发动机进排气系统_第1页
发动机进排气系统_第2页
发动机进排气系统_第3页
免费预览已结束,剩余5页可下载查看

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、汽 车 构 造 教 案课程名称授课班级 课题汽车构造发动机的进、排气系统课时教学方式任课教师讲授多媒体教学教学目的与要求重、难点1. 了解进、排气系统功用;2. 掌握轿车空气滤清器、消声器结构特点;3. 理解曲轴箱强制通风工作原理,废气再循环装置(EGR)工作 过程;4. 了解机外净化采用催化反应器净化原理;5. 理解废气涡轮增压工作原理;6. 掌握涡轮增压器结构;7. 了解气波增压、机械增压工作特点;8. 了解了解带放气阀的涡轮增压系统调整过程。9. 了解曲柄连杆机构组成及功用;。 曲轴箱强制通风工作原理,废气再循环装置(EGR)工作过程; 机外净化采用催化反应器净化原理; 废气涡轮增压工作

2、原理; 掌握涡轮增压器结构;气波增压、机械增压工作特点第一讲5.1概述1 .进、排气系统作用:进、排气系统是在内燃机工作循环时,不断地将新鲜空气或可燃混 合气送入燃烧室,又将燃烧后的废气排到大气中,保证内燃机连续运转2. 进、排气系统的组成:基本装置是由空气滤清器、进气管、排气管和排气消声器等组成。3. 增压和增压技术:由于排放与噪声法规的要求,现代车用内燃机除了采取完善的燃烧 等机内净化措施外,在传统的进、排气系统中又增加了不少机外净化的 附件与装置。并且广泛地采用了增压和增压技术,成为发动机的重要组 成部分5.2进气排气系统5.2.1进、排气管一.空气滤清器空气滤清器功用:就是滤去空气中的

3、尘埃和杂质,将清洁的空气 (或空气与燃油的可燃 混合气)送入燃烧室,以减少活塞与气缸套之间、活塞组之间和气门组之 间的磨损。抑制内燃机的进气噪声。对于汽油机,还可防止化油器回火 时火焰向外扩展。在一些汽油机上,为了降低有害气的排放。空气滤清分为三种基本的滤清万法:空气滤清器有惯性式、油浴式、过滤式三类。惯性式是利用空气中所含尘土与杂质密度比空气大的特点,在空气 吸入气缸的途径中使其急速旋转或改变方向,在离心力或惯性力的作用 下,将尘土与杂质甩到外围而与空气分离;油浴式它利用油浴把空气流在转折时甩出的尘土与杂质粘住,避免 二次尘土与杂质吸入;过滤式是引导气流通过带有细小孔的滤芯把尘土与杂质挡在滤

4、芯外 面,如纸质滤芯,金属丝滤芯纤维,多孔陶瓷等。惯性式空气滤清器以惯性原理构成的旋流器,它对清除空气中较大 颗粒的尘土特别有效,其滤清效率约50% 60%,常用作多尘土地区工 作的车用内燃机上的空气粗滤器。油浴式原理构成的油浴式空气滤清器,综合了惯性式和过滤式两种 滤清原理,其滤清效率达95% 97%;过滤式原理构成的纸质等空气滤清器,是在汽车,特别是在小轿车 上用得十分广泛的一种,其滤清效率可达 99. 5%以上,且性能稳定。纸质空气滤清器在标准含尘条件下正常使用寿命为 2一 5万千米。 二、进气管1. 进气管是连接空气滤清器和气缸盖进气道之间的管子。在汽油机 上,有时把化油器或电子喷射节

5、气门阀体与气缸盖进气道间的管子称为 进气管。进气管,特别是自然吸气车用高速内燃机进气管,对内燃机的油 耗、功率、扭矩、排放等有重要。2分类:因而出现多种结构型式。大致可归结为:简单进气管、共 振式进气管和带谐振腔的进气管三种(图613)。简单进气管常用在车用柴油机和前几年的汽油机上,这种进气管结 构简单,但由于进入各气缸的气流阻力、路程长短和气流方向、速度的 差异,致使各气缸进气不均匀。在电控喷射汽油机上由于喷油器直接在 进气门附近喷射汽油,喷射的油雾颗粒细小,进气管无需采取预热措施。共振式进气管较细长,与各气缸相连的各个管于长度大体一致,能 很好的匹配。共振式进气管与各气缸单独连接,可利用进

