§3.1_气缸密封性检测
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气缸的密封性检测方法
气缸的密封性检测方法有以下几种:
1. 直接测量法:使用测量仪器(如气动凸轮宝、油压测试仪等)直接对气缸的密封性进行检测。
这种方法可以直接测量气缸的漏气情况,但需要专业的测量仪器和相应的操作技术。
2. 涂料法:将一层薄薄的漏气检测液体(如涂有气敏红或气泡液)涂在气缸的表面,然后观察是否有气泡产生。
如果有气泡产生,则表示气缸存在漏气的问题。
这种方法简单易行,但只能检测气缸表面的密封情况,无法检测内部的密封性。
3. 声音法:利用气缸漏气时产生的声音来判断气缸的密封性。
在气缸正常工作时,应该没有异响。
如果出现明显的漏气声音,可能表示气缸存在密封性问题。
这种方法操作简单,但对操作者的经验要求较高。
4. 烟雾法:将烟雾喷入气缸内,观察是否有烟雾从气缸的密封部位溢出。
如果有烟雾溢出,则表明气缸存在漏气的问题。
这种方法可以直观地判断气缸的密封性,但需要专业的烟雾喷射装置和相应的操作技术。
以上是常见的几种气缸密封性检测方法,根据实际情况选择相应的方法进行检测。
需要注意的是,密封性检测是需要一定的专业知识和操作技术的,如果不具备相
关专业知识和经验,最好由专业人士进行检测。
气缸密封性检测方法气缸密封性是指气缸是否能够有效地保持气体封闭,防止气体泄漏。
为了确保气缸的正常工作,必须对气缸的密封性进行检测。
下面我将详细介绍几种常用的气缸密封性检测方法。
1. 视觉检测法视觉检测法是一种简单直观的气缸密封性检测方法。
通过观察气缸周围是否存在气体泄漏现象,来判断气缸的密封性。
可以使用气泡检测剂或红染料来增强检测效果。
将气泡检测剂涂抹在气缸周围或用红染料涂抹在气缸上,然后施加一定的压力,观察是否有气泡或红染料泄漏。
如果有泄漏现象,说明气缸密封性不好,需要进行进一步检修。
2. 压力检测法压力检测法是一种通过测量气体压力变化来判断气缸密封性的方法。
首先,将气体注入气缸内,并封闭气缸,然后使用压力计或压力传感器测量气缸内的气体压力。
如果气缸内的气体压力变化较大,说明气缸密封性较差。
可以通过增加密封圈或更换密封元件的方式提高气缸的密封性。
3. 测漏仪检测法测漏仪检测法是一种利用测漏仪来检测气缸密封性的方法。
测漏仪采用物理或化学方法来检测气体泄漏,可以精确地测量气体泄漏的数量和位置。
将测漏仪连接到气体源和气缸上,通过测漏仪的显示或报警功能来确定气缸的密封性。
如果测漏仪显示有泄漏信号,需要进一步检查和修复气缸的密封部件。
4. 热传导检测法热传导检测法是一种利用热传导原理来检测气缸密封性的方法。
通过在气缸壁上安装热电偶或红外线传感器,测量气缸壁温度的变化。
如果气缸内的气体泄漏,将会导致气缸壁温度的不均匀分布。
通过对比不同位置的温度变化,可以判断气缸的密封性。
如果温度变化较大,说明气缸存在泄漏现象,需要进行修复或更换密封件。
以上几种方法可以结合使用,以提高气缸密封性的检测准确度。
气缸密封性的检测对于确保气缸正常工作非常重要,只有保持气缸的良好密封性,才能提高气缸的工作效率和寿命。
在进行气缸密封性检测时,需要注意安全措施,并根据具体情况选择合适的检测方法和仪器。
气缸密封性的检测方法气缸密封性是发动机工作稳定性和动力输出的重要指标之一,其好坏直接影响着发动机的性能和寿命。
检测气缸密封性的方法有多种,下面我将详细介绍几种常见的方法。
1. 气缸压力检测法:这是一种简单且常用的检测方法,通过测量气缸内的压力来判断气缸密封性。
