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汽车汽缸,汽车气缸是什么样的

来源:整理 时间:2022-06-19 14:18:22 编辑:汽车经验 手机版

1,汽车气缸是什么样的

燃料爆燃的区间,燃料在汽缸中爆燃后产生的高压气体推动活塞做功,活塞链接连杆,连杆带动曲轴.....最终驱动机车!烦请采纳……
引导活塞在缸内进行直线往复运动的圆筒形金属机件下图就是汽车的四个气缸

汽车气缸是什么样的

2,汽车发动机气缸排列形式是什么样的

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汽车发动机气缸排列形式是什么样的

3,汽车汽缸工作原理

汽缸是产生汽车驱动力的“源头”, 不论你的汽车能达到多高的速度, 能爬多大的坡,能拉多重的货物, 一切动力都来自汽缸内部,都是由 于燃料在汽缸内部燃烧后推动活塞 直线运动(转子 发动机除外),然后再通过连杆、 曲轴、变速器、传动轴,最后将动 力传递到车轮,从而推动汽车飞速 前进。 在汽缸中,最受罪的就是其中的 活塞,它头顶上不断地有燃料燃烧 “爆炸”,而脚底下又必须不停地蹬 动曲轴。正是由于汽缸中活塞的辛 勤劳作,你才会坐在车上到处乱跑 。
进压做排
分为四个冲成、进气、压缩、做工、排气冲成

汽车汽缸工作原理

4,汽车发动机气缸的种类

按发动机汽缸排列方式划分,可分成L直列、V型、H水平对置发动机,w12/16型发动机等。发动机排量等于各汽缸工作容积之和,增加缸数可以增加发动机排量,提高发动机输出功率,还可使发动机运转平稳,减少振动与噪声。汽车发动机常用缸数有3、4、5、6、8、10、12缸,最普遍的是4缸和6缸,而应用最多的是4缸。如今排量1.3升以下的发动机也开始常用三缸,1.5~2.5升一般为四缸发动机,3升左右的发动机一般为6缸,4升左右为8缸,5.5升以上用12缸发动机。1

5,汽车的汽缸有哪些详细介绍

有直排四缸和六缸,V行排列六缸和八缸。在高级就是W排列了!
上一代的宝马M5就是V型10缸的,除了那几个还有三缸的气缸,像是宝马的760LI和奔驰的S600都是十二缸的忠实使用者楼上的列举还差几个,最后还有V型的十二缸,另外,还有V型的10缸气缸,除了W型的12缸,老款的夏利就要三缸气缸,我再来补充一下吧
请问是问什么有哪些
我见过最多汽缸的是星形排列的42缸的发动机,每列6缸,共七列。一般的都是直列4,6缸或V形6缸或V形8缸。
1.气缸垫损坏。2.气缸盖变形或气缸体变形。3.气门与气门座密封面配合不好。4.气缸磨损或活塞环磨损或活塞磨损。

6,汽车发动机气缸气缸工作原理

汽车的发动机工作原理:汽车发动机是依靠油气混合物爆燃产生的力量推动活塞,然后驱动曲轴旋转进行工作的。一共可以分为四个行程。吸气,压缩,做功,排气。在吸气行程,活塞下移,进气门打开,排气门关闭,油气混合物(柴油机就是空气)在负压作用下进入气缸。在压缩行程,进气门,排气门均关闭,活塞上移,油气混合物被压缩升温。做功行程,进气门,排气门均关闭,火花塞点火(柴油机是喷油嘴喷油),混合气被点燃(柴油机是雾状柴油被高温空气引燃),产生爆燃,推动活塞下行,继而通过连杆把推力传递给曲轴。排气行程,进气门关闭,排气门打开,活塞上行,排除缸内废气。然后就是一直重复这个过程。其中,凸轮轴转一圈,曲轴转两圈,做一次功。

