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《内燃机构造》第三章 配气机构

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第三章配气机构 1、作用:按工作循环和发火次序的要求,定时开启和关闭进、排气门,使新鲜可燃混合气(汽油机)或空气(柴油机)及时进入气缸,废气及时排出气缸。 2、充气效率:评价气缸内换气过程好坏的指标,用v表示。
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第三章配气机构 1、作用:按工作循环和发火次序的要求,定时开启和关闭进、 排气门,使新鲜可燃混合气(汽油机)或空气(柴 油机)及时进入气缸,废气及时排出气缸。 2、充气效率:评价气缸内换气过程好坏的指标,用m表示。… 每循环实际进气量(kg) 100% 大气环境下充满气缸工作容积的新气质量(kg) ηv愈大,新鲜可燃混合气进入气缸的数量愈多,着火时放热量 愈大,输出功率愈大。们y一般在80%-90% nv影响因素:1)进气终了压力(进气阻力损失)(0.750.90bar) 2)进气终了温度(残余废气等加热)(370400K) 3)残余废气存在。… 3、要求:(1)足够高的充气效率(2)工作可靠(3)配气相 位准确(4)气门机构有良好的高速动力特性(传动链不飞脱、 不反跳、不提前落座)

第三章 配气机构 1、作用 :按工作循环和发火次序的要求,定时开启和关闭进、 排气门,使新鲜可燃混合气(汽油机)或空气(柴 油机)及时进入气缸,废气及时排出气缸。… 大气环境下充满气缸工作容积的新气质量(kg)  = 每循环实际进气量(kg) ————————————————————— 100%... 愈大,新鲜可燃混合气进入气缸的数量愈多,着火时放热量 愈大,输出功率愈大。 一般在80 %~90 %。... 影响因素:1)进气终了压力(进气阻力损失)(0.75~0.90bar) 2)进气终了温度(残余废气等加热)(370~400K) 3)残余废气存在。... 3、要求:(1)足够高的充气效率(2)工作可靠(3)配气相 位准确(4)气门机构有良好的高速动力特性(传动链不飞脱、 不反跳、不提前落座) 2、充气效率:评价气缸内换气过程好坏的指标,用表示

第一节气门式配气机构的布置及传动 1、组成:由气门组和气门传动组组成 2、分类: (一)按气门的布置形式分:1)顶置气门式 2)侧置气门式 (二)按凸轮轴的布置位置分:1)下置凸轮轴式 2)顶置凸轮轴式 (三)按凸轮轴的传动方式分:1)齿轮传动式 2)链条传动式 3)齿形皮带传动式 (四)按每缸气门数目分:1)二气门(传统一进一排) 2)多气门(四气门为主)

第一节 气门式配气机构的布置及传动 (一)按气门的布置形式分:1)顶置气门式 2)侧置气门式... (二)按凸轮轴的布置位置分:1)下置凸轮轴式 2)顶置凸轮轴式... (三)按凸轮轴的传动方式分:1)齿轮传动式 2)链条传动式 3)齿形皮带传动式... 1)二气门(传统一进一排) 2)多气门(四气门为主) 1、组成:由气门组和气门传动组组成 2、分类: (四)按每缸气门数目分:

、侧置气门式气门机构 结构特点: 气门布置在气缸体一侧,气门头部朝上,没 有摇臂、推杆,下置式凸轮轴,齿轮传动。 2、工作原理: 正时齿轮副带动凸轮轴转动,转到凸轮 桃尖顶起气门挺杆,推动气门克服弹簧预 紧力开启。 凸轮基圆与气门挺杆接触时,气门在气门 弹簧预紧力的作用下关闭。 aAAAA 3、优缺点:曲轴到气门距离近,方 便齿轮传动,气门间隙调整方便,但 气道拐弯多,流动阻力大,充气效率 低,燃烧室扁平,结构不紧凑,容易 爆震,压缩比低(仅为6)。 1.气门座2.气门3气道4.气门导管5.气门弹簧 6.气门锁片7.气门挺杆调整螺栓8.锁紧螺母 9.气门挺杆10.凸轮11.正时齿轮

一、侧置气门式气门机构 3、优缺点:曲轴到气门距离近,方 便齿轮传动,气门间隙调整方便,但 气道拐弯多,流动阻力大,充气效率 低,燃烧室扁平,结构不紧凑,容易 爆震,压缩比低(仅为6)。... 1、结构特点: 气门布置在气缸体一侧,气门头部朝上,没 有摇臂、推杆,下置式凸轮轴,齿轮传动。... 2、工作原理: 正时齿轮副带动凸轮轴转动,转到凸轮 桃尖顶起气门挺杆,推动气门克服弹簧预 紧力开启。 凸轮基圆与气门挺杆接触时,气门在气门 弹簧预紧力的作用下关闭

二、顶置气门式气门机构 结构特点:气门布置在气缸盖上,气 门头部朝下。 优点:气道平滑,充气效率高,燃烧室 紧凑,压缩比高。 缺点:气门离曲轴远,传动机构复杂。 (一)下置式凸轮轴 、结构特点:凸轮轴布置在曲轴侧面, 有挺柱、推杆、大摇臂。 2、工作原理:正时齿轮副带动凸轮轴 转动,凸轮桃尖顶起挺柱、推杆、大摇 臂的一端(调整螺钉),绕摇臂轴转动 另一端(长)镀铬面推动气门克服弹簧 预紧力使气门开启 3、优缺点:凸轮轴靠近曲轴,便于齿 1.凸轮轴2.挺柱3.推杆4.摇臂轴5.锁紧螺母 轮驱动,但凸轮离气门远,气门传动机6 6.调整螺钉7.摇臂8气门锁片9气门弹簧座 构复杂,零件多,机构刚性差,动力特 10气门弹簧11.气门导管12.气门13.气门座 性差,难以适应高速化。 图2-52顶置气门下置凸轮轴式配气机构

