发动机起动系

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汽车发动机启动系统ppt课件

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经营者提供商品或者服务有欺诈行为 的,应 当按照 消费者 的要求 增加赔 偿其受 到的损 失,增 加赔偿 的金额 为消费 者购买 商品的 价款或 接受服 务的费 用
5、起动过程
三、起动机
经营者提供商品或者服务有欺诈行为 的,应 当按照 消费者 的要求 增加赔 偿其受 到的损 失,增 加赔偿 的金额 为消费 者购买 商品的 价款或 接受服 务的费 用
启动系统操作注意事项
❖ 一次启动的持续时间不要过长,10~15秒以内
❖ 两次启动之间要间隔3分钟,给电池回复电压一 定的时间
三、起动机
3、离合机构 结构:它由开有楔形缺口的外座圈、内座圈、滚子以及连同
弹簧一起装在外座圈孔中的柱塞组成。
经营者提供商品或者服务有欺诈行为 的,应 当按照 消费者 的要求 增加赔 偿其受 到的损 失,增 加赔偿 的金额 为消费 者购买 商品的 价款或 接受服 务的费 用
4、减速起动机
三、起动机
电磁操纵:由驾驶员通过起动开关操纵继电器(电磁开关), 而由继电器操纵起动机电磁开关和齿轮副或通过起动开关 直接操纵起动机电磁开关和齿轮副。
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汽油机用起动机 柴油机用起动机
功率为1.5kw 功率为5kw
电压为12v 电压为24v
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三、起动机
2、操纵机构
直接操纵:由驾驶员通过起动踏板和杠杆机构直接操纵起动 开关并使传动齿轮副进入啮合。

发动机的五大系统

发动机的五大系统

发动机的五大系统.一、起动系统如果要使发动机从静止状态变为工作状态,首先需要借用外力转动发动机的曲轴,使活塞能够作重复运动,气缸内的可燃混合气燃烧膨胀作功,推动活塞向下运动使曲轴旋转。

发动才能自行运转,工作循环才能自行进行。

因此,曲轴在外力作用下开始转动到发动机开始自动地怠速运转的全过程,被称为发动机的起动,完成起动过程中所需的装置,称为发动机的起动系。

起动条件:能够使曲转旋转的最低转矩称为启动转矩。

、启动转矩1起动转矩必须克服压缩阻力和内磨擦阻力矩。

起动阻力矩与发动机压缩比、温度、机油粘度有关。

起动转速:能使发动机起动的曲轴最低转速称为起动转速。

2、。

30~40r/min,柴油机的起动转速为150~300r/min0~20在℃时,汽油机的起动转速为起动方式:起动最为简单,只须将起动手摇柄端头的横销嵌入发动机曲轴前端的起、人力起动1 动爪内,以人力转动曲轴。

:电动机起动是用电动机作为机械动力,当将电动机轴上的齿轮与发动、2电动机起动机飞轮周缘的齿圈啮合时,动力就传到飞轮和曲轴,使之旋转。

电动机本身又用蓄电池作为电源。

起动系统主要组成部件.起动机是起动系统的核心部件。

起动机由直流串励电动机、传·动机构和控制装置三大部分组成。

1-电磁开关,2-触点,3-蓄电池接线柱,4-动触点,5-前端盖,6-电刷弹簧,7-换向器,8-电刷,9-机壳,10-磁极,11-电枢,12-磁场绕组,13-导向环,14-止推环,15-单向离合器,16-电枢轴,17-驱动齿轮,18-传动机构,19-制动盘,20-啮合弹簧,21-拨叉,22-活动铁心,23-复位弹簧,24-电磁开关起动系统中的分类在起动机的三个组成部分中,电动机部分一般没有本质的差别,按照所用直流电动机的形式可分为普通起动机和永磁起动机;控制装置和传动机构则有很大差异,因此一般是按控制装置和传动机构的不同来分类的。

(1)按控制装置分类①直接操纵式起动机它是由脚踏或手拉杠杆联动机构直接控制起动机的主电路开关来接通或切断主电路,也称机械式起动机。

汽车发动机由几部分组成呢

汽车发动机由几部分组成呢

汽车发动机由几部分组成呢发动机由两大机构五大系组成:曲柄连杆机构、配气机构、冷却系、燃料供给系、润滑系、点火系、启动系,但是柴油机比汽油机少一个点火系统。

发动机性能的好坏是决定汽车行驶性能的最大因素。

那汽车发动机有哪些构成呢?大家是否都有所了解?下面汽车维修网小编我总结一下汽车发动机的构成。

汽车的动力源泉就是发动机,而发动机的动力则来源于气缸内部。

发动机气缸就是一个把燃料的内能转化为动能的场所,可以简单理解为,燃料在汽缸内燃烧,产生巨大压力推动活塞上下运动,通过连杆把力传给曲轴,最终转化为旋转运动,再通过变速器和传动轴,把动力传递到驱动车轮上,从而推动汽车前进。

