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汽车发动机原理(复习资料答案)

汽车发动机原理(复习资料答案)

1.名词解释1)指示功:是指气缸内完成一个工作循环所得的有用功Wi。

2)平均指示压力:是指单位气缸容积一个循环所做的指示功。

3)指示热效率:是发动机实际循环指示功与所消耗的燃料热量的比值。

4)指示燃油消耗率:是指单位指示功的耗油量。

5)机械效率:有效功率和指示功率之比称为机械效率。

6)平均有效压力:是指单位气缸容积一个循环所做的有效功。

7)有效功率:内燃机单位时间内所作的有效功称为指示功率。

8)升功率:在额定工况下,发动机每升气缸工作容积所发出的有效功率9)指示功率:内燃机单位时间内所作的指示功称为指示功率Pi。

10)。

11)有效燃油消耗率:是指单位有效功的耗油量。

12)有效热效率:是发动机实际循环有效功与所消耗的燃料热量的比值。

13)有效扭矩:是指在额定转速内的最大扭矩。

14)活塞平均速度:活塞在曲柄每转一圈的时间内走完两个行程的距离所具有的平均速度。

火焰传播速度:单位时间内在火焰前锋单位面积上所烧掉的可燃混合气数量。

15)燃料低热值:燃烧生成的水以蒸汽状态存在,在这种条件下获得的热值称为燃料的低热值。

16)压缩比:是指气缸总容积与燃烧室容积之比。

17)工作容积:气缸上下止点之间的容积。

18)发动机排量:各缸工作容积之和。

19)冲程:活塞从一个极限位置到另外一个极限位置的距离。

20)配气相位:用曲轴转角表示的进、排气门的开启时刻和开启延续时间。

21)最佳点火提前角:对于发动机每一工况下使发动机功率最大,燃油消耗率最低的点火提前角为最佳点火提前角。

22)扭矩储备系数:发动机的外特性曲线上最大扭矩相对于标定功率下的扭矩的百分比。

功率储备系数:柴油机额定功率与柴油机带螺旋桨时的功率之比。

23)稳态调速率:表示标定工况时,空车转速对全负荷转速波动的百分比。

瞬态调速率:表示突然卸去负荷后,内燃机转速瞬时波动百分比。

24)喷油规律:是指在喷油过程中,单位凸轮转角、曲轴转角或单位时间内从喷油器喷入气缸的燃油量。

汽车发动机原理名词解释

汽车发动机原理名词解释

汽车发动机原理名词解释123发动机理论循环:将⾮常复杂的实际⼯作过程加以抽象简化,忽略次要因素后建⽴的循环模式。

循环热效率t η:⼯质所做循环功与循环加热量之⽐,⽤以评定循环经济性。

指⽰热效率it η:发动机实际循环指⽰功与所消耗的燃料热量的⽐值。

有效热效率et η:实际循环的有效功与所消耗的热量的⽐值。

指⽰性能指标:以⼯质对活塞所作功为计算基准的指标。

有效性能指标:以曲轴对外输出功为计算基准的指标。

指⽰功率i P :发动机单位时间内所做的指⽰功。

有效功率e P :发动机单位时间内所做的有效功。

机械效率m η:有效功率e P 与指⽰功率i P 的⽐值。

