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文档简介
.,项目一发动机总论,知识目标:1.掌握发动机的作用、类型和型号编制规则;2.了解发动机的主要性能指标;3.了解发动机的燃烧过程;4.掌握发动机的基本术语和作原理。,.,发动机是将其他形式的能量转变为机械能的一种机械装置。汽车所采用的发动机是内燃机。内燃机是燃料在发动机内部燃烧的一种热力机。内燃机每实现一次热功转换,都要经历一系列连续的工作过程,构成一个循环,否则,就不能实现热功的转换。本项目主要介绍四冲程往复活塞式汽油发动机和柴油发动机的总体构造、基本术语、工作原理、发动机基本理论,发动机总成从汽车上拆卸和安装及发动机主要性能指标等内容。,.,一、发动机类型发动机是将某种能量转变为机械能的一种机器。它是汽车的心脏,是汽车的动力源。现代汽车用发动机主要采用的是往复活塞式内燃机。它是将燃料在气缸内燃烧,使热能直接转变成机械能的机器。,活动一发动机总体构造,.,汽车用发动机可以根据不同的特征来分类。1.按活塞的运动方式分类按活塞运动方式的不同,活塞式内燃机可分为往复活塞式和旋转活塞式两种。前者活塞在气缸内做往复直线运动,后者活塞在气缸内做旋转运动。2.按所用的燃料种类分类根据所用的燃料不同,发动机主要分为汽油发动机(简称汽油机)、柴油发动机(简称柴油机)和气体燃料发动机3类。汽油机以汽油为燃料,柴油机以柴油为燃料,而使用天然气、液化石油气和其他气体燃料的发动机称为气体燃料发动机。3.按点火方式分类根据点火方式不同,发动机可分为点燃式和压燃式2种。点燃式发动机利用电火花使可燃混合气着火,如汽油机。压燃式发动机则是通过喷油泵和喷油器,将燃油直接喷入气缸,使其与在气缸内经压缩后升温的空气混合,使之在高温下自燃,如柴油机。,.,4.按冷却方式分类根据冷却方式不同,发动机可分为水冷式和风冷式2种。水冷式发动机以水或冷却液为冷却介质,而风冷式发动机以空气为冷却介质。汽车发动机多采用水冷式。5.按活塞行程数分类在发动机气缸内进行的每一次将燃料燃烧的热能转变成机械能的一系列连续过程(进气、压缩、做功、排气)称发动机的一个工作循环。对于往复活塞式发动机,可以根据每一个工作循环所需的活塞行程数来分类。凡活塞往复4个单程完成一个工作循环的称为四冲程发动机;活塞往复两个单程即完成一个工作循环的则称为二冲程发动机。汽车发动机多为四冲程发动机。目前,应用最广、数量最多的汽车发动机为水冷式四冲程往复活塞式内燃机。其中,汽油机用于轿车和轻型客、货车上,而大客车和中、重型货车发动机多为柴油机。不少轿车和轻型客、货车发动机也用柴油机作动力,但以风冷或二冲程活塞式内燃机为动力的汽车为数不多。,.,图1-1发动机整体结构,二、发动机总体构造发动机是一部由许多机构和系统组成的复杂的机器,其结构形式很多。由于发动机的基本原理相似,故基本构造也大同小异。传统汽油机通常由两大机构、五大系组成,而柴油机由两大机构、四大系组成。两大机构是指曲柄连杆机构和配气机构,五大系是指燃料供给系、冷却系、润滑系、点火系(柴油机无此系)和起动系。图1-1所示为发动机的总体结构,图1-2所示为发动机内部结构。,.,图1-2发动机内部结构,.,(一)两大机构1曲柄连杆机构曲柄连杆机构包括机体组、活塞连杆组、曲轴飞轮组。该机构是发动机借以产生动力,并将活塞的直线往复运动转变为曲轴的旋转运动而输出动力的机构。2配气机构配气机构包括气门组和气门传动组。其作用是使可燃混合气及时进入气缸,并在燃烧后及时将废气从气缸中排出。(二)五大系1燃料供给系汽油机的燃料供给系由汽油箱、汽油滤清器、汽油泵、化油器(节气门体)、喷油器、供油管(燃油喷射式发动机)、空气滤清器和进气歧管等组成。其作用是向气缸内供给已配好的可燃混合气(缸内喷射式发动机为空气),并控制进入气缸内的可燃混合气的数量,以调节发动机的输出功率和转速,最后将燃烧后的废气排出气缸。柴油机燃料供给系由柴油箱、输油泵、喷油泵、柴油滤清器、喷油器、进排气管和排气消声器等组成。其作用是定时向气缸内喷入一定数量和一定压力的柴油,以调节发动机输出的功率和转速,最后将燃烧后的废气排出气缸。,.,2冷却系冷却系有水冷和风冷2种,现代汽车一般都采用水冷式。