发动机是汽车的动力装置,由两大机构五大系组成:曲柄连杆机构、配气机构、冷却系、燃料供给系、润滑系、点火系、启动系组成,但是柴油机比汽油机少一个点火系统。

1冷却系一般由水箱、水泵、散热器、风扇、节温器、水温表和放水开关组成。

汽车发动机采用两种冷却方式,即空气冷却和水冷却。

一般汽车发动机多采用水冷却。

2润滑系发动机润滑系由机油泵、集滤器、机油滤清器、油道、限压阀、机油表、感压塞及油尺等组成。

3燃油供给系汽油机燃油系统包括汽油箱、汽油表、汽油管、汽油滤清器、汽油泵、化油器、空气滤清器等。

柴油机燃油系统包括喷油泵、喷油器和调速器等主要部件及柴油箱、输油泵、油水分离器、柴油滤清器、喷油提前器和高、低压油管等辅助装置。

4启动系包括启动机、蓄电池。

5点火系包括火花塞、高压线、高压线圈、分电器、点火开关。

6曲柄连杆机构包括连杆、曲轴、轴瓦、飞轮、活塞、活塞环、活塞销、曲轴油封。

7配气机构包括汽缸盖、气门室盖罩凸轮轴、气门进气歧管、排气歧管、空气过滤器、消声器、三元催化增压器。

汽车电气设备构造与维修--启动系

汽车电气设备构造与维修--启动系

第二章 起动系
4.端盖与电刷组件 电刷端盖—般用浇铸或冲压法制成,
盖内装有4个电刷架、电刷及电刷弹簧。 其中两个搭铁电刷利用与端盖相通的电刷 架搭铁,另外两个电刷的电刷架则与端盖 绝缘,绝缘电刷引线与励磁绕组的一个端 头相连接。
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第二章 起动系
电刷弹簧压在电刷上.其作用是保证电刷与换 向器接触良好。电刷通常用铜粉(80%~90%)和石墨 粉压制而成,以减小电阻并提高耐磨性。
起动机的操纵机构主要用来接通或断开电动机与蓄电池之间的电路,控制驱动齿 轮与飞轮齿圈的啮合与分离。
在现代汽车上,起 动机的操纵机构均采用电 磁式控制方式。主要是利 用电磁开关的电磁力操纵 拨叉,使驱动齿轮与飞轮 啮合或分离。
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第二章 起动系
单向离合器有滚柱式、摩擦片式、弹簧式等几种类型 滚柱式单向离合器的驱动齿轮与外壳制成一体,外壳内装有十字块和4套滚柱、压 帽和弹簧。十字块与花键套筒固连,与外壳相互扣合密封。花键套筒的外面装有啮合弹 簧及衬圈,末端安装着拨环与卡圈。整个离合器总成套装在电动机轴的花键部位上。
滚柱式单向离合器 • 1-驱动齿轮;2-外壳;3-十字块;4-滚柱;5-压帽弹簧;6-垫圈;7-护盖;8-花键 套筒;9-弹簧座;10-啮合弹簧;11-拨环;12-卡簧
电动机产生的转矩传递给发动机飞轮齿圈,发动机曲轴转动;发动机起动后,飞轮 齿圈与驱动齿轮自动打滑脱离。
传动机构一般由驱动齿轮、单向离合器、拨叉、啮合弹簧等组成。
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第二章 起动系
2.啮合过程: 在电磁开关的作用下,驱动齿轮与飞轮齿圈进入啮合,当二者完全啮合后,主电
路接通,电枢轴开始带动发动机曲轴旋转。发动机起动后,驱动齿轮与飞轮齿圈仍处 于啮合状态,单向离合器打滑,驱动齿轮在飞轮的带动下空转。起动结束后,驱动齿 轮在电磁开关的作用下,与发动机飞轮齿圈脱离啮合。

汽车论文__启动系统

汽车论文__启动系统

汽车论文__启动系统汽车点火系统是点燃式发动机为了正常工作,用于提供点火能量和控制各个气缸点火顺序、点火时刻的装置。

早期的机械式有触点点火系统、无触点晶体管点火系统,目前已经发展为先进的电子控制点火系统。

机械式点火系统工作过程是由曲轴带动分电器轴转动,分电器轴上的凸轮转动,使点火线圈次级触点接通与闭合而产生高压电。

这个点火高压电通过分电器轴上的分火头,根据发动机工作要求按顺序送到各个气缸的火花塞上,火花塞发出电火花点燃燃烧室内的气体。

分电器壳体可以手动转动来调节基本的点火提前角(即怠速运转时的点火提前角),同时还有真空提前装置,它根据进气管内真空度的变化提供不同的提前角。

电子点火系统与机械式点火系统完全不同,它有一个点火用电子控制装置,内部有发动机在各种工况下所需的点火控制曲线图。

通过一系列传感器如发动机转速传感器、进气管真空度传感器(发动机负荷传感器)、节气门位置传感器、曲轴位置传感器等来判断发动机的工作状态,在map图上找出发动机在此工作状态下所需的点火提前角,按此要求进行点火。

然后根据爆震传感器信号对上述点火要求进行修正,使发动机工作在最佳点火时刻。

电子点火系统也有闭环控制与开环控制之分:带有爆震传感器,能根据发动机是否发生爆震及时修正点火提前角的电控系统称为闭环控制系统;不带爆震传感器,点火提前控制仅根据电控单元内设定的程序控制的称为开环控制系统。