6、气气流的脉动 效应以增强进气效果。进气效果的强弱取决于进气管长度,直径和内燃 机转速。带谐振腔的进气管如图5-2c所示,有一个容积较大的谐振腔和无 需过长的进气管,就可得到较低的谐振频率。它与共振式进气管的区别 在于其谐振频率不必与进气冲程频率相同(或整数倍),但与谐振腔相连 的各个短的进气管间的进气间隔必须相等。改变谐振腔的容积,可调节 内燃机的最大扭矩和相应的转速,但不可能在内燃机整个转速范围内增 加扭矩。带谐振腔的进气管还能降低进气噪声。5.2.2排气消声器1.组成;排气系统常由排气歧管、排气总管、催化反应器、排气消声器、排气尾管等组成。目前在轿车上流行的排气消声器(图54)由前消声器2

7、,中消声器4 和后消声器6以及连接管等组成,并焊接成一个整体,以保持消声器的 坚固性。2 消音器原理:前消声器采用谐振原理(图5-4a)由三个大小不同的谐振室,彼此 由穿孔管8贯通。穿孔管、隔板和断面的突变是谐振室内的基本声学元 件,它们作为声源的发射体彼此间利用声波的相互干涉和在谐振室内 传播的声波又向这些声源反射,从而达到消声的效果。谐振器对抑制低 频声波特别有效。中消声器采用谐振器和吸声原理(图5-4b)。两室之间 为突然膨胀,从反射孔流出的气体再在穿孔管中折返后排出。采用吸声 原理的后消声器(图5 4c),在穿孔管外面装填了吸声材料。轿车和载货 汽车排气消声器的总容积分别相当于内燃机排

8、量的410倍和38倍内燃机排量和排气消声器型式而不同。5.2.3排气的净化装置1排气系统中的主要有害物质:汽车的排放有害物质主要是 HC、CO、NOx。在有害物中,从发动机 排气管排出的废气中有HC(约占总HC量的55%)、CO、NOx等。从曲 轴箱的窜气中有HC(约占25%),从油箱和化油浮子室蒸发的 HC(约占 20%)。2在净化排放有害物的方法主要采用机内净化处理和机外净化两种方法处理。机内净化处理方法主要是从改善燃料的雾化、蒸发、混合及分配以 改善燃烧层进气稀薄燃烧等。机外净化采用催化反应器净化排放有害物,催化反应器是采用面容 比很大的载体表面上的催化剂作为触媒介质,像滤清器那样通过排

9、气将 有害成分CO、HC和NOx进行反应而转化为无害的 CO2、H2O的一种净 化器装置。3排气催化反应器的种类:排气催化反应器可分为两种,即还原型催化反应器和氧化型催化反 应器。催化反废器分为濒粘型的触媒反应器和锭钵型的触媒反应器(图6 33)。它们是在氧化铝的颗粒(多孔件)表面镀上铂、铑等催化剂或者在格 状的氧化铝上镀上催化剂(整体型)。4。催化器的材料:国外所使用的催化剂均系贵重金届,净化率高,寿命长但成本高。 因此一般使用在对排放控制很严的国家。 通常在排气温度为150oC时催 化剂便起作用。若温度过高就会影响净化器的寿命和效果。因此,在反 应器中部装有温度传感器,当温度达到危险温度时

10、(930oC)可发出报警信 号并使旁通阀自动开启,使高温度气体经催化反应器而直接流入排气消 声器。国内以陶瓷(多孔)作骨架,用氧化铝溶胶浸泡在骨架上经烧结而成, 以稀土金属作催化剂的净化装置。其净化率达 80% 90%,寿命达 50000km以上。催化反应器要使用无铅汽油因排气中的铅化物会堵塞 载体和覆盖催化剂表面而使活性下降。5 废气再循环装置(EGR)作用:废气再循环装置(EGR)主要用于净化NOx,是利用废气中的一部 分(5%20%)再引入进气管到气缸。由于废气中含有 出0、CO2,使混合气热容量提咼,从而使燃烧最咼温度下降,NOx排出浓度减少。一般当a= 1左右,废气循环量为20%时,

