实用文档之EA888冷却水泵及节温器工作原理图示
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发动机⽔冷却系统⽔冷发动机冷却系统为了保证发动机的⼯作可靠性,降低其热负荷,必须加强它的冷却散热。
发动机主要依靠其冷却系统来保证⾃⾝在⼯作过程中得到适度的冷却。
发动机冷却系统的功⽤就是把发动机传出来的热,及时散发到周围环境中去,使发动机具有可靠⽽有效的热状态。
现代完善的冷却系统,可以使发动机在各种不同环境温度和运转⼯况下具有最佳的热状态,既不过热,也不过冷。
发动机的冷却系统按照传热介质来分类可以分为以⽔为传热介质的⽔冷型冷却系,以空⽓为传热介质的风冷型冷却系,以油(如机油等)为传热介质的油冷型冷却系[z][23][32]。
现代汽车发动机,尤其是轿车发动机普遍采⽤的是⽔冷型的冷却系。
在⽔冷型冷却系中,如果按照传热⽅式来分类,有单相传热和两相传热两种⽅式,前者为⼈们通常所说的⽔冷型冷却系,后者称为蒸发式冷却系。
汽车发动机的⽔冷系统均为强制⽔冷系统,即利⽤⽔泵提⾼冷却液的压⼒,强制冷却液在发动机中循环流动。
这种系统的组成主要包括:⽔泵、散热器、冷却风扇、节温器、补偿⽔箱、发动机冷却⽔套以及附加装置等。
发动机冷却系统冷却液在冷却系统中的循环路径:冷却液经⽔泵增压后,进⼊发动机缸体⽔套,冷却液从⽔套壁周围流过并吸热⽽升温。
然后向上流⼊缸盖⽔套,从缸盖⽔套壁吸热后经节温器(对于该型号发动机,当出⽔温度低于82℃时,进⾏⼩循环,这时节温器将冷却液流向散热器的通道关闭,使冷却液经⽔泵⼊⼝直接流⼊缸体或⽓缸盖⽔套,以便使冷却液能够迅速升温。
当⾼于82’C时,⽔经过散热器⽽进⾏的循环流动,从⽽使⽔温降低。
)然后回到⽔泵,如此循环不⽌(如图2.1.1所⽰)。
冷却液随发动机的不同⽽不⼀样。
冷却液⽤⽔最好是软⽔,否则将在发动机⽔套中产⽣⽔垢,使传热受阻,易造成发动机过热。
纯净⽔在O℃时结冰。
如果发动机冷却系统中的⽔结冰,将使冷却⽔终⽌循环引起发动机过热。
尤其严重的是⽔结冰时体积膨胀,可能将缸体、⽓缸盖和散热器胀裂。
为了适应冬季⾏车的需要,在⽔中加⼊防冻剂制成冷却液以防⽌循环冷却⽔的冻结。
图说⼤众第三代EA888G3CUF发动机构造原理及检修著名的EA888系列发动机由奥迪主导开发。
请点击此输⼊图⽚描述与之前的机型相⽐,减轻了平衡轴上的重量。
对于平衡轴的安装,部分是通过滚柱轴承实现的。
此特性减少了平衡轴的摩擦,尤其是在低运⾏温度范围和低油温范围内。
采⽤了前⼀代的链条传动的基本设计,并进⾏了进⼀步开发。
因为发动机油耗较低,链条传动⼒减⼩。
针对降低的油压相应地对链条张紧器进⾏了重新设计。
系统位于排⽓端,为排⽓曲柄轴提供四个可调节的凸轮段。
每个凸轮段包含两个⼩凸轮和两个⼤凸轮。
这样能够实现不同的阀门开启时间和不同的阀门冲程。
通过电动执⾏器,在每个曲柄轴箱中转换到另⼀个凸轮轮廓。
执⾏器的电流消耗约为 3 A。
为了调节凸轮段,将为每个凸轮段启动两个执⾏器之⼀。
之后,⾦属销移动到调节槽内。
调节槽的轮廓迫使凸轮段移动到另⼀个位置。
在这种情况下,始终拉动凸轮段。
通过弹簧加压球来进⾏锁紧。
⽽挡块则由阀盖提供。
这是曲柄轴轴承的上半部分,作为⽀撑轴承。
在较低转速范围下,为了使⽓体交换性能更佳,发动机管理系统通过凸轮轴调节器将进⽓凸轮轴提前、将排⽓凸轮轴延迟。
⽓门升程切换⾄更⼩的排⽓凸轮轮廓,右侧执⾏器移动⾦属销,它接合滑动槽,将凸轮件移⾄⼩凸轮轮廓。
⽓门现在沿着较⼩的⽓门轮廓上下移动。
两个⼩凸轮的位置在某种程度上是交错的,确保⽓缸两个排⽓门的开启时间是错开的。
这两项措施会导致在废⽓被从活塞中排到涡轮增压器中时,废⽓⽓流的脉动减⼩,从⽽可在低转速范围达到较⾼的增压压⼒。
部分负载和全负载下发动机ECU通过凸轮轴调节器将进⽓凸轮轴提前、将排⽓凸轮轴延迟。
为达到最佳的⽓缸填充性能,排⽓门需要最⼤的⽓门升程。
为了实现此⽬的左执⾏器被启动,由左执⾏器移动其⾦属销。
⾦属销通过滑动槽将凸轮件移向⼤凸轮。
排⽓门现在以最⼤的升程打开和关闭。
凸轮件通过凸轮轴中的弹簧加载式球体被固定在此位置。
发动机控制装置启动执⾏器进⾏凸轮调节。