由水泵、散热器、风扇、节温器、水套等组成。其作用是利用冷却水冷却高温零件,并通过散热器将热量散发到大气中去,从而保证发动机在最适宜的温度范围内工作。3润滑系润滑系由机油泵、集滤器、滤清器、油道、油底壳、调压阀和安全阀等组成。其作用是将润滑油分送至各个摩擦零件的摩擦面,以减小摩擦力,减缓机件磨损,并清洗、冷却摩擦表面,从而延长发动机使用寿命。4点火系汽油机传统点火系包括电源(蓄电池和发电机)、分电器、点火线圈和火花塞等。其作用是按一定时刻向气缸内提供电火花,以点燃缸内的可燃混合气。5起动系由起动机及附属设备组成。其作用是带动飞轮旋转以获得必要的动能和起动转速,使静止的发动机起动并转入自行运转状态。,.,三、发动机基本术语发动机的基本术语如图1-3所示。,图1-3发动机基本术语,.,1.上止点上止点是指活塞离曲轴回转中心最远处,即活塞的最高位置。活塞在上止点处,运动速度为零。2.下止点下止点是指活塞离曲轴回转中心最近处,即活塞的最低位置。活塞在下止点处,运动速度为零。3.活塞行程上、下止点间的距离S称活塞行程。4.曲柄半径曲轴与连杆下端的连接中心至曲轴中心的距离R(即曲轴的回转半径)称曲柄半径。曲轴每回转一周,活塞移动2个活塞行程。对于气缸中心线通过曲轴回转中心的发动机,S2R。5.活塞冲程活塞由一个止点到另一个止点运动一次的过程称活塞冲程。6.气缸工作容积气缸工作容积是指活塞上、下止点间的容积,也称气缸排量,以Vh表示。,.,7.发动机工作容积发动机工作容积是指各气缸工作容积的总和,也称发动机排量,以VL表示。VLVhiD/410S(L)式中D气缸直径(mm);S活塞行程(mm);i气缸数。8.燃烧室容积燃烧室容积是指活塞在上止点时,活塞顶上面的空间容积以Vc表示。9.气缸总容积气缸总容积是指活塞在下止点时,活塞顶以上的空间容积以Va表示。VaVhVc10.压缩比气缸总容积与燃烧室容积之比称为压缩比,以表示。Va/Vc(VVc)/Vc1Vh/Vc压缩比表示活塞由下止点移动到上止点时,气缸内气体被压缩的程度。压缩比愈大,压缩终了时气缸内的压力和温度就愈高。目前,一般车用汽油机的压缩比约为712,柴油机的压缩比一般为1622。,.,11.工作循环发动机将热能转变成机械能的过程,是通过进气、压缩、做功和排气4个连续过程组成的封闭过程来实现的。周而复始地进行这4个过程,发动机才能持续做功。在发动机气缸内进行的每一次将燃料燃烧的热能转变成机械能的一系列连续过程(进气、压缩、做功、排气)称发动机的一个工作循环。,.,活动二发动机工作原理,四冲程发动机的一个工作循环包括4个活塞行程,即进气、压缩、做功和排气。四冲程发动机的每个气缸都进行这种循环,但进行的时间不同。各缸做功行程错开,可使发动机输出功率连续平稳。,.,一、四冲程汽油机的工作原理(一)工作原理1进气行程为使发动机做功,必须将汽油和空气混合形成可燃混合气,而后吸入气缸,这就需要一个进气行程。在进气行程中,进气门打开,排气门关闭。活塞由曲轴带动从上止点向下止点运动,如图1-4所示。由于活塞下移,活塞上方的空间容积增大,气缸内的气体压力降至大气压力以下,形成一定的真空度。在真空吸力的作用下,可燃混合气经进气门被吸入气缸,至活塞运动到下止点时,进气门关闭,停止进气,进气行程结束。由于进气系统有阻力,进气终了时气缸内压力比大气压力要低,约为0.080.09MPa,且气缸壁、活塞等高温机件的传导及残留高温废气的加热,气体温度有所升高,气体温度约为320380K。,.,图1-4进气行程,图1-5压缩行程,.,2压缩行程为了使吸入气缸的可燃混合气能迅速燃烧,产生较大的压力,从而使发动机产生较大的功率,在燃烧前将可燃混合气压缩,使其体积缩小、密度加大、温度升高,即要有压缩过程。在压缩行程中,进、排气门全部关闭,活塞在曲轴带动下,由下止点向上止点运动,如图1-5所示。随着活塞的上移,活塞上方的空间容积不断减小,混合气被压缩,至活塞到达上止点时压缩行程结束。压缩终了时气缸内的气体压力约为0.81.5MPa,温度约为600750K。3做功行程压缩行程末,火花塞产生电火花,点燃气缸内的可燃混合气。此时,进、排气门均关闭,活塞刚开始下移,燃烧着的气体不能及时充分地膨胀,其压力和温度都迅速地升高,达到的最高压力约为3.05.0MPa,相应的温度可达22002800K。