测试时需要先将发动机熄火,然后拔下所有点火塞,并将气缸压力表连接至点火塞孔,用发动机起动器启动发动机,观察气缸压力表的读数。
正常情况下,各气缸的压力应该相对稳定,且不应有明显的偏差。
如果某个气缸的压力过低或者存在泄漏,就意味着该气缸的密封性出现问题。
2. 晃动检测法:这种方法通常用于发动机正在运转的情况下,通过观察或听觉判断气缸是否存在泄漏。
测试时需要用手或专用工具轻轻晃动发动机,如果听到气缸内有可疑的噪音,或者发动机晃动时感觉有气流冲出,这表明该气缸的密封性可能存在问题。
3. 漏气检测法:这种方法需要使用专用的漏气检测仪器,如漏气测漏仪。
测试时需要将一定的气压注入到气缸内部,然后观察漏气测漏仪的显示情况。
如果漏气测漏仪指示存在气缸泄漏,包括气缸壁、活塞环等部位的泄漏,就可以判断该气缸的密封性存在问题。
4. 排气性能检测法:这种方法是通过测试发动机的排气性能来间接判断气缸密封性。
测试时需要使用排气系统测试仪器,如排气分析仪,通过分析发动机排气中的尾气含量来判断气缸是否存在泄漏。
如果某个气缸的排气含氧量明显高于其他气缸,说明该气缸的密封性可能存在问题。
需要注意的是,以上方法只是常见的气缸密封性检测方法之一,具体使用哪种方法还要根据具体的情况来决定。
此外,在进行气缸密封性检测时,还需要注意安全和正确操作,确保不对发动机和周围设备造成损害。
气缸密封性检测实验报告(最终五篇)第一篇:气缸密封性检测实验报告项目二汽车汽缸密封性的检测一、实验内容与要求1、能够严格遵守安全操作规程;2、能够熟练使用汽车汽缸压力表;3、了解利用汽车压力表的指示数字分析进行故障诊断。
二、实验学时2学时三、实验器材气缸压力表、真空压力表各一只,汽车一辆,火花塞套筒等常规工具一套。
四、操作内容气缸压力表1、用途:专门用于检查气缸内气体压缩压力大小的仪器。
2、使用方法:(1)启动发动机并运转到正常工作温度,熄火并等发动机停止运转后,卸下全部火花塞;(2)使节气门全开,将压力表的连接头压紧在火花塞孔上;(3)运转起动机使发动机转动,此时仪表上的指针会逐渐上升,到某一数值即会停止,此时的指示值就是气缸的压缩压力;(4)按一下按钮,使指针归零;(5)按以上步骤,重复测量2~3次,以提高测量精度。
如测定值小于规定值,而进气系统正常,可说明气缸与活塞、缸盖存在泄漏,可能的原因为气缸、活塞、气门、活塞环出现磨损、烧蚀等不良情况。
如测定值大于规定值,而进排气系统正常,可能的原因为燃烧室严重积炭。
真空压力表1、用途:测定运转中发动机进气歧管中的真空度,由指针的摆动状态能够判断发动机的运转状态是否正常。
2、使用方法:(1)启动发动机并运转到正常工作温度,使发动机保持稳定运转;(2)使用合适的接头将真空压力表装在指定的位置即可测定;(3)使用真空压力表测定时,为了避免指针急速承受压力而影响测定精度,最好按照规定方法装设,开始时请系紧橡胶导管,然后再缓缓使指针摆动。
怠速时,表针应稳定在64-71kPa之间,迅速开闭节气门,表针应在6.7-84.6kPa之间灵敏摆动。
否则,发动机密封性能,发动机点火正时、配气正时和电火花不良时或发动机排气系统可能存在异常情况。
对实验获得的数据应详细分析,找出可能存在的故障及隐患五、注意事项1.使用时,要规范操作,防止仪表掉落在地;2.橡胶接头要连接牢固,以免漏气。
气缸密封性检测气缸的密封性能可通过检测气缸压缩压力、曲轴箱窜气量、气缸漏气量(率)及进气管真空度进行综合诊断。
( 1 )气缸压缩压力的检测。
①用缸压表检测。
各缸缸压应不低于标准值的 85 %,且各缸缸压差应不大于 3 %(极限 10 %)。
