二冲程汽油发动机工作过程
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二冲程发动机与四冲程发动机的区别一、工作原理的不同不论是二种程发动机还是四冲程发动机,都要经过进(扫)气、压缩、燃烧膨胀、排气四个工作过程,才能完成一个工作循环。
所不同的是:1、在四冲程发动机中,曲轴每旋转两圈(720度),活塞往复移动两次,发动机完成一个工作循环,即每个冲程完成一个工作循环。
而在二冲程发动机中,曲轴每旋转一圈(360度),活塞往复移动一次,发动机完成一个工作循环,即每二个冲程完成一个工作循环。
2、二冲程发动机与四冲程发动机每完成一个工作循环,其进、排气门或进、排、扫气口都只开启和关闭一次,但其开启和关闭的时间周期不同。
二、发动机性能上的特点1、二冲程发动机曲轴每旋转一圈,就有一个作功冲程。
因此,在转速、进气条件等因素相同的条件下,理论上讲,二冲程发动机所能产生的功率应等于相同工作容积四冲程发动机所产生的功率的两倍。
但因二冲程发动机的废气排出不完全,同时,由于扫气口先于排气口关闭而产生额外排气,所以实际上,二冲程发动机并不能等于四冲程发动机的二倍,而是1.5-1.7倍。
2、由于二冲程发动机的换气,有一部分可燃混合气随废气一同排出,因而燃油和润滑油消耗量都大。
3、由于二冲程发动机的换气时间短促,换气不完善,因而缸内残余废气较多,低速失火率高,燃烧情况差,加上换气过程中部分可燃混合气未参与燃烧就随废气排出去了,因此,排放污染严重,污染物中的HC值远高于四冲程发动机。
4、由于二冲程发动机作功冲程频率大,故工作较平稳。
5、由于二冲程发动机作功冲程频繁,每转需燃烧一次,因此发动机各零部件受热程度比四冲程发动机高得多,特别是活塞更为严重。
三、总体布置的区别1、四冲程发动机具有一套复杂的气门式配气机构,由凸轮轴控制气门定时开启、关闭,来完成进、排气过程。
而二冲程发动机没有设置专门配气机构,它是利用活塞控制排气口和扫气口的开闭来完成扫气、排气过程的。
2、二冲程发动机的扫气、排气都在活塞下止点附近进行,气口都在气缸的下端,以下止点为对称布置。
第一章发动机的工作原理和总体构造§1.1发动机的分类§1.2四冲程发动机工作原理§1.2.1四冲程汽油机工作原理一、现代汽车发动机的构造现代汽车发动机的构造如图1-1,气缸内装有活塞,活塞通过活塞销、连杆与曲轴相连接。
活塞在气缸内做往复运动,通过连杆推动曲轴转动。
为了吸人新鲜气体和排除废气,设有进、排气系统等。
二、基本术语1、工作循环2、上、下止点3、活塞行程4、气缸工作容积5、内燃机排量6、燃烧室容积7、气缸总容积8、压缩比9、工况10、负荷率三、四冲程汽油发动机的工作循环图1-2 为发动机示意图。
四冲程发动机的工作循环包括四个活塞行程,即进气行程、压缩行程、膨胀行程(作功行程和排气行程。
通常利用发动机循环的示功图来分析工作循环中气体压力p 和相应于活塞不同位置的气缸容积V 之间的变化关系, 示功图表示了活塞在不同位置时气缸内压力的变化情况。
其中,曲线所围成的面积表示发动机整个工作循环中气体在单个气缸内所作的功。
四冲程汽油机的示功图如图1-3 所示。
(1 进气行程(图1-3a化油器式汽油机将空气与燃料先在气缸外部的化油器中进行混合,形成可燃混合气后吸人气缸。
进气过程中,进气门开启,排气门关闭。
随着活塞从上止点向下止点移动,活塞上方的气缸容积增大,从而气缸内的压力降低到大气压以下,即在气缸内造成真空吸力。
这样,可燃混合气使经进气管道和进气门被吸人气缸。
(2 压缩行程(图1-3b为使吸人气缸的可燃混合气能迅速燃烧,以产生较大的压力,从而使发动机发出较大功率,必须在燃烧前将可燃混合气压缩,使其容积缩小、密度加大、温度升高,故需要有压缩过程。
