汽车发动机的基本构造
第一章 发动机总体构造

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1.1 发动机简史
3.柴油机—内燃机家族的另一个明星
1892年,德国的工程师鲁道夫· 狄塞尔(Rudolf diesel, 1858-1913年)提出了一种新型内燃机的专利,即在压缩 终了将液体燃油喷入缸内,利用压缩终了气体的高温将燃油 点燃。这种构想在5年之后终于变为一个实际的机器,即压 燃式发动机—柴油机。热效率可以比当时其他的内燃机高一 倍。
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1.2 发动机的作用和基本工作原理
4.曲柄半径(R) 曲柄半径是指与连杆大端相连接的曲柄销的中心线到曲轴回转 中心线的距离 显然,曲轴每转一周,活塞移动两个行程,即S=2R。 5.气缸工作容积(Vh)
气缸工作容积是指活塞从上止点到下止点所让出的空间的容积。 其计算公式为
第一章 发动机总体构造
1.1 1.2 1.3 1.4 小结
发动机简史 发动机的作用和基本工作原理 发动机的总体构造 发动机的主要性能指标和特性
1.1 发动机简史
内燃机以其热效率高,结构紧凑,机动性强,运行维护简便 的优点而著称于世。一百多年以来,内燃机的巨大生命力经 久不衰。目前,世界上内燃机的拥有量大大超过了任何其他 的热力发动机,在国民经济中占有相当重要的地位。现代内 燃机更是成为了当今用量最大、用途最广、无一与之匹敌的 最重要的热能机械。
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1.1 发动机简史
2.汽油机的出现
1883年,戴姆勒和迈巴赫制成了第一台四冲程往复式汽 油机,此发动机上安装了迈巴赫设计的化油器,还用自炽灯 管解决了点火问题。以前内燃机的转速都不超过200 r/min,而戴姆勒的汽油机转速一跃为800-1 000 r/min。 它的特点是功率大,质量轻,体积小,转速快和效率高,特 别适用于交通工具。
发动机的工作原理和总体构造

第一章发动机的工作原理和总体构造§1.1发动机的分类§1.2四冲程发动机工作原理§1.2.1四冲程汽油机工作原理一、现代汽车发动机的构造现代汽车发动机的构造如图1-1,气缸内装有活塞,活塞通过活塞销、连杆与曲轴相连接。
活塞在气缸内做往复运动,通过连杆推动曲轴转动。
为了吸人新鲜气体和排除废气,设有进、排气系统等。
二、基本术语1、工作循环2、上、下止点3、活塞行程4、气缸工作容积5、内燃机排量6、燃烧室容积7、气缸总容积8、压缩比9、工况10、负荷率三、四冲程汽油发动机的工作循环图1-2 为发动机示意图。
四冲程发动机的工作循环包括四个活塞行程,即进气行程、压缩行程、膨胀行程(作功行程和排气行程。
通常利用发动机循环的示功图来分析工作循环中气体压力p 和相应于活塞不同位置的气缸容积V 之间的变化关系, 示功图表示了活塞在不同位置时气缸内压力的变化情况。
其中,曲线所围成的面积表示发动机整个工作循环中气体在单个气缸内所作的功。
四冲程汽油机的示功图如图1-3 所示。
(1 进气行程(图1-3a化油器式汽油机将空气与燃料先在气缸外部的化油器中进行混合,形成可燃混合气后吸人气缸。
进气过程中,进气门开启,排气门关闭。
随着活塞从上止点向下止点移动,活塞上方的气缸容积增大,从而气缸内的压力降低到大气压以下,即在气缸内造成真空吸力。
这样,可燃混合气使经进气管道和进气门被吸人气缸。
(2 压缩行程(图1-3b为使吸人气缸的可燃混合气能迅速燃烧,以产生较大的压力,从而使发动机发出较大功率,必须在燃烧前将可燃混合气压缩,使其容积缩小、密度加大、温度升高,故需要有压缩过程。
在这个过程中,进、排气门全部关闭,曲轴推动活塞由下止点向上止点移动一个行程,称为压缩行程。
