机动车基本构造常识.ppt
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1、新员工 汽车基础知识培训,热烈欢迎新同事!,发动机:5个系统2个机构 配气机构和曲柄连杆机构、点火系、冷却系、润滑系、启动系、燃料供给系。 电器: 音响、空调 底盘:四个系统 传动系、行使系、转动系、制动系 车身:,汽车基本构造,汽车构造图:,1、发动机本体 发动机缸体、曲轴连杆机构、配气机构三部分 发动机缸体: 发动机缸体主要包括: 气缸盖:气缸盖上安装着进气,排气门和打开气门的摇臂机构,以及关闭气门用的气门弹簧。气缸盖还包括进排气道,而通常也有燃烧室。 气缸体:发动机的最大部分,内有几个气缸,活塞及使冷却水流通以冷却发动机的管道,润滑系统的输油管道。 油底壳:油底壳的主要作用是盛装机油,为
2、此它应该安装在发动机的最下部。从各个润滑点自然滴落下来的机油积存在油底壳中,利用机油泵把机油吸上来,加压压送到发动机的各润滑点。 曲轴连杆机构: 包括:活塞,活塞环,活塞销,连杆,曲轴,轴瓦,飞轮。 曲轴连杆机构的作用:由曲轴总成将活塞的上下往复运动转变成旋转运动,通过飞轮平稳连贯输出动力。 配气机构 配气机构作用:配合发动机的工作循环,适时地打开或关闭气门。,配气机构:,配气机构的功用:是按照发动机每一气缸内所进行的工作循环和发火次序的要求,定时开启和关闭各气缸的进、排气门,使新鲜充量得以及时进入气缸,废气得以及时从气缸排出;在压缩与膨胀行程中,保证燃烧室的密封。新鲜充量对于汽油机而言是汽油
3、和空气的棍合气,对于柴油机而言是纯空气。,配气机构的组成与工作情况: 各式配气机构中,按其功用都可分为气门组和气门传动组两大部分。气门组包括气门及与之相关联的零件,其组成与配气机构的型式基本无关。气门传动组、是从正时齿轮开始至推动气门动作的所有零件,其组成视配气机构的形式而有所不同,它的功用是定时驱动气门使其开闭。 1.气门顶置式配气机构 进气门和排气门都倒挂在气缸盖上,其组成如上图所示。气门组包括气门、气门导管、气门座、弹簧座、气门弹簧、锁片等零件;气门传动组一般由摇臂、摇臂轴、推杆、挺柱、凸轮轴和正时齿轮组成。 气门顶置式配气机构的工作情况是:当气缸的工作循环需要将气门打开进行换气时,由曲
4、轴通过传动机构驱动凸轮轴旋转,使凸轮轴上的凸轮凸起部分通过挺柱、推杆、调整螺钉推动摇臂摆转,摇臂的另一端便向下推开气门,同时使弹簧进一步压缩。当凸轮的凸起部分的顶点转过挺柱以后,便逐渐减小了对挺柱的推力,气门在弹簧张力的作用下开度逐渐减小,直至最后关闭。压缩和做功行程中,气门在弹簧张力的作用下严密关闭。 气门顶置式配气机构根据凸轮轴的位置有以下三种型式: (1)凸轮轴下置式配气机构;凸轮轴装在曲轴箱内,直接由凸轮轴正时齿 轮与曲轴正时齿轮相啮合,由曲轴带动。气门传动组包括上述全部零件,其应用最为广泛。 (2)凸轮轴中置式配气机构:凸轮轴位于气缸体的上部。为了减小气门传 动机构的往复运动的质量,
5、对于高转速的发动机,可将凸轮轴的位置移到气缸体的上部,由凸轮轴经过挺柱直接驱动摇臂而省去推杆。该形式的配气机构因曲轴与凸轮轴的中心线距离较远,一般要在中间加入一个中间齿轮(惰轮)。,(3)凸轮轴上置式配气机构:凸轮轴布置在气缸盖上。凸轮轴直接通过摇 臂来驱动气门,没有挺柱和推杆,使往复运动的质量大为减小,对凸轮轴和气门弹簧的要求也最低,因此它适用于高速强化发动机。 桑塔纳轿车发动机上采用;的气门顶置凸轮轴上置式配气机构,与同类上置凸轮轴式配气机构相比有较大不同。它取消了凸轮支座和摇臂等零件,凸轮轴,直接装在由缸盖上平面和五个轴承孔合成的轴承孔内。 气门顶置式配气机构由于进、排气通道拐弯少、气流