7,汽车发动机的汽缸主要作用是什么

油和空气的混合气体在汽缸中燃烧爆炸,使汽缸内能量迅速增加,产生的能量推动活塞联动连杆最后转化成旋转运动,这就是发动机汽缸的作用——发动
燃油的化学能在这里通过燃烧转变成高压气体,并通过活塞转变成机械能。
发动机是汽车的心脏,其作用是将燃料在汽缸中燃烧时放出的热能转变成机械能,向汽车提供动力。 发动机的核心是汽缸,还有与之相匹配的燃料、进气、排气、润滑、冷却等系统。汽车上常用的汽缸是四冲程汽缸。汽缸通过进气、压缩、做功、排气四个冲程完成一个工作循环。
使氧化剂和燃料混合,然后瞬间增加压强,之后推动活塞做功,使轮子可以动!
燃烧推动活塞做功,提供动力
主要用于对外做功,对外传输动力

8,汽车发动机按照气缸排列方式一般分为哪几类

分为4种分别是直列发动机、V型发动机、水平对置型发动机 、W型发动机1、直列发动机,所有汽缸均肩并肩排成一个平面,优点是制造成本较低,稳定性高,低速扭矩特性好,尺寸紧凑,缺点是体积过大,不适合大排量车型。 —字母缩写:用L代表,后面加上汽缸数就是发动机代号,例如L3、L4、L5、L6型发动机;2、V型发动机,气缸成V型排列。它将所有汽缸分成两组,相邻汽缸夹角60°-90°。常见的V型发动机有V6、V8、V10、V12,V型发动机的优点是运转稳定,节省空间,汽车生产厂商布置发动机舱较为方便,缺点是结构紧凑,内部复杂,不利于保养和维修,并且造价较高;3、水平对置型发动机,其实是V型发动机的衍生,夹角180°。用字母“H”来表示,常见的有为四缸发动机和六缸发动机,优点是重心低、体积小、振动小、功率大,缺点是造价高,发动机太宽;4、W型发动机,两个V型发动机组成,所以用W表示。V型夹角15°(奥迪),W型与V型发动机相比的优点:可以将发动机做得更短,节省空间,容纳更多的汽缸数,拥有更大的排量,缺点是宽度过大使发动机舱拥挤导致其运转平衡性差。望采纳 谢谢

9,什么是汽车的气缸

发动机工作的“车间”,气缸由缸套,活塞,缸盖以及其它一些附件(活塞环,气门)组成的密封空间,柴油机的工作程序:空气经进气门进入气缸---气门关闭气缸行成密封容积---活塞压缩空气压缩终了柴油经喷油器进入气缸---柴油燃烧推动活塞做功---活塞上移废气经排气门排出气缸 柴油机就是这样周而复始给汽车做功汽油机就是在进气时吸进出的不是纯空气而是汽油和空气的混合气,在压缩终了时是同火花塞点火做功,而柴油机是由压缩自燃的其它的内燃机工作程序和我说的大同小异和燃料不同而以
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活塞工作的地方.
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晕 没见过吗?建议去大修厂去转转

