第六章 配气机构Word文档下载推荐.docx

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第六章 配气机构Word文档下载推荐.docx

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

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