在示功图上,压缩行程用曲线a c表示。
(3 作功行程(图1-3c在这个行程中,进、排气门仍旧关闭。
当活塞接近上止点时,装在气缸盖上的火花塞即发出电火花,点燃被压缩的可燃混合气。
汽车发动机构造与维修精ppt课件

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3.升功率
在标定工况(标定功率、标定转速)下发动机每升气缸工作容积所发 出的有效功率称为升功率,用PL表示,单位是kW/L。
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4.有效燃油消耗率
发动机在l h内持续发出l kW有效功率所消耗的燃油量,称为有效 燃油消耗率,也称有效比油耗或有效耗油率,用ge表示,单位 是g/(kW·h)。
3.在整个循环过程中,进气门、排气门各开启一次。
一个工作循环曲轴旋转720°(2圈);活塞上、 下运动四次(4个行程)。
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4.发动机着火的基本条件是 油:有油,混合气浓度合适。 电:能产生足够的火花,点燃可燃混合气。 气:气缸有足够压力。 点火正时:压缩冲程上止点前点火。 配气正时:定时将进、排气门开关
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偏置销座
定义:活塞销座朝向承受作功侧压力的一面偏移1~2mm。 作用:减轻活塞换向时对气缸壁的敲击噪声。 原理:因销座偏置,在接近上止点时,作用在活塞销座轴线
以右的气体压力大于左边,使活塞倾斜,裙部下端提前换向。 而活塞在越过上止点,侧压力反向时,活塞才以左下端接触处 为支点,顶部向左转(不是平移),完成换向。
往复活塞式发动机 转子式发动机 二冲程发动机 四冲程发动机 单缸发动机 多缸发动机
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水冷式发动机 风冷式发动机 直列式发动机 V形发动机和对置式发动机 汽油机 柴油机
现代汽车采用:四冲程、多缸、水冷式
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往复活塞式
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转子式
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四冲程发动机
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二冲程发动机
汽车发动机构造与维修
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了解汽车发动机基本构造详解

了解汽车发动机基本构造详解汽车要在道路上行驶必须先有动力,而动力的来源确实是发动机。
发动机性能的好坏是决定汽车行驶性能的最大因素。
目前汽车使用的发动机均属于内燃机,发动机的功能确实是将燃料的化学能转成热能再转成机械能,而机械能也确实是一样所谓的动力。
发动机在将燃料转成动力的过程中会通过一定的工作程序,而且此程序是周而复始连续不断的循环。
常见的车用发动机依种类、大小及用途等等的不同而有许多的分类方式。
一、依工作循环方式:1、奥图循环(Otto cycle):使用在汽油发动机。
2、狄塞尔循环(Diesel cycle):使用在柴油发动机。
二、依使用燃料的种类:1、汽油发动机:要紧使用在汽车、航空器。
2、柴油发动机:要紧使用在汽车、船、发电机。
3、重油发动机:要紧使用在船、发电机。
4、燃气发动机:要紧使用在汽车。