如桑塔纳发动机的缸压为 1~1.3MPa 。
②用气缸压力测试仪检测。
可采用压力传感器式气缸压力测试仪、启动电流或启动电压降式气缸压力测试仪、电感放电式气缸压力测试仪检测气缸压力。
( 2 )曲轴箱窜气量的检测。
曲轴箱窜气量可用气体流量计检测,一般用作辅助诊断。
第四节发动机润滑不良发动机润滑系常见故障为机油压力过低、机油压力过高、机油质量异常及机油消耗过大等。
一、机油压力过低1 .故障现象发动机在正常温度和转速下,机油压力表读数始终低于标准值。
2 .故障原因油压过低有润滑系的原因,也有非润滑系的原因,其故障部位及原因见图 2-7 。
( 1 )机油油面过低、粘度过小或变质、混入汽油、冷却液等。
( 2 )机油压力指示有误。
如油压表、传感器、油压开关、油压指示灯、油压报警器失效等。
( 3 )油底壳漏油、放油螺塞漏油,机油管道、接头漏油、堵塞等。
( 4 )机油泵工作不良,机油泵进油滤网堵塞等。
( 5 )机油限压阀调整不当、卡滞,或限压阀弹簧过软、折断。
( 6 )机油集滤器、滤清器堵塞,密封衬垫损坏漏油,旁通阀堵塞等。
( 7 )发动机各轴承轴颈配合间隙过大,轴承盖松动,造成泄油量过大,导致机油压力过低。
3 .故障诊断( 1 )试车检查,利用机油压力表、报警灯或报警器确诊。
( 2 )检查机油油面、机油粘度和油质。
( 3 )区分机油压力指示系统和润滑系油路故障。
( 4 )检查机油滤清器的滤芯、旁通阀是否堵塞,机油滤清器是否漏油等。
( 5 )对于外装式限压阀,应进行检查和调整。
( 6 )拆检机油泵,检查机油泵齿轮副的端面间隙、径向间隙和啮合间隙,并进行油压、泵油量等性能检测。
( 7 )检查曲轴主轴承和连杆轴承、凸轮轴轴承等配合间隙。
二.气缸密封性检测内容概括1、气缸的密封性2、检测气缸密封性的常用工具气缸表组成气缸压力表的结构;表头(里程)、导管、软管、止回阀、接头等。
3、检测气缸密封性的常用方法4、密封性检测方法通过虚拟软件的联合仿真,与实际测量相结合。
5、诊断标准。
(一)气缸的密封性气缸密封性是表征发动机技术状况的重要参数,气缸的密封性与气缸体、气缸盖、气缸垫、活塞、活塞环和进排气门等零件的技术状况有关。
影响气缸密封性的因素:气缸磨损;气缸环损坏;活塞磨损;气门、气门座损坏;气门导管磨损;汽缸垫磨损;气门间隙。
(二)检测气缸密封性的常用工具气缸表组成汽缸压力表是一种气体压力表,由表头、导管、单向阀和接头等组成。
表头:压力表头多为鲍登管式,其驱动元件是一根扁平的弯曲成圆圈状的管子,一端为固定端,另一端为活动端。
活动端通过杠杆、齿轮机构与表头指针相连。
当气体压力进入弯管时,弯管伸直。
于是,通过杠杆、齿轮机构带动表头摆动,在表盘上指示出气体压力的大小。
接头:有两种形式。
一种为螺纹接头,可以拧紧在火花塞上或喷油器罗纹孔中;另一种为锥形或阶梯型的橡胶接头,可以压紧在火花塞或喷油器的孔上,接头通过导管与压力表通。
导管:也有两种:一种为软导管,一种为金属硬导管,软导管用于螺纹管接头与压力表的连接。
硬导管用于橡胶接头与表头的连接。
单向阀:在阀塞中装有一个单向阀,以使气体只能从气缸进入压力表而不会漏回气缸中。
(三)检测气缸密封性的常用方法在不解体的条件下,检测气缸密封性的常用方法有:测量气缸压缩压力,测量曲轴箱窜气量、测量气缸的漏气量(漏气率)、测量进气歧管真空度等。
检测气缸压缩压力:汽缸压缩压力是指四冲程发动机压缩终了时的汽缸内的压力。
汽缸压力与机油粘度、汽缸活塞组配合情况、配气机构调整的正确性和汽缸垫的密封性等因素有关。
