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汽车的涡轮增压器需要清洗吗(汽车的涡轮增压有什么作用呢)

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汽车的涡轮增压器需要清洗吗

汽车的涡轮增压器需要清洗吗

  • 汽车的涡轮增压器需要清洗吗
  • 汽车涡轮鼓风增压和机械式增压器有什么分别
  • 汽车发动机涡轮增压原理有哪些
  • 涡轮增压器故障原因及处理
  • 涡轮增压是什么原理
  • 汽车的涡轮增压器总是损坏,可能是哪些情况引起的
  • 汽车的涡轮增压和机械增压,动力上区别大吗
  • 汽车机械增压是什么原理

汽车上涡轮增压器的虽然看起来技术含量挺高的,但是它的技术更多的是在材料以及机械加工精度上,而它的结构其实是非常简单的,就是一个中间体,两侧各支撑一个叶轮。涡轮的一侧与发动机排气歧管相连,发动机排出的高温高压废气推动涡轮高速旋转,然后带动另一侧的泵轮有随之高速旋转,把更多的空气压入发动机,从而增加发动机进气量,提高发动机功率和扭矩。这就是涡轮增压的基本原理。

那么这个涡轮和泵轮需要清洗吗?答案是不需要!

网络上的各种涡轮增压器清洗方法,基本都是清洗这个进气泵轮。但是这个进气泵轮直接接触的是从空气滤清器进入的清洁空气,基本不含任何杂质,所以它是不可能脏污的;此外它是一个高速旋转件,一般的杂质也不可能在上面停留。我们拆开进气管,用手摸这个泵轮,会发现在它的上面几乎没有任何灰尘,非常洁净。即使有些车型有少量的油渍沾附在叶轮上面,那是由曲轴箱通风带来的少量机油蒸汽导致的,并不影响叶轮的工作,更不会降低涡轮增压器的工作效率。

有些涡轮增压器的泵轮上有许多的麻点,或者叶轮边缘处呈现锯齿状,这主要是因为空气滤清器损坏了,或者滤清能力较差,空气中杂质和颗粒没有完全的过滤掉,进入了进气管,从而把这个泵轮打坏的。这种情况下清洗增压器是没有用的,需要更换质量有保障的空气滤清器,并检查进气管路的密封性。

那么涡轮增压器上的涡轮需要清洗吗?答案也是不需要。涡轮直接接触的是发动机排出的高温高压废气。你可以想象一下,几百上千度高温的气体,喷射在金属叶片上,这个叶片上还能留下什么杂质?充其量会残余一些炭黑,其它的什么都没有。用手摸这个涡轮,一般只有薄薄的一层炭黑(不是积碳),非常均匀的粘附在涡轮叶片上。这些炭黑是不会对涡轮的运转产生任何影响的,即使你把它清除掉了,发动机启动几分钟之后,上面还是这样的。清洗它也是没有任何意义的。如果在涡轮上沉积了大量的积碳,那么说明发动机已经严重磨损烧机油了,或者是涡轮增压器轴承损坏了,这种情况清洗涡轮是没有作用的,需要大修发动机或者更换涡轮增压器。

所以,所谓的清洗涡轮增压器,是没有任何必要的,就是在征收车主的智商税。对于增压器,我们只要在日常驾驶中正确使用,一般是不会损坏的,也不需要特殊的保养。比如使用高品质的全合成机油,在冷车启动时不要猛轰油门,冬季怠速热车一分钟之后再起步,在长途高速行驶后不要立即关闭发动机,怠速运转2~3分钟之后再停机,保持空气滤清器的 清洁与完好,等等。

涡轮鼓风增压和机械式增压器都是应用将空气加压后才送入发动机,籍此增加发动机的输出.但它们的设计和运作原理都不同,涡轮鼓风增压的动力来自发动机排出的废气,利用精密的涡轮叶片吸取废气的动能和热能并用以将空气加压,这种Heat Regeneration的手法,即提高马力亦提高效率.
机械式增压器是由发动机动力带动,反应比涡轮增压直接,但它始终是一个消耗发动机动力的装置,在高转速时,发动机最大马力不一定能籍此提升,但对于中段扭力的增加就十分有效.

  发动机涡轮增压是汽车行驶的关键之处,以下是我整理的汽车发动机涡轮增压原理有哪些?欢迎参考阅读!

  ● 节气门的作用

  在发动机进气系统中主要有两大部件,一是空气滤清器,主要负责过滤空气中的杂质;二是进气管道,主要将空气引入到气缸中。而在进气管中有个很重要的部件,就是节气门。

  节气门主要的作用就是控制进入气缸的混合气量大小。那它是怎么控制进气量的呢?我们开车时踩油门踏板的深浅,其实就是控制节气门开度的大小。油门踏板踩得越深,节气门开度就越大,混合气进入量就越大,发动机的转速就会上升。

  传统拉线油门是通过钢丝一端与油门踏板相连另一端与节气门相连,它的传输比例是1:1,这种方式控制精度不理想。而现在的电子节气门(电子油门),是通过位置传感器,将踩踏油门踏板动作的力量、幅度等数据传输到控制单元进行分析,然后总结出驾驶者踩油门的意图,再由ECU计算实际节汽门开合度并发出指令控制节汽门电机工作,从而实现对节气门的精准控制。

  ● 进气歧管长度可变?

  我们平时看到发动机的进气歧管的长度好像都是固定的,它的长度还可以改变?其实在进气歧管内安装控制阀,通过它的打开和关闭,可以将进气歧管分为两段,从而改变它的有效长度。那改变进气歧管的长度有什么作用呢?主要是为了提高发动机在不同转速时的.进气效率,从而提升发动机在各个转速下的动力性能。

  当发动机低速运转时,黑色控制阀关闭,气流被迫从长歧管流入气缸,可以增加进气的气流速度和压强,使汽油和空气更好的混合,燃烧更充分(这个有点像把水流不急的水管捏扁后,水流速度会变急的原理一样)。当发动机转速升高时,控制阀门打开,气流绕开下端管道直接进入气缸,这时能更快吸入更多的空气,增大发动机高转速的进气量。

  ● 排气歧管为什么“长”得奇形怪状的?

  汽车的排气系统主要包括排气歧管、三元催化转化器、消声器和排气管道等。主要的作用就是将气缸内燃烧的废气排出到大气中。

  为什么我们看到的排气管大多都形状怪异的?这种设计主要是为了最大限度地避免各缸排出的废气发生相互干涉或废气回流的现象,而影响发动机的动力性能。

  虽然排气管设计的奇形怪状,但为了防止出现紊流,还是遵循一定的原则的,如各缸排气歧管尽可能独立、长度尽可能相等;排气歧管尽可能长等。

  ● 涡轮增压是怎样增压的?

  涡轮增压大家并不陌生,平时在车的尾部都可以看到诸如1。4T、2。0T等字样,这说明了这辆车的发动机是带涡轮增压的。涡轮增压(Turbocharger)简称Turbo或T。涡轮增压是利用发动机的废气带动涡轮来压缩进气,从而提高发动机的功率和扭矩,使车更有劲。

  涡轮增压器主要由涡轮机和压缩机两部分组成,之间通过一根传动轴连接。涡轮的进气口与发动机排气歧管相连,排气口与排气管相连;压缩机的进气口与进气管相连,排气口则接在进气歧管上。到底是怎样实现增压的呢?主要是通过发动机排出的废气冲击涡轮高速运转,从而带动同轴的压缩机高速转动,强制地将增压后的空气压送到气缸中。

  涡轮增压主要是利用发动机废气的能量带动压缩机来实现对进气的增压,整个过程中基本不会消耗发动机的动力,拥有良好的加速持续性,但是在低速时涡轮不能及时介入,带有一定的滞后性。

  ● 机械增压又是怎样的?

