本田雅阁发动机的常见故障与检修.doc
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1、扬 州 市 职 业 大 学毕 业 论 文论文题目:本田雅阁汽车发动机的常见故障与检修系 别: 汽车与电气工程系 1 专 业: 汽车检测与维修技术班 级: 09汽检(1) 1姓 名: 曹葛祥 学 号: 0902021301 指导教师: 许和进 完成时间: 2021 本田雅阁汽车发动机的常见故障与检修 摘要:汽车的故障可以分为机械和电子两大方面的,而发动机的结构具备有:曲柄连杆机构、配气机构、燃料供给系统、润滑系统 、冷却系统、点火系统、起动系统等组成。雅阁发动机的故障诊断程序以及故障诊断的检测与维修为以下的各章节的分析。 发动机作为汽车的心脏,在汽车中起到至关重要的作用,其运行状态的好坏直接影响
2、整个汽车的平安性和可靠性,随着汽车使用时间的增长和工作环境的恶劣,使其发生故障的概率也越来越大并且其诊断难度也在提高 发动机由过去的单一的机械结构为主体的产品到目前已机,电,液相结合的复杂产品,使其故障诊断问题发生了质的变化.汽车发动机机构的复杂性,使汽车故障率增加,故障诊断难度提高,给汽车维修工带来了越来越多的困难,使汽车维修技术人员的技术要求也越来越高。修理现代汽车的发动机必须懂得一定的工作原理,了解故障产生的条件,发动机的维修人员一定要掌握维修技能及发动机各局部的组成,原理及技术参数,灵活应用这些参数进行性能鉴别,理解掌握一些必须的操作方法,规那么方可保证一次性将发动机故障解决。了解发动
3、机各系统的组成,结构和功用以及常见故障的现象和排除方法,可以更好的解决发动机出现的各种故障。本课题冬季主要研究内容是雅阁发动机的组成,结构,功能,以及常见故障的诊断和检修.介绍了发动机的工作原理,发动机诊断的根本知识,包括诊断的一般原那么,步骤和常用工具,仪器等.列举了本田雅阁发动机常见故障诊断与检修的案例分析. 关键词:汽车发动机 原理 常见故障 检修目录序言第一章 发动机的概述1.1发动机的开展历史1.2发动机的分类1.3发动机的性能指标1.4发动机的保养第二章 发动机的结构和工作原理2.1发动机的结构2.1.1两大机构2.1.2五大系统.2.2发动机的工作原理2.2.1四冲程汽油机的工作
4、原理2.2.2四冲程柴油机的工作原理2.2.3两冲程汽油机的工作原理第三章 发动机故障诊断的根本方法3.1用望问法诊断故障3.2用经验法诊断故障.3.3用观察法诊断故障3.4用听觉法诊断故障第四章 发动机的常见故障4.1发动机启动困难4.1.1发动机不能启动4.1.2发动机冷启动困难4.1.3发动机热启动困难4.2发动机怠速不良4.2.1发动机怠速运转不稳定4.2.2发动机怠速转速过高4.3发动机排烟异常第五章 广州本田雅阁发动机故障检修实例.参考文献.致谢本田雅阁汽车发动机的常见故障与检修序言现代的轿车发动机绝大局部采用电子控制燃油喷射技术,其核心局部电子控制单元根据各传感器采集的信息,例如
5、发动机转速、曲轴位置、负荷、温度等,计算出最正确的空燃比和点火时间。本田雅阁发动机电子控制系统包括多点程序控制燃油喷射系统PGM-FI、点火时间控制系统、怠速控制系统、废气再循环控制、燃油蒸发排放控制及一些其它的控制功能和故障自诊断、故障运行和保障功能。第一章 发动机的概述发动机是汽车的心脏,为汽车的行走提供动力,汽车的动力性、经济性、环保性。简单讲发动机就是一个能量转换机构,即将汽油(柴油)的热能,通过在密封汽缸内燃烧气体膨胀时,推动活塞作功,转变为机械能,这是发动机最根本原理。发动机所有结构都是为能量转换效劳的,虽然发动机伴随着汽车走过了100多年的历史,无论是在设计上、制造上、工艺上还是
