发动机系统汇总
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。
发动机冷却系统的功能及类型

发动机冷却系统的功能及类型
发动机冷却系统的主要功能是保持发动机运转过程中的温度稳定。
冷却系统通过将热量从发动机中转移出去,防止发动机过热,从而保护发动机组件的正常工作。
发动机冷却系统主要有以下几种类型:
1. 水冷系统:水冷系统通过循环流动的冷却液(通常为水)来吸收发动机产生的热量,并通过散热器将其释放到外界。
这种系统具有较高的冷却效率和稳定性,广泛应用于现代汽车。
2. 气冷系统:气冷系统通过直接将冷却空气引入发动机附近,利用空气的流动来散热。
这种系统结构简单,不需要冷却液,但在高负载工况下冷却效果较差,因此常用于较小的发动机或特殊用途的发动机。
3. 涡轮增压冷却系统:涡轮增压系统中的涡轮增压器会产生较高的温度,需要通过冷却系统来降低其温度,以保持其正常运转。
这种系统通常通过在压气机进气端或中冷器位置引入冷却液进行冷却。
4. 机械风扇冷却系统:机械风扇冷却系统主要用于低速或停车状态下的冷却。
通过发动机带动的风扇产生强制对流,帮助散热器更好地散热。
以上是常见的发动机冷却系统类型,不同类型的冷却系统在不同的工况下可以提供适宜的冷却效果,确保发动机的正常工作。
汽车发动机系统详解-精

汽车发动机系统详解-精
汽车发动机系统是汽车的核心部件之一,它的主要功能是将燃料燃烧产生的热能转化为车辆驱动力。
本文将详细介绍汽车发动机系统的构成和工作原理。
1. 发动机的构成部分
汽车发动机由以下几部分组成:
- 汽缸
- 活塞
- 连杆
- 曲轴
- 气门
- 燃油系统
- 点火系统
2. 发动机的工作原理
发动机工作过程可以分为四个阶段:进气、压缩、燃烧和排气。
- 进气:活塞向下运动,汽缸内形成负压,进气门打开,混合
气体进入汽缸。
- 压缩:活塞向上运动,气门关闭,混合气体被压缩,压缩比
达到最大。
- 燃烧:点火系统点燃混合气体,燃烧产生高温高压气体,推
动活塞向下运动,并转动曲轴。
- 排气:活塞向上运动,废气排出汽缸,进入排气管排出车外。
3. 发动机系统的优化
为了提高发动机的功率和燃油经济性,人们对发动机系统进行
了优化。
主要手段有以下几种:
- 气门正时优化:气门正时是指气门开启和关闭的时间点。
优
化气门正时能提高发动机的进气和排气效率。
- 变速器优化:合理选择变速器齿比,能有效提高发动机传动
效率,并减少能量损失。
- 进气和燃油系统优化:采用合理的进气系统和燃油系统,能够使气体和燃油充分混合,提高燃烧效率。
通过对发动机系统的优化,汽车的动力性和燃油经济性得到了很大的提高。
总之,了解汽车发动机系统的构成和工作原理,能够帮助我们更好地使用和维护汽车,同时也有助于我们更好地了解汽车技术的发展和趋势。
发动机五大系统讲解

• 对点火系的要求:总的要求是发动机在各
种不同工况和使用条件下保证供给可靠而 准确地点燃混合气。
• 三个基本要求: • 1 产生足够击穿火花塞间隙的高电压; • 2 火花具有足够的能量; • 3 点火时刻应适应发动机的工作变化。
润滑系
• 机油的功用: • 1 润滑:机油在不断运行的机件表面形成连续的
称为发动机的启动转速。
Байду номын сангаас
• 电力起动机起动:以电动机作为动力源。
当电动机轴上的驱动齿轮与发动机飞轮周 缘上的齿相啮合时,电动机转动时所产生 的电磁转矩带动曲轴旋转,使发动机起动。
