四冲程内燃发动机摇臂集成式制动装置
发动机总体构造

压缩比(ε):气缸总容积与燃烧室容积的比值。
7
ε=Va/Vc
8
四、四冲程和二冲程发动机的工作原理
四冲程发动机:活塞往复四个冲程完成一个循环的发动机。
四个循环: 进气行程 压缩行程 作功行程 排气行程
四冲程汽油机的工作过程
1
2
四冲程汽油机工作原理:进气行程
排气门关闭
进气门开启
温度370~440 K, 压力75~90 kPa
示功图
大气压力线
P
V
r
a
上止点
下止点
四冲程汽油机工作原理:压缩行程
进气门关闭
排气门关闭
压缩比: ε=Va/Vc
示功图
P
V
r
a
大气压力线
c
上止点
下止点
温度600~800K, 压力600~1500 kPa
四冲程汽油机工作原理:做功行程
进气门关闭
排气门关闭
示功图
V
P
r
a
大气压力线
c
Z
b
上止点
下止点
瞬时最高:温度2200~2800 K, 压力3~5MPa
组成:化油器式由燃油箱、汽油泵、化油器、进排气管、滤清器等组成。
五大系统之--燃料系(柴油车)
组成:由燃油箱、喷油泵、喷油器、进、排气管、滤清器等组成。
作用:向气缸内供应纯空气并在规定时刻向气缸内喷入柴油,燃烧后排出废气。
五大系统之--点火系
作用:按规定时刻及时点燃气缸内的混合气。
01
组成:由蓄电池、分电器、点火线圈、火花塞等组成。
冲程:活塞由一个止点到另一个止点运动一次的过程;
1
气缸工作容积(Vh):活塞从上止点到下止点所让出的空间容积。
四冲程汽油发动机的总体构造

四冲程汽油发动机的总体构造
四冲程汽油发动机是一种常见的内燃机,具有以下总体构造:
1. 气缸和活塞:
-发动机通常由多个气缸组成,每个气缸内有一个活塞。
-活塞通过曲轴与其他部件连接,并在气缸内上下运动。
2. 曲轴和连杆:
-曲轴是发动机的主要运动部件之一,由连杆、主轴和曲柄等组成。
-连杆将活塞与曲轴连接在一起,通过活塞上下运动将线性运动转换为旋转运动。
3. 气门系统:
-气门系统负责控制气缸内气门的开闭,以控制燃气的进出。
-气门通常由凸轮轴和气门托架组成,通过凸轮轴的旋转来驱动气门运动。
4. 燃油供给系统:
-燃油供给系统负责将燃油输送到发动机中进行燃烧。
-发动机通常使用燃油喷射系统,如多点燃油喷射系统或直喷系统。
5. 点火系统:
-点火系统通过产生高压电火花来点燃混合气,引发燃烧。
-点火系统包括点火线圈、点火塞和点火控制单元。
6. 冷却系统:
-冷却系统负责降低发动机温度,防止过热。
-发动机通常通过循环冷却液来散热,循环冷却液经过散热器进行冷却。
7. 排气系统:
-排气系统负责将燃烧后的废气从发动机排出。
-排气系统通常包括排气管、氧传感器和催化转化器等。
8. 润滑系统:
-润滑系统负责减少发动机内摩擦并提供润滑。
-发动机常用油泵将润滑油润滑分配到各个运动部件上。
以上是四冲程汽油发动机的总体构造。
每个部件的设计和功能都经过
精心的考虑和优化,以确保发动机的正常运行和高效性能。
发动机总体构造及四冲程工作原理

