影响喷油嘴喷油的因素

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柴油发动机喷油嘴故障分析

柴油发动机喷油嘴故障分析
回油 口处 大量 漏 油 , 一 种是 在 喷油 过程 中从 喷 口附 另
● 都 本 海
近 滴漏 。从 回油 口漏油 的原 因是 针 阀与 阀套 之 间磨损 严 重 , 而 影 响密 封效 果 , 喷油器 压 力建 立 不起 来 。 从 使
柴油发动机 喷油 嘴 故 障 分 析
喷 油嘴 喷 油 雾化 不 良 此 类 故 障 有 2个 方 面 的 原 因 : 是 喷油 嘴开启 压 力过 低 , 一 使喷 油雾 化 不 良 , 发
气 的腐蚀 等 , 都会 导 致针 阀卡死 在 阀套 内 。 当针 阀卡
死 在 开 启 位 置 时 , 油 发 动 机启 动 困难 , 动 后 爆震 柴 启 敲击声 强烈 , 发动 机排气 管 冒黑 烟; 且 当针 阀卡 死在关
机动力 性 、 经济性 变坏 , 排放 恶化 。引起 喷油 嘴针 阀和
个 别 喷孔堵 塞 的现 象 。其 主要 原 因是 燃油 质 量较 差 , 或 者 是该 缸 工 作 不 好 、 烧 质 量 差 , 而 产 生 大 量 的 燃 从
胶 状 物 和积 碳 , 种 物质 积 存 在 喷 油 嘴上 , 喷 孔堵 这 使
塞 。喷孔 部分 堵塞 后 , 使燃 油 喷射量 减小 , 将 导致 柴油 发 动机 功率下 降 。 喷 油 器 回油 量 增 大 喷 油 器 回油 管 中有 部 分 回
油 属正 常 , 部 分 回油 起到 润滑 针 阀 与针 阀套 并 带走 此 部 分热 量 的作用 。但 回油量 过 大 , 明针 阀 与 阀套 之 说
间磨 损严 重 , 燃油 从 此处 渗漏 , 入 喷油 器 上腔 , 使 进 并 经 回油管 返 回油箱 。 喷 油嘴 针 阀卡 死 除 了喷 油 嘴偶 件 本 身 质 量 原 因外 , 重积 碳 、 严 燃油 中的机 械杂 质 过多 、 烧 室 内废 燃

喷油泵常见的故障原因及排除方法正式版

喷油泵常见的故障原因及排除方法正式版

喷油泵常见的故障原因及排除方法正式版喷油泵是发动机燃油供应系统中的重要组成部分,负责将燃油从燃油
箱中供应至喷油嘴。

如果喷油泵出现故障,将会造成燃油供应不足或燃油
喷射不准确,导致发动机功率下降、烧机油、排放不达标等问题。

以下是
喷油泵常见故障原因及排除方法:
1.喷油泵漏油
漏油是喷油泵常见的故障之一,原因可能是密封圈老化破裂或燃油泵
内部零件损坏。

首先,需要检查喷油泵的密封圈是否完好,如有问题需要
及时更换。

如果燃油泵内部零件损坏,可能需要进行修理或更换整个喷油泵。

2.喷油泵进气孔堵塞
进气孔堵塞会导致喷油泵进气不畅,影响燃油供应。

此时,需要对进
气孔进行清洗,并确保进气系统中没有积碳或杂质堵塞。

3.喷油泵压力过高或过低
喷油泵的工作压力过高或过低都会导致发动机运行异常。

如果喷油泵
压力过高,可能是调节阀出现故障,需要修理或更换调节阀;如果喷油泵
压力过低,可能是喷油泵内部零件磨损严重、燃油管路堵塞或燃油过滤器
堵塞等问题,需要进行修理或更换相应零部件。