所以,测量发动机汽缸的压力,可以诊断汽缸、活塞组的密封情况,活塞环、气门、汽缸垫密封性是否良好和气门间隙是否适当等。
气缸密封性检测实验一、实验目的及要求1、发动机密封性检测2、掌握发动机气缸密封性检测仪器结构与原理3、掌握发动机气缸密封性检测方法二、实验预习与准备发动机气缸密封性与气缸、气缸盖、气缸衬垫、活塞、活塞环及进排气门等零件的技术状况有关,在发动机使用过程中,由于上述零件的磨损、烧蚀、结胶和积炭等原因,导致了发动机气缸密封性的下降,进而影响了发动机的动力性、经济性及其使用寿命。
因此,有必要定期对发动机气缸密封性进行检测与判断,并使其能尽可能地保持良好的工作状态。
发动机气缸密封性好坏主要是通过检测气缸压缩压力、曲轴箱漏气量、气缸漏气量(率) 以及进气管真空度等参数来进行分析判断。
实验原理:发动机气缸压缩压力、曲轴箱漏气量、气缸漏气量(率) 以及进气管真空度等检测诊断参数与气缸密封性有着直接的关系。
当上述参数符合发动机技术要求时,表明气缸密封性较好,发动机性能较佳;反之,当上述参数不符合发动机技术要求时,则表明气缸、气缸盖、气缸衬垫、活塞、活塞环及进排气门等部分或全部零件技术状况变坏,气缸密封性变差,发动机性能下降。
因此,可以通过检测发动机工作时气缸压缩压力、曲轴箱漏气量、气缸漏气量(率) 以及进气管真空度中某一项或某几项参数值,并与相应发动机的标准参数值进行比较,来判断发动机气缸密封性和发动机性能好坏。
实验仪器及设备:1、电控发动机实验台架或整车2、气缸压力表三、气缸压力表结构与检测原理常用的气缸压力表是弹簧管式压力表,它主要由压力表头、一个止回和放气阀(单向阀)、导管和接头等组成。
其检测原理是利用表内弹性元件在压力作用下的弹性变形来测量压力,当传递被测压力的介质进入自由端封闭的弹簧管时,管子产生弹性变形,使弹簧管向外伸张,在自由端产生位移,此位移经齿轮机构拨动指针,指示压力值。
气缸压力表接头有螺纹接头和锥形或阶梯橡胶接头两种。
螺纹接头可以拧在火花塞或喷油器的螺纹中,橡胶接头可以压紧在火花塞或喷油器孔中。
第二节气缸密封性的检测气缸密封性的评价指标主要有:气缸压缩压力,曲轴箱窜气量、气缸漏气量或气缸漏气率,进气管真空度等。
就车检测气缸密封性时,只要检测上述指标中的一项或二项,就能表明气缸密封的程度。
气缸活塞组的零件磨损或出现故障(活塞环断裂、拉缸等)时活塞顶部空间密封性变坏,一部分工作气体从活塞顶部窜入曲轴箱内;使得发动机功率下降,动力性下降,油耗增加。
所以气缸密封性是保证发动机缸内压力正常,动力正常的基本条件。
发动机气缸密封性变差的主要表现:(1)气缸压缩压力:为确保发动机具有一定的动力性和经济性,根据发动机压缩比的不同其最低压缩压力在440kpa-780kpa,否则就属于故障:活塞、活塞环与气缸壁间隙过大,活塞环弹力不足、卡滞、对口、气门和气门座接触不密合,气缸衬垫漏气、气门脚间隙过大或过小。
(2)曲轴箱窜气量气缸与活塞组的磨损间隙增大,窜入曲轴箱的气体量将会增加,曲轴箱中的气压成为气缸活塞组磨损量的函数。
(3)进气管真空度:进气管真空度的大小、表明发动机气缸活塞组,进气系统配气机构的密封性的好坏。
怠速运转时,真空表的指示值在57.3kpa-70.7kpa,范围为正常。
用电子气缸压缩压力测量仪测量气缸压力电子气缸压缩压力测量仪可在不拆卸火花塞或喷油器的情况下,测定发动机各缸的压缩压力。
原理:利用示波器记录的起动机电流曲线来测定发动机的各缸压缩压力。