• 以蓄电池为电源,结构简单,操作方便,
起动迅速可靠。
点火系
• 功用:将汽车电源供给的低压电转换成为
高压电,并按发动机的工作顺序和点火时 间要求,配送至个缸的火花塞,在其间隙 处产生火花,点燃混合气。
• 压力润滑:压力润滑是以一定的压力将机油供给
摩擦表面的方式,这种方式主要用于主轴承,连 杆轴承,凸轮轴轴承等附和较大的机件摩擦表面 的润滑。
• 飞溅润滑:利用发动机工作时运动件溅泼起来的
油滴润滑摩擦表面的方式称飞溅润滑。该方式主 要用来润滑负荷较轻的气缸壁面和配气机构的凸 轮,挺住,气门杆等
• 润滑脂润滑:通过定期加注润滑脂来润滑机件表
油膜减小机件的摩擦;
• 2 冷却:机油在循环过程中流经机件的表面,可
以带走一部分热量,以降低零件的温度。
• 3 清洗 机油可以带走摩擦表面产生的金属碎末及
冲洗掉活塞、气缸、活塞环上的积碳
• 4 密封 附在缸壁及活塞活塞环上的油膜可以起到
防漏密封的作用、
• 5 防锈 机油有防止机件锈蚀的作用
发动机结构和原理

发动机结构和原理发动机是一种能够将化学能转化为机械能的装置,是汽车、飞机、船舶等交通工具的核心部件。
它主要由进气系统、燃油系统、排气系统、点火系统、冷却系统和润滑系统等多个部分组成。
下面将详细介绍发动机的结构和原理。
1. 进气系统:进气系统主要由空气滤清器、节气门、进气歧管和进气门组成。
空气通过滤清器进入进气歧管,经过节气门控制进入燃烧室。
在进气过程中,空气将与燃油混合,形成可燃混合物。
2. 燃油系统:燃油系统主要由燃油泵、喷油器、燃油滤清器和燃油储罐组成。
燃油泵将燃油从储罐中供应到喷油器,喷油器将燃油喷射到进气歧管中。
喷油器的喷油量和喷油时间由发动机控制单元(ECU)控制,以实现最佳的燃油供应。
3. 排气系统:排气系统主要由排气歧管、催化转化器和消声器组成。
燃烧后产生的废气通过排气歧管进入催化转化器,在催化转化器中进行化学反应,将有害物质转化为无害物质。
最后,废气通过消声器被释放到大气中。
4. 点火系统:点火系统主要由点火线圈、点火塞和点火控制模块组成。
当发动机处于正时点时,点火线圈会将高压电流输出到点火塞,点火塞会产生火花,引燃燃烧室内的可燃混合物。
点火控制模块负责控制点火的时机和频率。
5. 冷却系统:冷却系统主要由水泵、散热器和风扇组成。
水泵将冷却液(通常是水和冷却剂的混合物)循环供给发动机,冷却液通过发动机吸收热量,然后经过散热器散发掉热量。
风扇通过风力增强散热效果。
6. 润滑系统:润滑系统主要由油泵、油滤器和油底壳组成。
油泵将润滑油从油底壳泵送到发动机各个部件的润滑点,起到降低摩擦、冷却和清洁的作用。
油滤器则用于过滤掉润滑油中的杂质,保持润滑系统的正常工作。
发动机的工作原理是通过循环过程实现能量转换。
当燃油喷入燃烧室后,燃料与空气混合并被点燃,产生高温高压气体。
这些气体推动活塞向下运动,通过连杆传递这种运动到曲轴,进而将化学能转化为机械能。
同时,发动机的排气系统将燃烧后产生的废气排出,为进一步供气提供空间。
发动机系统工作原理

发动机系统工作原理发动机是现代交通工具中的重要组成部分,它是为车辆提供推动力的关键设备。
了解发动机系统的工作原理对于维护和了解汽车性能非常重要。
本文将介绍发动机系统的基本工作原理,包括点燃混合气体、气缸压缩和爆炸推动等过程。
1. 燃油供给系统发动机的燃油供给系统主要由燃油箱、燃油泵、燃油滤清器和喷油器等组成。