发动机总体构造及四冲程工作原理发动机是现代交通工具中不可或缺的重要部件,它的总体构造和工作原理对于我们理解和使用发动机至关重要。
本文将介绍发动机的总体构造和四冲程工作原理。
发动机的总体构造包括气缸、活塞、曲轴、连杆、气门、点火系统等部件。
气缸是发动机的主体部分,通常由铸铁或铝合金制成。
活塞则是在气缸内上下运动的零件,它与曲轴通过连杆相连,将活塞的上下运动转化为曲轴的旋转运动。
曲轴是发动机的动力输出部分,它将活塞的运动转化为旋转运动,并通过连杆将动力传递给车轮。
气门则是控制气缸内气体进出的部件,它通过开启和关闭来控制燃油和空气的进出。
点火系统则是引发燃油燃烧的关键部分,它通过点火塞产生火花,引燃燃油和空气混合物。
发动机的工作原理是基于四冲程循环的。
四冲程循环包括进气冲程、压缩冲程、工作冲程和排气冲程。
进气冲程是指活塞向下运动,气门打开,燃油和空气混合物进入气缸。
压缩冲程是指活塞向上运动,气门关闭,燃油和空气混合物被压缩。
工作冲程是指点火系统引发火花,燃烧燃油和空气混合物,产生高温高压气体,推动活塞向下运动,驱动曲轴旋转。
排气冲程是指活塞再次向上运动,气门打开,将燃烧后的废气排出气缸。
四冲程工作原理的优点在于能够提高发动机的效率和动力输出。
进气冲程和排气冲程分别负责进气和排气,保证了燃油和空气的充分供应和废气的及时排出。
压缩冲程将燃油和空气混合物压缩,提高了燃烧效率。
工作冲程通过燃烧产生的高温高压气体推动活塞向下运动,驱动曲轴旋转,实现动力输出。
然而,四冲程工作原理也存在一些不足之处。
首先,由于每个循环中只有一个工作冲程,发动机的输出功率有限。
其次,由于进气和排气冲程需要消耗一定的能量,会导致一定的能量损失。
此外,四冲程发动机的结构相对复杂,需要较多的部件和系统来实现循环过程。
总之,发动机的总体构造和四冲程工作原理是我们理解和使用发动机的基础。
通过了解发动机的构造和工作原理,我们可以更好地理解发动机的工作过程,提高发动机的使用效率和性能。
四冲程汽油机工作原理

四冲程汽油机工作原理四冲程汽油机是一种内燃机,由汽油发动机、柴油发动机和液化气发动机等组成。
四冲程汽油机的工作原理是将汽油混合空气燃烧后,通过活塞推动连杆,从而驱动发动机的运转。
四冲程汽油机的工作原理可以简单概括为四个主要阶段,它们是:吸氧阶段、压缩阶段、爆发阶段和排气阶段。
具体来说,下面将对这些阶段进行详细解释。
1.吸氧阶段在四冲程汽油机的工作中,汽油燃烧的前提是需要空气。
因此,首先需要在气缸上形成一个负压,以吸入空气。
这个功能是通过活塞从某些部位升高来实现的。
活塞从接近上止点的位置开始,往下移动时,由于活塞下面的空闲区域被拉伸,因此在气缸里形成了一个低压区域。
同时,发动机的进气阀门也会被打开。
进气阀门的打开是由凸轮和摇臂来控制的。
当凸轮旋转时,它会抬高摇臂,摇臂再次推动进气阀门打开。
当气缸内形成了一定的负压后,外部的空气就会透过进气阀门进入气缸内。
2.压缩阶段在进气阀门关闭后,凸轮便会转动,摇臂也会降低。
由于气缸内减压了,被吸入的空气加速移动,直到遇到往上运动的活塞。
活塞被迫上升,导致气缸内的压力进一步上升。
同样,活塞升高时,两个阀门都会关闭。
这减少了气缸内的空间,使空气的压力变得非常高。
通过这样的压缩机制,汽油混合物开始爆发燃烧,将能量转化为气体的运动能量,从而产生动力。
3.爆发阶段当气缸内的物料(即混合气)被压缩到最大压力时(一般在12至14个工作气压),高压火花塞就会发出电火花,在混合气中产生一个可燃的火焰。
这就是爆炸。
被点燃的混合气会迅速燃烧,放出非常强的热量和气体,推动活塞向下运动。
这种运动直接转化为发动机的动力。
4.排气阶段压缩阶段的爆发消耗了燃料混合物,同时也消耗了活塞上方的压力。
因此,一旦运动过程结束,气缸内的负压使气缸内压力下降,而打开排气气门的凸轮随后旋转,摇臂再次被抬高,使排气阀门打开。
与此同时,活塞向上运动,将燃烧残渣和废气推出气缸。
在排气门打开后不久,进气门就会再次打开,开始一个新的吸气循环。
潍柴发动机WP9H柴油机皆可博制动详解(3)