祈艾特电子科技有限公司是目前国内最大的点火系统组件生产厂家之一。

所开发生产的产品以汽车点火系统的混合集成电路(hic)、点火模块、点火线圈、点火分电器为主。

1.能产生足以击穿火花塞间隙的电压火花塞电极击穿而产生火花时所需要的电压称为击穿电压。

点火系产生的次级电压必须高于击穿电压,才能使火花塞跳火。

击穿电压的大小受很多因素影响,其中主要有:(1)火花塞电极间隙和形状火花塞电极的间隙越大,击穿电压就越高;电极的尖端棱角分明,所需的击穿电压低。

(2)气缸内混合气体的压力和温度混合气的压力越大,温度越低,击穿电压就越高,(3)电极的温度火花塞电极的温度越高,电极周围的气体密度越小,击穿电压就越低。

民航飞机发动机起动系统浅析邱兵

民航飞机发动机起动系统浅析邱兵

民航飞机发动机起动系统浅析邱兵发布时间:2021-11-03T07:22:04.332Z 来源:《中国科技人才》2021年第21期作者:邱兵[导读] 传统飞机的发动机是由安装在发动机附件变速箱中的空气涡轮起动器起动的。

四川航空股份有限公司重庆渝北 401120摘要:空气启动系统是目前大型民用飞机应用最广泛的发动机启动辅助启动方式,性能设计与集成已成为飞机与发动机一体化设计中非常重要的环节。

相关的设计指标直接影响飞机的适航性以及运行后可调度的机场和航线。

本文针对多电飞机发动机启动系统要求的新发展趋势,详细分析了现代先进民航飞机发动机启动系统,为民航飞机发动机起动系统设计方案提供参考。

关键词:航空发动机;起动系统;故障引言传统飞机的发动机是由安装在发动机附件变速箱中的空气涡轮起动器起动的。

起动发动机时,空气涡轮起动器必须从地面飞机、辅助动力装置或发动机交叉引气中获取压缩空气才能起动发动机。

但是,当发动机正常运行时,空气涡轮起动器不工作,这给飞机增加了额外的重量。

多电飞机使用起动机/发电机系统代替空气涡轮起动机系统,当发动机起动时,起动机/发电机可以为飞机的电网提供电能。

1.飞机起动系统介绍起动意味着发动机从静止加速到怠速。

民航飞机采用直动式电起动器,通过直接驱动发动机曲轴旋转。

起动器由车载电池或接地电源供电。

如果车载电池电压低或多次起动失败,则使用接地电源起动发动机。

飞机的平稳起动是通过起动系统、燃油系统和点火系统的配合来实现的。

为了使发动机正常起动,必须满足以下要求:一是发动机主燃油泵起动时转速低,不能正常供油,必须用电动增压泵进行预起动。

二是带动曲轴转动的起动机,起动速度通常在40-60转以上。

2.飞机发动机起动困难故障分析当在地面试车时,很难起动。

可以按照以下步骤进行检查。

首先,打开飞行器主开关,检查飞行器主电池电压是否符合要求。

如果不满足要求,需要使用接地电源启动发动机。

使用地面电源时,必须先启动飞行器的左发动机,待左发动机工作完成后,先拔下地面电源插头,再启动右发动机。

起动系统的构造与识别

起动系统的构造与识别一、起动系统的组成现代汽车发动机的启动普遍采用电磁控制式起动系统来完成。

电磁控制式起动系统是由起动机、起动继电器和点火起动开关等组成。

起动机由直流电动机、传动装置和控制装置三部分组成。

直流电动机是以蓄电池为动力电源,电源动力在点火启动开关和电磁开关的控制下,通过传动装置将转矩传递给发动机。

二、起动机的类型起动机是起动系统核心装置,其技术状态好坏,直接影响汽车的机动性。

汽车用起动机种类繁多,其分类方法如下:1.按总体结构不同,起动机可分为:①普通起动机:无特殊结构和装置,如东风EQ2102型汽车配用的24V 4.5kW起动机、解放CA1121J型汽车配用的QD261型、24V5kW起动机以及桑塔纳轿车配用的QD1225型等起动机均为普通起动机。

②永磁起动机:电动机磁极用永磁材料(铁氧体或钕铁硼等)制成。

如切诺基吉普车和奥迪100型轿车配用的起动机。

③减速起动机:传动机构设有减速装置的起动机。

电动机可采用高速、小型、低转矩电动机,质量和体积比普通起动机可减小30%~35%。

如切诺基吉普车配用的DW1.4型永磁式减速型起动机以及南京依维柯采用的QDJ1317型12V2.5kW起动机。

2.按传动机构啮入方式不同,起动机可分为:①强制啮合式:依靠电磁力拉动杠杆机构,拨动驱动齿轮强制啮入飞轮齿圈。

工作可靠性高,现代汽车广泛采用。

②电枢移动式:依靠磁极磁通的电磁力使电枢产生轴向移动,从而将驱动齿轮啮入飞轮齿圈。

结构比较复杂,东欧国家采用较多,如太脱拉T111、T138、斯柯达706R、却贝尔D250、D420、D450等汽车。

③齿轮移动式:依靠电磁开关推动电枢轴孔内的啮合推杆,使驱动齿轮啮入飞轮齿圈。

如延安SX1290型汽车采用的QD2608、QD2745型24V5.5kW起动机。

三、起动机的型号1.起动机的型号根据我国汽车行业推荐标准QC/T73-1993《汽车电气设备产品型号编制方法》规定,汽车起动机的型号组成如下:产品代号(1)产品代号:有QD、QDJ、QDY三种,分别表示普通起动机、减速起动机、永磁起动机或永磁减速起动机。

