内容正文:
模块4 汽油机燃料供给系统的构造与维修
【学习目标】
1.了解汽油机燃料供给系统的功用与组成。
2.熟悉可燃混合气的形成和发动机各工况对可燃混合气的要求。
3.了解化油器的类型及工作原理。
4.掌握汽油机供给系统常见故障的诊断与排除。
【本节目标】
了解汽油机燃料供给系统的功用,掌握供给系统的组成。
4.1 汽油机燃料供给系统的功用与组成
【基础理论知识】
1.汽油机燃料供给系统的功用
汽油机所用的燃料主要是汽油。汽油在气缸内燃烧,必须先喷散成雾状并蒸发,按一定的比例与空气均匀混合。这种按一定比例混合的汽油与空气的混合物,称为可燃混合气。可燃混合气中燃油含量的多少称为可燃混合气的浓度。
4.1 汽油机燃料供给系统的功用与组成
2.汽油机燃料供给系统的组成
一般汽油机燃料供给系统的组成与布置如图4⁃1所示。
根据各部分的作用,汽油机燃料供给系统可分为以下几个装置。
(1)燃料供给装置 燃料供给装置包括汽油箱10、汽油滤清器7、汽油泵6和油管9,用以完成汽油的贮存、输送及滤清。
(2)空气供给装置 空气供给装置是空气滤清器。
(3)可燃混合气形成装置 可燃混合气形成装置是化油器。
(4)可燃混合气供给和废气排出装置 可燃混合气供给和废气排出装置包括进气管4、排气管5和排气消声器8。
4.1 汽油机燃料供给系统的功用与组成
图4-1 汽油机燃料供给系统的组成与布置
1—油量指示表 2—空气滤清器 3—化油器 4—进气管 5—排气管
6—汽油泵 7—汽油滤清器 8—排气消声器 9—油管 10—汽油箱
4.1 汽油机燃料供给系统的功用与组成
【本节目标】
1.熟悉可燃混合气浓度的表示方法。
2.了解发动机各工况对可燃混合气浓度的要求。
4.2 汽油机对可燃混合气浓度的要求
【基础理论知识】
1.过量空气系数与空燃比
可燃混合气的浓度常用空燃比(R)和过量空气系数(α)来表示。
过量空气系数是1kg燃料在燃烧过程中,实际供给的空气质量与理论上燃料完全燃烧时所需的空气质量之比,也等于实际空燃比与理论空燃比之比,即
1)理论混合气(α=1)。
4.2 汽油机对可燃混合气浓度的要求
2)稀混合气(α>1)。可以保证所有的汽油分子获得足够的空气而实现完全燃烧,因而经济性最好,故称为经济混合气。常用经济混合气α值多在1.05~1.15范围内。若混合气过稀(α>1.15),因空气量过多,燃烧速度减慢,热量损失加大,将导致发动机过热、动力性和经济性变差、化油器发生回火等不正常现象。当混合气稀到α=1.3~1.4时,称为火焰传播下限,如图4-3所示。
图4-3 可燃混合气的浓度与过量
空气系数的关系
4.2 汽油机对可燃混合气浓度的要求
4.2 汽油机对可燃混合气浓度的要求
3)浓混合气(α<1)。由于汽油分子相对较多,混合气燃烧速度快、压力大、热损失小,发动机输出功率大,因此称其为功率混合气,其α值多在0.85~0.95范围内。当混合气浓到α=0.4~0.5时,火焰将无法传播,使发动机熄火,此值称为火焰传播上限,如图4-3所示。
在混合气浓度α=0.88~1.11的范围内,可使发动机获得较好的动力性和经济性。可燃混合气浓度对发动机性能的影响见表4-1。
表4-1 可燃混合气浓度对发动机性能的影响
2.发动机各工况对可燃混合气浓度的要求
(1)稳定工况对混合气浓度的要求
(2)过渡工况对混合气浓度的要求
4.2 汽油机对可燃混合气浓度的要求
【本节目标】
1.了解简单化油器的结构与工作原理。
2.熟悉实用化油器的几个重要装置。
3.熟悉典型化油器的构造与维修。
4.3 化油器的构造与工作原理
4.3 化油器的构造与工作原理
【基础理论知识】
1.简单化油器的结构与工作原理
液体燃料必须在蒸发为气态后才能与空气均匀混合。目前汽油机可燃混合气的形成,大都是从化油器开始的。简单化油器由浮子机构、喷管4、量孔8、喉管5、节气门6、空气室和混合室等组成。其结构和可燃混合气的形成过程,如图4-4所示。
(1)浮子机构
(2)喷管和量孔
(3)喉管
(4)空气室和混合室
(5)节气门 节气门通常为一椭圆形的片状阀门,可绕其短轴转动一定角度。节气门通过杆件与驾驶室内的加速踏板相连。驾驶员将加速踏板踩到底时,节气门转到图4-4所示的垂直位置,此时混合气的流动通道截面最大;当驾驶员完全放松加速踏板时,节气门便向水平位置转动,到关闭位置时略成倾斜状,即不能完全关闭,在其长轴方向存在着最小气体流动截面积。
4.3 化油器的构造与工作原理
图4-4 简单化油器及可燃混合气
的形成过程
1—空气滤清器 2—针阀 3—浮子 4—喷管
5—喉管 6—节气门 7—进气管 8—量孔
9—浮子室 10