4.喷油泵电路故障
喷油泵电路故障可能会导致喷油泵无法正常工作或工作不稳定。

首先,需要检查喷油泵电源和接地线是否接触良好,电路是否正常连接。

如果电
路连接正常,但喷油泵仍然无法工作,可能是喷油泵的继电器或控制单元
出现故障,需要进行修理或更换。

5.喷油泵噪音大
喷油泵噪音过大可能是由于喷油泵内部球柱轴承磨损严重或柱塞与缸
套配合不良等原因导致。

解决方法是对喷油泵进行维修或更换相应零部件。

汽车喷油嘴喷射不均的调整方法

汽车喷油嘴喷射不均的调整方法

汽车喷油嘴喷射不均的调整方法汽车喷油嘴在发动机燃烧过程中起着重要作用,它负责将燃油均匀喷射到汽缸中,以保证引擎正常运行。

然而,由于长时间使用或者其他原因,喷油嘴可能出现喷射不均的情况。

本文将介绍一些调整汽车喷油嘴喷射不均的方法,以帮助解决这一问题。

一、检查喷油嘴故障在调整汽车喷油嘴之前,首先需要检查喷油嘴是否存在故障。

常见的喷油嘴故障包括堵塞、喷口损坏或者喷嘴过度磨损等。

可以通过以下步骤来检查喷油嘴故障:1. 断开供油管道:首先,断开喷油嘴与供油管之间的连接。

2. 清洗喷油嘴:将喷油嘴浸泡在适量的清洁剂中,确保清洁剂能够完全覆盖喷油嘴。

使用刷子轻轻刷洗喷油嘴,以去除可能存在的积碳或杂质。

3. 检查喷口和喷孔:仔细检查喷油嘴的喷口和喷孔,确保它们没有任何损坏或者堵塞。

4. 冲洗喷油嘴:使用适量的清洁剂冲洗喷油嘴,确保喷油嘴完全清洁。

5. 反吹喷油嘴:将喷油嘴与供油管道连接好,启动发动机,让它正常运转几分钟。

然后,使用专用的喷油嘴清洗装置进行反吹,以确保喷油嘴没有任何堵塞。

二、调整喷油嘴喷射量如果汽车喷油嘴喷射不均是由于喷射量不一致引起的,那么我们可以通过以下方法来进行调整:1. 使用喷油嘴测试仪:喷油嘴测试仪可以帮助我们准确测量每只喷油嘴的喷射量。