  相对于涡轮增压,机械增压(Supercharger)的原理则有所不同。机械增压主要是通过曲轴的动力带动一个机械式的空气压缩机旋转来压缩空气的。与涡轮增压不同的是,机械增压工作过程中会对发动机输出的动力造成一定程度的损耗。

  由于机械增压器是直接由曲轴带动的,发动机运转时,增压器也就开始工作了。所以在低转速时,发动机的扭矩输出表现也十分出色,而且空气压缩量是按照发动机转速线性上升的,没有涡轮增压发动机介入那一刻的唐突,也没有涡轮增压发动机的低速迟滞。但是在发动机高速运转时,机械增压器对发动机动力的损耗也是很大的,动力提升不太明显。

  ● 双增压发动机是怎样工作的?

  双增压发动机,顾名思义就是指一台发动机上装有两个增压器。如一台发动机上采用两个涡轮增压器,则称为双涡轮增压发动机。如宝马3。0L直列六缸发动机,采用的就是两个涡轮增压器。

  针对废气涡轮增压的涡轮迟滞现象,排气管上并联两只同样的涡轮(每三个缸一组连接一个涡轮增压器),在发动机低转速的时候,较少的排气即可驱动涡轮高速旋转以产生足够的进气压力,减小涡轮迟滞效应。

  前面了解到,涡轮增压器在低转速时有迟滞现象,但高速时增压值大,发动机动力提升明显,而且基本不消耗发动机的动力;而机械增压器,是发动机运转直接驱动涡轮,没有涡轮增压的迟滞,但是是损耗部分动力、增压值较低。那把它们结合一起就岂不是可以优势互补了?

  双增压发动机示意图(涡轮增压器+机械增压器)

  如大众高尔夫GT上装备的1。4升TSI发动机,设计师就把涡轮增压器和机械增压器结合到了一起。将机械增压器安装到发动机进气系统上,涡轮增压器安装在排气系统上,从而保证发动机在低速、中速和高速时都能有较好的增压效果。

随着技术的不断发展,涡轮增压技术逐渐应用到汽车上。以下我介绍汽车发动机涡轮增压器的一些常见故障及解决方法。

增压器利用排气管排出的废气带动涡轮高速旋转,同时转子轴带动压缩机叶轮以5万~23万r/min的高速旋转。高速旋转的压缩机叶轮对吸入的空气体进行增压,大大增加了空气体进入气缸的密度,提高了柴油机的功率。涡轮增压器是提高发动机功率和减少废气排放的重要部件。由于使用、维护和保养不当,很容易发生故障,导致发动机不能正常工作。发动机排气涡轮增压器是一种非常精密的装置,广泛应用于工程机械、发电机组等动力设备中。在不改变柴油机基本结构的情况下,涡轮增压器可增加功率30%甚至更多,降低油耗5%左右,获得良好的经济效益。但由于安装使用不当,增压器无法达到预期效果。根据增压器的结构原理,分析了增压器的常见故障。
下面就涡轮增压器常见的一些故障及处理方法介绍如下:涡轮增压器漏油故障现象一:机油消耗量大,但排气烟色正常,动力不降低。

原因:这种情况通常是漏油引起的。
处理方法:

首先检查发动机润滑系统外部油管是否漏油;

检查增压器排气口是否有油。如果有机油,可以判断涡轮一端的密封圈损坏,应该更换这个密封圈。

现象二:油耗大,排气冒蓝烟,但功率不减。

原因:有以下几种可能:增压器压气机端泄漏的机油通过发动机进气管进入燃烧室燃烧;

增压器回油管堵塞,转子总成中间支架积油过多,顺着转子轴流入压缩机叶轮。

压缩机叶轮一端附近的密封圈或甩油环损坏后,油从这里进入叶轮室,然后与室内的加压空气体一起通过进气管进入燃烧室。

处理方法:

打开压缩机的出风口或发动机的直进气管,检查喷嘴和管壁是否粘有机油。如果是,请检查增压器回油管是否畅通。如果堵塞是由于中间支架积油过多造成的,应疏通回油管并重新组装。

如果没有堵塞,是叶轮一端的密封圈或甩油环损坏造成的,需要拆卸增压器进行修理。现象三:油耗大,排气冒蓝烟或黑烟,功率下降。

原因:

1)活塞与气缸间隙磨损过大,油冲进燃烧室燃烧。

2)空气体在被增压器吸入的过程中,空气体流动遇到很大阻力。压缩机进气口的低压导致油泄漏到压缩机中,并与压缩的空气体一起进入燃烧室燃烧。

处理方法:

1)检查进气直管壁是否有油,是否被压扁,使气流受阻或空滤芯堵塞。

2)如果喷嘴和管壁有机油,清洁或更换空空气滤清器滤芯。

涡轮增压器有金属摩擦声现象:排气冒黑烟,功率下降,涡轮增压器有异响。

原因:

1)如有金属摩擦声,是增压器转子轴承或推力轴承过度磨损,叶轮与增压器壳体摩擦所致。

2)如果不是金属摩擦声,而是气流声,则是增压器转子高速旋转引起的旋转声,或者是进排气接口连接不良导致的漏气现象。

处理方法:

1)前者应根据磨损情况更换损坏的备件进行修理。

2)应仔细区分后者,并有针对性。

增压器轴承损坏故障现象:增压器轴承损坏,发动机功率下降,油耗高,冒黑烟。严重的情况下,增压器无法工作。

原因:

1)润滑油压力和流量不足。

A.增压器轴颈和推力轴承润滑油供给不足;

B.润滑油不足以保持转子轴颈和轴承浮动;

C.增压器一直高速运转,但润滑油没有及时供给。

2)杂物或泥沙进入润滑系统。

3)油氧化变质。

A.柴油机油过热,活塞与气缸壁之间通过气体过多;

B.冷却水漏入发动机机油;

C.机油选择不当,未按要求定期更换机油。处理方法:

1)检查润滑油压力是否正常,油量是否符合要求。

2)按规定要求定期更换润滑油,确保润滑油清洁。

3)严格按照规定要求使用润滑油,不要混用。

4)避免发动机高温工作,保持发动机正常工作温度。

如果出现上述现象,请拆卸涡轮增压器进行清洗,并更换相应的零件。发现涡轮增压器漏油时,要检查涡轮增压器回油管和柴油机通风管是否堵塞,油冷却器工作是否正常。当发现机油呈油泥状时,应根据规定立即更换机油和机油滤清器。只有这样,增压器的故障才能消除,才能在最佳状态下工作。

缩短增压器的使用寿命1)安装不当。根据要求,安装增压器时,应先给浮动轴承注油,防止发动机启动时,由于不能及时给浮动轴承供油,导致浮动轴承干磨损坏。

2)启动不正确。增压发动机启动后,必须怠速运转几分钟,确保机油到达浮动轴承后,增压器才能高速运转。

3)关机不正确。停机前怠速运转几分钟,逐渐减速并冷却增压器转子。当发动机突然停机时,供油停止,转子在惯性作用下高速旋转,会因高温缺油导致浮动轴承磨损甚至烧蚀。

4)选油不正确。装有增压器的发动机热负荷和机械负荷大大增加,这就要求润滑油具有良好的粘温特性、抗氧化性和耐磨性,必须选用质量好的机油。

针对上述故障,增压器应严格按照使用说明书的要求安装和使用。

定期检查、清洗空气滤清器,以保证进气畅通;定期清除压气机叶轮上的油泥,同时检查压气机叶轮固定螺丝和叶片使用情况,防止叶轮脱落造成大的事故;使用正规厂家出的符合使用标准的机油,按照操作规程操作发动机的启动和停机,避免发动机长时间怠速运转。 @2019

