《汽车构造》第四章汽油机电控燃油喷射系统
汽车构造第四章汽油机供给系统幻灯片课件

3、理想化油器特性
在一定转速下,汽车发动机所要求的混合气成分 随负荷变化的规律。
a
1.2
2
1.0
3
1
0.8
0.6
0.4 0 20
小负荷
怠速 (节气门开度最小)
Pe%
40 60 80
中负荷
大负荷
全负荷
(节气门开度最大)
第三节 汽油供给装置
➢ 功用:储存、滤清、输送汽油。 ➢ 组成:汽油箱、汽油泵、汽油滤清器、油管。
1、可燃混合气成分对发动机性能的影响:
可燃混合气成分对发动 g e %
机性能的影响曲线图
1
140
Φa = 0.88—— 功率混合气 1 2 0
Pe%
Φa =0.4 —— 火焰传播上限 1 0 0
2
Φa = 1.11—— 经济混合气 8 0
Φa =1.4 —— 火焰传播下限
0.88 1.1 60
0 . 4 0 . 6 0 . 8 1 . 0 1 . 2 Φa a
过浓
有利
过稀
火焰传 播上限
浓
稀
火焰传
1——燃油消耗率 播 下 限
2——功率
从以上分析可知,发动机正常工作时,所 用的可燃混合气Φa值,应该在获得最大功率 和获得最低燃油消耗率之间,在节气门全开 时, Φa值的最佳范围为0.85~1.15范围内, 一般在节气门全开条件下, Φa =0.85~ 0.95时,发动机可得到较大的功率,当Φa =1.05~1.15时,发动机可得到较好的燃料 经济性,所以当Φa在0.85~1.15范围内,动 力性和经济性都比较好,即Pe较大,ge较小。
功用:把空气中的尘土分离出来,保证供 给气缸足够量的清洁空气
《汽车构造(上册)(第3版)》教学课件 第4章电喷汽油喷射系统

✓ 怠速:
• 指发动机对外无功率输出,节气门开度为零。 此时混合气燃烧所作的功,只是用以克服发动机 内部的阻力,使发动机保持低转速稳定运转。
•
=0.6-0.8;
✓ 小负荷: =0.7-0.9。
第一节 概 述
➢中等负荷工况(常用工况)
✓ 节气门开度在 25%~85%大范围内变化,进入
气缸的混合气较多,残余废气量相对的减少,混 合气被冲淡程度轻,燃烧速度变快,热损失较小 , 值应随节气门开度的加大而变大。 ✓ =1.05-1.15混合气满足经济性为主的需求。
接喷入气缸或进气管道内的汽油机燃料供给装置, 以电控单元(ECU:Electronic Control Unit)为控 制中心, 根据空气流量和转速的高低来决定其基 本喷油量,并利用安装在发动机上的各种传感器测 出发动机的各种运行参数,再按照电脑中预存的控 制程序进行修正,并精确地控制喷油器的喷油量, 使发动机在各种工况下都能获得最佳空燃比的可 燃混合气系统。从而使汽油机的动力性、经济性 、净化性大幅度提高。
第一节 概 述
2.发动机的工作特点
✓ 1)工况变化范围很大,负荷可以从0变化到100 %,转速可以最低稳定转速变到最高转速,有时 工况变化非常迅速。
✓ 2)工况间的变化是连续的,中间并没有一个实际 界限,工况的变换过程只是表现在节气门的开度 和发动机转速高低的过程中。
✓ 3)在汽车行驶的大部分时间内,发动机是在中等 负荷下工作的。 轿车发动机负荷经常是40~60%,而货车则为 70~80%。
第一节 概 述
➢大负荷和全负荷工况
✓ 节气门开度达85%以上,它是需要获得最大功率 的工况,以克服较大的外部阻力或加速行驶。此 时,混合气要迅速变浓,
✓ =0.85-0.95以质浓量多的混合气满足动力性为 主的需求。
汽车构造课后题答案

