第六章 配气机构Word文档下载推荐.docx
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1.气阀布置形式
顶置式气阀:
如图6-1
优点:
燃烧室结构紧凑,可减小进,排气系统的阻力。
缺点:
传动链的零件多,质量大因而惯性载荷较大。
3@图6-1顶置式气阀配器机构
2.凸轮轴布置形式
1)下置式凸轮轴如图6-1
凸轮轴与曲轴距离近,传动方便。
缺点:
传动距离远,传动组件多,惯性大,加剧了零件的震动和磨损。
图6-2上置式土轮轴图6-3顶置式凸轮轴
2)上置式凸轮轴如图6-2
凸轮直接作用于摇臂,省去了挺柱和顶杆
曲轴到凸轮轴传动机构复杂。
3)顶置式凸轮轴如图6-3
凸轮轴直接驱动气阀,无惯性载荷的作用。
气阀杆受侧推力的作用磨损大。
曲轴列凸轮轴传动复杂,,拆装汽缸盖也较麻烦。
3.气阀数及布置
1)每汽缸两个气阀的布置
每缸两阀,总是采用较大的气阀道路面积,且进气阀直径大于排气阀直径。
布置方式:
ac
bd
@图6-4(a)(b)
a.合用气道
气阀将机体纵向排成一列相邻两个进气阀或排气阀合用一个气道,气道简化,并可得到较大的气道通道面积;
b.交替布置图6-4(c)
每缸单独用一个进、排气道,可使汽缸均匀冷却,对热负荷较严重的发动机更适宜;
c.分开布置图6-4(d)
进、排气道分置于机体两侧,以免排气加热进气,而汽油机为了使汽油更好地雾化,多置于机体一侧。
2)汽缸四个气阀的布置
两进,两排,增大进,排通道面积。
同名气阀。
a.串联形式图)
(1)可通用一根凸轮轴及驱动杆传动;
(2)进气阀间的进气效率有差异;
(3)排气阀的热负荷也不相同。
b.并联形式
(1)进气效率与热负荷基本相同;
(2)需用两根凸轮轴传动。
c.斜角布置
可用一根凸轮轴,性能上亦较优越。
6.1.2凸轮轴的传动方式:
1.圆柱齿轮式传动如图6-5
abcde
@图6-5圆柱齿轮传动的各种方案
多采用斜齿轮,啮合平稳,减少噪音。
布置方案如图6-2,a-c为下置凸轮轴,d-e上置凸轮轴。
优点:
结构及工艺简单,拆装方便,工艺可靠。
对于上置式凸轮轴采用齿轮传动时,中间齿轮数多,增加了复杂性和重量。
2.锥齿轮传动
多用于轻型高速大功率内燃机顶置式凸轮的传动。
特点:
结构紧凑可靠,但很复杂,拆装不方便。
3.链条式传动
上置式凸轮轴气阀机构上,能使气阀机构免受惯性载荷的作用。
工作可靠性好,但耐性不及齿轮传动装置。
6.2气阀式配气机构的组成及其零件
气阀式配气机构的组成可分为气阀机构和传动机构。
6.2.1气阀机构由气阀、气阀弹簧、气阀导管和气阀座等零件组成
1.气阀见图6-6,气阀机构。
基本结构由阀盘、阀杆组成。
反盘上有密封带。
(1)工作条件
a.高温而冷却和润滑困难。
排气:
900-1100K,进气:
600-700K;
b.阀盘与阀座受惯性力和弹簧力的冲3@图6-6气阀机构
气阀导管气阀
气阀弹簧气阀座
击作用尤其是气阀间隙的存在,冲击负荷显著增加;
c.气阀受热膨胀,可引起阀杆在导管中卡住。
(2)工作要求
前提:
在工作温度下。
a.保持较高的机械性能,耐热和耐磨;
b.气阀与阀座配合的密封性好;
c.外形合理,对气流阻力小。
(3)采用材料
进气阀用普通合金钢,铬钢或镍钢。
排气阀用耐热合金钢。
(4)气阀杆
锁夹和弹簧卡圈对于热负荷大的排气阀
散热:
阀盘-阀杆-气阀导管-冷却介质370K金属钠,可降温度10-15度。
(5)气阀盘
三种形式:
平顶形、球形和喇叭形如图6-7
abc
3@图6-7气阀盘三种形式
a.平顶形:
盘形简单,制造方便,受热面积小。
b.球形:
重量轻,刚性好,较好的流线形,进气阻力小。
c.喇叭形:
高度的刚性,良好的流线形,能改善气体排出汽缸时的流动性能,适合作排气阀盘。
重量和受热面积都较大,可将过渡圆角做成下凸,以减轻重量。
(6)气阀密封面
可堆焊特种合金。
一般作成30度-45度,阀座锥角比气阀大0.5-1度接触带约1-2mm相同开度下,较小的锥角气流通过截面大。