飞机发动机启动原理

飞机发动机启动原理飞机发动机启动原理是飞机动力系统中的重要环节,它直接关系到飞机的起飞和飞行安全。

飞机发动机的启动原理主要包括空气、燃料和点火三个方面。

下面将详细介绍这三个方面对于飞机发动机启动的重要性和作用。

首先,空气是飞机发动机启动的基础。

在飞机发动机启动过程中,空气通过进气口进入发动机内部,与燃料混合后被点火燃烧,产生推力驱动飞机起飞。

因此,充足的空气供应对于飞机发动机启动至关重要。

飞机在地面启动时,通常会利用地面设备或者辅助动力设备提供足够的气流,确保发动机能够顺利启动。

而在飞行过程中,飞机则依靠飞行速度将空气引入发动机内部,保证发动机正常工作。

其次,燃料是飞机发动机启动的关键。

燃料的供给直接影响着发动机的启动速度和稳定性。

在飞机发动机启动过程中,燃料需要以适当的比例混合进入发动机内部,然后在点火的作用下进行燃烧,产生高温高压气体驱动涡轮,从而带动飞机的旋转。

因此,燃料的供给必须精准可靠,确保发动机能够在任何条件下都能够顺利启动。

在现代飞机中,通常会采用先进的燃油喷射技术,确保燃料能够以最佳状态进入发动机内部,提高启动效率和安全性。

最后,点火是飞机发动机启动的决定性因素。

点火系统的作用是在燃料与空气混合后,通过点火装置引燃混合气体,从而产生高温高压气体,推动发动机工作。

在飞机发动机启动过程中,点火系统必须能够在任何环境下都能够可靠地进行点火,确保发动机能够顺利启动。

因此,点火系统的设计和维护都显得至关重要。

现代飞机通常会采用先进的电子点火系统,通过精密的控制和监测,确保点火的时机和效果都能够达到最佳状态。

综上所述,飞机发动机的启动原理是一个复杂而又精密的系统工程,它涉及到空气、燃料和点火三个方面的协调配合。

只有这三个方面都能够达到最佳状态,飞机发动机才能够顺利启动,从而保证飞机的起飞和飞行安全。

因此,在飞机设计和制造过程中,必须对飞机发动机启动原理进行深入研究和精心设计,以确保飞机发动机能够在任何条件下都能够可靠启动,为飞机的飞行安全提供有力保障。

发动机启动与点火系统控制教案

发动机启动与点火系统控制教案第一章:发动机启动系统概述1.1 教学目标1. 了解发动机启动系统的功能和重要性2. 掌握发动机启动系统的组成和工作原理1.2 教学内容1. 发动机启动系统的功能和重要性2. 发动机启动系统的组成3. 发动机启动系统的工作原理1.3 教学方法1. 讲授法:讲解发动机启动系统的功能和重要性,以及组成和工作原理2. 互动法:提问学生,让学生参与讨论,巩固知识点1.4 教学评估1. 课堂问答:检查学生对发动机启动系统功能和重要性的理解2. 小组讨论:评估学生在讨论中的表现,以及对发动机启动系统组成和工作原理的掌握情况第二章:启动机的基本原理与结构2.1 教学目标1. 了解启动机的作用和分类2. 掌握启动机的基本原理和结构组成2.2 教学内容1. 启动机的作用和分类2. 启动机的基本原理3. 启动机的结构组成2.3 教学方法1. 讲授法:讲解启动机的作用、分类、基本原理和结构组成2. 实物演示法:展示启动机实物,让学生更直观地了解其结构和原理2.4 教学评估1. 课堂问答:检查学生对启动机作用、分类和基本原理的理解2. 实践操作:评估学生在实物演示中的观察能力和对启动机结构组成的掌握情况第三章:启动机的控制电路3.1 教学目标1. 了解启动机控制电路的功能和作用2. 掌握启动机控制电路的组成和工作原理3.2 教学内容1. 启动机控制电路的功能和作用2. 启动机控制电路的组成3. 启动机控制电路的工作原理3.3 教学方法1. 讲授法:讲解启动机控制电路的功能、组成和工作原理2. 互动法:提问学生,让学生参与讨论,巩固知识点3.4 教学评估1. 课堂问答:检查学生对启动机控制电路功能和工作原理的理解2. 小组讨论:评估学生在讨论中对启动机控制电路组成的掌握情况第四章:点火系统的基本原理与结构4.1 教学目标1. 了解点火系统的作用和分类2. 掌握点火系统的基本原理和结构组成4.2 教学内容1. 点火系统的作用和分类2. 点火系统的基本原理3. 点火系统的结构组成4.3 教学方法1. 讲授法:讲解点火系统的作用、分类、基本原理和结构组成2. 实物演示法:展示点火系统实物,让学生更直观地了解其结构和原理4.4 教学评估1. 