车辆构造04.

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1、一、功用: 按照各缸工作顺序和每个气缸工作循环的要求, 定时开启和关闭进、排气门,使新鲜可燃混合气或空 气及时进入气缸,废气及时从气缸内排出。 第三章 配 气 机 构 31:概述 充气效率:在进气行程中,实际进入气缸内的新鲜空气 或可燃混合的质量与在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。 v=M/M0 一般为0.80-0.90 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。 气门 气门导管 气门弹簧 弹簧座 气门组气门传动组 凸轮轴 挺柱 推杆 摇臂 摇臂轴 配气机构 二、组成: 三、工作过程 气门顶置式 气门侧置式 1、根据

2、气门布置形式 : 四、分类: 气 门 顶 置 式 气 门 侧 置 式 凸轮轴上置 凸轮轴中置 凸轮轴下置 2、根据凸轮轴布置位置 凸 轮 轴 上 置 凸 轮 轴 下 置 凸 轮 轴 中 置 传动方式图 示应 用 齿轮传动 凸轮轴下置、 中置式配气机构 链条传动 凸轮轴上置式 配气机构 齿形带传动 凸轮轴上置式 配气机构 3、根据凸轮轴和曲轴传动方式 : 4、根据气门数目 : 二气门式 四气门式 五气门式 二气门式 四气门式 五气门式 进气门与排 气门那个大 ? 1、概念: 气门间隙:为保证气门关闭严密,通常发动机在冷态 装配时,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

3、。 气门杆 摇臂 气门间隙 气门门间间隙 进进气门门 0.250.30mm 排气门门0.300.35mm 为何排气 门间隙大 于进气门 间隙? 五、气门间隙 实 物 图 测量气门间隙拧松紧定螺母,调整调节螺钉 配气相位:用曲轴转角来表示进、 排气门的开闭时刻和开启 持续时间。 配气相位图: 用环形图来表示配气相位。 理论上: 进气、排气占曲轴转角180 实际上: 发动机转速高,进、排气时间 短,因此,进、排气过程占曲 轴转角大于180 32:配气定时 配气定时图 进气提前角 进气延迟角 进气 进气提前角:10 38 进气迟闭角:40 80 CA6102:12 CA6102:48 早开目的:为了

4、保证在进气充程开始 时进气门已开大,使新鲜 气体能顺利进入气缸。 进气持续角为:+1800+ 迟闭目的:气缸内压力低于大气压,利用压差和形 成的气流惯性继续进气。 1、进气门的早开迟闭 排气提前角:40 80 CA6102:42 排气迟闭角:10 30 CA6102:48 早开原因:可以将大部分废气迅速排 除;减少活塞上行阻力; 防止发动机过热。 迟闭原因:利用气流惯性和压差继续排气。 排气持续角:+180+ 2、排气门的早开迟闭 排气 排气迟闭角 排气早开角 气门叠开: 在上止点处进、排气门同时开启的现象。 气门重叠角: 进、排气门同时开启的角度。 +与+ 都是气门重 叠角吗? 配气相位动画

5、演示 可变配气定时系统 可变进气系统可以显著提高发动机的进气效果,且结构简单, 故广泛应用于轿车汽油机上。 可变进气系统主要有以下五种形式: 1、多气门分段工作进气系统 1、低速: 主气门打开- 经济性 2、高速: 主、副气门同时 打开-动力性 2、双进气管分段工作进气系统 1、低速: 副进气管打开 -经济性 2、高速: 主、副气管同 时打开-动 力性 利用进气管通道面 积的变化形成可变 系统来改善可燃混 合气和燃烧状况。 3、进气管长度及面积可变进气系统 1、低速: 长而细的进气 管:保证经济 性及低速的稳 定性 2、高速: 短而粗的进气 管-提高发 动机的动力性 四、配气相位可变进气系统

6、通过外螺旋内直 齿花键定时套筒10 的左右移动,引起 驱动链轮6相对于花 键轴2前后旋转一定 的角度,从而改变 配气相位。 5、气门定时和升程可变进气系统 2中摇臂 3次摇臂 8主摇臂 7进气门 1、低速: 主、次摇臂 工作,分别由主、 次凸轮(低速凸轮 )驱动气门开闭, 中间摇臂不起作用 。 2、高速: 四个活塞使主、 次及中间摇臂连成 一个整体,共同由 中间凸轮(高速凸 轮)驱动气门。 一、气门组 33:配气机构的零件和组件 1、气门 A、进气门570K670K, 排气门1050K1200K。 B、头部承受气体压力、弹簧力等, C、冷却和润滑条件差, D、被气缸中燃烧生成物中的物质所腐蚀

