汽车概论-中.ppt

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项目六 认识汽车的总体结构 项目七 认识单缸四冲程汽油发动机 项目八 了解汽车新技术 二、轮胎的功用和结构 1. 功用 (1)支承汽车的质量,承受路面传来的各种载荷的作用。 (2)和汽车悬架共同来缓和汽车行驶中所受到的冲击,并衰减由此而产生的振动,以保证汽车有良好的乘坐舒适性和行驶平顺性。 (3)保证车轮和路面有良好的附着性,以提高汽车的动力性、制动性和通过性。 轮胎侧面标记 项目七 认识单缸四冲程汽油发动机 1.上止点 活塞离曲轴回转中心最远处,一般指活塞上行到最高位置,一般用英文缩写词TDC表示。 2.下止点 活塞离曲轴回转中心最近处,一般指活塞下行到最低位置,一般用英文缩写词BDC表示。 4.气缸工作容积(Vh) 活塞从一个止点运动到另一个止点所扫过的容积(L)。    Vh =πD 2s/4×106    式中 D——气缸直径,mm。 S——活塞行程,mm。 6.燃烧室容积(Vc ) 活塞在上止点时,其顶部与汽缸盖之间的容积叫燃烧室容积(L) 。 7.气缸总容积(Va) 活塞在下止点时,活塞上方的容积称为气缸总容积(L)。它等于气缸工作容积与燃烧室容积之和,即 Va= Vh +Vc 8.压缩比(ε) 气缸总容积与燃烧室容积的比值,即 ε=Va/Vc=1+Vh/Vc 活塞:从上止点向下止点运动。 气门:进气门打开,排气门关闭 至活塞运动到下止点时, 进气门关闭,停止进气, 进气行程结束。 曲轴:从0°~180°旋转 进气终了压力:0.075~0.09MPa 进气终了温度:320~400K 项目八 了解汽车新技术 电子控制燃油喷射系统(EFI) 汽油缸内直喷技术(GDI) 简介: 缸内直喷汽油机(Gasoline Direct Injection)简称GDI。 汽油发动机的燃油供给从化油器、单点电喷、多点电喷,直到今天的汽油缸内直喷技术,每一次进化,都使得今天的汽车变得更加清洁和更加高效。 缸内直喷技术的革命性在于,燃油以极高压力直接注入于燃烧室中,在油气雾化和混合效率上几乎达到完美程度,再加上各项电子控制技术大幅进步,计算机对于进气量与喷油量时机的判读与控制也更加精准,因此,缸内直喷技术使得发动机的燃烧效率大幅提升,除了产生更大动力之外,环保和节能效果也得以空前提高。 汽油缸内直喷技术可以说是世界汽车发展史上的一个里程碑,其无以伦比的燃油经济性、具有可持续发展潜力的低排放,使它正在逐渐取代其他汽油发动机的“模拟”技术,成为汽车发动机未来的“数字”技术发展方向。 原理特点: 直喷式汽油发动机采用类似于柴油发动机的供油技术,通过一个高压油泵提供所需的100bar以上的压力,将汽油提供给位于汽缸内的电磁燃油喷嘴,然后通过电脑控制喷射器将燃料在最恰当的时间直接注入燃烧室,通过对燃烧室内部形状的设计,让混合气能产生较强的涡流使空气和汽油充分混合。然后使火花塞周围区域能有较浓的混合气,其他周边区域有较稀的混合气,保证了在顺利点火的情况下尽可能的实现稀薄燃烧。 简介: VVA 是Variable Valve Actuation的缩写,它代表的含义就是可变气门操作系统。这一装置提高了进气效率,实现了低、中、高转速范围内扭矩的充分输出,保证了各个工况下都能得到足够的动力表现。 可变气门配气技术,从大类上分,包括可变气门正时和可变气门行程两大类。有些发动机只匹配可变气门正时,如丰田的VVT-i发动机;有些发动机只匹配了可变气门行程,如本田的VTEC;有些发动机既匹配了可变气门正时又匹配了可变气门行程,如丰田的VVTL-i、本田的i-VTEC、宝马的Valvetronic 等。 原理特点: 可变配气控制机构的主要目的是,根据发动机不同工况的需求,可随时调整气门升程和正时来改进油耗、排放及扭矩。 简介 : 发动机增压技术基本上从航空工业沿袭而来,20世纪60年代见于车用发动机,经过数十年发展,发动机增压技术中增压器结构和安装方式各有不同,但工作机理已经基本趋于一致,不过从市场占有率来说,涡轮增压和机械增压是最主流的结构。 涡轮增压器(Turbo charger)?? ?

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