  涡轮增压,是一种利用内燃机(Internal Combustion Engine)运作所产生的废气驱动空气压缩机(Air-compressor)的技术。与超级增压器(机械增压器, Super-Charger)功能相若,两者都可增加进入内燃机或锅炉的空气流量,从而令机器效率提升。常见用于汽车引擎中,透过利用排出废气的热量及流量,涡轮增压器能提升内燃机的马力输出。
概念
首先我们来弄明白什么是涡轮增压。涡轮增压的英文名字为Turbo,一般来说,如果我们在轿车尾部看到Turbo或者T,即表明该车采用的发动机是涡轮增压发动机了。相信大家都在路上看过不少这样的车型,譬如奥迪A6的1.8T,帕萨特1.8T,宝来1.8T等等。
增压目的
涡轮增压的主要作用就是提高发动机进气量,从而提高发动机的功率和扭矩,让车子更有劲。一台发动机装上涡轮增压器后,其最大功率与未装增压器的时候相比可以增加40%甚至更高。这样也就意味着同样一台的发动机在经过增压之后能够产生更大的功率。就拿我们最常见的1.8T涡轮增压发动机来说,经过增压之后,动力可以达到2.4L发动机的水平,但是耗油量却比1.8发动机并不高多少,在另外一个层面上来说就是提高燃油经济性和降低尾气排放。
扩展资料:
涡轮增压器保养:
1、汽车发动机启动之后,不能急踩加速踏板,应先怠速运转三分钟,这是为了使机油温度升高,流动性能变好,从而使涡轮增压器得到充分润滑,然后才能提高发动机转速,起步行驶,这点在冬天显得尤为重要,至少需要热车5分钟以上。
2、发动机机油和滤清器必须保持清洁,防止杂质进入,因为涡轮增压器的转轴与轴套之间配合间隙很小,如果机油润滑能力下降,就会造成涡轮增压器的过早报废。
3、需要按时清洁空气滤清器,防止灰尘等杂质进入高速旋转的压气叶轮,造成转速不稳或轴套和密封件加剧磨损。
4、涡轮增压器要经常检查有没有异响或者不寻常的震动,润滑油管和接头有没有渗漏。
5、涡轮增压器转子轴承精密度很高,维修及安装时的工作环境要求很严格,因此当增压器出现故障或损坏时应到指定的维修站进行维修,而不是到普通的修理店。

汽车的涡轮增压器总是损坏,可能是哪些情况引起的?

涡轮增压器故障并不经常发生,但如果是机械部件,都有可能受损。涡轮增压器损伤也不是一下子就能起作用的,也有轻而渐进的过程,涡轮损伤也不一定像被割破的那么严重。如果叶子没有严重的问题,一般不会轻易破碎。(威廉莎士比亚、哈姆雷特、涡轮、涡轮、涡轮、涡轮、涡轮)涡轮增压机的故障更多地表现为油封、轴承或轴的损坏。

涡轮工作以上会对汽车产生一定的影响,但不仅是动力,引擎还会漏油、喷出黑烟或蓝色烟雾,机油消耗可以说是“惊人”,油耗也可以说是惊人的。事实上,如果有一天怀疑涡轮有问题,车主自己也不难判断。在更好的道路状态下,让爱用车以各种速度行驶,观察引擎速度和应对速度是否与平时相同。涡轮增压器出故障可能是因为经常有这四种汽车习惯,请不要相信

涡轮增压机是一种空气压缩机,但绝对可以说是超强化型压缩机。增压器转速达到每分钟10多万圈,工作强度这么高,增压器零部件强度、轴承润滑、动平衡等技术要求也要同样高,但也可以理解,保养或不当使用会导致增压器故障。现在的涡轮增压器技术比以前更好一些。理论上,寿命基本上与车辆一致,不必像以前一样为了冷却热量而暂时置之不理,但即使如此,不良的汽车行为或习惯也会导致涡轮的早期故障。涡轮增压器出故障可能是因为经常有这四种汽车习惯,请不要相信

一.空气滤清器问题。尾气涡轮增压机主要由涡轮和压缩机等组件组成,涡轮进气口与空过滤器不相关,与发动机排气歧管相关联,但压缩机进气口与空气过滤器相关联。空气过滤器质量不好,空气中的“大颗粒”灰尘进入,我们周围的环境也有坚硬的灰尘,对转子的浮动轴承构成很大的威胁。另外,空气过滤由于长时间不维护,灰尘太多会导致进气不良,压缩机进气负压太高,压缩机一端内压高于外部压力,机油在压差的作用下从进气一端流出,机油消耗过快也是汽轮机故障的一种现象。

二.防冻问题。防冻液长期不整备,不足或不添加,发动机冷却系统可能会异常运行。特别是天气热的时候,汽车更容易“开锅”。冷却冷却对涡轮增压器的工作寿命至关重要。涡轮内部有用于加热和润滑的专用油道,涡轮上还有一个专用冷却水道,由油冷和水冷分两个方向释放热量,降低涡轮增压器温度。发动机“开锅”使发动机温度过高,增压器局部温度过高,漩涡壳流道和叶轮容易烧蚀。另外,在高温下长时间内,油棒老化,密封性能下降是涡轮燃烧油的主要原因。

三.油进入异物。油进入异物通常发生在更换机油或机油过滤器的过程中。机油和增压器的关系是什么?涡轮增压器也需要润滑和冷却。涡轮润滑油与发动机共享,当油进入中间外壳时,进入涡轮末端和压缩机末端的浮动轴承和推力轴承。为了使浮动轴承能够自由移动,浮动轴承与中间壳体和轴之间会形成油膜,并将热量输送到涡轮末端的中间壳体,油会带走热量,起到润滑和冷却的作用。因此,有油杂质,进水口容易堵塞或堵塞。

四.维护不及时。机油氧化变质或机械过滤受阻。通常的保养主要是更换机油和机油过滤器,二者缺一不可。机器过滤受阻时,发动机润滑不足,很好理解。油氧化变质后,在温度高的环境下,油土堆积,油土附着在外壳内壁和流入、回油通道上,润滑通道堵塞,增压器轴承润滑不足,可能会受损。(威廉莎士比亚、哈姆雷特、油腻、油腻、油腻、油腻、油腻)同时,涡轮末端轴承沉积的油泥因高温而成为非常坚硬的炼焦,引起涡轮末端轴承和轴颈磨损,涡轮增压器需要油润滑。

涡轮增压器要靠废气驱动,而发动机低转速时废气量不足以驱动增压器实现足够的增压压力,所以涡轮增压发动机要达到一定转速后才有增压效果。涡轮增压是使用最广泛的增压结构,涡轮增压器是利用发动机废气推动提供增压的,涡轮增压有着结构简单,成本低,高转速动力持续性好等优点。涡轮增压需要改进气和排气,涡轮增压的润滑依靠发动机的机油润滑,涡轮增压的冷却也是依靠发动机的防冻液。给发动机增加很大负担。

机械增压是通过一根皮带由发动机直接带动,只要发动机一启动,机械增压器也就随即开始工作了,机械增压主要是在车速较低时为发动机增加进气量提高低速时的动力。机械增压因为是连接曲轴的,只要启动就开始增压了。他的优点就是不需要额外的排气量,压力提升线性,动力连续性很好,和自吸车没有区别,但动力更强。