汽车构造课后题答案第二章机体组及曲柄连杆机构1、为什么说多缸发动机机体承受拉、压、弯、扭等各种形式的机械负荷答:机体组是曲柄连杆机构、配气机构和发动机各系统主要零部件的装配基体;发动机工作时,各部件均在高速运动,有上下往复运动,摆动、旋转运动等;因此,对发动机产生不同形式的机械负荷;2、无气缸套式机体有何利弊为什么许多轿车发动机都采用无气缸套式机体答:优点:可以缩短气缸中心距,从而使机体的尺寸和质量减少;机体的刚度大,工艺性好;不足:为了保证气缸的耐磨性,整个铸铁机体需用耐磨的合金铸铁制造,这既浪费贵重材料,又提高制造的成本;充分利用了无气缸套机体的优点;3、为什么要对汽油机气缸盖的鼻梁区和柴油机气缸盖的三角区加强冷却在结构上如何保证上述区域的良好冷却答:这些部位如果冷却不良会导致汽油发生不正常燃烧,柴油机不正常过热,气缸盖开裂,进排气门座变形,漏气并最终损坏气门;汽油机:气缸盖内铸出导流板,将来自机体的冷却液导向鼻梁区;柴油机:气缸盖多采用分水管或分水孔形式,将冷却液直接喷向三角区;4、曲柄连杆机构的功用如何有哪些主要零件组成答:将活塞的往复运动转变为由曲轴的旋转运动,同时将作用在活塞上的力转变为曲轴对外输出的转矩,及驱动汽车车轮转动;组成:活塞、活塞环、活塞鞘、连杆、连杆轴承、曲轴、飞轮;5、为什么要把活塞的横断面制成椭圆形,而将其纵断面制成上小下大的锥形或桶形答:发动机在工作时,活塞有两种变形,①气体力和侧向力的作用下,发生机械变形,受热时发生热变形,使得在活塞销孔轴线方向的尺寸增大;为保证圆柱度,将活塞制成椭圆形,其长轴与活塞销孔轴线垂直;②活塞上的温度是在轴线方向上上高下低,其变形量是上大下小,因此,为使活塞工作的裙部接近圆柱形,须把活塞制成上小下大的圆锥形;第三章配气机构1、试比较凸轮轴下置式、中置式和上置式配气机构的优缺点及其各自的应用范围答:优点:下:凸轮轴离曲轴近,可以简单地用一对齿轮传动;中:减少了传动机构的零件,减轻机构往复运动质量,增大了机构的刚度,适用了高转速发动机;上:运动机件少,传动链短,整个机构刚度大,高速发动机;缺点:下:零件多,传动链长,整个机构刚度差,高转速下可能破坏气门的运动规律和气门的定时启闭;2、进、排气门为什么要早开晚关答:为使进入气缸内的新气量增加,提高发动机的动力性,进气门要早开晚关;为使燃烧后的废气从气缸内排除的更彻底,提前开启排气门,利用气缸内较高的压力,排除废气,延迟关闭是利用新气扫除废气;3、为什么在采用机械挺柱的配气机构中要预留气门间隙怎样调整气门间隙为什么采用液力挺柱或气门间隙补偿器的配气机构可以实现气门间隙答:因为这种配气机构在发动机工作时,会受热膨胀,尺寸变大,破坏气门与气门座之间的密封,造成气缸漏气,使发动机功率下降,启动困难,甚至不能正常工作,因此要预留气门间隙;调整气门间隙调整螺钉,即可调整间隙;液力挺柱或气门间隙补偿器的尺寸是可变的,用来补偿机构零件的尺寸变化;4、如何根据凸轮轴判定发动机工作顺序答:凸轮轴上各同名凸轮各进气凸轮或各排气凸轮的相对角位置与凸轮轴旋转方向、发动机工作顺序及气缸数或做功间隙角有关;如果从发动机风扇端看凸轮轴逆时针方向旋转,则工作顺序为1-3-4-2的四缸发动机其作功间隔角720°/4=180°曲轴转角,相当于90°凸轮轴转角,即各同名凸轮间的夹角为90°,;对于工作顺序为的六缸发动机;第四章汽油机燃油系统1、何谓汽油的抗爆性汽油的抗爆性用何种参数评价汽油的牌号与其抗爆性有何关系答:汽油在发动机气缸内不发生爆燃的能力即为抗爆性;利用辛烷值作为抗爆性参数的评价;汽油牌号高