按照喷油嘴测试仪的使用说明进行操作,将其连接到每只喷油嘴上,记录喷射量。

2. 调整喷油嘴:根据测量结果,我们可以发现是否存在某只喷油嘴喷射量过大或过小的情况。

通过调整喷油嘴上的喷油量螺母或喷嘴上的调节螺丝,以增加或减少喷油量,以实现喷射量的均衡。

3. 再次测试喷射量:在调整完成后,再次使用喷油嘴测试仪进行测试,确保喷射量达到均衡状态。

三、检查燃油系统其他部件除了喷油嘴本身,其他燃油系统的部件也可能导致喷油不均。

因此,在调整喷油嘴之前,还应该仔细检查燃油系统的其他关键部件:1. 燃油滤清器:检查燃油滤清器是否堵塞。

如果滤清器堵塞,将影响燃油供给,导致喷油嘴喷射不均。

喷射压力对船用柴油机燃油喷雾特性的影响

喷射压力对船用柴油机燃油喷雾特性的影响

喷射压力对船用柴油机燃油喷雾特性的影响喷射压力是指喷油嘴向燃烧室内喷射燃油时所施加的压力,是直接影响船用柴油机燃油喷雾特性的主要因素之一。

喷射压力的大小与燃油喷雾的碎料度、分布度、角度和速度等参数有着密切的关系。

首先,喷射压力会对燃油喷雾的碎料度产生直接影响。

燃油经过喷油嘴喷射进入燃烧室内,随着喷油嘴的喷油压力增加,燃油的碎料度也会随之增大。

这是因为喷油嘴所施加的高压力能够将燃油击散成更小的液滴,使其表面积增大,利于燃油与空气混合。

同时,碎料度的大小也对柴油机的工作效率和排放环保性有着重要的影响。

当碎料度过大时,燃油液滴的表面积增大反而会在较短时间内消散,分散成雾状,降低了燃油的功率。

而碎料度过小会使燃油液滴凝聚成大团,导致混合不良,燃烧不完全,产生大量的有害气体和颗粒物排放。

其次,喷射压力还会影响燃油喷雾的分布度和角度。

喷油嘴所施加的喷油压力越高,燃油液滴的分布范围就越宽,同时也会导致喷射角度的增大。

高喷射压力将使燃油液滴呈圆球状分布,使得燃油液滴与空气的混合更加均匀,燃烧效率也会更高。

而喷射角度过大将导致燃油喷雾在燃烧室内的混合不足,使得燃油燃烧不完全,这也将影响柴油机的动力性能和排放环保性。

最后,喷射压力还会影响燃油喷雾的速度。

燃油的喷出速度与喷油嘴的喷射压力有着很大的关系。

当喷油压力增大时,燃油液滴的喷出速度也会随之增加,使得燃油更容易混合在空气中。

与此同时,燃油的喷出速度也受到柴油机的启动方式、负荷大小以及燃烧室内形状等因素的影响。

合理的喷射压力搭配适宜的启动方式和负荷大小可以使燃油的所喷速度与燃烧室的形状相适应,从而达到更高的燃烧效率和功率输出。

总之,喷射压力对船用柴油机燃油喷雾特性起着决定性的影响。

合理的喷射压力可以优化燃油碎料度、分布度、角度和速度等参数,提高燃油的混合均匀度和燃烧效率,进而优化柴油机的动力性能和环保性能。

因此,船舶设计中必须对喷射压力进行合理的模拟和优化,以适应不同的工况线路,使柴油机的运行更加高效、稳定和环保。

浅探柴油机喷油泵的常见故障及维修处理方法

浅探柴油机喷油泵的常见故障及维修处理方法

浅探柴油机喷油泵的常见故障及维修处理方法柴油机喷油泵是柴油机的重要部件之一,它负责将高压油入射到喷油嘴的燃烧室中,从而使柴油机顺利运行。

但是,由于柴油机喷油泵工作条件较恶劣,经常在高温高压的环境下运行,因此经常会出现一些故障。

本文将重点介绍柴油机喷油泵的常见故障及维修处理方法。

1. 喷油泵不出油原因一:喷油泵泵体内部零件故障。

故障现象:喷油泵转动后,没有任何高压油喷出来。

处理方法:检查喷油泵泵体内部各部件(如转子、螺旋杆等)是否磨损、变形或锈蚀。

如有故障,应更换相应零件,确保喷油泵顺利运转。

