车辆基础知识.docx
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1、车辆基础知识1. 铁路货车的基本特点是什么?答:铁路货车具有下列5项基本特点:(1)车轮必须在专门铺设的钢轨上运行。(2)自导向。(3)低运行阻力。(4)成列运行。(5)严格的外形尺寸限制。2. 简述铁路货车的基本组成部分及其作用。答:铁路货车一般由车体、转向架、车钩缓冲装置、制动装置和车辆内部设备5个基本部分组成。(1)车体:车辆的主体,载货的容器。(2)转向架:车辆的走行部分,它的功能是支承车体、转艺线分别是:轮对段修工艺线;轴承段修;车钩、钩尾框段 修;缓冲器、钩舌段修;制动阀段修;构架段修;转向架组 装;制动梁段修。18 .何谓车钩缓冲装置?答:车钩缓冲装置是指具有使车辆(或机车)相互
2、连接、牵 引及缓和列车运行中的冲击力等作用性能的装置。主要由车 钩、缓冲器、钩尾框、从板、钩尾销等5种零部件组成。19 .何谓铁路“5T”检测系统?答:THDS-红外线轴温探测系统,TPDS-货车运行状态地面安 全监测系统,TFDS-货车运行故障动态图像检测系统,TADS- 货车滚动轴承早期故障轨边声学诊断系统,TWDS-车辆轮对 踏面故障检测系统。20 .货车运用维修管理工作细则第4条一个中心、一个重 点的内容是什么?答:货车运用维修管理工作必须坚持以保证铁路运输安全畅 通为中心,以货车“防燃切轴、防大部件断裂、防配件脱落、防空车脱轨、防列车分离”为重点,引入竞争机制,充分调 动列检职工的积
3、极性,全面落实“一班、一列、一辆”作业 标准、主动发现和处理车辆故障。同时,加大科技投入和信 息化建设的力度,实现货车运用维修管理工作的现代化。 电喷系统的构成电控单元(ECU )、发动机管理系统(EMS )、动力控制模块(PCM ) 装在发动机或车辆上来控制发动机喷油点火等的控制单元 叫电控单元(ECU)。电控单元(ECU)中包括了计算处理各 种传感器信号并按照控制目标的要求发出控制信号给喷油 器等执行器的单片计算机(MCU)。随着单片计算机(MCU) 技术的进步,计算能力和内存容量越来越大,电控单元(ECU) 的功能和处理速度也越来越强大,已经从单纯的喷油点火控 制扩展到与发动机相关的其它
4、动力资源管理,此时的控制单 元被称为发动机管理系统(EMS)o当控制单元的功能扩展到 包括自动变速箱时,这个动力系统(Powertrain)的控制模 块被称为动力控制模块(PCM)。电喷系统的作用降低有害物的排放。降低燃油消耗,提高发动机的经济性提高发动机的动力性能,改善整车的驾驶性能降低有害物排放的途径降低有害物排放的途径有缸外和缸内净化两种途径。缸外措施又包括前处理和后处理。前处理主要指对燃料的处 理,例如无铅化、低硫化等,而后处理包括排气管二次空气 导入和催化转换处理。排气管二次空气导入是通过增加排气 中的氧气量并依靠排气温度来使未燃烧干净的碳氢化合物 (HC)和一氧化碳(CO)在排放到
5、大气前进一步氧化掉的方 法,而催化转化处理主要指在发动机的排气系统中装置专门 的催化装置,以提高未燃烧干净的碳氢化合物(HC)和一氧 化碳(CO)在排气系统中的氧化效率(氧化催化),同时也 使氮氧化物(NOx)有效还原成无害的氮气和氧气。催化转 换效率受很多因素的影响,最主要的因素是排气中的氧气浓 度(也即进入缸内的混合气的空燃比)和催化转换器温度。 柴油机还有对颗粒物的后处理装置,一般采用的是过滤器或 捕集器并带有自动再生装置,但目前技术还不很成熟,应用 有限。缸内措施主要是改善和控制燃烧过程,以抑制有害物质的生 成。例如精确控制空燃比(电喷)、控制点火提前角、废气 再循环(EGR)、减小燃