机械增压有一个缺点就是给发动机带来一定的负担,因为机械增压的驱动力是来源于发动机本身,这就注定了机械增压会损耗一部分的发动机动力,因为发动机在低转速的时候,排出的废气能量也是比较小的,无法把涡轮推动到高转速,因此这时的涡轮给进气增压的效果非常有限。涡轮增压器和机械增压器无所谓哪一个更好,而是各有特点:涡轮增压系统低转速时有涡轮迟滞现象,低速扭矩不足,而高速时增压值大,发动机动力提升明显。

汽车的涡轮增压有什么作用呢

汽车的涡轮增压有什么作用呢

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涡轮增压发动机
涡轮增压的工作原理是利用发动机排出的废气带动涡轮,同时压入更多新鲜的空气进入气缸。早期的涡轮增压都是用在性能车上,涡轮介入需要较高的转速,介入时的突兀感也很明显,因此给人留下不好的印象。随着科技的不断发展,缸内直喷、单涡轮双涡管等技术的出现,进一步降低了涡轮介入的转速,有些车型在一千多转就能爆发出最大扭矩,瞬间爆发强于自然吸气很多。不过,其动力的平顺性较为一般,尤其中后段明显乏力,有点虎头蛇尾的感觉。由于涡轮增压能够在较小的排量上获得比自然吸气更好的动力,因此理论上燃油经济性的表现更为优异。在保养方面,目前的涡轮基本做到了和发动机同寿命,不用消费者担心,只不过对机油和燃油的标准要求较高,且缸内直喷易形成积炭,后期清理较为麻烦。


  涡轮增压的主要作用就是提高发动机进气量,从而提高发动机的功率和扭矩,让车子更有劲。一台发动机装上涡轮增压器后,其最大功率与未装增压器的时候相比可以增加40%甚至更高。1.4T的车动力可能相当于一辆2.0的自然吸气的车,涡轮增压器其实就是一种空气压缩机,通过压缩空气来增加发动机的进气量,他是利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮室内的涡轮,涡轮带动同轴的叶轮,叶轮压送由空气滤清器管道送来的空气,使之增压进入汽缸。
发动机排出废气-----废气推动涡轮----涡轮带动叶轮来压缩空气----被压缩空气重新进入气缸----提高燃料做功能力----提高发动机的功率。
扩展资料:
涡轮增压器保养:
1、汽车发动机启动之后,不能急踩加速踏板,应先怠速运转三分钟,这是为了使机油温度升高,流动性能变好,从而使涡轮增压器得到充分润滑,然后才能提高发动机转速,起步行驶,这点在冬天显得尤为重要,至少需要热车5分钟以上。
2、发动机机油和滤清器必须保持清洁,防止杂质进入,因为涡轮增压器的转轴与轴套之间配合间隙很小,如果机油润滑能力下降,就会造成涡轮增压器的过早报废。
3、需要按时清洁空气滤清器,防止灰尘等杂质进入高速旋转的压气叶轮,造成转速不稳或轴套和密封件加剧磨损。
4、涡轮增压器要经常检查有没有异响或者不寻常的震动,润滑油管和接头有没有渗漏。
5、涡轮增压器转子轴承精密度很高,维修及安装时的工作环境要求很严格,因此当增压器出现故障或损坏时应到指定的维修站进行维修,而不是到普通的修理店。


涡轮增压简称TURBO,如果在轿车尾部看到TURBO或者T,即表明该车采用的发动机是涡轮增压发动机。 例如大众宝来的1.8T、帕萨特的1.8T、奥迪的2.0T等等。这些汽车的发动机工作,是靠燃料在发动机气缸内燃烧作功,从而对外输出功率。在发动机排量一定的情况下,若想提高发动机的输出功率,最有效的方法就是多提供燃料燃烧。然而,向气缸内多提供燃料容易做到,但要提供足够量的空气以支持燃料完全燃烧,靠传统的发动机进气系统是很难完成的。 就拿汽油机工作原理来说,每向气缸里面提供1公斤的汽油,大约需要气缸吸入15公斤的空气,才能保证汽油充分燃烧。然而这15公斤的空气,其体积将是非常大的,光靠气缸在发动机进气过程产生的真空度,不容易将这么大体积的空气完全吸入。因此,提高发动机吸入气体的能力,也就是提高发动机的充气效率就显得尤为重要。增压技术就是一种提高发动机进气能力的方法。 从原理上讲,它就是采用专门的压气机将气体在进入气缸前预先进行压缩,提高进入气缸的气体密度,减小气体的体积,这样,在单位体积里,气体的质量就大大增加了,进气量即可满足燃料的燃烧需要,从而达到提高发动机功率的目的。增压过程中采用的压气机又叫做增压器。 发动机的增压方法根据驱动增压器所用能量来源的不同,基本上可以分为三类:1.第一类是机械增压系统,增压器由发动机曲轴通过齿轮(或链条等)直接驱动。2.第二类是废气涡轮增压系统,增压器是由发动机工作时排出的废气带动的。3.第三类是复合增压系统,即在发动机上,既采用废气涡轮增压器,又同时应用机械驱动式增压器。此外还有惯性增压、气波增压等其他增压方式。


1. 涡轮没有介入感,动力提升不明显
废气涡轮增压介入会有比较明显的感觉,动力提升明显,如果拉高转速到介入转速还是体验不到,那就要注意了。
2. 漏油
通常表现为压气机端漏油和涡端漏油两类。拿压气机端漏油来说,通常压气机的出气口会有油迹出现,在发动机上表现为压气机出气口的连接软管有机油渗出痕迹。涡端漏油则表现为涡轮表面有油迹出现,冒蓝烟,废气排气中有机油。
3. 废气涡轮增压器声音异常
像涡轮增压器各部件间间隙过大;压气机叶轮的叶片变形或烧蚀,原有的转轴的动平衡受到破坏;机油滤清器堵塞或进出油管不畅,转子轴与轴套之间会因润滑强度不够等,都可能造成废气涡轮增压器声音异常。


汽车的涡轮增压器介入条件,到底都是什么呢?

仍有许多人在使用汽车参数中的最大扭矩时,仍然看到发动机速度,并且在使用涡轮增压器时使用汽车的涡轮机。增压器开始工作,速度越高,排气压力越大,可以推动涡轮机操作的压力越大。由于低速速度低,废气的压力小,因此加压效果不明显。涡轮增压器的升压效果基本上与前一段时间内的速度的速度成比例,并且它将开始在启动时工作。

汽车开始后涡轮增压器是否开始工作?最大扭矩速度在该速度部分中,发动机扭矩输出达到最大值,而不是该速度涡轮机开始工作。 (什么是扭矩代表?涡轮增压器的工作原理是当动力被操作以推动涡轮机叶片旋转时排出的废气,并且发动机的摄入增加,从而增加了发动机的扭矩和功率。

涡轮增压器已经改变了早期的滞后,无论电力输出还是扭矩输出,非常线性,如图所示,虚线可以看出,在1500环之前的扭矩增加,保持最大的扭矩输出在间隔。如果涡轮增压器开始干预1500转移,则扭矩的输出不会生长线性。

单涡轮增压器在低速期间排气的低速限制,并且由于涡轮机本身在高旋转速度期间由于涡轮机本身而受到限制的最大升压量。双涡轮增压器的应用进一步提供了单个涡轮增压器的短转向,低滑轮升高,排气较少可以驱动小型涡轮机的高速以产生足够的进气压力,并且一些小位移涡轮增压发动机可以达到以非常低速的最大扭矩输出,这是因为涡轮机,而大型涡轮机开始干预,确保高速的功率输出。希望我的回答能够帮助到你,我也希望你能帮助我转发,点赞,多多支持我,多多关注我。如果有什么问题和请求您可以在评论区留言,我会一一回复。