原因二:油泵吸油管路堵塞。

处理方法:检查柴油机油泵吸油管路中是否有沉积物或其它杂质,若存在,则需拆除清理。

同时还要检查吸油管路是否存在转角过多或被压扁,以确保高压油正常供应。

原因三:喷油泵光滑套磨损。

处理方法:拆卸泵体,用砂纸抛光喷油泵的光滑套,并根据需要更换新的光滑套。

原因一:柴油滤清器不干净。

故障现象:柴油机喷油泵输出的压力太低,无法维持引擎的正常运转。

处理方法:检查柴油滤清器是否已满,如已满则更换干净的柴油滤清器。

原因二:喷油泵油压调节阀故障。

处理方法:检查喷油泵油压调节阀,如果出现损坏或磨损,则需及时更换以确保工作的正常运转。

处理方法:检查喷油泵水循环管路,确保喷油泵正常降温。

3. 喷油嘴喷油不均匀原因一:喷孔堵塞或变形。

故障现象:柴油机喷油嘴喷油不均匀,温度过高或引擎未正常运转等现象。

处理方法:拆除喷油嘴,检查和清理喷孔,确保其畅通无阻。

如果喷孔已变形,则需要更换全新的喷油嘴。

故障现象:柴油机喷油嘴喷出的油雾量不同,严重的时候会引起开车抖动、爆燃等现象。

处理方法:定期检查火花塞磨损情况,如有磨损,则需更换全新火花塞。

总之,柴油机喷油泵是柴油机重要的零部件之一,因此在柴油机的维护和保养中,需要我们及时识别并处理各种故障。

希望以上介绍的一些常见故障及处理方法,能够对柴油机喷油泵的维护和保养提供一些有益的参考。

亚洲龙喷油嘴故障技术报告

亚洲龙喷油嘴故障技术报告

亚洲龙喷油嘴故障技术报告一、引言亚洲龙是一款广受欢迎的汽车品牌,然而,喷油嘴故障是亚洲龙车型常见的问题之一。

本报告旨在对亚洲龙喷油嘴故障进行分析和解决方案的探讨。

二、故障现象描述亚洲龙喷油嘴故障表现为汽车动力不足、油耗增加、怠速不稳等现象。

这些问题往往给车主带来不便,并且可能对发动机性能造成进一步的影响。

三、故障原因分析1. 喷油嘴堵塞:喷油嘴内部的沉淀物或杂质可能导致喷油嘴堵塞,影响燃油喷射效果。

2. 喷油嘴喷油量不均匀:喷油嘴弹簧片弹性减弱或磨损会导致喷油量不均匀,从而影响发动机的工作效率。

3. 喷油嘴喷射角度偏移:喷油嘴的喷射角度偏移可能导致燃油喷射不准确,进而影响发动机的燃烧效率。

四、故障解决方案针对以上故障原因,我们提出以下解决方案:1. 喷油嘴清洗:定期对喷油嘴进行清洗,可以有效去除内部的沉淀物和杂质,恢复喷油嘴的正常工作状态。

2. 喷油嘴更换:当喷油嘴的弹簧片弹性减弱或磨损严重时,需要及时更换喷油嘴,以确保喷油量的均匀分布。

3. 喷油嘴校正:对喷油嘴的喷射角度进行校正,确保燃油喷射的准确性,提高发动机的燃烧效率。

五、故障预防措施为了避免亚洲龙喷油嘴故障的发生,我们建议以下预防措施:1. 定期保养:定期对亚洲龙进行保养,包括更换机油、空气滤清器等,以保持发动机的良好状态。

2. 优质燃油:选择优质燃油,可以减少沉淀物的产生,降低喷油嘴堵塞的风险。

3. 规范驾驶习惯:避免急加速和急刹车等不良驾驶习惯,可以减少喷油嘴的磨损,延长使用寿命。

六、结论亚洲龙喷油嘴故障是一项常见的问题,但通过定期保养、喷油嘴清洗和更换等措施,我们可以有效地解决这一问题。

同时,合理驾驶和选择优质燃油也是预防亚洲龙喷油嘴故障的重要手段。

我们相信,通过以上的措施,亚洲龙车主可以享受到更好的驾驶体验和发动机性能。

参考文献:[1] 李华. 汽车喷油嘴故障分析与处理[J]. 科技导报, 2018(26): 25-26.[2] 张明. 亚洲龙喷油嘴故障原因分析与解决方案[J]. 汽车维修, 2019(8): 45-47.。