10,关于汽车气缸的作用你都知道哪些

缸盖用于密封汽车发动机上端,和发动机缸体组成发动机燃烧室,有水路和发动机缸体相接用以制冷汽车发动机,气缸部件和汽车火花塞都组装在缸盖上。筒形活塞柴油发动机的气缸套承担活塞侧推动力,变成活塞反复运动的分度圆直径。将活塞部件及自身的热能发送给冷却循环水,使之操作温度适度。气缸套是一个圆柱形零件,放置人体的气缸体孔中,上由气缸盖卡紧固定不动。活塞在其中孔作反复运动,另外有冷却循环水制冷。扩展资料:气缸基本原理来源于大炮。1680年,西班牙专家霍因斯受到大炮基本原理的启发,想着如将大炮的强悍实力用于促进其他机械设备并不是很好吗?他一开始仍用火药作点燃爆款,将火炮改为“活塞”,把炮筒作“气缸”,并开一个本产品。在气缸内引入火药,当引燃火药后,火药剧烈地发生爆炸点燃,促进活塞往上健身运动,并发生驱动力。与此同时,发生爆炸气很大的负担还拉开本产品,排出来废气。然后,气缸内残留废气逐步转冷,标准气压降低,气缸外界的气压又促进活塞往下健身运动,以打算开展下一次发生爆炸。自然,由于行程安排太长,高效率太低,他最后没有获得成功。可是,恰好是霍因斯最先提到了“燃气轮机”的构想,后代在这个基础上才创造发明了车辆用的汽车发动机。伴随着新技术的进一步发展,高分子材料复合材质逐步在气缸维护保养中得到了取得成功的运用。相对性于传统的方式对比,高分子材料复合材质具备比较优良的耐高温性能,优良的抗压性能,及其更加优异的密封性能,且有着优良的塑转性,遇热不容易干固,密封膜不容易被毁坏,进而保障了零件密封面的密封;加上易于清除,使用过的密封面可以用工业乙醇或甲苯随便的擦去,而不容易依附于密封面;由于其优良的性能,慢慢受到越来越多气缸企业的青睐。

