汽車構造習題集-發(fā)動機
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1、習 題 集 總 論 一、填空題 1.世界上第一輛裝有功率為 625W 汽油機、最大車速為 15KM/H 的三輪汽車是由德國工程師 于1885年在曼海姆城研制成功,1886年1月29日立案專利的。因此人們把 1886 年稱為汽車誕生年, 卡爾·奔馳 被稱為“汽車之父”。 2.由于科學技術的發(fā)展,從第一輛汽車誕生至今,汽車的外形發(fā)生了巨大的變化,汽車的外形就轎車而言有 馬車 型、廂 型、 甲殼蟲 型、 船 型、 魚 型和 楔 型,而楔形汽車已接近于理想的汽車造型。 3.1889年法國的別儒研制成功了 差速器 和 齒輪變速器 ;1891年 摩擦片式離合
2、器 在法國開發(fā)成功;1891年法國首先采用了前置發(fā)動機 后輪 驅動。 4.未來的汽車造型更趨于流線型,將有陸空兩用優(yōu)點的“ 空中公共汽車 ”;可在泥濘道路或沼澤地自由行走的 履帶式氣墊 汽車;有仿動物行走特征的四“腿” 無輪步行式 汽車;水陸空三用汽車及 飛碟 汽車、 潛艇式 汽車。 5.我國汽車工業(yè)的建立是在1956年10月以 長春第一汽車制造廠 的建成投產為標志的,從此結束了我國不能制造汽車的歷史。1968年我國在湖北十堰市又開始建設了 第二汽車制造廠 。它們的第一代產品分別是 CA10 型、 EQ140 型;第二代產品分別是 CA141
3、 型、 EQ140-1 型;第三代產品分別是 CA1092 型、 EQ1092 型。 6.按照國標GB3730.1-88《汽車和掛車的術語和定義》中規(guī)定的術語和汽車類型,汽車分為 較 車、 載客 車、 載貨 車、 牽引 車、 特種 車、 工礦自卸 車和 越野 車等七類。 7.現(xiàn)代汽車的類型雖然很多,各類汽車的總體構造有所不同,但它們的基本組成大體都可分為 發(fā)動機 、 底盤 、 車身 和 電氣設備 四大部分。 8.汽車從靜止到開始運動和正常行駛過程中,都不可避免地受到外界的各種阻力。假定汽車作等速直線行駛,這時汽車所受到的阻力有 滾動阻力
4、 、 空氣阻力 和 上坡阻力。 二、解釋術語 1. CA1092 :CA代表長春第一汽車制造廠制造,“1”代表載貨汽車,“09”代表最大總質量為9t(不足10t),“2”代表該廠所生產的同類同級載貨汽車中的第二種車型。 2.整車裝備質量 : 汽車完全裝備好的質量(所謂自重)(kg)。 3.最大裝載質量 : 汽車裝載的最大質量,也即汽車最大總質量與整車裝備質量之差(kg)(所謂載重量) 4.轉彎半徑 :轉向盤轉到極限位置時,外轉向輪的中心平面在車輛支承平面上的軌跡圓半徑(mm)。 5.平均燃料消耗量 ; 汽車行駛時每百公里的平均燃料消耗量(L/100k
5、m)。 6.記號(4×2)或(2×1)在表示驅動方式時的含義: 記號代表車輪(軸)數與主動輪(軸)數。前面的數字4或2代表車輪(軸)數,后面數字2或1代表主動輪(軸)數,若前后數字相同,則表示全驅動。 三、判斷題(正確打√、錯誤打×) 1.載客汽車稱為客車,其乘座人數包括駕駛員在內。 ( ) 2.越野汽車主要用于非公路上載運人員、貨物或牽引,因此它都是由后輪驅動的。( ) 3.汽車按行駛機構的特征不同可分為輪式、履帶式、雪橇式、螺旋推進式和氣墊式等汽車。( ) 4.汽車滿載時的總質量稱為汽車的最大總質量。
6、 ( ) 5.汽車正常行駛過程中所受到的滾動阻力,主要是由于車輪滾動時輪胎與路面的變形產生的,其數值的大小與汽車總重力、輪胎結構和氣壓以及路面的性質有關。 ( ) 6.當汽車驅動力與汽車行駛中的各種阻力之和相等時,汽車就停止運動。 ( ) 7.汽車在任何行駛條件下均存在滾動阻力和空氣阻力。 ( ) 8.汽車驅動力的大小主要取決于發(fā)動機輸出功率的大小。 ( ) 1.(×);2.(×);3.(√);4.(√);5
7、.(√);6.(×);7.(√);8.(×)。 四、問答及論述題 1.汽車發(fā)動機的基本作用是什么? 汽車發(fā)動機是汽車的動力裝置,其基本作用是使供入其中的燃料燃燒后產生動力(轉變?yōu)闄C械能),然后通過底盤的傳動系統(tǒng)驅動汽車行駛。 2.汽車底盤的含義是什么?其基本作用是什么? 汽車底盤是汽車的基礎。相同類型的底盤可以構造成不同類型的汽車(載客、載貨或特種用途車輛);不同類型的底盤則形成不同的車輛。底盤的基本作用是接受發(fā)動機的動力,產生驅動力,使汽車運動,并保證正常行駛,同時支承、安裝其它各部件、總成。 3.什么是附著作用和附著力? 當汽車在較平整的干硬路面上行駛時,附著性能的
8、好壞決定于輪胎與路面的摩擦力大小,即在較平整的干硬路面上汽車所能獲得的最大驅動力不能超過輪胎與路面的最大靜摩擦力。當汽車行駛在松軟路面時,阻礙車輪相對路面打滑的因素就不單是上述的車輪與路面間的摩擦作用,還有路面被擠壓變形而形成的突起部分嵌入輪胎花紋凹部所產生的抗滑作用。后一因素實際上在許多路面情況下都或多或少存在。因此,在汽車技術中,將這兩種因素綜合在一起,稱為附著作用。由附著作用所決定的阻礙車輪打滑的路面反力的最大值稱為附著力,一般用表示: 式中:G——附著重力,即作用在車輪上的重力; ——附著系數,其值隨輪胎和路面的性質而異,由試驗決定。 顯然,汽車驅動力的增大受附著力的限制,可
9、以粗略地認為: ≤=G(:驅動力) 4.保證汽車正常行駛的必要充分條件是什么? 發(fā)動機要有足夠的功率;驅動車輪與路面間要有足夠的附著力。 5.汽車的驅動力是如何產生的? 驅動力產生原理如圖所示。發(fā)動機經傳動系在驅動輪上作用一個扭矩,力圖使驅動車輪轉動。在作用下,驅動車輪的邊緣對路面作用一個周緣力,位于車輪與路面的接觸面內,方向與汽車行駛方向相反,其數值為: (:車輪滾動半徑) 由于車輪與路面之間的附著作用,路面同時對車輪施加一個數值相等、方向相反的反作用力,就是推動汽車行駛的驅動力。圖上為便于區(qū)別,與未畫在同一平面內。 6.汽車正常行駛的驅動附著條件是什么?