平均指⽰压⼒m i p :单位⽓缸⼯作容积,在⼀个循环中输出的指⽰功。

平均有效压⼒m e p :单位⽓缸⼯作容积,在⼀个循环中输出的有效功。

有效转矩tqT :由功率输出轴输出的转矩。

指⽰燃油消耗率i b :每⼩时单位指⽰功所消耗的燃料。

有效燃油消耗率e b :每⼩时单位有效功率所消耗的燃料。

指⽰功i W :⽓缸内每循环活塞得到的有⽤功。

有效功e W :每循环曲轴输出的单缸功量。

⽰功图:表⽰⽓缸内⼯质压⼒随⽓缸容积或曲轴转⾓的变化关系的图像。

p V -图即为通常所说⽰功图,p ?-图⼜称为展开⽰功图。

换⽓过程:包括排⽓过程(排除缸内残余废⽓)和进⽓过程(冲⼊所需新鲜⼯质,空⽓或者可燃混合⽓)。

配⽓相位:进、排⽓门相对于上、下⽌点早开、晚关的曲轴转⾓,⼜称进排⽓相位。

排⽓早开⾓:排⽓门打开到下⽌点所对应的曲轴转⾓。

排⽓晚关⾓:上⽌点到排⽓门关闭所对应的曲轴转⾓。

进⽓早开⾓:进⽓门打开到上⽌点所对应的曲轴转⾓。

进⽓晚关⾓:下⽌点到进⽓门关闭所对应的曲轴转⾓。

⽓门重叠:上⽌点附近,进、排⽓门同时开启着地现象。

扫⽓作⽤:新鲜⼯质进⼊⽓缸后与缸内残余废⽓混合后直接排⼊排⽓管中。

排⽓损失:从排⽓门提前打开,直到进⽓⾏程开始,缸内压⼒到达⼤⽓压⼒前循环功的损失。

⾃由排⽓损失:因排⽓门提前打开,排⽓压⼒线偏离理想循环膨胀线,引起膨胀功的减少。

发动机原理的名词解释

发动机原理的名词解释

理想化油器特性 :转速n 一定,发动机所要求的混合气浓度随负荷而变化的关系。

爆震燃烧:末端混合气在火焰前锋面未到达时产生自燃,在燃烧室中产生多个火焰中心,引发爆炸式燃烧反应。

表面点火:凡是不依靠电火花点火, 而是由于炽热表面 点燃混合气的不正常燃烧现象, 均称为表面点火或炽热点火。

点火提前角:是从火花塞跳火花到上止点间的曲轴转角。

压气机喘振:转速一定,当空气流量减小到一定值时,气流发生脉动,压气机剧烈振动,并发出喘气声。

扭矩储备系数μ和适应性系数K Memax 外特性曲线上 最大转矩Me 标定工况时的转矩 (一)调速率δ1 稳定调速率δ2 n 1为负荷突卸前发动机的稳定转速; n 3为负荷突卸后发动机的稳定转速; n 为发动机的标定转速。

2 瞬时调速率δ1 n 1为外界阻力突卸前发动机的稳定转速; n 2为外界阻力突卸时发动机的最大或最小瞬时转速; n 为发动机的标定转速。

喷油规律;单位时间(或曲轴转角)的喷油量随时间(或曲轴转角)的变化规律 。

平均有效压力 发动机单位气缸工作容积一个循环输出的有效功扩散燃烧 燃料是一边与空气混合、一边燃烧,由于混合过程比反应速率慢,因此燃烧速率取决于混合速率,混合过程控制了燃烧速率,燃烧速率取决于扩散速率。

这就是所谓的扩散燃烧有效燃油消耗率 单位有效功率的油耗机械效率 有效功率与指示功率之比残余废气系数 进气终了时的缸内残余废气质量与每一循环实际进入缸内的新鲜冲量之比 火焰传播速度 火焰前锋相对与燃烧室壁面传播的绝对速率。

