向盘旋转量(°)/前轮转向角(°)。
2023-02-05
2条回答
问
万能式断路器的储能和释能机构是起什么作用的?
gannyk
储能是为了准备合闸用,释能是合榨过程中,能释放完了,断路器就已经合上了!
2023-02-04
2条回答
问
断路器液压机构的贮气筒,充氮气后___。
yuanli
断路器液压机构的贮气筒,充氮气后_B__。
2023-02-03
2条回答
问
车架按其机构形式不同可分为哪四种类型
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车架按其机构形式不同可分为:1、梯形车架由两根纵梁和若干横梁组成。纵梁断面形状为槽形、Z字形或箱形等。纵梁在水平面内或纵向平面内可以做成弯曲的、等断面或变断面的。梯形车架因抗弯强度大,零件安装紧固、方便,在商用货车及部分客车上得到广泛应用。在乘用车上极少应用。2、脊梁式车架脊梁式车架只有一根位于中央且贯穿汽车前后的纵梁。纵梁断面形状可以是圆管形或箱形。脊梁式车架的车架质量小、强度、刚度较大,与独立悬架配合使用能提高汽车的通过能力。车架的制造精度要求高、保养维修困难是它的缺点。3、周边式车架车架中部加宽,不设横梁,其主要件常用封闭形断面。周边式车架因地板高度低、乘客舱容积大、结构简单、质量小、易于制造等原因,在排量大的乘用车上得到应用。4、桁架式车架桁架式车架由钢管组合焊接而成。具有刚度大、质量小的特点,但制造困难,主要用于赛车。扩展资料现代汽车绝大多数都具有作为整车骨架的车架。汽车绝大多数部件及总成都是通过车架来固定的,如发动机、传动系、悬架、转向系统、驾驶室、货箱和相关操作机构。车架起到支撑连接汽车各零部件的作用,并承受来自车内外的各种载荷。车架的结构形式首先应满足汽车总布置的要求。汽车在复杂的行驶过程中,固定在车架上的各总成和部件之间不应该发生干涉。汽车在崎岖道路上行驶时,车架在载荷作用下可能产生扭转变形以及在纵向平面内的弯曲变形。当一边车轮遇到障碍时,还可能使整个车架扭曲成菱形。这些变形将会改变安装在车架上的各部件之间的相对位置,从而影响其正常工作。因此,车架还应具有足够的强度和适当的刚度。为了提高汽车整车的轻量化水平,要求车架质量尽可能小。此外,车架应布置得离地面近一些,以使汽车重心降低,以利于提高汽车的行驶稳定性。这一点对于客车和轿车来说尤为重要。
2023-02-02
1条回答
问
齿轮机构中主从动轮的齿宽有何差别
7144e5c59839
不是规定,是行业习惯,让直径小的齿轮宽些以保证啮合宽度.
2023-02-01
3条回答
问
行星齿轮摆杆直线运动机构
jtqp0046
其实就是3个齿轮啮合排一直线最后个齿轮连根杆,机械系统设计那本书上有。杆的运动轨迹是直线。
2023-02-01
2条回答
问
辛普森式行星齿轮机构的工作过程?
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是一种十分著名的双排行星齿轮机构,根据这两排在变速器中的位置,分别称之为前行星齿轮机构和后行星齿轮机构,这两组齿轮机构由共用的太阳轮相连接。
2023-02-01
5条回答
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