汽车构造B知识点总结

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汽车构造知识总结

汽车构造知识总结

汽车构造知识总结汽车是一种复杂而精密的交通工具,其构造涉及多个部件和系统。

以下是汽车构造的主要知识总结:1. 发动机系统:发动机类型:内燃机、电动机等。

发动机组成:缸体、活塞、曲轴、气门、燃油系统等。

传动系统:变速器、传动轴、驱动轮。

2. 底盘系统:底盘构成:底盘框架、悬挂系统、制动系统、转向系统。

悬挂系统:弹簧、避震器、横拉杆等。

3. 车身结构:车身材料:高强度钢、铝合金等。

车身构造:主体结构、车门、车窗、车顶等。

4. 电气系统:电瓶和充电系统:蓄电池、发电机、稳压器等。

点火系统:点火线圈、火花塞。

电子控制单元(ECU):发动机控制单元、制动控制单元等。

5. 内饰和安全系统:座椅和仪表板:车厢设计、仪表板、座椅调整等。

安全系统:安全气囊、防抱死刹车系统(ABS)、车身稳定控制系统(ESP)等。

6. 空调和供暖系统:空调系统:压缩机、冷凝器、蒸发器。

供暖系统:暖风机、暖风管道。

7. 油液系统:润滑系统:机油泵、机油滤清器。

冷却系统:水泵、散热器。

8. 轮胎和悬挂系统:轮胎:胎面、胎体、胎圈。

悬挂系统:弹簧、减震器、横拉杆。

9. 照明和信号系统:前照灯和尾灯:近光灯、远光灯、制动灯、转向灯。

仪表板指示灯:发动机故障、油量、水温等指示灯。

10. 燃油系统:燃油箱和燃油泵:燃油储存和供应。

喷油系统:电喷、高压共轨等。

汽车构造的这些关键知识点相互交织,共同构成了一辆汽车的完整系统。

了解汽车构造对于驾驶者、维修人员以及对汽车行业感兴趣的人都是十分重要的,它不仅关系到驾驶安全,也涉及到汽车的性能、燃油效率和维护保养等方面。

汽车构造知识点整理

汽车构造知识点整理

汽车构造知识点整理在日常生活中,汽车作为一种非常常见的交通工具,起着非常重要的作用。

而了解汽车的构造是理解汽车运作原理的基础。

下面,我将对汽车的构造知识进行整理,帮助您更好地了解汽车的结构和组成部分。

一、汽车的整体结构1. 车身:汽车的外形部分,由五大构件组成,包括车顶、前后部件、侧面部件和地面部件。

车身还包括车门、车窗、车顶以及车身外饰件。

2. 底盘:汽车的承重结构,由车架、底盘板和承载梁等组成。

底盘起到支撑和连接各部件的作用。

3. 动力系统:汽车的动力来源,包括引擎、变速器、离合器和传动轴等。

通过动力系统,汽车可以正常行驶。

4. 悬挂系统:汽车的悬挂装置,用来支撑车身和减震。

悬挂系统包括减震器、弹簧、悬挂臂等。

5. 制动系统:用于控制汽车速度的系统。

包括刹车片、刹车盘、刹车油和刹车总泵等。

6. 转向系统:用于控制汽车行驶方向的系统。

包括转向盘、转向节和转向机构等。

7. 电气系统:汽车的电力供应和控制系统。

包括蓄电池、发电机、电线和开关等。

二、汽车的引擎系统1. 发动机:汽车的核心部件,负责产生动力。

根据燃烧方式的不同,发动机分为汽油发动机、柴油发动机和电动机等。

2. 冷却系统:用于保持发动机运行温度的系统。

包括水泵、散热器、风扇和冷却液等。

3. 燃油系统:用于供应燃料给发动机的系统。

包括燃油箱、燃油泵、燃油喷射器和燃油滤清器等。

4. 点火系统:用于点火产生燃烧的系统。

包括点火线圈、火花塞和点火开关等。

三、汽车的传动系统1. 变速器:用于改变发动机输出转矩和转速的装置。