利用起动机驱动发动机曲轴所需转矩M与起动机电流IS的关系M=f(IS )近似成线性关系发动机起动机阻力矩:机械阻力矩气缸压缩空气反力矩示波器记录起动机电流曲线分析发动机起动阻力矩是由机械阻力矩和气缸内压缩空气的反力矩两部分组成,机械阻力矩认为是常数,气缸内压缩空气反力矩,随气缸压缩过程而波动变量,利用示波器可直接记录起动机的电流曲线。
见图2—5起动机电流曲线若检测将显示的各缸电流振幅一致,且峰值又在规定范围内,说明各缸压缩力符合要求,若各缸波形振幅不一致,对应某缸电流峰值低于规定范围,则说明该缸压缩压力不足。
第三章发动机技术状况检测与诊断§3.1 气缸密封性检测评价气缸密封性的主要参数有:气缸压缩压力、气缸漏气率、曲轴箱窜气量、进气管真空度等。
“奥迪(Audi)”R8发动机一、气缸压缩压力检测1.利用气缸压力表检测法⑴气缸压力表:见右图。
⑵检测方法:见下图。
⑶检测结果的影响因素用气缸压力表测得的气缸压缩压力,不仅与气缸密封性有关,还受发动机转速的影响,即与活塞在缸内压缩行程所持续的时间密切相关。
气缸压缩压力与发动机曲轴转速的关系曲线见图。
↓↓用起动机带动曲轴旋转3~5s ,指针稳定后读取读数,每缸测2~3次,取其平均读数将气缸压力表的锥形橡胶接头压紧在火花塞孔上;柴油机则应将压力表接在喷油器安装孔上→将节气门臵于全开位臵→拆除全部火花塞或喷油器(柴油机)发动机运转至正常工作温度起动转速不符合检测气缸压缩压力时的转速要求是用气缸压力表所测得测试结果误差的主要原因。
因此,在检测气缸压力时,如能监控曲轴转速,对于减小测量误差,以获得正确的检测结果是十分重要的。
⑷诊断:✵有的气缸在2~3次测量中,压力时高时低,相差较大,说明气门有时关闭不严密。
“梅赛德斯-奔驰(Mercedes-Benz)”S500发动机✵相邻两缸压力偏低或很低,而其他缸正常,是由于相邻两缸间气缸垫漏气或缸盖螺栓未拧紧所致。
“丰田(TOYOTA)”凯美瑞(Camry)发动机✵一缸或数缸压力偏低,可以用清洁而粘度较大的机油20~30mL,注入偏低缸再测,若压力上升说明气缸与活塞组零件磨损过大;如读数基本上无变化说明气门关闭不严。
✵一缸或数缸压力偏高,汽车行驶中又出现过热或爆燃,则属于积炭过多或经几次大修因缸径加大或缸体与缸盖的结合平面加工过甚而改变了压缩比。
“马自达(MAZDA)”M2发动机2.利用气缸压力测试仪检测法⑴用气缸压力传感器式气缸压力测试仪检测检测方法见下图。
⑵用电子气缸压力测试仪检测该方法可不拆卸火花塞或喷油器的情况下,测定发动机各缸的压缩压力。
其原理是利用示波器记录的起动机电流曲线来测定发动机各缸压缩压力。
用起动机驱动发动机曲轴所需的转矩M 与起动电流I s ,有一定的函数关系,即:M =f (I s )↓输入显示装臵指示出所测气缸的压缩压力由传感器输出的气缸压力信号经放大后送入A /D 转换器进行数模转换→用起动机转动曲轴3~5s ←→旋上仪器配臵的压力传感器拆下被测气缸的火花塞或喷油器M与I s近似成线性关系。
发动机起动阻力矩是由机械阻力矩和气缸内压缩空气的反力矩两部分组成。
在正常情况下前者可以认为是常数,后者是随气缸压缩过程而波动的变量,利用示波器可直接记录起动机的电流曲线,如图所示。
3.检测标准由于发动机结构和压缩比的不同,各车型发动机气缸压缩压力的标准值不尽相同。
根据国家标准的规定,完成大修后,气缸压力应符合原设计规定:每缸压力与各缸平均压力的差,汽油机小于8%,柴油机小于10%。
二、气缸漏气量(率)检测气缸的漏气量(率)也可用于对气缸密封性进行检测。
检测时,发动机不运转,活塞处于压缩行程上止点;若将具有一定压力的压缩空气从火花塞或喷油器孔充入缸,通过压力的变化即可检测气缸的密封性。
1.检测原理气缸漏气量(率)测试仪的结构及测量原理如图所示。
