《汽车配气机构》PPT课件
正时标记对准: 保证正确的配气 相位和点火时刻
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汽车构造
B、链条和齿形皮带传动:链条传动噪声小,用于中 置式或顶置式凸轮轴发动机。
凸轮轴正时齿形带轮
张紧轮 中间轴齿形带轮
曲轴正时齿形带轮
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凸轮轴影视1
汽车构造
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凸轮轴影视2
进气迟后角β :一般为:40º~80º
进气持续角: 进气门开启持续时间的曲轴转角。为 180º+α+β
排气提前角γ :一般为:40º~80º
排气迟后角δ :一般为:10º~30º 排气持续角:排气门开启持续时间的曲轴转角。为
180º+γ+δ
气门重叠:在某一时间内,进气门、排气门同时开启 的现象。
汽车构造
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凸轮轴3
汽车构造
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挺柱
功用:将凸轮的推力传给推杆或气门。 挺柱的分类:普通挺柱和液压挺柱。 材料:镍硌合金、冷激合金铸铁。
普通挺柱:
汽车构造
筒式
滚轮式
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液压挺柱
单向阀
弹簧被压缩
汽车构造
气门关闭时
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锥角作用:
获得较大的气门座合压力,提高密封性和 导热性。
气门落座时有较好的对中、定位作用。
避免气流拐弯过大而降低流速。
边缘应保持一定 的厚度,1~ 3mm。
汽车构造
装配前应将密 封锥面研磨。
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气门杆部
凹槽 较高的加工精度,表 面经过热处理和磨光, 保证同气门导管的配 合精度和耐磨性
传动路线
齿轮传动
曲轴正时齿轮(钢)→凸轮轴正时齿 轮(铸铁或胶木)
链条传动 曲轴→链条→凸轮轴正时齿轮
齿形带传 动
曲轴→齿形皮带→凸轮轴正时齿轮
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应用
凸轮轴下置、中置式 配气机构
凸轮轴上置式配气机 构
凸轮轴上置式配气机 构
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汽车构造
按每缸气门数及其排列方式:二气门、三气门、 四气门、五气门
配气相位对发动机工作的影响: 影响发动机的动力性、功率。
配气相位对发动机工作的要求: 延长进、排气时间。进气门早开
晚关,排气门早开晚关。
汽车构造
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配气相位flash动画演示
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配气相位演示
汽车构造
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配气相位角
汽车构造
进气提前角α :一般为:10º~30º
进、排气门座)。
气门密封干涉角:
比气门锥角大0.5~1度的
气门座圈锥角。
气门座
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气门座影视
汽车构造
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气门导管
汽车构造
功用:导向作用、导热作用。
工作条件:高温、磨损严重。
材料:灰铸铁、球墨铸铁或铁基粉末冶金材料。
气门导管内外圆柱面经加工后压入气缸盖的气 门导管孔中,然后再精铰内孔。并用卡环定位。
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气门导管
气缸盖 过盈配合
卡环:防止气门 导管在使用中脱 落。
伸入深度应适量。锥度可减少
气流阻力。
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气门弹簧
功用:克服在气门关闭过程中 气门及传动件的惯性力,保证 气门及时落座并紧紧贴合。
形状:圆柱形螺旋弹簧。
材料:高碳锰钢、硌钒钢。
防止共振:①提高气门弹簧的 刚度;②采用不等螺距的圆柱 弹簧;③采用双气门弹簧。
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易磨损部位 堆焊耐磨合金
摇臂轴套
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螺栓 摇臂轴
摇臂轴紧固螺钉 摇臂
汽车构造
摇臂轴支座
摇臂称套
调整螺钉
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摇臂组示意图
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定位弹簧
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配气机构影视
汽车构造
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小结
头部 气门
杆部
气 门 组
气门座
密封锥面宽度、 角度要合适
气门导管
气门弹簧
汽车构造
凸轮轴
凸轮轴正 时齿轮
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推杆 挺柱
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凸轮轴
组成:各缸的进、排气门凸轮及驱 动汽油泵的偏心轮、驱动分电器的 齿轮。
功用:使气门按一定的工作次序和 配气相位及时开闭,并保证气门有 足够的升程。