爆燃 在某种条件下燃烧变得不正常,压力曲线出现高频大幅波动,在上止点附近压力增长率很高,火焰前锋形状发生急剧变化。

称之为爆燃。

柴油机滞燃期 从喷油开始到压力开始急剧升高时为止,称为滞燃期,此阶段燃料经历一系列物理化学的变化过程。

表面点火 凡是不靠火花塞点活而由燃烧室炙热表面点燃混合气的现象理论空气量 1公斤燃料完全燃烧所需要的空气量。

过量空气系数 燃烧1公斤燃料的实际空气量与理论空气量之比,称为过量空气系数。

发动机名词解释

发动机名词解释

发动机名词解释
发动机是汽车、摩托车、拖拉机等机械设备中最常见的部件之一,它通过将燃料的燃烧转化为机械功来驱动其他部件运行。

以下是一些关于发动机的名词解释:
1. 内燃机:内燃机是一种通过燃烧燃料来产生动力的机器,通常是由四个部分组成,包括进气道、燃烧室、排气道和曲轴箱。

2. 点火系统:点火系统是内燃机中的一个关键部分,它的作用是在燃料进入燃烧室后,将燃料的燃烧推向高潮,使燃烧室内的气体爆炸,产生动力。

3. 涡轮增压器:涡轮增压器是一种通过吸入空气来增加内燃机输出动力的设备,它可以在某些情况下提高内燃机的效率和功率。

4. 冷却系统:冷却系统是为了帮助内燃机保持正常运行而设计的,它通过将热量带走,防止过热,从而保证发动机的正常运行。

5. 润滑系统:润滑系统是为了帮助内燃机与其他部件保持良好的润滑而设计的,它通过提供适当的油液来保护各个部件免受磨损。

6. 排放系统:排放系统是为了帮助将内燃机产生的污染物排出而设计的,它可以通过废气排放管、尾气净化系统等途径将污染物排出。

除了以上提到的名词,还有很多其他与发动机相关的术语和概念,如燃油喷射系统、发动机优化技术、排放法规等。

了解这些术语和概念有助于我们更好地理解和使用内燃机。

发动机的所有名词解释大全

发动机的所有名词解释大全

发动机的所有名词解释大全发动机是现代社会中最重要的机械装置之一,它不仅在汽车、飞机、船舶等交通工具中发挥着关键作用,也广泛应用于工业、农业和发电等领域。

然而,对于非专业人士来说,发动机的工作原理和各种相关术语可能显得有些复杂。

在本文中,我们将为您解释发动机的各种名词,帮助您更好地理解发动机的机理和性能。

1. 气缸:发动机中的一个容器,用于容纳活塞运动和燃烧过程中产生的气体。

气缸通常由金属材料制成,具有高强度和导热性能。

2. 活塞:位于气缸内的活动部件,通过连杆与曲轴相连。

活塞的上下运动产生压缩和放气的过程,推动发动机工作。

3. 曲轴:位于发动机底部的主轴,将活塞的上下往复运动转化为旋转运动。

曲轴上的凸轮可驱动其他附件和机械。

4. 燃烧室:气缸顶部的空间,其中燃烧混合气体。

燃烧室的形状和设计对发动机的性能和排放有重要影响。

5. 燃烧:燃烧室中燃料和空气混合后点火引燃产生的化学反应。

燃烧产生的高压气体推动活塞向下运动,驱动曲轴旋转。

6. 空燃比:燃烧室中燃料和空气的比例。

通常用质量比表示,例如空燃比为14:1表示空气中的质量比燃料为14。

7. 点火系统:通过提供电流和电火花引燃燃烧室中的混合气体的系统。

常见的点火系统包括火花塞和高压线圈。

8. 火花塞:安装在燃烧室顶部的装置,通过电弧产生电火花,在喷油系统将燃料喷入燃烧室时点燃混合气体。

9. 压缩比:活塞在上行行程将混合气体压缩到最大值与下行行程时的最小值之间的比值。

较高的压缩比通常意味着更高的热效率和更强的动力输出。

10. 进气阀和排气阀:用于控制气缸内混合气体和废气进出的阀门。

进气阀负责将新鲜空气和燃料导入燃烧室,排气阀负责排除燃烧后产生的废气。

11. 涡轮增压器:一种通过废气的能量驱动的旋转压缩机,用于增加发动机的进气密度。

涡轮增压器可以提高发动机的功率输出,并提高燃油利用率。

12. 排气涡轮:安装在排气管中的旋转装置,通过废气的能量驱动涡轮增压器工作的一部分。

汽车发动机复习.docx

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—•、名词解释1.四冲程发动机、工作循环、工作行程;四冲程发动机:凡是曲轴旋转两周,活塞往复4个行程完成一个工作循环的称为四冲程发动机。