课堂问答:检查学生对点火系统作用、分类和基本原理的理解2. 实践操作:评估学生在实物演示中的观察能力和对点火系统结构组成的掌握情况第五章:点火系统的控制电路5.1 教学目标1. 了解点火系统控制电路的功能和作用2. 掌握点火系统控制电路的组成和工作原理5.2 教学内容1. 点火系统控制电路的功能和作用2. 点火系统控制电路的组成3. 点火系统控制电路的工作原理5.3 教学方法1. 讲授法:讲解点火系统控制电路的功能、组成和工作原理2. 互动法:提问学生,让学生参与讨论,巩固知识点5.4 教学评估1. 课堂问答:检查学生对点火系统控制电路功能和工作原理的理解2. 小组讨论:评估学生在讨论中对点火系统控制电路组成的掌握情况第六章:发动机启动与点火系统的故障诊断与维修6.1 教学目标1. 学习发动机启动与点火系统的常见故障现象2. 掌握发动机启动与点火系统的故障诊断与维修方法6.2 教学内容1. 发动机启动与点火系统的常见故障现象2. 发动机启动与点火系统的故障诊断方法3. 发动机启动与点火系统的维修方法6.3 教学方法1. 讲授法:讲解发动机启动与点火系统的常见故障现象,故障诊断与维修方法2. 案例分析法:分析具体案例,让学生了解故障诊断与维修的实际情况6.4 教学评估1. 课堂问答:检查学生对发动机启动与点火系统常见故障现象的理解2. 实践操作:评估学生在实际操作中对发动机启动与点火系统故障诊断与维修方法的掌握情况第七章:发动机启动与点火系统的性能检测7.1 教学目标1. 了解发动机启动与点火系统的性能检测方法2. 掌握发动机启动与点火系统的性能检测设备及操作方法7.2 教学内容1. 发动机启动与点火系统的性能检测方法2. 发动机启动与点火系统的性能检测设备3. 发动机启动与点火系统的性能检测操作方法7.3 教学方法1. 讲授法:讲解发动机启动与点火系统的性能检测方法,性能检测设备及操作方法2. 实物演示法:展示性能检测设备,让学生更直观地了解其功能和操作方法7.4 教学评估1. 课堂问答:检查学生对发动机启动与点火系统性能检测方法的理解2. 实践操作:评估学生在实际操作中对发动机启动与点火系统性能检测设备及操作方法的掌握情况第八章:发动机启动与点火系统的维修与保养8.1 教学目标1. 学习发动机启动与点火系统的维修与保养方法2. 掌握发动机启动与点火系统的维修与保养注意事项8.2 教学内容1. 发动机启动与点火系统的维修方法2. 发动机启动与点火系统的保养方法3. 发动机启动与点火系统的维修与保养注意事项8.3 教学方法1. 讲授法:讲解发动机启动与点火系统的维修与保养方法,维修与保养注意事项2. 互动法:提问学生,让学生参与讨论,巩固知识点8.4 教学评估1. 课堂问答:检查学生对发动机启动与点火系统维修与保养方法的理解2. 小组讨论:评估学生在讨论中对发动机启动与点火系统维修与保养注意事项的掌握情况第九章:发动机启动与点火系统在实际应用中的案例分析9.1 教学目标1. 学习发动机启动与点火系统在实际应用中的案例分析方法2. 掌握发动机启动与点火系统在实际应用中的案例分析技巧9.2 教学内容1. 发动机启动与点火系统在实际应用中的案例分析方法2. 发动机启动与点火系统在实际应用中的案例分析技巧9.3 教学方法1. 讲授法:讲解发动机启动与点火系统在实际应用中的案例分析方法,案例分析技巧2. 案例分析法:分析具体案例,让学生了解案例分析的实际情况9.4 教学评估1. 课堂问答:检查学生对发动机启动与点火系统在实际应用中案例分析方法的理解2. 实践操作:评估学生在实际操作中对发动机启动与点火系统在实际应用中案例分析技巧的掌握情况第十章:发动机启动与点火系统的发展趋势10.1 教学目标1. 了解发动机启动与点火系统的发展历程2. 掌握发动机启动与点火系统的发展趋势10.2 教学内容1. 发动机启动与点火系统的发展历程2. 发动机启动与点火系统的发展趋势10.3 教学方法1. 讲授法:讲解发动机启动与点火系统的发展历程,发展趋势2. 互动法:提问学生,让学生参与讨论,巩固知识点10.4 教学评估1. 课堂问答:检查学生对发动机启动与点火系统发展历程和发展趋势的理解2. 小组讨论:评估学生在讨论中对发动机启动与点火系统未来发展的掌握情况重点解析本文档详细介绍了发动机启动与点火系统的基本原理、结构组成、控制电路、故障诊断与维修、性能检测、维修与保养、实际应用案例分析以及发展趋势。

