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项目九 电喷发动机进气系统排故

项目九  电喷发动机进气系统排故
项目九  电喷发动机进气系统排故

项目九电喷发动机进气系统排故

一、实训内容与要求

(1)理解进气系统简单故障排除的基本方法。

(2)掌握电喷发动机进气系统故障诊断的基本分析方法和基本工艺过程。

(3)了解电喷发动机进气系统其常见故障的诊断与排除方法。

一、实验目的:

1、了解各种车型的节气门位置传感器的形状及安装位置。

2、理解节气门位置传感器的工作原理。

3、掌握节气门位置传感器的安装方法及调整步骤。

3、掌握节气门位置传感器工作状态对发动机性能的影响。

4、掌握节气门位置传感器故障的排除方法。

二、实训学时:半天 1.5 课时

三、实训要求:

1、学生能独立调节节气门位置传感器的安装位置。

2、学生能根据发动机故障症状现象进行对节气门位置传感器性能不良进行排故。

3、学生能利用各种仪器(万用表、解码器、示波器)对节气门位置传感器进行检测。

二、实训学时

10.5学时

三、实训器材

丰田5S-FE发动机台架、大众AJR发动机台架、数字万用表、汽车专用解码器、起子、汽车专用示波器等。

四、实验内容

(一)进气系统介绍

丰田5S-FE型发动机进气系统的主要由1.空气滤清器、2.进气温度传感器、3.近气室、4.大气压力传感器、5.节气门体、6.怠速阀、各种连接管和真空软管等组成,如图8-1所示。

发动机工作(也括怠速)时,空气通道为:进气口

—空气滤清器—进气温度传感器—进气软管—节气

门位置传感器—怠速阀—进气压力传感—动力腔—

进气歧管—发动机进气门。空气经滤清器滤清后,

由节流阀体流入动力腔再分配给各缸进气歧管,进

入发动机气缸中空气量的多少由电控单元ECU根据

安装在进气道上的大气压力传感器检测的进气量信

号求得。发动机供气系统在发动机怠速时的标准进

气量为2—5 g/s (克/秒)。

5S-FE发动机进气道较长且设有动力腔,其目

的是:充分利用进气管内的空气动力效应,增加各

种工况下的充气量,便提高发动机的动力性。空气

动力效应是一种物理现象,可将其视为气流惯性效

应与气流体力波动效应共同作们的结果。

图9-1 进气系统

(二)进气温度传感器的检测

进气温度传感器安装在进气管路中,其功用是检测进气温度,并将温度信号变换为电信号传送给ECU,进气温度信号是各种控制功能的修正信号。如果进气温度传感器信号中断,就会导致热起动困难、废气排放量增大。

进气温度传感器的工作电路如图9-2所示,传感器的两个电极用导线与ECU插冲连接。ECU内部串联一只分压电阻,ECU向热敏电阻和分压电阻组成的分压电路提供个稳定的电压(一般为5v),传感器输入ECU的信号等于热敏电阻上的分压值。

对于结构一定的NTC型热敏电阻式温度传感器,由图9-3可见,NTC型热敏电阻具有温度升高阻值减小;温度降低阻值增大的特性,而且呈明显的非线性关系。

9-2 温度传感器工作电路9-3 NTC型温度传感器特性

1)检测电源电压与信号电压

检修进气温度传感器时,可用高阻抗数字式万用表检测传感器的电源电压和信号电压。检测电源电压时,拔下进气温度传感器插头,接通点火开关,检测传感路线束插头上两端子间的电源电压应为5V左右,检测信号电压时,插上传感器插头,接通点火开关当,当发动机工作时,温度传感器的检测结果应当符合规定。温度高时电压低;温度低时电压高。如电压偏差过大,应当更换传感器。

2) 检测热敏电阻阻值

检测温度传感器阻值时,断开点火开关,拔下温度传感器插头,拆下温度传感器,将传感器和温度表放人烧杯或加热容器中,如图9-4所示。在不同温度下,用万用表电阻档检测传感器插座上两端子间的电阻值,然后再与标准阻值进行比较。如果阻值偏差过大、过小或为无穷大,说明传感器失效,应予更换。

9-4 温度传感器的检测方法

(二)节气门位置传感器检修

节气门位置传感器的作用:是将节气门打开角度转变成电压信号传输到ECU。ECU根据此信号决定控制方式及对喷油时间进行修正;及作为AT的换档切换点的依据;并当MAF、MAP有故障时,可由节气门位置传感器与发动机转速计算进气量(即备用控制喷油)。

节气门位置传感器的安装位置:一般在节气门体上。

节气门位置传感器分为:开关触点式和线性式。

1)开关触点式节气门位置传感器(IDL、PSW)

怠速开关(IDL)的作用:发动机在怠速或突然减速时,怠速触点闭合,ECU根据此信号对怠速时的混合气进行控制,并修正点火提前角,切断废气再循环系统;汽车在减速断油时,此开关若闭合还会令电脑暂时切断供油。

全负荷开关PSW 的作用:当节气门开度超过一定角度时(>80度),全负荷触点闭合,ECU据此信号加浓混合气,提高发动机输出功率。同时也用A T强制降档信号。.

2)线性式节气门位置传感器VTA

它的信号VTA输出电压值与节气门开度程线性变化,ECU根据此信号控制发动机的喷油量。

一)操作步骤及要点

1、丰田5S-EF发动机节气门位置传感器的调整

a、起动发动机怠速运转或在熄火状态下打开电门对节气门强制开启装置施以负压。

b、用万用表测节气门位置传感器IDL信号线电压。

c、当节气门止动螺丝和挡杆之间间隙小于0.35mm时(节气门开度<3度),IDL信号线电压应为0V。

d、当节气门止动螺丝和挡杆之间间隙大于0.70mm时(节气门开度>3度),IDL信号线电压应为12V。

图9-5

e、若不符合以上要求,则松开传感器两个固定螺丝,慢慢转动传感器给于调节。

图9-6

直至IDL电压符合c、d要求,并紧固传感器固定螺丝。

注:有一些车没有怠速开关IDL,节气门位置传感器的调整方法是:

在节气门完全关闭时,调整节气门传感器位置使其VTA电压值小于0.8V即可。

2、节气门位置传感器的检修

(1)怠速开关IDL断路及调整不当

怠速开关IDL断路及调整不当,会引起电脑误认为发动机已处于中速状态(不在怠速范围),所以会起发动机怠速过高,怠速不稳等现象。

检查方法如下:

a、在发现怠速过高、怠速不稳时或用汽车专用解码器读取数据流,在怠速开关这项目栏中,观察节气门打开与

关闭时IDL信号电压是否有反应迟钝或信号电压不变化现象。

b、发现转动节气门IDL 信号反应迟钝或信号电压在0-12V之间不变化时,先应调整节气门传感器位置,若调

整后IDL信号电压若能符合技术要求,说明传感器及线路正常,原车故障是调整不当引起。。

c、在调整节气门传感器位置时,若IDL信号一直处12V时就说明IDL信号线已断路或怠速开关IDL已开路而

损坏。

d、根据图3拆下节气门位置传感器插头,测量传感器中的IDL接柱与传感器地线E1接柱之间电阻,当节气门

关闭为导通,节气门打开为截止,符合以上要求则是传感器好得,则是线路坏。

(2)怠速开关IDL短路及调整不当

怠速开关IDL断路及调整不当,会引起电脑误认为发动机一直处于怠速工作范围,所以会起汽车在中速时(发动机转速超过2000转/分)会出现断油,游车现象。

检查方法如下:

