空气供给系
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空气供给系统的组成一、空气供给系统的概述空气供给系统是工业生产中的一个重要系统,它的主要目的是为各种设备和工艺提供所需的新鲜空气。
它不仅能保证设备正常运行,同时还能确保工作环境中的人员能够呼吸到清洁的空气。
空气供给系统的组成主要包括以下几个方面:二、空气供给系统的主要组成部分2.1 空气处理设备空气处理设备是空气供给系统的核心组成部分,它主要包括空气压缩机、干燥器、过滤器和气体分离器等。
这些设备的功能是将空气中的杂质、湿气和油污等有害物质去除,以保证供给设备的空气质量符合要求。
2.1.1 空气压缩机空气压缩机是将大气中的空气压缩成一定压力的装置。
它能够提供所需的空气流量和压力,以满足生产设备的需求。
常见的空气压缩机有活塞式压缩机、螺杆式压缩机和离心式压缩机等。
2.1.2 干燥器干燥器是将空气中的湿气去除的设备。
它能够防止湿气在供给系统中引起腐蚀和气路堵塞等问题。
常见的干燥器有冷却式干燥器、吸附式干燥器和冷凝式干燥器等。
2.1.3 过滤器过滤器是将空气中的固体颗粒和液体颗粒去除的装置。
它能够保护供给系统中的设备和仪表,避免颗粒物对其造成损坏和故障。
常见的过滤器有颗粒过滤器、活性炭过滤器和油雾过滤器等。
2.1.4 气体分离器气体分离器是将混合气体中的不同气体分离的设备。
它能够将空气中的氮气、氧气和其他气体分开,以满足不同工艺和设备的要求。
2.2 压力容器和储气罐压力容器和储气罐是储存压缩气体的设备。
它们能够提供稳定的供气压力和储存一定量的空气,以满足生产设备的瞬时需求和间歇需求。
2.3 管道系统和阀门管道系统和阀门是空气供给系统的输送通道和控制装置。
它们能够将压缩空气从压力容器和储气罐输送到各个设备,并实现对气体流量、压力和方向的调节和控制。
2.4 气体检测和安全设备气体检测和安全设备是对供给系统中的气体进行监测和控制的装置。
它们能够监测空气中的气体浓度和压力,及时发现异常情况并采取措施避免事故发生。
空气供给系统的组成空气供给系统的组成空气供给系统是指将空气从外部引入发动机,以满足燃烧所需的氧气和冷却所需的空气。
该系统通常由以下几个部分组成:一、进气道进气道是空气供给系统的起始点,它负责将外部空气引入发动机。
进气道通常由进气口、进风格栅、进风管和进口歧管等组成。
1. 进气口进气口是指车辆前部上方或前侧面上方的一个小孔,通过这个小孔可以将外部空气引入到发动机中。
为了避免杂质和灰尘进入发动机,汽车制造商通常会在进气口处设置一个过滤器。
2. 进风格栅进风格栅是指安装在车辆前部上方或前侧面上方的一个网状结构,它能够阻挡大颗粒物和昆虫等杂质,保护过滤器不受损坏。
3. 进风管进风管是连接进风口和过滤器之间的一段软管或硬管。
它可以将外部空气引导到过滤器中,并且保持一定的流量和压力。
4. 进口歧管进口歧管是指将进风管中的空气引导到不同的缸体中。
在多缸发动机中,每个缸体都需要一个进口歧管。
进口歧管通常由一根主管和多个分支管组成。
二、空气过滤器空气过滤器是指位于进气道内的一个设备,它可以阻挡灰尘、泥沙、昆虫等杂质,保护发动机内部不受损坏。
空气过滤器通常由一个过滤元件和一个外壳组成。
1. 过滤元件过滤元件是指位于空气过滤器内部的一个网状结构,它可以阻挡灰尘、泥沙、昆虫等杂质,并且保持一定的流量和压力。
过滤元件通常由纸质或棉质材料制成。
2. 外壳外壳是指包裹在过滤元件外面的一个金属或塑料结构,它可以保护过滤元件不受损坏,并且防止杂质通过漏洞进入发动机。
三、节流门节流门是指位于进口歧管内部的一个可控制的开关,它可以调节进入发动机的空气量。
节流门通常由一个蝶形阀和一个执行器组成。