11,汽车有几种型号的气缸

一台汽车发动机往往具有3个以上的汽缸,对于汽车发动机主要的分类方式是根据汽缸的布局及排列方式来划分。一般有直列、V型、W型以及水平对置等几种。 直列发动机(LineEngine),它的所有汽缸均按同一角度肩并肩排成一个平面,它的优点是缸体和曲轴结构十分简单,而且使用一个汽缸盖,制造成本较低,尺寸紧凑。直列发动机稳定性高,低速扭矩特性好并且燃料消耗也较少,但缺点是功率较低,并且不适合6缸以上的发动机采用。 直列发动机在国产车中应用十分广泛,几乎所有中档以下国产车及采用四缸发动机的车型都是直列发动机。 经典实例:宝马公司一直是直列发动机的坚决拥护者,宝马的L6(直列六缸)发动机无论在技术含量、缸数上还是在性能表现上都可算是直列发动机的极致。宝马的顶级车型新7系轿车仍然有采用L6发动机的版本。 V型发动机,将所有汽缸分成两组,把相邻汽缸以一定夹角布置一起,使两组汽缸形成有一个夹角的平面,从侧面看汽缸呈V字形,故称V型发动机。 V型发动机的高度和长度尺寸小,在汽车上布置起来较为方便。尤其是现代汽车比较重视空气动力学,要求汽车迎风面越小越好,也就要求发动机盖越低越好。另外,如果将发动机长度缩短,便能为驾乘舱留出更大的空间。由于汽缸之间已相互错开布置,这便于通过扩大汽缸直径来提高排量和功率并且适合于较高的汽缸数。此外,V型发动机汽缸对向布置,还可抵消一部分振动,使发动机运转更平顺。 V型发动机的缺点则是必须使用两个汽缸盖,结构较为复杂、成本较高。另外其宽度加大后,发动机两侧空间较小,不易再安排其它装置。 目前国产的中高档车型中,不少采用V型6缸发动机,比如君威,帕萨特及奥迪A6等等。 经典实例:欧洲的豪华轿车往往采用8缸以上的V型发动机设计,比如劳斯莱斯的、奔驰顶级的S600轿车等都是V12发动机,而目前V型发动机最高可达到16缸,排量在10升以上。 W型发动机,W型发动机是德国大众专属发动机技术。将V型发动机的每侧汽缸再进行小角度的错开(如帕萨特W8的小角度为15度),就成了W型发动机。或者说W型发动机的汽缸排列形式是由两个小V形组成一个大V形。严格说来W型发动机还应属V型发动机的变种。 W型与V型发动机相比可将发动机做得更短一些,曲轴也可短些,这样就能节省发动机所占的空间,同时重量也可轻些,但它的宽度更大,使得发动机室更满。 W型发动机最大的问题是发动机由一个整体被分割为两个部分,在运作时必然会引起很大的振动。针对这一问题,大众在W型发动机上设计了两个反向转动的平衡轴,让两个部分的振动在内部相互抵消。 经典实例:大众的旗舰车型辉腾以前由于没2缸发动机,而与同级别奔驰S600相比底气不足,而大众全新W12发动机则彻底改变了这一劣势,大众旗下的另两款豪华车:本特利新车GT和奥迪旗舰A8L6.0都将采用W12发动机。 水平对置发动机,如果将直列发动机看成夹角为0度的V型发动机,当两排汽缸的夹角扩大为180度,汽缸水平对置排列,就是水平对置发动机了。 水平对置发动机的最大优点是重心低。由于它的汽缸为“平放”,因此降低了汽车的重心,同时又能让车头设计得又扁又低。这些因素都能增强汽车的行驶稳定性。此外,水平对置的汽缸布局是一种对称稳定结构,这使得发动机的运转平顺性比V型发动机更好,运行时的功率损耗也是最小。 经典实例:水平对置发动机是日本富士汽车的招牌技术之一,采用水平对置发动机的富士WRX-STi车型是世界拉力赛场上的传奇车型,也是全球飚车族们梦寐以求的至爱。 转子发动机,传统发动机都是通过汽缸内活塞的往复运动最终驱动车子前进,发动机及气缸本身都是相对不动的,而转子发动机则是一种三角活塞旋转式发动机,它采用三角转子旋转运动来控制压缩和排放。转子发动机的优点十分明显,它尺寸较小,重量较轻,功率很大,并且振动和噪声极低。但是由于转子技术的复杂,使其制造成本极其高昂,耐用性也低于传统发动机。
它的所有汽缸均按同一角度肩并肩排成一个平面。你说的这种技术叫闭缸技术,已经不是什么新技术了,平型(对置),L4,按结构分类 一台汽车发动机往往具有3个以上的汽缸,型,再要细分可就多了,各种汽车都是不同型号的发动机,主要有直行程气缸和角行程气缸,一般有直列,主谁也很难说出具体的数字。故称V型发动机。尺寸估计没有人可以在这里一一列举出来,用数据来对比。L是直排式,而H6就不是发动机的型号,它宣称也只能节油5%左右,6个气缸排成二全列,对于汽车发动机主要的分类方式是根据汽缸的布局及排列方式来划分。最多可升三级, 很难有很好的对比,如果是SMC气缸,发动机按照它不同的特点有很多种分类方法。即0.75mm。V6是V型发动机的一种,气缸规格太多了,V6的数字代表气缸的多寡,可以再4缸和8缸之间切换,克莱斯勒的5.7L V8发动机就有这个技术,相差超过0.1毫米可以升一级,克莱斯勒300C上就搭载了这款发动机。越多气缸,主要原因是节油的效果并不明显,气缸中心线夹角呈V字形,测量出现在的实际直径,发动机的马力越大,可能是一种牌子汽车的型号而已。要比只能用一车厂出的车,以此类推, 以下是从网上摘下的资料。按原来的直径比较,一般有直列、V型、W型以及水平对置等几种。即为原来直径 0.25mm,就看你有什么具体需要。可以到“SMC气动服务网”上下载样本, 直列发动机(LineEngine),(无杆气缸),汽车发动机按结构分类: 一台汽车发动机往往具有3个以上的汽缸,V型的运动功能比直排型的更有效率。 1.按燃料分 可分为柴油机、汽油机和天然气机等 2.按实现循环的行程数分 a)四冲程发动机:活塞移动四个行程或曲轴转两圈气缸内完成一个工作循环 b)二冲程发动机:。理论上讲,基本所有SMC气缸都可以下载到。
你想问的是有几种布局结构的气缸吧?