在这个过程中,进、排气门全部关闭,曲轴推动活塞由下止点向上止点移动一个行程,称为压缩行程。
在示功图上,压缩行程用曲线a c表示。
(3 作功行程(图1-3c在这个行程中,进、排气门仍旧关闭。
当活塞接近上止点时,装在气缸盖上的火花塞即发出电火花,点燃被压缩的可燃混合气。
内燃机工作特点是,燃料在气缸内燃烧,所产生的燃气直接推动活塞作功。
下面,以图示的汽油机为例加以说明。
开始,活塞向下移动,进气阀开启,排气阀关闭,汽油与空气的混合气进入气缸。
当活塞到达最低位置后,改变运动方向而向上移动,这时进排气阀关闭,缸内气体受到压缩。
压缩终了,电火花塞将燃料气点燃。
燃料燃烧所产生的燃气在缸内膨胀,向下推动活塞而作功。
当活塞再次上行时,进气阀关闭,排气阀打开,作功后的烟气排向大气。
重复上述压缩、燃烧,膨胀,排气等过程,周期循环,不断地将燃料的化学能转化为热能,进而转换为机械能。
内燃机工作原理简述内燃机(Internal combustion engine)是一种热机,它将液体或气体燃料与空气混合后,直接输入机器内部燃烧产生热能再转化为机械能。
内燃机具有体积小、质量小、便于移动、热效率高、起动性能好的特点。
但是内燃机一般使用石油燃料,同时排出的废气中含有害气体的成分较高。
往复活塞式内燃机的工作腔称作气缸,气缸内表面为圆柱形。
在气缸内作往复运动的活塞通过活塞销与连杆的一端铰接,连杆的另一端则与曲轴相连,构成曲柄连杆机构。
因此,当活塞在气缸内作往复运动时,连杆便推动曲轴旋转,或者相反。
同时,工作腔的容积也在不断的由最小变到最大,再由最大变到最小,如此循环不已。
气缸的顶端用气缸盖封闭。
在气缸盖上装有进气门和排气门,进、排气门是头朝下尾朝上倒挂在气缸顶端的。
通过进、排气门的开闭实现向气缸内充气和向气缸外排气。
进、排气门的开闭由凸轮轴控制。
凸轮轴由曲轴通过齿形带或齿轮或链条驱动。
进、排气门和凸轮轴以及其他一些零件共同组成配气机构。
通常称这种结构形式的配气机构为顶置气门配气机构。
现代汽车内燃机无一例外地都采用顶置气门配气机构。
构成气缸的零件称作气缸体,支承曲轴的零件称作曲轴箱,气缸体与曲轴箱的连铸体称作机体。
甲,基本术语1. 工作循环活塞式内燃机的工作循环是由进气、压缩、作功和排气等四个工作过程组成的封闭过程。
冲程发动机工作原理(总7页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1-CAL-本页仅作为文档封面,使用请直接删除二冲程发动机工作原理一、汽油机构成汽油锯一般都采用曲轴箱预压扫气式二冲程机,都是缸风冷的。
按作用功能分:汽油机由机械、电气、供油、气流四个系统组成。
1)机械系统包括气缸、活塞组、连杆、曲轴、箱体等。
作用是实现气体密封,承受气体压力及机械力,保证一定运动关系。
2)电气系统包括磁电机、点火线圈、火花塞等。
其作用是由曲轴传动磁电机产生电能、完成气缸适时高压点火。
3)供油系统由油箱、油箱开关、滤油器、输油管和化油器组成。
其作用是储存和提供燃油、润滑油,并使燃油与空气混合成适当配比的可燃气。
4)气流系统包括空气滤清器、进气阀门、排气消声器等,作用是提供助燃空气,带油进气缸及降低排气噪声。
二、基本工作原理二冲程发动机工作原理图起动力传动曲轴时,活塞组受曲轴、连杆牵连,当活塞向着气缸顶部(向上)运动时,曲轴箱产生负压,空气经空气滤清器,化油器带上的燃油。
通过进气阀门吸入曲轴箱,当活塞向背离气缸部(向下)运动时,曲轴箱中可燃气被压缩,当扫气口开放时,可燃气经扫气道压入气缸,活塞再次向上运动时,可燃气在气缸中被压缩,压力和温度提高,经电器点火燃烧,受热气体压力进一步提高,气体膨胀、推动活塞向下运动带动曲轴旋转、输出动力、当排气口开放时,燃烧后的废气先由压力喷出,再由扫气气流驱扫出气缸,经消声器排出机外,进气、压缩、膨胀、排气、周而复始,曲轴就不断旋转,做功。