缸内的高压气体推动活塞向下移动,通过连杆驱动曲轴旋转而做功,如图1-6所示。至活塞到达下止点时,做功行程结束。做功终了时,气缸内气体压力约为0.350.5MPa,温度约为12001500K。,.,图1-6做功行程,图1-7排气行程,.,4排气行程可燃混合气燃烧做功后变成废气。为使发动机能继续工作必须把废气排出气缸,以便为下一个进气行程做准备,这就需要一个排气行程。在排气行程中,排气门打开,进气门关闭。活塞在曲轴的带动下,由下止点向上止点运动,废气在自身的剩余压力和活塞的驱赶下,经排气门排出气缸,如图1-7所示。至活塞到达上止点时,排气门关闭,排气行程结束。排气终了时,由于燃烧室容积的存在,气缸内还存在少量废气,称残余废气。气体压力也因排气系统有阻力而高于大气压。此时,气缸内气体压力约为0.1050.12MPa,温度约为9001100K。排气行程结束后,进气门再次开启,又开始下一个工作循环。如此周而复始,发动机就连续运转。,.,(二)工作循环的特点由上述四冲程汽油机的工作原理可知,四冲程汽油机工作循环具有以下特点:1发动机每完成一个工作循环曲轴转2圈(720),进、排气门各开启1次,活塞在上、下止点间移动4次,每一行程曲轴旋转半圈(180)。2在4个行程中,只有做功行程产生动力,其余3个行程则是为做功行程作准备的辅助行程,还消耗一定能量。可见,曲轴的转速是不均匀的,即发动机的运转是不平稳的。3混合气是利用电火花点燃的。4发动机起动时必须有外力将曲轴带动。(三)多缸发动机的结构特点由于单缸发动机功率小,转速不均匀,工作时振动大,现代汽车发动机基本上不用单缸发动机,都采用多缸发动机,用得最多的是四缸、六缸和八缸等发动机。,.,多缸四冲程发动机则是在曲轴转角720内,各缸都要像单缸发动机一样完成一个工作循环。如六缸发动机,曲轴每转120就有一个缸做功;四缸发动机,曲轴每转180就有一个缸做功。这样,发动机的运转就比单缸发动机平稳得多。多缸发动机各缸做功行程发生的顺序,称为发动机的工作顺序或发火顺序,如国产直列六缸发动机的工作顺序为1-5-3-6-2-4;直列四缸发动机的工作顺序为1-3-4-2或1-2-4-3。多缸发动机是由多个结构相同的气缸组成的,它们一般共用一个机体、一根曲轴。曲轴的曲柄布置应该使各缸做功行程均匀分布在720曲轴转角内。如直列四缸发动机曲轴相邻工作缸的曲柄夹角为180,曲轴每转180便有一个气缸做功;直列六缸发动机曲轴每转120便有一个气缸在做功。气缸数越多,发动机工作越平稳,但结构也越复杂。,.,图1-8单缸四冲程柴油机工作原理,二、四冲程柴油机的工作原理四冲程柴油机和四冲程汽油机一样,每个工作循环也是由进气、压缩、做功和排气4个行程组成。但柴油和汽油性质不同,柴油机在可燃混合气的形成、着火方式等方面与汽油机有着较大的区别。这里主要介绍柴油机与汽油机工作原理的不同之处。图1-8所示为单缸四冲程柴油机工作原理示意图。,.,(1)进气行程活塞由曲轴带动从上止点向下止点运动,吸入气缸的是纯空气,而不是混合气。进气终了时,气缸内气体压力约为0.0850.095MPa,温度约为310340K。(2)压缩行程活塞在曲轴的带动下由下止点向上止点运动纯空气被压缩。由于柴油机压缩比大,压缩终了时的温度和压力都比汽油机高,其压力可达35MPa、温度可达7501000K。(3)做功行程此行程与汽油机有很大的不同。压缩行程末喷油泵泵出的高压柴油经喷油器呈雾状喷入气缸内的高温空气中,迅速汽化并与空气形成可燃混合气。由于此时气缸内的温度远高于柴油的自燃温度(约360左右),柴油混合气自行着火燃烧,且以后的一段时间内柴油边喷射边燃烧,使气缸内的温度、压力急剧升高,推动活塞下行做功。此行程中,瞬时压力可达69MPa,瞬时温度可达18002200K。做功终了时压力约为0.20.5MPa,温度约为10001200K。(4)排气行程此行程与汽油机基本相同。排气终了时,气缸内残余废气的压力约为0.1050.12Mpa,温度约为700900K。,.,三、汽油机与柴油机的比较由上述四冲程汽油机和柴油机的工作原理可知,汽油机与柴油机比较,各有优缺点,见表1-3。