汽摩配件加工
公司地址:山东省济南市槐荫区山东老屯汽车配件城北区10排26号
企业信息
注册资本:50---100万
注册时间: 2019-06-26
汽缸内气体的压力急速上升,高达5000~9000kPa,高温度达1800~2000K!由于柴油机是靠压缩自行着火燃烧,故称柴油机为压燃式发动机!⑷排气冲程柴油机的排气与汽油机基本相同,只是排气温度比汽油机低!一般Tr=700~900K!对于单缸发动机来说,其转速不均匀,发动机工作不平稳,振动大.这是因为四个冲程中只有一个冲程是做功的,其他三个冲程是消耗动力为做功做准备的冲程。为了解决这个问题,飞轮必须具有足够大的转动惯量,这样又会导致整个发动机质量和尺寸增加.
高温高压的燃气推动活塞从上止点向下止点运动,并通过曲柄连杆机构对外输出机械能。随着活塞下移,汽缸容积增加,气体压力和温度逐渐下降,到达b点时,其压力降至300~500kPa,温度降至1200~1500K.在做功冲程,进气门、排气门均关闭,曲轴转动180°!⑷排气冲程排气冲程时,排气门开启,进气门仍然关闭,活塞从下止点向上止点运动,曲轴转动180°!排气门开启时,燃烧后的废气一方面在汽缸内外压差作用下向缸外排出,另一方面通过活塞的排挤作用向缸外排气。
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采用多缸发动机可以弥补上述不足!现代汽车多采用四缸、六缸和八缸发动机!汽车发动机保养方法定期更换机油和机油滤芯!机油从机油滤芯的细孔通过时,把油中的固体颗粒和黏稠物积存在滤清器中!如滤清器堵塞,机油则不能顺畅通过滤芯,会胀破滤芯或打开安全阀,从旁通阀通过,把脏物带回润滑部位,促使发动机磨损加快,内部的污染加剧.保持曲轴箱通风良好空气中的污染物会沉积在PCV阀的周围,可能使阀堵塞。如果PCV阀堵塞则污染气体逆向流入空气滤清器,污染滤芯使过滤能力降低,吸入的混合气过脏,更加造成曲轴箱的污染,导致燃料消耗增大,发动机磨损加大,甚至损坏发动机。
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由于排气系统的阻力作用,排气终点r点的压力稍高于大气压力,即pr=(05~20)p0!排气终点温度Tr=900~1100K.活塞运动到上止点时,燃烧室中仍留有一定容积的废气无法排出,这部分废气叫残余废气![4]四冲程柴油机的工作原理四冲程柴油机工作原理汽油机一样,每个工作循环也是由进气冲程、压缩冲程、做功冲程和排气冲程组成.由于柴油与汽油相比,自燃温度低、黏度大不易蒸发,因而柴油机采用压缩终点压燃着火(压燃式点火),而汽油机是火花塞点燃。
80~0!90)p0。进入汽缸内的可燃混合气的温度,由于进气管、汽缸壁、活塞顶、气门和燃烧室壁等高温零件的加热以及与残余废气的混合而升高到340~400K.⑵压缩冲程压缩冲程时,进、排气门同时关闭.活塞从下止点向上止点运动,曲轴转动180°!活塞上移时,工作容积逐渐缩小,缸内混合气受压缩后压力和温度不断升高,到达压缩终点时,其压力pc可达800~2000kPa,温度达600~750K。⑶做功冲程当压缩冲程接近终了时,在高压油泵作用下,将柴油以100MPa左右的高压通过喷油器喷入汽缸燃烧室中,在很短的时间内与空气混合后立即自行发火燃烧。
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四冲程汽油机在进气冲程、压缩冲程、做功冲程和排气冲程内完成一个工作循环![3]⑴进气冲程活塞在曲轴的带动下由上止点移至下止点.此时进气门开启,排气门关闭,曲轴转动180°!在活塞移动过程中,汽缸容积逐渐增大,汽缸内气体压力从pr逐渐降低到pa,气缸内形成一定的真空度,空气和汽油的混合气通过进气门被吸入汽缸,并在汽缸内进一步混合形成可燃混合气.由于进气系统存在阻力,进气终点时,汽缸内气体压力小于大气压力p0,即pa=(0!