1. 蝶形阀蝶形阀是指位于进口歧管内部的一个金属片,它可以通过执行器的控制来旋转开启或关闭,从而调节进入发动机的空气量。
2. 执行器执行器是指负责控制蝶形阀旋转的装置,它通常由电磁铁、电动机或液压马达等组成。
四、增压器增压器是指将进入发动机的空气压力提高到一定程度,以提高发动机功率和效率的设备。
一、实验目的本次实验旨在了解汽车空气供给系统的工作原理,验证空气供给系统在发动机运行过程中的重要作用,并分析不同工况下空气供给系统的性能变化。
二、实验原理汽车空气供给系统主要由空气滤清器、空气流量计、节气门、进气歧管、空气阀等组成。
其主要功能是为发动机提供清洁、适量的空气,以满足燃烧需求,保证发动机稳定运行。
在发动机工作时,空气供给系统通过以下步骤完成空气的供给:1. 外界空气经过空气滤清器过滤,去除杂质和灰尘;2. 经过空气流量计测量空气流量,并将信号传输给电控单元(ECU);3. ECU根据空气流量信号和发动机转速等参数,计算出所需的燃油喷射量;4. 空气通过节气门,进入进气歧管,分配到各个气缸;5. 燃油在进气歧管与空气混合,形成可燃混合气;6. 可燃混合气进入气缸,在点火后燃烧,推动活塞运动,驱动发动机工作。
三、实验内容1. 观察空气供给系统各部件的结构和工作原理;2. 测量不同工况下空气流量计的输出信号;3. 分析不同工况下空气供给系统的性能变化;4. 比较不同空气流量对发动机性能的影响。
四、实验步骤1. 搭建实验平台,安装空气供给系统;2. 启动发动机,观察空气供给系统各部件的工作情况;3. 通过调整节气门,模拟不同工况,记录空气流量计的输出信号;4. 分析实验数据,绘制空气流量与发动机转速、负荷的关系曲线;5. 比较不同空气流量对发动机性能的影响。
五、实验结果与分析1. 实验结果显示,空气流量计的输出信号随着发动机转速和负荷的增加而增大;2. 当空气流量增加时,发动机功率和扭矩也随之增加;3. 当空气流量减少时,发动机功率和扭矩降低;4. 实验表明,空气供给系统在发动机运行过程中起着至关重要的作用,其性能直接影响发动机的动力性能。
六、实验结论1. 空气供给系统是汽车发动机的重要组成部分,其性能对发动机的动力性能有着直接的影响;2. 通过实验验证了空气流量对发动机性能的影响,为发动机的优化设计和运行提供了理论依据;3. 在实际应用中,应关注空气供给系统的性能,确保发动机稳定、高效地运行。
空气供给系统检修总结(必备3篇)空气供给系统检修总结第1篇一、对运维工作的理解通过近一段时间的实习,充分了解了自动站运维工作的岗位职责,对运维工作有了更深入的理解。
空气站自动监测的工作重点集中在质量管理、数据审核、子站运维和信息平台建设等四个方面,子站运维工作作为其中重要的一环,是保证数据质量的重要抓手,运维质量的好坏直接关系着宏观决策。
既然运维工作如此重要,势必要求我们运维人员具备过硬的专业技能。
市场上空气站监测设备型号越来越多,质量也参差不齐,如何保障设备稳定运行、保证监测数据的代表性、准确性以及完整性,需要我们具备一定的故障判断、故障处理能力以及问题分析总结能力。
自2024年1月新环保法颁布,开始将环境违法行为纳入刑法范畴,这部被称为史上最严环保法,时刻指导、鞭策着我,我还清晰的记得2024年先河环保“临汾数据造假案”在行业内所造成的严重影响。
在我看来,运维人员不仅需要有过硬的专业技能,还需要有良好的职业操守和社会责任感。
二、空气站运维工作内容总结空气站日常运行维护包括很多内容,其又按照每日、周、月、两月、季、半年以及一年的时间跨度进行细分。
经过这一段时间的学习,在领导和同事的耐心指导与帮助下,我已经熟悉运维流程,并且能够独立完成领导安排的一些工作任务,包括性能测试、常见故障处理等。