10、 驅動力只能小于或等于驅動輪與路面間的附著力,即驅動力只能小于或等于附著重力和附著系數之積。 第一章 汽車發(fā)動機總體構造和工作原理 一、填空題 1往復活塞式點燃發(fā)動機一般由 曲柄連桿機構 、 潤滑系 、 冷卻系 、 燃料供給系、 點火系 、配氣機構 和 啟動系 組成。 2.四沖程發(fā)動機曲軸轉二周,活塞在氣缸里往復行程4次,進、排氣門各開閉1次,氣缸里熱能轉化為機械能次。 3.二沖程發(fā)動機曲軸轉1周,活塞在氣缸里往復行程 2次,完成 1 工作循環(huán)。 4.發(fā)動機的動力性指標主要有 有效轉矩、有效功率 濟性指標主要是 燃料消耗率 。 5.發(fā)動機的有效功率
11、與指示功率之比稱為 機械效率 。 6.汽車用活塞式內燃機每一次將熱能轉化為機械能,都必須經過 進氣 、 壓縮 、燃燒膨脹作功 和 排氣這樣一系列連續(xù)工程,這稱為發(fā)動機的一個 工作循環(huán) 。 二、解釋術語 1.上止點和下止點 活塞頂離曲軸中心最遠處,即活塞最高位置;活塞頂離曲軸中心最近處,即活塞最低位置。 2.壓縮比 壓縮前氣缸中氣體的最大容積與壓縮后的最小容積之比,即氣缸總容積與燃燒室容積之比。 3.活塞行程 活塞上下止點間的距離稱為活塞行程。 4.發(fā)動機排量 多缸發(fā)動機各氣缸工作容積的總和,稱為發(fā)動機工作容積或發(fā)動機排量。 5.四沖程發(fā)動機
12、 凡活塞往復四個單程完成一個工作循環(huán)的稱為四沖程發(fā)動機。 6.爆燃與表面點火 點燃發(fā)動機壓縮比過大,氣體壓力和溫度過高,或其它原因在燃燒室內離點燃中心較遠處的末端可燃混合氣自燃而造成的一種不正常燃燒叫爆燃;表面點火是由于燃燒室內熾熱表面與熾熱處(如排氣門頭,火花塞電極,積炭處)點燃混合氣產生的另一種不正常燃燒,也叫熾熱點火或早燃。 7.發(fā)動機有效轉矩 發(fā)動機通過飛輪對外輸出的轉矩稱為有效轉矩 8.發(fā)動機有效功率 發(fā)動機通過飛輪對外輸出的功率稱為有效功率,它等于有效轉矩與曲軸角速度的乘積。 9.發(fā)動機熱效率 有效功率與燃料燃燒釋放熱量之比 10.發(fā)動機轉速特性、外特
13、性 .發(fā)動機的功率、轉矩和燃油消耗率三者隨曲軸轉速變化的規(guī)律叫發(fā)動機的轉速特性。當節(jié)氣門開到最大時,所得到的轉速特性即發(fā)動機外特性,也稱為總功率特性。 11.發(fā)動機負荷 12.發(fā)動機燃油消耗率 在1h內發(fā)動機每發(fā)出1kW有效功率所消耗的燃油質量(以g為單位),稱為燃油消耗率。 13.發(fā)動機工況 發(fā)動機工作狀況簡稱為發(fā)動機工況,一般用它的功率與曲軸轉速來表征,有時也可用負荷與曲軸轉速來表征。 三、判斷題(正確打√、錯誤打×) 1.由于柴油機的壓縮比大于汽油機的壓縮比,因此在壓縮終了時的壓力及燃燒后產生的氣體壓力比汽油機壓力高。
14、 ( ) 2.多缸發(fā)動機各氣缸的總容積之和,稱為發(fā)動機排量。 ( ) 3.發(fā)動機的燃油消耗率越小,經濟性越好。 ( ) 4.發(fā)動機總容積越大,它的功率也就越大。 ( ) 5.活塞行程是曲柄旋轉半徑的2倍。 ( ) 6.經濟車速是指很慢的行駛速度。
15、 ( ) 7.通常,汽油機的經濟性比柴油機差,從外特性中的曲線比較,汽油機曲線比柴油機曲線平緩。 ( ) 8.發(fā)動機轉速過高過低,氣缸內充氣量都將減少。 ( ) 9.發(fā)動機轉速增高,其單位時間的耗油量也增高。 ( ) 10.發(fā)動機最經濟的燃油消耗率對應轉速是在最大轉矩轉速與最大功率轉速之間。( )
16、 11.同一發(fā)動機的標定功率值可能會不同。 ( ) 12.在測功機上測定發(fā)動機功率時,是在不帶空氣濾清器、風扇、消聲器、發(fā)電機等條件下進行的。 ( ) 1.(√);2.(×);3.(×);4.(×);5.(√);6.(×);7.(×);8.(√);9.(√);10.(√);11.(√);12.(√)。 四、選擇題 1.發(fā)動機的有效轉矩與曲軸角速度的乘積稱之為(B )。 A、指示功
17、率 B、有效功率 C、最大轉矩 D、最大功率 2.發(fā)動機在某一轉速發(fā)出的功率與同一轉速下所可能發(fā)出的最大功率之比稱之為( D)。 A、發(fā)動機工況 B、有效功率 C、工作效率 D、發(fā)動機負荷 3.燃油消耗率最低的負荷是( B)。 A、發(fā)動機怠速時 B、發(fā)動機大負荷時 C、發(fā)動機中等負荷時 D、發(fā)動機小負荷時 4.汽車耗油量最少的行駛速度是( B )。 A、低速 B、中速 C、全速 D、超速 5.汽車發(fā)動機的標定功率是指( A )。 A、15min功率 B、1h功率 C、12h功率 D、持續(xù)