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EGR技术,即废气再循环技术,它将一部分排气循进气管与新鲜空气混合后进入汽缸燃烧 , 以增加混合气的热容量 , 降低燃烧时的最高温度 , 抑制NOX的生成。以达到废气中的NOX最低,从而达到了国Ⅲ标准。 EGR的特点:燃油喷射系统与原国Ⅱ机械喷射泵结构类似 , 维修保养方便 , 运行成本大大降低 , 油品适应性好,目前全国通用类柴油均可应用,适合国情,降底维护和维修费用,用户使用成本降低。
故障诊断系统功能完备、操作简便,可实现电控系统故障的准确判断,简化维修过程,售后服务便捷,EGR发动机95%以上的件可以同国Ⅱ机互换,维修和维护便捷,减少维修等待时间,降低维修成本。 电控单体泵技术特点:欧洲大部分欧Ⅲ、欧Ⅳ商用车采用了电控单体泵系统,电控单体泵技术加上机械喷油器即可达到欧Ⅲ排放标准;从欧Ⅲ升级到欧Ⅳ,通过更换电控喷油器来实现,无需对发动机的结构进行大规模修改;对原机械喷油系统发动机结构改动小,可以共用同一个机体、缸盖等重要零部件;售后维修便利且零部件更换成本低;喷油压力高:可满足欧Ⅲ、欧Ⅳ排放所需的高压喷射(最新的单体泵喷射压力已达 2500bar ),大大改善了燃油经济性、提高了缸内净化程度;喷油规律先缓后急,符合理想放热规律要求,有利于降低排放与燃烧噪音;供油能力强:可进行各缸独立控制。
特别适用于功率大的重型柴油机;对中重型来说系统零部件比共轨系统更成熟,由于内部结构特点的不同。相对于共轨系统而言,单体泵系统对燃油品质的要求相对较低,对水分的敏感性大大优于共轨系统,没有持续的喷射高压源带来的安全隐患,排放稳定性好;系统零部件比共轨系统成熟,使用寿命长;维修成本低:可进行单缸零部件更换,机械喷油器成本较电控喷油器成本低:缸平衡控制策略提供了很好的各缸一致性控制,单体泵自校正策略确保了生产一致性控制,电控系统自学习、自诊断策略确保了寿命期内的性能一致性控制。
电控高压共轨系统的特点:对轻型车来说系统零部件成熟且有长期使用考核验证、中型比较成熟;但是对重型柴油机使用寿命未经验证。结构简单,安装方便。共轨油压独立于发动机转速控制、整车控制功能强,适应轻型车的要求;预喷技术可以降低怠速噪声;共轨系统的初始喷射率太高,不符合柴油机燃烧所需要的先缓后急的规律,不利于排放控制;一代共轨喷油压力 1350~1450bar ,二代做到 1600bar ,总体来说比单体泵和泵喷嘴要低,所以在油耗上有劣势;可以实现多次喷射,目前最好的共轨系统可以进行 6 次喷射;共轨系统的灵活性好,但是势必带来匹配工作的难度。
时间和技术人员的水平,决定了一定阶段在中国使用太灵活的系统不一定能达到预期的效果;多次喷射特别是后喷能力使得共轨系统特别方便地和后处理系统配合,具有实现欧Ⅳ、欧Ⅴ排放法规的潜力;燃油(水、灰份杂质)适应能力差,对用户使用条件要求高,特别是控制系统和控制策略复杂对整车厂、用户、售后维修均带来挑战;零部件更换成本高,特别是电控喷油器和电控喷油泵。
就目前来看,能够达到国Ⅲ排放标准的主要有三种发动机,一种是电控高压共轨发动机,一种是电控单体泵发动机,一种是电控EGR发动机,单体泵和高压共轨发动机中最关键的燃油喷射系统的技术目前被博世、电装、德尔福等少数几家国外公司所“ 垄断 ”。
而这三家国际供应商短期内又无法满足国内柴油机企业的需求。 国内油泵厂虽然都在开发自主电控喷射系统,但技术上都还不成熟,EGR技术门槛并不高又能与国三排放水平刚沾边,并且成本要低上万,这也是目前国内发展EGR的原因。 。
汽摩配件加工
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