空气自动监测站仪器为24小时连续监测且仪器精密性很强,组成较为复杂,出现问题的方面也很多,我们运维人员在工作中需仔细检查,认真排查,并总结经验,把常出现的`问题及时找到并进行归纳总结,摸索出一套在实际运行管理中切实可行的经验,以便碰到故障时能较快找到问题所在,立即着手解决,及时恢复系统的正常运行,保证数据的准确性、完整性和时效性。
经过近一段时间的学习,我对环境空气自动监测系统主要部件的常见故障判断及排除方法总结如下:1、二氧化硫分析仪常见故障判断及排除。
二氧化硫市场品牌型号较多,但分析方法原理都为紫外荧光法,故障常见为流量和紫外光源的问题。
空气供给系统的结构和原理空气供给系统是指将空气通过管道输送到需要使用空气的设备或工作区域的系统。
它通常由压缩空气产生设备、管道系统、控制元件和使用设备组成。
下面我将详细介绍空气供给系统的结构和原理。
1. 压缩空气产生设备:压缩空气产生设备通常是由压缩机、电动机和控制系统组成的。
压缩机是空气供给系统的核心部分,它通过机械或动力驱动将气体压缩到一定压力,使其成为压缩空气。
电动机用来驱动压缩机的运转,控制系统则用来控制压缩机的启停和维持设定的工作压力。
2. 管道系统:管道系统是将压缩空气输送到使用设备的通道,它通常由配气阀门、管道和接头组成。
配气阀门用于控制空气流动的方向和流量,使空气按照各个使用设备的需求进行供给。
管道是连接配气阀门和使用设备的通道,它必须具有足够的强度和耐压能力。
接头则起到连接和密封的作用,确保空气不泄漏。
3. 控制元件:控制元件是用来控制和调节空气供给系统的运行状态和性能的部件。
常见的控制元件包括压力调节器、过滤器和润滑器。
压力调节器用来调节和维持系统的工作压力,以满足使用设备的需求。
过滤器用来过滤空气中的杂质和水分,以保护使用设备的正常运行。
润滑器则用来给空气系统中的运动部件提供润滑,减少摩擦和磨损。
4. 使用设备:使用设备是空气供给系统的最终目的地,它可以是各种需要压缩空气进行工作的设备,如气动工具、气动装置和气动机械等。
使用设备通过管道系统和控制元件获得所需的压缩空气,并利用空气的动力完成各种工作任务。
使用设备的种类和要求决定了空气供给系统的设计和运行参数。
空气供给系统的原理主要包括压缩原理、输送原理和控制原理。
1. 压缩原理:压缩原理是指将气体压缩到一定压力的过程。
压缩机通过机械或动力驱动,通过活塞、螺杆、离心或涡轮等压缩原理,将大气中的气体压缩成压缩空气。
由于气体的可压缩性,一定体积的气体在被压缩后,体积会变小,同时气体的压力和温度也会随之升高。
2. 输送原理:输送原理是指将压缩空气从压缩机输送到使用设备的过程。
课时授课计划授课日期班级组别课题:空气供给系课程要求及目的1.了解汽车电控发动机中空气供给系的组成、分类2.掌握各类空气流量计的工作原理及检测方法3.掌握进气压力传感器的工作原理及检测方法4.掌握节气门位置传感器的工作原理及检测方法参考书《汽车电控发动机构造与维修》《汽车发动机电控系统的万用表检测》《丰田亚洲龙轿车维修手册》《本田轿车维修手册》教学重点1.空气流量计的工作原理及检测方法2.进气压力传感器的工作原理及检测方法3.节气门位置传感器的工作原理及检测方法教学难点1.空气流量计的工作原理及检测方法2.进气压力传感器的工作原理及检测方法3.节气门位置传感器的工作原理及检测方法教学方法讲授法、演示法教学准备1.教材、教案及相关教学资料2.教学用多媒体3.空气流量计、进气压力传感器、节气门位置传感器实物4.电控发动机两台教学过程课堂组织:分钟复习旧课:分钟1.电控发动机的优点?2.电控发动机的组成?3.汽油喷射按喷射位置的分类?讲授新课:分钟空气供给系统示范操作及学生练习:分钟1.空气流量计的检测2.进气压力传感器的检测3.节气门位置传感器的检测导入新课汽车发动机构造?两大机构、五大系统;供给系包括空气供给系、燃油供给系。
