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汽车发动机原理教程,小车发动机原理

来源:整理 时间:2022-05-14 20:11:20 编辑:汽车经验 手机版

1,小车发动机原理

汽车的发动机一般都采用4冲程。(马自达的转子发动机在此不讨论,汽车画报曾做过介绍) 4冲程分别是:进气、压缩、燃烧、排气。完成这4个过程,发动机完成一个周期(2圈)。 理解4冲程 活塞,它由一个活塞杆和曲轴相联,过程如下: 1.活塞在顶部开始,进气阀打开,活塞往下运动,吸入油气混合气 2.活塞往顶部运动来压缩油气混合气,使得爆炸更有威力。 3.当活塞到达顶部时,火花塞放出火花来点燃油气混合气,爆炸使得活塞再次向下运动。 4.活塞到达底部,排气阀打开,活塞往上运动,尾气从汽缸由排气管排出。 注意:内燃机最终产生的运动是转动的,活塞的直线往复运动最终由曲轴转化为转动,这样才能驱动汽车轮胎。 三、汽缸数 发动机的核心部件是汽缸,活塞在汽缸内进行往复运动,上面所描述的是单汽缸的运动过程,而实际应用中的发动机都是有多个汽缸的(4缸、6缸、8缸比较常见)。我们通常通过汽缸的排列方式对发动机分类:直列、V或水平对置(当然现在还有大众集团的W型,实际上是两个V组成)。 不同的排列方式使得发动机在顺滑性、制造费用和外型上有着各自的优点和缺点,配备在相应的汽车上。 四、排量 混合气的压缩和燃烧在燃烧室里进行,活塞往复运动,你可以看到燃烧室容积的变化,最大值和最小值的差值就是排量,用升(L)或毫升(CC)来度量。汽车的排量一般在1.5L~4.0L之间。每缸排量0.5L,4缸的排量为2.0L,如果V型排列的6汽缸,那就是V6 3.0升。一般来说,排量表示发动机动力的大小。

小车发动机原理

2,汽车发动机工作原理

那是发动机型式,即是指动力装置的特征,如燃料类型、气缸数量、排量和静制动功率等。装在轿车或多用途载客车上的发动机,都按规定标明了发动机专业制造厂、型号及生产编号。最常见的是按照发动机的排列及缸数进行分类,有W型12缸发动机、V型12缸发动机、W型8缸发动机、V型8缸发动机、对置6缸发动机、V型6缸发动机、直列5缸发动机和直列4缸发动机。 V8:V型8缸发动机] 电喷发动机是采用电子控制装置.取代传统的机械系统(如化油器)来控制发动机的供油过程。如汽油机电喷系统就是通过各种传感器将发动机的温度、空燃比.油门状况、发动机的转速、负荷、曲轴位置、车辆行驶状况等信号输入电子控制装置.电子控制装置根据这些信号参数.计算并控制发动机各气缸所需要的喷油量和喷油时刻,将汽油在一定压力下通过喷油器喷入到进气管中雾化。并与进入的空气气流混合,进入燃烧室燃烧,从而确保发动机和催化转化器始终工作在最佳状态。这种由电子系统控制将燃料由喷油器喷入发动机进气系统中的发动机称为电喷发动机。 电喷发动机按喷油器数量可分为多点喷射和单点喷射。发动机每一个气缸有一个喷油咀,英文缩写为MPI,称多点喷射。发动机几个气缸共用一个喷油咀英文缩写SPI.称单点喷射。 W12 里面的W是指汽缸的排列形态,12是指汽缸数目,W12 跟V12的分别是W12比V12短,曲轴得到的动力会更平衡。
V8是指V字形的机器8个缸,W12 指两个V字机器无缝焊接而成12个缸
指汽车发动机是V形8缸和W形12缸说太专业你也不懂,缸体的形状决定动力和用途......