6、阻力较小,气体进出较通畅,使得进气较充分,同时气门的布置与燃烧室配含绪树紧凑,有利于混合气的形成和燃烧,所以动力性和经济性较好。 目前国产汽车发动机都;采用气门顶置式配气机构,如CAl091型、东风EQl090E型、上海桑塔纳轿车等。 四行程发动机每完成一个工作循环,曲轴旋转两圈,各缸的进、排气门各开启一次,即凸轮轴只转一圈,所以曲轴与凸轮轴的传动比为2:1。 2.气门侧置式配气机构 进气门和排气、门都装置在气缸体的一侧。,可变气门VVT技术:,曲柄连杆机构:,曲轴连杆机构是往复式内燃机的主要工作机构。在作功冲程,它将燃料燃烧产生的热能舌塞往复运动、曲轴旋转运动而转变为机械能,对外输出动力;在
7、其他冲程,则依靠曲轴和飞轮的转动惯性、通过连杆带动活塞上下运动,为下一次作功创造条件。 曲轴连杆机构由气缸体曲轴箱组、活塞连杆组以及曲轴飞轮组三个部分组成。 在高温、高压、高速以及化学腐蚀条件下工作的曲轴连杆机构受到各种力的作用。例如,在气缸中作往复运动的机件,要受到气体力、惯性力的作用;旋转机件要受到离心力的作用;相对运动机件要受到摩擦力的作用。这些力作用在曲轴连杆机构上,会使各传动机件受到拉伸、压缩和弯扭等不同形式的载荷。因此,在结构和选材上必须采取相应的措施。,2、活塞式四行程内燃机工作原理: 1876年德国工程师尼古拉奥古斯特奥托制造出第一台四行程内燃机 进气冲程 进气门打开,排气门关
8、闭。活塞下降,吸入混合气体。这冲程一旦完成,进气门关闭。 压缩冲程 进气,排气门全部关闭,上升的活塞压缩已进入燃烧室的混合气体,而压缩热则把混合气体尽量汽化。 工作冲程 进气,排气门仍然关闭,火花塞产生火花,燃点压缩的混合气体,气体燃烧时产生巨大压力,推动活塞向下;排气门适时打开。 排气冲程 进气门 关闭,排气门打开。活塞上移以排出废气;然后进气门再开,排气门关闭,接着开始另一循环。 像上面所述之引擎,我们称之为四冲程引擎,以相同方式,一直重复这些动作。这四种进气,压缩,动力,排气的行程,我们称为一个循环。 在四种行程之间,活塞上,下2次,因此曲轴回转720度。这是四行程引擎的主要特点。,四冲
9、程工作原理:,、引擎的特性 引擎的特性之一,就是内径和行程的比例,大致上而言,这种比例可分为三种形式。 短行程:因为行程较短,因此活塞的往复运动也较快,适用于高转速。 四方形行程:特性位于短行程引擎和长行程之间。 长行程:因为行程较长,因此活塞的速度也就较慢。不适用于高转速,但在低速时可提供较大扭力。 其次,要讨论的主题是关于引擎排气量和压缩比的特性。 排气量增加时会使马力加大,重量增大,会形成油耗。所以,必须依照车辆的使用用途,车体大小,重量后才能选择最适当之排量。 压缩比 表示气缸内的混合气被压缩的程度。将气缸内的空气加以充分的压缩时会产生高温。(此时,将柴油之类的燃料喷入汽缸内时,燃油将
10、不需用火花塞即可被点燃,这个就是柴油引擎的原理。),3、多气缸引擎汽车的气缸排列方式: 直列型结构简单、并且体积小 ,重量轻。不过,引擎室会变大。 V型长度较短,对称性较好,运转平顺,结构复杂,重量轻,高马力。 水平相对型重心较低,宽度较宽。 新型W型发动机(既是二个V型组合) 传统的发动机每汽缸只有两个(进气,排气各一个),多气门的技术只用在赛车上。但近年来一般的量产汽车也越来越多地使用多气门发动机,每缸有3-5个气门不等。如法拉利F355搭载的3.5升V8发动机,采用每缸5个气门(三进二出),八缸共40个气门。虽然为自然进气(即没有涡轮增压),但最高马力可达380马力/8250转/分,这就