曲轴怠速时,离合器是分离的,曲轴旋转并不带动传动轴,满足了停止传动轴而不停机的需要。
当曲轴转速升到离合器结合转速以上时,离合器结合,传动轴转动,带动机器工作,机器的开或停、快或慢由油门控制件控制。
三、汽油机的特点和分类汽油机”这个名词可泛指各类动力机,产生动力的能源不同,动力机可分为电动机、风力发动机、水力发动机等。
作为移动动力用的发动机,以热能转变为机械能的热力发动机最为普遍,热机的“热”是燃料通过燃烧产生的,燃烧在发动机内进行的,这种发动机称为内燃机,内燃机也有活塞式和旋转叶轮式结构,常见的内燃机是往复活塞式,随使用的燃料不同,内燃机又可分为汽油机、柴油机、煤油机等,汽油机是燃用汽油的内燃机。
发动机工作过程和原理汽车的动力源是发动机,发动机是将某一种形式的能量转化为机械能的机器。
它的转化过程实际上就是工作循环的过程,简单来说就是是通过燃烧气缸内的燃料,产生动能,驱动发动机气缸内的活塞往复的运动,由此带动连在活塞上的连杆和与连杆相连的曲柄,围绕曲轴中心作往复的圆周运动而输出动力。
汽车的动力源是发动机,发动机是将某一种形式的能量转化为机械能的机器。
它的转化过程实际上就是工作循环的过程,简单来说就是是通过燃烧气缸内的燃料,产生动能,驱动发动机气缸内的活塞往复的运动,由此带动连在活塞上的连杆和与连杆相连的曲柄,围绕曲轴中心作往复的圆周运动而输出动力。
下面介绍一下汽油发动机的工作原理和工作过程。
一、四冲程汽油发动机的工作原理四冲程汽油发动机的运转是按进气行程、压缩行程、作功行程和排气行程的顺序不断循环反复的。
(1)进气行程(图1-1)图1-1由于曲轴的旋转,活塞从上止点向下止点运动,这时排气门关闭,进气门打开。
进气过程开始时,活塞位于上止点,气缸内残存有上一循环未排净的废气,因此,气缸内的压力稍高于大气压力。
随着活塞下移,气缸内容积增大,压力减小,当压力低于大气压时,在气缸内产生真空吸力,空气经空气滤清器并与化油器供给的汽油混合成可燃混合气,通过进气门被吸入气缸,直至活塞向下运动到下止点。
汽车的动力源是发动机,发动机是将某一种形式的能量转化为机械能的机器。
它的转化过程实际上就是工作循环的过程,简单来说就是是通过燃烧气缸内的燃料,产生动能,驱动发动机气缸内的活塞往复的运动,由此带动连在活塞上的连杆和与连杆相连的曲柄,围绕曲轴中心作往复的圆周运动而输出动力。
在进气过程中,受空气滤清器、化油器、进气管道、进气门等阻力影响,进气终了时,气缸内气体压力略低于大气压,约为0.075~0.09MPa,同时受到残余废气和高温机件加热的影响,温度达到370~400K。
实际汽油发动机的进气门是在活塞到达上止点之前打开,并且延迟到下止点之后关闭,以便吸入更多的可燃混合气。
四冲程汽油机与二冲程汽油机的比较作者:龙辉导读:四冲程汽油机与二冲程汽油机的比较,四冲程汽油机与二冲程汽油机在市场中都占有相当一部分地位,很多人在配购汽油机时,难以确定配置四冲程汽油机还是二冲程汽油机,本文就以四冲程汽油机与二冲程汽油机的的优缺点进行较深入的分析,1883年法国人达木烈尔制成了用热管点火的立式汽油机,根据燃料是汽油和柴油,分为汽油机和柴油机,冲程汽油机与二冲程汽油机的特点进行较深入的分析,1四冲程汽油机与二冲程汽油机在结构上摘要:随着科学技术的发展,四冲程汽油机与二冲程汽油机在市场中都占有相当一部分地位,很多人在配购汽油机时,难以确定配置四冲程汽油机还是二冲程汽油机,本文就以四冲程汽油机与二冲程汽油机的的优缺点进行较深入的分析。