讲授新课一、空气计量装置功用:对进入气缸的空气质量进行直接或间接地计量,并把空气流量的信息输入到ECU。
组成:元件包括空气滤清器、节气门体和进气管等。
1.空气流量计(MAFS)(1)叶片式空气流量计1)结构如图,空气流量计主要由测量叶片、缓冲叶片、复位弹簧、电位计、旁通气道等组成,此外还包括怠速调整螺钉、油泵开关及进气温度传感器等。
2)叶片式空气流量计工作原理如图,来自空气滤清器的空气通过空气流量计时,空气推力使测量板打开一个角度,当吸入空气推开测量板的里与弹簧变形后的回位力相平衡时,叶片停止转动。
与测量扳同轴转动的电位计检测出叶片转动的角度,将进气量转换成电压信号VS送给ECU。
1、电位计滑臂2、可变电阻3、接进气管4、测量叶片5、旁通空气道6、接空气滤清器(2)热线式空气流量计1)结构热线式空气流量计的基本构造如图所示。
它主要由铂丝制成的热线(发热体)、温度补偿电阻、控制热线电流并输出信号的控制电路、采样管和流量计壳体等组成。
2)分类根据铂丝热线在流量计中安装位置的不同,又分为主流测量方式和旁通测量方式两种结构形式。
3)工作原理如右图所示热线电阻RH以铂丝制成,Rh和温度补偿电阻Rt均置于空气通道中的取气管内,与R1、Rs共同构成桥式电路。
Rh、Rt阻值均随温度变化。
当空气流经Rh时,使热线温度发生变化,电阻减小或增大,使电桥失去平衡,若要保持电桥平衡,就必须使流经热线电阻的电流改变,以恢复其温度与阻值,精密电阻Rs两端的电压也相应变化,并且该电压信号作为热式空气流量计输出的电压信号送往ECU。
(3)热膜式空气流量计功能工作原理与热线式空气流量计相同。
1)热膜式空气流量计的结构如下图所示:2)工作原理如下图所示:(3)卡门旋涡式空气流量计1)原理主要由设置在空气通道中央的锥状卡门旋涡发生器和相应的旋涡检测装置等组成。
当空气流过卡门旋涡发生器时,在其后部将会不断产生卡门旋涡。
在单位时间内产生的卡门旋涡的个数(既发生频率)与气流的速度有关,只要测出卡门旋涡的发生频率,即可知道空气流量的大小。
2)分类按检测方式分为:超声波检测法和反光镜检测法。
3)反光镜检测式①检测部分结构:如左图,反光镜、发光二极管和光电晶体管组成。
②原理:空气流经过发生器时,压力发生变化,经压力导向孔作用在反光镜上,使反光镜发生振动,从而将反光二极管投射的的光发射给光电管,对反射光进行检测。
当空气流过卡门旋涡发生器时,受交替产生的卡门旋涡的影响,发生器两侧压力也交替发生变化。
用导压孔把旋涡发生器两侧的压力引到薄金属制成的反光镜背面,受发生器两侧交替变化压力的作用、反光镜将产生与旋涡发生频率相同的偏转振动,如上图所示。
4)超声波检测式①结构:由超声波信号发生器、超声波发射探头、涡流稳定板、涡流发生器、整流器、超声波接受探头和转换电路组成。
②原理:卡门涡旋造成空气密度变化,受其影响,信号发生器发出的超声波到达接受器的时机或变早或变晚,测出其相位差,利用放大器使之形成矩形波,矩形的脉冲频率为卡门涡旋的频率。
2.进气管绝对压力传感器(IMAPS)在D型电控燃油喷射系统中,由进气管绝对压力传感器测量进气管压力,并将信号输入ECU,作为燃油喷射和点火控制的主控制信号。
一般装于发动机机舱内,用一根真空管与进气歧管相接或直接装在节气门后方的进气歧管上。
(1)压敏电阻式进气管绝对压力传感器主要由绝对真空室、硅片和IC放大电路组成。
压力转换元件是利用半导体压阻效应制成的硅膜片。
硅膜片为约3mm的正方形,其中部经光刻腐蚀形成直径约2mm、厚约50μm的薄膜。
在膜片表面规定位置有四个应变电阻,以惠斯顿电桥方式连接,如下图所示。
(2)进气管绝对压力传感器电路3.节气门位置传感器(TPS)(1)功用检测节气门的开度及开度变化,此信号输入ECU,控制燃油喷射及其他辅助控制。