a、在发现断油、游车现象时,或用汽车专用解码器读取数据流时,观察怠速开关这项目栏中,在节气门打开

与关闭时IDL信号电压是否有反应迟钝或信号电压0-12V之间不变化现象。

b、发现转动节气门IDL信号反应迟钝或信号电压在0-12V之间不变化时,先应调整节气门传感器位置,若调

整后IDL信号电压若能符合技术要求,说明传感器及线路正常,原车故障是调整不当引起。

c、在调整节气门传感器位置时,若IDL信号一直处0V时就说明IDL信号线已短路搭铁或怠速开关IDL已烧

闭路而损坏

d、根据图3拆下节气门位置传感器插头,测量传感器中的IDL接柱与传感器地线E1接柱之间电阻,当节气

门关闭为导通,节气门打开为截止,符合以上要求则是传感器好得,则是线路坏。

(3)线性式节气门位置传感器VTA断路

此信号断路会引起发动机加速不良,AT换档点不准,等现象,信号断路时电脑会有故障码,所以会比较好检查。

检查方法如下:

a、若读出41码,一般就说明线性式节气门位置传感器VTA及线路有故障。

b、在电门锁打开时,用万用表测量VTA接柱的电压,是否随节气门开度变化而变,若不变就说明线性式节气

门位置传感器VTA,及线路一定有故障。

c、先测量电脑输向传感器VC-E2电压是否是5V,若没有5V电压则说明,VC、E2线路故障及电脑电源系统

出故障。

d、传感器VC-E2电压输入正常前提下,测VTA电压应随节气门开度变化电压在0.5-4.5之间变化。否则说明

线性式节气门位置传感器VTA坏,及线路VTA断路。具体操作你可先测VTA线电阻的通断,若电阻正常,

一般故障出在传感器坏。

(4)线性式节气门位置传感器VTA 信号不良

线性式节气门位置传感器VTA 信号不良会引发动机加速不良,或节气门在某一区域内动力性突然变差,若用万用表检测这类间歇性的动态故障比较困难,所以用示波器检测则比较容易。 下面图9-8图9-9就是好坏两个线性式节气门位置传感器的电压波形对比。

图9-8标准线性量节气门传感器信号波形 图 9-9 有故障的线性节气门位置传感器信号波形

从图9-9中的线性式节气门位置传感器波形来看,信号波形上有突变,表示该节气门位置传感器内部滑片电阻接触不良,或线束有故障或插件接触不良。

(三)怠速阀的检测

旁通空气阀固定在步进电机的电枢轴上,在步进电机驱动下,可在限定的90度转角范围内转动,以改变旁通空气道开启面积的大小来增减旁通进气量。如图9-11所示。

步进电机的磁极用永久磁铁制成,两块磁极用U 型钢丝弹性固定在电机壳体内壁上。电枢由电枢铁心、两个线圈、换向器和电枢轴组成。换向器由三块钢片围合而成,分别与三只电刷接触,电刷引线连接到控制阀的接线插座上,三线插座通过线束与ECU 连接。如图9-11所示。 1)车上检查

当发动机熄火时,怠速控制阀会发出“咔嗒”的响声。使阀门开度退到最大位置。如听不到复位时的响声,应对怠速控制阀进行检查。 2)检测电枢绕组电阻

断开点火开关,拔下怠速控制阀连接器插头。用万用表检测插座上电枢绕组电阻值应当符合规定。永磁磁极步进电机式怠速控制阀有2组线圈,各组线圈的

9-7

图9-10

阻值约10-15欧姆,如阻值小符规定,应予更换新品。 3)检查步进电机工作情况

从节气门体上拆下怠速控制阀,用导线将瑞子2连接蓄电池正极,然后依次将端子l 、3与蓄电池负极连接,阀芯应当顺时或逆时转动,如阀芯不能转动,说明步进电机失效,应予更换新品。

当发动机工作时,如怠速转速忽高忽低,说明电刷与换向器接触不良;如怠速转速偏低,说明顺转线圈L2,断路或其连接的换向片与电刷接触不良;如怠速转速偏高,说明逆转线圈L1断路或其连接的换向片与电刷接触不良。

(五) 进气压力传感器的检测

5S-FE 所采用的歧管压力传感器安装位置及其电路连接如图9-12所示。

(1)检查真空软管连接情况。仔细检查MAP 的真空软管与节气门体的连接情况,如连接不良或漏气,就会影响传感器性能并立接影响发动机工作,可视情节修理或更换真空软管。

(2)检测传感器电源电压。当点火开关接通时,检测传感器C 端子上的电压应为1.5-5.5V 。如电压为零,再检测ECU 线束插头“6”端子上的电压,如电压为4.5-5.5V ,说明传感器电源线断路或插头松动。

(3)检测传感器信号电压c 传感器输川构信号电压可用高阻抗数字式万用表直流电压档进行检测。传感器插座卜有A 、B 、C 三个端子,当点火开关接通、发动机未起动时,检测输出端子“B ”上的电压应为4—5V ,当发动机热机怠速运转时,B 端子电压应下降到1.5-2.1V ;当节气门开度增大时,B 端子电压应逐渐升高。如检测ECU 线束插头“1”端子上的电压,则应与B 端子电压相同。如检测结果不符规定,说明传感器信号线断路、插头松动或传感器内部有故障。 (4)检测传感器负极导线连接情况。用万用表电阻0HM x200欧姆档检测传感器A ,端子与发动机缸体之间的电阻值应当小于0.5欧姆。如阻值过大,说明传感器负极导线断路或ECU 插头连接不良。

(六) 时代超人节气门控制组件J338组成与检测

此车把怠速马达,节气门、节气门位置传感作为一体,直接以节气门开度来控制怠速。 (1)节气门控制组件J338组成:

1、 节气门电位计(G69): (全范围测量)

由ECU 输向4脚输入电源5V 电压,7号脚为地线,构成电位器再由5号脚把节气门位置信号输出送给电脑。

(即5号线电压信号应在4.5~0.5V 之间变化打开节气门电阻变小) 2、节气门定位电位计(G88) (检测怠速位置信息)

由ECU 输向4脚输入电源5V 电压,7号脚为地线,构成电位器再由8号脚把怠速位置信号输出送给电脑。 (即8号线电压信号应在0.5~4.5V 之间变化)

3、节气门定位器(V60) 既

ISC

图9-11

图9-12

图9-13

1脚2脚为ISC 电机控制线。

1-2之间电阻为3~200Ω(6.8Ω)。

4、怠速开关(F60)

3号脚是怠速怠速开关控制线油门松开触点闭合,

电压为0V ,油门踏下触点分开电压为12V 。 5、 4脚输入电源5V 电压,7号脚为地线。

(2)节气门控制组件的检测

故障码: G69—00518 G88—00530 J338—01165 V60—00282 F60断路无码、短路有时有码。 节气门基本设定:为098(开电门不发动) 静态数据流:

001组 怠速节气门开度<5o ,不符合要求进行清洗后匹配;油门加到底节气门开度应>85 o ,

不符合要求调整拉索。

098组 油门加大G69:信号电压降低 ; G88:信号电压基本不变,工况:怠速—部分 ;

节气门匹配:ADP-OK

具体检查:先查电源4、7,再查各传感的信号电压是否附合要求。不附合要求则应测线路断路、及短路,

及传感器坏。

五、注意事项:

1、 万用表不能测带电零件的电阻。

2、 汽车在发动时不能断开蓄电池,以免烧坏电脑。

3、 汽车电门锁开着不能随意拔插汽车传感器插头。

图9-10

图9-14

4、不能用试灯去测试任何和电脑相连接的电气装置。

5、不能带电拔插解码器插头。

6、开机前,确保各元件之间的连接良好,以免出现故障;

7、在点火开关ON的情况下,不得随意拔下传感器插头或仪器测试线;

8、对于需开机测试的项目,首先连接仪器及其它接线,然后再打开点火开关;

9、不得在测试过程中随意起动或加速,应严格按照测试要求进行;

10、不得随意更改基本参数的设置,以免损坏发动机。

六、实训考核表

发动机排气系统设计规范

发动机排气系统设计规范 1 范围 本规范规定了柴油车发动机排气系统的设计。 本标准适用于所有新开发的带发动机的车型。 2 规范性引用文件 下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。 GB 13094-2017 《客车结构安全要求》 GB 7258-2017 《机动车运行安全技术条件》 JB/T 1094 《营运客车安全技术条件》 3 定义 本文件所指排气系统,其定义为搭载传统汽、柴油或者天然气发动机的发动机排气系统,包括混合动力车型的发动机排气系统。 发动机排气系统由排气管路、催化消声器、后处理系统(包含尿素泵、填蓝罐、填蓝加热电磁阀、氮氧化物传感器等部件)、消声器悬置系统等组成。随着环保法规对车辆排放的要求越来越高,排气系统在车辆的系统组成和系统设计中,越来越占有重要的地位。为使排气系统满足各阶段国家及地方法规的要求,提高对排气系统的设计和制造质量水平,需对车辆的排气系统的设计提出较规范的要求,以便在设计和制造过程中,参照执行。 3.1 催化消声器 用于汽车尾气处理,是集气体净化、气体减噪等多功能于一体的设备。一般情况下,设备前部设置曲面造型多孔盘片将会有利于降低气动噪音;而尾气净化(即NOx脱除),则依赖于尿素溶液喷雾蒸发和后部催化剂层的共同作用下的SCR反应工艺。 3.2 插入损失 对于消音器来说,插入损失是指空间某固定点所测得的安装消声器前后的声压级或者声功率级之差。 3.3 排气背压 指发动机排气的阻力压力。一般在增压器废气口至消声器入口的管段处测得。 4 要求

进气系统

空气供给系统 功用:提供、测量和控制汽油燃烧时所需要的空气量。组成:空气滤清器、空气流量计(进气压力传感器)、节气门体、进气总管和进气歧管等。 图2—10 进气系统

空气供给系统主要部件结构与 工作原理 一、空气滤清器 空气滤清器的作用是净化空气。汽油喷射发动机的空 气滤清器与一般的发动机的空气滤清器相同,在此不 再详述。 二、空气流量计 空气流量计是测量发动机进气量的装置,它将吸入的 空气量转换成电信号送至电脑,作为决定喷油量的基 本信号之一,主要用于L型EEI系统。 根据测量原理不同,空气流量计有风门式、卡门旋涡式、热线式及热膜式几种类型 (一)叶片式空气流量计 1.了解进气系统的组成; 2.了解空气流量传感器的工作原理,知道如何检测空气流量传感器; 3.了解进气歧管绝对压力传感器的工作原理,知道如何检测进气歧管绝对压力传感器;

4.了解节气门位置传感器的工作原理,知道如何检测节气门位置传感器; 5.了解温度传感器的工作原理,知道如何检测温度传感器; 6. 依据发动机的数据流判断怠速控制阀的工作状态,通过适当的诊断流程寻找怠速控制系统问题的根节。 2.1进气系统的组成 每循环充气量的传感方法可以分为间接法和直接法两种。 1.空气密度法(直接检测方法) 速度密度法(间接检测方法)1.空气密度法(直接检测方法):采用该种方法直接利用空气流量(MAF)传感器所提

供的信号来代表进气量,采用这种方法检测进气量的发动机称为L型电控发动机。 2.速度密度法(间接检测方法):利用装在进气歧管上的进气歧管绝对压力(MAP)传感器所提供的压力信号,再结合进气温度信号(IAT)、发动机转速信号(RPM)、估算的容积效率(VE)和废气再循环量(EGR)一起,采用速度密度公式来换算出进入发动机的空气量,采用这种方法检测进气量的发动机称为D型电控发动机. D型EFI空气供给系统: 1-空气滤清器;2-稳压箱; 3-节气门体;4-进气控制阀;5-进气室;6-真空罐; 7-电磁真空阀;8-真空驱动器;9-怠速控制阀。

发动机进气系统布置指南

8.1 进气系统简介 整车技术部设计指南 第 8 章进气系统布置 90 8.1.1 进气系统空气滤清器总成的功用 进气系统包含了空气滤清器、空气流量传感器、进气软管、节流阀体、进气歧管、 进气门机构等,是发动机的一个重要组成部份,给发动机提供燃烧所必须的空气。 空气滤清器的作用是在满足空气吸入量的情况下过滤掉最微小的杂质颗粒,保护发 动机。不同的地区因土壤,气候及道路的情况不同,空气中含有的尘土等杂质成分和含 量也有所不同,就其化学成分来说,多数是二氧化硅。当它们进入发动机气缸的摩擦表 面时,就会刺破润滑油膜,加剧发动机气缸的磨损,缩短发动机的使用寿命。安装空气 滤清器能减少气缸、活塞和活塞环等零件的磨损。据有关资料报道:轿车如不安装空气 滤清器,气缸磨损将增加 7 倍,活塞磨损增加 3 倍,活塞环磨损增加 8 倍。因此,现代汽车发动机都在化油器或电喷发动机的节流阀体前部装有空气滤清器。另外,优质空气 滤清器能有效降低发动机吸入空气时的噪音。 8.1.2 涡轮增压、中冷技术简介 涡轮增压的工作原理是利用发动机的排气来推动涡轮的叶片,以使发动机吸入更多 的空气加速燃烧效率,从而达到提高性能的技术。但是发动机的排气温度非常高,也就 导致了涡轮的温度更高,如果没有中冷,那么发动机吸入用于燃烧的气体温度也会很高,不但燃烧效率低(空气的温度越低,含氧量越高),而且对于发动机温度的控制也非常不利。所以中冷其实是在涡轮把空气吸进来以后,通过大型叶片的散热器把温度降低,提 高涡轮增压的稳定性,延长寿命,而且对功率也有提升! 据实验显示,在相同的空燃比条件下,增压空气温度每下降10摄氏度,柴油机功率 能提高3%-5%,还能降低排放中的氮氧化合物(NOx),改善发动机的低速性能。因此,也就产生了中间冷却技术。 柴油机中间冷却技术的类型分两种,一种是利用柴油机的循环冷却水对中冷器进行 冷却,另一种是利用散热器冷却,也就是用外界空气冷却。当利用冷却水冷却时,需要 添置一个独立循环水的辅助系统才能达到较好的冷却效果,这种方式成本较高而且机构 复杂。因此,汽车柴油机大都采用空气冷却式中冷器。 中间冷却技术不是一项简单的技术,过热无效果白费工夫,过冷在进气管中形成冷 凝水会弄巧成拙。因此要将中冷器和涡轮增压器进行精确的匹配,使得压缩空气达到要

大众汽车点火系统检测及维修

专升本毕业设计(论文) 设计(论文)题目:上海大众汽车点火系统故障诊断与流 程分析 学院名称:机械工程学院 专业:汽车营销与售后技术服务 班级: 12秋浙农贸汽车 姓名:沈从飞学号 020********* 指导教师:黄永青职称副教授 定稿日期: 2014 年 9 月 28日