11、是多气门的效果。在发动机进气行程时,三个进气门并非同时打开,而是外侧两个先运作,中间气门略迟。 多气门发动机具有高转速高效率的优点。由于气门多,高转速时进,排气效果比二气门要好的多,且火花塞放在中央可提高压缩比,因此性能好。但多气门设计比较复杂,气门驱动方式,燃烧室构造及火花塞 位置都要精密安排,而且制造成本高,工艺要求先进,维修也较困难。 种类有:2气门 3气门 4气门 5气门,4、引擎的附属装置,点火系统 构成:点火控制模块,点火线圈,分缸线,火花塞,爆震传感器,曲轴位置传感器,凸轮轴位置传感器。 作用:按发动机工作循环,在规定的时刻供给火花塞足够的高压电,令其产生火花点燃混合气,使发动机
12、做功。,5、点火供给模式:,信号 适时指挥 高压电 传感器 - 电脑(分析)- 点火线圈/分缸线- 火花塞,6、润滑系统 润滑的目的是使各种运动顺畅。润滑时使用引擎机油。首先,将存于油底壳之机油,用机油泵将它送至机油滤清器来过滤,然后再经过机油道,送入引擎之各个部分。 润滑系统的作用: (5大作用) 润滑作用: 在金属摩擦副间形成油膜起润滑作用。 冷却作用: 机油在发动机各部分之间循环的过程中,把高温零件的热量带走,送往其他部分进行冷却。 防锈蚀作用: 防止各部分零件锈蚀。 密封作用: 机油充满各间隙之间,防止气体和冷却液通过间隙外泄。 清洁作用: 冲洗气缸和发动机各表面,把积碳和其他杂物带走
13、,最后被机油滤清器滤除。 润滑系统的组成: 机油泵,机油滤清器,机油冷却器,油底壳,机油滤网,机油道等。,7、冷却系统 引擎在运转时,由于高温之燃烧气体,而使得各部分的温度上升。特别是和燃烧气体直接接触的气缸壁和活塞,温度会相当的高,而这些高温,恐怕会引起烧痕。所以必须将引擎之各部分加以冷却,以保持适当之温度。 冷却系统分为水冷式和气冷式。 冷却系主要由以下装置和零件组成。 散热器:又名水箱,其作用是利用冷风冷却被加热的冷却液。 冷却风扇:风扇旋转送风辅助散热器进行热交换。 散热器盖:散热器盖具有较高的密封性。其作用是使冷却系保持一定的压力,提高冷却液的沸点。 节温器:节温器是控制冷却液流路的
14、开关阀,从而使冷却液保持适当的温度 水泵:水泵的作用是使冷却液循环。 注: 防冻液的功能:1)防冻,2)提高沸点,3)除垢,清洁,4)防锈,8、燃料供给系统 作用: 根据发动机各种不同的工况的要求,配制出一定数量和浓度的可燃混合气供入汽缸,使之在临近压缩终了时点火燃烧而膨胀做工。最后还将燃烧产物废气排出。 注:所谓配制出一定数量和浓度的可然混合气,即是通所说的空染比。 空燃比: 表示空气和燃料的混合比,一般以空气质量和汽油质量的比值来表示。代号为A/F. 英语:空气(Air) 燃料(Fuel) 理论空燃比: 为了将燃料完全燃烧所需要的理论空气量和燃烧的比值。也即将燃料完全燃烧所需要的最少空气量