三、依冷却方式分:1、气冷式发动机2、水冷式发动机四、依工作循环冲程分:1、二冲程发动机:二个冲程完成一个工作循环。
2、四冲程发动机:四个冲程完成一个工作循环。
五、依活塞运动的不同分:1、往复式活塞发动机(reciprocating engine)2、回转式活塞发动机(rotary engine)六、依点火方式分:1、压缩点火式发动机2、火花塞点火式发动机七、依气缸数量分:1、单气缸发动机2、多气缸发动机八、依气缸排列方式分:1、直列式发动机2、V型发动机3、W型发动机4、水平对置发动机现行汽车产品上所使用的发动机,要紧为采纳奥图循环、以汽油为燃料的往复式活塞四冲程多气缸自然进气发动机,依不同的排气量与工程需求,有直列四缸、V型六气缸等形式。
各种型式的发动机所采纳的零件,以及在发动机外部的次系统零组件,都专门的相似。
接下来我们将为大伙儿一一的介绍发动机的各项零件和次系统的原理及功能。
●发动机的差不多构造——缸径、冲程、排气量与压缩比发动机是由凸轮轴、气门、气缸盖、气缸体、活塞、活塞连杆、曲轴、飞轮、油底壳等要紧组件,以及进气、排气、点火、润滑、冷却等系统所组合而成。
发动机的分类和基本构造

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发动机构造和原理(最完整的精华版上)

发动机构造和原理(最完整的精华版上)发动机是汽车的心脏,它通过燃烧燃料产生动力,驱动汽车前进。
发动机构造和原理是汽车技术中最基础也是最重要的部分。
本篇文档将为您详细介绍发动机构造和原理,让您对汽车发动机有更深入的了解。
一、发动机构造1. 气缸:气缸是发动机的主要工作部分,它负责燃烧燃料产生动力。
气缸内有一个活塞,活塞在气缸内上下运动,将燃料燃烧产生的能量转化为机械能。
2. 活塞:活塞是气缸内的一个重要部件,它的主要作用是将燃料燃烧产生的能量转化为机械能。
活塞在气缸内上下运动,通过连杆与曲轴连接,将活塞的上下运动转化为曲轴的旋转运动。
3. 曲轴:曲轴是发动机的核心部件,它负责将活塞的上下运动转化为旋转运动。
曲轴与活塞通过连杆连接,曲轴的旋转运动通过传动系统传递给车轮,驱动汽车前进。
4. 进气系统:进气系统负责将空气吸入发动机,与燃料混合后燃烧产生动力。
进气系统包括空气滤清器、节气门、进气歧管等部件。
5. 排气系统:排气系统负责将燃烧产生的废气排出发动机。
排气系统包括排气歧管、消声器等部件。
6. 点火系统:点火系统负责点燃混合气体,使其燃烧产生动力。
点火系统包括火花塞、点火线圈等部件。
7. 润滑系统:润滑系统负责润滑发动机各部件,减少磨损。
润滑系统包括机油泵、机油滤清器、机油冷却器等部件。
8. 冷却系统:冷却系统负责冷却发动机,防止过热。
冷却系统包括水泵、散热器、冷却液等部件。
二、发动机工作原理1. 进气阶段:发动机通过进气系统吸入空气,与燃料混合后进入气缸。
2. 压缩阶段:活塞向上运动,将混合气体压缩,使其温度和压力升高。
3. 燃烧阶段:点火系统点燃混合气体,使其燃烧产生高温高压气体。
4. 作功阶段:高温高压气体推动活塞向下运动,通过曲轴转化为旋转运动,驱动汽车前进。
5. 排气阶段:燃烧后的废气通过排气系统排出发动机。
发动机构造和原理(最完整的精华版上)一、发动机构造发动机是汽车的心脏,它通过燃烧燃料产生动力,驱动汽车前进。
汽车构造拆装发动机内容
汽车发动机的构造主要由曲轴、连杆、活塞、汽缸和气门机构等部分组成。
汽车构造拆装发动机的内容通常包括以下步骤:
拆卸发动机:首先需要将发动机从车辆上取下,并将周围的配件(如水箱、散热器、空调压缩机等)逐一拆下。
拆卸曲轴连杆机构:将曲轴和连杆拆下,拆卸活塞,检查活塞、活塞环和缸体的磨损情况。
拆卸汽缸盖和气门机构:拆卸汽缸盖,检查气门、气门座圈和气门导管的磨损情况,并清洁汽缸内部。