工作循环:经过进气、压缩,作功,排气4个连续过程来实现的,称为一个工作循环。

工作行程:进气行程、压缩行程、作功行程、排气行程。

2.发动机速度特性;将发动机功率、转矩与发动机曲轴转速之间的函数关系以曲线表示,此曲线称为发动机转速特性。

3.活塞行程、上止点、下止点、气缸工作容积、燃烧室容积、气缸工作总容积、压缩比;活塞行程:活塞行程是指上、下两止点间的距离。

活塞由一个止点移到另一个止点,运动一次的过程称行程。

上止点:上止点是指活塞离曲轴回转中心最远处, 通常指活塞的最高位置。

下止点:下止点是指活塞离曲轴回转中心最近处, 通常指活塞的最低位置。

气缸工作容积:汽缸工作容积是指活塞从上止点到下止点所让出空间的容积。

燃烧室容积:燃烧室容积是指活塞在上止点时,活塞顶面上部与汽车盖所围转空间的容积。

气缸工作总容积:汽缸总容积是指活塞在下止点时,活塞顶面上部与汽车盖所围空间的容积。

它等于汽缸工作容积与燃烧室容积之和。

压缩比:压缩比是指汽缸总容积与燃烧室容积的比值。

4.发动机工况、怠速;发动机工况:即发动机的工作状况,主要是用发动机在不同转速下输岀功率和扭矩的大小来表征的。

怠速:是指发动机在无负荷的情况下运转,只需克服自身内部机件的摩擦阻力,不对外输出功率,维持发动机稳定运转的最低转速被称为怠速。

5.全浮式活塞销、半浮式活塞销;全浮式:在发动机正常工作温度时,活塞销能在连杆衬套各活塞销座孔中自由转动,减小了磨损且使磨损均匀所以被广泛采用。

为防止销的轴向窜动而刮伤汽缸壁,在活塞销座两端用卡环加以轴向定位。

半浮式:半浮式连接就是销与座孔或连杆小头两处,一处固定,一处浮动。

其中大多数采用活塞销与连杆小头的固定方式。

6.配气相位,气门间隙;配气相位:用曲轴转角表示的进排气门实际的开启与关闭的时刻与开启持续时间。

发动机工况名词解释

发动机工况名词解释

发动机工况名词解释1. 转速 (RPM) - 发动机每分钟的旋转次数。

高转速可以提供更大的功率,但也可能影响燃油经济性和发动机寿命。

2. 扭矩 (Torque) - 发动机产生的旋转力矩,以提供动力。

较高的扭矩意味着发动机可以更轻松地推动车辆,并提供更好的加速性能。

3. 节气门开度 (Throttle opening) - 发动机进气门的开度,控制进气量。

较小的节气门开度会降低燃料消耗,但也会影响动力输出。

4. 进气压力 (Intake pressure) - 进气道中的空气压力,影响燃烧过程和发动机性能。

5. 进气温度(Intake temperature) - 发动机进气道中的空气温度,影响燃烧过程和发动机性能。

6. 混合气 (Air-fuel mixture) - 空气和燃料的比例,用于燃烧过程。

正确的混合气比例可以提供最佳性能和燃料经济性。

7. 点火顺序 (Ignition timing) - 点火系统触发火花塞点火的时间点,调整点火顺序可以影响燃烧效率和发动机性能。

8. 压缩比 (Compression ratio) - 压缩点火发动机中活塞在上止点和下止点之间的体积比。

较高的压缩比可以提供更高的功率输出,但也可能增加爆震的风险。

9. 排气阻力 (Exhaust back pressure) - 发动机排气系统中的流体阻力,影响废气排放和发动机性能。

10. 负荷 (Load) - 发动机所承受的工作负荷,通常以输出功率的百分比表示。

较高的负荷意味着发动机需要提供更多的动力。

11. 怠速 (Idle) - 发动机在不需要额外动力的情况下运行的速度。

发动机在怠速时通常以较低的转速运行以节省燃料消耗。

12. 高速工况 (Highway driving) - 发动机在高速公路上运行的工况。

高速工况通常对发动机提出较高的要求,需要较高的转速和动力输出。

13. 低速工况(City driving) - 发动机在城市道路上运行的工况。

名词解释

名词解释

1.气缸的工作容积:活塞从上止点到下止点所扫过的容积。

2.发动机的工作容积:气缸的工作容积与气缸数的乘积。

3.燃烧室容积:当活塞位于上止点时,活塞顶与气缸盖之间的容积。

4.气缸的总容积:当活塞位于下止点时,活塞顶与气缸盖之间的容积。

5.发动机的工作循环:由进气、压缩、做功、排气4个过程组成的循环称为发动机的工作循环。