15、和燃烧量之比。(14.7:1) 组成:分燃料供给部分,排气部。,燃料供给部分 按喷射形式分为: 1 单点喷射 单点式(Single Point Injection,缩写为SPI )电子燃油喷射系统,只有一个喷嘴负责向各缸喷油,喷嘴位于进气歧管之前的进气管上,其结构内似电控化油器,总喷油量由电脑控制。但当快速运行时有可能造成供油不足或各气缸油量不平均等问题,偶尔会有浪费燃油的情况。 2 多点喷射 多点式(Multi-Point Injection,缩写为MPI)燃油喷射系统,配合电脑控制点火系统,便能将上面系统的缺点一一克服。每个气缸的进气歧管上都有一个喷嘴,可以实现各缸独立供油,避免“一刀切”
16、的供油方式,而且根据多种传感器传回的信息来决定油量大小,这些信息包括进气量,转速,水温,排放等。 3 多点顺序喷射 顺序喷射(Sequential Fuel Injection,缩写为SFI)是按时按量地对需要供油的气缸进行喷射,也是目前最先进的多点喷射方式之一。喷射的油量恰到好处,喷油时刻控制精确,绝无浪费,从而降低了燃料消耗量,提高了经济和动力性。,燃料供给部分的组成,1油箱 2油泵 3汽油滤芯 4汽油压力调节器 5喷油嘴 6电控元件(PCM)7大气压力传感器(PA) 8歧管绝对压力传感器(MAP) 9气缸传感器(CYC) 10上止点传感器(TDC) 11空气温度传感器(TA) 12冷却水
17、温度传感器(TW) 13节气门开关 14怠速混合气调整式传感器(IMA) 15旁通路(怠速调整螺丝及快速怠速阀) 16氧传感器,工作模式: 信号 适时指挥 传感器 - PCM - 执行器 排气部分 组成:排气歧管,三元催化器,排气管,消音器 作用:降低排气的阻力和噪音,净化排出的废气,9、启动和充电系统 启动:为了能够产生最初之爆发,因此最起码,要从外面施加力量使引擎达到这个行程才可以。 充电系统:是实施充电装置,为的是保持电瓶的电力。 组成:电瓶 发电机 电压调节器,4、汽车工作原理: 当车钥匙插进点火开关向右转动时,启动机的电路接通,电瓶的大量电流便流人启动机的线圈。启动机就运转起来,同时
18、启动机的小齿轮和飞轮上的齿环互相接合,把力量扩大传给曲轴,曲轴带动活塞便能上下移动。 活塞在汽缸中移动四个行程,曲轴转720度(两转)时才完成一次动力的发动机,称为四冲程发动机。这四个行程连续不断,重复不停,周而复始,一直循环下去,发动机产生的动力便源源不绝。 发动机转动后,带动附在发动机旁的发电机运转而产生电力,提供火花塞及车上的电器使用,如音响、车灯等。发动机运转产生的动力,经由飞轮传至离合器。飞轮是用作启动机的被动件,离合器的主动件。当驾驶者踩下离合器踏板时,离合器片便离开飞轮,使动力传送中断,可进行换挡。反之,离开踏板,离合器片与飞轮相触,动力便传送。 动力到达变速箱,力量由离合器传至
19、副轴,再传到主轴或倒车轴,主轴接传动轴,传动轴将力量传到差速器,经调整后带动车轴,最后车轮便转动,使车子前进。,发动机: 就是将一种能量转变为另一种能量,并能产生机械动力的机器。 内燃机: 是指燃料直接在汽缸内燃烧而产生动力的发动机。 内燃机原理: 在内燃机内部,燃料在汽缸内燃烧,从而产生使活塞上下运动的推动力,再利用连杆和曲轴将其转化为旋转力,然后才带动车轮一起转动,驱使汽车前进。,i-DSI动画演示,二、底盘传动系统 传动系统的组成: 离合器(MT)/变矩器(AT) 变速箱(MT/AT) 传动轴(万向传动装置) 减速器 差速器,汽车传动系统的五种布局,汽车的传动系统布置可以分为五类:发动机