,说明辛烷值大,抗爆能力强;从书表4-1可知2、汽车发动机运行工况对混合气成分有何要求答:各运行工况对混合气成分的要求:1)冷起动~2)怠速~3)小负荷~4)中负荷~5)大负荷、全负荷~6)加速在原有的基础上,增加一定数量的汽油3、何谓发动机化油器特性何为理想化油器特性它有何实际意义答:通常把混合气成分随发动机负荷的变化关系称发动机化油器特性;对于经常在中等负荷下工作的汽车发动机,为了保持其正常的运转,从小负荷到中等负荷要求化油器能随着负荷的增加,供给由浓逐渐变稀的混合气,知道供给经济混合气,以保证发动机工作的经济性;从大负荷到全负荷阶段,又要求混合气由稀变浓,最后加浓到功率混合气,以保证发动机发出最大功率;满足上述要求的化油器特性成为理想化油器特性;5、试比较多点与单点喷射系统的优缺点答:单点喷射需要的喷射压力低,而多点的压力高;因此,单点的制造成本低;单点的混合气形成质量较好,相对多点要差;多点的发动机的运行质量较好,排污小,更省油;6、试比较各种空气流量计的优缺点答:翼片式:工作可靠,但有一定的进气阻力,有运动零件,易损坏;热线式:进气阻力小,反应快,测量精度高;受空气中灰尘的污染影响测量精度,装有自洁电路;热模式:在热片式的基础上,提高了流量计的可靠性和耐用性;卡门涡流式:流量计反应速度快,同步;测量精度高;进气阻力小,无磨损;成本高;第五章柴油机燃油系统1、什么叫风险率10%的最低气温为什么按当地当月风险率10%的最低气温选用轻柴油答:这是一个根据历史的统计数据;柴油能通过特点滤网的最低温度;要保证所选用的轻柴油在当地使用时具有较好的流动性;2、柱塞式喷油泵与分配式喷油泵供油量的计量和调节方式有何差别答:柱塞式喷油泵:是计量柱塞的有效行程,即柱塞由下向上移动时,以柱塞项封闭,柱塞套油孔到螺旋槽打开,柱塞套油孔的柱塞行程;分配式喷油泵:是以柱塞上的柴油分配孔与柱塞套上的出油孔相通的时刻起,至泄油移出油量调节套筒的时刻止,为有效行程;差异:柱塞式喷油泵:是通过改变调节齿杆的初始位置来调节供油量,且在专门设备上操作; 分配式喷油泵:通过节气门开度,发动机转速的变化自动调节油量,调节套筒位置来调节供油量;4、何谓调速器的杠杆比可变杠杆比有和优点在RQ型调速器上是如何实现可变杠杆比的答:在调速中,有一套杠杆系统,通过该系统中的滑块将调速杠杆分成两段,依杠杆原理实现增减喷油器的供油量,这两段长度的比值称为杠杆比;可随着发动机工况变化,自动调整杠杆比,以适应发动机转速、负荷的变化;提供不同的燃料;工况的变化,使重锤的离心力,位置发生变化,使调速齿杆摆动,改变杠杆比;5、试述PT燃油系统的特点及其工作原理答:单位时间内提供一定压力的油量的泵,PT泵;第七章冷却系1、冷却系的功用是什么发动机的冷却强度为什么要调节如何调节答:冷却系统的功用是使发动机在所有工况下都保持在适当的温度范围内;冷却系统既要防止发动机过热,也要防止冬季发动机过冷;在发动机冷起动之后,冷却系统还要保证发动机迅速升温,尽快达到正常的工作温度;冷却强度调节的作用:在发动机工作期间,最高燃烧温度可能达到2500℃,即使在怠速或中等转速下,燃烧室的平均温度也在1000℃以上;因此,与高温燃气接触的发动机零件收到强烈的加热;在这种情况下,若不进行适当的冷却,发动机将会过热,工作过程恶化,零件强度降低,机油变质,零件磨损加剧,最终导致发动机动力性、经济性、可靠性及耐久性的全面下降;但是冷却过度也是有害的;过度冷却或使发动机长时间在低温下工作,均会使散热损失及摩擦损失增加,零件磨损加剧,排放恶化,发动机工