分为手动变速器和自动变速器两种。

2. 离合器:连接发动机和变速器的装置。

通过离合器,可以实现发动机与变速器的分离和连接。

3. 传动轴:将发动机的动力传递给车轮的装置。

通过传动轴,将发动机产生的动力传递到驱动轮。

四、汽车的操控系统1. 方向盘:用于控制汽车行驶方向的部件。

2. 刹车踏板:用于控制汽车刹车的踏板。

3. 油门踏板:用于控制汽车加速的踏板。

汽车构造知识总结

汽车构造知识总结

汽车构造知识总结引言:汽车是现代社会不可或缺的交通工具,它的构造是由许多精密的零部件组成的。

在这篇文章中,我将从多个角度来总结汽车的构造知识,以期让读者更好地了解汽车的内部结构和工作原理。

一、发动机部分1. 发动机是汽车的心脏,它负责产生动力以推动车辆运行。

发动机的主要部件包括缸体、活塞、曲轴、气门等。

它们协同工作,通过燃烧燃料产生的爆炸驱动活塞的运动,进而带动曲轴旋转,将能量传递到传动系统。

二、传动系统部分1. 传动系统负责将发动机产生的动力传递到车轮,使车辆前进。

常见的传动系统包括手动变速器和自动变速器。

手动变速器通过离合器和齿轮传递动力,而自动变速器则通过液压控制系统自动调整齿轮比来实现换挡。

三、底盘部分1. 底盘是汽车的骨架,它承载着车身和其他重要部件。

底盘的主要构成包括车架、悬挂系统、刹车系统和转向系统。

车架是底盘的主要支撑结构,悬挂系统负责保证车辆的平稳行驶,刹车系统用于控制车辆的制动,转向系统则实现车辆的转向操作。

四、车身部分1. 车身是汽车的外部壳体,它保护内部结构和乘客。

车身的材料通常是钢铁和铝合金,它具有良好的强度和刚性。

车身的设计不仅考虑到外观美观,还要满足空气动力学的要求,以提高车辆的行驶稳定性和燃油经济性。

五、电子系统部分1. 现代汽车中,电子系统起到了重要的作用。

它们负责控制和监测车辆的各项功能和性能。

常见的电子系统包括点火系统、燃油喷射系统、车载娱乐系统和安全气囊系统等。

这些系统通过传感器和控制单元实现信息的采集和处理,以提供安全、舒适和便利的驾驶体验。

六、安全系统部分1. 安全是汽车设计中最重要的考虑因素之一。

安全系统包括被动安全系统和主动安全系统。

被动安全系统主要是通过安全带、安全气囊和车身结构等来保护乘客在事故中的安全。

主动安全系统则通过制动系统、稳定控制系统和辅助驾驶系统等来预防事故的发生。

总结:汽车的构造是由发动机、传动系统、底盘、车身、电子系统和安全系统等多个部分组成的。

汽车构造期末知识点整理

汽车构造期末知识点整理

压缩比:压缩前气缸中气体的最大容积与压缩后的最小容积之比。

工作循环:四冲程汽油机经过进气、压缩、燃烧作功、排气四个行程。

气门重叠:由于进气门在上止点前即开启,而排气门在上止点后才关闭,这就消灭了一段时间内排气门和进气门同时开启的现象。

悬架:是车架与车桥之间的一切传力连接装置的总称。

气门间隙:在发动机冷态装配时,在气门及传动机构中留有肯定的间隙,以补偿气门受热后的膨胀量。

配气相位:用曲轴转角表示的进、排气门的开启时刻和开启连续时间,通常用环形图表示。

点火提前角:从点火时刻到活塞到达压缩上止点,这段时间内曲轴转过的角度活塞行程:活塞运行在上下两个止点间的距离,它等于曲轴连杆轴局部旋转直径长度前轮前束:为了消退前轮外倾带来的轮胎磨损,在安装前轮时,使两前轮的中心面不平行,两轮前边缘距离B 小于后边缘距离 A,A-B 之差称为前轮前束。