6、烧室面积、增强点火能量以减小失火 率、气门相位可变、稀薄燃烧、分层燃烧等。柴油机则重点 在于喷油相位和喷雾混合过程的控制,包括高压喷射、共规 高压电控喷射、各种复杂形状的燃烧室结构等。发动机的燃油经济性发动机的油耗率是评价发动机燃油经济性的指标。发动机的 油耗率在发动机试验台架上测量,单位为g/kWh或g/PSho发动机的油耗率与发动机的运行工况和试验辅件的多少有 关。带着发动机运转所必需的所有辅件(包括燃油泵、机油 泵、冷却风扇、冷却水泵、排气管、空滤器、发电充电器和 蓄电池等)进行试验测得的扭矩、功率和油耗为净扭矩、净 功率和净油耗。发动机在各个转速能够达到的最大输出扭矩和功率,以及相 应
7、的其他指标参数,叫做发动机的外特性。外特性油耗率曲 线的最低值是我国检测发动机性能时的一个指标。但实际上, 该油耗率与发动机最常使用工况的油耗率基本没有关系。评 价发动机燃油经济性的最重要指标其实是万有特性中的最 低油耗率,以及接近最低油耗的低油耗区域的大小。所谓万 有特性,是指以发动机转速和扭矩为自变量时其他参数的分 布特性,它包括发动机可能运行的所有工况。什么是爆震?爆震的影响因素汽油机正常的燃烧是由火花塞点燃的火焰传播燃烧,其燃烧 压力升高比较平缓,燃烧噪声比较低。但是,如果燃烧室某 些区域由于某种原因于传播火焰到来之前就开始了自燃,则 会造成燃烧压力的急剧升高,燃烧噪声大大增加,这就是
8、爆 震燃烧。爆震燃烧一般产生在距离火花塞较远的末端区域, 所以也会造成燃烧室表面温度急剧升高,发动机热负荷急剧 增加甚至导致发动机损坏。但轻微的爆震燃烧并不一定不好, 而对发动机热效率会有一点正面影响。影响发动机爆震的主要因素包括:汽油标号(标号越高抗爆 性越好)、发动机设计参数(压缩比、增压比、燃烧室形状、 火花塞位置、缸内气体流动、点火提前角等)和运转参数(转速、负荷、温度)。爆震是限制汽油机提高压缩比从而提高 热效率的主要矛盾。什么是均质燃烧发动机的均质燃烧是指燃烧混合气的混合气浓度在空间上 是均匀的燃烧方式。均质燃烧又可以分为理论当量比燃烧和 稀薄燃烧。一般汽油机的燃烧都是均质的理论当
9、量比燃烧, 而有一些节油发动机在部分负荷时采用了均质稀薄燃烧。缸 内直喷的汽油机在部分负荷、所有的柴油机的所有工况都是 非均质燃烧。发动机有哪些有害气体排放(产物)发动机是将燃料的燃烧热能转换为机械功的装置,其有害物 质均与燃料和燃料的燃烧有关。气体有害排放物包括:一氧 化碳(8)、氮氧化物(NOx)、碳氢化合物(HC)、硫氧化 物(SOx)、醛类物质等,固体或液体有害物包括以颗粒物形 态存在的各种物质,例如碳烟、可溶性有机颗粒物(SOF)、 铅盐等,统称为颗粒物(PM=Particulate Matter)o由于柴油 机和汽油机的燃料和燃烧方式不同,所以两者的主要有害排 放物质有所不同,柴油
10、机以氮氧化物(NOx)和颗粒物(PM) 为主,而汽油机以一氧化碳(CO)、氮氧化物(NOx)和碳氢 化合物(HC)为主。目前各国法规对发动机或车辆排放有限 制的只有一氧化碳(CO)、氮氧化物(NOx)、碳氢化合物(HC) 和颗粒物(PM)或碳烟浓度,其中碳氢化合物(HC)由于 成分复杂而且测量方法及危害程度不同,所以又有不同的规 定,例如醛类物质等因为不能和其他HC 一起测量,所以一 般不包括在HC中。美国的HC不包括甲烷,叫无甲烷HC(NMHC),其他国家一般是限制总碳氢化合物(THC)o有害物生成机理发动机排放的有害物质均与燃料和燃料的燃烧有关。燃料本身就是有机碳氢化合物,所以如果不能与空