作粗暴,发动机功率下降及燃油消耗率增加;通过节温器、散热器、百叶窗、风扇来调节;2、若发动机正常工作一段时间后停机,冷却系统中的冷却液会发生什么现象答:当发动机停机后,冷却液的温度下降,冷却系内的压力也随之降低;当压力降到大气压力一下出现真空时,真空阀开启,补偿水桶内的冷却液部分地流回散热器,可以避免散热器被大气压力压坏;3、为什么在汽车空调系统运行时,电动风扇需连续不停地工作答:由于压缩机压缩的氟利昂是高温、高压的,经散热器散热,再到蒸发器,因此,风扇工作是将氟利昂降温;4、如果蜡式节温器中的是拉漏失,节温器将处于怎样的工作状态发动机会出现什么故障5、答:石蜡漏失,发动机冷却系统将一直处在小循环状态,温度会迅速上升,出现开锅现象;第八章润滑系1、润滑系统一般由哪些零部件组成安全阀、旁通阀和止回阀各有何功用2、答:组成:机油泵、机油滤清器、机油冷却器、集滤器、机油压力表、油道、限压阀、旁通阀、止回阀;安全阀:交转速下流量过大,冷起动黏度大;油路压力大,安全阀开启;旁通阀:油路堵塞,机油压力过高,超限值,旁通阀打开,机油直接进入主油路;止回阀:发动机停机后,止回阀关闭,防止机油滤清器流回油底壳;2、机油有哪些功用机油SAE5W—40和SAE10W—30有什么不同答:机油的功用:润滑、减少摩擦、冷却、清洁、密封、防锈;不同点:在高、低温使用时的温度限值不同;3、凸齿较多的转子式机油泵有何利弊答:转子式机油泵的优点是结构紧凑,供油量大,供油均匀,噪声小,吸油真空度高;因此,当机油泵安装在曲轴箱以外或安装位置较高时,采用转子式机油泵比较合适;其缺点是内、外转子啮合表面的滑动阻力比齿轮泵大,因此,功率消耗较大;4、采用双机油滤清器时,它们是并联还是串联于润滑油路中为什么答:粗滤器串联,细滤器并联;大部分机油经粗滤器进入主油道,参与润滑,保证供油量,少量的机油经细滤器细致过滤,再回到油底壳,与经粗滤器的机油混合,提高机油品质;经过一段时间,全部机油可完全经过细滤器过滤一次;5、为什么在机油中加入各种添加剂答:汽车发动机广泛使用的机油,以从石油中提炼出来的润滑油为基础油,再加入各种添加剂混合而成;发动机机油应具有以下使用性能:1)适当的黏度机油的黏度随温度而变化;为了使机油在较宽的温度范围内都有适当的黏度,必须在基础油中加入增稠剂;2)由于德氧化安定性指机油抵抗氧化作用不是其性质发生永久变化的能力;为此,要在机油中添加氧化抑制剂;3)良好的防腐性机油在使用过程中不可避免地被氧化而生成各种有机酸;这会对零件起腐蚀作用;为提高机油的防腐性,除加深机油的精致程度外,还有在机油中加入防腐添加剂;4)较低的气泡性由于机油的润滑系中快速循环和飞溅,必然会产生泡沫;这将造成摩擦表面供油不足;需要在机油中添加泡沫抑制剂;5)强烈的清净分散性机油的清净分散性是指机油分散、疏松和移走附着零件表面上的积炭和污垢的能力;为使机油具有清净分散性,必须加入清净分散添加剂; 6)高度的挤压性把高温、高压下的边界润滑称为极压润滑;为了提高集邮的极压性,避免在极压润滑的条件下机油被挤出摩擦表面,必须在机油中加入极压添加剂;第九章汽车发动机增压1、何谓增压增压有几种基本类型各有何优缺点答:所谓增压就是将空气预先压缩然后再供入气缸,以期提高空气密度、增加进气量的一项技术;由于进气量增加,可相应地增加循环供油量,从而可以增加发动机功率;同时,增压还可以改善燃油经济性;实践证明,在小型汽车发动机上采用涡轮增压或机械增压,当汽车以正常的经济车速行驶时,不仅可以获得相当好的燃油经济性,而且还由于发动机功率增加,可