18、功率 6.在測功機上測量發(fā)動機功率,能直接測量到的是( C)。 A、功率 B、功率和轉速 C、轉矩和轉速 D、負荷 五、問答題 1.簡述四沖程汽油機工作過程。 進氣行程中,進氣門開啟,排氣門關閉。活塞從上止點向下止點移動,由化油器形成的可燃混合氣被吸進氣缸;為使吸入氣缸的可燃混合氣能迅速燃燒以產生較大的壓力,必須在燃燒前將可燃混合氣壓縮。此時,進、排氣門全部關閉。曲軸推動活塞由下止點向上止點移動,稱為壓縮行程;當活塞接近上止點時,裝在氣缸蓋上的火花塞即發(fā)出電火花,點燃被壓縮的可燃混合氣。此時,進、排氣門仍燃關閉??扇蓟旌蠚獗蝗紵螅懦龃罅康臒崮?。因此,燃
19、氣的壓力和溫度迅速增加。高溫高壓的燃氣推動活塞從上止點向下止點運動,通過連桿使曲軸旋轉輸出機械能,此即為作功行程;工作后的燃氣即成為廢氣,必須從氣缸中排除,以便進行下一個進氣行程。所以在作功行程接近終了時,排氣門即開啟,靠廢氣的壓力自由排氣,活塞到達下止點后再向上止點移動時,繼續(xù)將廢氣強制排到大氣中?;钊缴现裹c附近時,排氣行程結束。 2.四沖程汽油機和柴油機在總體結構上有哪些相同點和不同點? 相同點:它們都是將熱能轉化為機械能的熱機,且為內燃機。同時都具有曲柄連桿機構、配氣機構、冷卻系、潤滑系、燃料供給系,起動系等基本的總體結構型式。不同點:使用的燃料不同;著火的方式不同(柴油機無
20、需點火系)。 3.柴油機與汽油機在可燃混合氣形成方式和點火方式上有何不同?它們所用的壓縮比為何不一樣? 柴油機混合氣的形成是在氣缸內部完成的。當壓縮行程終了,氣缸內被壓縮的空氣已具有很高的溫度,并已達到柴油的燃點。此時由噴油器噴入的燃油一遇高壓高溫的空氣立即混合、蒸發(fā)、霧化,同時自行著火燃燒。汽油機混合氣的形成是在氣缸外部通過化油器形成的。進氣行程中吸入的混合氣,在壓縮行程中溫度得以提高,從而使汽油(更好地蒸發(fā)后)和空氣更好地混合霧化,這樣在壓縮行程接近終了時,由火花塞點燃可燃混合氣,使其能迅速地、集中地、完全地燃燒。正如上述著火機制的不同,所以汽、柴油機的壓縮比不一樣。柴油機壓縮比較高是
21、為了保證壓縮空氣達到柴油的自燃溫度(燃點)。 4.汽油機與柴油機各有哪些優(yōu)缺點?為什么柴油機在汽車上得到越來越普遍的應用? 汽油機的總體結構較柴油機簡單,維修較方便、輕巧,但燃料經濟性較柴油機差;柴油機壓縮比高于汽油機,故輸出功率較大,同時不需要點火系,故工作可靠,故障少。正因為柴油機功率大,燃料經濟性好,工作可靠,在汽車上越來越普遍地采用柴油發(fā)動機。 5.解放CA6102型發(fā)動機,其活塞行程為114.3mm,試計算出該發(fā)動機的排量。(提示:CA6102發(fā)動機的缸徑為101.6mm)若知其壓縮比為7,問燃燒室容積是多少升。 已知:S=114.3mm=11.43cm D=101.6mm=
22、10.16cm i=6 ε=7 解:① (L) ②∵ ∴(L) 6.為什么柴油汽車對道路阻力變化的適應性比汽油車差(提示:外特性曲線)? 從外特性曲線上可知,柴油機的有效轉矩曲線較汽油機的有效轉矩曲線平坦得多,即說明柴油機的轉矩儲備系數較汽油機的小,克服行駛中的阻力變化的潛力也較小。這也就是通常所說的柴油機“背”力差,必須及時換檔的原由。 7.試從經濟性角度分析,為什么汽車發(fā)動機將會廣泛采用柴油機(提示:外特性曲線)? 柴油機由于壓縮比較高,所以熱效率較汽油機高。柴油機的燃料消耗率曲線(曲線)相對于汽油機曲線來說,不僅最低點較低,而且較為平坦,比汽油機在部份負荷時能節(jié)省更多的燃
23、料(汽車發(fā)動機經常是處于部分負荷工況)。從石油價格來說,目前我國和世界大部分地區(qū)柴油比汽油便宜。 第二章 曲柄連桿機構 一、填空題 1.曲柄連桿機構的工作條件是高溫 、高壓 、高速 和 化學腐蝕。 2.機體的作用是發(fā)動機的基礎,安裝 發(fā)動機所有零件和附 并承受 各種載荷。 3.氣缸體的結構形式有一般式,龍門式,隧道式 三種。CA6102汽油機和YC6105QC柴油機均采用 龍門式 。 4.EQ1092型汽車發(fā)動機采用的是 盆形 燃燒室,CA1092型汽車采用的是楔形 燃燒室,一汽奧迪100型汽車發(fā)動機采用的是扁球形 燃燒室。 5.活塞與氣缸壁之間應保持一定的配合間隙
24、,間隙過大將會產生 敲缸;漏氣;竄油 間隙過小又會產生 卡死;拉缸。 6.活塞受 氣體壓力;側壓力;熱膨脹 三個力,為了保證其正常工作,活塞的形狀是比較特殊的,軸線方向呈 上小下大圓錐形;徑向方向呈橢圓形 。 7.四缸四沖程發(fā)動機的作功順序一般是 1-2-4-3 或 1-3-4-2 ;六缸四沖程發(fā)動機作功順序一般是 1-5-3-6-2-4 或 1-4-2-6-3-5 。 8.曲柄連桿機構的主要零件可分為 機體組;活塞連桿組;曲軸飛輪組 三個組。 9.機體組包括 氣缸體;氣缸蓋;氣缸套;上下曲軸箱、等;活塞連桿組包括 活塞;活塞環(huán);活塞銷 連桿、等;曲軸飛輪組包
25、括曲軸;飛輪 等。 10.活塞銷與銷座及連桿小頭的配合有 半浮式;全浮式二種形式。 11.油環(huán)的結構形式有普通環(huán);組合環(huán) 二種。 12.氣環(huán)的截面形狀主要有 錐面;扭曲;梯形;桶形 幾種。 13.氣缸套有 干式;濕式兩種。 二、解釋術語 1.燃燒室 活塞在上止點時,活塞頂、氣缸壁和氣缸蓋所圍成的空間(容積),稱為燃燒室。是可燃混合氣著火的空間。 2.濕式缸套 氣缸套外表面與氣缸體內的冷卻水直接接觸的氣缸套,或稱氣缸套外表面是構成水套的氣缸套。 3.扭曲環(huán) .在隨活塞上下運動中能產生扭曲變形的活塞環(huán)。 4.活塞銷偏置 某些高速汽油機的活塞銷座軸線偏離活塞中心線平