拆卸油底壳和油泵:拆卸油底壳,检查油泵和油道的磨损情况,并清洁油道。
拆卸正时装置:拆卸正时链条和齿轮,并检查正时齿轮、曲轴齿轮和凸轮轴齿轮的磨损情况。
检查发动机零部件:对拆卸下来的零部件进行清洗、检查和测量,确定哪些需要更换或维修。
组装发动机:按照安装顺序,将经过维修或更换的零部件重新安装到发动机上,然后进行调试和测试。
需要注意的是,汽车构造拆装发动机是一项复杂的技术工作,需要具备一定的技术水平和经验,否则可能会导致汽车出现严重故障。
因此,在进行此类操作前,请务必确保已经获得相关的专业知识和技能,并且采取必要的安全措施,以避免不必要的风险。
汽车构造基础识.PPT课件
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汽车构造基础知识
学习基础
绪:汽车总体结构
发动机 底盘 车身 电气设备
汽车总体构造
汽车是由上万个零件组成的结构复杂的机动交通 工具。其结构都由发动机、底盘、车身和电器或电子 设备四大部分所组成。
第一部分 发动机
一、发动机组成
曲柄连杆机构 配气机构 两大机构 燃料供给系 起动系 点火系 冷却系 润滑系 五大系统组成,其中柴油发动机没有点火系。
前悬挂类型
常见轿车的前悬挂一般为麦弗逊 (Macphersan)式悬挂。麦弗逊式是当今最 为流行的独立悬挂之一,一般用于轿车的 前轮。
其次是四连杆前悬挂系统多用于豪华轿车, 它通过运动学原理巧妙地将牵引力、制动 力和转向力分离,同时赋予车辆精确的转 向控制。
四连杆式悬挂系统在奥迪A4、A6以及中华 轿车上都可以看到。后悬架系统的种类要 比前悬架要多,原因是驱动方式的不同决 定着后车轴的有无,并与车身重量有关。 主要有连杆式和摆臂式两种。
汽车发动机工作原理及总体构造
表面点火:由于ε过大
P、T过高,在电火花之前可燃混合气就被燃
烧室炽热的表面点燃的另一种不正常燃烧。表面点火发生时,伴有沉闷的
敲缸声,产生的高压使发动机负荷↑,寿命↓。
*
① 现代汽油机的压缩比一般为ε= 6—9(个别轿车可达9—11)。 ② 柴油机靠压缩自燃,所以压缩比设计等较高ε=16—22。具有较好的
二、经济性指标:
1、 燃油消耗率be:发动机每发出1KW有效功率,在1h内所消耗的燃油量。 be= B x1000 (g / kwh ) ; B—发动机每小时的耗油量(kg/h)——可测定 Pe
三、发动机的运转性能指标:
1、 排气品质:有害气体成分的限制标准。P41 2、 噪声:车外噪声标准 美日欧韩:74---80 dB(A) 中国:82---89dB(A)
P0
P0
“柴” 1.25
1.05---
四:四冲程汽油机和柴油机的优缺点比较 汽油机:(优点)ε较小,体积小,重量轻,转速较高,动力性好。
制造维修成本低,噪声小,起动容易。主要用于轿车、微型 车(客车、货车)、军用越野车。
(缺点)燃料经济差,排污大(HC、N0x、CO)
柴油机:(优点) ε较大,燃料燃烧完全,经济性好。
(缺点)由于ε较大 P、T较高,所以体积大、重量大,转速 较低,制造维修成本高(喷油泵、喷油器加工精度要求高)。 常用于中、重型货车。(对经济性要求高,动力性要求较低)。
同排量的单缸与多缸发动机优缺点比较:
单缸:结构简单、重量轻。运转不平稳、冲击振动大。
多缸:与单缸相反。发火间隔角
=720 º/ i ( i—— 缸数)。
1、进气行程:
进入气缸的是
柴油机:新鲜空气。
汽油机:汽油与空气的混合物。
发动机基础知识
➢ 进气行程结束后,曲轴继续带动活塞由下止点移至上止点。这时,进、排气 门均关闭。随着活塞移动,气缸容积不断减小,气缸内的混合气被压缩,其 压力和温度同时升高。
• 3.作功行程