摘要 现代汽车电子控制技术是汽车技术和电子技术的相结合,是现代工业发展与高新技术发展的产物,汽车电子化程度的高低从某种程度上反映了汽车水平的高低。目前,电子技术的应用已经深入到汽车的所有系统,使汽车的技术性能、经济性和舒适性都有了很大提高,而电子点火系统的应用能更好的提高汽车的动力性、燃油经济性、降低废气排放。本文介绍了现代电子点火系统的发展历程、优点、分类、构造、工作原理,系统分析了电子点火系统的常见故障,并结合实际分析了典型故障产生的原因,并给出了具体的故障排除方法。 关键词:电子点火系统;故障诊断排除

The modern automobile electronic control technology is the combination of the automobile technology and the electronic technology development, is a product of modern industrial development and high technology, automotive electronicsdegree reflects the car level to some extent. At present, the application of electronic technology has been deep into all system of automobile, make vehicletechnical performance, economy and comfort have been greatly improved, andthe application of electronic ignition system can better improve the vehicle's power performance, fuel economy, lower emissions. This paper introduces the development process of modern electronic ignition system, the advantages,classification, structure, working principle, system analysis of common breakdown of electronic ignition system, and combined with the practical analysis of typical malfunctions of produce, and gives the specific troubleshooting metho

进气系统设计计算报告

密级: 编号: 进气系统设计计算报告 项目名称:力帆新型三厢轿车设计开发 项目编号: ETF_TJKJ090_LFCAR 编制:日期: 校对:日期: 审核:日期: 批准:日期: 上海同济同捷科技股份有限公司 目录 1 进气系统概述 (2) 系统总体设计原则 (2) 系统的工作原理及组成 (2) 2 进气系统结构的确定及设计计算 (2) 进气系统设计流程 (2) 进气系统流量的确定 (3) 拟选定空气滤清器的允许阻力计算及设计原则 (4) 滤清效率要求 (7) 空滤器滤芯面积确定及滤纸选用 (8) 进气系统结构的确定 (9) 进气系统管路阻力估算 (10)

3 结论 (12) 4 参考资料及文献 (12) 1进气系统概述 1.1 系统总体设计原则 在国内外同挡次同类型轿车的进气系统结构深入比较分析的基础上进行设计和选型,系统设计满足发动机获得高的充量系数,尽可能低地降低发动机的功率损失.此外为了适当降低发动机的进气噪声,在管路中布置谐振腔. 1.2 系统的基本组成 进气系统一般由空气滤清器入口管,空气滤清器,空气滤清器出口连接管,节气门体,怠速控制阀阀体等组成. 2系统结构的确定及设计计算 2.1 进气系统流量的确定 LF7160选用的发动机为宝马型电喷发动机,发动机对进气系统流量的要求取决于发动机本身的因素,即发动机的排量和发动机的工况要求,不同的工况有不同的流量要求.在进气系统流量满足的情况下,发动机实际充入的空气取决于自身的因素,首先,初步确定发动机最大功率工况点进气流量。 式中: V——发动机排量3m; n——最大功率点转速min /r; η——充量系数; 1 η——汽缸数效率; 2 τ——冲程数,四冲程取2,二冲程取1 上式中发动机参数

进气系统的工作原理.

进气系统的工作原理 进气系统的工作原理 进气系统包含了空气滤清器、进气歧管、进汽门机构。空气经空气滤清器过滤掉杂质后,流过空气流量计,经由进气道进入进气歧管,与喷油嘴喷出的汽油混合后形成市适当比例的油气,由进汽门送入汽缸内点火燃烧,产生动力。 一、容积效率 引擎运转时,每一循环所能获得的空气量多寡,是决定引擎动力大小的基本因素,而引擎的进气能力乃是藉由引擎的‘容积效率’及‘充填效率’来衡量。‘容积效率’的定义是每一个进气行程中,汽缸所吸入的空气在大气压力下所占的体积和汽缸活塞行程容积的比值。之所以要用在所吸入空气在大气压力下所占的体积为标准,是因为空气进入汽缸时,汽缸内的压力比外在的大气压力为低,而且压力值会有所变化,所以采用一大气压的状态下的体积作为共通的标准。并且由于在进行吸气行程时,会遭受各种的进气阻力,加上汽缸内的高温作用,因此将吸入汽缸内的空气体积换算成一大气压下的状态时,一定小于汽缸的体积,也就是说自然吸气引擎的容积效率一定小于1。进气阻力的降低、汽缸内压力的提高、温度降低、排气回压降低、进汽门面积加大都可提高引擎的容积效率,而引擎在高转速运转时则会降低容积效率。 二、充填效率 由于空气的密度是因进气系统入口的大气状态(温度、压力而有所不同,因此容积效率并不能表现实际上进入汽缸内空气的质量,于是我们必须靠″充填效率″来说明。″充填效率″的定义是每一个进气行程中所吸入的空气质量与标准状态下(1大气压、20℃、密度: 1.187Kg/㎡占有汽缸活塞行程容积的干燥空气质量的比值。在大气压力高、温度低、密度高时,引擎的充填效率也将随之提高。由此也可看出,容积效率所表现的是引擎构造及运转状态所造成引擎性能的差异,充填效率表现的则是运转当时大气状态所引起引擎性能的变化。 进气岐管与容积效率

进气系统设计计算

进气口位置: 进气系统的设计须满足以下条件: ●避免机舱内热空气吸入 ●避免雨滴和雾气直接吸入 ●避免排气灰尘吸入 ●从空滤器至涡轮增压器入口之间的进气管必须由耐蚀材料制成 ●进气系统使用的分离式接头(如罩与空滤器外壳的接头)必须位于空滤器上部 ●进气系统必须能够进行定期维护,且进行维护时不需要打开空滤器和涡轮增压器之间进气系统的任何部件 ●尽可能低的系统阻力,以保证最大限度的利用柴油机功率 ●进气系统部件之间的接头和其它接合处,比如与空压机的接头,必须保持有效密封,避免灰尘或其它污染物进入过滤空气中。 进气口尺寸应设计得足够大,且没有锐弯和面积改变,为减小阻力,还应有平滑的转换导管来与进气管相连。发动机舱应充分通风,来发散出这些热量。为保护热敏元件,发动机连续运转时机舱内的最高温度不允许超过(推荐) 空滤器的选择及布置: 一、根据发动机厂家推荐在2200rpm是所需空气流量为1500m3/h,结合以下计算: 1发动机性能参数: 发动机型号:L340 额定功率Ne(kW):2505 额定转速n(r/min):2200: 排量Vh(L):8.9(C系统8.3) 空滤器流量VG(m3/h)的确定 ⑴增压后发动机所需的空气流量V(m3/h)的确定 V=Vh×n/2×60/1000=8.9×2200/2×60/1000=587.4(m3/h) ⑵发动机所需理想状态空气量Vo(m3/h)的确定(汽车设计理论) V o=ε×(ToT)0.75×V×ηvo×ψs 式中:V o-发动机所需理想状态空气量(m3/h) 大气环境温度(k)取313(273+40);T-增压中冷后气体温度(k)取333(273+60)(要求不高于环境温度的20);ηvo-充气效率取0.87(推荐);ψs-扫气效率取1.05 ε-增压比2.18 V o=2.18×(313333)0.75×587.4×0.87×1.05=1116.67(m3/h) ⑶空压机流量Vk(m3/h)的确定(推荐为320L/min) bVk=Vkh×nk×601000 式中:Vkh-空压机公称排量(L);nk-空压机的转速(r/min); Vk=0.229×1400×601000=19.2(m3/h) ⑷空滤器流量VG的确定(空滤器流量上述设计的储备流量) VG=1.066×(V o+Vk)=1.066×(1116.67+19.2)=1212(m3/h) L考虑到以后布置功率加大380马力发动机 结合两者得出按照发动机厂家的推荐空滤器流量≥1500 m3/h5 二、流通面积的确定 在确定了空滤器容积大小的同时,还应校核一下系统中所允许的气流流速。进气系统内的气流流速不宜超过30m/s,因为过高的气流流速会产生很大的流阻和进气噪声,对发动机会造成过大的功率损失。依据这一原则,在结构设计前先要确定空滤器进口、出口及连接管等部位允许的最小流通面积。 最小流通面积Smin=V o/(3.6×Vmax)×10-3(m2)