26、面,向在作功行程中受側向力的一面偏置,稱活塞銷偏置。 5.“傘浮式”活塞銷 既能在連桿襯套內,又可在活塞銷座孔內轉動的活塞銷 6.全支承曲軸 每個曲拐兩邊都有主軸承支承的曲軸 7.曲軸平衡重 用來平衡發(fā)動機不平衡的離心力和離心力矩,以及一部分往復慣性力。一般設置在曲柄的相反方向。 三、判斷題(正確打√、錯誤打×) 1.汽油機常用干式缸套,而柴油機常用濕式缸套。 ( ) 2.安裝氣缸墊時,光滑面應朝向氣缸體;若氣缸體為鑄鐵材料,缸蓋為鋁合金材料,光滑的一面應朝向缸蓋。
27、 ( ) 3.活塞頂是燃燒室的一部分,活塞頭部主要用來安裝活塞環(huán),活塞裙部可起導向的作用。( ) 4.活塞在氣缸內作勻速運動。 ( ) 5.活塞徑向呈橢圓形,橢圓的長軸與活塞銷軸線同向。 ( ) 6.氣環(huán)的密封原理除了自身的彈力外,主要還是靠少量高壓氣體作用在環(huán)背產生的背壓而起的作用。
28、 ( ) 7.對于四沖程發(fā)動機,無論其是幾缸,其作功間隔均為180°曲軸轉角。 ( ) 8.在CA6102發(fā)動機曲軸前端和第四道主軸承上設有曲軸軸向定位裝置。 ( ) 9.當飛輪上的點火正時記號與飛輪殼上的正時記號刻線對準時,第一缸活塞無疑正好處于壓縮行程上止點位置。 ( ) 10.多缸發(fā)動機的曲軸均采用全支承。 ( )
29、11.多缸發(fā)動機曲軸曲柄上均設置有平衡重塊。 ( ) 1.(√);2.(√);3.(√);4.(×);5.(×);6.(√);7.(×);8.(×);9.(×);10.(×);11.(×)。 四、選擇題 1.CA6102型汽車發(fā)動機采用的是( )。 A、干式缸套 B、濕式缸套 C、無缸套結構 2.曲軸上的平衡重一般設在( )。 A、曲軸前端 B、曲軸后端 C、曲柄上 3.曲軸后端的回油螺紋的旋向應該是( )。 A、與曲軸轉動方向相同 B、與曲軸轉動方向相反 4.CA109
30、2汽車發(fā)動機支承采用的是( )。 A、前一后二支承 B、前二后一支承 C、前二后二支承 5.YC6105QC柴油機其連桿與連桿蓋的定位采用( )。 A、連桿螺栓本身 B、定位套筒 C、止口 D、鋸齒定位 6.外圓切槽的扭曲環(huán)安裝時切槽( )。 A、向上 B、向下 7.曲軸軸向定位點采用的是( )。 A、一點定位 B、二點定位 C、三點定位 1.(A);2.(C);3.(A);4.(A);5.(D);6.(B);7.(A)。 五、問答題 1.簡答活塞連桿組的作用。 活塞頂部與氣缸蓋、氣缸壁共同組成燃燒室,混合氣
31、在其中燃燒膨脹;再由活塞頂承受,并把氣體壓力傳給曲軸,使曲軸旋轉(對外輸出機械功)。 2.簡答曲軸飛輪組的作用。 把連桿傳來的力轉變?yōu)檗D矩輸出,貯存能量,并驅動輔助裝置。 3.簡答氣環(huán)與油環(huán)的作用。 氣環(huán)作用是密封活塞與氣缸壁,防止漏氣,并將活塞頭部的熱傳給缸壁;油環(huán)作用是刮除缸壁上多余的潤滑油,并使?jié)櫥途鶆虻胤植加跉飧妆谏稀? 4.CA1092汽車發(fā)動機曲軸前端裝有扭轉減振器,簡述其作用是什么。 這種摩擦式減振器的作用是使曲軸的扭轉振動能量逐漸消耗于減振器內橡膠墊的內部分子摩擦,從而使曲軸扭轉振幅減小,把曲軸共振轉速移向更高的轉速區(qū)域內,從而避免在常用轉速內出現(xiàn)共振。 5.活塞
32、環(huán)的斷面形狀為什么很少做成矩形的? ①矩形環(huán)工作時會產生泵油作用,大量潤滑油泵入燃燒室,危害甚大;②環(huán)與氣缸壁的接觸面積大,密封性較差;③環(huán)與缸壁的初期磨合性能差,磨損較大。 6.安裝氣環(huán)時應注意些什么? 首先檢查環(huán)的切口間隙、邊隙和背隙;其次檢查環(huán)的種類、安裝位置和方向即注意第一環(huán)與二、三環(huán)的不同,以及扭曲環(huán)的裝合面和切口的錯位。 7.曲軸由哪幾部分組成? 由主軸頸、連桿軸頸、曲柄、前端軸、后端軸等部分組成。有的曲軸上還配有平衡重塊。 8.對活塞有何要求?現(xiàn)代發(fā)動機活塞都采用什么材料? 要求活塞質量小、熱脹系數小、導熱性好,而且耐磨和耐化學腐蝕。目前廣泛采用的活塞材料是鋁合金,
33、在個別柴油機上采用高級鑄鐵或耐熱鋼制造的活塞。 9.氣缸蓋的作用是什么?安裝時有什么要求? 氣缸蓋的主要作用是封閉氣缸上部,并與活塞頂和氣缸壁組成燃燒室。安裝時,為保證均勻壓緊,在擰緊缸蓋螺栓時,應按從中央對稱地向四周擴展的順序分幾次進行,最后一次按規(guī)定力矩擰緊。對鋁合金缸蓋,必須在發(fā)動機冷態(tài)下擰緊;同時注意氣缸墊的放置安裝方向。 10.填寫出下圖各序號的零件名稱。 1-氣缸蓋;2-氣缸蓋螺栓;3-氣缸墊;4-活塞環(huán);5-活塞環(huán)槽;6-活塞銷;7-活塞;8-氣缸體;9-連桿軸頸;10-主軸頸;11-主軸承;12-油底殼;13-飛輪;14-曲柄;15-連桿。 第三章 配