➢ 压缩行程结束时,安装在气缸盖上的火花塞产生电火花,将气缸内的可燃混 合气点燃,火焰迅速传遍整个燃烧室,同时放出大量的热能。燃烧气体的体 积急剧膨胀,压力和温度迅速升高。在气体压力的作用下,活塞由上止点移
➢ 内燃机所有气缸工作容 积的总和称为内燃机排 量。
基本术语
• 6.燃烧室容积
➢ 活塞位于上止点时,活塞顶面以上气缸盖底面以下所形成的 空间称为燃烧室,其容积称为燃烧室容积,也叫压缩容积。
基本术语
• 7.气缸总容积
➢ 气缸工作容积与燃烧室容积之和为气缸总容积。
基本术语
• 8.压缩比
➢ 气缸总容积与燃烧室容
总体构造
• 4.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。
总体构造
• 5.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。
总体构造
• 6.点火系统
➢ 在汽油机中,气缸内的可燃混合气是靠电火花点燃 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。
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实用文档 . 1. 发动机是将某一种型式的能量转换为机械能的机器,其作用是将液体或气体燃烧的化学能通过燃烧后转化为热能,再把热能通过膨胀转化为机械能并对外输出动力。发动机是一部由许多结构和系统组成的复杂机器,其结构型式多种多样,但由于根本工作原理相同,所以其根本结构也就大同小异,发动机的总体结构图如下所示。 0 && image.height>0){if(image.width>=510){this.width=510;this.height=image.height*510/image.width;}}" border=0>汽油发动机 0 && image.height>0){if(image.width>=510){this.width=510;this.height=image.height*510/image.width;}}" border=0>柴油发动机
汽油机通常由曲柄连杆、配气两大机构和燃料供应、润滑、冷却、点火、起动五大系统组成。柴油机通常由两大机构和四大系统组成〔无点火系〕。 0 && image.height>0){if(image.width>=510){this.width=510;this.height=image.height*510/image.width;}}" border=0>
1.曲柄连杆机构 曲柄连杆机构是由气缸体、气缸盖、活塞、连杆、曲轴和飞轮等组成。这是发动机产生动力,并将活塞的直线往复运动转变为曲轴旋转运动而对外输出动力。 0 && image.height>0){if(image.width>=510){this.width=510;this.height=image.height*510/image.width;}}" border=0>
2.配气机构 配气机构是由进气门、排气门、气门弹簧、挺杆、凸轮轴和正时齿轮等组成。其作用是将新鲜气体及时充入气缸,并将燃烧产生的废气及时排出气缸。
3.燃料供应系 由于使用的燃料不同,可分为汽油机燃料供应系和柴油机燃料供应系。 汽油燃料供应系又分化油器式和燃油直接喷射式两种,通常所用的化油器式燃料供应系由燃油箱、汽油泵、汽油滤清器、化油器、空气滤清器、进排气歧管和排气消声器等组成,其作用是向气缸内供应已配好的可燃混合气,并控制进入气缸内可燃混合气数量,以调节发动机输出的功率和转速,最后,将燃烧后废气排出气缸。
柴油机燃料供应系由燃油箱、输油泵、喷油泵、柴油滤清器、进排气管和排气消声器等组成,其作用是向气缸内供应纯空气并在规定时刻向缸内喷入定量柴油,以调节发动机输出功率和转速,最后,将燃烧后废气排出气缸。