燃油从燃油箱通过燃油泵被抽送到发动机中,并经过滤清器过滤杂质。
喷油器将燃油以合适的喷雾形式喷入气缸,与空气混合形成可燃混合气体。
2. 空气供给系统发动机的空气供给系统主要由进气道、空气滤清器和节气门等组成。
空气通过空气滤清器进入进气道,节气门控制空气流量。
进入气缸的空气需要与喷入的燃油混合,在发动机工作中发挥作用。
3. 点燃系统点燃系统是发动机中点燃混合气体的关键部分。
它主要由点火线圈、火花塞和点火控制模块等组成。
点火线圈提供高压电流,通过火花塞产生高压火花,点燃气缸中的混合气体。
点火控制模块控制点火的时机和参数,确保点火过程的准确性。
4. 气缸压缩和爆炸推动气缸是发动机中完成燃烧过程的关键部分。
气缸内的活塞上下运动,通过连杆和曲轴将线性运动转化为旋转运动,并扭转输出动力。
在活塞上升的过程中,气缸内的混合气体被压缩,从而提高其温度和压力。
当活塞达到顶点时,点火系统引发火花,混合气体发生爆炸燃烧,并推动活塞向下运动。
这种连续的爆炸和推动过程使发动机产生动力。
5. 冷却系统发动机工作时会产生大量热量,为了保证发动机的正常运行,需要通过冷却系统来控制温度。
冷却系统由水泵、散热器和冷却液等组成。
冷却液通过水泵循环流动,带走热量并通过散热器散发到空气中,从而保持发动机温度在合适范围内。
总结:发动机系统的工作原理包括燃油供给、空气供给、点燃、气缸压缩和爆炸推动等多个方面。
各个部件有效地协作,保证发动机的正常运转。
了解发动机系统的工作原理有助于我们更好地理解汽车的性能,并在维护和保养中做出正确的决策。
简述汽车发动机主要的控制系统

简述汽车发动机主要的控制系统汽车发动机主要的控制系统包括:1.电子控制燃油喷射系统(EFI):该系统通过各种传感器,采集控制系统所需的信号,如空气流量、冷却液温度等,然后将信号转化为电信号并输送给ECU(电子控制单元)。
ECU根据这些信号确定基本的喷油量,再根据其他传感器(如节气门位置传感器)信号对喷油量进行修正,以实现最佳的混合气浓度,从而优化发动机的燃烧过程,提高功率、降低油耗、减少排气污染等。
2.电控点火系统(ESA):该系统通过点火提前角控制和通电时间(闭角)控制与恒流控制,使发动机在不同转速、不同负荷条件下,根据各相关传感器信号,选择最理想的点火提前角点燃混合气,并根据蓄电池电压及转速等信号控制点火线圈初级电路的通电时间,从而改善发动机的燃烧过程,使发动机输出最大的功率和转矩,而将油耗和排放降低到最低限度。
3.废气再循环控制系统(EGR):该系统将一部分废气引入到进气系统中,通过降低气缸内的温度,来减少氮氧化物的排放。
4.怠速控制系统(ISC):该系统根据发动机冷却液温度、空调压缩机是否工作、变速器是否挂入挡位等,通过怠速控制阀对发动机的进气量进行控制,使发动机随时以最佳怠速转速运转。
5.进气控制系统:根据发动机转速和负荷的变化,对发动机的进气进行控制,以提高发动机的充气效率,从而改善发动机动力性。
具体包括谐波进气增压系统(ACIS)、废气涡轮增压系统、可变气门正时系统、电子控制节气门系统(ETCS)等。
6.排放控制系统:对发动机排放控制装置的工作实行电子控制。
具体包括汽油蒸汽排放(EVAP)控制系统、废气再循环(EGR)控制系统、氧传感器及三元催化转化(TWC)控制系统、二次空气喷射控制系统等。
以上是汽车发动机主要的控制系统的简介,仅供参考。
发动机基础知识-5大系统

机油滤清方式
机油滤清器
14
四 点火系统