6、在性能上、控制上都有很大的提高,其根本原理仍然未变,这是一个富于创造的时代,那些发动机设计者们,不断地将最新科技与发动机融为一体,把发动机变成一个复杂的机电一体化产品,使发动机性能到达近乎完善的程度,各世界著名汽车厂商也将发动机的性能作为竞争亮点。 1.1 发动机的历史发动机是汽车的动力源。汽车发动机大多是热能动力装置,简称热力机。热力机是借助工质的状态变化将燃料燃烧产生的热能转变为机械能。 往复活塞式四冲程汽油机是德国人奥托(Nicolaus A.Otto)在大气压力式发动机根底上,于1876 年创造并投入使用的。由于采用了进气、压缩、做功和排气四个冲程,发动机的热效率从大气压力式发动机的1
7、1%提高到14%,而发动机的质量却降低了70%。 1892 年德国工程师狄塞尔(Rudolf Diesel)创造了压燃式发动机(即柴油机),实现了内燃机历史上的第二次重大突破。由于采用高压缩比和膨胀比,热效率比当时其他发动机又提高了1 倍。1956年,德国人汪克尔(F.ankel)创造了转子式发动机,使发动机转速有较大幅度的提高。1964年,德国NSU公司首次将转子式发动机安装在轿车上。 1926 年,瑞士人布希(A.Buchi)提出了废气涡轮增压理论,利用发动机排出的废气能量来驱动压气机,给发动机增压。50 年代后,废气涡轮增压技术开始在车用内燃机上逐渐得到应用,使发动机性能有很大提高,成为
8、内燃机开展史上的第三次重大突破。 1967 年德国博世(Bosch)公司首次推出由电子计算机控制的汽油喷射系统(ElectronicFuel Injection,EFI),开创了电控技术在汽车发动机上应用的历史。经过30年的开展,以电子计算机为核心的发动机管理系统(Engine Management System,EMS)已逐渐成为汽车、特别是轿车发动机上的标准配置。由于电控技术的应用,发动机的污染物排放、噪声和燃油消耗大幅度地降低,改善了动力性能,成为内燃机开展史上第四次重大突破。 1971年,第一台热气发动机斯特林机Strling的公共汽车已开始运行。1972年,日本本田技研工业在市场售出
9、装有复合涡流控制燃烧的发动机 CVCC(Compound Vertex Controlled Combustion)engine)的西维克Civic牌轿车,打响了稀薄气体燃烧发动机的第一炮。这种发动机是在普通发动机燃烧室的顶部加上一个槌状体的副燃烧室,先将这处副燃烧室中较浓的混合气体点燃,然后其火焰延燃到主燃烧室的稀薄混合气中,使之全部燃烧做功,废气中的CO和HC很少,减少了有害气体的排放。 1967年,美国进行了一次氢气汽车行驶的公开表演,那辆氢气汽车在80公里时速下,每次充氢10分钟可运行121公里。该车有19个座位,由美国比林斯公司制造。 1977年,在美国芝加哥召开了第一次国际电动汽车
10、会议。会议期间,展出了各种电动汽车一百多辆。 1978年,日本研究成功复合动力汽车,即内燃机电力汽车。 1979年8月,巴西制造出以酒精为燃料的汽车菲亚特147型和帕萨特型轿车,及“小甲虫汽车。巴西是现在世界上使用酒精汽车最多的国家。 1980年,人本研制成功液态氢气车。在后部装有保持液态氢低温和一定压力的特制贮存罐。该车用85公升的液氢,行驶了400公里,时速达135公里。但目前在使用上还有困难,费用也比油高。 1980年,美国试制成功了一种锌氯电池电动汽车。 1980年,西班牙试研制成功一种太阳能汽车。 1980年,西德汉堡市西北伊策霍的一位工程师,创造了一种利用电石气乙炔气作动力的汽车。
11、先将电石变成气体,然后用这种气体燃烧推动喷气式发动机来驱动汽车,其速度和平安性均不亚于汽油车,20公斤电石块可以使汽车至少行驶300公里。 1980年,美国开始研究“烧铝的汽车,这是由加州大学国立罗伦兹研究室的约翰.库伯和埃尔文.贝伦提出的。他们设计出一种新型的电池作为汽车动力;在氢氧化钠的参与下,使铝与水和空气发生化学反响而产生电流。经实验证明,电动汽车重量为1300公斤,载上司机和4名乘客,每更换一次铝板,可行驶约5000公里,以每小时90公里的速度行驶时,每行驶20公里消耗1公斤铝。而在相同的条件下,1公斤汽油却只能走14.18公里。 1981年,美国研制出的一种新的节约能源的风能汽车,
