3配气机构04906

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1、配气机构配气机构的主要零部件概述配气相位可变进气系统概述按照发动机每个气缸内所进行的工作循环和发火次序的要求,定时开启和关闭气缸的进、排气门,使新鲜可燃混合气(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。一、配气机构功用二、配气机构的布置型式目前国产的汽车发动机都采用气门顶置式配气机构。压缩比受到限制,进排气门阻力较大,发动机的动力性和高速性均较差,逐渐被淘汰。三、凸轮轴的布置型式凸轮轴下置凸轮轴中置凸轮轴上置四、凸轮轴的传动方式传动方式图示应用齿轮传动凸轮轴下置、中置式配气机构链条传动凸轮轴上置式配气机构齿形带传动凸轮轴上置式配气机构A、齿

2、轮传动:应用在下置凸轮轴发动机。采用斜齿齿轮。正时齿轮及正时标记B、链条和齿形皮带传动:链条传动噪声小,用于中置式或顶置式凸轮轴发动机。曲轴正时齿形带轮中间轴齿形带轮张紧轮凸轮轴正时齿形带轮五、气门数目及排列方式每缸四气门的布置充气效率在进气行程中,实际进入气缸内的新鲜空气或可燃混合气的质量与在进气系统进口状态下充满气缸工作容积的新鲜空气或可燃混合气的质量之比。ηv=M1/MsM1——进气过程中,实际进入气缸的新气的质量;Ms——在理想状态下,充满气缸工作容积的新气质量。气门间隙气门间隙:为保证气门关闭严密,通常发动机在冷态装配时,在气门杆尾端与气门驱动零件(摇臂

3、、挺柱或凸轮)之间留有适当的间隙。气门杆凸轮轴气门间隙进气门0.25~0.30mm排气门0.30~0.35mm1、概念:实物图测量气门间隙拧松紧定螺母,调整调节螺钉配气相位气门从开启到关闭所经历的曲轴转角,称为配气相位。10°~30°40°~80°40°~80°10°~30°上止点下止点一、概念二、气门重叠气门重叠:当进气门早开和排气门迟关时,出现的进排气门同时开启的现象。气门重叠角:气门同时开启的角度(+)。排气过程进气过程气门重叠角1、进气提前角在排气冲程接近完成时,活塞到达上止点之前,进气门便开始开启。从进气门开始开启到上止点所对应的曲轴转角称为

4、进气提前角,用α表示。一般α值在10~30°之间。进气门早开,使得活塞到达上止点开始向下移动时,进气门已有一定开度,所以可较快地获得较大的进气通道截面,减少进气阻力。2、进气迟闭角在进气冲程到达下止点时,进气门并未关闭,而是在活塞上行一段距离后才关闭。从活塞位于下止点至进气门完全关闭时对应的曲轴转角称为进气迟闭角,用β表示。一般β值在40~80°之间。活塞在到达下止点时,气缸内的压力仍低于大气压力,且气流还有相当大的惯性,适当延迟关闭进气门,可利用压力差和气流惯性继续进气。进气门开启持续时间内的曲轴转角,即进气持续角为α+180°+β,约为230°~290°。3、

5、排气提前角在做功冲程的后期,活塞到达下止点前,排气门便开始开启。从排气门开始开启到活塞到达下止点时所对应的曲轴转角称为排气提前角,用γ表示。一般γ值在40~80°之间。做功冲程接近结束时,气缸内的压力约为0.3~0.5MPa,做功作用已经不大,此时提前打开排气门,高温废气迅速排出,减小活塞上行排气时的阻力,减少排气时的功率损失。高温废气提早迅速排出,还可防止发动机过热。4、排气迟闭角排气门是在活塞到达上止点后,又开始下行一段距离后才关闭的。从活塞位于上止点到排气门完全关闭时所对应的曲轴转角称为排气迟闭角,用Ф表示。一般Ф数值在10~30°之间。活塞到达上止点时,气

6、缸内的压力仍高于大气压,由于气流有一定的惯性,排气门适当延迟关闭可使废气排得更干净。排气门开启持续时间内的曲轴转角,即排气持续角为γ+180+Ф,约为230°~290°。5、气门叠开与气门叠开角由于进气门早开和排气门晚关,在活塞位于排气上止点附近,出现一段进、排气门同时开启的现象,称为气门叠开。同时开启的角度,即进气门提前角α与排气门迟后角Ф之和称为气门重叠角。气门叠开时气门的开度很小,且新鲜气流和废气流有各自的惯性,在短时间内不会改变流向,适当的叠开角,不会出现废气倒流进气道和新鲜气体随废气排出的现象。相反,进入气缸内部的新鲜气体可增加气缸内的气体压力,有利于废

7、气的排出。配气机构的主要零部件一、气门组气门组实物图锁片弹簧座1、气门A、进气门570K~670K,排气门1050K~1200K。B、头部承受气体压力、气门弹簧力等,C、冷却和润滑条件差,D、被气缸中燃烧生成物中的物质所腐蚀。功用:燃烧室的组成部分,是气体进、出燃烧室通道的开关,承受冲击力、高温冲击、高速气流冲击。头部杆部工作条件:性能:强度和刚度大、耐热、耐腐蚀、耐磨进气门:铬钢或铬镍钢;排气门:硅铬钢气门头部的结构形式平顶式结构简单,制造方便,吸热面积小,质量也较小,进、排气门都可采用。凸顶式(球面顶)适用于排气门,因为其强度高,排气阻力小,废气的清除效果好,

8、但球形的受

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