紧固螺钉
A
偏压弹簧
滑动球销
柱塞
制动活塞 调整螺钉
B-B
B
A
WP9H排气制动摇臂总成
象足
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皆可博压缩释放发动机制动简介
背景
市场对发动机制动需求越来越大
高速公路上为刹车失灵准备的缓冲坡及效果
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皆可博压缩释放发动机制动简介
背景
国家法规要求日益严格
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皆可博压缩释放发动机制动简介
背景
国家法规要求日益严格
WP9H压缩释放式发动机制动——制动活塞充油过程
图18 制动活塞充油过程
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压缩释放式发动机制动基本原理
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皆可博压缩释放发动机制动简介
压缩释放制动基本原理 WP9H柴油机凸轮轴的排气凸轮除主凸轮外,还有压缩释放凸轮(CR)及
增加充量凸轮(BGR)。WP9柴油机在非制动状态和制动状态下的气门升程示 意图见图。
主凸轮
主升程
非制动状态 排气门升程
CR
制动状态
排Hale Waihona Puke 门升程CR BGR8
皆可博压缩释放发动机制动简介
压缩释放制动基本原理
BGR
正常四冲程运作顺序
CR
压缩释放柴油机四冲程运作顺序
驾驶员扳动制动开关后,制动开始工作,柴油机停止向 缸内喷油,在压缩冲程中当活塞接近上止点时排气门打 开(依靠凸轮轴CR凸轮实现),排出高压气体,因此, 在接下来的膨胀冲程没有能量回压活塞,发动机做负功, 实现发动机制动,WP9柴油机除了实现上述功能外,还 拥有BGR凸轮,制动时可以在进气冲程中打开排气门, 使排气歧管内的气体也回流缸内,增加缸内充量,在压 缩冲程中做更多的负功,制动功率更高。
了解汽车发动机基本构造详解

了解汽车发动机基本构造详解汽车要在道路上行驶必须先有动力,而动力的来源确实是发动机。
发动机性能的好坏是决定汽车行驶性能的最大因素。
目前汽车使用的发动机均属于内燃机,发动机的功能确实是将燃料的化学能转成热能再转成机械能,而机械能也确实是一样所谓的动力。
发动机在将燃料转成动力的过程中会通过一定的工作程序,而且此程序是周而复始连续不断的循环。
常见的车用发动机依种类、大小及用途等等的不同而有许多的分类方式。
一、依工作循环方式:1、奥图循环(Otto cycle):使用在汽油发动机。
2、狄塞尔循环(Diesel cycle):使用在柴油发动机。
二、依使用燃料的种类:1、汽油发动机:要紧使用在汽车、航空器。
2、柴油发动机:要紧使用在汽车、船、发电机。
3、重油发动机:要紧使用在船、发电机。
4、燃气发动机:要紧使用在汽车。
三、依冷却方式分:1、气冷式发动机2、水冷式发动机四、依工作循环冲程分:1、二冲程发动机:二个冲程完成一个工作循环。
2、四冲程发动机:四个冲程完成一个工作循环。
五、依活塞运动的不同分:1、往复式活塞发动机(reciprocating engine)2、回转式活塞发动机(rotary engine)六、依点火方式分:1、压缩点火式发动机2、火花塞点火式发动机七、依气缸数量分:1、单气缸发动机2、多气缸发动机八、依气缸排列方式分:1、直列式发动机2、V型发动机3、W型发动机4、水平对置发动机现行汽车产品上所使用的发动机,要紧为采纳奥图循环、以汽油为燃料的往复式活塞四冲程多气缸自然进气发动机,依不同的排气量与工程需求,有直列四缸、V型六气缸等形式。
各种型式的发动机所采纳的零件,以及在发动机外部的次系统零组件,都专门的相似。
接下来我们将为大伙儿一一的介绍发动机的各项零件和次系统的原理及功能。
●发动机的差不多构造——缸径、冲程、排气量与压缩比发动机是由凸轮轴、气门、气缸盖、气缸体、活塞、活塞连杆、曲轴、飞轮、油底壳等要紧组件,以及进气、排气、点火、润滑、冷却等系统所组合而成。
第五版《汽车构造》第五版上、下册试题库