以得到驾驶员所期望的良好的加速性;类型:涡轮增压、机械增压和气波增压;涡轮增压的优点:是经济性比机械增压和非增压发动机都好,并可大幅度地降低有害气体的排放和噪声水平;涡轮增压的缺点:是低速时转矩增加不多,而且在发动机工况发生变化时,瞬态响应差,致使汽车加速性,特别是低速加速性较差;2、汽油机增压有何困难如何克服3、答:汽车机增压比柴油机增压要困难得多,主要原因是:1)汽油机增压后爆燃倾向增加;2)由于汽油机混合气的过程空气系数小,燃烧温度高,因此增压之后汽油机和涡轮增压的热负荷大;3)车用汽油机工况变化频繁,转速和功率范围宽广,致使涡轮增压器与汽油机的匹配相当困难;4)涡轮增压汽油机的加速性较差;为了克服汽油机增压的困难,在汽油机增压系统中采用了许多措施,其中有:1)在电控汽油喷射式发动机上实行汽油机增压,成功地摆脱了化油器式发动机与涡轮增压器匹配的困难;2)应用点火提前角自适应控制,来克服由于增压而增加的燃料倾向;3)对增压后的空气进行中间冷却;4)采用增压压力调节装置;4、为什么要控制增压压力在涡轮增压系统中是如何控制或调节增压压力的5、答:增压压力与涡轮增压器的转速有关,而增压器转速又取决于废气能量;发动机在高转速、大负荷工作时,废气能量多,增压压力高;相反,低转速、小负荷时,废气能量少,增压压力低;因此,涡轮增压发动机的低速转矩小,加速性差;为了获得低速、大转矩和良好的加速性,轿车用涡轮增压器的设计转速常为标定转速的40%;但在高转速时,增压压力将会过高,增压器可能超速;过高的增压压力使汽油机热负荷过大并发生爆燃,为此必须采用增压压力调节装置,以控制增压压力;最为简单而又十分有效的这类装置是进、排气旁通阀或放气阀;6、如何对涡轮增压器进行冷却若冷却不良会产生什么后果7、答:来自发动机润滑系统主油道的机油,经增压器中间体上的机油进口进入增压器,润滑和冷却增压器轴和轴承;然后,机油经中间体上的机油出口返回发动机油底壳;在增压器轴上装有油封,用来防止机油窜入压气机或涡轮及蜗壳内;如果油封损坏,将导致机油消耗量增加和排气冒蓝烟;第十章发动机点火系统1、点火系统的基本功用和基本要求有哪些答:点火系统的基本功用是在发动机各种工况和使用条件下,在气缸内适时、准确、可靠地产生电火花,以点燃可燃混合气,使发动机做功;基本要求:1)能产生足以击穿火花塞两电极间隙的电压;2)电火花应具有足够的点火能量;3)点火时刻应与发动机的工作状况相适应;2、试说明传统点火系统有哪些部分组成各组成部分的作用是什么3、答:传统点火系统的组成:电源、点火开关、点火线圈、电容器、断电器、配电器、火花塞、阻尼电阻和高压导线;1)点火开关用来控制仪表电路、点火系统初级电路以及起动机继电器电路的开与关;2)点火线圈相当于自耦变压器,用来将电源供给的12V、24V或6V的低压直流电转变为15~20kV的高压直流电;3)断电器为了保证发动机在一个工作循环内曲轴转两周各缸轮流点火一次,断电器凸轮的凸棱数与发动机的气缸数相等;4)配电器用来将点火线圈产生的高压电分配到各个缸的火花塞;5)电容器安装在分电器壳上,与断电器触点并联,用来减少断电器断开瞬间,在触点所产生的点火花;6)点火提前调节装置用来在发动机工作时随发动机工况的变化而自动调整点火提前角;7)火花塞安装在发动机燃烧室中,用来点燃燃烧室内的可燃混合气;8)电源提供点火系统工作时所需的能量;4、画出传统点火系统线路图,并指出高、低压电路中电流流动的方向答:在书269页,图10—2;5、汽车发动机的点火系统为什么必须设置真空点火提前和离心点火提前