4.冷却系 机动车一般采用水冷却式。水冷式由水泵、散热器、风扇、节温器和水套〔在机体内〕等组成,实用文档 . 其作用是利用冷却水的循环将高温零件的热量通过散热器散发到大气中,从而维持发动机电动正常工作温度。
5.润滑系 润滑系由机油泵、滤清器、油道、油底壳等组成。其作用是将润滑油分送至各个相对运动零件的摩擦面,以减小摩擦力,减缓机件磨损,并清洗、冷却摩擦外表。
6.点火系 汽油机点火系由电源〔蓄电池和发电机〕、点火线圈、分电器和火花塞等组成,其作用是按规定时刻及时点燃气缸内被压缩的可燃混合气。
7.起动系 起动系由起动机和起动继电器等组成,用以使静止的发动机起动并转入自行运转状态。 发动机工作原理 发动机将热能转变为机械能的过程,是经过进气、压缩、作功和排气四个连续的过程来实现的,每进行一次这样的过程就叫一个工作循环。但凡曲轴旋转两圈,活塞往复四个行程完成一个工作循环的,称为四冲程发动机。曲轴旋转一圈,即活塞往复两个行程完成一个工作循环的,称为两冲程发动机。
1. 四冲程汽油机的工作原理: (1) 进气行程。曲轴带动活塞从上止点向下止点运动,此时,进气门开启,排气门关闭。活塞移动过程中,气缸内容积逐渐增大,形成真空度,于是可燃混合气通过进气门被吸入气缸,直至活塞到达下止点,进气门关闭时结束。
由于进气系统存在进气阻力,进气终了时气缸内气体的压力低于大气压力,约为0.075MPa~0.09MPa。由于气缸壁、活塞等高温件及上一循环留下的高温剩余废气的加热,气体温度升高到370K~440K。 0 && image.height>0){if(image.width>=510){this.width=510;this.height=image.height*510/image.width;}}" border=0>
(2) 压缩行程。进气行程结束时,活塞在曲轴的带动下,从下止点向上止点运动,气缸内容积逐渐减小。此时进、排气门均关闭,可燃混合气被压缩,至活塞到达上止点时压缩结束。压缩过程中,气体压力和温度同时升高,并使混合气进一步均匀混合,压缩终了时,气缸内的压力约为0.6MPa~1.2MPa,温度约为600K~800K。
(3) 作功行程。在压缩行程末,火花塞产生电火花点燃混合气,并迅速燃烧,使气体的温度、压力迅速升高,从而推动活塞从上止点向下止点运动,通过连杆使曲轴旋转作功,至活塞到达下止点时作功结束。
作功开始时气缸内气体压力、温度急剧上升,瞬间压力可达3MPa~5MPa,瞬时温度可达2200K~2800K。 实用文档 . (4) 排气行程。在作功行程接近终了时,排气门翻开,进气门关闭,曲轴通过连杆推动活塞从下止点向上止点运动。废气在自身剩余压力和在活塞推动下,被排出气缸,至活塞到达上止点时,排气门关闭,排气结束。因排气系统存在排气阻力,排气冲程终了时,气缸内压力略高于大气压力,约为0.105MPa~0.115MPa,温度约为900K~1200K。
2.四冲程柴油机的工作原理: 由于使用燃料的性质不同,四冲程柴油机的可燃混合气的形成和着火方式与汽油机有很大区别。下面主要表达柴油机与汽油机工作循环的不同之处。 0 && image.height>0){if(image.width>=510){this.width=510;this.height=image.height*510/image.width;}}" border=0>
(1) 进气行程。进气行程中进入气缸的不是可燃混合气,而是纯空气。 (2) 压缩行程。压缩行程中将进入气缸的纯空气压缩,由于柴油的压缩比大,约为15~22,压缩终了的温度和压力都比汽油机高,压力可达3MPa~5MPa,温度可达800K~1000K。
(3)作功行程。在压缩行程终了时,喷油泵将高压柴油经喷油器呈雾状喷入气缸内的高温高压空气中,被迅速汽化并与空气形成混合气。由于气缸内的温度高于柴油的自燃温度〔约500K左右〕,柴油混合气便立即自行着火燃烧,且此后一段时间内边喷油边燃烧,气缸内压力和温度急剧升高,推动活塞下行作功。