材料:优质钢模锻、合金铸铁、球 墨铸铁。
同一正时气齿缸轮的进排气凸轮的相对转
角位置是与既定的配气相位轴相颈适应
气门旋转机构:低摩擦型自由 旋转机构;强制旋转机构 。
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汽车构造
锁片 气门弹簧座
气门弹簧
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气门旋转机构使气门头部温度均匀;
阻止沉积物形成
汽车构造
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汽车构造
四、气门传动组
功用:使进、排气门能按配气相位规定的时刻开闭,
且保证有足够的开度。 摇臂轴
摇臂
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汽车构造
凸轮轴的轴向定位
为了防止凸轮轴在工作中产生轴向窜动和承受斜齿轮产生的轴向力。
利用隔圈控制轴向窜动
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窜动量
5
3
2 1
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1、正时齿轮;2、垫圈;3、 螺母;4、止推板;5、螺栓; 6、隔圈(调节环)
凸轮轴轴向定位
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汽车构造
凸轮轴的驱动
A、齿轮传动:应用在下置凸轮轴发动机。采 用斜齿齿轮。
气门重叠角:气门重叠时的曲轴转角。为α+δ
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配气相位影视
汽车构造
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三、气门组的构造
汽车构造
气门组组成:气门、气门座、气门导管、气门 弹簧、弹簧座及锁片等零件。
要求:
弹簧座
➢气门头部与气门座贴合严密; 锁片
➢气门导管与气门杆上下运动有
良好的导向;
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汽车构造
气门杆尾部:
环形槽、锁销孔
易断裂处
气门杆尾部的结 构取决于气门弹 簧座的固定方式
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汽车构造
气门座
气缸盖的进、排气道与气门锥面相结合的部位。
功用:与气门头部共同对气缸起密封作用,并接受气 门传来的热量。
工作条件:高温、磨损严重。
类型:直接镗出(进气门座)、
镶嵌式(排气门和铝合金发动机的
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汽车构造
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组成:由气门组和气门传动组组成。
汽车构造
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配气机构的布置形式
分类: 按气门布置的形式:气门顶置、气门侧置
汽车构造
压缩比受 到限制, 进排气门 阻力较大, 发动机的 动力性和 高速性均 较差,逐 渐被淘汰。
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目前发动 机基本都 采用气门 顶置式配
无间隙或间隙过小:发动机工作后,零件受热膨胀,将 气门推开,使气门关闭不严,造成漏气,功率下降,并使 气门的密封表面严重积碳或烧坏,甚至气门撞击活塞。
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二、配气相位
配气相位:用曲轴转角表示的进、 排气门的实际开闭时刻和开启的 持续时间。
配气相位图:用曲轴转角的环形 图来表示的配气相位。
➢气门弹簧的两端面与气门杆的
中心线相垂直;
气门弹簧
➢气门弹簧的弹力足以克服气门
气门导管 气门
及其传动件的运动惯性。
气门座
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气门组实物图
锁片
汽车构造
弹簧座
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气门
组成:头部和杆部。
功用:头部是用来密封气缸
的进、排气通道;杆部是用
来为气门的运动导向。
挺柱或凸轮)之间留有适当的间隙。
为何排气
门间隙大
进气门间隙:0.25~0.30mm 排气门间隙:0.30~0.35mm
于进气门 间隙?
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汽车构造
气门间隙过大与过小的危害
间隙过大:进、排气门开启迟后,缩短了进排气时间, 降低了气门的开启高度,改变了正常的配气相位,使发动 机因进气不足,排气不净而功率下降;此外,还使配气机 构零件的撞击增加,磨损加快。
汽车构造
气门升程最大时刻 气门关闭点
消除气门 间隙阶段
出现气门 间隙阶段
凸轮轮廓与气门的运动规律
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同名凸轮的相对角位置
汽车构造
同一气缸的进、排气凸轮的相对角位置是与相 应的配气相位相对应的。
点火顺序:1-2-4-3
四缸发动机凸轮投影
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凸轮影视
汽车构造
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汽车构造
凸轮轴 凸轮、挺柱
推杆、摇臂
气
门 传 动 组
普通挺柱 挺柱 推杆 液力挺柱
摇臂及摇臂轴
开启 气门
关闭
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本章课程结束
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