1 点火系统概述
功用:点火系统的基本功用是在发动机各种工况下,在气缸内适时、准确、可靠地产生电火花, 以点燃 可燃混合气,使发动机工作。
要求: 能产生足以击穿火花塞两电极间隙的电压 使火花塞两电极之间的间隙击穿并产生电火花所需要的电压,称为火花塞击穿电压。火花塞击穿电 压的大小与电极之间的距离(火花塞间隙)、气缸内的压力和温度、电极的温度、发动机的工作状况等 因素有关。发动机正常运行时,火花塞的击穿电压为7~8kV,发动机冷起动时达19kV。为了使发动 机在各种不同的工况下均能可靠地点火,要求火花塞击穿电压应在15~20kV。 电火花应具有足够的点火能量 为了使混合气可靠点燃,火花塞产生的火花应具备一定的能量。发动机工作时,由于混合气压缩时 的温度接近自燃温度,因此所需的火花能量较小(1~5mJ),但在起动、怠速以及突然加速时需要较 高的点火能量。为保证可靠点火,一般应保证50~80mJ的点火能量,起动时应能产生大于100mJ的 点火能量。
减慢,并非成线性关系。
当发动机转速一定时,随着负荷增加,节气门开度增大,单位时间内吸入气缸内的可燃混合气数量 增加,压缩行程终了时燃烧室内的温度和压力增高。同时残余废气在气缸内混合气中所占的比例减少, 混合气燃烧速度加快,点火提前角应适当减小。反之,发动机负荷减小时,点火提前角应当加大。
18
四 点火系统
北京现代
发动机基础知识—5大系统
内部使用
目录
一 冷却系统 二 燃料供给系统
三 润滑系统
四 点火系统 五 启动系统
2
一 冷却系统
1 冷却系统概述
功能:冷却系统的功用是将受热零件吸收的部分热量及时散发出去,保证发动机在最适宜的温度状态下 工作。即利用水泵提高冷却液的压力,强制冷却液在发动机中循环流动。 组成:冷却系统包括水泵、散热器、冷却风扇、节温器、补偿水桶、发动机机体和气缸盖中的水套以及 其他附加装置等。
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发动机系统汇总
一.分类
内燃机的分类方法很多,按照不同的分类方法可以把内燃机分成不同的类型,下面让我们来看看内燃机是怎样分类的。
(1)按照所用燃料分类
内燃机按照所使用燃料的不同可以分为汽油机和柴油机。
使用汽油为燃料的内燃机称为汽油机;使用柴油机为燃料的内燃机称为柴油机。
汽油机与柴油机比较各有特点;汽油机转速高,质量小,噪音小,起动容易,制造成本低;柴油机压缩比大,热效率高,经济性能和排放性能都比汽油机好。
2)按照行程分类
内燃机按照完成一个工作循环所需的行程数可分为四行程内燃机和二行程内燃机。
把曲轴转两圈(720°),活塞在气缸内上下往复运动四个行程,完成一个工作循环的内燃机称为四行程内燃机;而把曲轴转一圈(360°),活塞在气缸内上下往复运动两个行程,完成一个工作循环的内燃机称为二行程内燃机。
汽车发动机广泛使用四行程内燃机
3)按照冷却方式分类
内燃机按照冷却方式不同可以分为水冷发动机和风冷发动机。
水冷发动机是利用在气缸体和气缸盖冷却水套中进行循环的冷却液作为冷却介质进行冷却的;而风冷发动机是利用流动于气缸体与气缸盖外表面散热片之间的空气作为冷却介质进行冷却的。
水冷发动机冷却均匀,工作可
K,冷却效果好,被广泛地应用于现代车用发动机。
(4)按照气缸数目分类
内燃机按照气缸数目不同可以分为单缸发动机和多缸发动机。
仅有一个气缸的发动机称为单缸发动机;有两个以上气缸的发动机称为多缸发动机。