,表1-3汽油机与柴油机比较,.,四、内燃机型号1内燃机型号为了便于内燃机的生产管理、使用与维修,我国对内燃机产品名称和型号编制规则重新审定并颁布了国家标准GB/725-1991。该标准的主要内容如下:(1)内燃机产品名称均按所采用的燃料命名,如汽油机、柴油机等。(2)内燃机型号由阿拉伯数字、汉语拼音字母和GB1883中关于气缸布置所规定的象形字符号表示。(3)内燃机型号由下列4部分组成:首部包括产品系列代号、换代符号和地方、企业代号,由制造厂根据需要自选字母表示,但需经行业标准化归口单位核准、备案。中部由缸数符号、气缸布置形式符号、冲程符号和缸径符号组成。后部由结构特征符号和用途特征符号组成。尾部为区分符号。同一系列产品因改进等原因需要区分时,由制造厂选用适当符号表示。后部与尾部可用“”分隔。我国内燃机型号表示方法及其含义如图1-9所示。,.,图1-9内燃机型号表示方法及其含义,.,2内燃机型号示例(1)汽油机462Q四缸、直列、四冲程、缸径62mm、水冷、汽车用。1E65F单缸、二冲程、缸径65mm、风冷、通用型。EQ6100-1六缸、直列、四冲程、缸径100mm、水冷,区分符号1表示第一种变形产品(EQ为第二汽车制造厂代号)。(2)柴油机YZ6102Q六缸、直列、四冲程、缸径102mm、水冷、汽车用(YZ为扬州柴油机厂代号)。12V135Z十二缸、形、四冲程、缸径135mm、水冷、增压、通用型。12VE23OZCZ十二缸、形、二冲程、缸径230mm、水冷、增压、船用主机、左机基本型。,.,活动三发动机基本理论,一、发动机的性能指标发动机的性能指标包括指示性能指标、有效性能指标及标定性能指标。(一)指示性能指标指示性能指标是指以可燃混合气(工质)对活塞做功为基础建立的指标,常用指示功和指示热效率表示,是用以评定发动机工作循环优劣的指标。1.指示功Wi在发动机示功图(图1-10)的封闭曲线分别构成两个封闭的面积,面积bczb的大小表示发动机内可燃混合气(工质)对活塞做功的多少,此时发动机做的功是正功,称为循环的指示功Wi。brab是进、排气冲程所消耗的能量,此时发动机做的功是负功,或称为泵气损失。,.,图1-10四冲程发动机示功图,.,2.循环热效率i进入气缸的可燃混合气在压缩冲程上止点附近开始着火燃烧,放出热量,使混合气的温度、压力急剧升高,混合气膨胀,推动活塞移动而转换成机械功。在膨胀结束时,混合气的温度、压力仍高于大气的温度、压力。这样,就有相当数量的热量通过排气冲程排放到大气中去,另一方面,在发动机做功循环中,还有一部分热量通过气缸壁传给冷却系统。所以,在整个实际循环中,混合气所放出的热量Q不可能全部转换为指示功。热能转换的百分率,称为发动机实际循环的热效率或指示热效率,即i=Wi/Q。式中,Wi-发动机工作循环的指示功,单位为kJ;Q-为得到指示功所消耗的燃料的热量,单位为kJ。上式热效率称为循环热效率。实际情况表明,发动机的热效率均不高,大致范围如下:汽油机i约为0.250.40,柴油机i约为0.40.5。,.,(二)有效性能指标发动机有效性能指标主要有有效功率Pe、有效转矩Me、平均有效压力Pe、有效燃料消耗率ge。它是以发动机曲轴输出的净功率建立的指标,同时它综合反映了发动机的工作情况,对描述发动机的性能特点,比较、检测发动机性能,有着重要的指导意义。1.有效功率Pe有效功率是指发动机运转时由曲轴输出的功率,用Pe表示。其值可由发动机测功机实际测得。2.有效转矩Me转矩是指发动机运转时由曲轴输出给传动系的有效旋转力矩,用Me表示。由试验测得,转矩Me、功率Pe、转速n三者的关系可用下式表示,即Me=9550Pe/n式中,Me-有效转矩,单位为Nm;Pe-有效功率,单位为kW,n-发动机转速,单位为r/min。,.,3平均有效压力P发动机在单位气缸容积中所做的有效功,称为有效压力P。平均有效压力可由下式计算:P=30Pe/iVhn103式中,P-平均有效压力,单位为kPa。-发动机冲程数;i-气缸数;Pe-有效功率,单位为kW;n-发动机转速,单位为r/min。平均有效压力越高,表示发动机单位气缸工作容积中所做的有效功越大。因此,可用平均有效压力来比较各种不同排量发动机的动力性。