20、前置后轮驱动(FR)、发动机前置前轮驱动(FF)、发动机中置后轮驱动(MR)、发动机后置后轮驱动(RR)和四轮驱动(4WD)。前置后驱(FR)最早期的汽车绝大部分采用FR布局,现在则主要应用在中、高级轿车中。FR的优点是:轴荷分配均匀,即整车的前后重量比较平衡,操控稳定性较好。缺点是:传动部件多、传动系统质量大,贯穿乘坐舱的传动轴占据了舱内的地台空间。前置前驱(FF)FF是现代小、中型轿车普遍采用的布置方案。FF的优点是:降低了车厢地台,操控性有明显的转向不足特性,另外其抗侧滑的能力也比FR强。缺点是:上坡时驱动轮附着力会减小;前轮由于驱动兼转向,导致结构复杂、工作条件恶劣。中置后驱(MR)发
21、动机放置在前、后轴之间,同时采用后轮驱动,类似F1赛车的布置形式。还有一种“前中置发动机”,即发动机置于前轴之后、乘员之前,类似于FR,但能达到与MR一样的理想轴荷分配,从而提高操控性。MR的优点是:轴荷分配均匀,具有很中性的操控特性。缺点是:发动机占去了座舱的空间,降低了空间利用率和实用性,因此MR大都是追求操控表现的跑车。后置后驱(RR)早期广泛应用在微型车上,现在多应用在大客车上,轿车上已很少用,但保时捷911的“甩尾”则是因RR出名的。RR的优点是:结构紧凑,没有沉重的传动轴,也没有复杂的前轮转向兼驱动结构。缺点是:后轴荷较大,在操控性方面会产生与FF相反的转向过度倾向。四轮驱动(4W
22、D)无论上面的哪种布局,都可以采用四轮驱动,以前越野车上应用的最多,但随着限滑差速器技术的发展和应用,四驱系统已能精确地调配扭矩在各轮之间分配,所以高性能跑车出于提高操控性考虑也越来越多采用四轮驱动。4WD的优点是:四个车轮均有动力,地面附着率最大,通过性和动力性好。,1-离合器 2-变速器 3-万向节 4-驱动桥 5-差速器 6-半轴 7-主减速器 8-传动轴,减速器 最终驱动装置 最终齿轮,它可以改变传动轴的垂直方向转动并且降低转速以增加扭力。它是有下列两项机构所组成:驱动小齿轮,环齿轮,最终齿轮 差速器 当直进时,即使环齿轮回转,小齿轮却不会转动,而使得与小齿轮契合在一起之边齿轮以相同速
23、度转动。 当转弯时,因为小齿轮的回转,所以外侧的边齿轮会比小齿轮转动的更慢。而导致内外侧齿轮有回转差。 万向传动装置 万向传动装置一般由万向节和传动轴组成,作用是将变速器输出的动力传递到车轮上。 万向传动装置 按万向节的形式一般可分为不等速和等速两种形式 不等速的常用十字轴式(大车上使用多) 等速的常用球叉式(轿车上使用最多),离合器: 构成:离合器压板,离合器膜片,分离轴承 作用: 1、分离与结合发动机与变速箱之间的动力传输, 2、保证汽车平稳起步, 3、保证传动系换档时工作平顺, 、防止传动系过载 通过上面的了解,我们可以知道,离合器应该使这样一个传动机构:其主动部分和从动部分可以暂时分离
24、,又可以逐渐接合,并且在传动过程中还要有可能相对转动。所以离合器的主动件与从动件之间不可采用刚性联系,而是借二者接触面之间的摩擦作用来传动扭距(即摩擦离合器),或是利用液体作为传动的介质(即液力偶合器),或是利用磁力传动(即电磁离合器)。我们将在后面专门介绍这几种离合装置。,1-飞轮 2-从动盘 3-压盘 4-膜片弹簧,、离合器总泵,、离合器压盘,、离合器摩擦片,离合器操纵机构,变矩器: 液力变矩器主要包括以下几部分结构:涡轮,导轮,泵轮,锁止离合器 液力变矩器的工作原理很简单,就像二台对面放置的风扇一样,其中一台风扇旋转送风之后,由于空气气流的带动,对面的风扇也跟着旋转。但上述二台风扇的传动
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