2.检测方法⑴漏气量检测摇转曲轴,使分火头对准活塞定位盘下一缸刻度线←接好压缩空气源,在检测仪出气口堵塞的情况下,用调压阀调节进气压力,使测量表指针指示0.4MPa ←在火花塞(喷油器)孔上装好充气嘴各缸重复检测一次按以上方法检测下一缸漏气量←→卸下分电器盖,安装好活塞定位盘,使分火头旋转至第一缸跳火位臵,然后转动定位盘使刻度1对准分火头尖端→拧下所有气缸的火花塞或喷油器(柴油机)→变速器挂高速档,拉紧手制动→发动机预热至正常工作温度→←将1缸充气嘴接上快换接头,向1缸充气⑵漏气率检测3.诊断⑴漏气量✵若测量表上的压力指示值小于标准值,则说明密封性较差。
⑵漏气率✵对于新发动机,其活塞在压缩行程中,进气门开始关闭至活塞到达上止点位臵时的漏气率一般在3%~5%。
大修后,若漏气率超过10%,则表明大修质量不↓打开充气嘴,进气压力表指针的读数即为第一缸上止点时的漏气率→将橡胶软管的快换接头安到第一缸火花塞或喷油器孔座上观察5的指针是否在0点,若不在,可用调整调压阀将仪器接通气源←先关闭充气嘴←←用手摇转发动机,直到第一缸活塞到达压缩行程上止点→拧下所有气缸的火花塞或柴油机喷油器→发动机预热至正常工作温度良。
✵当活塞到达压缩行程上止点位臵时,在进气管处若听到漏气声,则表明进气门密封不良;在排气管处若听见漏气声,则表明排气门密封不良。
✵若在散热器中听到漏气声,同时出现水泡,则属气缸垫漏气。
若被测气缸的相邻缸火花塞口有漏气声,则属气缸垫在相邻缸间烧穿。
“福特(Ford)”福克斯(Focus)RS发动机气缸漏气率参考值见下表。
气缸密封状况仪器读数值(%)良好0~10一般10~20较差20~30换环或镗缸30~40三、进气管真空度检测1.检测原理进气管真空度指进气管内的进气压力与外界大气压之差。
通过检测发动机进气歧管真空度来评价发动机的气缸密封性,主要是针对汽油机而言。
进气管真空度首先取决于发动机工作状态。
检测进气管真空度,大多数是在怠速条件下进行,因为技术状况良好的汽油机怠速时,进气管真空度有一稳定的值,同时怠速时进气管真空度高,对因进气管、气缸密封性不良引起的真空度下降较为敏感。
进气管真空度还与发动机技术状况有关,通过对进气管真空度的检测可以发现很多部位的故障。
2.检测方法检测进气管真空度的真空表由表头和软管构成,软管一头固定在真空表上,另一头可方便地连接在进气管上的检测孔上(真空助力或真空控制装臵从进气管取真空的孔,即可作为检测孔)。
检测步骤如图所示。
3.诊断✵在海平面高度发动机怠速运转时,若真空表指针稳定在57~70kPa 之间,表明气缸密封性正常,海拔高度每升高500m ,真空度应相应降低4~5kPa 。
↓在真空表上读取真空度读数←变速器臵于空档,发动机怠速稳定运转→将真空表软管与进气歧管上的检测孔连接发动机预热至正常工作温度✵怠速时,指针在50.66~67.55kPa间有规律地摆动,表示气门粘滞或点火系统有故障。
✵当气门关闭时,指针有规律地迅速跌落10~16kPa,表明气门与导管卡滞。
✵如果气门弹簧折断或弹力不足,发动机在500r/min 左右运转,则指针在33~74kPa范围内迅速摆动。
✵如果气门导管磨损松旷,则真空表读数较正常值低10~13kPa,且缓慢地在47~60kPa范围内摆动。
✵如果活塞环磨损严重,则发动机转速升至2000r/min时,突然关闭节气门,指针迅速跌落至6~16kPa以下;当迅速开启节气门时,指针不低于6~16kPa,则活塞环工作良好。
✵如果气缸垫窜气,指针会从正常值突然跌落至33kPa,当泄漏气缸在工作行程时,指针又恢复正常值。