麦弗逊式悬架:也称滑柱连杆式悬架,由滑动立柱和横摆臂组成。

起动转矩:在发动机启动时,抑制气缸内被压缩气体的阻力和发动机本身及其附件内相对运动零件之间的摩擦阻力所需的力矩气缸工作容积:一个气缸中活塞运动一个行程所扫过的容积发动机工作容积:发动机全部气缸工作容积的总和过量空气系数:φa=燃烧 1kg 燃料实际供给的空气质量/完全燃烧 1kg 燃料所需的理论空气质量总论/概述单元1、汽车主要由哪四大局部组成?各有什么作用?〔P13〕发动机:燃料燃烧而产生动力的部件,是汽车的动力装置底盘:承受发动机的动力,使汽车运动并依据驾驶员的操纵而正常行驶的部件车身:驾驶员工作的场所,也是装载乘客和货物的部件电器与电子设备:电器设备包括电源组、发动机点火设备、发动机起动设备、照明和信号装置等;电子设备包括导航系统、电子防抱死制动设备、车门锁的遥控及自动防盗报警设备等2.国产汽车产品型号编制规章〔P13〕CA---一汽;EQ---二汽;BJ---北京;NJ---南京1---载货汽车〔总质量〕;2---越野汽车〔总质量〕;3---自卸汽车〔总质量〕;4---牵引汽车〔总质量〕;5---专用汽车〔总质量〕;6---客车〔总长度〕;7---轿车〔发动机工作容积〕末位数字:企业自定序号一.发动机根本构造与原理单元1、四冲程内燃机中各行程是什么?各有什么作用?〔P22〕进气行程:汽油机将空气与燃料先在气缸外部的化油器中混合,形成可燃混合气后被吸入气缸压缩行程:为了能够使吸入的可燃混合气能快速燃烧,以产生较大的压力,从而增加发动机输出功率作功行程:高温高压燃气推动活塞从上止点向下止点运动,通过连杆使曲轴旋转并输出机械能排气行程:可燃混合气燃烧后生成的废气,必需从气缸中排出,以便进展下一个工作循环2、汽车发动机总体构造由哪几大局部组成?〔8 个〕各起什么作用?〔P30〕机体组:作为发动机各机构、各系统的装配基体曲柄连杆机构:将活塞的直线往复运动变为曲轴的旋转运动并输出动力配气机构:使可燃混合气准时充入气缸并准时将废气从气缸中排解供给系统:把汽油和空气混合为成分适宜的可燃混合气供入气缸,以供燃烧,并将燃烧生成的废气排动身动机点火系统:保证按规定时刻点燃气缸中被压缩的混合气冷却系统:把受热部件的热量散到大气中去,以保证发动机的正常工作润滑系统:将润滑油供给作相对运动的零件,减小摩擦阻力,还能冷却和清洗摩擦外表起动系统:使静止的发动机起动并自行运转3.发动机气缸容积(P21)、压缩比(P23)等的计算。

《汽车构造》需要掌握的知识点

《汽车构造》需要掌握的知识点

《汽车构造》需要掌握的知识点:1.汽车传动系统的组成、功能和布置方案答:组成:离合器及其操纵、变速器及其操纵、万向节与传动轴、驱动桥功能:实现汽车减速增矩、实现汽车变速、实现汽车倒车、必要时中断传动系统的动力传递和应使车轮具有差速功能布置方案:前置后驱(FR)、前置前驱(FF)、后置后驱(RR)、中置后驱(MR)、全轮驱动(AWD)类型:液力式(液力机械式/静液式)/和电力式2.(螺旋)周布弹簧离合器和膜片离合器等的结构和优缺点答:膜片离合器由分离指和碟簧两部分组成,分为推式膜片弹簧离合器(双支承环式/单支承环式/无支承环式)和拉式膜片弹簧离合器(无支承环式/单支承环式).膜片离合器优缺点:膜片弹簧离合器转矩容量大且较稳定(书15页图14-4)/操纵轻便/结构简单且较紧凑/高速时平衡性好/散热通风性能好/摩擦片的使用寿命长/可冲压加工,适合大批量生产/膜片弹簧难制造(热处理等)/分离指根部应力集中,容易产生裂纹或损坏/分离指舌尖易磨损,且难以恢复。