汽车发动机工作原理

3,汽车中说的几缸几箱是什么意思 怎么看轿车有几缸几箱

你好!这里的几缸,是指发动机的气缸数量,现目前,轿车分为三缸、四缸、五缸、六缸、八缸等等。多少缸的,可以打开引擎盖,看一下发动机的点火线圈有几个,或者,用相关软件可以查询汽车是几缸的。这里的几厢,是指车辆的外形,是否有后备箱。一般就两厢或者三厢。希望我的回答能帮到你!
车载发动机也变得越来越高端、大气、上档次,从最初的单缸发动机到现在4缸、6缸、8缸、12缸,甚至16缸和18缸发动机。   汽车发动机的动力来源主要依靠气缸内的活塞做功,把燃料的化学能转变为机械能。然而在活塞做功的过程中不可避免的会有冲击,为了使发动机的冲击变小,气缸往往布置成为交叉做功的形式,这样就能相互抵消做功带来的冲击。但是这只限于较少气缸数的发动机,例如直列四缸发动机和V型六缸发动机。对于更高气缸数的发动机,交叉型的布置方式并不能使冲击减小,反而会因为发动机气缸数量的增多,导致机械零件的增多和发动机重量的增加,这会使得汽车车身的重量增大,以至于操纵性能降低。   过多的气缸会增加机械结构的复杂程度。越复杂的结构可靠性越低,这样的发动机制造成本和维修成本都大大高于低气缸数的发动机。所以,汽车发动机的气缸数都是根据发动机的用途和性能要求进行综合权衡后做出的选择。像V12型发动机、W12型发动机和W16型发动机只运用于少数的高性能汽车上,比如说F1方程式赛车。
最早有两钢,代表车型 菲亚特 500 三缸 代表车型 奇瑞qq0.8 四缸,太多了 五缸 代表车型volvo s80 2.5 t5 六缸 太多了,代表车型克莱斯勒300c 八缸 太多了,代表发动机 北极星6.3 十缸 兰博基尼 十二缸 奥迪a8 6.0 奔驰s600 十六缸 布加迪威龙 7.993 w12

汽车中说的几缸几箱是什么意思 怎么看轿车有几缸几箱

4,汽车起步后可以直接从一档挂到三档或四档吗

不可以,加挡时应逐级进行,防止汽车动力不连续,减挡则可以越级。 起步时当然是1挡,当转速表指针到达2000转左右时便可以换2挡,然后当转速表到达2000转左右时换3挡,当车子的迈数表指针指在40迈左右时就可以换上4挡,到这个时候车子可以行驶一段时间。 然后再看迈数表指针指在60迈左右的时候可以将车子换上最高的挡位5挡。这样的行驶和换挡的手法能保证车子的正常运行,一般不会出现动力不足的现象。 扩展资料 换挡技术要求可归纳为八个字:及时、正确、平稳、迅速。 1、及时 掌握合适换挡时机,即不应加挡过早,也不应减挡过晚。 2、正确 离合器踏板、加速踏板、变速杆的配合要正确、协调,位置要准确。 3、平稳 换入新的挡位后,放松离合器踏板要及时平稳。 4、迅速 动作要迅速,以缩短换挡时间,减少汽车动能损失,降低燃料的消耗。 参考资料来源:搜狗百科-挂挡 参考资料来源:搜狗百科-换挡
可以 只要发动机在一当得时候转速够了。就可以挂到三档,但建议你最好是2档4档这样挂,因为一档高速悔车。我一般是 3档后直接5档 4档很少用超车提速慢,高速没有5档省油
越级挂档、有点违背汽车发动机原理、
可以啊~~只要你不心疼自己的车子~~只要你的转速够就可以~~要是技术纯熟的老司机甚至可以不用离合进挡~当然那样基本上很难做到。其实还是一挡一挡的上去比较好,因为你现在只是一般的开车又不是玩特技和赛车,没必要赶着挂档。
原则上来说是可以的 但是发动机转速必须在2000以上 否则有顿挫感,严重了还可以熄火,所以很危险。 你可以三档换到五档,这样是很经济的方法,省油,提速快~~~
可是可以,但这时错误操作,只能顺序升档,可以越级减档

5,汽车发动机的原理是最好有图片详细点 视频也行最好从开始的

(1) 吸气冲程(intake stroke)   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。   (2) 压缩冲程(compression stroke)   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。   (3) 做功冲程(power stroke)   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。   (4) 排气冲程(exhaust stroke)   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。