关键词:四冲程;二冲程;耗油量;排气噪声;润滑方式The comparison between Four-stroke gasoline engine and two-stroke gasoline oneAbstract: With the development of science and technology, thoughfour-stroke gasoline engine and two-stroke gasoline one have played a considerable role in the car market, when buying, many people find it difficult to understand the configuration differences between these two engines. This paper will present more detailed in-depth feature analysis.Key word: 4-stroke engine; 2-stroke engine; fuel consumption; exhaust noise; lubrication0 引言热机是将内能转化为机械能的一种装置,它的发展经历了以下历程,公元1世纪,亚历山大·希罗就设计出蒸汽机的原型机。
⼆冲程发动机简介什么是⼆冲程第⼀个⾏程:活塞从上⽌点到下⽌点。
完成两个动作1.⽕花塞点⽕,做功——排⽓2.关闭进⽓,把空混合⽓从活塞下部压⼊曲轴箱,从活塞上部再进⼊汽缸第⼆个⾏程:活塞从下⽌点到上⽌点。
完成两个动作1.关闭所有进排⽓,压缩混合⽓。
2.完成⼀个做功循环需要活塞运动两个⾏程,所以叫⼆冲程。
⼯作原理发动机⽓缸体上有三个孔,即进⽓孔、排⽓孔和换⽓孔,这三个孔分别在⼀定时刻由活塞关闭。
其⼯作循环包含两个⾏程:⼆冲程发动机原理图1.第⼀⾏程:活塞⾃下⽌点向上移动,三个⽓孔同时被关闭后,进⼊⽓缸的混合⽓被压缩;在进⽓孔露出时,可燃混合⽓流⼊曲轴箱。
2.第⼆冲程:活塞压缩到上⽌点附近时,⽕花塞点燃可燃混合⽓,燃⽓膨胀推动活塞下移作功。
这时进⽓孔关闭,密闭在曲轴箱内的可燃混合⽓被压缩;当活塞接近下⽌点时排⽓孔开启,废⽓冲出;随后换⽓孔开启,受预压的可燃混合⽓冲⼈⽓缸,驱除废⽓,进⾏换⽓过程。
优点1.⼆冲程发动机没有阀,这就⼤⼤简化了它们的结构,减轻了⾃⾝的重量。
2.⼆冲程发动机每⼀回转点⽕⼀次,⽽四冲程发动机每隔⼀次回转点⽕⼀次。
这就付与了⼆冲程发动机重要的动⼒基础。
3.⼆冲程发动机可在任何⽅位上运转,这在某些设备如链锯上很重要。
标准四冲程发动机可能在油料晃动的时候发⽣故障,除⾮它是直⽴着的。
解决这个问题就会⼤⼤增加发动机的灵活性。
这些优点使⼆冲程发动机更加轻便,简易,制造成本低廉。
⼆冲程发动机另外还有将双倍的动⼒装进同⼀空间内的潜⼒,因为每⼀回转它有双倍的动⼒冲程。
轻便和双倍动⼒的结合使它与许多四冲程发动机相⽐具有惊⼈的“ 推重⽐”。
缺点1.⼆冲程发动机⽆法像四冲程发动机那样可持续使⽤那么长时间。
精密润滑系统的不⾜意味着⼆冲程发动机的零部件耗损得更快。
2.⼆冲程润滑油⾮常昂贵,每使⽤⼀加仑汽油你就需要四盎司润滑油。
如果你在轿车上使⽤⼆冲程发动机,那么你每⼀千英⾥就要烧掉⼀加仑的润滑油。
3.⼆冲程发动机的燃料消耗效率不⾼,因⽽你每加仑油跑不了⼏⾥路。
摩托车发动机工作原理及结构组成发动机是摩托车行驶的动力来源。
它通过燃料在发动机的气缸内燃烧,将热能转变为机械能,驱动摩托车向前行驶。
发动机的工作原理二冲程汽油发动机的工作原理曲轴旋转一圈,活塞上下各一次,完成一个工作循环的发动机,称二冲程发动机。