34、氣 機 構 一、填空題 1.根據 氣門安裝位置的 不同,配氣機構的布置形式分為 側置式;頂置式 兩種。 2.頂置式氣門配氣機構的凸輪軸有 下置,中置,上置三種布置型式。 3.頂置式氣門配氣機構的氣門傳動組由 正時齒輪;凸輪軸;挺桿;推桿;調整螺釘;搖臂;搖臂軸 等組成。 4.CA6102發(fā)動機凸輪軸上的凸輪是頂動挺桿 的,偏心輪是推動 汽油泵 的,螺旋齒輪是驅動 機油泵;分電器的。 5.氣門彈簧座一般是通過 鎖塊或鎖銷 固定在氣門桿尾端的。 6.頂置式氣門配氣機構的挺桿一般是筒式或滾輪 式的。 7.搖臂通過襯套 空套在 搖臂軸 上,并用 彈簧 防止其
35、軸向竄動。 8.奧迪100型轎車發(fā)動機挺桿為 液壓挺柱,與搖臂間 無間隙。所以不 需調整間隙。 9.曲軸與凸輪軸間的正時傳動方式有 齒輪傳動;鏈傳動;齒形帶傳動 等三種形式。 10.采用雙氣門彈簧時,雙個彈簧的旋向必須相反。 二、解釋術語 1. 充氣系數 充氣系數指在進氣行程中,實際進入氣缸內的新鮮氣體質量與在標準大氣壓狀態(tài)下充滿氣缸的新鮮氣體質量之比。 2.氣門間隙 氣門桿尾端與搖臂(或挺桿)端之間的間隙 3.配氣相位 進、排氣門的實際開閉,用相對于上、下止點的曲軸轉角來表示 4.氣門重疊 在一段時間內進、排氣門同時開啟的現(xiàn)象。 5.氣門錐角 門密封
36、錐面的錐角。 三、判斷題(正確打√、錯誤打×) 1.采用頂置式氣門時,充氣系數可能大于1。 ( ) 2.CA1092型汽車發(fā)動機采用側置式氣門配氣機構。 ( ) 3.氣門間隙是指氣門與氣門座之間的間隙。 ( ) 4.排氣門的材料一般要比進氣門的材料好些。 ( ) 5.進氣門頭部直徑通常要比排氣門的頭部大,而氣門錐角有時比排氣門的小。
37、 ( ) 6.凸輪軸的轉速比曲軸的轉速快一倍。 ( ) 7.CA1092型汽車發(fā)動機凸輪軸的軸向間隙,可通過改變隔圈的厚度進行調整,其間隙的大小等于隔圈厚度減去止推凸緣的厚度。 ( ) 8.挺桿在工作時,既有上下往復運動,又有旋轉運動。 ( ) 9.正時齒輪裝配時,必須使正時標記對準。 ( ) 1.(×);2.(×)
38、;3.(×);4.(√);5.(√);6.(×);7.(√);8.(√);9.(√)。 四、選擇題 1.YC6105QC柴油機的配氣機構的型式屬于( )。 A.頂置式 B、側置式 C、下置式 2.四沖程發(fā)動機曲軸,當其轉速為3000r/min時,則同一氣缸的進氣門,在1min時間內開閉次數應該是( )。 A、3000次 B、1500次 C、750次 3.頂置式氣門的氣門間隙的調整部位是在( )。 A、挺桿上 B、推桿上 C、搖臂上 4.安裝不等距氣門彈簧時,向著氣缸體或氣缸蓋的一端應該是( )。 A.螺距小的 B、螺距
39、大的 5.曲軸正時齒輪與凸輪軸正時齒輪的傳動比是( )。 A、1∶1 B、1∶2 C、2∶1 6.四沖程六缸發(fā)動機,各同名凸輪之間的相對位置夾角應當是( )。 A、120° B、90° C、60° 7.搖臂的兩端臂長是( )。 A、等臂的 B、靠氣門端較長 C、靠推桿端較長 8.CA6102發(fā)動機由曲軸到凸輪軸的傳動方式是( )。 A、正時齒輪傳動 B、鏈傳動 C、齒形帶傳動 9.CA6102發(fā)動機的進、排氣門錐角是( )。 A、相同的 B、不同的 10.一般發(fā)動機的凸輪軸軸頸是( )設置一個。
40、 A、每隔一個氣缸 B、每隔兩個氣缸 1.(A);2.(B);3.(C);4.(A);5.(C);6.(C);7.(B);8.(A);9.(B);10.(B)。 五、問答題 1.配氣機構的作用是什么? 按照發(fā)動機每一氣缸內所進行的工作循環(huán)和發(fā)火次序的要求,定時開啟和關閉各氣缸的進、排氣門,使新鮮可燃混合氣(汽油機)或空氣(柴油機)得以及時進入氣缸,廢氣得以及時從氣缸排出。 2.氣門導管的作用是什么? 保證氣門作直線往復運動,與氣門座正確貼合(導向作用);在氣缸體或氣缸蓋與氣門桿之間起導熱作用。 3.現(xiàn)代汽車發(fā)動機為何幾乎都采用頂置式氣門配氣機構? .頂置式氣門配氣機構燃
41、燒室結構緊湊,有利于提高壓縮比,熱效率較高;進、排氣路線短,氣流阻力小,氣門升程較大,充氣系數高,因此,頂置式氣門配氣機構的發(fā)動機動力性和經濟性均較側置式氣門發(fā)動機為好,所以在現(xiàn)代汽車發(fā)動機上得以廣泛采用。 4.為什么有的配氣機構中采用兩個套裝的氣門彈簧? 氣門彈簧長期在交變載荷下工作,容易疲勞折斷,尤其當發(fā)生共振時,斷裂的可能性更大。所以在一些大功率發(fā)動機上采用兩根直徑及螺距不同、螺旋方向相反的內、外套裝的氣門彈簧。由于兩簧的結構、質量不一致,自然振動頻率也因而不同,從而減少了共振的機會,既延長了簧的工作壽命,又保證了氣門的正常工作(當一彈簧斷折的情況下)。 5.為什么要預留氣門間隙?