6,汽车发动机工作原理

一、基本理论 汽油发动机将汽油的能量转化为动能来驱动汽车,最简单的办法是通过在发动机内部燃烧汽油来获得动能。因此,汽车发动机是内燃机----燃烧在发动机内部发生。 有两点需注意: 1. 内燃机也有其他种类,比如柴油机,燃气轮机,各有各的优点和缺点。 2. 同样也有外燃机。在早期的火车和轮船上用的蒸汽机就是典型的外燃机。燃料(煤、木头、油)在发动机外部燃烧产生蒸气,然后蒸气进入发动机内部来产生动力。内燃机的效率比外燃机高不少,也比相同动力的外燃机小很多。所以,现代汽车不用蒸汽机。 相比之下,内燃机比外燃机的效率高,比燃气轮机的价格便宜,比电动汽车容易添加燃料。这些优点使得大部分现代汽车都使用往复式的内燃机。 二、燃烧是关键 汽车的发动机一般都采用4冲程。(马自达的转子发动机在此不讨论,汽车画报曾做过介绍) 4冲程分别是:进气、压缩、燃烧、排气。完成这4个过程,发动机完成一个周期(2圈)。 理解4冲程 活塞,它由一个活塞杆和曲轴相联,过程如下: 1.活塞在顶部开始,进气阀打开,活塞往下运动,吸入油气混合气 2.活塞往顶部运动来压缩油气混合气,使得爆炸更有威力。 3.当活塞到达顶部时,火花塞放出火花来点燃油气混合气,爆炸使得活塞再次向下运动。 4.活塞到达底部,排气阀打开,活塞往上运动,尾气从汽缸由排气管排出。 注意:内燃机最终产生的运动是转动的,活塞的直线往复运动最终由曲轴转化为转动,这样才能驱动汽车轮胎。
1吸气2压缩3作功4排气
进气,压缩,做工,排气 汽车发动机:发动机是汽车的动力装置。由2大机构5大系组成:曲柄连杆机构;配气机构;燃料供给系;冷却系;润滑系;点火系起动系润滑系:发动机润滑系由机油泵、集滤器、机油滤清器、油道、限压阀、机油表、感压塞及油尺等组成燃料系:汽油机燃料系由汽油箱、汽油表、汽油管、汽油滤清器、汽油泵、化油器、空气滤清器、进排气歧管等组成汽车的底盘:底盘作用是支承、安装汽车发动机及其各部件、总成,形成汽车的整体造型,并接受发动机的动力,使汽车产生运动,保证正常行驶。底盘由传动系、行驶系、转向系和制动系四部分组成车身附件有:门锁、门铰链、玻璃升降器、各种密封件、风窗刮水器、风窗洗涤器、遮阳板、后视镜、拉手、点烟器、烟灰盒等。在现代汽车 上常常装有无线电收放音机和杆式天线,在有的汽车车身上还装有无线电话机、电视机或加热食品的微小炉和小型电冰箱等附属设备四.电气设备:电气设备由电源和用电设备两大部分组成。电源包括蓄电池和发电机;用电设备包括发动机的起动系、汽油机的点火系和其它用电装置。
进气,压缩,作功,排气,活塞运动四个行程,曲轴转两圈,完成了一个工作循环,其中只有作功行程是产生动力的行程,其他三个行程是为作功行程作准备的行程.
把燃料转换成动能

