配气机构课件PPT

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1、第三章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§3.1概述ηv=M/M0M——进气过程中,实际进入气缸的新气的质量;Mo——在理想状态下,充满气缸工作容积的新气质量。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。功用一、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。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。气门顶置式进排气门都布置在气缸的

2、一侧,结构简单、零件数目少。气门布置在同一侧导致燃烧室结构不紧凑、热量损失大、进气道曲折、进气阻力大,使发动机性能下降,已趋于淘汰。气门侧置式三、凸轮轴的布置型式1、凸轮轴下置不利因素:凸轮轴与气门相距较远,动力传递路线较长,环节多,因此不适用于高速发动机。有利因素:简化曲轴与凸轮轴之间才传动装置,有利于发动机的布置。2、凸轮轴中置式传动方式:凸轮轴经过挺柱直接驱动摇臂,省去了推杆。应用:适用于发动机转速较高时,可以减少气门传动机构的往复运动质量。凸轮轴挺柱活塞摇臂调整螺钉3、凸轮轴上置式应用:高速发动机现代轿车发动机凸轮轴凸轮轴活塞特点:凸轮轴与气门距离近,不需要推杆、挺柱,使往复运

3、动的惯量减少。双凸轮轴上置式发动机四、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五、气门数目及排列方式每缸四气门的布置六、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、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:为何排气门间隙大于进气门间隙?实物图测量气门间隙拧松紧定螺母,调整调节螺钉§3.2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°4

4、0°~80°10°~30°上止点下止点一、概念配气相位演示二、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§3.3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

5、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,但球形的受势面积大,质量和惯性力大加工较复杂。凹顶式(喇叭顶)凹顶头部与杆部的过渡部分具有一定的流线形,可以减少进气阻力,但其顶部受热面积大,故适用于进气门,而不宜用于排气门。气门锥角气门锥角概念:气门头部与气门座圈接触的锥面与气门顶部平面的夹角。锥角作用:A、获得较大的气门座合压力,提高密封性和导热性。B、气门落座时有较好的对中、定位作用。C、避免气流拐弯过大而降低流速。装配前应将密封锥面研磨。边缘应保

6、持一定的厚度,1~3mm。气门实物图进气门(大)排气门(小)气门杆部较高的加工精度,表面经过热处理和磨光,保证同气门导管的配合精度和耐磨性气门杆尾部:环形槽、锁销孔凹槽易断裂处2、气门导管作用:为气门的运动导向,保证气门直线运动兼起导热作用。工作条件:工作温度较高,约500K。润滑困难,易磨损。材料:用含石墨较多的铸铁,能提高自润滑作用。加工方法:外表面加工精度较高,内表面精绞装配:气门杆与气门间隙0.05~0.12mm。气门导管气缸盖过盈配合卡环:防止气门导管在使用中脱落。伸入深度应适量。锥度可减少气流阻力。3、气门座气门座概念:气缸盖的进、排气道与气门锥面相结合的部位。作用:靠其内

7、锥面与气门锥面的紧密贴合密封气缸。接受气门传来的热量。气门密封干涉角:比气门锥角大0.5~1度的气门座圈锥角。气门座汽油机:排气门采用镶嵌式气门座柴油机:进气门采用镶嵌式气门座气门座圈:以较大过盈量镶嵌在气门座上的圆环。镶嵌式气门座特点:优点:提高气门座的使用寿命,便于更换。缺点:导热性差,加工精度高,脱落时易造成严重事故。气门座圈4、气门弹簧功用:保证气门的回位。材料:高锰碳钢、铬钒钢。气门弹簧气门弹簧座锁片气门关闭保证气门及时关闭、密封气门

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