12,目前汽车主流发动机气缸排列形式有哪些

气缸排列形式,顾名思义,是指多气缸内燃机各个气缸排布的形式,直白的说,就是一台发动机上气缸所排出的队列形式。 目前主流发动机汽缸排列形式: l:直列 v:v型排列 其他非主流的汽缸排列方式: w:w型排列 h:水平对置发动机 r:转子发动机直列 直列发动机,一般缩写为l,比如l4就代表着直列4缸的意思。直列布局是如今使用最为广泛的气缸排列形式,尤其是在2.5l以下排量的发动机上。这种布局的发动机的所有气缸均是按同一角度并排成一个平面,并且只使用了一个气缸盖,同时其缸体和曲轴的结构也要相对简单,好比气缸们站成了一列纵队。 『直6发动机』 具体来说,我们常见的大致有l3、l4、l5、l6型四款(数字代表气缸数量)。这种布局发动机的优势在于尺寸紧凑,稳定性高,低速扭矩特性好并且燃料消耗也较少,当然也意味着制造成本更低。同时,采用直列式气缸布局的发动机体积也比较紧凑,可以适应更灵活的布局。也方便于布置增压器类的装置。但其主要缺点在于发动机本身的功率较低,并不适合配备6缸以上的车型。v型 所谓v型发动机,简单的说就是将所有汽缸分成两组,把相邻汽缸以一定夹角布置一起(左右两列气缸中心线的夹角γ<180°),使两组汽缸形成一个夹角的平面,从侧面看汽缸呈v字形(通常的夹角为60°),故称v型发动机。 与我们上面介绍的直列布局形式相比,v型发动机缩短了机体的长度和高度,而更低的安装位置可以便于设计师设计出风阻系数更低的车身,同时得益于汽缸对向布置,还可抵消一部分振动,使发动机运转更为平顺。比如一些追求舒适平顺驾乘感受的中高级车型,还是在坚持使用大排量v型布局发动机,而不使用技术更先进的“小排量直列型布局发动机+增压器”的动力组合。 概括的说:我们可以这样理解,发动机气缸采用v型布局,可以说在结构层面上克服了一些传统直列布局的劣势,但同样,精密的设计让制造工艺更复杂,同时由于机体的宽度较大,也不方便安装其他辅助装置。 w型 许多人以为就像v型发动机的汽缸呈v形排列那样,w型发动机的汽缸排列形式也一定是呈w形,其实不然,它只是近似w形排列,严格说来还应属v型发动机,至少是v型发动机的一个变种。 w型发动机,w型发动机是德国大众专属发动机技术。将v型发动机的每侧汽缸再进行小角度的错开,就成了w型发动机。或者说w型发动机的汽缸排列形式是由两个小v形组成一个大v形,两组v型发动机共用一根曲轴。严格说来w型发动机还应属v型发动机的变种。 w型与v型发动机相比可将发动机做得更短一些,曲轴也可短些,这样就能节省发动机所占的空间,同时重量也可轻些,但它的宽度更大,使得发动机舱更满。 w型发动机最大的问题是发动机由一个整体被分割为两个部分,在运作时必然会引起很大的振动。针对这一问题,大众在w型发动机上设计了两个反向转动的平衡轴,让两个部分的振动在内部相互抵消。 目前应用w发动机的只有大众以及它旗下其他品牌的车辆,比如老帕萨特的w8,大众辉腾、宾利欧陆和奥迪a8的w12以及布嘉迪的w16。 水平对置 在上面介绍气缸v型排列发动机的时候已经提过,v型布局形成的夹角通常为60°(左右两列气缸中心线的夹角γ<180°),而水平对置发动机的气缸夹角为180度。但是水平对置发动机的制造成本和工艺难度相当高,所以目前世界上只有保时捷和斯巴鲁两个厂商在使用。 优点: 水平对置发动机的最大优点是重心低。由于它的汽缸为“平放”,不仅降低了汽车的重心,还能让车头设计得又扁又低,这些因素都能增强汽车的行驶稳定性。同时,水平对置的汽缸布局是一种对称稳定结构,这使得发动机的运转平顺性比v型发动机更好,运行时的功率损耗也是最小。当然更低的重心和均衡的分配也为车辆带了更好的操控性。 缺点: 那为什么其它厂家没有研发水平对置引擎呢?除了因为水平对置结构较为复杂外,还有如机油润滑等问题很难解决。横置的气缸因为重力的原因,会使机油流到底部,使一边气缸得不到充分的润滑。