7,简述发动机的工作原理

直流电动机工作原理
四冲程发动机的工作原理: 在四冲程内燃机中,活塞往复如下四个行程(进气、压缩、作功、排气)完成一个工作循环。 1) 进气行程:进气门打开,排气门关闭,活塞从上止点向下止点移动,活塞上方容积增大,气缸内压力降低,产生真空吸力,吸入可燃混合气(化油器式发动机)或纯空气(电控汽油喷射式发动机)。 2) 压缩行程:进气门和排气门均关闭,活塞从下止点向上止点运动,把可燃混合气压缩到活塞顶部的燃烧室内。 3) 做功行程:压缩行程终了时,进、排气门仍关闭,火花塞产生电火花,点燃可燃混合气并产生向下的推力,使活塞迅速下移推动曲轴旋转而作功。 4) 排气行程:排气门开启,进气门关闭,活塞从下止点向上止点移动,将燃烧后产生的废气排出。 以上都是我课本的内容~复习考试哦~
这个发动机的原理是什么?
1.吸入空气经过滤得到新鲜(活塞向下活动) 2.压缩刚进入的空气,加入燃油点火燃烧在燃烧室(点火配合正时,活塞向上活动) 3.产生了高温高压,进排气门关闭了,燃烧室聚集了强大的爆发能量推动活塞(活塞向下活动,发动机的动力主要来自) 4.放出了不怎么新鲜的气体经排气管(活塞向上活动) 5.活塞主要是得到强大的推动力,经连杆传送动力给曲轴,从而产生转动力
发动机分为活塞发动机,冲压发动机,火箭发动机,涡轮发动机。   工作过程:进气-压缩-喷油-燃烧-膨胀做功-排气。   进气冲程   进入汽缸的工质是纯空气。由于柴油机进气系统阻力较小,进气终点压力pa= (0.85~0.95)p0,比汽油机高。进气终点温度Ta=300~340K,比汽油机低。   压缩冲程   由于压缩的工质是纯空气,因此柴油机的压缩比比汽油机高(一般为ε=16~22)。压缩终点的压力为3 000~5 000kPa,压缩终点的温度为750~1 000K,大大超过柴油的自燃温度(约520K)。   做功冲程   当压缩冲程接近终了时,在高压油泵作用下,将柴油以10MPa左右的高压通过喷油器喷入汽缸燃烧室中,在很短的时间内与空气混合后立即自行发火燃烧。汽缸内气体的压力急速上升,最高达5 000~9 000kPa,最高温度达1 800~2 000K。由于柴油机是靠压缩自行着火燃烧,故称柴油机为压燃式发动机。   排气冲程   柴油机的排气与汽油机基本相同,只是排气温度比汽油机低。一般Tr=700~900K。对于单缸发动机来说,其转速不均匀,发动机工作不平稳,振动大。这是因为四个冲程中只有一个冲程是做功的,其他三个冲程是消耗动力为做功做准备的冲程。为了解决这个问题,飞轮必须具有足够大的转动惯量,这样又会导致整个发动机质量和尺寸增加。采用多缸发动机可以弥补上述不足。现代汽车用多采用四缸、六缸和八缸发动机。