油泵喷油嘴故障分析与故障诊断

油泵喷油嘴故障分析与故障诊断

油泵喷油嘴故障分析与故障诊断第一章油泵喷油嘴的作用与结构油泵喷油嘴是发动机燃油系统中的重要组成部分,其作用是将高压燃油喷入发动机气缸中,使之能够燃烧产生能量。

油泵喷油嘴通常由针阀、喷孔、喷嘴座等组成,通过针阀的控制来调节燃油进入气缸的量和时间,以满足不同发动机负载状态下的燃油需求。

第二章油泵喷油嘴故障的表现油泵喷油嘴故障会导致发动机动力下降,油耗增加,冒黑烟等问题。

根据故障的不同表现,可以初步判断出油泵喷油嘴的故障类型。

1.喷油量减少当喷油量明显减少时,会导致发动机动力下降,行驶速度变慢,车辆加速不足等问题。

2.喷油量过多过多的喷油不仅会导致车辆油耗增加,还可能直接造成汽车冒黑烟,同时也会增加车辆排放的污染物。

3.喷油不均匀如果喷油不均匀,会导致汽车发动机抖动,失去平稳性。

同时也会导致发动机噪音变大,甚至造成发动机烧毁等问题。

第三章油泵喷油嘴故障的原因油泵喷油嘴故障的原因主要有以下几种。

1.针阀不良油泵喷油嘴的针阀是控制喷油量的重要部件,如果针阀损坏或失灵,会导致喷油量不稳定,进而影响发动机的运转。

2.喷油孔堵塞喷油过程中,油泵喷油嘴的喷孔容易受到沉积物和杂质的堵塞,导致喷油量减少或不均匀。

3.喷嘴座损坏如果油泵喷油嘴的喷嘴座出现损坏,会导致喷油不稳定,进而影响发动机的运转。

第四章油泵喷油嘴故障的诊断方法油泵喷油嘴故障的诊断需要借助专业的检测设备进行。

下面介绍两种常见的油泵喷油嘴故障诊断方法。

1.喷油测试喷油测试是通过喷油测试器对汽车的油泵喷油嘴进行测试,根据测试结果判断喷油是不是均匀,喷油量是否正常,以及是否存在堵塞等问题。

如果测试结果有异常,就可以进行相应的故障排除了。

2.电子检测电子检测是通过点火线圈来检测油泵喷油嘴是否正常工作。

电子检测可以检测出油泵喷油嘴是否打不开或不能正常关闭等问题。

第五章油泵喷油嘴故障的维修方法在确定油泵喷油嘴有故障后,就需要进行相应的维修。

下面列出两种主要的维修方法。

喷油器损坏的原因

喷油器损坏的原因

喷油器损坏的原因1.引言1.1 概述喷油器是发动机燃油系统中的关键部件之一,它负责将燃油雾化并喷射到气缸中进行燃烧,保证发动机正常运行。

然而,在使用过程中,喷油器可能会出现损坏的情况,影响其工作效果和性能。

喷油器损坏的原因可以是多方面的。

首先,使用劣质燃油是导致喷油器损坏的一个主要因素。

劣质燃油中可能含有杂质和沉淀物,这些物质会堵塞喷油器的喷嘴孔道,影响燃油的喷射和雾化效果。

长时间使用劣质燃油会导致喷油器内部各个部件的堵塞和腐蚀,进而影响喷油器的正常工作。

其次,机油的质量和使用情况也与喷油器的损坏有关。

由于喷油器和发动机的部分零件是通过机油进行润滑的,因此过量或者过脏的机油都会给喷油器带来不良影响。

过量的机油会使喷油器的内部堵塞,影响喷油的准确性和喷油量的稳定性;而过脏的机油中的杂质可能会沉积在喷油器内部,导致其工作不畅或者喷射效果不理想。

此外,发动机的使用环境也会对喷油器的损坏产生影响。

例如,长时间在高温环境下运行,会使喷油器的密封圈老化或变硬,从而导致燃油泄漏或者喷油压力不稳定。

同时,在发动机的工作过程中,震动和振动也会对喷油器产生一定的冲击和压力,长期下去可能导致喷油器内部零部件的松动和损坏。

综上所述,喷油器损坏的原因可以归结为燃油质量、机油质量和使用环境等方面的问题。

为了延长喷油器的使用寿命和避免损坏,我们需要选择优质的燃油和机油,并且定期进行检查和维护,保持喷油器的清洁和良好工作状态。

只有这样,我们才能确保发动机的正常运行和燃油的有效喷射,提高汽车的性能和经济性。

1.2文章结构文章结构部分的内容如下:文章结构是指文章的组织方式和布局。

一个良好的文章结构可以使读者更好地理解文章的内容,并能够准确地传达作者的观点。

本文将按照以下结构进行组织和呈现喷油器损坏的原因。

首先,文章将以引言的方式开始,其中包括概述、文章结构和目的。

在概述部分,将简要介绍喷油器的作用和重要性,以及为什么喷油器的损坏是一个重要的问题。

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影响喷油嘴喷油的因素喷油量由电脑控制。

电脑根据各种传感器测得的发动机进气量、转速、节气门开度、水温、进气温度等诸多运转参数,按设定的程序进行计算,并按计算结果向喷油器发出电脉冲,通过改变每个电脉冲的宽度来控制各喷油器每次喷油的持续时间,从而达到控制喷油量的目的,电脉冲的宽度越大,喷油持续时间越长,喷油量也越大。