调节装置它们是怎样工作的6、答:当发动机转速一定时,随着负荷增加,节气门开赌增大,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,混和气燃烧速度加快,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;在汽车运行中,发动机的负荷和转速是经常变化的;为了使发动机在各种工况下都能适时的点火,汽油发动机的点火系统必须设置真空点火提前和离心点火提前两套调节装置;1)离心点火提前调节装置在发动机转速变化时,自动的改变断电器凸轮与分电器轴之间的相位关系,以改变点火提前角;2)真空点火提前调节装置在发动机负荷即节气门开度变化时,自动的调节点火提前角;用改变断电器触点与凸轮之间的相位关系的方法,在发动机负荷增大时自动地减小点火提前角;7、什么是点火提前角影响点火提前角的因素有哪些8、答:从点火时刻起到活塞到达下止点,这段时间内曲轴转过的角度称为点火提前角,即点火时曲轴的曲拐所在位置,与压缩行程终了活塞到达上止点时曲拐位置之间的夹角;影响因素:发动机转速、混合气的燃烧速度、节气门开度发动机负荷;9、点火过迟或过早会对发动机造成哪些危害答:危害:发动机的动力性、经济性下降,排放污染物增加;10、无触点式电子点火系统有哪些部分组成各组成部分的作用如何11、答:组成:点火发生器和点火控制其;作用:替代凸轮、触点;12、无触点式电子点火系统常用的传感器有哪些类型说明它们的结构和工作原理13、。
《汽车构造》期末复习题库及答案

《汽车构造》期末复习题库及答案第一章汽车总论一、填空题1.汽车按用途的不同,分为乘用车和商用车。
2.车辆识别代号(VIN)由世界制造厂识别代号(WMI)、车辆说明部分(VDS)、车辆指示部分(VIS)三部分组成,共17位字码。
3.汽车通常由发动机、底盘、车身、电气设备四大部分组成。
4.底盘由传动系统、行驶系统、转向系统和制动系统组成。
5.现代汽车按发动机相对于各总成的位置,有下列几种布置形式: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)和四轮驱动(4WD)。
二、选择题1.乘用车是指在其设计和技术特性上主要用于载运乘客及其随身行李和/或临时物品的汽车,包括驾驶人座位在内最多不超过(C)个座位。
A.5 B.7 C.9 D.112.车辆识别代号(VIN)由世界制造厂识别代号(WMI)、车辆说明部分(VDS)、车辆指示部分(VIS)三部分组成,共(D)位字码。
A.8 B.13 C.15 D.173.世界制造厂识别代号(WMI)在与车辆识别代号(VIN)的其余部分一起使用时,足以保证(C)年之内在世界范围内制造的所有车辆的车辆识别代号(VIN)具有唯一性。
A.10 B.20 C.30 D.404.(A)是汽车的动力源。
A.发动机 B.底盘 C.电气设备 D.车身5.现代大多数乘用车采用的布置形式是(B)。
A.发动机前置后轮驱动 B.发动机前置前轮驱动C.发动机后置后轮驱动 D.发动机中置后轮驱动三、判断题1.汽车的定义:由动力驱动、具有5个或5个以上车轮的非轨道承载的车辆。
(×)2.乘用车是指在设计和技术特性上用于运送人员和货物的汽车。
(×)3.乘用车包括驾驶人座位在内最多不超过9个座位。
(√)4.车辆识别代号(VIN)由世界制造厂识别代号(WMI)、车辆说明部分(VDS)、车辆指示部分(VIS)三部分组成,共15位字码。
汽车构造-课件-第04章汽油机燃料供给系讲解