如双缸、三缸、四缸、五缸、六缸、八缸、十二缸等都是多缸发动机。
现代车用发动机多采用四缸、六缸、八缸发动机。
5)按照气缸排列方式分类
内燃机按照气缸排列方式不同可以分为单列式和双列式。
单列式发动机的各个气缸排成一列,一般是垂直布置的,但为了降低高度,有时也把气缸布置成倾斜的甚至水平的;双列式发动机把气缸排成两列,两列之间的夹角<180°(一般为9 0°)称为V型发动机,若两列之间的夹角=180°称为对置式发动机。
(6)按照进气系统是否采用增压方式分类
内燃机按照进气系统是否采用增压方式可以分为自然吸气(非增压)式发动机和强制进气(增压式)发动机。
汽油机常采用自然吸气式;柴油机为了提高功率有采用增压式的。
二.基本构造
发动机是一种由许多机构和系统组成的复杂机器。
无论是汽油机,还是柴油机;无论是四行程发动机,还是二行程发动机;无论是单缸发动机,还是多缸发动机。
要完成能量转换,实现工作循环,保证长时间连续正常工作,都必须具备以下一些机构和系统。
(1)曲柄连杆机构
曲柄连杆机构是发动机实现工作循环,完成能量转换的主要运动零件。
它由机体组、活塞连杆组
和曲轴飞轮组等组成。
在作功行程中,活塞承受燃气压力在气缸内作直线运动,通过连杆转换成曲轴的旋转运动,并从曲轴对外输出动力。
而在进气、压缩和排气行程中,飞轮释放能量又把曲轴的旋转运动转化成活塞的直线运
2)配气机构
配气机构的功用是根据发动机的工作顺序和工
作过程,定时开启和关闭进气门和排气门,使可燃混合气或空气进入气缸,并使废气从气缸内排出,实现换气过程。
配气机构大多采用顶置气门式配气机构,一般由气门组、气门传动组和气门驱动组组成
(3)燃料供给系统
汽油机燃料供给系的功用是根据发动机的要求,配制出一定数量和浓度的混合气,供入气缸,并将燃烧后的废气从气缸内排出到大气中去;柴油机燃料供给系的功用是把柴油和空气分别供入气缸,在燃烧室内形成混合气并燃烧,最后将燃烧后的废气排出。
(4)润滑系统
润滑系的功用是向作相对运动的零件表面输送定量的清洁润滑油,以实现液体摩擦,减小摩擦阻力,减轻机件的磨损。
并对零件表面进行清洗
和冷却。
润滑系通常由润滑油道、机油泵、机油滤清器和一些阀门等组成。
5)冷却系统
冷却系的功用是将受热零件吸收的部分热量及
时散发出去,保证发动机在最适宜的温度状态下工作。
水冷发动机的冷却系通常由冷却水套、水泵、风扇、水箱、节温器等组成
(6)点火系统
在汽油机中,气缸内的可燃混合气是K电火花点燃的,为此在汽油机的气缸盖上装有火花塞,火花塞头部伸入燃烧室内。
能够按时在火花塞电极间产生电火花的全部设备称为点火系,点火系
通常由蓄电池、发电机、分电器、点火线圈和火花塞等组成
(7)起动系统
要使发动机由静止状态过渡到工作状态,必须先用外力转动发动机的曲轴,使活塞作往复运动,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。
发动机才能自行运转,工作循环才能自动进行。
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,称为发动机的起动。
完成起动过程所需的装置,
称为发动机的起动系。
汽油机由以上两大机构和五大系统组成,即由曲柄连杆机构,配气机构、燃料供给系、润滑系、冷却系、点火系和起动系组成;柴油机由以上两大机构和四大系统组成,即由曲柄连杆机构、配气机构、燃料供给系、润滑系、冷却系和起动系组成,柴油机是压燃的,不需要点火系。