哈工大威海汽车构造总结.docx
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1、前些天有同学建议我把课本上老师画的知识点总结一下,既然我比大家少考了一门课,就利用这段时间为大家效劳一下吧。因为章数较多,最近也经常不在寝室,所以总结的比拟慢,今天才总结完,希望大家见谅。有些图和过程过于麻烦,我就没有打在这篇文档里,就麻烦大家自己翻书了。本文所标的页码均是吉林大学陈家瑞老师主编的第三版的页码。由于能力有限,我只总结了老师画的重点局部,也有可能疏忽了局部知识点,如果有同学觉得还有什么地方比拟重要,欢送指出补充。文档均是我一个字一个字打出来的,可能会有挺多的错别字,希望大家海涵。最后祝大家都能考出一个好成绩!总论汽车的总体布置形式:1 .发动机前置后轮驱动(FR):主要用于货车。
2、2 .发送机前置前轮驱动(FF):主要用于轿车。3 .发动机后置后轮驱动(RR):主要用于客车。4 .发动机中置后轮驱动(MR):主要用于赛车。5 .全轮驱动(nWD):主要用于越野车。第一篇汽车发动机第一章发动机的工作原理和总体构造四冲程发动机的工作原理:进气行程,压缩行程,做功行程,排气行程C详见课本P22。爆燃是由于气体压力和温度过高,在燃烧室内离点燃中心较远处的末端可燃混合气自然而造成的一种不正常的燃烧。外表点火时由于燃烧室内制热外表(如排气门头,火花塞电极,积碳)点燃混合气产生的另一种不正常燃烧现象。1 .有效转矩发动机通过飞轮对外输出的平均转矩称为有效转矩,以Aq表示。2 .有效功
3、率发动机通过飞轮对外输出的功率称为有效功率,以Pe表示。Pe=9550式中Aq为有效转矩(N-m);n为曲轴转速(rmin)o发动机每发出IkW有效功率,在Ih内所消耗的然后质量(以g为单位),称为燃油消耗率,用儿表式中,B为发动机在单位时间内的耗油量(kgh),可由实验测定;Pe为发动机的有效功率(kw)o当燃料供应调节机构位置固定不变时,发动机性能参数(有效转矩、功率。燃油消耗率等)随转速改变而变化的曲线,称为速度特性曲线。当燃料供应调节机构的位置到达最大时,所得到的是总功率特性,也称发动机外特性;而把燃料供应调节机构其他位置下得到的特性称为局部速度特性。第二章曲柄连杆机构矩形气环的泵油作
4、用:活塞下行时,由于环与缸壁之间的摩擦阻力以及环本身的惯性,环将压靠在环槽的上端面,缸壁上的机油就被刮入下边隙与背隙内。当活塞上行时,环又压靠在环槽的下端面上,第一道环背隙里的机油经过上边隙就进入汽缸中。如此反复,结果就像油泵的作用一样,将缸壁的机油最后压入燃烧室。第三章配气机构配气机构的功用是按照发动机每气缸内进行的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。充量系数就是发动机每一工作循环进入气缸的实际冲量(新鲜可燃混合气或空气)与进气状态下充满气缸工作容积的理论充量的比值,即式中,M为进气过程中,实际充
5、入气缸的充量;M。为进气状态下,充满气缸工作容积的理论充量。发动机工作时,气门将因温度的升高而膨胀。如果气门及其传动件之间在冷态时无间隙或间隙过小,那么在热态下,气门及其传动件的受热膨胀势必引起气门关闭不严,造成发动机在压缩和作功行程中的漏气,从而使功率下降,严重时甚至不易起动。为了消除这种现象,通常在发动机冷态装配是,在气门及其传动机构中留有一定的间隙,以补偿气门的热膨胀量。这一间隙称为气门间隙。配气定时就是进、排气门的实际开闭时刻,通常用相对于上、下止点曲拐位置的曲轴转角的环形图来表示。这种图形称为配气定时图。第四章汽油机供应系统可燃混合气成分对发动机性能的影响见课本P112o化油器式发动
6、机存在着燃油分配不均匀过度与冷态运行工况混合气成分控制质量差以及难以实施反应控制等缺点,致使排放污染较汽油喷射系统严重,无法满足现代发动机性能进一步提高的要求,因此化油器有被淘汰之趋势。汽油喷射系统有如下优点:1)进气管道中没有狭窄的喉管,空气流动阻力小,充气性能好,因此输入功率也较大。2)混合气分配均匀性较好。3)可以随着发动机使用工况及适用场合的变化而配置一个最正确的混合气成分。这种最正确混合气成分可同时按发动机的经济性、动力性,特别是按减少排放有害物的要求来确定。4)具有良好的加速等过渡性能。第五章柴油机供应系统在柱塞顶面封闭柱塞套油孔到柱塞螺旋槽翻开柱塞套油孔这段柱塞行程内供油。这段柱
7、塞行程称为柱塞有效行程。第七章车用发动机的增压系统机械增压的特点是能有效地提高发动机功率,与涡轮增压相比,其低速增压效果更好。另外,机械增压器与发动机容易匹配,结构也比拟紧凑。但是,由于驱动增压器需消耗发动机功率,因此燃油消耗率比非增压发动机略高。涡轮增压能有效地利用排气的能量进行增压,所以经济性比机械增压的和非机械增压发动机都好,并可大幅度地降低有害气体的排放和噪声水平。但缺点是增压发动机低速时的转矩增加不多,而且在发动机工况发生变化时,瞬态响应特性较差,只是汽车加速性,特别是低速加速性较差。气波增压器结构简单,加工方便,工作温度不高,不需要耐热材料,也无需冷却。与涡轮增压相比,其低速转矩特
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