6
AUTOMOBILE STRUCTURE
概述
4、可燃混合气浓度对发动机性能的影响
对应于燃料消耗率最低时的可燃混合
气称为经济混合气。经济混合气的成分
一般在
a
1.05~1.15
的范围内。
发动机输出功率最大时的可燃混合 气称为功率混合气。不同的汽油机,功
率混合气的成分一般在a 0.85 ~ 0.95
1—空气滤清器;2—化油器;3—排气管;4—汽油箱;
5—汽油表传感器;6—排气消声器;7—汽油滤清器;8—汽油泵
2019/5/31
10
AUTOMOBILE STRUCTURE
化油器式燃料供给系简介
2、简单化油器及其工作过程
2019/5/31
简单化油器工作示意图
11
1 加速踏板
2
主喷管
3
喉管
4
阻风门
2019/5/31
17
AUTOMOBILE STRUCTURE
化油器式燃料供给系简介
(3)加浓系统 加浓系统在大负荷及全负荷时额外供
给一部分汽油,保证混合气为功率混 合气,使发动机发出最大的功率。
有了这套补偿加浓系统,就可以将主 供油系统设计得只提供最经济稀混合 气,而不必考虑全负荷及大负荷时的 动力性要求,故也称为省油系统或省 油器。
20
AUTOMOBILE STRUCTURE
化油器式燃料供给系简介
(5)起动系统 起动系统的功用是当发动机在冷态下起动时,在化油器内形成极浓的 可燃混合气,使进入气缸的可燃混合气中含有足够的汽油蒸汽,以保 证发动机能顺利起动。
起动系统
(左)阻风门全开
(右)阻风门关闭
1-螺钉;2-阻风门摇臂;3-支架;4-钢丝;5-阻风门
《汽车构造》第4章 汽油机燃油系统

第四章 汽油机的燃料供给系统
D型EFI空气供给系统构成 1-空气滤清器;2-稳压箱;3-节气门体;4-进气控制阀;5-进气室;6-真空罐;
7-电磁真空阀;8-真空驱动器;9-怠速控制阀
第四章 汽油机的燃料供给系统 3.电子控制系统
第四章 汽油机的燃料供给系统
3、牌号: 牌号越高,抗爆性越强。
第四章 汽油机的燃料供给系统
4.1.3 发动机运转工况对可燃混合气成分的要求
1.可燃混合气成分的表示方法 (1)空燃比
将实际吸入发动机中的空气的质量与燃料的质量比值称为
空燃比,用符号 表示。(多为欧美国家采用)
(2)燃空比
空燃比的倒数称为燃空比,用符号λ表示。(日本等国
(节气门体喷射 单点喷射) 进气道喷射(多 点喷射)
第四章 汽油机的燃料供给系统 (1)多点喷射SPI 每一个气缸有一个喷油器。
第四章 汽油机的燃料供给系统
(2)单点喷射SPI 几个缸共用一个喷油器,又称节气门体喷射TBI。
第四章 汽油机的燃料供给系统
节气门
调压器 喷油器
节气门体 位置传感器
第四章 汽油机的燃料供给系统
三、节气门体与节气门位置传感器
节气门体的外观及结构原理图 1-节气门;2-节气门电位计;3-应急运行弹簧;4-节气门定位器(怠速电 机);5-节气门电位片;6-怠速开关;7-节气门体加热管进出口;8-节气门
体加热管进出口;9-节气门拉索轮
第四章 汽油机的燃料供给系统
四、怠速空气阀
怠速旁通道和蜡式怠速空气阀 1-节气门;2-怠速调整螺钉;3-阀芯;4-冷却液出口;5-冷却液进
第四章 汽油机的燃料供给系统
汽车构造汽油机电控燃油喷射系统

喷射系统》2023-11-01•汽车构造汽油机电控燃油喷射系统概述•汽车构造汽油机电控燃油喷射系目录统的工作过程•汽车构造汽油机电控燃油喷射系统的调试与优化•汽车构造汽油机电控燃油喷射系统的应用与发展趋势01汽车构造汽油机电控燃油喷射系统概述燃油喷射系统是汽油机的重要组成部分,其主要作用是控制燃油的供给和喷射,确保发动机在各种工况下都能获得最佳的燃油混合气,从而提高发动机的动力性、经济性和排放性能。