作功行程中,瞬时压力可达5MPa~10MPa,瞬时温度可达1800K~2200K。 (4)排气行程。此行程与汽油机根本相同。 由上述四行程汽油机和柴油机的工作循环可知,两种发动机工作循环的根本内容相似。四个行程中只有作功行程产生动力,其他三个行程是为作功行程做准备工作的辅助行程,都要消耗一局部能量。发动机起动时的第一个循环,必须有外力将曲轴转动,以完成进气和压缩行程。当作功行程开始后,作功能量便通过曲轴储存在飞轮内,以维持以后的循环得以继续进行。
3.二冲程汽油机的工作原理: 二冲程发动机工作循环也包括进气、压缩、作功和排气四个过程,但它是在活塞往复两个行程内完成的。 0 && image.height>0){if(image.width>=510){this.width=510;this.height=image.height*510/image.width;}}" border=0>
(1)第一行程。活塞从下止点向上止点移动,当活塞上行至关闭换气孔和排气孔时,已进入气缸的可燃混合气被压缩,活塞继续上移至上止点时,压缩结束。与此同时,活塞上行时,其下方曲轴箱内形成一定真空度。当活塞上行至进气孔开启时,新鲜的可燃混合气被吸入曲轴箱,至此,第一行程结束。
(2)第二行程。活塞接近上止点时,火花塞产生电火花点燃被压缩的可燃混合气。燃烧形成的高温、高压气体推动活塞下行作功。当活塞下行到关闭进气孔后,曲轴箱内的混合气被预压缩;实用文档 . 活塞继续下行至排气孔开启时,燃烧后废气靠自身压力经排气孔排出;紧接着,换气孔开启,曲轴箱内经预压的混合气进入气缸,并排除气缸内剩余废气。这一过程称换气过程,它将一直延续到下一行程活塞再上行关闭换气孔和排气孔为止。活塞下行到下止点时,第二行程结束。
由上两个行程可知:第一行程时,活塞上方进行换气、压缩,活塞下方进行进气;第二行程时,活塞上方进行作功、换气,活塞下方预压混合气。换气过程跨越二个行程。 发动机活塞 活塞的主要作用是承受气缸中气体压力并通过活塞销和连杆传给曲轴。此外,活塞还与气缸盖、气缸壁共同组成燃烧室, 0 && image.height>0){if(image.width>=510){this.width=510;this.height=image.height*510/image.width;}}" border=0>
由于活塞顶部直接与高温燃气接触,承受很高的热负荷;活塞还承受周期性变化的的气体压力和惯性力的作用, 因此要求活塞应有足够的强度和刚度,质量尽可能小,导热性能要好,要有良好的耐热性、耐磨性,温度变化时,尺寸及形状的变化要小。
汽车发动机目前广泛采用的活塞材料是铝合金,有的柴油机上也采用合金铸铁或耐热钢制造活塞。
活塞的根本结构可分为顶部、头部和裙部三个局部。 1.活塞顶部。活塞顶部是燃烧室的组成局部,用来承受气体压力。根据不同的目的和要求,活塞顶部制成各种不同的形状:常见的有平顶活塞、、凸顶活塞、凹顶活塞及成型顶活塞。
(2)活塞头部。活塞头部是活塞环槽以上的局部。其主要作用是承受气体压力,并传给连杆;与活塞环一起实现对气缸的密封;将活塞顶所吸收的热量通过活塞环传给气缸壁。
活塞头部切有假设干道用以安装活塞环的环槽。汽油机活塞一般有3~4道环槽,上面2~3道用以安装气环,下面一道用以安装油环。在油环槽底面上钻有假设干径向小孔,以使被油环从气缸壁上刮下来的多余机油经过这些小孔流回油底壳。
(3)活塞裙部。活塞环槽以下的局部称为活塞裙部。其作用是引导活塞在气缸内作往复运动,并承受侧压力。 直列式气缸体 气缸体与上曲轴箱常铸成一体,称为气缸体-曲轴箱,简称气缸体。气缸体上部有一个或数个为活塞在其中运动作导向的圆柱形空腔,称为气缸;下部为支撑曲轴的曲轴箱,其内腔为曲轴运动的空间。