周布弹簧离合器结构(单盘:主动部分:飞轮、压盘、离合器盖(四组传动片)/从动部分:从动盘(摩擦片)、从动盘毂(从动轴)/压紧机构:16个螺旋弹簧/操纵机构:分离杠杆、分离套筒(轴承)、分离叉)单盘特点:飞轮、压盘和离合器盖都是主动部分/离合器盖与压盘之间用沿圆周切向均匀布置的传动片连接(传动片可周向传递转矩,轴向可弹性移动),并通过离合器盖连接在飞轮上,因此压盘也是主动部分/从动盘处于压盘与飞轮之间/通过压盘四周均匀排列的螺旋弹簧,将压盘、从动盘、飞轮压紧在一起/分离时分离杠杆的外端推动压盘,克服压紧弹簧力,使主动部分与从动部分分离/离合器需要与曲轴一起作动平衡,为保证拆卸后的安装,离合器盖与飞轮之间用定位销来保证相对角位置/与膜片弹簧离合器相比结构复杂,质量大,周布的螺旋弹簧受离心力的影响产生径向变形,并因减小压紧力而导致打滑。

双盘特点:可以传递较大的转矩,用于重型车辆。

汽车构造考点知识点总结(共5篇)

汽车构造考点知识点总结(共5篇)

汽车构造考点知识点总结(共5篇)第一篇:汽车构造考点知识点总结1、汽车传动系统有机械式、液力式和电力式2、传动系组成:机械式传动系统主要由离合器、变速器、万向传动装置和驱动桥组成。

3、功用:减速增矩、变速变矩、实现倒车、必要时中断传动系统的动力传递、差速功能4、离合器功用:平顺接合动力,保证汽车平稳起步、临时切断动力,保证换档时工作平顺、防止传动系统过载。

5、摩擦离合器的基本性能要求:(1)分离彻底,便于变速器换档;2)接合柔和,保证整车平稳起步;(3)从动部分转动惯量尽量小,减轻换档时齿轮的冲击;(4)散热良好,保证离合器正常工作6、组成:主动部分(曲轴,飞轮,离合器壳,压盘),从动部分(从动盘,从动轴),压紧机构(压紧弹簧),分离部分(分离杠杆,分离轴承,分离套筒),操纵机构(分离叉,踏板)。

7、工作原理:摩擦离合器依靠摩擦原理传递发动机动力。

当从动盘与飞轮之间有间隙时,飞轮不能带动从动盘旋转,离合器处于分离状态。

当压紧力将从动盘压向飞轮后,飞轮表面对从动盘表面的摩擦力带动从动盘旋转,离合器处于接合状态。

8、摩擦离合器的类型:按从动盘的数目分类:单盘式离合器双盘式离合器。

按压紧弹簧的结构形式分类:螺旋弹簧离合器(周布,中央)膜片弹簧离合器9、.膜片弹簧离合器的优点(1)传递的转矩大且较稳定;(2)分离指刚度低;(3)结构简单且紧凑;4)高速时平衡性好;(5)散热通风性能好;6)摩擦片的使用寿命长。

2.膜片弹簧离合器的缺点1)制造难度大;(2)分离指刚度低,分离效率低;(3)分离指根易出现应力集中;(4)分离指舌尖易磨损。

10、自由间隙:离合器接合时,分离轴承前端面与分离杠杆端头之间的间隙。

11、离合器踏板自由行程:从踩下离合器踏板到消除自由间隙所对应的踏板行程是自由行程。

12、压盘是离合器的主动部件,始终随飞轮旋转,通常可以通过凸台、键或销传动,使其与飞轮一同旋转,同时压盘又可以相对飞轮向后移动,使离合器分离13、离合器在使用过程中,从动盘会因磨损而变薄使自由间隙变小,最终会影响离合器的正常接合,所以离合器使用过一段时间后需要调整。

(完整版)汽车构造知识点大全

(完整版)汽车构造知识点大全

第一篇一、传动系统1、定义:位于发动机和驱动车轮之间的动力传动装置。

2、作用:将发动机发出的动力传给驱动车轮1)实现减速增距2)实现汽车变速3)实现汽车倒驶4)必要时中断传动系统的动力传递5) 应使两侧驱动车轮具有差速作用6)变角度传递动力3、机械式传动系统布置方案:1)前置后驱FR :维修发动机方便,离合变速机构简单,前后轴轴荷分配合理;需要一根较长传动轴,增加整车质量,影响效率。

——主要用于载货汽车,部分轿车和客车2)前置前驱 FF :提高舒适性操纵稳定性,操纵机构较简单;结构复杂,前轮轮胎寿命短,爬坡能力差。

——广泛应用于微型中型轿车,中高级高级轿车应用渐多3)后置后驱 RR : 前后轴轴荷分配合理,噪声低,空间利用率高,行李箱体积大;发动机冷却条件较差,发动机离合器变速器机构复杂。