涡轮增压技术是现在使用比较广泛的一个提升发动机动力的方式。其实原理很简单,涡轮增压器两端一边连接发动机的排气管,一边连接着进气管。当发动机运转时排气就会带动涡轮旋转,当转速达到一定程度时,进气端的涡轮就会对发动机进气歧管产生压气机的效果。
产生
压气机的效果有什么作用呢?自吸发动机的进气是依靠活塞下行产生的真空力把空气吸入气缸内的,所以叫自吸发动机。自吸发动机最大的进气量只能达到气缸的容积,但实际上还达不到最大容积。所以想提高动力只能不断加大发动机的排量才可以。
涡轮增压技术就突破了自吸发动机进气量不足的瓶颈,从原来的依靠吸力吸入空气变成了由涡轮增压器把空气压入气缸内,这样气缸的容积没有改变,但气缸内被强行灌入更多的空气,气缸内空气密度更大,再配合合理的供油量,更多的空气在更小的空间里燃烧膨胀,这样就可以产生比同排量自吸发动机更大的动力。
现在1.5小排量涡轮增压发动机
产生的动力已经超过了2.0自吸发动机的水平了,越来越多的车型都使用小排量的涡轮增压发动机。涡轮增压发动机的优势在于使用更低的排量产生更大的动力,尾气排放和油耗也比同等动力水平的自吸发动机要低,所以才会有这么多的汽车厂家都在使用涡轮增压技术。
售后服务技术总监
前大连汇航汽车销售服务有限公司售后服务经理 优质汽车领域创作者
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汽车涡轮增压高的好处


汽车涡轮增压器的工作原理
涡轮增压器的大概结构原理,废气涡轮增压器主要由泵轮和涡轮组成,当然还有其他一些控制元件。泵轮和涡轮由一根轴相连,发动机排出的废气驱动泵轮,泵轮带动涡轮旋转,涡轮转动后给进气系统增压。
增压器安装在发动机的排气一侧,所以增压器的工作温度很高,而且增压器在工作时转子的转速非常高,可达到每分钟十几万转,如此高的转速和温度使得常见的机械滚针或滚珠轴承无法为转子工作,因此涡轮增压器普遍采用全浮动轴承,由机油来进行润滑,还有冷却液为增压器进行冷却。
汽油发动机不同于柴油发动机,它进入气缸的不是空气,而是汽油与空气的混合气,压力过大容易爆燃。因此,安装涡轮增压器必须要避免爆燃,这里涉及两个相关问题,一个是高温控制,另一个是点火时间控制。
车用涡轮增压器由离心式压气机和径流式涡轮机及中间体三部分组成。增压器轴通过两个浮动轴承支承在中间体内。中间体内有润滑和冷却轴承的油道,还有防止机油漏入压气机或涡轮机中的密封装置等。


汽车增压器的作用是再不改变发动机结构的情况下,通过增加发动机的进气量达到提升发动机功率的目的。增压器其实很简单,它的原理就是一个鼓风机往汽缸里打气,把发动机自然吸气变为强制进气,提高发动机进气量。柴油车的增压器是靠排气管的废气驱动,汽油车的一般是皮带传动。


汽车的涡轮增压器总是损坏,可能是哪些情况引起的?

涡轮增压器故障并不经常发生,但如果是机械部件,都有可能受损。涡轮增压器损伤也不是一下子就能起作用的,也有轻而渐进的过程,涡轮损伤也不一定像被割破的那么严重。如果叶子没有严重的问题,一般不会轻易破碎。(威廉莎士比亚、哈姆雷特、涡轮、涡轮、涡轮、涡轮、涡轮)涡轮增压机的故障更多地表现为油封、轴承或轴的损坏。

涡轮工作以上会对汽车产生一定的影响,但不仅是动力,引擎还会漏油、喷出黑烟或蓝色烟雾,机油消耗可以说是“惊人”,油耗也可以说是惊人的。事实上,如果有一天怀疑涡轮有问题,车主自己也不难判断。在更好的道路状态下,让爱用车以各种速度行驶,观察引擎速度和应对速度是否与平时相同。涡轮增压器出故障可能是因为经常有这四种汽车习惯,请不要相信

涡轮增压机是一种空气压缩机,但绝对可以说是超强化型压缩机。增压器转速达到每分钟10多万圈,工作强度这么高,增压器零部件强度、轴承润滑、动平衡等技术要求也要同样高,但也可以理解,保养或不当使用会导致增压器故障。现在的涡轮增压器技术比以前更好一些。理论上,寿命基本上与车辆一致,不必像以前一样为了冷却热量而暂时置之不理,但即使如此,不良的汽车行为或习惯也会导致涡轮的早期故障。涡轮增压器出故障可能是因为经常有这四种汽车习惯,请不要相信

一.空气滤清器问题。尾气涡轮增压机主要由涡轮和压缩机等组件组成,涡轮进气口与空过滤器不相关,与发动机排气歧管相关联,但压缩机进气口与空气过滤器相关联。空气过滤器质量不好,空气中的“大颗粒”灰尘进入,我们周围的环境也有坚硬的灰尘,对转子的浮动轴承构成很大的威胁。另外,空气过滤由于长时间不维护,灰尘太多会导致进气不良,压缩机进气负压太高,压缩机一端内压高于外部压力,机油在压差的作用下从进气一端流出,机油消耗过快也是汽轮机故障的一种现象。

二.防冻问题。防冻液长期不整备,不足或不添加,发动机冷却系统可能会异常运行。特别是天气热的时候,汽车更容易“开锅”。冷却冷却对涡轮增压器的工作寿命至关重要。涡轮内部有用于加热和润滑的专用油道,涡轮上还有一个专用冷却水道,由油冷和水冷分两个方向释放热量,降低涡轮增压器温度。发动机“开锅”使发动机温度过高,增压器局部温度过高,漩涡壳流道和叶轮容易烧蚀。另外,在高温下长时间内,油棒老化,密封性能下降是涡轮燃烧油的主要原因。

三.油进入异物。油进入异物通常发生在更换机油或机油过滤器的过程中。机油和增压器的关系是什么?涡轮增压器也需要润滑和冷却。涡轮润滑油与发动机共享,当油进入中间外壳时,进入涡轮末端和压缩机末端的浮动轴承和推力轴承。为了使浮动轴承能够自由移动,浮动轴承与中间壳体和轴之间会形成油膜,并将热量输送到涡轮末端的中间壳体,油会带走热量,起到润滑和冷却的作用。因此,有油杂质,进水口容易堵塞或堵塞。

四.维护不及时。机油氧化变质或机械过滤受阻。通常的保养主要是更换机油和机油过滤器,二者缺一不可。机器过滤受阻时,发动机润滑不足,很好理解。油氧化变质后,在温度高的环境下,油土堆积,油土附着在外壳内壁和流入、回油通道上,润滑通道堵塞,增压器轴承润滑不足,可能会受损。(威廉莎士比亚、哈姆雷特、油腻、油腻、油腻、油腻、油腻)同时,涡轮末端轴承沉积的油泥因高温而成为非常坚硬的炼焦,引起涡轮末端轴承和轴颈磨损,涡轮增压器需要油润滑。


涡轮增压器的作用:
1、提高发动机升功率。在发动机排量不变的情况下可以通过增加进气密度,让发动机可以多喷油,从而提高发动机的功率,加装增压器后的发动机的功率及扭矩要增大20%~30%。反之在同样的功率输出的要求下可以降低发动机的缸径,缩小发动机的体积和重量。
2、改善发动机的排放。涡轮增压器发动机通过改善发动机的燃烧效率,减少发动机废气中颗粒物和氮氧化物等有害成分的排量。是柴油发动机达到欧二以上排放标准不可缺少的配置。
3、提供高原补偿的功能。部分高海拔地区,海拔越高,空气越稀薄,带涡轮增压器的发动机就可以克服因高原空气稀薄导致的发动机的功率下降。
4、提高燃油经济性,降低油耗。由于带涡轮增压器的发动机燃烧性能更好,可以节省燃油3%-5%。


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汽车的液压挺杆是什么有什么作用啊!