P的大致范围是:汽油机P约为588981kPa;柴油机P约为588883kPa。4有效燃油消耗率ge。单位有效功的燃油消耗量称为有效燃油消耗率或有效耗油率,用ge表示,即Ge=GT/Pe103式中,GT一发动机单位时间内的实际耗油量,单位为kg/h;Pe-发动机的有效功率,单位为kW。,.,ge越小,表示发动机曲轴输出的净功率所消耗的燃料越少。发动机产品说明书中通常给出发动机的最低燃油消耗率。ge实际上随发动机的工作状况的改变而发生变化。ge值的大致范围:汽油机ge约为270410g/(kWh),柴油机ge约为215285g/(kWh)。(三)标定性能指标发动机铭牌上标示的有效功率、有效转矩、有效燃油消耗率等性能指标即为标定指标。铭牌上所给出的有效功率和有效转矩都是最大值,有效燃油消耗率则为最小值。在标定发动机的有效功率时,考虑到发动机运用场合,通常给出两种或两种以上的标定功率,如15min功率、1h功率、12h功率及24h功率等,分别表示发动机连续工作15min、1h、12h和24h,允许发动机发出的最大功率。根据国家有关标准规定,在标定的有效功率和有效转矩时,应同时注明相应转速。,.,二、四冲程发动机的充气效率换气过程常用的评价指标有:循环充量,充气效率和单位时间充量。(一)循环充量G每循环实际进入气缸内的新鲜充量的质量,称为循环充量G。循环新气充量大,才可能性使循环的最高压力提高,作用于活塞的推力增大,从而使发动机获得大的输出转矩。所以,循环新气充量大,是发动机转矩大的必要条件。但是,循环充量不能用来评定不同工作容积发动机换气过程的好坏;只能在相同工作容积下进行比较,即两台发动机工作容积相同,若其中一台在相应转速下的循环充量大,则该发动机的进气系统设计得好。(二)充气效率(充气系数)V实际进入气缸的新鲜空气量G与大气状态下充满气缸工作容积的新鲜空气量GO之比,称为充气故障V:V=G/GO所谓进气状态是指当前、当地的大气状态(非增压机型)和增压器压气机出口的气体状态(增压机型)。,.,充气效率V是评价发动机换气过程完善程度的指标,它不受气缸容积的影响。在发动机试验台上,测出某工况时空气进入发动机的流量G(kg/s),计算出大气状态下该工况时能充入发动机的空气量GOG0=iVhn/260式中:-空气密度,kg/m3。则充气效率:V=G/GO充气效率V的一般范围:汽油机:0.750.85;柴油机:0.750.9。从式中可见,大气状态下能充入气缸工作容积的空气量GO是常数,与发动机转速无关。因此,充气效率V随转速n变化的趋势与循环充量G随转速n变化的趋势相同。,.,(三)单位时间充量G单位时间内进入气缸内的新鲜充量的质量,称为单位时间充量G。单位时间充入的新气量与发动机有效功率紧密相关。汽油机单位时间充量愈大,单位时间内燃烧的气体数量愈多,单位时间内做的功愈多,因而功率愈大;柴油机单位时间充量愈大,单位时间内喷入气缸的柴油量可以相应增加,因而功率也可以提高。显然,发动机的功率首先取决于单位时间充量的大小。单位时间充量G的表达式:G=Gni/260,kg/s式中:i缸数。单位时间充量G及循环充量G随转速n变化的趋势如图1-11示。,图1-11单位时间充量及循环充量随转速的变化趋势,.,从图中可见,在较低的转速范围内,随着转速的增加,循环充量G也增加,从上式可见使单位时间充量增加很快。当循环充量G达到最大值后,转速增加,循环充量有所下降,致使单位时间充量的增长减慢。此后,转速继续增加,单位时间充量逐渐接近于一个极限值。这是因为进气通过气门口的流速达到声速时,单位时间充量G(流量)达到了极限。充气效率与有效功率的关系,从下面的计算式可进一步看出,V高,则发动机的功率与转矩可以增加。(证明从略)有效功率:Pe=k1n/vim,kw转矩:Me=(k2/)vim,Nm式中:k1,k2每种发动机的常数;过量空气系数。上两式表明:采用较浓混合气(14.7的可燃混合气叫做稀混合气。,.,2汽油机的着火汽油和空气形成的可燃混合气必须经过着火阶段才能进行燃烧。而着火,是指混合气的氧化反应加速、温度升高、以致引起空间某一位置最终有某个火焰出现的过程。汽油机采用电火花点火的方式使可燃混合气着火。