——广泛应用于大中型客车4)中置后驱 MR:前后轴轴荷分配合理,能得到客车车厢有效面积最高利用率——广泛应用于赛车5)全轮驱动 nWD: 全部为驱动轮——越野车4、液力式传动系统布置方案:优点---根据道路阻力变化,自动实现无级变速,使操纵简缺点----结构复杂,造价较高,机械效率较低。

应用:中高级轿车、部分重型货车(1)动液式(2)静液式:优点A.使汽车平稳的实现无级变速,具有非常理想的特性B.零部件减少,布置方便,增大离地间隙,提高通过性C.用于动力制动,使制动操作轻便缺点:机械效率低、造价高,使用寿命和可靠性不够理想等应用:军用车辆5、电力式传动系统布置方案:优点A.总体布置简化,灵活B.启动及变速平稳,冲击小,延长使用寿命C.有助于提高汽车平均车速D.提高行驶安全性E.操纵简化缺点:A.质量大B.效率低C.消耗较多的有色金属——铜二、离合器1、功用:(1)保证汽车平稳起步;(2)保证传动系统换挡时工作平顺;(3)限制传动系统所承受的最大转矩,防止传动系统过载。

2、构造:主动部分、从动部分、压紧机构、操纵机构3、汽车在行驶过程中经常保持动力传递,中断传动只是暂时需要,所以离合器的主动部分和从动部分应经常处于结合状态。

《汽车构造》知识点资料整理总结

《汽车构造》知识点资料整理总结

《汽车构造》知识点资料整理总结第一篇汽车发动机一、总论1、现代汽车类型轿车:按排量分为微型≤1.0L;普通型1.0~1.6L;中级1.6~2.5L;中高级2.5~4.0L;高级≥4.0L货车:按最大总质量分为微型≤1.8t;轻型1.8~6.0t;中型6.0~14t;重型≥14t客车:按总长度分为微型≤3.5m;轻型3.5~7.0m;中型7.0~10m;大型10~12m;超大型——指铰接式客车与双层客车2、总体构造(1)组成:发动机;底盘;车身;电气设备(2)汽车的总体布置形式:发动机前置后轮驱动(FR)、发动机前置前轮驱动(FF)、发动机后置后轮驱动(RR)、发动机中置后轮驱动(MR)、全轮驱动(nWD)五种3、汽车的主要技术参数(教材2:没有该项内容)汽车整备质量;最大总质量;最大装载质量§1、发动机的工作原理和总体构造一、基本术语上、下止点,发动机排量及计算,冲程,压缩比ε(汽油机:6~9;柴油机:16~22)二、发动机的工作原理工作循环:进气,压缩,作功,排气四个行程三、发动机的总体构造两大机构,五大系统(曲柄;凸轮配气机构,供油系,润滑系,冷却系,点火系,起动系)及作用(汽油机与柴油机的不同点)§2、曲柄连杆机构一、组成机体组,活塞连杆组,曲柄飞轮组二、机体组1.气缸体结构型式:整体式—气缸体与曲轴箱铸成一体;分体式2.气缸的排列形式:直列式;V型式;对置式。

3.曲轴箱的型式:平分式;龙门式;隧道式。

4.气缸套结构型式:干式;湿式。

三、活塞连杆组1.活塞构造①顶部:平顶;凹顶;凸顶。

②头部:三环短活塞(二气一油)2.活塞环:①气环:开口形状(直切口;斜切口;阶梯形切口)②油环:3.活塞销:全浮式;半浮式4.连杆直列式:平切口连杆(汽油机);斜切口连杆(柴油机)四、曲轴飞轮组 1—41.曲轴布置与多缸发动机的工作顺序①发火间隔角:720°/I=720°/4=180②曲拐夹角(简图)=发火间隔角=180°③发动机工作循环表:1—3—4—2;1—4—32—32. 曲轴止推轴承形式:有三种翻边轴瓦、半圆环止推片、止推轴承环2.飞轮①起动发动机的齿圈②上止点记号:点火定时;调整气门间隙§3 配气机构一、组成:气门组;气门传动组,二、配气机构类型:凸轮轴下置式;凸轮轴中置式;凸轮轴上置式。