二冲程发动机的气缸上,设有进气孔、排气孔和换气(扫气)孔,这些孔通过活塞在气缸中上下运动时实现开与闭。
1、辅助行程(吸气、压缩过程)曲轴旋转,活塞从下止点向上止点运动,当活塞上行,把扫气孔和排气孔关闭时,使已从扫气孔进入气缸的新鲜可燃混合气被压缩;由于活塞的上行,使活塞的下方的曲轴箱容积增大,产生真空吸力,把进气口的舌簧阀吸开,燃油与空气经化油器混合的可燃混合气被吸入曲轴箱,当活塞到上止点时,这一行程结束。
2、作功行程(爆燃、排气、扫气)当活塞上行,将要接近上止点时,火花塞产生电火花,把已被压缩的可燃混合气点燃,燃烧的气体迅速膨胀,使气缸内的压力和温度急剧升高,在高压气体的推动下,迫使活塞从上止点向下止点运动,活塞通过连杆,将高压气体的推力传给曲轴使之旋转作功,使热能转变成机械能;由于活塞的下行,使曲轴箱的容积减小,压力增高,进气口的舌簧阀被关闭,进入曲轴箱的可燃混合气被预压缩;活塞继续下行时,排气孔打开,燃烧后的废气从排气孔排出;随着排气孔打开,扫气孔被打开,曲轴箱中被预压缩的可燃混合气经扫气孔进入气缸,并将废气进一步驱逐出气缸,这一过程称换气过程。
作功行程结束时,一个工作循环便完成了。
从上述过程中可知,在辅助行程中,活塞上方在压缩,活塞下方在进气;在作功行程中,活塞上方在作功、排气和扫气,而活塞下方对进入曲轴箱的可燃混合气进行预压缩。
只要曲轴连续旋转,工作循环便能连续不断地进行。
四冲程汽油发动机的工作原理曲轴旋转两圈,活塞上下各两次,完成一个工作循环的发动机称四冲程发动机。
四冲程发动机的气缸体上,设有进、排气门,由曲轴旋转来驱动凸轮准时地打开和关闭,使可燃混合气及时进入气缸,并使燃烧后的废气及时排出气缸。
动画二冲程发动机工作原理
动画二冲程发动机的工作原理如下:
1. 曲轴旋转,通过连杆推动活塞上下运动。
2. 在气缸内,活塞下行的过程中,进气孔打开,可燃混合气进入气缸,此时排气孔和扫气孔关闭。
3. 当活塞接近上止点时,火花塞点火,点燃可燃混合气。
此时气体的压力和温度迅速升高,推动活塞向下运动。
4. 当活塞下行的过程中,排气孔打开,废气排出,同时曲轴箱内的可燃混合气受到压缩。
5. 当活塞转过下止点后,扫气孔打开,曲轴箱内的可燃混合气通过扫气孔进入气缸内,进行扫气过程。
6. 扫气过程完成后,活塞继续上行,进气孔重新打开,新的可燃混合气再次进入曲轴箱内。
7. 如此循环往复,曲轴的旋转通过连杆推动活塞上下运动,从而实现了发动机的持续运转。
以上是二冲程发动机的基本工作原理,如果需要更多信息,建议查阅相关书籍或咨询专业人士。
(一)小型汽油机在植保机械中的应用1.植保机械用的小型汽油机有两类一类为二冲程小型汽油机,其功率范围为0.75~3.0千瓦,转速范围为5000~8000转/分。
主要与背负式喷雾喷粉机、手携台架式植保机械等配套。
农村保有量80万~90万台。
其中以1E40F型保有量较大。
另一类为四冲程小型汽油机,其功率范围为1.5~3.0千瓦,转速范围为2000~3000转/分,主要与担架式、台架式喷雾机配套。
2.小型汽油机用于植保机械配套的主要优点(1)结构紧凑、重量轻,特别适合动力重量小于6公斤的背负机。
(2)转速高,可与高速风机(泵)直连。
保证整机小型化,是小型风送植保机具主要动力。
(3)启动轻便操作灵活,振动和噪声较柴油机小。
能保证小型植保机械长期移动作业。
3.小型汽油机主要缺点(1)需要用汽油,使用成本稍高。
(2)电点火系统和化油器结构较复杂,工作可靠性和运转寿命相对柴油机差些。
其操作、保养技术要求较高,需要加强技术培训。
(3)不适用低速运行机型使用。
如配1000转/分以下泵等要增加传动系统,增大结构。
4.常用范围与规格(1)植保机械用风机风机流量0.15~0.4立方米/秒,风压40~70千帕,转速5000~8000转/分,所需配套功率为0.75~3.0千瓦。