(2)分类①线性式节气门位置传感器②触点式节气门位置传感器③综合式节气门位置传感器1)线性式节气门位置传感器线性输出型节气门位置传感器的主要特点是,表示节气门开度的输出电压与节气门开度成线性关系。
该传感器的结构如图(a)所示:电路如下图所示:如下图给出了线性输出型节气门位置传感器的输出特性,从图中可以看到传感器的输出电压随着节气门开度的增大而线性地增大。
2)触点式节气门位置传感器触点式节气门位置传感器主要由一个滑动触点和两个固定触点组成,如下图。
如滑动触点(TL)随节气门轴一起转动,滑动触点在节气门全关(怠速)时与怠速固定触点(IDL)闭合,而在节气门接近全开时与全开触点(PSW)闭合;节气门开度在中间位置时,滑动触点与两个固定触点均断开。
ECU根据触点的闭合情况确定发动机处于怠速、中等负荷或全负荷工况。
3)综合式节气门位置传感器综合式节气门位置传感器在日本丰田皇冠3.0、LS400等轿车装用的是由一个电位计和一个怠速触点组成的综合式节气门位置传感器,工作原理参阅前两种节气门位置传感器,其电路如图所示。
总结巩固新课:分钟1.空气流量计的功用?2.空气流量计的类型?3.半导体压敏电阻式进气压力传感器的工作原理?4.节气门位置传感器的类型?示范操作内容:分钟一、热线式空气流量计的检测检测方法:以如下丰田公司提供的为例A.+B电源线,通过点火开关或继电器与蓄电池相连B.E搭铁线C.VG输出信号线D.THA计算机提供+5V电压给进气温度传感器E.E2G计算机与空气流量计之间的搭铁线第一步:MAF供电电压检测第二步:内部搭铁检测第三步:MAF检测,取下,提供电源并搭铁,用吹风机模拟进行检测二、进气压力传感器的检测第一步:拔下MAP传感器的插头,打开点火开关,测量插头端子VC与E2 之间的电压,该电压是否为4-6伏?OK进入第二步,NO,进入第三步。
第二步:取下MAP传感器的真空软管,打开点火开关,测量ECU端子PIM与E2之间的电压。
①测量在大气压力作用下时,PIM电压;②测量在连接真空加装设备时,在各种真空压力下的PIM电压,算出电压下降值,与表对照。
第三步:打开点火开关,测量ECU端子VC与E2之间的电压,是否=4-6伏,NO,更换ECU。
第四步: 测量ECU与压力传感器之间的连线。
三、节气门位置传感器的检测1.用万用表检测节气门位置传感器①拔去节气门位置传感器的线束插头。
②用万用表在电位计式位置传感器线束插座上测量电位计总电阻(下图中VC端和E端之间的电阻)。
如有断路、短路或阻值不符合标准,说明该传感器有故障。
③测量电位计滑动触点的电阻(图3-31中VT和E之间的电阻),该电阻应能随节气门的开启或关闭而平滑地变化,否则说明该传感器有故障。
2.用示波器检测节气门位置传感器①将示波器测头与电位计式位置传感器的信号输出端(下图中的VT端)连接。
②打开汽车的点火开关或让发动机运转。
③让节气门由关闭位置逐渐开启直至全开,同时观察示波器显示屏上的节气门位置传感器输出信号的波形。
正常波形应为一连续、平滑的斜线(下图a)。
若测得的信号波形不平滑,有突变(下图b),则说明该节气门位置传感器有故障。
安全措施:分钟1.讲解安全措施2.在使用示波器时,先连接仪器再调取波形3.在起动发动机时注意通知其他同学4.在使用万用表时,使用电阻档和通断档时应将点火开关关闭,以防损坏电子元件。
巡回指导:分钟1.教育学生爱护教具,以防损坏2.重点让学生掌握操作步骤和方法3.发现问题及时指导4.保持有序操作,不许大声喧哗5.课间停止操作,关闭电源,收回点火开关钥匙结束指导:分钟1.总结实习操作情况2.讲解操作中发现的共性问题3.讲授操作重点布置作业1.《汽车电控发动机构造与维修习题集》空气供给系部分2.实习报告:空气流量计的检测3.实习报告:进气压力传感器的检测4.实习报告:节气门位置传感器的检测执行情况及体会系主任签字:年月日。