汽车构造试题库第一章发动机工作原理与总体构造一、填空题1.热力发动机按燃料燃烧的位置可分为(内燃机)和(外燃机)两种。
2.根据其热能转换为机械能的主要构件的型式,车用内燃机可分为(活塞式往复发动机)和(转子发动机)两类。
3.四冲程发动机的工作循环包括(进气)、(压缩)、(做功)和(排气)。
4.二冲程发动机每完成一个工作循环,曲轴旋转(一周)周,进、排气门各开启(一次)次,活塞在气缸内由下止点向上止点运行时,完成(进气和压缩)行程,由上止点向下止点运行时,完成(做功和排气)行程。
5.发动机的主要性能指标有(动力性指标)和(经济性指标)两类。
6.发动机的动力性指标包括(有效功率)、(有效扭矩)和(升功率)等。
7.发动机的经济性指标是指(有效燃油消耗率)。
二、选择题(单项选择题)1、活塞每走一个行程,相应于曲轴转角( A )。
A.180° B.360° C.540° D.720°2、对于四冲程发动机来说,发动机每完成一个工作循环曲轴旋转( D )。
A.180° B.360° C.540° D.720°3.在同一转速时,节气门的开度越大,则发动机的负荷( A )。
A.越大 B.越小 C.不变 D.不一定4.6135Q柴油机的缸径是( D )。
A.61mm B.613mm C.13mm D.135mm5、下列说法正确的是( )A、活塞上止点是指活塞顶平面运动到离曲轴中心最远点位置B、活塞在上、下两个止点之间距离称活塞冲程C、一个活塞在一个行程中所扫过的容积之和称为气缸总容积D、一台发动机所有工作容积之和称为该发动机的排量7、发动机压缩比的正确说法是( )。
A、气缸燃烧室容积与气缸总容积之比 B.气缸燃烧室容积与气缸工作总容积之比C.气缸总容积与气缸燃烧室容积之比D.气缸工作总容积与气缸燃烧室容积之比8、下列发动机组成中柴油机所没有的是( )。
四冲程内燃机原理图

四冲程内燃机原理图四冲程内燃机原理图四冲程内燃机原理图四冲程内燃机的工作原理:四冲程发动机(Four-stroke):凡发动机曲轴每旋转两转,即活塞上下往复动动四个行程而完成一个工作循环的发动机。
工作循环是指发动机由进气、压缩、燃烧膨胀(做功)、排气行程所组成的工作进程。
发动机完成一次进气,压缩、做功、排气的进程称为一个工作循环,也称一个周期。
① .几个主要名词解释A、止点:活塞(piston)与曲柄连杆总成相连,活塞在气缸中有上下两个极限位置,上极限位置叫上止点它与曲轴中心线距离为最大。
下极限位置叫下止点,它与曲轴中心线距离为最小。
B、活塞行程:活塞由上止点运动到下止点的距离称为行程,也称为冲程。
C、气缸工作容积:活塞运动一个行程气缸中所扫过的空间。
D、燃烧室工作容积:活塞在上止点时,活塞顶部与气缸盖中央燃烧室顶部所组成的空间。
E、气缸总容积:气缸工作容积与燃烧室工作容积之和。
F、压缩比:发动机的一个重要结构参数,它直接影响发动机功率。
压缩比(ε) = 气缸总容积/燃烧室工作容积= 1+气缸工作容积/燃烧室工作容积一般情况:柴油机:ε=14~20汽油机:ε=6~10第一行程-------进气行程:活塞在上止点前某一规定曲柄转角时,进气门开启,可燃混合气被吸入气缸。
当活塞由上止点向下止点运动,排气阀则在上止点某一规定的曲轴转角时关闭,同时活塞上方的气缸容积增大,使气缸形成真空度可燃混合气继续通过进气门吸入。
当活塞行至下止点后某一规定曲柄转角时,进气门关闭,此时,进气工作过程结束。
第二行程-------压缩行程:活塞由下止点向上止点运动,当进气工作过程终了时,进气门和排气门都处于关闭状态,此时气缸内的可燃混合气开始被压缩。
第三行程-------燃烧膨胀作功行程:在压缩行程,当活塞向上行至上止点前某一规定曲柄转角时,火花塞电极间发出火花,将被压缩的可燃混合气点燃。
燃烧着的可燃混合气使气缸内的温度和压力急剧升高,活塞则在此高温高压气压作用下,再由上止点向下止点运动,且通过连杆驱使曲轴旋转而作有用功。