42、氣門間隙過大、過小為什么都不好? 在氣門桿尾端與搖臂端(側置式氣門機構為挺桿端)之間留有氣門間隙,是為補償氣門受熱后的膨脹之需的。但此間隙必須適當。過大,則會出現(xiàn)氣門開度減?。ㄉ滩粔颍M排氣阻力增加,充氣量下降,從而影響動力性;同時增加氣門傳動零件之間的沖擊和磨損。過小,在氣門熱狀態(tài)下會出現(xiàn)氣門關閉不嚴,造成氣缸漏氣,工作壓力下降,從而導致功率下降的現(xiàn)象;同時,氣門也易于燒蝕。6.氣門為什么要早開遲閉? 進氣門早開:在進氣行程開始時可獲得較大的氣體通道截面,減小進氣阻力,保證進氣充分; 進氣門晚閉:利用進氣氣流慣性繼續(xù)對氣缸充氣; 排氣門早開:利用廢氣殘余壓力使廢氣迅速排出氣缸;
43、 排氣門晚閉:利用廢氣氣流慣性使廢氣排出徹底。 7.CA6102發(fā)動機兩個正時齒輪的材料不一樣,且采用斜齒輪,這是為什么? 曲軸正時齒輪采用的是中碳鋼制造,凸輪軸正時齒輪采用的是夾布膠木制造。這樣可以減小傳動時的噪聲和磨損。采用斜齒輪是因為斜齒輪在傳動過程中運轉平穩(wěn),噪聲小,同時因為是多個齒同時嚙合,磨損減小,壽命延長 8.繪出一種較熟悉的發(fā)動機配氣相位圖,就圖說明:1)進、排氣門打開的時間相對多少曲軸轉角;2)進、排氣門開啟提前角和關閉滯后角分別是多少曲軸轉角;3)氣門重疊角是多少曲軸轉角;4)氣門的開、閉時刻相對于上下止點來說有什么規(guī)律。 以圖CA6102發(fā)動機配氣相位圖為例說明:
44、①進氣門打開時間相當于曲軸轉角240°;排氣門打開時間相當于曲軸轉角也為240°。②進氣門開啟提前角為12°曲軸轉角,關閉滯后角為48°曲軸轉角;排氣門開啟提前角為42°曲軸轉角,關閉滯后角為18°曲軸轉角。③氣門重疊角為30°曲軸轉角。④進、排氣門的開、閉時刻相對于上下止點來說都是早開、遲閉。 9.氣門彈簧起什么作用?為什么在裝配氣門彈簧時要預先壓縮? 保證氣門及時落座并緊密貼合,防止氣門在發(fā)動機振動時發(fā)生跳動,破壞其密封性。氣門彈簧安裝時預先壓縮產生的安裝預緊力是用來克服氣門關閉過程中氣門及其傳動件的慣性力,消除各傳動件之間因慣性力作用而產生的間隙,實現(xiàn)其功用的。 第四章 汽油機燃
45、料供給系 一、填空題 1.汽油機燃料供給系一般由 汽油供給裝置;空氣供給裝置;可燃混合氣形成裝置;可燃混合氣供給和廢氣排出裝置 等裝置組成。 2.汽油供給裝置包括 汽油箱;汽油濾清器;汽油泵;油管;油面指示表 等零部件。它的作用是完成汽油的 貯存;濾清;輸送。 3.可燃混合氣供給和廢氣排出裝置包括 進氣管;排氣管;排氣消聲 等零部件。 4.根據物理學的觀點,使汽油迅速完全燃燒的途徑是將汽油噴散成極細小的顆粒,即使汽油霧化 ,再將這些細小的汽油顆粒加以蒸發(fā),即實現(xiàn)汽油汽化 ,最后使 汽油蒸氣 與適當比例的 空氣 均勻混合成可燃混合氣。 5.過量空氣系數α>1
46、,則此混合氣稱為 ??;混合氣;當α<0.4時,混合氣 太濃 ,火焰不能傳播,發(fā)動機熄火,此α值稱為 燃燒上限 。 6.車用汽油機工況變化范圍很大,根據汽車運行的特點,可將其分為起動;怠速;中小負荷;大負荷和全負荷;加速 等五種基本工況。 7.發(fā)動機在不同工況下,化油器應供給不同濃度和數量的混合氣。起動工況應供給 的混合氣;怠速工況應供給 的混合氣;中等負荷時應供給 的混合氣;全負荷和大負荷時應供給 的混合氣;加速工況時應供給 混合氣。 8.化油器的五大裝置是 主供油裝置;怠速裝置;加
47、濃裝置;加速裝置;起動裝置。 9.化油器的類型若按空氣在喉管中流動的方向不同,可分為 上吸式;下吸式;平吸式;按重疊的喉管數目,可分為 單喉管式;雙重喉管式;三重喉管式 按空氣管腔的數目可分為 單腔式;雙腔并動式;雙腔(或四腔)分動式。 10.采用多重喉管的目的在于解決發(fā)動機充氣量與燃油霧化 的矛盾。 11.平衡式浮子室是利用平衡管使浮子室與 阻風門 上方空氣管腔相通,這樣就排除了因 空氣濾清器 阻力變化對化油器出油量的影響。 12.在汽車上,化油器節(jié)氣門并用兩套單向傳動關系的操縱機構,即 腳操縱機構和手操縱機。 13.汽油濾清器的作用是清除進入汽油泵前汽油中的雜質和水
48、分,從而保證汽油泵和化油器 的正常工作。 14.機械驅動汽油泵安裝在發(fā)動機曲軸箱的一側,由發(fā)動機配氣毋構中凸輪軸上的偏心輪; 驅動;它的作用是將汽油從油箱中吸出,經油管和汽油濾清器 ,泵送到化油器浮子室中 。 15.機械膜片式汽油泵,泵膜在拉桿作用下下行, 進油閥 開、出油閥 關,汽油被吸入到膜片上方油腔內;泵膜在彈簧作用下上拱, 進油閥關、出油閥 開,汽油被壓送到 化油器浮子室 中。 16.按照濾清的方式,汽油機用的空氣濾清器可分為 慣性式;過濾式;綜合式 三種。 17.汽油機進氣管的作用是較均勻地將 可燃混合氣分配到各氣缸中,并繼續(xù)使 可燃混合氣 和油膜
49、得到汽化。 18.排氣消聲器的作用是降低從排氣管排出廢氣的 溫度和壓力 ,以消除火星和噪聲 。 二、解釋術語 1.可燃混合氣 按一定比例混合的汽油與空氣的混合物 2.可燃混合氣濃度 可燃混合氣中燃油含量的多少 3.過量空氣系數 燃燒過程中實際供給的空氣質量與理論上完全燃燒時所需要的空氣質量之比 4.怠速 發(fā)動機不對外輸出功率以最低穩(wěn)定轉速運轉 5.平衡式浮子室 化油器浮子室不與大氣直接相通,另設管道與空氣濾清器下方相通,這種結構的浮子室稱為平衡式浮子室。 6.化油器 在汽油機中,使汽油與空氣形成可燃混合氣的裝置 三、判斷題(正確打√、錯誤打×) 1.