丰田汽车常见故障

论汽车电控发动机常见故障排除与维修 摘要:对汽车电控发动机故障原因的分析和寻找需要较高的技术水平,尤其是油、气路故障,因为油、气路故障是电喷发动机故障自诊断系统所难以诊断的,同时,在电控发动机故障中也是故障率相对较高的。将针对电喷发动机各种油路、气路故障展开讨论,提出相关故障排除及相应维修建议。 关键词:汽车电控发动机;故障;排除;维修 0 前言 电控汽油喷射发动机是装有电脑、传感器、执行元件的智能控制发动机。它可以精确控制空燃比,使燃烧充分,显著减少排气污染。同时,由于发动机工作稳定性得到加强,从而降低了噪音。其传感器采集瞬息变化的空气进气量、发动机负荷、水温、进气温度等信号输入电脑,由电脑计算出适时的、恰当的汽油量和最佳点火提前角,并输出控制信号给喷油阀和点火器,使得发动机在各工况下得到最佳性能。 1 汽车电控发动机常见故障及排除方法 当汽车电控发动机工作不正常,而自诊断系统却没有故障码输出时,尤其需要依靠操作人员的检查、判断,以确定故障的性质和产生故障的部位。笔者现将汽车电控发动机常见故障总结为以下: 1.1 发动机不能发动 (1)故障现象:打开点火开关,将点火开关拨到起动位置,发动机发动不着。 (2)故障产生的可能原因: a.起动系统故障使发动机不能转动或转动太慢:①蓄电池存电不足、电极桩柱夹松动或电极桩柱氧化严重;②电路总保险丝断;③点火开关故障;④起动机故障;⑤起动线路断路或线路连接器接触不良。 b.点火系统故障:①点火线圈工作不良,造成高压火花弱或没有高压火花;②点火器故障;③点火时间不正确。 c.燃油喷射系统故障:①油箱内没有燃油;②燃油泵不工作或泵油压力过低;③燃油管泄漏变形;④断路继电器断开;⑤燃油压力调节器工作不良;⑥燃油滤清器过脏。 d.进气系统故障:①怠速控制阀或其控制线路故障;②怠速控制发阀空气管破裂或接头漏气;③空气流量计故障。 e.ecu故障。 (3)诊断排除方法和步骤。 ①打起动档,起动机和发动机均不能转动,应按起动系故障进行检查。首先,检查蓄电池存电情况和极柱连接和接触情况;如果蓄电池正常时,检查起动线路、保险丝及点火开关; ②踏下油门到中等开度位置,再打起动机。如果此时,发动机能够发动,则说明故障为怠速控制阀及其线路故障或者是进气管漏气,如果踏下油门到中等开度位置时,仍然发动不着,应进行下一步骤的检查;③进行外观检查。检查进气管路有无漏气之处;检查各软管及其连接处是否完好;检查曲轴箱通风装置软管有无漏气或破裂;④检查高压火花。如果高压火花不正常,应检查高压线、点火线圈、分电器和电子点火器;⑤检查点火顺序是否正确;⑥检查供油系统的供油情况。在确认油箱有泪的情况下,检查燃油管中的供油压力;⑦检查点火正时及各缸的点火顺序;⑧检查装在空气流量计上的燃油泵开关的工作情况;⑨检查各缸火花塞的工作情况;⑩检查点火正时。如点火正时不正确,应进一步检查点火正时的控制系统;

大众汽车点火系统的检测与维修

大众汽车点火系统的检 测与维修 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

专升本毕业设计(论文)设计(论文)题目:上海大众汽车点火系统故障诊断与流程分析 学院名称:机械工程学院 专业:汽车营销与售后技术服务 班级: 12秋浙农贸汽车 姓名:沈从飞学号 指导教师:黄永青职称副教授 定稿日期: 2014 年 9 月 28日

摘要 现代汽车电子控制技术是汽车技术和电子技术的相结合,是现代工业发展与高新技术发展的产物,汽车电子化程度的高低从某种程度上反映了汽车水平的高低。目前,电子技术的应用已经深入到汽车的所有系统,使汽车的技术性能、经济性和舒适性都有了很大提高,而电子点火系统的应用能更好的提高汽车的动力性、燃油经济性、降低废气排放。本文介绍了现代电子点火系统的发展历程、优点、分类、构造、工作原理,系统分析了电子点火系统的常见故障,并结合实际分析了典型故障产生的原因,并给出了具体的故障排除方法。关键词:电子点火系统;故障诊断排除

The modern automobile electronic control technologyis the combination ofthe automobile technology and the electronic technologydevelopment,is a product ofmodernindustrial developmentand high technology,automotive electronicsdegreereflectsthe carlevelto some extent.At present,the application of electronic technologyhas been deep intoallsystem of automobile,make vehicletechnical performance,economyand comfort havebeen greatly improved,andthe application ofelectronic ignitionsystemcanbetter improve thevehicle's power performance,fuel economy,lower emissions.This paper introducesthe development process ofmodern electronicignition system,the advantages,classification,structure,working principle,systemanalysisof common breakdown of electronicignition system,andcombined with the practical analysisof typical malfunctions ofproduce,and gives the specifictroubleshootingmetho

进气系统的结构和原理

笛威欧亚高级汽车维修技术 教学纲要 主题:进气系统的结构和原理 进气系统由空气滤清器、空气流量计、进气压力传感器、节气门体、附加空气阀、怠速控制阀、谐振腔、动力腔、进气歧管等组成。发动机工作时,驾驶员通过加速踏板操纵节气门的开度,以此来改变进气量,控制发动机的运转。进入发动机的空气经空气滤清器滤去尘埃等杂质后,流经空气流量计,沿节气门通道进入动力腔,再经进气歧管分配到各个气缸中;发动机冷车怠速运转时,部份空气经附加空气阀或怠速控制阀绕过节气门进入气缸。 一、空气滤清器 二、空气流量计MAF (一)作用:直接检测进气量 (二)型式:翼板式热线式涡流式 1、翼板式: 结构:计量板电位计补偿板减震室调整螺钉 进气温度油泵开关 特点:结构简单,但有机械误差

检测:①七PIN六线 Vc–5V电源; E2-搭铁; Vs-信号KEY-ON0.2-0.5V怠速2.3- 2.8V3000RPM0.3-1V; THA-进气温度20℃2-3K 3.07V 40℃0.9-1.3K 2.13V60℃0.4-0.7K 1.33V Fc-E1油泵开关 ②七PIN四线无油泵开关3s-fe ③七PIN七线 2、热线式: 结构:热线(膜)电桥电路保护网 型式:主通旁通,热线热膜 特点:测量精度高,反应快 自洁功能:KEY-OFF后,自动加热1秒 检测:①三线式+B12V Vg信号怠速1.1- 1.5V全开4.0V Vg-搭铁 ②四线式屏蔽线③五线式THA E1④GM频率 3、卡门涡流式 型式:超声波(三菱)光学(凌志)