进气阀用30度锥角排气阀用45度锥角。
(30度锥角使阀盘边缘变薄,密封及导热性差。
)
2.气阀导管
(1)作用
a.作导向用,保证气阀作往复直线运动。
b.将阀杆的热量传给冷却介质。
(2)材料
为耐磨材料,内外表面均需加工,内孔精铰。
3.气阀座
主要目的是为了提高耐磨性。
但,导热性差,加工精度高,成本高。
座圈脱落容易造成事故。
材料:
耐热钢,合金铸铁或特种青铜。
4.气阀弹簧
高碳锰钢,硅锰钢或镍铬钢丝冷卷制造,并经喷砂和喷丸表面处理。
注意:
采用同心布置的不等直径的多个弹簧,弹簧圈的绕向不同。
以防止折断的弹簧卡断入到另一个弹簧圈内。
6.2.2气阀的传动机构
气阀式传动机构可分为:
机械式和液压式
机械式传动机构的零件有:
凸轮轴,挺柱,顶杆,摇臂,传动齿轮。
如图6-4
1.凸轮轴
(1)结构形式:
轴,凸轮,凸轮轴承;
a.功用:
控制气阀运动,各个气缸的进、排气凸轮按照配气相位和发次顺的关系配置在凸轮轴上;
b.凸轮数目:
决定于气缸数目及其传动关系。
c.高度及形线:
决定于气阀打开、关闭的时刻和气体流通截面的大小,凸3@图6-8传动机构轮形线应保证气阀平稳光华地移动,并在正常工作所允许的惯性力的情况下,能足够快地打开和关闭气阀;
d.表面要求:
由于受到气阀间歇性开启的周期性冲击载荷,因此对凸轮表面要求耐磨,对凸轮本身则要求有足够的韧性和刚度,在工作中变形最小。
(2)凸轮轴颈:
凸轮轴各轴颈的直径一般均取相同的,以使机械加工简单。
但为了拆装方便,也有采用前端向后递减直径的。
在小型内燃机上一般每两个气缸装用一个凸轮轴颈支撑,在大型发动机上相邻之间都有一个轴颈支撑。
(3)传动方式:
凸轮轴的传动方式多用斜齿轮,因而易使凸轮轴产生轴向串动,影响配气正时。
因此凸轮轴须有轴向定位装置。
a.止推片、止推片螺栓(中小型内燃机)
b.止推轴轴承(高速、大型内燃机)
(4)实物图如图6-9
**图6-9凸轮轴
2.挺柱
平板式、滚轮式、液力式及滚轮摇臂式。
a菌形b筒形c滚轮式
d液压式e滚轮摇臂式
@图6-10各种挺柱
(1)平板式:
菌形和筒形,挺柱在工作中有微小的自转,使工作表面磨损如图6-10(a)(b)
(2)滚轮式如图6-10(c)
(3)液压式如图6-10(d)
(4)滚轮摇臂挺柱如图6-10(e)
3.顶杆
顶杆用于顶置式气阀、下置式凸轮轴的配气机构,向摇臂传递凸轮轴经顶柱传来的推力。
对于顶杆的要求是刚性好,重量轻。
为了减轻重量,顶杆一般用空心管制成,小型内燃机的顶杆也有用实心钢棒制成的。
顶杆上端焊有钢质的凹球形接头与摇臂调节螺钉的球头相配合;
下端焊有球形接头,支撑在挺柱的凹球承座内。
4.摇臂
改变顶杆传递的运动方向以推开气阀。
由钢模制造或球墨铸铁制造,摇臂的断面一般为T字形或工字形,以减轻重量并有足够的刚性,摇臂长短臂比值为1.6左右。
6.3配气相位与气阀间隙
6.3.1配气相位
@图6-11配气相位
α:
10°
~30°
β:
40°
~70°
γ:
~60°
δ:
如图6-11
6.3.2气阀间隙
保证气阀及传动件受热后有伸长的余地。
如图6-12cc
@图6-12气阀间隙
附表一:
配气相位表
几种内燃机的配气相位
内燃机
型号
进气阀
排气阀
开启上死点前
关闭上死点后
开启持续角度
开启下死点前
上柴135系列
20º
48º
248º
20º
解放CA-10B
69º
269º
67º
22º
轻12V180
50º
56º
286º
12V180CL
63º
42º
285º
60º
43º
283º
16V140ZL
40º
260º
630ZL
37º
33º
255º
附表二:
气阀冷态间隙表
几种内燃机的气阀冷态间隙
内燃机
冷阀冷态间隙mm
进气阀
排气阀
0.30
0.35
0.25
轻12-180
0.98(+0.1;
-0.08)
12V-180ZL
0.40
0.45
16V-240ZL
0.50
新6300ZC
0.70