汽车的液压挺杆是什么有什么作用啊!

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液压挺杆是利用发动机润滑油的压力调整其自身长度,以补偿气门传动机构中由于热膨胀、磨损等因素产生的气门间隙降低到最小限度。液压挺杆可使发动机配 气机构在工作过程中保持良好的气密性,保障发动机平稳工作。

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液压挺杆时刻与凸轮轴接触,无间隙运行。挺杆内部则运用液力来达到间隙调节的作用。
液压挺杆主要由柱塞、单向阀和单向阀弹簧等组成,利用单向阀的作用储存或释放机油,通过改变挺杆体腔内的机油压力就可以改变液压挺杆的工作长度,从而起到自动调整气门间隙的作用。

发动机工作时,当气门关闭,机油经挺杆体和柱塞的孔道进入柱塞腔,推开单向阀直入挺杆体腔,柱塞便在挺杆体腔的油压及弹簧的作用下上升,压紧气门推杆。此时柱塞的上升力不足以克服气门弹簧的张力,气门不会被打开而仅是消除了整个气门机构中的间隙。
此时挺杆体腔已充满油,单向阀在油压及弹簧的作用下关闭,切断了油路。当凸轮转到工作面时挺杆上升,气门弹簧张力通过气门推杆作用在柱塞上,但此时单向阀巳关闭使油液无法溢出,而油液具有的不可压缩性使得挺杆象一个整体一样推动着气门开启。

在此过程中,由于挺杆体腔油压很高,有少许油液通过挺杆体与柱塞的间隙处泄漏出去而使挺杆工作长度“缩短”。当凸轮转过工作面时挺杆下降,气门关闭,挺杆体腔内的油压也随之下降,于是主油道的机油又再次推开单向阀注入挺杆体腔内,补充油液,重复循环以上动作。

这是两个零件是配气机构的零件,挺杆比较长,是挺柱的数倍长,挺柱以窝状孔承接挺杆,孔内盛油以减小摩擦力,减小挺杆磨损,凸轮轴驱动挺柱,挺柱驱动挺杆,并非液压驱动。

气门挺杆是配气机构的组成部分。

发动机配气机构(内燃机配气机构)是按照发动机每一气缸内所进行的工作循环和点火顺序的要求,定时开启和关闭各气缸的进、排气门,使新鲜的可燃混合气(汽油机)或空气(柴油机)得以及时进入气缸,废气得以及时从气缸排出?。在压缩与作功行程中,关闭气门保证燃烧室的密封。

配气机构的要求是结构参数和形式有利于减少进气和排气阻力,而且进、排气门的开启时刻和延续的开启时间比较适当,使进气和排气都尽可能充分,以得到较大的功率转矩和排放性能。

新鲜混合气或空气充满气缸的程度,用充气效率来表示。充气效率越高,表明进入气缸内的新鲜空气或可燃混合气质量越多,燃烧混合气可能发出的热量越大,发动机的功率越大。对一定容积(V)的发动机而言,质量与进气终了的T和P有关,进气的T和P越低,进气质量越大,充气效率越高。

但由于进气系统对气体造成阻力使进气终了时的气缸内压力下降,又因为上一轮循环中残余的高温废气,使进气终了气体温度升高,实际进入气体的质量总小于在一般状态下的充满气缸气体的质量。也就是说,充气效率总小于1。一般为0.8~0.9。

气门顶置式

气门顶置式是目前应用最广泛的一种配气机构型式?。进气门和排气门都倒挂在气缸盖上。气门组包括气门、气门导管、气门座、弹簧座、气门弹簧、锁片等零件;气门传动组一般由摇臂、摇臂轴、推杆、挺柱、凸轮轴和正时齿轮组成。当气缸的工作循环需要将气门打开进行换气时,曲轴通过传动机构(如正时齿轮)驱动凸轮轴旋转,使凸轮轴上的凸轮凸起部分通过挺柱、推杆、调整螺钉推动摇臂摆转,摇臂的另一端便向下推开气门,同时使弹簧进一步压缩。当凸轮的凸起部分的顶点转过挺柱以后,便逐渐减小了对挺柱的推力,气门在弹簧张力的作用下开度逐渐减小,直至最后关闭。压缩和做功行程中,气门在弹簧张力的作用下严密关闭。

凸轮轴布置型式

图3-2 三种凸轮轴位置型式

(1)凸轮轴下置式配气机构:凸轮轴装在曲轴箱内,直接由凸轮轴正时齿轮与曲轴正时齿轮相啮合,由曲轴带动。气门传动组包括上述全部零件,其应用最为广泛。

(2)凸轮轴中置式配气机构:凸轮轴位于气缸体的上部。为了减小气门传动机构的往复运动的质量,对于高转速的发动机,可将凸轮轴的位置移到气缸体的上部,由凸轮轴经过挺柱直接驱动摇臂而省去推杆。该形式的配气机构因曲轴与凸轮轴的中心线距离较远,一般要在中间加入一个中间齿轮(惰轮)。

(3)凸轮轴上置式配气机构:凸轮轴布置在气缸盖上。凸轮轴直接通过摇臂来驱动气门,没有挺柱和推杆,使往复运动的质量大为减小,对凸轮轴和气门弹簧的要求也最低,因此它适用于高速强化发动机。

凸轮轴传动方式

凸轮轴由曲轴带动旋转,它们可以通过正时齿轮、正时链条或正时皮带来传动。四行程发动机每完成一个工作循环,曲轴旋转两圈,各缸的进、排气门各开启一次,即凸轮轴只转一圈,所以曲轴与凸轮轴的传动比为2:1。

气门侧置式

进气门和排气、门都装置在气缸体的一侧。

各式配气机构都可分为气门组和气门传动组两大部分。气门组包括气门及与之相关联的零件,其组成与配气机构的形式基本无关。

气门传动组是从正时齿轮开始至推动气门动作的所有零件,其组成视配气机构的形式而有所不同,它的功用是定时驱动气门使其开闭。?

配气机构组成

气门组

气门组包括气门、气门导管、气门座及气门弹簧等零件。有的进气门还设有气门旋转机构,气门组应保证气门对汽缸的密封性,气门组有以下要求:

  • 气门头部与气门座贴合严紧;

  • 气门在气门导管中上下运动良好。

  • 气门弹簧的两端面与气门杆中心线垂直,保证气门头部在气门座上不偏斜。

  • 气门弹簧力足以克服气门运动惯性力,使气门能顺速开闭。

  • 1)气门

    气门是由气门头部和杆部组成。气门头部温度很高(进气门570~670,排气门1050~1200),而且还承受气体的压力、气门弹簧的作用力和传动组件惯性力,其润滑、冷却条件差,要求气门必须有一定强度、刚度、耐热和耐磨性能。进气门一般采用合金钢(铬钢、镍铬钢),排气门采用耐热合金(硅铬钢)。有时为了省耐热合金,排气门头部用耐热合金,而杆部用铬钢,然后将两者焊接起来。

    气门头部的形状有平顶、球面顶和喇叭顶等。一般是使用平顶的。平顶气门头部结构简单、制造方便、吸热面积小、质量较小、进排气门都可以使用。球面顶气门适用于排气门,其强度高、排气阻力小、废气消除效果好,但其受热面积大,质量和惯性大、加工复杂。喇叭型有一定的流线型,可减少进气阻力,但其头部受热面积大,只适合进气门。