✵如果混合气过稀,则指针不规则跌落;如果混合气过浓,则指针缓慢摆动。
✵进气歧管漏气时,真空表指示值比正常值低10~30kPa。
✵怠速时,指示值逐渐下降至零,表示排气消声器或排气系统堵塞。
✵如果点火过迟,则指针稳定地指示在47~57kPa之间。
✵如果气门开启过迟,则指针稳定在27~50kPa之间。
✵如果火花塞电极间隙太小,则指针缓慢地摆动在47~54kPa之间。
4.检测标准根据国家标准规定,大修竣工的汽油发动机在怠速时,进气管真空度应在57~70kPa范围内。
进气歧管真空度波动:六缸汽油机不超过3kPa,四缸汽油机不超过5kPa(大气压力以海平面为准)。
进气管真空度随海拔高度升高而降低。
海拔每升高1000m,真空度将降低10kPa左右。
检测时,应根据当地海拔高度修正检测标准。
四、曲轴箱窜气量检测1.检测原理气缸活塞组配合副磨损、活塞环弹性下降或粘结均会使密封性下降,工作介质和燃气将会从不密封处窜入曲轴箱。
窜气量越多,表明气缸与活塞、活塞环间不密封程度越高。
窜入曲轴箱的废气可以溢出的通道有:加机油口、机油尺口和曲轴箱强制通风阀,如左图所示。
曲轴箱窜气量与使用工况有关。
但在确定工况下,曲轴箱窜气量可反映气缸活塞组的技术状况或磨损程度。
所以,以曲轴箱窜气量作为诊断参数,可间接了解气缸活塞组结构参数的变化状况,并诊断其故障。
右图表明曲轴箱窜气量与功率和油耗的关系。
2.检测方法曲轴箱窜气量可采用曲轴箱窜气量检测仪检测。
其使用微压传感器,当废气流过取样探头孔道时,在测量小孔处产生负压,微压传感器检测出负压并将其转变成电信号。
流过集气头孔道的废气流量越大,测量小孔处产生的负压越大,微压传感器输出的电信号越强。
该信号输送到仪表箱,由仪表指示出大小,以反映曲轴箱窜气量的大小。
曲轴箱窜气量检测仪如右图所示。
检测步骤如下:起动发动机,待其运转平稳后,仪表箱的指示值即为发动机曲轴箱在该转速下的窜气量→密封曲轴箱,即堵塞机油尺口、曲轴箱通风进出口等,将取样探头插入机油加注口←打开电源开关,按仪器使用说明书的要求对检测仪进行预调3.诊断✵在定期检测中,若某次窜气量测值突然明显增加,则可能是活塞环对口所致;在变动工况测试时,若稳定低速比高速时窜气量大,说明活塞环磨损已接近使用极限。
✵在某一稳定转速检测时,若指针无规律按一定幅度摆动,说明有拉缸或断环故障。
附录:复习提纲1.评价气缸密封性的四个主要参数。
一、气缸压缩压力检测1.检测气缸压缩压力的两种检测法的名称。
2.用压力表检测气缸压缩压力时发动机、节气门状态、压力表安装位臵、带动曲轴的部件以及曲轴的旋转时间。
3.影响用压力表检测气缸压缩压力试验结果的因素以及测试误差产生的主要原因。
4.气缸压缩压力的故障诊断。
5.用气缸压力测试仪检测压缩压力时,其压力传感器的安装位臵。
6.电子气缸压力测试仪的检测原理。
7.起动机驱动曲轴所需转矩与起动电流的关系式。
8.发动机起动阻力矩的组成及其特性。
二、气缸漏气量(率)检测1.气缸漏气量(率)检测时,发动机的状况、活塞所处位臵。
2.气缸漏气量(率)检测时,充入压缩空气的途径。
3.气缸漏气量(率)测试仪的结构4.气缸漏气量(率)检测中的故障诊断。
三、气缸漏气量(率)检测1.进气管真空度的定义、所针对的机型。
2.进气管真空度检测的条件及其意义。
3.进气管真空度的检测时发动机与变速器的状态。
4.进气管真空度与海拔高度之间的关系。
四、曲轴箱窜气量检测1.曲轴箱窜气量增多的原因。
2.窜入曲轴箱的废气可以溢出的通道。
3.曲轴箱窜气量大小可反映的状况。
4.曲轴箱窜气量与功率、油耗间的关系。
5.曲轴箱窜气量的故障诊断。