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总论1.汽车是如何分类的?(一)按用途分类按用途把汽车分为普通运输汽车和专用汽车两大类,并可按照汽车的主要特征参数分级。

1普通运输汽车1 )轿车2 )客车3 )货车2专用汽车1 )运输型专用汽车2)作业型专用汽车3特殊用途汽车1 )娱乐汽车2 )竞赛汽车(二)按动力装置类型分类1.内燃机汽车1 )活塞式内燃机汽车2 )燃气轮机汽车2.电动汽车1 )蓄电池电动汽车2 )燃料电池电动汽车3 )复合车3.喷气式汽车(三)按行驶道路条件分类1.道路用车2.非道路用车(四)按行驶机构的特征分类1.轮式汽车2.其他类型行驶机构的车辆2.汽车是由哪几部分组成的?各部分的作用是什么?汽车通常由发动机、底盘、车身和电气设备4部分组成。

发动机的作用是使输进气缸的燃料燃烧而发出动力。

底盘接受发动机的动力,使汽车产生运动,并保证汽车按照驾驶员的操纵正常行驶。

车身是驾驶员的工作场所,也是装载乘客和货物的地方。

电气设备包括电源组、发动机起动系统和点火系统、汽车照明和信号装置、仪表、导航系统、电视、音响、电话等电子设备、微处理机、中央计算机及各种人工智能的操纵装置等。

3汽车的布置形式有哪些?分别用于哪种汽车?现代汽车的布置形式通常有如下5种:发动机前置后轮驱动(FR)――是传统的布置形式。

大多数货车、部分轿车和部分客车采用这种形式。

发动机前置前轮驱动(FF)――是在轿车上盛行的布置形式。

发动机后置后轮驱动(RR ――是目前大、中型客车盛行的布置形式。

发动机中置后轮驱动(MR ――是目前大多数跑车及方程式赛车所采用的形式。

全轮驱动(AWD ――是越野赛车特有的形式。

4.汽车等速行驶时,主要存在哪些阻力?1、地面给的静止摩擦力,方向向前,使前向前运动。

2、空气给的摩擦力,与速有关,速度越大摩擦力越大。

但此摩擦力较小,一般可忽略不计。

5.什么是牵引力?牵引力:推动汽车行驶的可控制的外力称为牵引力,车轮滚动时,作用于地面一个圆周率F0,而地面给车轮一个反作用力Ft,此Ft就是牵引力,Ft与F0 大小相等、方向相反,并在一条直线上。

什么是附着力?附着力:通常把车轮与路面之间的相互摩擦以及轮胎花纹与路面凸起部的相互作用综合在一起,成为附着作用。

由附着作用所决定的阻碍车轮滑转的最大力成为附着力,用F©表示。

6.增大汽车牵引力途径有哪些(没找到答案,网上只有附着力的)?增大附着力a .合理选择轮胎的花纹型式及气压;b •采用全轮驱动,从而增大附着重力G(F^ =G?t);c .加防滑链(提高甲)7.试写出牵引力的平衡方程式及汽车行驶的充分必要条件牵引力的平衡方程式:Ft= 刀F=Ff+Fw+Fi+Fj式中,Ft——牵引力;Ff ——滚动阻力;F 。

——空气阻力;Fi ——爬坡阻力;Fj ——加速阻力。

汽车行驶的充分必要条件:Fw+Ff+Fj+Fi w Ft w F驱动条件和附着条件。

①汽车必须具有足够的驱动力,以克服各种行驶阻力,能得以正常行驶。

这些阻力包括滚动阻力、空气阻力、坡度阻力和加速阻力;② 汽车能否发挥其驱动力,还受到车轮与路面之间附着作用的限制。

8.为什么货车采用发动机前置后驱动,轿车采用发动机前置前驱动?因为对于载货汽车来说,货物装在货厢内,使得后轮所受到的垂直载荷远远大于前轮,即后轮的附着重力大,从而附着力大。