起动系的检测与线路连接

起动系的检测与线路连接一、磁场绕组的检测磁场绕组的检测通常分为断路、短路和搭铁的检测。

1.断路故障的检测磁场绕组的导线粗、匝数少、如有导线烧焦、断裂、线头脱焊等原因造成断路。

其方法:将万用表拔到OHMx200档,两表笔分别接磁场绕组的两端阻值为3-5Ω,若阻值为∞(无穷大),说明断路应更换。

2.短路故障的检测将万用表打到OHMx200档,两表笔分别接磁场绕组的两端,若阻值小于3-5Ω,说明匝间短路应更换。

3.搭铁故障的检测将万用表拔到OHMx200档,两表笔一端接磁场绕组,另端接外壳,若阻值为∞(无穷大),说明绕组良好;若导通说明有搭铁故障应更换。

二、电枢绕组的检测电枢绕组的检测通常也是分别对其断路、短路和搭铁的检测,同时检查换向器有无油污、烧蚀;若有,应用00号砂纸打磨。

1.断路故障的检测其方法:将万用表拔到OHMx200档,两表笔分别接电枢绕组换向器阻值为3-5Ω,若阻值为∞(无穷大),说明断路应更换。

2.短路故障的检测将万用表打到OHMx200档,两表笔分别接电枢绕组换向器若阻值小于3-5Ω,说明匝间短路应更换(也可利用蓄电池单格电压进行检测)。

3.搭铁故障的检测将万用表拔到OHMx200档,两表笔一端接换向器,另端接铁芯,若阻值为∞(无穷大),说明绕组良好;若导通说明有搭铁故障应更换。

(三)电刷架及电刷组件的检查检查正电刷架是否搭铁,将万用表拔到OHMx200档,两表笔一端接正电刷架,另端接外壳,若阻值为∞,说明良好;若导通说明有搭铁故障应更换。

电刷弹簧应能将电刷可靠地压在换向器上,若弹簧折断或弹力较弱应更换弹簧。

电刷高度为10-20毫米,小于10毫米时,应更换。

电刷与换向器的接触面应达到75%以上。

(四)单向离合器的检修单向离合器的常见故障是打滑、驱动齿轮磨损。

驱动齿轮的端面最容易磨损,磨损后的齿长一般不应小于16毫米(汽油车)或17.5毫米(柴油车),否则应更换;用手正反方向转动驱动齿轮,若都能转动说明损坏,需更换;若一方向能转动另一方向不能转动,应将其夹在台虎钳上用扭力扳手以80N.m力顺时针转动,若能转动说明打滑,需更换,不能转动说明良好。

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第一节概述一、起动系的作用发动机必须依靠外力带动曲轴旋转后,才能进人正常工作状态,通常把汽车发动机曲轴在外力作用下,从开始转动到怠速运转的全过程,称为发动机的起动。

起动系的作用就是供给发动机曲轴足够的起动转矩,以便使发动机曲轴达到必需的起动转速,使发动机进入自行运转状态。

当发动机进入自由运转状态后,便结束任务立即停止工作。

发动机常用的起动方式,有人力起动、辅助汽油机起动和电力起动机起动。

人力起动是用手摇或绳拉,属于最简单的一种,现代汽车上仍有部分车型将人力手摇起动作为后备方式保留,有些车型则已取消。

辅助汽油机起动方式只在少数重型汽车上采用。

电力起动机起动是由直流电动机通过传动机构将发动机起动,它具有操作简单,起动迅速可靠,重复起动能力强等优点。

现代汽车上均采用这种方式,电力起动机简称为起动机,均安装在汽车发动机飞轮壳前端的座孔上,用螺栓紧固。

二、起动系的组成电力起动系简称起动系,由蓄电池、起动机和起动控制电路等组成,如图3—1所示,起动控制电路包括起动按钮或开关、起动继电器等。

起动机在点火开关或起动按钮控制下,将蓄电池的电能转化为机械能,通过飞轮齿圈带动发动机曲轴转动。

为增大转矩,便于起动,起动机与曲轴的传动比:汽油机一般为13-17,柴油机一般为8-10。

三、起动机的组成及其分类1.起动机的组成起动机俗称“马达”,由直流电动机、传动机构和控制装置三大部分组成,如图3—2所示。

直流电动机的作用是将蓄电池输人的电能转换为机械能,产生电磁转矩。

传动机构的作用是利用驱动齿轮啮入发动机飞轮齿圈,将直流转。

矩传给曲轴,并及时切断曲轴与反拖电动电动机之间的动力传递.防止曲轴机的电磁控制机构的作用是接通或切断起动机与蓄电池之间的主电路,并使驱动小齿轮进人或退出啮合。

有些起动机控制机构还有副开关,能在起动时将点火线圈附加电阻短路,以增大起动时车已不再使用。

转播到腾讯微博(2)强制啮合式起动机。

是靠人力或电磁力经拨叉推移离合器,强制性地使驱动齿轮啮入和退出飞轮齿圈。

因其具有结构简单,动作可靠,操纵方便等优点,被现代汽车普遍采用。

(3)电磁啮合式起动机。

它是靠电动机内部辅助磁极的电磁力,吸引电枢作轴向移动,将驱动齿轮啮入飞轮齿圈,起动结束后再由回位弹簧使电枢回位,让驱动齿轮退出飞轮齿圈,所以又称电枢移动式起动机。