在火花塞点火之前,气缸内已形成了均匀混合气,混合气受到缸壁和残余废气的加热,被压缩后压力与温度升高,并产生缓慢的分解和氧化,处于容易着火状态。当火花塞电极间跳火,经历了高温着火后,在已燃气体与未燃的工质之间的一个很窄的范围(火焰前锋)内通过活化分子的传热和对流而燃烧放热。在燃烧室造型没有很大偏差及工质基本处于静止状态下,火焰基本上以球形的形状向外扩展。但实际上,燃烧室的形状影响工质的涡流运动,从而影响火焰扩散,改变火焰前锋的形状。点火能否成功,与火花点火放出的热量大小和混合气的浓度有关。火花点火放出的热量太小,混合气的浓度过浓或过稀,火焰均不能传播,汽油机混合气浓度的着火界限,一般为=0.51.3之间。,.,3正常燃烧过程为了提高汽油机的动力性和经济性,充入气缸的可燃混合气燃烧要完全、及时和正常。因为:只有完全燃烧,才能喜充分利用燃油的热能;只有及时燃烧,在上止点后1218曲轴转角内燃烧完毕,才能使燃气具有更高的温度和压力,对活塞的推力大,使热能更多的转变为机械功;只有正常燃烧,才能保持发动机稳定、可靠的工作。图1-14所示为汽油机工作过程中缸内压力的变化关系。其中的虚线表示不点火时的情况,实线为点火时情况。根据压力变化的特征,把燃烧过程分为三个阶段:着火延迟期、急燃期、补燃期。,图1-14汽油机工作过程中缸内压力的变化关系,.,(1)着火延迟期气缸内的混合气,随着压缩过程使其压力和温度进一步提高,加速了氧化反应的速度。但是,由于汽油机的压缩比较低和混合气的自燃温度比较高,不容易自燃。在压缩到接近上止点的时候,火花塞电极间跳过火花(为点火提前角),火花能量使电极附近的混合气氧化反应加快,所放出的热量使该局部混合气温度迅速升高,这又会使局部氧化进一步加快。这种反应进行到一定程度,就出现发火区,形成火焰中心。从火花塞电极间跳过火花(点1)起,到形成火焰中心(点2)为止的这段时间,称为着火延迟期。图中用I阶段表示,由于只是在火焰中心附近的局部范围内有剧烈的氧化反应,因而图中的压力线没有明显地偏离压缩线,即没有明显的压力升高现象。(2)急燃期从火焰中心形成起,火焰前锋以20m/s30m/s的速度,按近似球面的形状向未燃混合气推进,直到火焰掠过整个燃烧室,主要部分混合气燃烧完毕,因而出现最高压力(点3)为止。这段时间称为急燃期,图中用II阶段表示。急燃期是燃烧过程的主要阶段,它对发动机性能影响很大。实践证明,以曲轴转角计算的压力升高率为170kPa/()240kPa/(),且火焰中心形成在上止点前1215曲轴转角,最高压力出现在上止点后1218曲轴转角时,示功图有最大面积,循环功最多。这时对应的点火提前角,称为最佳点火提前角。,.,(3)补燃期混合气中汽油蒸发不良及与空气混合不均匀时,部分颗粒较大的燃油在火焰前锋掠过时,只是表层燃油被燃烧,未燃烧的部分需要在补燃期内燃烧。此外,燃烧产物C02、H20中,有少部分在高温的作用下会分解为H2,O2,CO等产物,这称为热分解现象。在膨胀过程中,因工质温度下降,热分解产物又可继续燃烧、放热。这就形成了补燃期。图中用阶段表示。补燃是在活塞下行中进行的,这时气缸容积已明显扩大,故补燃产生的热量不能有效地转变为功,反而使排气温度增加,热效率下降。因此,希望尽可能减少补燃。4不正常燃烧汽油机的不正常燃烧,包括爆震燃烧和表面点火。,.,(1)爆震燃烧(简称爆燃)现象与危害汽油机燃烧过程中,燃烧室内有明显的火焰前锋在推进。在火焰前方的未燃混合气受到已燃混合气强烈的压缩和热辐射作用,其压力和温度都急剧增高。如果火焰前锋到达以前,未燃混合气已达到它的自燃温度而自行着火,形成新的火焰中心,产生新的火焰传播,这种现象称为爆燃。高速摄影的观察表明:爆燃时,爆燃形成的火焰中心向外传播的速度达100m/s300m/s,使未燃混合气瞬间燃烧完毕,气体的容积来不及膨胀,局部温度和压力猛烈增加,和周围的气体压力不平衡而产生冲击波。这种冲击波以超音速传播,撞击燃烧室壁,发出频率达3000Hz5000Hz的尖锐的金属敲击声。因而,汽油机的爆燃现象就是燃烧室内末端混合气的自燃现象虽然爆燃时的最高压力很高,但它是以冲击波的形式出现,不是以均匀压力推动活塞,而像用榔头不断敲击活塞似的,不能使燃气对活塞作功更多。汽车在低速上坡时,允许有很轻微的短时间的爆燃。