8,听诊器的原理及详细构造

听诊器的原理:震动产生声音,声音是震动的。听诊器前面的有个震动片,人体器官震动,带动听诊器震动片震动,震动片震动产生声音,声音可以在固体中传输,所以震动片产生的声音经过固体传到耳朵那里。 听诊器构造: 1、接耳端(耳件):耳件的大小要适合医生自己的外耳道,接耳端所附的金属管上端弯曲成弧形。听诊时要使弯曲管的凹面向前。 2、弹簧部:要适合医师头颅的大小,松紧适中。有的听诊器没有弹簧部分,此时如耳件与耳腔不相适应,则易脱落,或使听诊效果不良,这在美国心血管疾病治疗中很常见。 3、橡皮管:管壁应较厚(约3mm),以减少外加的杂音。橡皮管不宜过软,以免影响高音调的声音。橡皮管的内径应与金属管的内径相同,约为3—4mm。橡皮管应长短适宜,愈短则听诊的效果愈好,但过短时使用又不便,一般从接耳端至接胸端的总长度约相当于医师手臂的长度为宜。 4、接胸端(胸件):胸件的外端口径愈小,则愈能精确地确定产生声音的部位,且易与胸壁密切接触,但由于其收集面小,故声响也弱。胸件的外端口径较大,则较弱的声音较易检出。 扩展资料: 听诊器使用注意事项: 1、听诊器的佩戴方法,听诊器的工作原理主要就是将该仪器的采集部分与患者相接,而耳管部分则是放置在医师的耳朵里。 虽然说耳管的设计上符合人体力学的基本原理,很好的贴合了医师的耳朵构造,但是因为每个人的耳朵构造存在不同,所以说在使用的时候需要进行微调,需要注意的一点是在戴上听诊器之后,可以将耳管朝下轻轻的拉一下,使得耳管的位置刚刚好在外耳道。 整个金属管为了使用方便要保持向前倾斜,以此减少外界的干扰,保障最佳的效果。 2、听诊器使用前的检查,作为现在临床上重要的医用机械设备,在使用之前,听诊器需要有一个严格的检查过程,首先就是要清除机器上的杂物,因为听诊器可能会因为长时间不使用在耳管中沾有毛发纸屑等杂物,这些会直接影响到耳管中声音的传播,所以说要做好定期的清理和保养工作。 另外一点就是要检查一下听诊器的密封性,因为从患者身上采集来的声音信息需要有良好的密闭性作为保障,从而更好的帮助医生进行判断,在检查的时候主要是检查一下听诊器的Y接口处,听头部位,发现有松动要及时进行维修和调整。 3、排除外界的声音干扰,听诊器和平时使用的耳机有着一定的相似性,所以说也会面临着耳机效应,所谓的耳机效应指的就是其单位零件与身体以及外界的其他物体摩擦的时候产生噪音,干燥听者的听觉。 在听诊器中也会因为和医生的衣物摩擦,造成听诊器出现大量的噪音,这个时候可以将尝试将耳管线与衣服夹在一起,这样可以帮助医师减少摩擦带来的噪音,得到最佳的听觉效果。 参考资料来源:百度百科-听诊器
听诊器的原理:固体传声 听诊器前端是一个面积较大的膜腔,体内声波鼓动膜腔后,听诊器内的密闭气体随之震动,而塞入耳朵的一端,由于腔道细窄,气体震动幅度就比前端大很多,由此放大了患者体内的声波震动。 听诊器是是内外妇儿医师最常用的诊断用具,是医师的标志,现代医学即始于听诊器的发明。听诊器自从被应用于临床以来,外形及传音方式有不断的改进,但其基本结构变化不大,主要由拾音部分(胸件),传导部分(胶管)及听音部分(耳件)组成。 编辑本段【听诊器的种类】 听诊器类型目前有单用听诊器、双用听诊器、三用听诊器、立式听诊器、多用听诊器以及最新出现的电子听诊器;颜色也有多种颜色可选。一般由听头的不同组合分成多种类型。扁形听诊头常用于听诊高音调杂音大小双功能扁形听头用于探测低频心音,扩张音和第三音以及第一,第二心音,已经能听到小儿的心音。钟形听诊头常用于听诊低音条高杂音,可以听到腹中的婴儿心跳。表式听诊头,常用于听诊手腕的脉搏声响。
救人无数的听诊器内部结构如此简单,运作原理一看就懂