发动机在不同工况下运转,对混合气浓文艺报要求也不同,特别是在一些特殊工况下(如启动、急加速、急减速等),对混合气浓度有特殊的要求,电脑要根据有关传感器测得的运转工况,按不同的方式控制喷油量,喷油量的控制方式大致可分为启动控制、运转控制、断油控制和反馈控制等几种。

1、启动喷油控制启动时,发动机由启动机带动运转,由于转速很代,转速的波动也很大,因此这时空气流量计所测得的进气量信号有很大的误差,基于这个原因,在发动机启动时,电脑不以空气流量计的信号作为喷油量的计算依据,而是按预先给定的启动程序来进行喷油控制,电脑根据启动开关及转速传感器的信号民,判定发动机是否处于启动状态,以决定是否按启动程序控制喷油,当启动开关接通,且发动机转速低于300R/MIN时,电脑判定发动机处于启动状态,从而按启动程序控制喷油。

在启动喷油控制程序中,电脑按发动机水温、进气温度、启动转速计算出一个固定的喷油量,这一喷油量能使发动机获得顺利启动所需的浓混合气。

冷车启动时,发动机温度很低,喷入进气道的燃油不易蒸发,为了能产生足够的燃油蒸气,形成足够浓度的可燃混合气,保证发动机在低温也能正常启动,必须进一步增大喷油量,不同车型的发动机,在冷车启动时增大喷油量的方法不完全相同,一般采用以下两种方法。

(1)通过冷启动喷油器和冷启动温度开并控制冷启动加浓,这种控制方式在冷车启动时,除了通过电脑延长各缸喷油器的喷油持续时间来增大喷油量之外,还在进气总管或动力腔的中间位置上安装一个冷启动喷油器,以喷入一部分冷车启动所需求的附加燃油。

冷启动喷油器的工作由冷启动温度开关控制,冷启动温度开关安装在缸体水道上,外形与水温传感器相似,内部有一个外绕电热丝的双金属片和一对触点,在发动机冷车启动时,由于水温较低,使冷启动温度开关触电闭合,冷启动喷油量电磁线圈通电,针阀开启,向进气管内喷射雾状燃油,这部分加浓的附加燃油与进气管内的空气混合后,经过进气歧管,与各缸喷油器喷入的燃油一同进入气缸。

冷启动喷油器在喷油时是连续喷射的,冷启动温度开关能根据启动时发动机温度的高低来限制冷启动喷油器的喷油持续时间,发动机启动后,两组电热丝通电加热双金属片,使之受热弯曲后将触点打开,切断冷启动喷油器的电路,使之停止喷油,在发动机运转中,冷启动温度开关的电热丝2保持通电,使双金属片所控制的触点处于稳定的断开状态。

冷启动温度开关触点接通的持续时间就是冷启动喷油器的喷油持续时间,它取决于启动时发动机的温度。

温度愈低,冷启动喷油器的喷油持续时间就愈长。

(2)通过电脑控制冷启动加浓,冷启动时增加喷油量的另一种方法是:由电脑控制,通过增加各缸喷油器的喷油持续时间或喷油次数来增加喷油量,所增加的喷油量及加浓持续时间完全由电脑根据进气温度传感器和发动机水温传感器测得的温度高低来决定,发动机水温或进气温度愈低,喷油量就愈大,加浓的持续时间也就愈长。

采用这种冷启动控制方式的汽油喷射系统或者不设冷启动喷油器和冷启动温度开关,或者设有冷启动喷油器和冷启动温度开庆,但冷启动喷油器的电源由电脑控制,只有在水温低于某一设定温度值时(如0℃),电脑才使冷启动喷油器继电器触点闭合,冷启动喷油器才能起作用,并由冷启动温度开关控制喷油持续时间,当水温高于该设定值时,电脑使冷启动喷油器不工作,只在启动的瞬间让它作短时间的喷油,以防止启动喷油器长时间不工作而卡死。