发动机前置布置方便,后驱动可充分利用后轮的附着力,以便有可能提高牵引力。

发动机前置前轮驱动具有结构紧凑、整体质量小、地板高度低、高速行驶时操纵稳定性好等优点,所以大多数轿车采用发动机前置前驱动。

第一章发动机的工作原理和总体构造【一】名词解释1上止点:活塞顶面离曲轴中心线最远时的止点。

2下止点:活塞顶面离曲轴中心线最近时的止点。

3活塞行程:活塞运动的上、下两个止点之间的距离。

4汽缸工作容积:一个汽缸中活塞运动一个行程所扫过的容积。

5发动机的工作容积:一台发动机全部汽缸工作容积的总和。

6发动机的工作循环:气缸内进行的每一次将燃料燃烧的热能转换为机械能的一系列连续过程。

包括进气、压缩、做功、排气。

7有效转矩T tq :发动机通过飞轮对外输出的平均转矩。

8有效功率P e :发动机通过飞轮对外输出的功率。

9燃油消耗率b e:发动机每发出1kw有效功率,在1h内所消耗的燃油质量(以g 为单位)。

10发动机的速度特性:当燃料供给调节机构装置固定不变时,发动机性能参数(有效转矩、功率、燃油消耗率等)随转速改变而变化。

11发动机的外特性:当燃料供给调节机构位置达到最大时,所得到的总功率特性,也称发动机外特性。

二】什么是压缩比,其大小对发动机性能有何影响?压缩前汽缸中气体的最大容积与压缩后的最小容积之比称为压缩比。

换言之,压缩比等于气缸总容积(活塞在下止点时,活塞顶部以上的汽缸容积)与燃烧室容积(活塞在上止点时,活塞顶部以上的容积)之比。

其大小影响发动机的动力性。

压缩比越大,在压缩终了时混合气压力和温度越高,燃烧速度增快,因而发动机输出功率增大,热效率提高,经济性越好。

但压缩比过大时,不仅不能进一步改善燃烧情况,反而会出现爆燃和表面点火等不正常燃烧现象【三】什么是爆燃,对发动机性能有何影响?爆燃是由于气体压力和温度过高,在燃烧室离点燃中心较远处的末端可燃混合气体自燃造成的一种不正常燃烧。

爆燃时,火焰以极高的速度传播,温度和压力急剧升高,形成压力波,以声波向前推进。

当这种压力波撞击燃烧室壁面时就发出尖锐的敲缸声。

同时,还会引起发动机过热、功率下降、燃油消耗率增加等一系列不良后果。

严重爆燃时,甚至造成气门烧毁、轴瓦破裂、活塞烧顶、火花塞绝缘体击穿等部件损坏现象。

【四】柴油机能否产生爆燃,为什么?不能。

柴油机混合器和汽油机不同,汽油机为均质混合气,而柴油机为非均质混合气,汽油机的燃烧靠火焰传播,而柴油机的燃烧靠混合气的多点自燃。

【五】为什么现代汽车不采用单缸机而采用多缸机?在单缸发动机内,曲轴每转两周中只有半周是由于气体膨胀的作用使曲轴旋转,其余一周半则依靠飞轮惯性维持转动。

显然,做功行程时,曲轴的转速比其他三个行程内的曲轴转速要高,所以曲轴转速是不均匀的。

为了解决这个问题,飞轮必须具有很大的转动惯量,由此会使整个发动机的质量和尺寸增加。

显然,单缸发动机工作振动大。

采用多缸发动机可以弥补上述缺点。

因此,现代汽车不采用单缸机而采用多缸机。

【六】试指出EQ6100—IQ 所代表的含义?二汽集团生产的客车,气缸是直列型的,6 缸,四冲程,缸径100 毫米,冷却液冷却,通用型及固定动力型发动机,IQ为制造商所选用的区分符号。