12、这辆汽车现在还不能全部使用风能,而是与燃料交替使用。它是在一辆普通的轿车车顶上,装有一台带有风动螺旋桨的空气透平机,用以随时为车内装有12V60A电池组充电。汽车行驶时,现以燃料发动,当车速到达每小时55公里时,透平机才开始工作。 1982年,日本东京大学一色尚次教授,经过多年的研究,终于成功地研制出世界上第一辆盐水发动机汽车。该车可乘两人,其发动机以蒸汽为动力,而蒸汽是通过向硫酸或苏打等盐类溶液里加水,发生化学加热反响,利用释放出来的化学热能烧沸锅炉里的水而产生的。 1983年,世界上第一辆装备柴油陶瓷发动机的汽车运行试验成功。所装发动机是日本京都陶瓷公司研制的,其主要零部件由陶瓷制成,省去
13、了冷却系统,重量轻,节能效果显著,在同样条件下可比常规发动机多走30%的路程。 1984年,前苏联研制出一种双重燃料汽车。当汽车发动时,首先使用汽油,然后专用天然气。试验证明,这种车排污少,燃料价格廉价,每辆车每年可节省燃料费500卢布。 1984年,美国美孚石油公司的阿莫柯比化学公司,研制出了一种叫杜隆塑料的合成材料,该公司采用这一塑料成功地制造出了世界上第一台全塑料汽车发动机,其重量只有84公斤。目前,美国的洛拉T-616GT型汽车用的就是这种全塑发动机。 1984年,澳大利亚工程师沙里许经10年研究,花费了1300万美元后,研制成功了一种在功率、燃烧效率和降低污染多方面优于四冲程内燃机的
14、OCP发动机。它采用压缩空气形成超细油滴和空气的混合物进入燃烧室,燃烧更为充分,从而改善了总的效果。实验说明,OCP发动机的功率较等重量的四冲程发动机大二倍,并且除节油25%外,废弃污染也大大降低。 1985年,澳大利亚一位叫彼兰丁的创造家,经过多年努力,研制出一种平安可靠、启动灵活、高速而又不冒烟的蒸汽机汽车。车上的锅炉采用封闭回路式,蒸汽不向外排除,而是聚集在散热器里,然后重新回到下一个工作循环去。这种车时速可达130公里,是防止环境污染的一种理想车型。 1986年,日本的三洋电气公司研制成功首辆由太阳能电池带动的汽车,这是全世界第一辆太阳能运输车。该车有3个小轮子,全长2.1米,宽0.9
15、米,净载重量为110公斤,时速可达24公里。 1994年,澳大利亚研制出用柴油机改装的燃烧椰子油的汽车。试验说明,12个椰子榨出的椰子油可达1升。 1994年,英国的戴维.伯恩创造了另一种风力汽车,并已投入批量生产。这种被称为风力汽车的新设计构思很巧妙。其驱动装置是两个电动马达,分别安装在两个前轮上。底盘上装有一个“风圆锥,看上去活像个巨大的蛋卷冰淇淋。在普通汽车安装散热护栅处那么装着一根进风管,直径为1.37米,长度与车身相等,并与“风圆锥连接。当汽车行驶时,空气通过进风管进入“风圆锥连接。当汽车行驶时,空气通过进风管进入“风圆锥,驱动安装在哪里的扇形涡轮机,接着再通过内置式发动机讲风能转化
16、为电能,贮存在蓄电池中,用来驱动位于前轮的两个马达,使汽车得以行驶。1.2 发动机的分类按活塞运动方式分类:活塞式内燃机可分为往复活塞式和旋转活塞式两种。前者活塞在汽缸内作往复直线运动,后者活塞在汽缸内作旋转运动。 按照进气系统分类:内燃机按照进气系统是否采用增压方式可以分为自然吸气(非增压)式发动机和强制进气(增压式)发动机。假设进气是在接近大气状态下进行的,那么为非增压内燃机或自然吸气式内燃机;假设利用增压器将进气压力增高,进气密度增大,那么为增压内燃机。增压可以提高内燃机功率。 按照气缸排列方式分类:内燃机按照气缸排列方式不同可以分为单列式、双列式和三列式。单列式发动机的各个气缸排成一列
17、,一般是垂直布置的,但为了降低高度,有时也把气缸布置成倾斜的甚至水平的。双列式发动机把气缸排成两列,两列之间的夹角180(一般为90)称为V型发动机,假设两列之间的夹角=180称为对置式发动机。三列式把气缸排成三列,成为W型发动机。 按照气缸数目分类:内燃机按照气缸数目不同可以分为单缸发动机和多缸发动机。仅有一个气缸的发动机称为单缸发动机;有两个以上气缸的发动机称为多缸发动机。如双缸、三缸、四缸、五缸、六缸、八缸、十二缸、十六缸等都是多缸发动机。现代车用发动机多采用四缸、六缸、八缸发动机。 按照冷却方式分类:内燃机按照冷却方式不同可以分为水冷发动机和风冷发动机。水冷发动机是利用在气缸体和气缸盖