6.有效转矩:在克服摩擦、附件等损失之后从曲轴输出的转矩。

7.有效功率:在克服摩擦、附件等损失之后从曲轴输出的功率。

8.燃油消耗率:内燃机工作时每千瓦小时所消耗燃油量的质量(克)。

9.发动机特性:在一定条件下,内燃机主要工作参数之间的关系随工况变化而变化之间的关系。

10.发动机的速度特性:发动机负荷一定时,发动机的性能参数随转速的变化关系。

11.发动机的外特性:当发动机处于全负荷时,发动机的性能参数随转速的变化关系。

12.全浮式活塞销:活塞销既可以在销座内摆动,又可以在连杆小头内摆动。

13.曲拐:对于全支承曲轴来说,两个主轴颈、两个曲柄臂和一个曲柄销构成一个曲拐。

14.全支承式曲轴:在相邻的两个曲拐间都有主轴颈支承的曲轴。

15.扭曲环:气环在安装后由于弹性内力使断面发生扭转。

16.充气效率:实际进入气缸的新鲜充量与在进气状态下充满气缸容积的新鲜充量之比。

17.气门间隙:气门杆尾端与摇臂间的间隙。

18.配气相位:用曲轴转角来表示进排气门开启和关闭的时刻和持续开启时间。

19.气门重叠角:进排气门同时开启所对应的曲轴转角。

20.空燃比:可燃混合气中空气质量与燃油质量的比值21.过量空气系数:燃烧一千克燃油实际消耗的空气量与理论空气量的质量之比。

22.可燃混合气的浓度:可燃混合起中空气和燃油的比例。

23.柴油机的供油提前角:由喷油泵泵油到活塞到达上止点,这段时间内曲轴所转过的角度。

24.柴油机的喷油提前角:由喷油器的喷油始点到活塞到达上止点,这段时间内曲轴所转过的角度。

25.柱塞行程h:柱塞上下止点间的距离。

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最全发动机技术名词解释1.SOHC : (单顶置凸轮轴发动机\Single Over Head Camshaft)根据凸轮轴位置数量划分的发动机类型,SOHC表示单顶置凸轮轴发动机,适用于2气门发动机。

2.DOHC : (双顶置凸轮轴发动机\Double Over Head Camshaft)表示双顶置凸轮轴发动机,适用于多气门发动机。

通常发动机每缸有2个气门,近几年来也不断出现了4气门、5气门发动机,这无疑为提高发动机高转速时的进气效率功率开辟了途径。

此类发动机适用于高速发动机,并可适当降低高转速时的燃油消耗。

3.Turbo : (涡轮增压)即涡轮增压,其简称为T,一般在车尾标有1.8T、2.8T等字样。

涡轮增压有单涡轮增压和双涡轮增压,我们通常指的涡轮增压是指废气涡轮增压,一般通过排放的废气驱动叶轮带动泵轮,将更多空气送入发动机,从而提高发动机的功率,同时降低发动机的燃油消耗。

4.VTEC:(可变气门配气相位和气门升程电子控制系统\Variable Valve Timing and Lift Electric Control)由本田汽车开发的VTEC是世界上第一款能同时控制气门开闭时间及升程两种不同情况的气门控制系统,现在已演变成i-VTEC。

i-VTEC发动机与普通发动机最大的不同是,中低速和高速会用两组不同的气门驱动凸轮,并可通过电子系统自动转换。

此外,发动机还可以根据行驶工况自动改变气门的开启时间和提升程度,即改变进气量和排气量,从而达到增大功率、降低油耗的目的。

5.i-VTEC : (智能可变气门正时和升程系统\intelligent-Variable Timing and Lift Electric Control)i-vtec.系统是本田公司的智能可变气门正时系统的英文缩写,最新款的本田轿车的发动机已普遍安装了i-vtec系统。

本田的i-vtec系统可连续调节气门正时,且能调节气门升程。

它的工作原理是:当发动机由低速向高速转换时,电子计算机就自动地将机油压向进气凸轮轴驱动齿轮内的小涡轮,这样,在压力的作用下,小涡轮就相对于齿轮壳旋转一定的角度,从而使凸轮轴在60度的范围内向前或向后旋转,从而改变进气门开启的时刻,达到连续调节气门正时的目的。

6.CVVT:(连续可变的气门正时系\Continue Variable Valve Timing)韩国的汽车工业一向不以技术先进闻名,所以所用技术也多是借鉴了德、日等国的经验,而CVVT正是在VVT-i和i-VTEC的基础上研发而来。