    气门锥角是气门密封面的角度一般是45°,有些是30°(CA1091性汽车6102型发动机).30的气门是考虑升程相同的情况下,气门锥度小,气门通过端面大,进气阻力小,但由于锥度小的气门头部边缘较薄,刚度小,密封性与导热性差,一般用于进气门。气门边缘的厚度一般为1~3mm,以防止工作中与气门座冲击而损坏或被高温烧坏。为了减少进气阻力,提高汽缸进气效率,多数发动机进气门比排气门大。用过的进气门与排气门颜色也不同。气门杆呈圆柱型,在气门导管中不断进行往复运动,其表面必经过热处理和磨光。气门杆端部的形状取决于气门弹簧的固定形式,常用的结构是两半锁片来固定弹簧座,气门杆的端部有环槽来安装锁片,有的是用锁销来固定,其端部有一安装锁销用的孔。

    2)气门导管

    气门导管的作用是起导向作用,保证气门做直线运动。使气门与气门座能正确贴合。此外,气门导管还在气门杆与汽缸体之间起导热作用。

    气门导管的工作温度较高,约500K,气门杆在其中运动,仅靠配气机构飞溅出来的机油进行润滑,易磨损,所以气门导管大多数适用灰铸铁、球墨铸铁等制造的。

    气门导管外圆柱面经过机加工后压入汽缸盖,为了防止气门导管在使用中松脱,有的发动机用卡环定位。气门杆与气门导管之间有0.05~0.12mm间隙,使气门杆能在导管中自由运动。

    3)气门座

    气门座可以在汽缸盖(气门顶置)或汽缸体(气门侧置)上直接搪出和气门座用交好的材料单独制作,然后镶嵌到汽缸盖或汽缸体上。他们与气门的头部共同对汽缸起密封作用,并接受气门出来的热量。

    进气门的温度较低,可以直接镗出但排气门的温度较高,润滑条件较差,及易磨损,多用镶嵌式。镶嵌式的缺点是导热性差、加工精度高、容易脱落,一般直接镗出来好。用铝合金的汽缸盖,由于铝合金材质软,进排气门均镶嵌。

    4)气门弹簧

    气门弹簧的功用是克服在气门关闭过程中气门及传动件的惯性力,防止各传动件之间的惯性的作用产生间隙。保证气门及时坐落并紧密接触,防止气门在发动机震动时发生跳动,破坏其密封性。

    气门弹簧多为圆柱型螺旋弹簧,其材料为高碳锰钢冷拔钢丝,加工后热处理,钢丝表面要磨光、抛光或用喷丸处理。为了防止生锈,表面镀锌。

    气门弹簧的一端支承在气缸盖或气缸体上,而另一端则压靠在气门杆端的弹簧座上,弹簧座用锁片固定在气门杆的末端。为了防止弹簧发生共振,可采用变螺距的圆柱弹簧(如红旗轿车的8V100发动机气门弹簧)。高速发动机多数是一个气门有同心安装的内、外两根气门弹簧。这样能提高气门弹簧工作可靠性,即不但可以防止共振,而且当一根弹簧折断时,另一根还可维持工作。此外还能使气门弹簧的高度减小。当装用两根气门弹簧时,弹簧圈的螺旋方向应相反。这样可以防止折断的弹簧圈卡入另一个弹簧圈内。680Q型发动机,492Q型发动机和CA6102型发动机均采用双气门弹簧。

    气门传动组

    气门传动组主要包括凸轮轴、正时齿轮、挺柱及其导杆,推杆、摇臂臂和摇臂轴等,其作用是使进排气门按配气相位规定的时刻进行开闭,并保证有足够的开度。

    1)凸轮轴

    凸轮轴是配气机构的关建部件,由它控制气门的配气相位,有些发动机还用来驱动机油泵、汽油泵和分电器。

    凸轮轴主要由进排气凸轮、支撑轴、正时齿轮轴、汽油泵偏心凸轮、机油泵及分电器驱动齿轮等组成的。

    在发动机工作时,为了减少凸轮轴的变形以避免导致配气机构工作失常,凸轮轴的支承大多采用全支承方式,如上海桑塔纳、一汽奥迪100和丰田ZY、3Y型发动机的凸轮轴都采用五个轴颈。有些发动机则为非全支承方式,如解放CA6102和E吸10()型凸轮轴采用四道轴颈。

    为了保证配气机构正常工作,凸轮在凸轮轴上的相对角位置有严格的要求。同一缸的各排气凸轮的相对角位置,保证一个工作循环中的配气相位;各缸进气(或排气)凸轮的相对角位置、则应与发动机的点火次序相一致。因此,只要知道了凸轮轴的旋转方向,以及各进气凸轮(或排气凸轮)的工作次序,就不难判断发动机的点火次序。对四缸四行程发动机的凸轮轴,其同名凸轮间的夹角为业四行程六缸发动机同名凸轮间的夹角为360W=60/6=60 凸轮轴通常由曲轴通过一对正时齿轮驱动,在装配曲轴和凸轮轴时,必须将正时记号对准,以保证正确的配气相位和发火时刻。为了防止凸轮轴的轴向移动,凸轮轴必须有轴向定位装置。现代汽车发动机的凸轮多采用止推凸缘定位装置在解放CA6102、东风EQ6llJ、丰田 ZY、3Y型凸轮轴,均采用这种定位方式,即将止推凸缘装在凸轮轴第一道轴颈前的凸台上,凸台比止推凸缘厚,以保证止推凸缘与正时齿轮之间的轴向间隙符合规定(轿车0.05~0.10S)。

    凸轮轴的材料一般用优质钢模锻而成,也可以采用合金铸铁或球墨铸铁铸造,凸轮和轴径的工作表面一般经过热处理后精磨,以改善耐磨性。

    2)气门挺柱

    挺柱的功用是将凸轮的推力传给推杆(或气门杆),并承受凸轮轴旋转时所施加的侧向力。对于气门侧置式配气机构,其挺柱一般做成菌式,在挺柱的顶部装有调节螺钉,用来调节气门间隙。气门顶置式配气机构的挺柱一般制成筒式,以减轻重量。所示为滚轮式挺住,其优点是可以减小摩擦所造成的对挺柱的侧向力。这种挺柱结构复杂,重量较大。一般多用于大缸径柴油机上。挺柱常用镍铬合金铸铁或冷激合金铸铁制造。其摩擦表面应经热处理后精磨。

    有的发动机的挺柱直接装在气缸体上相应处钻出的导向孔中,也有的发动机的挺柱装在可拆式的挺柱导向体中。

    液压挺柱

    在挺柱体1中装有柱塞3,在柱塞上端压入支承座5。柱塞经常被弹簧8压向上方,其最上位置由卡环4来限制。柱塞下端的阀架2内装有碟形弹簧6和单向阀7。发动机润滑系中的机油从主油道经挺柱体侧面的油孔流入,并经常充满柱塞内腔及其下面的空腔,当气门关闭时,弹簧8是柱塞3连同压合在注塞上的支撑座紧靠推杆,整个排气机构中不存在间隙。

    当挺柱被凸轮推举向上时,推杆作用于支承座5和柱塞3上的反力力图使柱塞克服弹簧8的力而相对于挺柱体1向下移动,于是柱塞下部空腔内油压迅速增高,使单向阀7关阀。由于液体的不可压缩性,整个挺柱如同一个刚体一样上升,这样便保证了必要的气门升程。当油压很高时,会有少许油液经柱塞与挺柱体之间的配合间隙漏出去,但这不致影响正常的工作。同样,在气门受热膨胀时,柱塞也因受压而与挺柱体作轴向相对运动,并将油液自下腔经上述间隙挤出。故使用液力挺柱时,可以不留气门间隙,而保证气门受热膨胀时仍能与气门座密合。