7、。 功用:燃烧室的组成部分,是气体进、出燃烧室通道的开关, 承受冲击力、高温冲击、高速气流冲击。 头部 杆部 工作条件: 性能: 强度和刚度大、耐热、耐腐蚀、耐磨 组成: 头部和杆部 气门头部的结构形式 平顶式 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。目前应用广泛 凸顶式( 球面顶) 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,但球形的受热面积大,质量和惯性力大,加 工较复杂。 凹顶式( 喇叭顶) 凹顶头部与杆部的过渡部分具有一定的流线形,可以减 少进气阻力,故适用于进气门;但其顶部受热面积大, 而不宜用于排气门。 气门锥角 气门锥角概念:气门头部与气

8、门座圈接触的锥面与气门 顶部平面的夹角。 锥角作用: A、获得较大的气门座合压力,提高密封性。扩大导热面积,导 热性能提高。 B、气门落座时有较好的对中、定位作用。 C、在相同气门升程的条件下,气门锥度能使气流的通过断面面 积增大、进气阻力降低,提高进气速度和进气量。避免气流拐弯 过大而降低流速。 安装在气门导管内起导向作 用,尾端有环槽安装锁片和弹簧 座、气门弹簧。有的还装橡胶挡 油罩。 气门杆部 锁片式结构 锁销式结构 1-气门杆;2-气门弹簧; 3-弹簧座; 4-锁片;5-卡环 2、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。 工作条件: 工作温度较高 ,约50

9、0K。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。 加工方法: 外表面加工精 度较高 ,内表面精绞 装配: 气门杆与气门导管 间隙0.050.12mm。 气门导管 气缸盖 过盈配合 卡环:防止气门导 管在使用中脱落。 3、气门座 气门座概念: 气缸盖(或气缸体)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。 镶嵌式气门座特点: 优点:提高气门座的使用寿命,便于更换。 缺点:导热性差,加工精度高,脱落时易造 成严重事故。 气门座 4、气门弹簧 功用:保证气门的回位。 要求:合适的弹力、足够的刚度 和抗疲劳强

10、度 材料:高锰碳钢、铬钒钢。 气门弹簧 气门弹簧座 锁片 气门关闭 保证气门及时 关闭、密封 气门开启 保证气门不脱 离凸轮 防止气门弹簧 共振的措施: 增加弹簧钢丝直径 如解放、东风 采用变螺距弹簧 如红旗、跃进 采用双重弹簧(旋向相反) 如BJ,奥迪 二、气门传动组 作用: 组成: 使进排气门能按配气 相位规定的时刻开闭,并 保证有足够的开度。 正时齿轮、凸轮轴、 挺柱、推杆、摇臂、摇 臂轴等。 凸轮轴 挺柱 推杆 摇臂 摇臂轴 正时齿轮 作用: 驱动和控制各缸气门的开启和关闭,使其符合发动机的工作顺 序、配气相位和气门开度的变化规律等要求。 工作条件: 承受气门间歇性开启的冲击载荷。 要

11、求足够的韧性和刚度、 及耐磨性 材料: 优质钢、合金铸铁、球墨铸铁 结构: 轴颈 斜齿轮 凸轮 偏心轮 正时齿轮 斜齿轮:驱动分电器、 (机油泵) 偏心轮:驱动器汽油泵 1、凸轮轴 卡环 阀架 支承座 单向阀 柱塞 弹簧 碟形 弹簧 挺杆体 柱塞 推杆 作用:承受凸轮旋转的侧向力,传递推力。 1.普通挺柱2.液力挺柱 2、挺柱 菌式筒式滚轮滚轮 式 挺柱被凸轮顶动时, 推杆相对于挺柱体向下移 动,下腔油压升高,使单 向阀关闭,由于液体的不 可压缩性,从而,柱塞形 成一个刚性体驱动推杆压 动气门。 当气门关闭时,柱塞 所受压力减小,由于柱塞 弹簧的作用,柱塞向上运 动,同时柱塞下腔因体积 变大产

12、生真空度,单向阀 打开,机油流入。 液力挺柱工作过程 推杆 支承座 挺柱体 柱塞 单向阀 凸轮 碟形弹簧 柱塞弹簧 3、推杆、摇臂和摇臂轴 2.摇臂:将推杆或凸轮传来的力改变方向,作用到气门 杆端以推开气门。 短臂 长臂 3.摇臂轴和摇臂轴支座 1.推杆:传力。 长短臂之比 1.21.8 : 1 摇臂通过摇臂轴支承在摇臂轴 支座上; 支座安装在气缸盖上。 摇臂轴 小 结 气门组 气门 气门座 气门导管 气门弹簧 头部 杆部 气门直径要大 锥角要合适 1、首先介绍了配气机构的功用、组成、分类;特别注意 气门间隙的位置和调整。 2、随后介绍了配气相位图和各组成零件; 气门传动组 凸轮轴 气门挺杆 推杆 摇臂及摇臂轴 凸轮、挺杆 推杆、摇臂 普通挺杆 液力挺杆 气门 开启 关闭

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