以现代汽车的CVVT引擎为例,它能根据发动机的实际工况随时控制气门的开闭,使燃料燃烧更充分,从而达到提升动力、降低油耗的目的。

但是CVVT不会控制气门的升程,也就是说这种引擎只是改变了吸、排气的时间。

7.VVT : (可变气门正时发动机\Variable Valve Timing)该系统通过配备的控制及执行系统,对发动机凸轮的相位进行调节,从而使得气门开启、关闭的时间随发动机转速的变化而变化,以提高充气效率,增加发动机功率。

8.VVT-i:(智能可变配气正时系统\Variable Valve Timing-intelligent)VVT-i是丰田独有的发动机技术,已十分成熟,近年国产的丰田轿车,包括新款的威驰等大都装配了VVT-i系统。

与本田汽车的VTEC原理相似,该系统的最大特点是可根据发动机的状态控制进气凸轮轴,通过调整凸轮轴转角对配气时机进行优化,以获得最佳的配气正时,从而在所有速度范围内提高扭矩,并能改善燃油经济性,从而有效提高了汽车性能。

9.双VVT--i : (双智能可变气门正时发动机\ Double Variable Valve Timing-intelligent)双VVT-i指的是分别控制发动机的进气系统和排气系统。

在急加速时,控制进气的VVT-i会提前进气时间,并提高气门的升程,而控制排气的VVT-i会推迟排气时间,此效果如同一个较小的涡轮增压器,能有效地提升发动机动力。

同时,由于进气量的的加大,也使得汽油的燃烧更加完全,实现低排放的目的。

10.D-CVVT : (双可变气门正时,可变进气系统发动机\Double-Continue Variable Valve Timing)劳恩斯(Rohens)的基本配置,V-6Lambda发动机在进气和排气凸轮轴上均采用了双可变气门正时(D-CVVT)技术,并配备了新的可变进气系统(VIS),提高了气缸的进气量,从而提高了燃油的效率。

配置3.8升V-6发动机动力为290马力,尽管输出功率强大,但丝毫不影响其环保和超低排放控制(ULEV)的特性。

这其中,带超速档的爱信6速自动变速器功不可没,其变速性能顺畅、传动比宽广,正是这些保证了劳恩斯(Rohens)的强大动力和出色燃油经济性。

11.TDI :(涡轮直喷增压发动机\Turbo Direct Injection)TDI,意为涡轮增压直接喷射(柴油发动机)。

为了解决SDI的先天不足,人们在柴油机上加装了涡轮增压装置,使得进气压力大大增加,压缩比一般都到10以上,这样就可以在转速很低的情况下达到很大的扭矩,而且由于燃烧更加充分,排放物中的有害颗粒含量也大大降低TDI技术使燃油经由一个高压喷射器直接喷射入气缸,因为活塞顶地造型是一个凹陷式的碗状设计,燃油会在气缸内形成一股螺旋状的混合气。

宝来TDI装备的大众集团首创的直喷式涡轮增压柴油发动机(TDI)技术十分先进,而且采用了多项先进技术,例如泵喷射系统、可调叶片式涡轮增压器等等都是首次在国产轿车上应用。

宝来TDI采用了最新的高压燃油喷射技术———泵喷射系统。

此系统使柴油与空气混合更充分,燃烧更彻底;同时采用氧化型催化反应器,大大降低了CO、HC、颗粒的排放,其中CO2排放与同排量汽油车比可降低30%。

另外,采用EGR系统,大大降低了NOx产生,其排放指标满足欧3标准。

V olkswagen柴油引擎的「TDI标志」,正是目前世界公认最成功的柴油引擎。

12.GDF-P : (柴油发动机\Gas Dynamic Facility-P)分配泵的液压正时装置由正时活塞带动滚轮架移动调节喷油正时。

正时活塞的高压腔与泵室相通,泵腔压力随转速升高而升高,活塞高压腔压力随转速升高而升高,喷油正时提前。

捷达电控系统在活塞高低压腔之间串联电动阀N108,占空比控制高低压压腔压差,喷油正时变化,占空比大压差小,正时迟后,并由针阀升程传感器G80检测喷油正时,对喷油正时进行闭环控制。