11、气中的氧 气发生燃烧化学反应变成对人体和环境基本无害的水和二 氧化碳(但二氧化碳正在被认为是对全球大气环境有危害的 温室气体),就有可能成为有害物质而排放出,例如当燃料 和空气的比例过小(混合气过稀)而导致发动机失火时就是 如此,这是碳氢化合物(HC)排放的主要机理之一;燃料如 果太多会导致混合气过浓而不能完全燃烧,其中含碳较多的 成分要么变成含碳较少的碳氢化合物或醛类物质(气体), 要么变成含碳较多结构更为复杂的颗粒物(PM),或者变成 固体的碳烟颗粒物(也是PM),或者变成燃烧中间产物一氧 化碳(CO),所以氧气不足造成的不完全燃烧产物是碳氢化 合物(HC)排放的又一个机理,也是碳烟及颗粒
12、物(PM) 排放和一氧化碳(CO)排放的唯一机理。碳烟的生成需要氧 气严重不足,所以主要在非均质燃烧的柴油机中生成,汽油 机因为燃料与空气均质混合后才燃烧,并且混合气一般不会 太浓,所以一般没有碳烟,颗粒物(PM)排放也很少(但如 果有机油进入混合气中,如活塞环坏了导致串机油或燃烧混 合油的二冲程汽油机,则也会产生碳烟和颗粒物;另外,如 果汽油机供油系统故障导致供油失控,则也会产生碳烟)。 氮氧化物(NOx)是由空气中的氧气和氮气反应生成的,包 括NO、N02等,其中又以NO为主,但是空气中的氧气和氮 气在大气状态下并不会发生化学反应,只是因为燃烧形成的 12002400的高温环境为氧气和氮气
13、反应生成NO、N02创 造了条件,才造成了氮氧化物(NOx)排放,这就是氮氧化 物(NOx)排放的形成机理。铅盐直接来自于燃料,只要燃 料不含铅,发动机就不会有铅污染。二冲程发动机的未来如何由于二冲程汽油发动机的油耗和HC排放要比四冲程发动机 高得多,所以多年前就被汽车市场淘汰,近年来在摩托车市 场也有逐渐被淘汰的趋势。但二冲程发动机扭矩大功率大并 且没有气门机构的优点,对人们永远具有诱惑力。因此,各 种解决二冲程发动机的油耗和HC排放的改进方案仍然层出 不穷。二冲程发动机的未来取决于这种改进的结果。二冲程发动机与四冲程发动机有什么不同二冲程发动机与四冲程发动机在换气原理上完全不同,因此 而导
14、致两者的结构和性能有很大的差异。四冲程发动机依靠 进排气门和活塞运动的配合强制性地将已燃烧的废气排出 气缸,紧接着再将新鲜气强制性地吸入汽缸。因此,在结构 上,四冲程发动机最大的特点是必须有气门及其驱动机构, 气门的数目和驱动方式对发动机性能有很大影响,例如每缸 4气门或5气门要比每缸2气门进气效率高,可变气门正时 是高速发动机提高性能的有效手段。但二冲程发动机没有活 塞运动形成的强制换气功能,而是依靠预压缩的空气对气缸 内进行扫气来实现换气。因此,在结构上,二冲程发动机最 大的特点是可以没有气门机构,但必须有对进气的预压缩机 构,最简单的是利用活塞对曲轴箱的压缩形成扫气压力的曲 轴箱扫气结构
