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文档简介
1、柴油机基本知识 之配气机构,2011.8.17,配气机构的功能: 按照发动机每一气缸内进行的工作循环和发火顺序的要求,定时开启和关闭进、排气门,使新鲜充量(汽油机为可燃混合气、柴油机为空气)及时进入气缸,而废气及时从气缸排出。 配气机构的组成: 进、排气门、摇臂、凸轮轴、正时齿轮、气门挺杆、气门弹簧等,气门的布置形式: 1.气门侧置式 气门设置在机体上。凸轮轴必须下置。所以此种已淘汰。 2.进气门顶置,排气门侧置式 进气门布置在缸盖上,排气门布置在缸体上。主要用于高 速发动机。 3.气门顶置式 气门布置在缸盖上。适于高转速、高压缩比的发动机,发动机工作时,曲轴通过定时齿轮驱动凸轮轴旋转。当凸轮
2、轴转到凸轮的凸起部分顶起挺杆时,通过推杆和调整螺钉使摇臂绕摇臂轴摆动,压缩气门弹簧,使气门离座,即气门开启。当凸轮凸起部分离开挺柱后,气门便在气门弹簧的作用下落座,即气门关闭。发动机每完成一个工作循环,曲轴旋转两周,各缸的进、排气门各开启一次,此时凸轮轴只旋转一周。因此,曲轴与凸轮轴转速之比应为2:1,WD615柴油机配气机构,挺柱,凸轮轴,推杆,排气门,进气门,推杆,排气门摇臂,进气门摇臂,WD615柴油机配气机构,气门调解螺钉,凸轮轴的布置形式 1、凸轮轴下置式 凸轮轴布置在缸体的下部曲轴箱内。优点是凸轮轴离曲轴近,可以用一对齿轮传动机构简单。缺点是零件多,气门驱动机构复杂,配气机构噪声较
3、大。 2、凸轮轴中置式 凸轮轴布置在缸体上部。凸轮轴经过挺柱直接驱动摇臂而省去推杆,驱动气门所需零部件数目较少。当凸轮轴的中心线距离曲轴中心较远时,为防止齿轮直径过大,一般加入一个中间齿轮(惰轮) 3、凸轮轴上置式 凸轮轴布置在缸盖上。凸轮轴通过摇臂、摆臂驱动气门,或直接驱动气门。驱动气门所需零部件数目最少。适用于高转速发动机,应用较广泛,曲轴齿轮,凸轮轴齿轮,中间齿轮,喷油泵齿轮,机油泵齿轮,WD615柴油机配气机构,按凸轮轴的动力传动方式来分 1、链传动:可靠性、耐久性差,噪音大。 2、齿形带传动:可以减少链传动时的高噪音,减少机构质量,降低成本。 前两种适于凸轮轴离曲轴较远、高转速的发动
4、机。需要张紧装置。 3、齿轮传动:多用在凸轮轴中、下置式的配气机构中。齿轮多采用圆柱形斜齿,凸轮轴的传动方式:齿轮传动、链传动、带传动,链传动,WP7采用4气门结构的原因: 一般发动机都采用每缸两个气门,即一个进气门一个排气门的结构。为了改善气缸的换气,在可能情况下,应尽量加大气门的直径,特别是进气门的直径。但是由于燃烧室尺寸的限制,气门直径最大不能超过气缸直径的一半。当气缸直径较大,活塞平均速度较高时,每缸一进一排的气门结构就不能保证良好的换气质量,因此WP7采用了4气门结构,采用这种结构,进气门总的通过面积较大,能为燃烧提供更多的新鲜空气,另外还有利于改善HC与CO的排放,气门间隙 1、定
5、义:在发动机冷态装配时,在气门及其相邻传动机构之间留有适当地间隙,以补偿气门受热后的膨胀量。这一间隙就称为气门间隙。 2、位置:在气门与其相邻传动件之间。 3、间隙大小(冷车间隙):一般由发动制造厂根据试验确定,间隙过小:热态可能漏气,导致功率下降甚至气门烧坏;间隙过大:传动零件之间及气门与气门座之间产生撞击,而且加速磨损,同时会使气门开启时间减少,气缸充气及排气情况变坏,配气相位 用曲轴转角表示的进、排气门实际开闭时 刻和开启持续时间,称为配气相位。 进气提前开启角;延时关闭角 则进气门打开持续时间:180+ 排气提前开启角;延时关闭角 则排气门打开持续时间:180+ 提前开启作用:可以减少
6、进排气阻力,减少进排气消耗 功。 延时关闭作用:利用进排气惯性,以增大进排气量。 气门叠开角:,进气提前角:排气行程接近终了、活塞到 上止点之前,进气开启 。 提前开启目的: 为了保证进气行程开始时进气门已经开大, 减小进气阻力,使新鲜空气顺利进入气缸。 进气迟后角 排气提前角 排气迟后角,配气机构的零件及组件,气门组零件,第三节 顶置气门式配气机构的零件和组件,气门 1、工作条件:高压冲击、高温、腐蚀、磨损等。 进气门:合金钢,如40Cr、35CrMo等。 排气门:高级耐热合金钢,如4Cr9Si2等。 3、结构 1)头部 形状:平顶、凹顶、秃顶 气门锥角:气门密封锥面的与水平面之间的夹角。 2)杆身:起引导气门上下直线运动、传热的作用。其表面要求耐磨,尾部:主要起固定弹簧座的作用。 气门导管 引导气门做往复直线运动,与气门杆身相配。同缸盖是过盈配合。 气门座:同缸盖是过盈配合。铝合金缸盖必须镶气门座。 气门弹簧 保证气门紧贴气门座,防止气门落座时发生跳动等。常用双弹簧结构 气门旋转机构: 安装在气门尾部,在气门工作时发生一定的转动,以使气门受热、磨损均匀,同时可以挤出气门密封锥面的积碳等物质。有自由、强制旋转两种,配气凸轮轴 1、
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