【七】汽车柴油机和汽油机通常是由哪些机构和系统组成的?柴油机:曲柄连杆机构、配气机构,供给系统、润滑系统、冷却系统、起动系统。

汽油机:曲柄连杆机构、配气机构,供给系统、润滑系统、冷却系统、起动系统、点火系统。

【八】试述四冲程发动机的工作过程?在四冲程内燃机中,活塞往复如下四个行程(进气、压缩、做功、排气)完成一个工作循环。

1)进气行程:进气门打开,排气门关闭,活塞从上止点向下止点移动,活塞上方容积增大,气缸内压力降低,产生真空吸力,吸入可燃混合气或纯空气。

2)压缩行程:进气门和排气门均关闭,活塞从下止点向上止点运动,把可燃混合气压缩到活塞顶部的燃烧室内。

3)做功行程:压缩行程终了时,进、排气门仍关闭,火花塞产生电火花,点燃可燃混合气并产生向下的推力,使活塞迅速下移推动曲轴旋转而做功。

4)排气行程:排气门开启,进气门关闭,活塞从下止点向上止点移动,将燃烧后产生的废气排出。

第一章都背完是不是很有成就感,大家,再接再励呀!第二章曲柄连杆机构1、曲柄连杆机构的功用?答:曲柄连杆机构的功用是把燃气作用在活塞顶上的力转变为曲轴的转矩,以向工作机械输出机械能。

2、发动机气缸有哪几种排列方式?各适用于什么情况?答:1)汽车发动机气缸排列基本有以下三种形式:(1)单列式(直列式)发动机(2)V 形发动机(3)对置式发动机2)直列式多缸发动机一般适用于六缸以下的发动机;V 形发动机一般用于缸数多的大功率发动机上;对置式发动机高度比其他形式的小得多,在某些情况下使得汽车(特别是轿车和大型客车)总布置更方便。

气缸对置对于风冷发动机也是有利的。

3、活塞环包括哪两种?作用是什么?1)活塞环包括气环和油环两种。

2)(1)气环的作用是保证活塞与气缸壁间的密封,防止气缸中的高温、高压燃气大量漏入曲轴箱,同时还将活塞顶部的大部分热量传给气缸壁,再有冷却液或空气带走。

(2)油环用来刮除汽缸壁上多余的机油,并在气缸面上涂布一层均匀的机油膜这样既可以防止机油窜入气缸燃烧,又可以减小活塞、活塞环和气缸壁的磨损和摩擦阻力。

此外,油环也起到封气的辅助作用。

4、扭曲环装入气缸中为什么会产生扭曲的效果?有何优点?装配时应注意什么?答:(1)将环和活塞装入气缸时,由于环的弹性内力不对称作用而产生明显的断面倾斜。

活塞环装入气缸后,其外侧拉力的合力F1与内侧压力的合力F2之间有一个力臂e,于是产生了扭曲矩M(2)它使环的断面扭曲成盘状,从而使环的边缘与环槽的上下端面接触。

提高了表面接触应力,防止了活塞环在环槽内上下窜动而造成的油泵作用,同时增加了密封性扭曲环还易于磨合,并有向下刮油的作用。

(3)装时注意环的断面形状和方向,不能装反。

5、在安排多缸发动机发火次序时应遵循什么原则?答:在安排多缸发动机的发火次序时,应注意:(1)使连续做功的两缸相距尽可能远,以减轻主轴承的载荷,同时避免进气行程可能发生的抢气现象(即相邻两缸进气门同时启动);(2)做功间隔应力求均匀,也就是说,在发动机完成一个工作循环的曲轴转角内,每一个气缸都应发火做功一次,而且各缸发火的间隔时间(以曲轴转角表示,称为发火间隔角)应力求均匀。

对缸数为i的四冲程直列发动机而言,发火间隔角为7200 /i,即曲轴每转720° /i时,就应有一缸做功,以保证发动机运转平稳。

6四冲程六缸发动机发火间隔角是多少?试画出以1-4-2-6-3-5 次序发火时工作循环表?答:发火间隔角为720°/6=120°。

(图在书上78页,自己看一次下吧)7、活塞在工作中易产生那些变形?如何防止变形?(活塞的结构、特点)答:1)活塞裙部沿径向变成长轴在活塞销方向的椭圆形;活塞沿轴向变成上大下小的截锥形。

2)防止措施:(1)冷态下,把活塞做成长轴垂直于活塞销座方向的椭圆形。

(2)减少活塞销座附近的金属量。

(3)在活塞的裙部开有“ T”形或“ U'形槽。

在销座附近镶入膨胀系数低的“恒范钢片”。

3)活塞的基本结构可分为顶部、头部和裙部。

活塞的主要作用:承受气缸中的气体压力,并将此力通过活塞销传给连杆,以推动曲轴旋转。

第三章名词解释1>充气效率:发动机每一工作循环进入气缸的实际充量(新鲜可燃混合气或空气)与进气状态下充满气缸容积的理论充量的比值。

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