作用燃油喷射系统通常由燃油泵、燃油滤清器、燃油压力调节器、喷油器、空气流量计、进气温度传感器、节气门位置传感器等组成。
组成燃油喷射系统的作用与组成燃油喷射系统的分类与比较分类燃油喷射系统按照喷油方式可以分为机械式、电子式和机电混合式三种类型。
机械式燃油喷射系统依靠机械运动来控制燃油喷射,电子式燃油喷射系统则依靠电子控制单元(ECU)来控制燃油喷射,而机电混合式燃油喷射系统则是机械式和电子式的结合。
比较机械式燃油喷射系统结构简单,成本较低,但精度和响应速度相对较差;电子式燃油喷射系统精度和响应速度较快,但成本较高;机电混合式燃油喷射系统则结合了机械式和电子式的优点,但结构较为复杂。
原理电控燃油喷射系统通过传感器采集发动机的转速、进气量、进气温度等信息,并将这些信息传输给电子控制单元(ECU),ECU根据这些信息计算出最佳的燃油喷射量,并控制喷油器实现精确的燃油喷射。
特点电控燃油喷射系统具有更高的控制精度和响应速度,能够实现更为精确的燃油混合气控制,从而改善发动机的动力性、经济性和排放性能。
同时,电控燃油喷射系统还可以实现多种工作模式和优化发动机的性能表现。
电控燃油喷射系统的原理与特点02汽车构造汽油机电控燃油喷射系统的工作过程ECU处理信号ECU接收到传感器信号后,会对其进行处理,包括解析、计算和比较等,以确定燃油喷射的时间、量和喷油嘴的工作状态等。
传感器收集信号汽车的各种传感器,如空气流量计、节气门位置传感器、曲轴位置传感器等,会收集汽车运行状态的信息,并将其传输给电控单元(ECU)。
电控汽油喷射系统 教学PPT课件

情境二 空气供给系统
空气供给系统是电喷汽油喷射发动机的重 要组成部分。按照进气量检测方式的不同, 可以分为D型和L型。空气供给系统主要的作 用是准确检测和控制进气量。本活动主要介 绍了空气供给系统的作用、分类、基本组成、 工作流程及结构原理。
一、系统作用与分类
(一)空气供给系统的作用
为发动机可燃混合气的形成提供必需的空气,并且能够 实现对进气量进行检测和控制。
图2-33 汽车排放“三害气体”
一、尾气排放的控制
为了达到控制尾气污染 问题,汽车生产厂商采用了 闭环控制技术,即在排气管 上安装氧传感器的办法。氧 传感器闭环控制过程中向 ECU发送反馈信号,起到 监测尾气的作用,也就可以 间接知道混合气体燃烧的状 况。如图2-35所示。
图2-35 尾气排放闭环控制框图
图 2-4 奥迪轿车典型的空气供给系统结构示意图
三、基本元件的构造及原理 (一)空气滤清器 电控汽油喷射发动机装用的空气滤清器一般都是 干式纸质滤芯式,其结构原理与普通发动机上的空 气滤清器相同。如图2-5所示。
图2-5 空气滤清器
• (二)节气门体 • 节气门体安装在进气管中,用以控制发动机正常运行工况下的进气 量。节气门体主要由节气门和怠速空气道组成。由于电控汽油喷射发 动机怠速运转时,一般将节气门完全关闭,所以专门设有怠速空气道, 以供给发动机怠速时所需的空气量。怠速空气道由ECU通过怠速控制阀 控制。如图2-6所示。
(三)检查节气门体内腔的积垢和结胶情况,必要时用清洗剂进行 清洗。注意: 绝对不允许用砂纸或刮刀等清理积垢和结胶,以免损伤节 气门体内腔,导致节气门关闭不严或改变怠速空气道尺寸,影响发动机 正常工作。如图2-9所示。
图2-9 清洗节气门体
情境三 燃油供给系统