结构:整流网涡源体发生器(超声波LED灯) 接收器(超声波光电晶体)反射镜(凌志) 检测:①三菱Vc:5V VS:怠速22-48HZ 2000RPM60-100HZ E2:电脑搭铁BAR:大气 压力THA E1121325karman ②凌志五线:Vc E2E1THA Ks:2-4V脉冲 三、进气压力传感器MAP 1、作用:利用真空度,间接检测进气量 2、型式: 膜盒式:真空膜盒电位计 应变仪式:硅膜片变形,电阻变化 3、检测: 三线式:Vc:5V E2PIM:怠速0.8-1.5v 全开 3.8-4.5V 四线式:进气温度 四、节气门位置传感器TPS 1、作用:检测节气门开度,反映负荷信号 2、型式: 触点式(开关):怠速触点及全负荷触点,反映 怠速、全负荷、过度工况 滑动电阻式(电位计):线性电位计,反映节气 门全开到全关工况及变化速度

-B15发动机进气系统设计及分析

课程论文 题 目:B15发动机进气系统设计及性能分析 学生姓名: 学 院:能源与动力工程学院 班 级:交通运输09-3 指导教师:高志鹰 副教授 2012年12月28日 学校代码: 10128 学 号: 2

内蒙古工业大学课程设计(论文)任务书 课程名称:汽车电子控制技术学院:能源与动力工程学院班级:交通运输 学生姓名: ___ 学号:200 指导教师:高志鹰 一、题目 B15发动机进气系统设计及性能分析 二、目的与意义 根据《汽车电子控制技术》课程学习的知识,系统分析B15发动机进气系统设计及性能同时结构组成及基本的工作原理,掌握汽车电子控制系统的基本结构与原理三、要求(包括原始数据、技术参数、设计要求、图纸量、工作量要求等) 根据参考文献,系统学习并分析B15发动机进气系统结构组成及基本的工作原理;按照《内蒙古工业大学课程设计说明书(论文)书写规范》撰写课程论文。 四、工作内容、进度安排 12月21日—12月22日:根据任务书要求,查阅、学习相关参考文献; 12月22日—12月23日:提交论文提纲; 12月23日—12月25日:根据指导教师修改后的论文提纲撰写论文初稿; 12月25日—12月26日:根据指导教师对论文的修改意见修改论文; 12月26日—12月28日:提交论文,答辩 五、主要参考文献 [1]胡军义. 柴油机废气再循环(EGR)电控系统控制策略的研究[D].合肥工业大学,2008. [2] 古国栋.柴油发动机废气再循环系统(EGR)热交换器仿真模拟与结构设计[D].华中科技大 学,2007. 审核意见 同意。 系(教研室)主任(签字) 指导教师下达时间 2009年 12月 18日 指导教师签字:_______________

汽车发动机进气系统的故障与维修毕业论文

汽车发动机进气系统的故障与维修毕业论文 第一章发动机电喷系统概述 1.1电喷系统综述 1.1.1电喷系统的新概念 电喷系统的实质就是一种新型的汽油供给系统。化油器利用空气流动时在节气门上方的喉管处产生负压,将浮子室的汽油连续吸出,经过雾化后输送给发动机,汽油喷施系统则是通过采用大量的传感器受各种工况,根据直接或间接检测的进气信号,经过计算机判断和处理,计算出燃烧时所需的汽油量,然后将加一定压力的汽油经喷油器喷出,供发动机使用。 1.1.2 电喷系统的优缺点 电控发动机系统取消了化油器供油系统中的喉管,喷油位置在节气门的下方或缸,有计算机控制喷油器的精准喷射量。与化油器式发动机比,电喷系统有以下优点: 1)提高了发动机的充气系数,从而提高了发动机的输出功率和扭矩。这是因为电喷系统当中没有了喉管,减少了进气压力损失;汽油喷射是在进气歧管附近,只有通过进气歧管,这样可以增加进气歧管的直径,增加进气歧管的惯性作用,提高进气效率。 2)根据发动机负荷的变化,精准控制混合气的空燃比,适应各种工况,使燃烧更充分,降低油耗,减少排气污染,而且响应速度快。 3)可均匀分配到各缸燃油,减少了爆震现象,提高了发动机工作的稳定性,同时也降低了废气排放和噪声污染。

4)提高了汽车的使用性能。在寒冷的冬季,化油器主喷油管易结冰上冻,而电喷系统没有结冰上冻现象,所以提高了冷启动性能。另外电喷系统提供的是高压供油,喷出的气雾滴较小,能与空气同时进入燃烧室混合,因而响应速度快,加速性能好。 电喷系统与传统系统相比可以使油耗降低5%-15%,废气排放量减少20%左右发动机功率提高5%-10%。电控系统无论从燃油经济性发动机动力性,还是排气和噪声等方面都具有传统系统无法比拟的优越性。电喷发动机系统的缺点就是在于价格偏高,维修要求高。 1.1.3 电喷系统的组成和工作原理 按其部件功用来看,电喷系统的组成主要有:空气供给系统(气路)、燃油供给系统(油路)和电子控制系统(电路)三大部分。 1.2空气供给系统 作用:为发动机提供清洁的空气并控制发动机的正常工作时的进气量。 组成:由空气滤清器、空气流量计、进气压力传感器、节气门体、怠速空气调整体、谐振腔、动力腔、进气歧管等。 工作原理:发动机工作时,空气经空气滤清器后,通过空气流量计(L 型)节气门体进入近期总管,在通过进气歧管分配给各缸。节气门体中设置有节气门,从而控制进入发动机的空气量,进而控制发动机的输出功率。在节气门的外部或部设有与主进气道并联的旁通带速进气通道,并由怠速控制阀控制怠速时进气量。 L型——流经怠速控制阀的空气首先经过空气流量计测量。 D型——进气歧管压力传感器测量的是进气歧管的绝对压力,流经怠速控制阀的空气也在此检测围之。怠速控制阀由ECU直接控制。 1.3 燃油供给系统 作用:向汽缸提供燃烧所需的燃油。 组成:汽油泵、汽油滤清器、压力调节器、喷油器等。

进气系统设计计算说明书

DK4进气系统设计计算书 DK4进气系统由于整车布置需要,整体布置在机舱内右侧,由于现有车型进气系统都是布置在车体左侧,因此,相对现有车型,进气系统设计变动较大。 1. 进气系统的构成和布置 1.1空滤器总成的布置 空滤器的布置在原车型的机舱右侧(原装电瓶处)。 1.1.1 空滤器的型式 空滤器采用塑料壳体,本体和上盖壳体上下分开型式,进气口在本体,向车 体右侧,出气口在上盖,出气口带法兰与空气流量计通过两个螺栓联接,法 兰口粘接有橡胶密封圈保证与流量计接触端面密封。 1.1.2滤芯的结构型式 滤芯采用折叠的无纺布通过注塑框架固定平板式结构,橡胶密封圈保证与空 滤器壳体密封面密封。 1.1.3空滤器总成的安装方式 空滤器总成采用三点固定方式,两点利用现有的孔位,固定金属安装支架, 另一点借用动力转向罐支架。 1.2 进气导管的构成和布置 进气导管由进气隔热板进气导管与谐振器导管口构成 1.2.1 进气导管的结构 进气导管由进气隔热板和进气导管构成,隔热板一方面起隔热作用,同时起 固定进气管的作用。进气口从右侧翼子板引导进气,另一歧管连接谐振器管 口。 1.2.2 进气导管布置位置