可采用直连式结构。
多用二冲程汽油机。
(2)配植保机械用液泵液泵流量30~40升/分,工作压力1.0~2.5兆帕,转速600~800转/分,常采用二级传动。
采用四冲程汽油机。
其几种主要汽油机技术规格见表24。
(二)小型汽油机的结构和工作过程1.小型汽油机一般系统组成(1)曲轴连杆系统包括活塞、连杆、曲轴、滚针轴承、油封等。
(2)机体系统包括缸盖、缸体、曲轴箱、消声器、防护罩等。
(3)燃油系统包括油箱、开关、滤网、沉淀杯和化油器等。
(4)冷却系统包括冷却风扇、引风罩等。
有些背负式喷雾喷粉机在大风机后蜗壳上开冷却口,由引风罩引出冷却气流,就不再需要单独的冷却叶轮。
一、两冲程发动机由怠速向高速运转分为五个阶段:1、怠速阶段;2、怠速~中速阶段;3、中速阶段;4、中速~高速阶段;5、高速阶段。
二、五个阶段【低速油针】和【高速油针】的供油情况差异:1、怠速阶段:基本由【低速油针】供油,【高速油针】忽略不计;2、怠速~中速阶段:【低速油针】供油为主,【高速油针】为辅;3、中速阶段:【低速油针】和【高速油针】供油持平;4、中速~高速阶段:【高速油针】供油为主,【低速油针】为辅;5、高速阶段:基本由【高速油针】供油,【低速油针】忽略不计;总体而言:发动机在怠速向高速运行过程中就是两个油针供油的转换、配合的过程,发动机就是由这两个油针的配合来决定发动机表现的!三、怠速螺丝的作用和位置:很多模友要问了,【怠速螺丝】在好多理论中根本就没有提及!作者是不是有问题啊!呵呵!别急慢慢往下看就知道了!1、【怠速螺丝】的作用:(1)调节发动机怠速状态下的转速;(2)维持发动机怠速状态下运行的稳定;虽然只是这两点作用不过请重视这个螺丝他是发动机的轴心!怠速稳不稳某些情况车子着不着就靠它了。
2、【怠速螺丝】的位置:【怠速螺丝】的位置没有一个固定点!它是随着【低速油针】的位置的变化而产生变化的(或许这句话说反了)其实怠速螺丝和【低速油针】的调节是相辅相成的!举个例子吧:你的发动机怠速非常稳定但是点动油门出现发动机声音下降的情况,这说明你的【低速油针】贫油,在开大【低速油针】的同时势必造成发动机的怠速下降不稳定甚至造成熄火的结果,所以在这个时候你就应该相应的锁紧【怠速螺丝】!总之【怠速螺丝】必调,【怠速螺丝】的重要性也不言而喻!四、【怠速螺丝】、【低速油针】、【高速油针】的基本位置:【怠速螺丝】的基本位置是让半圆片在怠速螺丝圆锥体一半以上的位置;【低速油针】的基本位置是在顺时针锁死后逆时针开0.8~1圈的位置;【高速油针】的基本位置是在顺时针锁死后逆时针开1.2~1.5圈的位置。
(以上基本位置只能保证你的车子能发着,后续还是要做调整的工作才能使你的爱车达到最好的状态!!)五、【怠速螺丝】、【低速油针】、【高速油针】的调试顺序:首先、是先确定【怠速螺丝】的位置,然后是调节【低速油针】的位置,最后才是调节【高速油针】的位置。
二冲程汽油机工作原理
二冲程汽油机工作原理如下:
1. 压缩:活塞下行时,进气道打开,混合气体(空气和汽油)进入气缸。
当活塞上行时,进气道关闭,同时活塞向上移动,将混合气体压缩,使其浓度增加。
2. 点火:当活塞上行到最高点时,点火塞发出高压电火花,点燃压缩混合气体,形成爆炸。
3. 推动:爆炸产生的气体压力使活塞向下推动,同时推动曲轴旋转,使车轮运动。
4. 排气:当活塞下行到最低点时,排气道打开,废气释放到外部。
整个过程完成一次循环,即二冲程。
与四冲程发动机不同的是,二冲程发动机在一次活塞的运动中同时完成压缩、点火、推动和排气。
这种设计使得二冲程发动机结构简单、体积小,且功率输出高,但燃烧效率低、排放污染较多,并且需要添加两冲程润滑油来润滑活塞与曲轴接触部分。