15、。这使得二冲程发动机结构上可以做得极为简 单。在性能方面,二冲程发动机省掉了排气和进气冲程,所以相 同转速下做功冲程比四冲程发动机多一倍,因此扭矩和功率 大。然而,正是由于二冲程发动机省掉了排气和进气冲程, 其换气质量要比四冲程发动机差得多,燃烧的问题非常突出, 特别是工况变化范围很大的摩托车二冲程发动机,大多数工 况下都存在新鲜混合气扫气短路白白进入排气管的问题。而 在怠速或很低的负荷条件下,扫气非常不彻底,导致残余废 气比率非常大,燃烧变得非常不稳定。因此,二冲程发动机 的油耗和HC排放要比四冲程发动机高得多。但也正因为残 余废气比率大,其氮氧化物(NOx)的排放量要比四冲程发 动机低很多
16、。对曲轴箱扫气式二冲程发动机,由于曲轴箱中不能存放过多 的机油,所以一般的润滑方法是通过混合机油燃油或分离喷 射机油到气缸壁和主轴承上,这样机油就会进入气缸内燃烧, 而造成排烟、积碳等四冲程发动机根本不存在的问题。油耗的定义向和制动,保证车辆能在轨道上平稳运行。(3)车钩缓冲装置:使车辆相互连挂组成列车,并能缓和 车辆之间纵向冲动的设备。(4)制动装置:用以实现列车减速和停车,保证行车安全 的设备。车辆上装备的制动装置是整个列车制动系统的一部 分。(5)车辆内部设备:包括固定货物用的机具、装卸货物用 的设备和冷藏车上用的制冷装置等。3.简述货车的主要技术参数及其一般内容。答:货车的主要技术参数
17、是概括车辆性能和结构特点的一种 指标,一般包括性能参数和主要尺寸。(1)性能参数一般有9项:自重、载重、容积、自重系数、 比容系数、构造速度、轴重、每延米重、通过最小曲线半径。(2)主要尺寸一般有9项:车辆定距、车辆长度、车体长 度、底架长度、车辆最大高度、地板面高度、车辆最大宽度、 车体宽度、车钩中心线高度。汽车摩托车的油耗与很多因素有关,所以不同的定义会得到 不同的结果。最经济油耗是指无风条件下的等速稳定行驶油耗率的最小 值,以百公里耗油多少升为单位。不同的车辆设计其最经济 油耗车速是不同的,一般地,动力性能越好,最高车速越大, 其最经济油耗及相应的车速也就越高。等速油耗是指无风条件下的等
18、速稳定行驶的油耗率,也以百 公里耗油多少升为单位。等速油耗随车速的变化曲线一般呈 现两头翘的形状,并且与使用的档位直接相关,档位越高油 耗越低。实际行驶油耗总是大于最经济油耗,因为正常行驶免不了要 加速减速、要使用不同的档位,也很难维持在最经济油耗的 车速。频繁加速减速,尤其是急加速减速会使油耗大幅上升。 最节省油的行驶方式是,只要发动机不捉车,就应该使用尽 可能高的档位,避免频繁加速减速,尽量保持油门稳定。按照国家排放测量标准驾驶循环工况进行排放测量的过程 中测得的油耗叫工况法油耗,其值往往比实际行驶油耗还要 大,因为标准工况对档位有限定,并且平均车速更接近于市区道路行驶的状况,偏低。汽 油
19、 机燃油 喷射技术2006-12-11 15:47 什么是 MAP 图 电控发动机的电控单元(ECU)中存储着许多控制参数表。 例如基本喷油量的控制表,它一般是一个2维自变量的表, 两个自变量参数可以取发动机转速和节气门位置(速度-开度 法),或发动机转速和进气管压力(速度-密度法),或发动机 转速和进气质量流量(速度-流量法),这取决于系统的硬件 构成和控制方法。这些控制参数表就是所谓的控制MAP0除 喷油量MAP外,还有喷油相位MAP、点火提前角MAP等。电子燃油喷射(EFI)电子燃油喷射(EFI)是指通过装在发动机或车辆上的电控单 元(ECU)来控制发动机喷油的系统。电控单元(ECU)中