多用于大功率的柴油汽车上。

除上述形式外,还有永磁起动机、减速式起动机等。

四、起动机的型号根据QC/T73—93(汽车电气设备产品型号编制方法)的规定,起动机的型号由以下五部分组成:转播到腾讯微博(1)产品代号:QD、QDJ和QDY分别表示起动机、减速型起动机和永磁型起动机。

(2)电压等级代号:l——12 V;2——24 V。

(3)功率等级代号:含义如表3-l所示。

转播到腾讯微博例如:QD124表示额定电压为12V,功率为l-2 kw,第四次设计的起动机。

第二节起动机用直流电动机一、直流电动机的工作原理直流电动机是将电能转变为机械能的装置。

它是根据载流导体在磁场中受到电磁力作用而发生运动的原理工作的。

如图3-3所示,在直流电动机的电刷A、B上外加直流电压,这时线圈中将有电流流过,其流向由电刷B经d-c.b.a 到电刷A,于是载流导体在磁场中受到电磁力作用,形成力矩(称电磁转矩)使线圈转动。

由左手定则可以确定,电磁转矩使线圈顺时转动。

当线圈转过180”时,线圈中的电流虽然改变了方向,即从a到d,但线圈在磁场中的位置也相应发生了改变,电磁转矩方向也就不变,使线圈仍按原来的顺时针方向继续旋转。

为了增大电磁转矩和转动的平稳性,电动机都采用多组线圈和相应的换向片,同时用两对或数对磁极产生磁场。

转播到腾讯微博二、直流电动机组成起动机的直流电动机主要由定子、转子、换向器、电刷及端盖等组成,如图3-4所示。

1.定子定子俗称“磁极”,作用是产生磁场,分励磁式和永磁式两类。

为增大转矩,汽车起动机通常采用四个磁极,两对磁极相对交错安装,定子与转子铁心形成的磁力线回路如图3—5所示,低碳钢板制成的机壳是磁路的一部分。

转播到腾讯微博(1)励磁式定子励磁式电动机定子铁心为低碳钢,铁心磁场要靠绕在外面的励磁绕组通电建立。

为使电动机磁通能按设计要求分布,将铁心制成如图3-6所示形状,并用埋头螺钉紧固在机壳上。

励磁绕组由扁铜带(矩形截面)绕制而成,其匝数一般为6-10匝;铜带之间用绝缘纸绝缘,并用白布带以半叠包扎法包好后浸上绝缘漆烘干而成。

励磁绕组与转子串联,故称串励式电动机。

具体连接见图3-7,先将励磁绕组两两串联后并联再与电枢(转子)绕组串联。

转播到腾讯微博(2)永磁式定子永磁式电动机不需要电磁绕组,可节省材料,而且能使电动机磁极的径向尺寸减小;在输出特性相同的情况下其质量比励磁定于式电动机可减轻30%以上。