9,求汽车发动机工作原理最详细的讲解

4冲程分别是:进气、压缩、燃烧、排气。完成这4个过程,发动机完成一个周期)。   理解4冲程   活塞,它由一个活塞杆和曲轴相联,过程如下:   1.活塞在顶部开始,进气阀打开,活塞往下运动,吸入油气混合气   2.活塞往顶部运动来压缩油气混合气,使得爆炸更有威力。   3.当活塞到达顶部时,火花塞放出火花来点燃油气混合气,爆炸使得活塞再次向下运动。   4.活塞到达底部,排气阀打开,活塞往上运动,尾气从汽缸由排气管排出。 波箱分类 1手动变速箱主要由齿轮和轴组成,通过不同的齿轮组合产生变速变矩;而自动变速箱AT是由液力变扭器、行星齿轮和液压操纵系统组成,通过液力传递和齿轮组合的方式来达到变速变矩。 手动变速箱工作原理其中液力变扭器是AT最具特点的部件,它由泵轮、涡轮和导轮等构件组成,直接输入发动机动力传递扭矩和离合作用。泵轮和涡轮是一对工作组合,它们就好似相对放置的两台风扇,一台主动风扇吹出的风力会带动另一台被动风扇的叶片旋转,流动的空气——风力成了动能传递的媒介。如果用液体代替空气成为传递动能的媒介,泵轮就会通过液体带动涡轮旋转,再在泵轮和涡轮之间加上导轮以提高液体的传递效率。由于液力变矩器自动变速变矩范围不够大且效率偏低,因此在涡轮后面再串联几排行星齿轮提高效率,液压操纵系统会随发动机工作变化自行操纵行星齿轮,从而实现自动换档。 按传动比变化分; 2有级式变速器 有级式变速器 是目前使用最广的一种。它采用齿轮传动,具有若干个定值传动比。按所用轮系型式不同,有轴线固定式变速器(普通变速器)和轴线旋转式变速器(行星齿轮变速器)两种。目前,轿车和轻、中型货车变速器的传动比通常有3-5个前进档和一个倒档,在重型货车用的组合式变速器中,则有更多档位。所谓变速器档数即指其前进档位数无级式变速器 其的传动比在一定的数值范围内可按无限多级变化,常见的有电力式和液力式(动液式)两种。电力式无级变速器的变速传动部件为直流串激电动机,除在无轨电车上应用外,在超重型自卸车传动系中也有广泛采用的趋势。动液式无级变速器的传动部件为液力变矩器 。 操纵方式来分 3强制操纵式变速器 是靠驾驶员直接操纵变速杆换.档自动操纵式变速器 其传动比选择和换档是自动进行的,所谓“自动”,是指机械变速器每个档位的变换是借助反映发动机负荷和车速的信号系统来控制换档系统的执行元件而实现的。驾驶员只需操纵加速踏板以控制车速。半自动操纵式变速器 有两种型式:一种是常用的几个档位自动操纵,其余档位则由驾驶员操纵;另一种是预选式,即驾驶员预先用按钮选定档位,在踩下离合器踏板或松开加速踏板时,接通一个电磁装置或液压装置来进行换档。 等等等等 ABS(制动防抱死系统) 控制装置和ABS警示灯等组成,在不同的ABS系统中,制动压力调节装置的结构形式和工作原理往往不同,电子控制装置的内部结构和控制逻辑也可能ABS通常都由车轮转速传感器、制动压力调节装置、电子不尽相同。   在常见的ABS系统中,每个车轮上各安装一个转速传感器,将有关各车轮转速的信号输入电子控制装置。电子控制装置根据各车轮转速传感器输入的信号对各个车轮的运动状态进行监测和判定,并形成相应的控制指令。制动压力调节装置主要由调压电磁阀组成,电动泵组成和储液器等组成一个独立的整体,通过制动管路与制动主缸和各制动轮缸相连。制动压力调节装置受电子控制装置的控制,对各制动轮缸的制动压力进行调节。   ABS的工作过程可以分为常规制动,制动压力保持制动压力减小和制动压力增大等阶段。在常规制动阶段,ABS并不介入制动压力控制,调压电磁阀总成中的各进液电磁阀均不通电而处于开启状态,各出液电磁阀均不通电而处于关闭状态,电动泵也不通电运转,制动主缸至各制动轮缸的制动管路均处于沟通状态,而各制动轮缸至储液器的制动管路均处于封闭状态,各制动轮缸的制动压力将随制动主缸的输出压力而变化,此时的制动过程与常规制动系统的制动过程完全相同   在制动过程中,电子控制装置根据车轮转速传感器输入的车轮转速信号判定有车轮趋于抱死时,ABS就进入防抱制动压力调节过程。例如,电子控制装置判定右前轮趋于抱死时,电子控制装置就使控制右前轮刮动压力的进液电磁阀通电,使右前进液电磁阀转入关闭状态,制动主缸输出的制动液不再进入右前制动轮缸,此时,右前出液电磁阀仍末通电而处于关闭状态,右前制动轮缸中的制动液也不会流出,右前制动轮缸的刮动压力就保持一定,而其它末趋于抱死车轮的制动压力仍会随制动主缸输出压力的增大而增大;如果在右前制动轮缸的制动压力保持一定时,电子控制装置判定右前轮仍然趋于抱死,电子控制装置又使右前出液电磁阀也通电而转入开启状态,右前制动轮缸中的部分制动波就会经过处于开启状态的出液电磁阀流回储液器,使右前制动轮缸的制动压力迅速减小右前轮的抱死趋势将开始消除,随着右前制动轮缸制动压力的减小,右前轮会在汽车惯性力的作用下逐渐加速;当电子控制装置根据车轮转速传感器输入的信号判定右前轮的抱死趋势已经完全消除时,电子控制装置就使右前进液电磁阀和出液电磁阀都断电,使进液电磁阀转入开启状态,使出液电磁阀转入关闭状态,同时也使电动泵通电运转,向制动轮缸泵输送制动液,由制动主缸输出的制动液经电磁阀进入右前制动轮缸,使右前制动轮缸的制动压力迅速增大,右前轮又开抬减速转动。   