二、顶置气门式气门机构 3、优缺点:凸轮轴靠近曲轴,便于齿 轮驱动,但凸轮离气门远,气门传动机 构复杂,零件多,机构刚性差,动力特 性差,难以适应高速化。 结构特点:气门布置在气缸盖上,气 门头部朝下。... 优点:气道平滑,充气效率高,燃烧室 紧凑,压缩比高。... 缺点:气门离曲轴远,传动机构复杂。... (一)下置式凸轮轴... 1、结构特点:凸轮轴布置在曲轴侧面, 有挺柱、推杆、大摇臂。... 2、工作原理:正时齿轮副带动凸轮轴 转动,凸轮桃尖顶起挺柱、推杆、大摇 臂的一端(调整螺钉),绕摇臂轴转动, 另一端(长)镀铬面推动气门克服弹簧 预紧力使气门开启…

(二)顶置凸轮轴(OHC) 凸轮轴布置在气缸盖上,气门传动 机构容易布置,省去刚性较差的推杆 等零件,机构动力特性好,容易上高 速,但曲轴离凸轮轴远,驱动机构复 杂,空间布置困难。 1、单顶置凸轮轴(SOHC (Single Over Head Camshaft) (1)二气门(传统) A:带单摇臂 适用于半球形燃烧室,进、排气道分置于发动机纵向两侧。 摇臂的镀铬面与凸轮型面接触,摇臂转动时,摇臂的调整螺 钉端(长)压迫气门杆克服弹簧预紧力使气门开启优点是气 门间隙调整方便,凸轮最大升程可以较小,但气门夹角偏大 不利于布置直的进气道

凸轮轴布置在气缸盖上,气门传动 机构容易布置,省去刚性较差的推杆 等零件,机构动力特性好,容易上高 速,但曲轴离凸轮轴远,驱动机构复 杂,空间布置困难。 A:带单摇臂 适用于半球形燃烧室,进、排气道分置于发动机纵向两侧。 摇臂的镀铬面与凸轮型面接触,摇臂转动时,摇臂的调整螺 钉端(长)压迫气门杆克服弹簧预紧力使气门开启…优点是气 门间隙调整方便,凸轮最大升程可以较小,但气门夹角偏大, 不利于布置直的进气道。 (二)顶置凸轮轴(OHC) 1、单顶置凸轮轴(SOHC) (Single Over Head Camshaft) (1)二气门(传统)

B:凸轮直接驱动气门 完全取消气门摇臂 由凸轮直接驱动气门。 根凸轮轴上有进、排气凸 轮(混合凸轮)使得气门 只能直上直下运动,不能 配气机构 采用结构紧凑的半球形燃 Valve gear 烧室,进排气道左右分置 优点是气门机构刚性好 具有良好的动力特性,更 适应高速机,但气门间隙 调整困难。 上海桑塔纳时代超人AJR发 动机、红旗488-3发动机、一汽 奥迪100以及南汽索菲姆柴油 上海桑塔纳时代超人200GSI 机均使用这一配气机构 AJR电喷发动机的配气机构

B:凸轮直接驱动气门 完全取消气门摇臂, 由凸轮直接驱动气门。一 根凸轮轴上有进、排气凸 轮(混合凸轮)使得气门 只能直上直下运动,不能 采用结构紧凑的半球形燃 烧室,进排气道左右分置。 优点是气门机构刚性好, 具有良好的动力特性,更 适应高速机,但气门间隙 调整困难。... 上海桑塔纳时代超人200GSI AJR电喷发动机的配气机构 上海桑塔纳时代超人AJR发 动机、红旗488-3发动机、一汽 奥迪100以及南汽索菲姆柴油 机均使用这一配气机构

2、双顶置凸轮轴 双顶置凸轮轴一般用于四 气门配气机构,齿形皮带传 ●直接驱动式气门的凸轮形线 动。大多数是完全取消气门 摇臂的气门直接传动方式。 与两气门相比,气门质量小,的○ 配气机构动力特性更好,更 容易上高速机,而且,由于 便于采用结构紧凑的半球形 燃烧室,气门夹角较小,便 凸轮形线左右对称 于布置直的进气道,进气阻 力较小,发动机高速动力性 能较高。为便于气门间隙调| 整,有的发动机带单气门摇 臂驱动气门,但凸轮外形一 般不对称

2、双顶置凸轮轴 双顶置凸轮轴一般用于四 气门配气机构,齿形皮带传 动。大多数是完全取消气门 摇臂的气门直接传动方式。 与两气门相比,气门质量小, 配气机构动力特性更好,更 容易上高速机,而且,由于 便于采用结构紧凑的半球形 燃烧室,气门夹角较小,便 于布置直的进气道,进气阻 力较小,发动机高速动力性 能较高。为便于气门间隙调 整,有的发动机带单气门摇 臂驱动气门,但凸轮外形一 般不对称

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