2、运转喷油控制在发动机运转中,电脑主要根据进气量和发动机转速来计算喷油量。

此外,电脑还要参考节气门开度,发动机水温,进气温度,海拔高度及怠速工况,加速工况,全负荷工况等运转参数来修正喷油量,以提高控制精度,由于电脑要考虑的运转参数很多,为了简化电脑的计算程序,通常将喷油量分成基本喷油量、修正量、增量三个部分,并分别计算出结果,然后再将三个部分叠加在一起,作业总喷油量来控制喷油器喷油。

(1)基本喷油量。

基本喷油量是根据发动机每个工作循环的进气量,按理论混合比(空燃比14:7:1)计算出喷油量,计算公式为:喷油量= 进气量×比例常数发动机转速即基本喷油量和进气量成正比,和发动机转速成反比。

由此可知,空气流量计和发动机转速传感器是电子控制汽油喷射系统中最重要的两个传感器。

特别是空气流量计,其精确度将直接影响喷油量计算的精度,并影响发动机运转的动力和油耗。

(2)修正量。

修正量是根据进气温度,大气压力等实际运转条件,对基本喷油量进行适当修正,以使发动机在各种不同的运转条件下都能获得最佳浓度的混合气,修正量的大小用修正系数表示。

3、断油控制断油控制是电脑一些特殊工况下暂时中断燃油喷射,以满足发动机运转中的特殊要求,断油控制有以下几种方式。

(1)超速断油控制。

超速断油是在发动机转速超过允许的最高转速时,由电脑自动中断喷油,以防止发动机超速运转,造成机件损坏,也有利于减少燃油消耗量,减少有害排放物。

超速断油控制过程是由电脑将转速传感器测得的发动机实际转速与控制程序中设定的发动机最高极限转速(一般为6000—7000R/MIN)相比较,当实际转速超过此极限转速时,电脑就切断送给喷油器的喷油脉冲,使喷油器停止喷油,从而限制发动机转速进一步升高,当断油后发动机转速下降至低于极限转速约100R/MIN时,断油控制结束,恢复喷油。

(2)减速断油控制。

汽车在高速行驶中突然松开油门踏板减速时,发动机极在汽车惯性的带动下高速旋转,由于节气门已关闭,进入气缸的混合气数量很少,在高速运转下燃烧不完全,使废气中的有害排放物增多,减速断油控制就是当发动机在高转速动转中突然减速时,由电脑自动中断燃油喷射,直至发劝机转速下降到设定的低转速时再恢复喷油,其目的是为了控制急减速时有害物的排放,减少燃油消耗量,促使发动机转速尽快下降,有利于汽车减速。

减速断油控制过程是由电脑根据节气门位置,发动机转速,水温等运转参数,作出综合判断,在满足一定条件时,执行减速断油控制,这些条件是:第一、节气门位置传感器中的怠速开关接通。

第二、发动机水温已达正常温度。

第三、发动机转速高于某一数值。

该转速称为减速断油转速,其数值由电脑根据发动机水温、负荷等参数确定,通常水温愈低,发动机负荷愈大,该转速愈高。

当上述三个条件都满足时,电脑就执行减速断油控制,切断喷油脉冲,上述条件只要有一个不满足(如发动机转速已下降至低于减速断油转速),电脑就立即停止执行减速断油,恢复喷油。

(3)溢油消除。

启动时汽油喷射系统向发动机提供很深的混合气,如果多次转动启动机后发动机仍未启动,淤集在气缸内的浓混合气可能会浸湿火花塞,使之不能跳火,这种情况称为溢油或淹缸,此时驾驶员可将油门踏板踩到底,并转动点火开关,启动发动机。