ABS通过使趋于抱死车轮的制动压力循环往复而将趋于防抱车轮的滑动率控制,在峰值附着系数滑动率的附近范围内,直至汽车速度减小至很低或者制动主缸的常出压力不再使车轮趋于抱死时为止。制动压力调节循环的频率可达3~20HZ。在该ABS中对应于每个制动轮缸各有对进液和出液电磁阀,可由电子控制装置分别进行控制,因此,各制动轮缸的制动压力能够被独立地调节,从而使四个车轮都不发生制动抱死现象。   尽管各种ABS的结构形式和工作过程并不完全相同,但都是通过对趋于抱死车轮的制动压力进行自适应循环调节,来防止被控制车轮发生制动抱死。 [编辑本段]ABS的功用   制动性能是汽车主要性能之一,它关系到行车安全性。评价一辆汽车的制动性能最基本的指标是制动加速度、制动距离、制动时间及制动时方向的稳定性。   制动时方向的稳定性,是指汽车制动时仍能按指定的方向的轨迹行驶。如果因为汽车的紧急制动(尤其是高速行驶时)而使车轮完全抱死,那是非常危险的。若前轮抱死,将使汽车失去转向能力;若后轮抱死,将会出现甩尾或调头(跑偏、侧滑)尤其在路面湿滑的情况下,对行车安全造成极大的危害。   汽车的制动力取决于制动器的摩擦力,但能使汽车制动减速的制动力,还受地面附着系数的制约。当制动器产生的制动力增大到一定值时,汽车轮胎将在地面上出现滑移。其滑移率 ABS的功能即在车轮将要抱死时,降低制动力,而当车轮不会抱死时又增加制动力,如此反复动作,使制动效果最佳。
往复活塞式内燃机所用的燃料主要是汽油(gasoline)或柴油(diesel)。由于汽油和柴油具有不同的性质,因而在发动机的工作原理和结构上有差异。  一. 四冲程汽油机工作原理  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。  (1) 吸气冲程(intake stroke)  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。  (2) 压缩冲程(compression stroke)  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。  (3) 做功冲程(power stroke)  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。  (4) 排气冲程(exhaust stroke)    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。  二. 四冲程柴油机工作原理  四冲程柴油机和汽油机一样,每个工作循环也是由进气冲程、压缩冲程、做功冲程和排气冲程组成。由于柴油机以柴油作燃料,与汽油相比,柴油自燃温度低、黏度大不易蒸发,因而柴油机采用压缩终点压燃着火,也叫压燃式点火,其工作过程及系统结构与汽油机有所不同.  (1) 进气冲程  进入汽缸的工质是纯空气。由于柴油机进气系统阻力较小,进气终点压力pa= (0.85~0.95)p0,比汽油机高。进气终点温度Ta=300~340K,比汽油机低。  (2) 压缩冲程  由于压缩的工质是纯空气,因此柴油机的压缩比比汽油机高(一般为ε=16~22)。压缩终点的压力为3 000~5 000kPa,压缩终点的温度为750~1 000K,大大超过柴油的自燃温度(约520K)。  (3) 做功冲程  当压缩冲程接近终了时,在高压油泵作用下,将柴油以10MPa左右的高压通过喷油器喷入汽缸燃烧室中,在很短的时间内与空气混合后立即自行发火燃烧。汽缸内气体的压力急速上升,最高达5 000~9 000kPa,最高温度达1 800~2 000K。由于柴油机是靠压缩自行着火燃烧,故称柴油机为压燃式发动机。  (4) 排气冲程  柴油机的排气与汽油机基本相同,只是排气温度比汽油机低。一般Tr=700~900K。对于单缸发动机来说,其转速不均匀,发动机工作不平稳,振动大。这是因为四个冲程中只有一个冲程是做功的,其他三个冲程是消耗动力为做功做准备的冲程。为了解决这个问题,飞轮必须具有足够大的转动惯量,这样又会导致整个发动机质量和尺寸增加。采用多缸发动机可以弥补上述不足。现代汽车用多采用四缸、六缸和八缸发动机。
进气、压缩、燃烧、排气
楼主如果是刚进入这行,以后你会学习到发动机的构造、变速器的构造、ABS、SRS、EBD、等现在汽车上使用到的辅助系统的工作原理。慢慢来吧,很多
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