11、NOx可下降60%70%, 但油耗增加3%。一般再循环废气量不应越过 20%,这种办法在美国使 用较多。废组成:气再循环系统装置由EGR阀、EGT调制阀、延迟阀、三向螺线管等 组成,如图5-6所示。它是利用水温传感器感知进气管或散热器水温来 控制三向螺线管通电的开、闭,以控制负压通路。当进气管水温在68oC以上和散热器的水温在17oC以上时,螺线管 的通电关闭,节气门上的负压通道开通,然后再由EGT调制阀来控制EGR阀。如图5-7所示。当排气管背压P'增加或通向EGT调制阀的 No.2管的负压作用时,空气(新气)泄漏通道被关闭,负压仅通过No.1管 进入,No.3管流出,再通过延迟阀使

12、负压平滑,最后作用于EGT阀的膜片上面的空间,当此负压克服弹簧的压力时.EGR阀开启、废气便从排气管,通过开启的EGR阀开启进入进气管。当GER阀开启时若P'变小(小负荷、低速、怠速等),这时空气 泄漏阀开启,从NO管来的负压由于泄漏到大气中,这时 EGR阀关闭, 停止工作。总之,它是通过排压来控制与吸气空气量成比例的 EGR阀。6。曲轴箱通风:目前,多用闭式曲轴箱强制通风装置防止窜气,简称PCV装置,如图5- 8所示。新鲜空气自空气滤清器1经管C和闭式通气口 6进 入曲轴箱和窜气混合,从气缸盖罩通入管 4,由计量阀3计量后,被吸 入进气管。因此有适量的窜气在气缸内再次燃烧。计量阀可随

13、发动机运 转状况自动调节吸入气缸的窜气量, 其结构和原理,如图5-9所示。在 低速或小负荷时,窜气量少,此时,由于进气管真空度较高,阀门被吸 向右方(图5 9a),气流通路关小,吸入气缸的窜气量较少。在加速或大 负荷时,窜气量增多,此时进气管真空度变低,计量阀的气流通路开大(图 5 9b),因而有较多的窜气量进入气缸再燃烧。在图58所示的闭式通风系统中,当发动机高速大负荷运转时,一 旦窜气量过多而不能完全被吸尽时,窜气会从曲轴箱经闭式通气口倒流 入空气滤清器,经过化油器2被吸入进气管。PCV装置可将窜入曲轴箱 内的HC完全处理干净,现已得到广泛应用。7. 油箱汽油蒸发气的排出控制装油箱汽油蒸发

14、气的排出控制装置是将油箱蒸发的气体通过装满活性 碳的容器(碳罐)贮藏(吸附)起来,然后再导入进气系统并参加燃烧、 防止排入大气污染环境,如图5 - 10所示。在燃油箱内产生的蒸气将燃油关断阀的主浮动阀推上,阀关闭。当 阀关闭则液体部分被遮挡。蒸气部分推开副浮动阀,若蒸气压力超过倾 斜阀内的双向阀的设定压力时,双向阀开通.蒸气流向贮藏容器内贮存。贮藏容器的蒸气在低温时,包括发动机起动时,怠速时,仍向容器 中贮存,当发动机低速运转时,根据 ECU的信号,循环控制CPC阀(容 器清除控制螺线阀)。使容器内蒸气导入节气门下方进气管, 进人燃烧室 参加燃烧。其中,CPC阀的循环控制,是根据在ECU中的存

15、储的程序 进行控制的.因此能正确的进行清除蒸气的控制。5.2.4混合气的预热装置为促进混合气中燃油颗粒的蒸发,并防止油气在进气管壁凝结,常 利用排气管中高温废气的热量对进气管入口处的可燃混合气进行预热。汽油发动机进、排气管铸在一起,是依靠废气直接对进气管壁进行预热 的,其预热作用不能调节。进气电加热器受安装于水套回流出口处的热酸开关和进气预热继电 器控制,当发动机出水温度低于65C时,热敏开关闭合,进气预热继电 器工作。刚开始,电加热器电阻较小瞬时加热电流很大,温度迅速升 高,1min左右即达6080C,3min内即可达到175C,提高了进气温度, 确保发动机起动顺利。随着进气电加热器温度升高

