汽车结构第11章_发动机起动系

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1、《汽车构造》电子教案第十一章发动机起动系第一节发动机的起动为了使静止的发动机开始进入工作状态,必须先用外力转动发动机的曲轴,使气缸内吸入可燃混合气,并将其压缩、点燃,混合气燃烧、膨胀产生强大的动力,推动活塞向下运动并带动曲轴旋转,使发动机自动进入工作循环。发动机的曲轴在外力的作用下开始旋转,到发动机开始自动地怠速运转的全过程,为发动机的起动过程。发动机起动时,必须克服气缸内被压缩气体的阻力,发动机本身的机件及其附件内相对运动零件之间的摩擦阻力。克服这些阻力所需要的转矩称为起动转矩。能使发动机起动所必须的曲轴转速,称为起动转速。10/9/20212起动转速汽油机在温度为0

2、~20℃时,最低起动转速一般为30~40r/min。为了使发动机能够在更低的温度下起动,要求起动机转速不低于50~60r/min。若起动转速过低,气体的流速过低,压缩行程的能量损失过大,将使汽油的雾化不良气缸内的混合气不易着火。对于车用发动机,为了防止气缸漏气和热量损失过多,以保证压缩终了时气缸内有足够的温度和压力,还要保证喷油泵有足够高的压力,使气缸内形成足够强的空气涡流。柴油机要求的起动转速较高,达150~300r/min,否则柴油机雾化效果不良,混合气质量不好,发动机起动不良。此外,柴油机的压缩比较汽油机大,其起动转矩也大,所以柴油机的起动功率大。10/9/202

3、13起动方式(1)人力起动——手摇起动或拉绳起动,其结构十分简单。这种方式起动不便,并且加重了驾驶员的劳动强度,故目前只用于大型柴油机的辅助汽油机起动。(2)辅助汽油机起动——起动装置体积大,结构复杂,只用于大功率柴油机的起动。(3)电力起动机起动——以电动机作为动力源,当电动机轴上的驱动齿轮与发动机飞轮上的环齿啮合时,电动机旋转产生动力,就通过飞轮传递给发动机的曲轴,使曲轴旋转,发动机起动。电动机以蓄电池为电源,结构简单,操作方便,起动迅速而可靠。目前,几乎所有的汽车多采用电动机起动。10/9/20214起动预热在寒冷地区和严寒季节起动发动机由于机油粘度增高,起动阻力

4、矩增大,同时燃料汽化性能变差,蓄电池的工作性能下降,使发动机起动困难。为此,在冬季应设法将进气、润滑油和冷却水加以预热。柴油机冬季起动更为困难。为了使车用柴油机在冬季能够迅速可靠的起动,常采用一些可以改变燃料着火条件和减低起动转矩的辅助装置,如:1.进气预热器2.电热塞3.起动预热锅炉4.起动液喷射装置5.起动减压装置10/9/202151.进气预热器在中、小功率柴油机上,常采用进气预热器作为冷起动预热装置。其结构如图11-2所示。空心阀体2由热线胀系数大的金属材料制成,其一端与油管接头5相连,另一端通过内螺纹与阀心相连。在预热器不工作时,阀心的锥形端将进油管的进油孔堵

5、塞。阀体的外侧绕有外壳绝缘的电热丝1。起动发动机时,预热开关接通后,电热丝接通发热并加热阀体,阀体受热伸长带动阀心下移,其锥形端堵住进油孔。燃油流进阀体内受热而气化,从阀体的内腔喷出,并将炽热的电热丝点燃生成火焰喷入进气管道,使进气得到预热。切断预热开关时,电热丝断电,阀体温度降低而收缩,阀心上移,其锥形端堵住进油孔,火焰熄灭,停止预热。10/9/202162.电热塞采用涡流室或预热室式燃烧室的柴油机,由于燃烧室表面积大,在压缩过程中的热量损失较燃料直接喷射式大,起动更为困难。因此,一般在涡流式和预燃式柴油机的燃烧室中装有预热塞,在起动时对燃烧室内的空气进行加以预热。安

6、装于各缸的电热塞并联与电源相接。起动发动机之前,首先通过电热塞的电路,电阻丝通电后迅速将发热体缸套加热到红热状态,使气缸内的温度升高,从而可以提高压缩终了时的混合气温度。电热塞通电的时间,一般不超过1分钟。发动机起动后,应立即将电热塞断电。若起动失败,应停歇一分钟,再将电热塞通电,进行第二次起动,否则将降低电热塞的寿命。电热塞的结构10/9/2021710/9/202183.起动预热锅炉有些重型汽车使用起动预热锅炉作为起动预热装置,对冷却水和机油进行加热。图11-4是用于前苏联生产的克拉斯-256B型汽车的亚姆丝-238V型8缸柴油机起动预热锅炉的组成与工作示意图。它由

7、起动预热锅炉11、由电动机16驱动的泵组及燃烧器26等组成。10/9/202194.起动液喷射装置图11-5是起动液喷射装置示意图,它主要用于某些柴油发动机的起动预热。喷嘴3安装在发动机进气管4上,起动液喷射罐1内充有压缩气体氮气和乙醚、丙酮、石油醚等易燃燃料。当低温起动柴油机时,将喷射罐倒置,罐口对准喷嘴上端的管口,轻压起动液喷射罐,打开其端门上的单向阀2,起动液即通过单向阀、喷嘴喷入发动机进气管,并随着吸人进气道的空气一道进入燃烧室。由于起动液是易燃燃料,可以在较低的温度下迅速着火,点燃喷入燃烧室内的柴油。10/9/2021105.起

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