20、包 括了计算处理各种传感器信号并按照控制目标的要求发出 控制信号给喷油器等执行器的单片计算机(MCU)。电子燃 油喷射(EFI)是全数字控制,因此稳定性非常好。在计算机 技术发达以前,燃油喷射曾经采用过机械式控制系统。电子燃油喷射(EFI)系统还必须包括燃油喷射压力生成系统。 在最常见的汽车电喷系统(BOSCH系统)中,燃油喷射压力 由一个转子式电子燃油泵生成,并有一个燃油压力调节器保 持喷射压差(燃油压力与喷射背压的差值)恒定,只有这样, 才能通过控制喷油器的开启时间长短来准确控制喷油量。进气道喷射(PFI)、单点燃油喷射系统(SPFI)、多点燃油喷 射(MPFI)进气道燃油喷射(PFI)是
21、汽油机喷射的一种方式。是指燃油 喷射器安装在进气管或进气岐管并将燃油喷入发动机的进 气道的燃油喷射系统。这种方式是目前汽油机电喷的主要方 式o在多缸发动机上,一般每缸有一个燃油喷射器(喷油嘴), 即所谓的多点喷射(MPFI)。在早期的汽油机燃油喷射系统 中,有一种进气管喷射方式,即在进气节流阀体(节气门体) 的上游安装燃油喷射器的单点喷射系统(SPFI),也叫做中央 燃油喷射(CFI)或节气门体燃油喷射(TBFI)。而在最近的 缸内直喷汽油机(GDI, DISI)中,燃油喷射器安装在气缸盖 上将燃油直接喷入汽缸。汽油机缸内直喷系统(GDI, or DISI) 缸内直喷汽油机(GDI),更广义点
22、叫做缸内直喷火花点火发 动机(DISI),是指燃油喷射器安装在气缸盖上将燃油直接喷 入汽缸的系统。这种系统主要的目的是实现汽油混合气在气 缸内的分层燃烧,从而降低汽油机的燃油消耗率,特别是低 负荷工况下的燃油消耗率,同时也能够实现较好的缸内排放 净化效果。其原理在于分层燃烧可以通过调节喷油量来调节 发动机的输出扭矩,所以可以较少地采用甚至取消进气节流 阀体对进气量的调节,从而极大地减小进气节流造成的功率 损失。另外,分层燃烧还可以实现平均空燃比非常稀的燃烧, 使热效率更高,并实现很低的一氧化碳(CO)和氮氧化物(NOx) 生成量。然而,稀薄燃烧的排气中氧气浓度过高,将导致三 效催化转换器对氮氧
23、化物(NOx)的还原转换效率很低,因 此要达到现代非常严格的汽车排放标准并不是很容易,再加 上其复杂的系统,成本较高,所以目前市场上产品并不多。电控化油器的工作原理和缺陷电控化油器是通过电子控制化油器中的某个空气量孔来控 制化油器供油空燃比精度的。更广泛一点也包括通过控制处 于化油器下游的某个补气阀来控制供油空燃比的系统。因为 基本结构以及主要的空燃比控制仍然依靠化油器的流体动 力学特性,而又不可能对化油器的怠速系统、慢速系统、加 速系统、全开系统等每一个系统都进行控制,所以控制范围 非常有限,控制精度也不高。如果想提高精度,就必须采用 很多传感器和执行器,所以一般是开环的预设控制,根本不 能
24、够适应发动机的变工况和耐久变化以及散差。电控化油器 只在发动机电控技术的早期出现过,目前已经完全被电喷系 统取代。 汽车术语大全1.整车装备质量(kg):汽车完全装备好的质量,包括润滑 油、燃料、随车工具、备胎等所有装置的质量。2.最大总质量(kg):汽车满载时的总质量。3 .最大装载质量(kg):汽车在道路上行驶时的最大装载 质量。4 .最大轴载质量(kg):汽车单轴所承载的最大总质量。 与道路通过性有关。5 .车长(mm):汽车长度方向两极端点间的距离。6 .车宽(mm):汽车宽度方向两极端点间的距离。7 .车高(mm):汽车最高点至地面间的距离。8 .轴距(mm):汽车前轴中心至后轴中心
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