因为轻微的爆燃可以使燃烧过程缩短,有利于提高有效功率,但是不允许严重的爆燃,严重的爆燃会有下列危害:,.,a.机件过载强烈爆燃时的冲击波使缸壁、缸盖、活塞、连杆、曲轴等机件过载,使机件变形,甚至使机件损坏。b.机件烧损爆燃时,汽油机燃烧终了的温度可达20002500,而活塞顶、燃烧室壁及气缸壁的温度仅为200300。除了冷却水的作用外,能够维持这样低温度的原因,是在这些壁面上形成了气体的附面层,它起了隔热的作用。强烈爆燃的冲击波会破坏这一附面层,使机件直接与高温燃气接触,而严重爆燃时局部燃气温度可达到4000以上,使活塞头部和气门等机件烧损。c.性能指标下降严重爆燃时的局部高温,产生严重的热分解现象,燃烧产物分解为CO、H2、02、NO及游离碳的现象增多。游离碳已不能再燃烧,形成排气冒烟。CO、H2、02等在膨胀过程中重新燃烧,使补燃增加,排气温度增高,附面层破坏,向缸壁散出的热量增加,发动机过热,有效功率降低,有效耗油率增加。严重爆燃时,即使机件没有损坏,其寿命也会降低。试验表明,严重爆燃时气缸的磨损量比正常燃烧时大27倍左右。,.,在发动机的设计和使用中,应采取各种措施来防止爆燃的产生。预防措施预防发动机产生爆燃的措施,主要有:使用抗爆性强的汽油可以避免爆燃的产生;在汽油中加入少量抗爆添加剂,可提高汽油的辛烷值,使其抗爆性增强,但现在已严格控制加铅汽油的使用;使用中应根据发动机的压缩比选用相应牌号的汽油。另外,也可以通过改变结构因素如减小压缩比、采用双火塞等以及改变运行因素如负荷、转速等措施。(2)表面点火不靠火花塞点火而由燃烧室内炽热物点燃混合气的燃烧现象,称为表面点火。它是由燃烧室内炽热物作为点火源而形成的新的着火现象,是一种不正常的燃烧现象。燃烧室内炽热物如:过热的火花塞电极、热的排气门、热的燃烧表面沉积物等。由表面点火产生的新的火焰前锋也以正常的速度传播。在正常火花塞点火前的表面点火称为“早火”,正常火花塞点火后的表面点火称为“后火”。表面点火的结果是使得缸内压力急剧升高,噪声加强,向活塞、缸壁的传热增加,活塞缸套间结焦,“早火”相当于将点火提前角提前,“后火”虽有可能加快燃烧速度,但是,表面点火的最大问题是点火的无规律性,这将导致燃烧过程的不稳定与工作过程的粗暴,使动力性、经济性都受到影响。避免表面点火的有效措施是采用低馏程的燃料与不易结焦的润滑油。表面点火不同于爆燃,表面点火是由于热表面点燃混合气,而爆燃则是由于燃烧室内末端混合气的自燃产生的。爆燃与表面点火之间又存在相互影响,表面点火会促使爆燃的产生。,.,5使用因素对燃烧过程的影响(1)进气初始态压力、温度降低进气初始态压力、温度,可以避免爆燃与表面点火时产生。从这一点来看,汽油机实现增压的难度比柴油机要大。(2)点火提前角将点火提前角增大,缸内最高压力、温度增加,终燃混合气受到挤压和热辐射的影响增强,其自行着火所需的时间减少,这个作用比由于缸内压力和温度的升高所引起的火焰速度的加快要明显,故爆燃倾向增加。因而,为避免爆燃时产生,往往减小点火提前角。(3)(混合气浓度)的影响混合气浓度为a=0.80.9时,火焰传播速度最大,但终燃混合气的着火延迟期也最短。(4)转速发动机转速增加时,火焰传播速度加快,燃烧速度加快,易产生爆燃的部位在自燃准备尚未完成时,火焰前锋已经到达,爆燃趋势减弱。(5)负荷发动机负荷减小时,由于残余废气的稀释作用增大,火焰传播速度下降,燃烧的最高温度与压力下降,使爆燃的倾向减小。(6)燃烧沉积物的影响附于燃烧室壁面的沉积物相当于一个热源,对终燃混合气起到加热作用,因此可能会使爆燃和表面点火的倾向增大。,.,(四)汽油机的燃烧室根据配气机构的布置,燃烧室可以分为侧置气门式和顶置气门式两种。侧置气门式燃烧室已不大采用。目前多采用顶置气门式燃烧室。顶置气门式燃烧室归纳起来有碗形燃烧室、楔形燃烧室、浴盆形燃烧室、半球形燃烧室等几种,如图1-15所示。,浴盆形燃烧室楔形燃烧室,半球形燃烧室碗形燃烧室,图1-15燃烧室形状,.,四、柴油机的燃烧过程同汽油机一样,柴油机的燃烧过程也将直接影响发动机的性能指标。