条形永久磁铁可用冷粘接法粘在机壳内壁上或用片弹簧均匀地固装在起动机机壳内表面上。

由于结构尺寸及永磁材料性能的限制,永磁起动机的功率一般不大于2kw。

转播到腾讯微博2.转子转子俗称“电枢”,由电枢轴、铁心、电枢绕组和换向器等组成。

转子的作用是产生电磁转矩。

典型起动机转子结构如图3-8所示。

转子铁心由硅钢片叠包后固定在转子轴上。

铁心外围均匀开有线槽,用以放置转子绕组;转子绕组由较大矩形截面的铜带或粗铜线绕制而成。

在铁心线槽口两侧,用轧纹将转子绕组挤紧以免转子高速旋转时由于惯性作用将绕组甩出,转子绕组的端头均匀地焊在换向片上。

为防止铜制绕组短路,在铜线与铜线之间及铜线与铁心之间用性能良好的绝缘纸隔开。

减速型起动机转子速度较普通型转子转速提高了50%-70%,绝缘性能及动平衡要求较高层此采用环氧树脂涂封或耐热尼龙纸作为转子槽绝缘纸。

换向器由钢片和云母叠压而成,压装于电枢轴前端,钢片间绝缘,铜片与轴之间也绝缘,换向片与线头采用锡焊连接。

减速型起动机的换向器用塑料取代了云母,换向片与线头采用了银铜硬钎焊,耐高速又耐高温。

考虑到云母的耐磨性较好,当换向片磨损以后,云母片就会凸起.影响电刷与换向片的接触,因此,有些汽车使用的起动机换向片之间的云母片规定割低0.5-0.8mm。

转子轴驱动端制有螺旋形花键,用以套装传动机构中的单向离合器。

转子与定子铁心气隙,普通起动机一般为0.5-0.8mm,减速型起动机一般为0.4-0.5mm。

3.电刷端盖电刷端盖一般用浇铸或冲压法制成,盖内装有四个电刷架及电刷,其中两只搭铁电刷利用与端盖相通的电刷架搭铁。

另外两只电刷的电刷架则与端盖绝缘,绝缘电刷引线与励磁绕组的一个端头相连接,如图3—4和图3—9所示。

起动机电刷通常用铜粉(80%-90%)和石墨粉压制而成,以减少电阻并提高耐磨性。

电刷架上有盘形弹簧,用以压紧电刷。

4.驱动端盖驱动端盖(图3-4)上有拨叉座和驱动齿轮行程调整螺钉,还有支撑拨叉的轴销孔。

为了避免电枢轴弯曲变形,一些起动机装有中间支撑板。

端盖及中间支撑板上的轴承多用青铜石墨轴承或铁基含油轴承。

轴承一般采用滑动式,以承受起动机工作时的冲击性载荷。

有些减速到起动机采用时轴承。

两端盖与机壳靠两个较长的穿心连接螺栓将起动机组装成一个整体,端盖与机壳间接合面上一般制有定位用安装记号。

转播到腾讯微博转播到腾讯微博三、直流电动机特性直流电动机按励磁方式可分为永磁式和电磁式两大类,电磁式按励磁绕组与电枢绕组的连接关系又可分并励式、串励式和复励式三种,分别如图3-10所示。

图3-11为几种电动机的机械特性,即电动机输出转速与电磁转矩之间的关系。

永磁式直流电动机磁极磁通工作时保持不变。

并励式直流电动机励磁绕组与电枢绕组联在同一电源上,若外电压不变、励磁电阻不变,则每极磁通也基本不变。

故永磁式、并励式电动机转速与转矩之间的关系基本相同。

转速将随转矩的增加而近似地按线性规律下降.但下降很小。

即它们具有较“硬”的机械特性,适应性能较差。

永磁、并励式直流电动机常用于减速型起动机。

转播到腾讯微博转播到腾讯微博串励式直流电动机的励磁绕组与电枢绕组相串联,电枢电流等于励磁绕组电流,并与总电流相等。

串励式电动机具有起动转矩大,轻载转速高,重载转速低,短时间内能输出最大功率等特点,具有较“软” 的机械特性,因此特别适合应用于直接驱动式起动机。

复励式电动机的磁极上有两组励磁绕组,一组同电枢串联,另一组则同电枢并联。

复励式电动机在空载运行的情况下与并励电动机相似,加了负载后,串励绕组的磁场将随负载的增加而加强,运行情况接近申励电动机。

因此它的机械特性比并励式软,较串励式硬。

复励式直流电动机被一些大功率起动机所采用。

第三节起动机的传动机构一般起动机的传动机构是指包括驱动齿轮的单向离合器.减速起动机的传动机构还包括减速装置。

驱动齿轮与飞轮的啮合一般是靠拨叉强制拨动完成,如图3-12所示。

起动机不工作时,驱动齿轮处于图3-12a所示位置;当需要起动时,拨叉在人力或电磁力的作用下,将驱动齿轮推出与飞轮齿圈啮合,如图3-12b所示;待驱动齿轮与飞轮齿圈接近完全啮合时,起动机主开关接通,起动机带动发动机曲轴运转,如图3-12C所示。

发动机起动后,如果驱动齿轮仍处于啮合状态,则单向离合器打滑,小齿轮在飞轮带动下空转,电动机处于空载下旋转,避免了被飞轮反拖高速旋转的危险。

起动完毕后,起动机拨叉在复位弹簧作用下回位,带动驱动小齿轮退出飞轮齿圈的啮合。

常见起动机单向离合器的结构主要有滚柱式、弹簧式和摩擦片式三种。

转播到腾讯微博转播到腾讯微博转播到腾讯微博一、滚柱式单向离合器1.构造滚柱式单向离合器是通过改变滚柱在楔形槽中的位置实现接合和分离的。

其结构分十字块式和十字槽式两种,如图3-13所示,主要由驱动齿轮、外壳及十字槽套筒(或外座圈及十字块套筒)、滚枉、弹簧等组成。

离合器的套筒内有螺旋花键,此花键与起动机电枢轴前端的花键结合。

单向离合器既可在拨叉作用下沿电枢轴轴向移动,又可在电枢驱动下作旋转运动。

2.工作过程起动时,起动机带动发动机旋转,滚柱被挤到楔形槽的窄端,并越挤越紧,使十字块与驱动小齿轮形成一体,电动机转矩便由此输出如图3-14a所示。

发动机起动后,当飞轮转动线速度超越驱动小齿轮线速度时飞轮便带电枢旋转,此时滚柱被推到楔形槽宽端,出现了间隙。

十字块和驱动小齿轮便开始打滑如图3-14b所示,于是齿轮空转,起到了保护电枢的作用。

滚柱式单向离合器工作时属线接触传力,所以不能传递大转矩,一般用于小功率(2kw以下)的起动机上,否则滚柱易变形、卡死,造成单向离合器分离不彻底。

由于它结构简单,目前广泛用于汽油发动机上。

二、弹簧式单向离台器1.构造弹簧式单向离合器是通过扭力弹簧的径向收缩和放松来实现接合和分离的,其结构如图3-15所示。

驱动齿轮与花键套筒间采用浮动的圆弧定位键相联接。

齿轮后端传力圆柱表面和花键套简外圆柱面上包有扭力弹簧、扭力弹簧两端各有1/4 圈内径较小,并分别箍紧在齿轮柄和套筒上。

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