16、,电阻阻值迅速增大, 电流趋于零,电加热器温度不再升高。待发动机冷却水温达到65 °C以上热敏开关将电路断开。上海桑塔纳JV型发动机在化油器下面进气歧管内设有冷却水道。在缸盖安装进排气歧管的平面上,有一斜孔通缸盖水套,在进气歧管上, 有一水道与化油器下方混合室周围水套相通。随发动机温度升高,热的 冷却液流经化油器底座下进气歧管内的水套,对吸入气缸的可燃混合气 进行预热,促进汽油蒸发、提高油气混合均匀性。5.3发动机的增压1。发动机增压的优点:降低油耗提高功率降低排放本2 增压技术:内燃机的功率与转化燃料热能的多少,与供入气缸内的空气(或混合气)的数量成正比。在气缸容积和内燃机转速不变

17、条件下, 供入气缸内的 空气(或混合气)的数量与空气密度成正比。因此,可对进入气缸前的空 气进行预压缩来提高内燃机的功率。凡是能将内燃机进气的空气密度提 高到高于周围环境的空气密度的一切方法,统称为“增压”。实现增压 的装置称为压气机或增压器。3增压的类型有不同的分类方法按实现增压所提供的能量,可分机械增压、废气涡轮增压和气波增压三种基本类型。机械增压是利用内燃机的一部分机械功驱动压气机。废气涡轮增压是利用内燃机的一部分排气能量驱动增压器。废气涡 轮增压器与内燃机只有流体联系。气波增压则是根据压力波的气动原理,利用废气能量直接压缩空气。 由内燃机皮带驱动的增压器转子只是控制并维持气波增压过程。

18、它与内 燃机的传动比是不变的。一. 机械增压机械增压装置由曲轴驱动的压气机 1和相应的传动箱2组成,如图5 -13所示。机械增压压力越高,压气机消耗功率越大。轿车用的机械增 压内燃机,驱动压气机消耗功率1015kw,为保证内燃机机械效率增 压压力不能过高。机械增压所用的压气机除离心式压气机外,在车用内燃机还常用罗 茨式(Roots type)、螺杆式和转子活塞式等多种容积式压气机。罗茨式压气机的主要工作部件是装在两极平行轴上的两个转子,如图 514所示。它们彼此不接触,与外体也有间隙(o. 25o. 5mm)。两个转 子由一对齿轮同步转动。工作时,转子凹面与外体间的空气由进气口移向 出气口。转

19、子有两叶和三叶的,其中又分直线型和螺旋型。两叶转子每旋 转一周产生四次供气,三叶转子则为六次供气,罗茨式压气机结构简单、 工作可靠,寿命长。在小气量时增压空气压力不下降,没有不稳定工作区。 供气量与转速成线性关系。压力增加比(压比)可达到1. &机械增压结构 紧凑,和内燃机容易匹配,内燃机的加速性好,但传动复杂,油耗高。二. 气波增压气波增压不同于废气涡轮增压、机械增压。它是利用气体质点和压 力波以及压力波的反射特性,使排气和进气之间进行直接的能量交换, 以增大进气的密度。气波增压器由转子、外体和前、后端盖等组成如图 5- 15。在转子上装有纵向叶片,两个叶片间形成梯形截面通道。转子两

20、 端有空气室和排气室,并通过端盖形成专门的定时窗口。空气沿管路进入气缸。而通道中的废气在能量转换及膨胀后,压力 下降,这时,正好转了转到与排气口接通,低压的废气排出。膨胀波立 即波及转子通道,形成一定负压,并吸入新鲜空气。如此不断循环,完 成进、排气的能量交换。在转子通道内,废气与空气直接接触,压力波以音速的速度传播, 它是废气温度的函数,所以它比空气流动速度快得多,空气被压缩。气 波增压器转子内气体的能量交换是以压力波(音速)的形式进行,它对内 燃机工况反应迅速,使气波增压内燃机的加速性好。低速时空气的压缩 程度高,所以扭矩特性也好,能满足车辆的动力性要求。通道内交替通 过废气和新鲜空气,工