但柴油机的工作过程又不同于汽油机,其工作过程的特点:1吸入气缸的是新鲜空气,被压缩的是新鲜空气;2柴油通过高压喷入气缸,在缸内形成可燃混合气;3柴油和空气混合时间极短;4缸内混合气成分不均匀,且不断变化;5没有外源点火,只是靠压缩自燃;6混合与燃烧重叠进行;7质调节,即负荷和转速不是通过进气节流,而是通过燃料量来调节;对柴油机燃烧的基本要求:1燃烧及时。这将影响作功的质量、放热量的有效利用;2燃烧完全。这会影响到放热量、作功和排放。因此,对于柴油机来说,及时形成可燃混合气最为重要。,.,(一)柴油的主要性能指标柴油是柴油机的主要燃料,它分重柴油和轻柴油两类。重柴油多用于转速1000r/min以下的中、低速柴油机;轻柴油多用于转速1000r/min以上的高速、中高速大功率柴油机。柴油的物理化学性质对柴油机的着火和燃烧影响很大。1着火性柴油的着火性是指柴油的自燃能力,其评定指标是十六烷值,十六烷值越高着火性越好。着火性好的柴油,喷人气缸后能及时着火燃烧,柴油机工作柔和,冷起动性能也随之改善;若着火性能差,燃烧前所需的物理、化学准备时间长,着火后压力升高率过高,导致柴油机工作粗暴。一般柴油的十六烷值限制在65以下,十六烷值太高,容易裂化,导致排气冒黑烟,经济性下降。2蒸发性柴油的蒸发性用馏程表示。将柴油加热,分别测定蒸发出50、90和95的馏分温度。馏出50的温度低,说明这种燃烧轻馏分多,蒸发性好,有利于混合气的形成和燃烧。但若轻馏分过多,着火前蒸发油气过多,会使柴油机工作粗暴。90和95馏出温度标志柴油中所含难于蒸发的重馏分。重馏分过多,在气缸中不易蒸发,与空气混合不均匀,则燃烧不完全,易产生冒烟和积炭。,.,3粘度柴油的粘度用来表示柴油的雾化性。粘度低,则容易形成混合气。若粘度过低,会加剧喷油泵及喷油器之间的精密偶件表面之间的磨损;若粘度过高,流动阻力增加,柴油从喷油器喷出时的雾化性差,不易形成均匀的混合气。因而,柴油应具有适中的粘度。4凝点柴油的凝点用来表示柴油的低温流动性。它是指柴油冷却到开始失去流动性的温度。国产轻柴油的牌号是按凝点编定的,如O号柴油的凝点为O。好的柴油应具有低的凝点。若疑点过高,不利于燃烧的正常供给,尤其在低温条件下工作。可能造成油路堵塞。选用柴油时,一般要求其凝点比最低工作环境温度低35以上。(二)柴油机混合气的形成柴油机混合气的形成,是指燃料自喷入气缸至着火及燃烧的整个阶级中所发生的破碎、雾化、汽化并与空气之间相互渗透和扩散的过程,它直接决定着燃烧质量。由于柴油的蒸发性差,因此柴油机采用高压喷射的方法,即在压缩行程接近终了时,借助喷油器将柴油喷入燃烧室,与气缸中高温、高压的空气混合形成可燃混合气。经过一系列物理化学准备后,着火燃烧;随后,混合气的形成与燃烧便重叠进行,即一边喷油、混合和一边燃烧。,.,柴油机的混合气形成与汽油机相比有两个最显著的特点:混合气形成在气缸内部;混合气形成时间较短。柴油机混合气形成的理想过程应该是燃料喷人燃烧室后在尽可能短的时间内与周围空气均匀雾化、混合,形成可燃混合气;着火后继续喷入的燃料应及时得到足够的空气和混合能量,以便迅速混合,力求避免燃料直接进入高温缺氧区域,引起裂化。柴油机混合气形成依靠两方面作用:燃料喷雾;组织空气运动。空气运动可以促使柴油很快在整个燃料室空间得以均匀分布,加速混合气形成。1形成混合气的两种基本方式按混合气形成的原理分,柴油机可燃混合气的形成方式有两种:空间雾化混合和油膜蒸发混合。(1)空间雾化混合方式直接将柴油喷射到燃烧室空间,经雾化、蒸发与空气混合,形成雾状混合物的方式,称为空间雾化混合方式。为了使混合迅速而均匀,要求采用雾化质量较好的多孔喷油器,并使喷油束与燃烧室形状相配合;在燃烧室内组织适当的空气运动,使油束中油滴在运动中与空气分子之间产生摩擦和碰撞,进一步分裂细化。相对运动速度越高,这种摩擦和碰撞越激烈,分裂后的油滴直径越小,数量越多,总的蒸发表面积也越大,混合气也越均匀。空间雾化混合方式的优点:混合气形成速度快,燃烧过程比较稳定,对转速范围的适应性强。其缺点:燃料在着火以前形成的混合气较多,使燃烧过程较为粗暴,并生成较多的NOx。若油滴蒸发、雾化速度不及燃烧速度快,将产生不完全燃烧。,.,(2)油膜蒸发混合方式将柴油顺着气流的运动方式,涂到燃烧室壁面,形成油膜
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