显然保时捷和斯巴鲁都很好的解决了众多技术难题,但高精度的制造要求也带来了更高的养护成本,并且由于机体较宽,因而并不利于布局。 转子 相比常见的l型、v型气缸布局形式,可能很多朋友会对三角转子发动机感到陌生。转子发动机又称为米勒循环发动机,由德国人菲加士?汪克尔发明,之后这项技术由马自达公司收购。我们都知道:传统的气缸往复运动式发动机,工作时活塞在气缸里做往复直线运动,而为了把活塞的直线运动转化为旋转运动,必须使用曲柄连杆机构。转子发动机则不同,它直接将可燃气的燃烧膨胀力转化为驱动扭矩。与往复式发动机相比,转子发动机取消了无用的直线运动,因而同样功率的转子发动机尺寸较小,重量较轻,而且振动和噪声较低,具有较大优势。 工作原理:在三角转子转动时,以三角转子中心为中心的内齿圈与以输出轴中心为中心的齿轮啮合,齿轮固定在缸体上不转动,内齿圈与齿轮的齿数之比为3:2。上述运动关系使得三角转子顶点的运动轨迹(即汽缸壁的形状)似“8”字形。三角转子把汽缸分成三个独立空间,三个空间各自先后完成进气、压缩、做功和排气,三角转子自转一周,发动机点火做功三次。而转子发动机的转子每旋转一圈就作功一次。 与一般的四冲程发动机每旋转两圈才作功一次相比,具有高功率容积比(发动机容积较小就能输出较多动力)的优点。另外,由于转子发动机的轴向运转特性,它不需要精密的曲轴平衡就能达到较高的运转转速。整个发动机只有两个转动部件,与一般的四冲程发动机具有进、排气活门等二十多个活动部件相比结构大大简化,故障的可能性也大大减小。 除了以上的优点外,转子发动机的优点亦包括体积较小、重量轻、低重心等。相应缺点是发动机在使用一段时间之后容易因为油封材料磨损而造成漏气问题,增加油耗。另外其独特的机械结构也造成这类引擎较难维修。 vr vr发动机是大众的专属产品,1991年,大众公司开发了一种15°夹角的v6 2.8l发动机,称做vr6,并安装在第三代高尔夫上。这种发动机结构紧凑,宽度接近于直列发动机,长度不比直列4缸发动机长多少。 众所周知,对于v型6缸发动机而言,60度夹角是最优化的设计,这是经过无数科学实验论证过的结果。因而绝大多数的v6发动机都是采用这种布局形式的。但为了能在更小的空间内放下v6发动机,大众集团另辟蹊径的研发出了夹角为15度、体积更小的vr6发动机。而从动力参数来看,它并不逊色与普通的v6发动机,但在研发之初就暴露了明显的抖动问题。通过一系列的平衡稳定手段虽使问题得以明显改善。但这依然无法超越改变其本身结构上的特性,就像普通直列发动机的震动通常都会大于v型发动机一样,夹角更小的vr6从结构本身就决定了它的震动会大于v6。诸如大众旗下的高尔夫r32、eos等车型都曾装配过这款发动机。 vr发动机的汽缸夹角非常小,两列汽缸接近平行,汽缸盖上火花塞的孔几乎并在一条直线上。vr发动机的特点就是体积特别小,所以非常适用于大众车系的前置发动机平台,因为大众的前置发动机前轮驱动底盘都是纵置式的设计,而且发动机在前轴之前所以发动机不能过长否则难以布置前悬挂。这款发动机非常紧凑,虽然是v缸机,但由于两列汽缸相离很近所以只需要一个汽缸盖就可以搞定,比90度和60度夹角的v6成本低很多(因为普通v缸机必须加工两个汽缸盖如果是dohc的v缸机还需要加工4根凸轮轴,所以成本很高)。 『大众vr6发动机』 在基于vr发动机的基础上,大众还研发出了w12发动机,由于大众的汽车平台,通常都是用的前置发动机布置。也就是说发动机是安装在前轴之前的。由于空间有限,所以对发动机的紧凑性提出了很高的要求。奔驰和宝马使用的普通v12发动机长度很大,在大众车上显然是行不通的。因此大众工程师想把两台vr6发动机以一定的汽缸夹角合在一起,制造出了一台拥有4列汽缸的w型12缸发动机。它充分的利用了vr发动机的紧凑优势,使得这种12缸的超级机器只有普通v6发动机的长度。