    当气门开始关闭或冷却收缩时,柱塞所受压力减小,由于弹簧8的作用,柱塞向上运动,始终与推杆保持接触。同时柱塞下部的空腔中产生真空度,单向阀7被吸开,油液便流入而再度充满整个挺柱内腔。

    3)推杆

    推杆的作用是将从凸轮轴经过挺柱传来的推力传给摇行、它是气门机构中最易弯曲的零件。要求有很高的刚度,在动载荷大的发动机中,推杆应尽量地做得短些。对于缸体与缸盖部是铝合金制造的发动机,其推杆最好用硬铝制造。推杆可以是实心,或空心的.钢制实心推杆,一般是同球形支座锻成一个整体,然后进行热处理。

    4)摇臂与摇臂轴

    实际上是一个双臂杠杆,用来将推杆传来的力改变方向,作用到气门杆端以推开气门。摇臂7的两边臂长的比值(称为摇臂比)约为1.2~1.8,其中长臂一端是推动气门的。端头的工作表面一般制成圆柱形,当摇臂摆动时可沿气门杆端面滚滑。这样可以使二者之间的力尽可能沿气门轴线作用。摇臂内还钻有润滑油道和油孔。在摇臂的短臂端螺纹孔中旋入用以调节气门间隙的调节螺钉9,螺钉的球头与推杆顶端的凹球座相接触。

    摇臂通过衬套6空套在摇臂轴2上,而后者又支承在支座5上,摇臂上还钻有油孔。摇臂轴为空心管状结构,机油从支座的油道经摇臂轴内腔和摇臂中的油道流向摇臂两端进行润滑。为了防止摇臂的窜动,在摇臂轴上每两摇臂之间都装有定位弹簧11。

    摇臂是用45号钢冲压而成。

希望我能帮助你解疑释惑。

? 配气机构由气门组和气门传动组两部分组成。而挺柱是气门传动组除凸轮轴外的的一个主要组件。??????????????????????????????????????????????????????? ??挺柱是凸轮的从动件,其功用是将来自凸轮的运动和作用力传给推杆或气门,同时还承受凸轮所施加的侧向力并将其传给机体或气缸盖。????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????挺柱可分为机械挺柱和液力挺柱两大类,每一类中又有平面挺柱和液子挺柱等多种结构形式。

?液压挺柱

如图,将凸轮轴的旋转运动转化为往复运动,再通过推杆和摇臂开启或关闭气门。

1、现象此响声是有节奏的间歇响声,发响部位是在凸轮轴一侧。侧置式气门的发动机,把气门室盖板拆开,听得更加明显。挺杆响是一种轻、脆的“嗒、嗒”的响声,好像小钢球落在石板上的声音。发动机在怠速运转时,响声较明显,中速以上,一般减弱或消失。

2、原因挺杆或导孔有较大的圆柱度、圆度偏差,或配合松旷;由于挺杆大端球面或凸轮磨损变形(凸轮失去原有轴向斜度),致使挺杆在导孔内不转动或转动不灵活;飞溅润滑不良。

3、检查判断在发动机怠速运转时,听到凸轮轴一侧出现比气门脚响坚实清脆,且“断火”试验不消失的响声时,可将发动机转速提到中速试验,如响声减弱或消失,可能是挺杆异响。

为了证实此种响声,以及确定是哪一个挺杆发响,可拆下气门室盖板,做一个铁丝钩,钩在挺杆上的调整螺栓处逐个试验。当钩住某个挺杆时,响声减弱或消失,则可断定是该挺杆发响。

1.摩托车气门肯定安装在发动机缸头内,所谓的调气门是指调整气门摇臂与气门杆之间的相对距离,其距离的调整是通过气门摇臂上的调整螺钉来实现定位。

2.调整气门的步骤:

a.打开缸头盖,逆时针转动磁电机对好“T”刻线,此时确定进、排气门均有轴向间隙(调整螺栓同轴方向),即为正确位置。

如有异常,逆时针继续旋转360°,即可到达进、排气门均有轴向间隙的位置。

b.松开气门摇臂锁紧螺母,逆时针转动调整螺栓,在调整螺栓下方放入塞尺(0.03mm),顺时针转动调整螺栓,紧固力度以塞尺抽动略有阻力为准,然后锁紧紧固螺母即可。

c.按照拆解顺序恢复原状态,打火即可。

步骤较复杂,无法提供图谱,请原谅!

气门推杆是从正时齿轮开始至推动气门动作的所有零件,其组成视配气机构的形式而有所不同,它的功用是定时驱动气门使其开闭。
气门推杆主要包括凸轮轴、正时齿轮、挺柱及其导杆,推杆、摇臂臂和摇臂轴等,其作用是使进排气门按配气相位规定的时刻进行开闭,并保证有足够的开度。扩展资料:
汽车气门气缸分类
汽缸有作往复直线运动的和作往复摆动的两类,作往复直线运动的汽缸又可分为单作用、双作用、膜片式和冲击汽缸4种。
1、单作用汽缸:仅一端有活塞杆,从活塞一侧供气聚能产生气压,气压推动活塞产生推力伸出,靠弹簧或自重返回。
2、双作用汽缸:从活塞两侧交替供气,在一个或两个方向输出力。
3、膜片式汽缸:用膜片代替活塞,只在一个方向输出力,用弹簧复位。它的密封性能好,但行程短。
4、冲击汽缸:这是一种新型元件。它把压缩气体的压力能转换为活塞高速(10~20米/秒)运动的动能,借以作功。

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最新回答?(4条回答)

匿名用户

2012-12-17 回答

【气门推杆的作用】气门推杆的主要作用是将挺杆的推力传给摇臂,驱动气门开启。推杆的上、下端头经热处理并抛磨,以提高耐磨性;杆身有实心和空心两种。
【发动机的配气机构】配气机构的作用是根据发动机的工作顺序和各缸工作循环的要求,及时地开启和关闭进、排气门,使可燃混合气(汽油发动机)或新鲜空气(柴油发动机)进入气缸,并将废气排入大气。四冲程发动机广泛采用气门凸轮式配气机构,它由气门组和气门传动组两部分组成。气门传动组包括:凸轮轴、正时齿轮及正时链条或正时皮带(实现曲轴与凸轮轴之间的传动)、气门挺杆、气门推杆、摇臂及摇臂轴总成等。

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匿名用户

2012-12-18 回答

气门推杆的主要作用是将挺杆的推力传给摇臂,驱动气门开启。推杆的上、下端头经热处理并抛磨,以提高耐磨性;杆身有实心和空心两种。

发动机的气门顶杆弯曲的原因:

正常情况下气门顶杆是不会弯曲的一般是气门在回位时受到阻碍或与活塞发生瞬间接触,才会发生这样的情况。车辆擅自改变排气,遭成背压减弱。气门又没有进行重新调整。导致排气门窜火,瞬时与气门口烧粘后使气门顶杆弯曲。

开车注意事项:

1、系好安全带。上车的第一要事,就是系好安全带,同时不要忘记提醒家人或朋友一定要系安全带。

2、定期检查车况。及时车辆做了定期保养,也要经常自己检查一下车况,看一下各零部件、轮胎、车灯、油液等是否运行良好,发现问题要及时修补。

3、严禁闯红灯。这个相信大家都知道,现在交通法规严格了,对闯红灯的处罚加重,极少有人闯红灯,但要知道如此做的目的无非是保证安全。

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