进气导管通过进气导管的隔热板卡装在引擎盖右侧内支撑板的长方孔内。 1.2.3 进气导管的基本尺寸 进气导管进气口大气侧,管口内径为:80mm 1.2.4 进气导管安装方式 进气导管通过进气导管的隔热板卡装在引擎盖右侧内支撑板的长方孔内,另一端卡装在空滤器本体。 1.3 谐振器的结构和布置 谐振器的型式采用亥姆霍兹(Helmholtz)共振腔, 1.3.1 谐振器的布置位置 谐振器布置在翼子板右侧内, 1.3.2 谐振器的基本尺寸 谐振器管口内径为:40mm,连接管的长度为:35mm 1.3.3 谐振器的安装方式 谐振器通过两个金属支架,固定在引擎盖右侧,利用现有侧孔位,通过螺母固定。 1.4 进气胶管的结构和布置 进气胶管根据与空滤器联接的流量计的位置和发动机进气口位置设计布置1.4.1 进气胶管的结构 进气胶管中部设计三个波纹,胶管外侧面布置纵横交叉加强筋,加强筋间距22~28mm,容易吸塌的部位,加强筋的高度为5mm,其他部位加强筋高度为4mm。 1.4.2 进气胶管布置位置 进气胶管根据流量计和发动机进气口位置确定,保证与护风圈(间隙30mm

汽车发动机机械系统构造与检修 试题汇总

汽车发动机机械系统构造与检修 一、填空题 1.发动机按照燃料不同分为()和()。 2.发动机按照点燃方式可分为()和()。 3.汽车用发动机工作循环有()个;分别是()。 4.发动机按照有无增压器可分为:()型和()型。 5.上、下止点间的距离称为(),曲轴每转一周,活塞完成()个行程。 6.汽油机的混合气通常是在气缸()形成的,而柴油机的混合气是在气缸()形成的。 7.一个工作循环进气门开启()次,排气门开启()次。 9.一般四冲程汽油发动机由()机构、配气机构、()系统、润滑系统、冷却系统、点火系统、()系统、进排气系统组成。 10.大排量的“V型”发动机通常采用()排气系统。

19.机体组主要由()、()、()、()和油底壳等零件组成。 22.用()检测.气缸盖平面度。 25.在螺栓的螺纹和与垫圈相接触的螺栓头下的部位,涂抹一薄层()。 26.活塞是()的组成部分,用来承受气体压力。 27.活塞的往复运动转化为()的圆周运动。 29.活塞环按功用可分为()和()。 30.如果活塞环与气缸壁的缝隙过大,将会烧(),从而在活塞顶部形成积碳。 31.()功用是连接活塞与连杆小头,将活塞承受的气体作用力传给连杆。 32.活塞销与活塞销座孔和连杆小头的连接一般有()或()连接两种形式。 35.曲轴的曲拐数取决于气缸的()和()。45.放去机油,观察如有银白色的粉末,说明()。 49.曲轴转速与凸轮轴转速之比为()。。 53.测量气门间隙必须具备的测量工具是()。 55.当凸轮轴上的凸轮基圆部分与挺柱接触时,挺柱不升高,气门处于()状态。 57.当凸轮的()转过挺柱后,便逐渐减小了对挺

汽车点火系统章节试卷

《汽车电器构造与维修》复习题 一.选择题 (每小题2分,共20分) 1. 爆震与()有密切关系。 A、混合气浓度 B、点火时刻 C、转速 D功率 2. 确定发动机点火顺序的部件是() A.配电器 B.断电器 C.火花塞 D.蓄电池 3. 信号传感器的主要类型有() A.电磁感应式 B.霍尔效应式 C.光电感应式D.上述三种 4. 点火提前角应随发动机负荷的变化而改变,发动机负荷增大时,点火提前角()。 A、增大B、基本不变C、减小 5. 电子点火系与传统点火系相比,最大特点是() A、初级电流小,次级电压高 B、用信号发生器控制初级电路 C、点火正时更精确 D、用点火控制器代替断电器控制初级电路 6. 无触点式电子点火系统中,控制低压电路的元件是() A.断电器 B.电子点火器 C.专用点火线圈 7. 能够与点火线圈电源接线柱相连接的部件有() A断电器 B.起动机 C.点火开关 8. 点火线圈的()用来自动调节低压电路的电流强度。 A.初级线圈 B. 附加电阻 C. 电容器 D. 次级线圈 9. 点火线圈主要由铁心,初级线圈,附加电阻和()等组成。 A.磁场线圈 B.分电器 C. 次级线圈 D. 低压线圈 10. 为保证点火可靠,一般要求点火系提供的高电压为()V A.12 B.5000-8000 C.8000-10000 D.15000-30000 11. 电子点火的火花塞的电极间隙一般为()mm. A.0.3-0.5 B.0.6-0.8 C.0.5-0.7 D.0.9-1.2 12. 起动发动机检查点火正时,当发动机水温约80度时,将加速踏板迅速踏到

底,发动机转速应立即增高,如出现轻微爆震,则为()。 A、点火正常B、点火过早C、点火过 14、13. 有限流功能的点火系统可以省略() A、次级线圈 B、初级线圈 C、霍尔效应传感器 D、附加电阻 14. 曲轴位置传感器信号是用来() A、确定闭合角 B、决定初级线圈断开 C、给ECU转速信号 D、确定次级电压 15. 双缸同时点火式点火系统的废火是指() A、当活塞处于压缩行程时火花塞的火花 B、由计算机控制点火正时 C、计算机用于确定转速的脉冲信号 D、当活塞处于排气行程时火花塞的火花 16. ()绕组直接给火花塞提供高压电。 A、初级绕组 B、次级绕组 C、初级和次级绕组 D、都不是 17. 附加电阻通常与点火线圈哪一组线圈相连,采用什么连接方式?() A、初级,并联; B、初级,串联; C、次级,并联; D、次级,串联 18. 无分电器式电子点火系中,点火提前角由()来确定。 A、发动机控制单元ECU B、点火模块 C、真空提前装置 D、离心提前装置 二.填空题 (每个空2分,共30分) 1. 汽车上的点火系统主要有三种类型,分别是、、 。 2. 如今点火系统被广泛使用。 3. 点火线圈有两组线圈,初级绕组通左右的低压电,次级绕组产生 的高压电。 4.的作用是检测进压力,它安装在。 5. 高档轿车上的氧传感器一般有个,分别安装在的前后

发动机进气系统作业指导

发动机进气系统设计作业指导书 编制:日期: 审核:日期: 批准:日期: 发布日期:年 月 日 实施日期:年 月 日

前言 为使本中心进气系统设计设计规范化,参考国内外汽车设计的技术规范,结合公司标准和已开发车型的经验,编制本作业指导书。意在对本公司设计人员在设计过程中起到一种指导操作的作用,让一些相关设计经验不够丰富的员工有所依据,提高设计的效率和成效。本作业指导书将在本中心所有车型开发设计中贯彻,并在实践中进一步提高完善。 本标准于201X年XX月XX日起实施。 本标准由 研究院第五中心提出。 本标准由 技术标准分院负责归口管理。 本标准主要起草人:

目 录 一、进气系概述 (4) 1.1 进气系功能概述 (4) 1.2 进气系构成 (4) 1.3 主要零部件介绍 (5) 二、进气系的设计流程 (8) 2.1 进气系的设计主要流程及输出内容 (8) 2.2 进气系统的设计要求 (10) 2.3 进气系统数模的构建 (15) 2.4 设计参考文件及标准 (15) 三.进气系统的设计过程 (15) 3.1 设计输入及标杆对比 (16) 3.2 系统设计方案 (18) 3.3 厂家分析 (19) 3.4 参数设计计算 (21) 3.5 技术文件的编制 (21) 3.6 输出内容检查项目 ........................... 错误!未定义书签。四.试制装车及生产中经常出现的问题 .. (22) 五.参考文献 (23)

一、进气系概述 1.1 进气系功能概述 进气系统主要作用是降低噪声、为发动机提供充足新鲜的空气。对于增压型发动机,需要增加中冷系统,其作用对发动机涡轮增压后的热空气进行强制冷却。 1.2 进气系构成 进气系统包括引气管、谐振腔、空气滤清器、进气软管、曲轴箱通风管以及发动机总成所附带的进气歧管、进气门机构等。对于增压型发动机,进气系统除包括传统意义上的进气系统组件,还包括中冷器、中冷器进出气管以及压力温度传感器等组件。下面以JZ08和JZ16车型为例,分别以自然吸气式发动机和增压型发动机进气系构成。 图 1 自然吸气式发动机(JZ08)进气系统

发动机电控系统的故障诊断与维修

发动机电控系统的故障诊断与维修 【摘要】由于现代汽车微机控制装置是一很复杂的机电一体化综合控制系统,在进行维修和维修前,首先应系统全面的掌握整个系统的结构、原理和电气线路。各种电子控制系统的使用及其不断的完善,使得汽车检测维修技术要求越来越高。本文结合汽车维修的实例,对汽车发动机电控燃油喷射系统的在维修过程中常见故障的检测与诊断方法进行分析与探讨。 【关键词】汽车;发动机电控系统;故障排除;检测技术和维修方法。 众所周知,自1897年第一台汽车发动机问世以来,在近一个世纪的发展过程中,汽车发动机技术水平出现过三次质的飞跃:第一次是在本世纪二十年代用机械式喷油系统代替了蓄压式喷油系统:第二次为五十年代采用增压技术;第三次则是八十年代出现的汽车发动机电子控制技术。电控技术自从七十年代首先应用在汽油机上开始就一直存在着如何保障电控系统的可靠性与安全性的问题。传统的机械式控制汽车发动机系统具有很高的可靠性,当汽车发动机采用电控系统,使用电控单元(ECU)、传感器和执行器时,仍应具备同样高的可靠性与安全性。虽然系统的可靠性可以通过提高元件的可靠性和进行系统可靠性的设计来改善,但是,无论如何提高可靠性设计,故障的发生是不可避免的,这时,系统电控单元就成为系统可靠性的最后一道防线。当电控系统出现故障时,维修工作变得相当困难,靠传统维修方法如询诊、视诊、听诊、嗅诊及试验等来解决电控系统的故障是相当困难的。配合电控系统的专用电控系统的研究及应用成为电控系统产品化的必然要求。因此,电控单元的研究是汽车发动机系统可靠性的保障,是汽车发动机电控技术的一个重要组成部分;电控系统作为汽车发动机电控系统的专用维修仪器,是电控系统与用户进行沟通的界面,是便于用户使用电控系统的可靠保障。 一、发动机电控系统的组成与工作原理 (一)发动机电控系统的组成 发动机电子控制应用十分普遍。汽油机电子控制系统的核心问题是燃油定量

基于OPTISTRUCT的发动机进气系统动态响应分析

基于OptiStruct的发动机进气系统动态响应分析 张贝, 黄鹏程, 陈凯 (泛亚汽车技术中心有限公司、上海、201201) 摘要:本文基于OptiStruct的模态分析和稳态动力学分析功能,分析了某发动机进气系统在 台架实验振动激励下的动态应力,并计算了节气门体的加速度峰值。文章首先介绍了发动机进气系统结构分析方法,然后通过对比三种进气系统设计方案,讨论了不同的支架设计对进气歧管和节气门体结构性能的影响,为设计开发提供了合理的建议,最后通过了试验验证。 关键词:OptiStruct 进气歧管节气门动态响应 1. 引言 进气系统是指将空气或者混合气导入发动机汽缸内的零部件集合,包含进气岐管、节气门、进气门机构等。进气系统的功能是为发动机提供清洁、干燥、温度适当的空气进行燃烧,以最 大限度的降低发动机磨损并保持最佳的发动机性能,在合理的保养间隔内有效的过滤灰尘并保 持进气阻力在规定的限制内。 由于进气端的温度较低,复合材料开始成为热门的进气岐管材质,其质轻而内部光滑,能有效减小阻力,增加进气的效率。然而,因为轻量复合材料的使用,使进气系统的固有频率比 金属进气岐管低,因此需要校核进气岐管在工作状态 下的强度,同时节气门体需要满足振动加速度的要求。 本文以某发动机项目为例,对塑料进气岐管和节气门 体进行了动态响应分析。 在某轿车用发动机项目的开发早期,为校核进气 系统的结构强度,确定节气门体的支架设计方案,通 过CAE分析结构动态响应来评价各种预备方案下,进 气歧管本体的强度和节气门体的振动加速度,以为设 计提供指导。开发阶段的后期,通过试验与CAE仿真 结果的对比,验证了分析方法的可行性。 图1. 进气系统示意图

进气系统设计计算报告

密级: 编号: 进气系统设计计算报告 项目名称:力帆新型三厢轿车设计开发 项目编号: ETF_TJKJ090_LFCAR 编 1 2 2.3 拟选定空气滤清器的允许阻力计算及设计原则 (4) 2.4 滤清效率要求 (7) 2.5 空滤器滤芯面积确定及滤纸选用 (8) 2.6 进气系统结构的确定 (9) 2.7 进气系统管路阻力估算 (10)

3 结论 (12) 4 参考资料及文献 (12) 1进气系统概述 1.1 系统总体设计原则 在国内外同挡次同类型轿车的进气系统结构深入比较分析的基础上进行 . , 2 , 。 n——最大功率点转速min /r; η——充量系数; 1 η——汽缸数效率; 2 τ——冲程数,四冲程取2,二冲程取1 上式中Tritec1.6L发动机参数

V =3101598-X 3m n =6000min /r 1η=0.95 2η=1(四缸取1) 将参数代入得: min /r , 0s P ,1)管路从节气门(进气歧管)到气阀处有: 式中: a P ——换气过程下止点时缸内压力,Pa (设a P =KPa 1.0); s P ——近似为大气压力,Pa X 5101; s w ——为新鲜空气流入进气歧管的初速度,s m /; s ρ——进气管入口处的空气密度,3/m kg ,式中取3/29.1m kg ;

a ρ——进气阀处空气密度,3/m kg ;式中取3/29.1m kg a w ——为新鲜空气流经气阀处的流速,s m /; s h ——进气系统阻力损失, Pa 2)按发动机转速为6000min /r ,分别确定a w ,1s w ∴ a w =s p m F F C / 2 mm 又∴又排气门直径(Head Diameter —Exhaust )为: 25 mm ∴进气阀平均有效流通截面积s F : 得 s m w a /110= 3)确定新鲜空气流入进气歧管的初速度s w : 进气歧管参数及外形如下图:

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