大众的GDF-P 柴油发动机是比较流行的。

13.FSI : (缸内直喷分层燃烧引擎\ Fuel Stratified Injection)FSI是汽油发动机领域的一项全新技术,意指燃油分层喷射。

有些类似于柴油发动机的高压供油技术。

它配备了按需控制的燃油供给系统,然后通过一个活塞泵提供所需的压力,最后喷油嘴将燃料在最恰当的时间直接注入燃烧室。

通过对燃烧室内部形状的设计,使火花塞周围会有较浓的混合气,而其他区域则是较稀的混合气,保证了在顺利点火的情况下尽可能地实现稀薄燃烧,这也是分层燃烧的精髓所在。

FSI比同级引擎动力性显著提高,油耗却可降低15%左右。

14.TFSI :(涡轮增压燃油分层喷射发动机\Turbocharger Fuel Stratified Injection)这个比FSI多出来的T字代表的则是涡轮增压(Turbocharger),而发动机本身也的确是在FSI发动机的基础上增加了一个涡轮增压器。

涡轮增压是利用排气的高温高压推动废气涡轮高速转动,在带动进气涡轮压缩进气,提高空气密度,同时电脑控制增大喷油量,配合高密度的进气,因此可以在排量不变的条件下提高发动机工作效率。

一汽-大众和上海大众对他们的1.4TFSI和1.8TFSI发动机的称呼,二者都称为1.4TSI和1.8TSI,这个称呼是极不负责的。

同时,厂商为了避免大家对TFSI简称TSI产生异议,他们对此解释为:“因为一贯体系中我们一般采用3个字作为发动机特有技术的称呼,所以这次我们把TFSI简称为TSI,其中T代表涡轮增压,SI代表直喷技术”。

国产迈腾、速腾等车型最新的TSI发动机实际上跟前面说到的TSI并不是一回事。

迈腾1.8TSI和即将搭载在速腾身上的1.4TSI发动机实际上阉割了机械增压和燃油分层技术。

当然,这也是国产化之后处于油品和成本问题的考虑。

因为,一个机械增压套件少说也得1.5万元,5万公里就需要更换一次,外加10万多公里还需要换更贵的涡轮增压。

15.TSI :(机械涡轮增压与燃油直喷发动机\Twincharger Fuel Stratified Injection)TSI(涡轮机械增压燃油分层喷射发动机)的设计非常巧妙,它实际上是把一个涡轮增压器(Turbocharger)和机械增压器(Supercharger)一起装到一台发动机里面。

TSI中的T不是指Turbocharger而是Twincharger(双增压)的意思。

上文我们讲到涡轮增压发动机在较低和较高转速时都有一个动力的空挡,为了进一步提高发动机的效率,增加一个机械增压装置,并让它在低转速时加大进气压力。

而涡轮增压器的尺寸可以再大一些,去弥补高转速时的动力空挡,从而达到一个从低到高转速的全段优异动力表现。

16.连续可变气门相位发动机大众的一种发动机连续可变气门相位驱动装置,包括套装有气门弹簧的气门,驱动气门作往复运动的摇臂,以及驱动摇臂摆动的转动凸轮,所述的凸轮为能改变气门升程及启闭时刻的多工况凸轮,多工况凸轮的型面为:一端为低速小负荷凸轮型面,另一端为高速大负荷凸轮型面,低速小负荷凸轮型面与高速大负荷凸轮型面之间是光滑过渡的中速负荷凸轮型面,所述的多工况凸轮上连接有可使多工况凸轮沿其轴向移动的伺服电机;由于多工况凸轮的型面是连续光滑的,所以可根据需要进行无级调控,实现了连续可变气门相位,另外,多工况凸轮的型面覆盖了发动机的各种工况,因此本实用新型能很好地满足发动机的变工况需要。

17.A VS : (可变气门升程系统\Audi Valvelife System)A VS指的是可变气门升程系统,又叫两级可变正时控制系统,总的来说搭载了这样配备的发动机将能很大程度的省油节能,同时加大马力。

这项技术在奥迪车上广泛使用。

18.V AD :(可变进气道系统)可在PCM的控制下,在发动机大功率输出时适时打开V AD气道(多打开一个气道,相当于气道口径变大),可以最大程度地保证发动机空气量的需求充分发挥发动机的动力性能。

此项技术在马自达车系上广泛使用。

19.VIS :(可变进气歧管系统\Variable Intake System)在PCM的控制下,在小负荷低转速到大负荷高转速范围内都保持高的扭矩。

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