50、過量空氣系數α為1時,不論從理論上或實際上來說,混合氣燃燒最完全,發(fā)動機的經濟性最好。 ( ) 2.混合氣濃度越濃,發(fā)動機產生的功率越大。 ( ) 3.怠速工況需要供給多而濃(α=0.6~0.8)的混合氣。 ( ) 4.車用汽油機在正常運轉時,在小負荷和中等負荷工況下,要求化油器能隨著負荷的增加供給由濃逐漸變稀的混合氣。
51、 ( ) 5.消聲器有迫擊聲(放炮),可能是由于混合氣過稀的原因。 ( ) 6.浮子室油平面的高低將會影響到化油器各裝置的工作,當其他條件相同時,油平面越高,混合氣就變稀,反之變濃。 ( ) 7.機械加濃裝置起作用的時刻,只與節(jié)氣門開度有關。 ( ) 8.真空加濃裝置起作用的時刻,決定于節(jié)氣門下方的真空度。 (
52、) 9.平衡式浮子室有通氣孔與大氣相通。 ( ) 10.采用雙重喉管既可保證發(fā)動機的充氣量,又可提高燃油的霧化狀況。 ( ) 11.發(fā)動機由怠速向小負荷圓滑過渡是靠化油器主供油裝置和怠速裝置的協(xié)同工作來實現(xiàn)的。 ( ) 12.汽油泵膜片的上下運動,是由于搖臂搖動的傳動作用。 ( ) 13.汽油泵下體通氣孔有汽油流出,
53、說明膜片密封不嚴或膜片破裂。 ( ) 14.柴油機的進、排氣管多分開安裝,不在氣缸蓋的同一側,從而可以避免排氣管高溫對進氣管的影響而降低充氣效率。 ( ) 1.(×);2.(×);3.(×);4.(√);5.(×);6.(×);7.(√);8.(√);9.(×);10.(√);11.(√);12.(×);13.(√);14.(√)。 四、選擇題 1.在壓力差的作用下,汽油從化油器噴管中吸出,并在高速流動的空氣流撞擊下分散成細小的汽油顆粒,此過程稱為( )。 A、霧
54、化過程 B、汽化過程 2.獲最低耗油率的混合氣成份應是( )。 A、α=1.05~1.15 B、α=1 C、α=0.85~0.95 3.加濃裝置的加濃量孔與主量孔( )。 A、串聯(lián) B、并聯(lián) 4.怠速噴口在( )。 A、節(jié)氣門下方 B、主噴管內 C、加速噴口內 5.汽油箱內與大氣應( )。 A、相通 B、密封 C、必要時相通、必要時密封 6.膜片式汽油泵實際泵油量的大小決定于( )。 A、泵膜彈簧的彈力 B、泵膜的實際行程 1.(A);2.(A);3.(B);4.(A);5.(C);6.(B) 五
55、、問答題 1.汽油機燃料供給系的作用是什么? 汽油機燃料供給系的作用是:根據發(fā)動機各種不同工作情況的要求,配制出一定數量和濃度的可燃混合氣供入氣缸,并在燃燒作功后,將廢氣排入到大氣中。 2.化油器的作用是什么? 化油器的作用是根據發(fā)動機不同工作情況的要求,配制出不同濃度和不同數量的可燃混合氣。 3.主供油裝置的作用是什么?它在哪些工況下參加供油? 主供油裝置的作用是保證發(fā)動機在中小負荷范圍內,供給隨節(jié)氣門開度增大而逐漸變稀的混合氣(α=0.8~1.1)。 除了怠速工況和極小負荷工況而外,在其他各種工況,主供油裝置都參與供油 4.為什么把加濃裝置稱為省油器? 發(fā)動機在大負荷或全
56、負荷時需供給濃混合氣的要求,是通過加濃裝置額外供給部分燃油達到的,這樣使主供油裝置設計只供給最經濟的混合氣成分,而不必考慮大負荷、全負荷時供應濃混合氣的要求,從而達到省油的目的,因此加濃裝置又稱為省油器。 5.在加速泵活塞與連接板之間為什么利用彈簧傳力? 在加速泵活塞與連接板之間利用彈簧傳力,可以在節(jié)氣門停止運動后,利用被壓縮后彈簧的伸張作用,延長加速泵的噴油時間,進而改善發(fā)動機的加速性能,同時利用彈簧傳力還具有緩沖作用,不易損壞驅動機件。 6.為什么發(fā)動機在起動工況時要供給多而濃的混合氣? 起動時發(fā)動機轉速很低,流經化油器的氣流速度小,汽油霧化條件差;冷起動時發(fā)動機各部分溫度低,燃油
57、不易蒸發(fā)汽化。大部分燃油呈油粒狀態(tài)凝結在進氣管內壁上,只有極少量易揮發(fā)的燃油汽化進入氣缸,致使混合氣過稀無法燃燒。為了保證發(fā)動機的順利起動,必須供給多而濃的混合氣。 7.為什么汽油箱在必要時應與大氣相通? 在密閉的油箱中,由于汽油的消耗當油面降低時,箱內將形成一定的真空度,使汽油不能被汽油泵正常吸出;另一方面,在外界氣溫很高時,過多的汽油蒸汽將使箱內壓力過大。這兩種情況都要求油箱在內外壓差較大時能自動與大氣相通,以保證發(fā)動機的正常工作。 8.汽油濾清器是如何除去汽油中的雜質和水份的? 當發(fā)動機工作時,汽油在汽油泵的作用下,經進油管接頭流入沉淀中,由于此時容積變大,流速變慢,相對密度大的
58、雜質顆粒和水分便沉淀于杯的底部,較輕的雜質隨汽油流向濾芯,被粘附在濾芯上或隔離在濾芯外。清潔的汽油滲入到濾芯內腔,從出油管接頭流出。 9.簡述機械驅動膜片式汽油泵吸油和壓油的工作過程。 當凸輪軸偏心輪旋轉頂動搖臂時,搖臂內端帶動頂桿下移,泵膜克服彈簧張力下拱,膜片上方容積增大,產生真空度,進油閥開啟,出油閥關閉,汽油從進油口被吸入到泵膜上方油腔內。當偏心輪偏心部分轉離搖臂后,搖臂在回位彈簧作用下回位,泵膜在泵膜彈簧彈力作用下向上拱曲,膜片上方容積減小,壓力增大,于是進油閥關閉,出油閥開啟,汽油從出油口流向化油器。 10.為什么汽油機和柴油機的進排氣管斷面形狀一般不一樣? 由于方形斷面的
59、內表面面積大,有利于進氣管內油膜的蒸發(fā),不少汽油機采用方形斷面的進、排氣管。圓形斷面對氣流的阻力小,可以得到較高的氣流速度,同時還可節(jié)省金屬材料,因而柴油機多采用圓形斷面的進、排氣管。 第五章 柴油機燃料供給系 一、填空題 1.柴油機與汽油機相比,具有 經濟性好;工作可靠;排放物污染??;可采用增壓強化技術等優(yōu)點,因此目前重型汽車均以柴油機作動力。 2.柴油機燃料供給系由 燃油供給;空氣供給;混合氣形成;廢氣排出 四套裝置組成。 3.柴油機燃料供給裝置由 柴油箱;輸油泵;低壓油管;柴油濾清器;噴油泵總成;高壓油管;噴油器;回油管等組成。 4.廢氣渦輪增壓器由 廢氣渦輪