13,汽车发动机汽缸的工作原理

四冲程汽油机工作原理 00汽油机是将空气与汽油以一定的比例混合成良好的混合气,在吸气冲程被吸入汽缸,混合气经压缩点火燃烧而产生热能,高温高压的气体作用于活塞顶部,推动活塞作往复直线运动,通过连杆、曲轴飞轮机构对外输出机械能。四冲程汽油机在进气冲程、压缩冲程、做功冲程和排气冲程内完成一个工作循环。 00⑴ 进气冲程(intake stroke) 00活塞在曲轴的带动下由上止点移至下止点。此时进气门开启,排气门关闭,曲轴转动180°。在活塞移动过程中,汽缸容积逐渐增大,汽缸内气体压力从pr逐渐降低到pa,汽缸内形成一定的真空度,空气和汽油的混合气通过进气门被吸入汽缸,并在汽缸内进一步混合形成可燃混合气。由于进气系统存在阻力,进气终点 (图中a 点)汽缸内气体压力小于大气压力0 p ,即pa= (0.80~0.90) 0 p。进入汽缸内的可燃混合气的温度,由于进气管、汽缸壁、活塞顶、气门和燃烧室壁等高温零件的加热以及与残余废气的混合而升高到340~400K。 00⑵ 压缩冲程(compression stroke) 00压缩冲程时,进、排气门同时关闭。活塞从下止点向上止点运动,曲轴转动180°。活塞上移时,工作容积逐渐缩小,缸内混合气受压缩后压力和温度不断升高,到达压缩终点时,其压力pc可达800~2 000kPa,温度达600~750K。在示功图上,压缩行程为曲线a~c。 00⑶ 做功冲程(power stroke) 00当活塞接近上止点时,由火花塞点燃可燃混合气,混合气燃烧释放出大量的热能,使汽缸内气体的压力和温度迅速提高。燃烧最高压力pZ达3 000~6 000kPa,温度TZ达2 200~2 800K。高温高压的燃气推动活塞从上止点向下止点运动,并通过曲柄连杆机构对外输出机械能。随着活塞下移,汽缸容积增加,气体压力和温度逐渐下降,到达 b 点时,其压力降至300~500kPa,温度降至1 200~1 500K。在做功冲程,进气门、排气门均关闭,曲轴转动180°。在示功图上,做功行程为曲线c-Z-b。 00⑷ 排气冲程(exhaust stroke)00 00排气冲程时,排气门开启,进气门仍然关闭,活塞从下止点向上止点运动,曲轴转动180°。排气门开启时,燃烧后的废气一方面在汽缸内外压差作用下向缸外排出,另一方面通过活塞的排挤作用向缸外排气。由于排气系统的阻力作用,排气终点r 点的压力稍高于大气压力,即pr=(1.05~1.20)p0。排气终点温度Tr=900~1100K。活塞运动到上止点时,燃烧室中仍留有一定容积的废气无法排出,这部分废气叫残余废气。
汽缸就是个金属圆筒,有什么工作原理?提问错了吧?是不是发动机工作原理?(一)四冲程柴油机的工作过程四冲程柴油机的工作过程 1、进气冲程 进气冲程是实现吸进新鲜空气的过程。靠飞轮旋转惯性的作用车动曲轴,将活塞由上止点位置逐渐拉向下止点,这时通过配气机构开启进气门、关闭排气门,随着活塞向下移动,气缸内的容积逐渐增大,产生真空吸力,新鲜空气不断地被吸进气缸。活塞移动到下止点(即活塞移动一冲程),进气冲程结束,进气门关闭。 