18、冷却水套中进行循环的冷却液作为冷却介质进行冷却的;而风冷发动机是利用流动于气缸体与气缸盖外外表散热片之间的空气作为冷却介质进行冷却的。水冷发动机冷却均匀,工作可靠,冷却效果好,被广泛地应用于现代车用发动机。 按照行程分类:内燃机按照完成一个工作循环所需的冲程数可分为四冲程内燃机和二冲程内燃机。把曲轴转两圈(720),活塞在气缸内上下往复运动四个冲程,完成一个工作循环的内燃机称为四冲程内燃机;而把曲轴转一圈(360),活塞在气缸内上下往复运动两个冲程,完成一个工作循环的内燃机称为二冲程内燃机。汽车发动机广泛使用四冲程内燃机。 按气门机构种分类:侧置气门SV发动机、侧置凸轮轴OHV发动机、顶置凸轮
19、轴OHC发动机、可变气门VTEC发动 和Desmo气门机构发动机。 按燃油供给方式分类:化油器发动机和电喷发动机 。 按照所用燃料分类:内燃机按照所使用燃料的不同可以分为汽油机和柴油机。使用汽油为燃料的内燃机称为汽油机;使用柴油为燃料的内燃机称为柴油机。汽油机与柴油机比拟各有特点;汽油机转速高,质量小,噪音小,起动容易,制造本钱低;柴油机压缩比大,热效率高,经济性能和排放性能都比汽油机好。1.3发动机的指标发动机的性能指标用来表征发动机的性能特点,并作为评价各类发动机性能优劣的依据。发动机的性能指标主要有:动力性指标、经济性指标、环境指标、可靠性指标和耐久性指标。 1. 动力性指标 动力性指标
20、是表征发动机做功能力大小的指标,一般用发动机的有效转矩、有效功率、发动机转速等作为评价指标。 (1) 有效转矩 发动机对外输出的转矩称为有效转矩, (2) 有效功率 发动机在单位时间对外输出的有效功称为有效功率, (3) 发动机转速 发动机曲轴每分钟的回转数称为发动机转速, 2. 经济性指标 发动机经济性指标一般用有效燃油消耗率表示。发动机每输出1kWh的有效功所消耗的燃油量(以g为单位)称为有效燃油消耗率. 3. 环境指标 环境指标主要指发动机排气品质和噪声水平。由于它关系到人类的健康及其赖以生存的环境,因此各国政府都制定出严格的控制法规,以期削减发动机排气和噪声对环境的污染。当前,排放指标
21、和噪声水平已成为发动机的重要性能指标。 排放指标主要是指从发动机油箱、曲轴箱排出的气体和从汽缸排出的废气中所含的有害排放物的量。对汽油机来说主要是废气中的一氧化碳(CO)和碳氢化合物(HC)含量;对柴油机来说主要是废气中的氮氧化物(NOx)和颗粒(PM)含量。 噪声是指对人的健康造成不良影响及对学习、工作和休息等正常活动发生干扰的声音。由于汽车是城市中的主要噪声源之一,而发动机又是汽车的主要噪声源,因此控制发动机的噪声就显得十分重要。如我国的噪声标准(GB/T 186972002)中规定,轿车的噪声不得大于79dB(A)。 4. 可靠性指标和耐久性指标 可靠性指标是表征发动机在规定的使用条件下
22、,在规定的时间内,正常持续工作能力的指标。可靠性有多种评价方法,如首次故障行驶里程、平均故障间隔里程等。耐久性指标是指发动机主要零件磨损到不能继续正常工作的极限时间。 5. 发动机万有特性 汽车发动机的工况能在很广泛的范围内变化。当发动机的工况(即功率和转速)发生变化时,其性能(包括动力性、经济性、排放性和噪声等)也随之改变。发动机性能指标随运行工况而变化的关系称为发动机万有特性。1.4发动机的保养 1使用适当质量等级的润滑油对汽油发动机应根据进排气系统的附加装置和使用条件选用SD-SF级汽油机油;柴油发动机那么要根据机械负荷选用CB-CD级柴油机油,选用标准以不低于生产厂家规定要求为准。 2
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