60、;中間殼;壓氣機 等三部分組成。 5.柴油機混合氣的形成和燃燒過程可按曲軸轉角劃分為 備燃期;速燃期;緩燃期;后燃期 四個階段。 6.按結構形式,柴油機燃燒室分成兩大類,即 燃燒室,其活塞頂面凹坑呈 統(tǒng)一式;ω型;四角型;花瓣型;球型;U型;分開式 燃燒室,包括 預燃室和渦流室 燃燒室。 7.現(xiàn)代柴油機形成良好混合氣的方法基本上有兩種,即在 空間霧化混合 和利用 油膜蒸發(fā) 形成混合氣。 8.長型孔式噴油器是由 噴油嘴;噴油器體;調壓裝置 三大部分組成。 噴油嘴 是噴油器的主要部件,它由 針閥和針閥體 組成,二者合稱為針閥偶件。針閥中部的錐面
61、用以承受油壓,稱為 承壓錐面 ;針閥下端的錐面用以密封噴油器內腔,稱為 密封錐面 。 9.噴油器油束的特性可用油霧油束的射程,錐角和霧化質量 來表示。 10.噴油泵按其作用原理不同,可分為柱塞式 噴油泵、 噴油泵一噴油器;轉子分配式 噴油泵三類,目前大多數柴油機采用的是 柱塞式 噴油泵。 11.國產系列噴油泵分為 A;B;P;Z;Ⅰ;Ⅱ;Ⅲ 等系列。東風和解放系列中型載貨柴油車均采用A 型噴油泵。 12.柴油機燃料供給系的 針閥與針閥體;柱塞與柱塞套筒;出油閥與出油閥座 稱為柴油機燃料供給系的“三大偶件”。 13.A型噴油泵由 分泵;泵體;油量調節(jié)機構;傳動機構 四大
62、部分組成。其泵體采用整體式 結構,其油量調節(jié)機構采用 齒桿齒套式 ,Ⅱ號泵的泵體是 分體式 結構,油量調節(jié)機構采用 撥叉式 。 14.P型噴油泵與A型泵和Ⅱ號泵相比較,在結構上有一系列特點,其泵體采用 全封閉箱式 構,分泵總成采用懸掛式 ,油量調節(jié)機構采用 球銷角板式 ,潤滑方式采用壓力 潤滑。 15.兩速式調速器工作的基本原理是利用飛塊 旋轉產生的離心力 與調速彈簧的 張力之間的平衡過程來自動控制 供油齒桿 的位置,達到限制最高轉速和穩(wěn)定最低轉速的目的。 16.RFD型調速器與RAD型調速器結構上的主要區(qū)別是除了有負荷控制手柄外,還有 速度控制手柄 ,它與 速度凋定
63、杠桿 裝在同一根擺動軸上,從而使調速彈簧端部的一端由 固定式 變?yōu)?可擺動式 式,調速彈簧的預緊力可隨速度控制手柄 的擺動而變化。 17.全速式調速器中調速彈簧的 預緊力 在發(fā)動機工作過程中是可調 的,而兩速式調速器中調速彈簧的最大 預緊力 是 不可調 的。 18.與A型噴油泵配用的兩速式調速器可分為 殼體 、轉速感應元件、 調速彈簧;操縱、傳動機構;調整、定位件;附屬裝置等六大部分組成。其轉速感應元件采用 飛塊離心式 。 19.為了彌補噴油泵安裝時造成的噴油泵 凸輪軸 與驅動齒輪輸出軸 的同軸度 誤差,通常采用聯(lián)軸節(jié) ,并利用它可用小量的角位移調節(jié) 供油提前角 20
64、.柴油濾清器一般都是過濾式 的,其濾芯材料有 棉布;綢布;毛氈;金屬網;紙質;紙質 等。目前廣泛采用紙質 的。 21.輸油泵型式有活塞式、膜片式、齒輪式、葉片式 等幾種,而目前都采用活塞式 。活塞式輸油泵由 泵體;機械油泵組件;手油泵組件;進、出油止回閥;油道等組成。 22.汽車的公害有三個方面,一是排放物對大氣的污染,二是噪聲對大氣的危害 ,三是 電氣設備對無線電廣播及電視的電波干擾 。其中 排放物污染 的影響最大。 23.汽車排放物污染的來源主有 從排氣管排出的廢氣;從曲軸箱通氣管排出的燃燒氣體(曲軸箱竄氣);從油箱、浮子室、油管接頭泄漏的燃料蒸汽。 24.解決排放物污染的途徑
65、有兩條,一是研制 無污染或低污染的動力源,二是對現(xiàn)有發(fā)動機的排放物進行凈化。對后者的主要措施有 機內凈化和機外凈化 兩個方面。 二、解釋術語 1.噴油提前角 噴油器開始向氣缸噴油至上止點之間的曲軸轉角 2.供油提前角 噴油泵開始向噴油器供油至上止點之間的曲軸轉角 3.備燃期 噴油器開始噴油至氣缸內產生第一個火焰中心之間的曲軸轉角 4.速燃期 從第一個火焰中心產生到氣缸內混合氣迅速燃燒、氣缸內的壓力達最高時之間的曲軸轉角。 5.緩燃期 從氣缸內最高壓力點到最高溫度點之間的曲軸轉角 6.后燃期 從溫度最高點到氣缸內燃料基本上燒完為止時之間的曲軸轉角。 7.壓力升高率
66、曲軸每轉過一度時,氣缸內壓力升高的數值(或程度) 8.統(tǒng)一式燃燒室 由凹形的活塞頂部及氣缸壁直接與氣缸蓋底面包圍形成單一內腔的一種燃燒室。 9.閉式噴油器 噴油器不噴油時,由針閥將高壓油腔和與燃燒室相連的噴孔隔斷的噴油器。 10.柱塞供油有效行程 噴油泵柱塞上行時,從完全封閉柱塞套筒上的油孔到柱塞斜槽與柱塞套筒上回油孔開始接通之間的柱塞行程。 11.噴油泵速度特性 供油齒桿位胃不變時,噴油泵每一循環(huán)的供油量隨柴油機轉速變化的規(guī)律。其特點是隨著柴油機轉速的提高,每一循環(huán)的實際供油量是增加的。 12.全速式調速器 不僅能控制發(fā)動機最高轉速和穩(wěn)定最低轉速,而且能自動控制供油量,保持發(fā)動機在任何給定轉速下穩(wěn)定運轉的調速器。 13.柴油機“飛車” 柴油機轉速失去控制,超出額定轉速,同時出現(xiàn)排氣管冒黑煙,機件過載發(fā)生巨大響聲和振動的現(xiàn)象。 14.最佳噴油提前角 在轉速和供油量一定的情況下,能獲得最大功率和最低油耗的噴油提前角。 15.排放物凈化 抑制汽車發(fā)動機排放物對大氣的污染。 16.排氣再循環(huán)裝置 雙稱EGR裝置,是將一部分廢氣重新引入進氣管與新鮮混合氣混合
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