电脑在这种情况下会自动中断燃油喷射,以排除气缸中多余的燃油,使火花塞干燥,这种功能称为溢油消除。

电脑只有在点火开关、发动机转速及节气门位置同时满足以下条件时,才能进入溢油消除状态:点火开关处于启动位置;发动机转速低于500R/MIN;节气门全开。

因此,电子控制汽油喷射式发动机在启动时,不必踩下油门踏板,否则有可能因进入溢油消除状态而使发动机无法启动。

(4)减扭矩断油控制。

装有电子控制自动变速器的汽车在行驶中自动升挡时,控制变速器的电脑会向汽油喷射系统的电脑发出减扭矩信号。

汽油喷射系统的电脑在收到这一减扭矩信号时,会暂时中断个别气缸(如2、3缸)的喷油,以降低发动机转速,从而减轻换挡冲击,这种控制功能称为减扭矩断油控制。

4、反馈控制前面所叙述的各种喷油量控制方式都属于开环控制方式,即电脑是按预先设定的控制程序计算并控制喷油量,对控制的结果(如混合气成分、油耗、功率、废气排放等参数)不具备反馈作用。

这种控制程序的制定在一定程度上只能代表某一机型的发动机的一般情况,由于存在着加工制造的误差和使用条件的变化如活塞环磨损、气缸积炭等),因此,对个别发动机来说,可能会出现实际控制的结果偏离设定的理想状态,导致油耗增大或功率下降的现象。

反馈控制又称为闭环控制。

它是利用传感器对每一瞬间进入发动机的混合气成分进行检测,并将检测结果输入电脑,电脑根据这一反馈信号,不断修正喷油量,使混合气浓度始终保持在理想范围内。

这种控制方式可以进一步提高喷油量的控制精度,并可避免由于制造加工误差和使用老化带来的影响。

目前用于电子控制汽油喷射系统进行反馈控制的传感器是氧化传感器。

它安装在发动机的排气管上,用来检测排气中氧分子的浓度,并将其转换成电压信号或电阻信号。

排气中氧分子的浓度取决于混合气的空燃比,当混合气浓于理论混合气(即空燃比小于14.7:1)时,在燃烧过程中氧分子被全部耗尽,排气中没有氧分子;当混合气稀于理论混合气(即空燃比14.7:1)时,在燃烧过程中氧分子未能全部耗尽,排气中含有氧分子,混合气愈稀,排气中的氧分子浓度就愈大,因此,氧传感器发出的信号间接地反映了混合气空燃比的高低,电脑按氧传感器的反馈信号,对喷油量的计算结果进气修正,使混合气的空燃比更接近于理论空燃比。

氧传感器通常和三元催化反应器一同使用,三元催化反应器安装在排气管的中段,它能同时净化排气中CO、HC、Nox三种主要的有害成分,但只有在混合气的空燃比处于接近理论空燃比的一个窄小范围内,三元催化反应器才能有效地起到净化作用,因此应用氧传感器进行反馈控制的目的也在于保证三元催化反应器的排气净化效果,解决功率、油耗和排气污染之间的矛盾。

目前使用的氧伟器有氧化锆氧伟器和二氧化钛氧传器两种,应用最多的是氧化锆氧传感器。

(1)氧化锆氧传感器。

氧化锆是一种具有氧离子传导性的固体电解质,能在氧分子浓度差的作用下产生电动势。

氧化锆氧传感器的外形与火花塞相似,旋入排气管中,传感器体内有一个由氧化锆陶瓷体制成的一端封闭不透气的管状体,称为锆管。

锆管的内外表面各自覆盖着一层透气的多孔性薄铂层作为电极。

锆管内表面电极与大气相通,外表面则与废气接触,锆管外部套有一个带长缝槽的耐热金属套管,对锆管起保护作用,又可以保证废气渗进保护层与电极接触。

氧化锆在温度超过300℃后才能进行正常工作,早期使用的氧化传感器靠排气加热,这种传感器必须在发动机启动运转数分钟后才能开始工作,它只有一根接线与电脑连接,现在大部分汽车使用的是带加热器的氧传感器。

在这种传感器内有一个电加热元件,可在发动机启动后的20—30秒钟内迅速将氧传感器加热至工作温度,这种传感器有三根接线,一根接电脑,另外两根分别接地和电加热元件(作为12V电源)。

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