21、作温度不太高,不需采用耐热材料,不需冷却。 但体积大,噪声大,安装位置受到一定限制。三. 废气涡轮增压和增压器的冷却1. 废气涡轮增压器工作原理废气涡轮增压器工作原理如图5- 16所示。柴油机排出的具有 8001000K高温和一定压力的废气,经排气管 1进入涡轮壳4里的喷嘴 环2。由于喷嘴环的通过面积是逐渐收缩,因而废气的压力和温度下降, 速度被提高,使其动能增加。这股高速废气流,按一定的方向冲击涡轮 3,使其高速旋转。废气的压力、温度和速度越高,祸轮转得就越快,通 过涡轮的废气最后排人大气。因涡轮3和离心式压气机叶轮8固装在同一转于轴5,所以两者同步 旋转。这样,就将经过空气滤清器的空气吸人

22、压气机壳,高速旋转的压 气机叶轮把空气甩向叶轮的外缘,使其速度和压力增加,并进入扩压器 7。扩压器的形状做成进口小出口大,因此气流的流速下降、压力升高, 这些压缩的空气经进气管10进入气缸。2. 涡轮增压器概念:涡轮增压器是利用内燃机排出的部分废气能量,通过涡轮, 驱动压气机,使空气增压的一个装置。结构:废气涡轮增压器(图5- 17)由压气机(包括压气机叶轮12、 压气机蜗壳等、涡轮(包括涡轮叶轮5、涡轮蜗壳2等)和中间体3三 部分。中间体内有轴承4,以支承转子总成(压气机叶轮、涡轮叶轮和轴 等),还有密封、润滑油路和冷却腔等。叶片形状压气机叶轮的叶片形状(图5- 18)有前弯叶片、径向叶片和

23、后弯叶 片。前弯叶片压比高,后弯叶片效率高,径向叶片强度高。叶轮常用铝 合金精密铸造。叶轮通道不需加工。特点:车用涡轮增压器广泛使用径流式涡轮(图519),废气从涡轮叶轮外 缘径向流入涡轮,轴向流出。因此,也称径流内心式涡轮。在小流量工 作条件下,径流式涡轮效率高,结构简单,可精密铸造,转动惯量小.适 于变工况工作。涡轮叶轮、压气机叶轮、锁紧螺母及密封套等零件装在一根轴上构 成涡轮增压器的转子。涡轮叶轮和压气机叶轮广泛采用背对背、轴承内 置结构(图517)。这种结构不影响压气机进口和涡轮出口的流道, 气流 通畅。涡轮的高温对压气机影响小,平衡性好。涡轮叶轮加工后,用氩 弧焊、摩擦焊、电子束焊等

24、方法与轴焊接成一体,再最后加工、动平衡。 转子的动平衡精度和轴承的结构是车用小型高速度气涡轮增压器可靠性 的关键。浮动轴承的工作原理:浮动轴承内、外间隙对轴承工作性能影响很大。一般内间隙为0. 05mm左右,外间隙为0. 1mm左右,外间隙约为内间隙的2倍。浮 动轴承的壁厚约34. 5mm。浮动轴承分整体式和分开式两种。整体式浮动轴承是增压器的转子 间只用一个轴承。其结构简单,零件少,止推轴承大为简化。但工艺要 求高,旋转惯性大。分开式浮动轴承是在转子内侧的两边各放一个轴承。 其尺寸小,旋转惯性小,加工简单,在小型增压器上应用较多。漏气会降低涡轮增压器效率,而且高温燃气窜入轴承后.使其工作 温度上升,引起机油结胶或烧毁轴承。漏油会堵塞与污染压气机及通往 内燃机的进气管和附件。为阻止机油窜入涡轮和压气机的气体流通部分 以及高压空气和高温燃气窜入润滑油道内,在中间体内设有既能封油, 又能封气的密封装置。现代涡轮增压器多采用活塞环密封,活塞环分别

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论