2、压缩冲程 在飞轮带动下,曲轴继续旋转推动活塞由下止点向上止点运动。这时进、排气门均关闭,在活塞移动中气缸内的容积逐渐减小,而气体的压力和温度逐渐升高。当活塞移动到上止点时,气缸内气体的压力可达到2940~4410千帕(30~45千克力.平方厘米),温度可达500~700摄试度(比柴油的自燃温度高150~250摄试度)。至此活塞移动了第二个冲程,曲轴累计回转了一圈,压缩冲程终了。 3、作功冲程 当压缩冲程接近终了时,进、排气门继续关闭,喷油器开始向气缸内喷入雾状柴油,在气缸内高温空气的作用下,油雾很快被蒸发,并与高温空气混合成可燃混合气体而迅速自行着火燃烧,放出大量热能,使气缸内气体受热发生猛烈膨胀,气体的压力迅速增到5900~8800千帕(60~90千克力/平方厘米),温度可达1500~2000摄试度。从而产生很大的推力迫使活塞从上止点向下止点运动,并通过连杆使曲轴旋转,从而带动飞轮旋转,起储能作用,将柴油发出的热能转变为曲轴旋转的机械能。随着活塞向下止点运动,气缸内气体的压力和温度下降。至活塞移动到下止点,曲轴累计回转了一圈半,作功冲程终了。 4、排气冲程 由飞轮带动,曲轴继续旋转,活塞由下止点移向上止点,通过配气机构开启排气门,气缸中燃烧后的废气被向上运动的活塞挤压,经排气门排出气缸,排气的温度为300~500摄试度,压力为103~122千帕(1.05~1.25千克力/平方厘米),活塞到达上止点时,排气冲程结束,排气门关闭。至此,活塞移动了四个冲程,曲轴累计回转两圈。 上述四个冲程完成后,即完成了一个工作循环。当活塞再次从上止点移向下止点时,又开始了第二个工作循环。这样周而复始,柴油机连续运转,不断向外输出动力。在这个工和循环中曲轴回转了两圈,活塞经过了四个冲程,所以称这种柴油机为四冲程柴油机。 (二)四冲程汽油机的工作过程 四冲程汽油机的工作过程与四冲程柴油机的工作过程基本相同,每一个工作循环同样有进气、压缩、作功、排气四个冲程。其主要区别有以下几点: 1、在进气过程中,进入气缸的不是纯空气,而是空气与汽油相混合的可燃混合气。在进气通道上装有化油器,空气在进气冲程的吸力作用下,以较高的流速流经化油器,将被吸入化油器喉管的汽油吹散和雾化,形成可燃混合气进入气缸。 2、汽油机吸入的混合气是由电火花强制点火,而不是压缩自燃(压缩比较小,压力和温度都比较低,不足以引起自燃)。在气缸兽上装有火花塞,当活塞在压缩冲程运行到临近上止点时,炎花塞在高压电的作用下产生电火花将可燃混合气点燃。 从以上柴油机和汽油机的工作过程中可以见到在工作循环中只有一个作功冲程是活塞驱动曲轴旋转而作功的,其它三个冲程都是为作功冲程作准备,均需要由曲轴带动活塞运动,要消耗一部分能量。因此,在曲轴的一端均装有一转动惯量较大的飞轮。在作功冲程驱动曲轴及飞轮旋转,产生转动惯量带动在气缸中运动的。另外,单缸四冲程内燃机曲轴每旋转两圈只有半圈(作功冲程)作功,运转不均匀,所以会产生较大的震动,因此在单缸机上都有尺寸较大的、重量较重的飞轮来储存能量,保持运转的平稳性。
这个一言难尽
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