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三)、凸轮轴的传动方式 传动方式图例 齿带传动图例 四)、各缸气门数及其排列方式 相邻气门共用一个气道 进排气门交替排列 常用气门顶置配气机构的类型 气门顶置,下置凸轮轴(OHV) 气门顶置,上置凸轮轴(OHC) 气门顶置,双摇臂,上置凸轮轴(OHV/OHC) 气门顶置,上置双凸轮轴(OHV/DOHC) 五)、气门间隙 1、概念: 气门间隙:为保证气门关闭严密,通常发动机在冷态装配时,在气门杆尾端与气门驱动零件(摇臂、挺柱或凸轮)之间留有适当的间隙。 气门间隙 §3 配气机构的零件和组件 1、气门组 气门、气门座、气门导管、气门弹簧、弹簧座、锁片等零件组成。 1)气门 功用: 燃烧室的组成部分,是气体进、出燃烧室通道的开关,承受冲击力、高温冲击、高速气流冲击。 工作条件: A、进气门600K~700K,排气门800K~1100K。 B、头部承受气体压力、气门弹簧力、传动惯性力等, C、冷却和润滑条件差, D、被气缸中燃烧生成物中的物质所腐蚀。 性能: 强度和刚度大、耐热、耐腐蚀、耐磨 气门锥角的大小 进气门:一般为30°,原因是在相同气门升程情况下,锥角小时进气阻力小;但由于头部边缘较薄,刚度差,密封性及导热性均差。 排气门:一般为45°。因其热负荷较大 气门杆弹簧座的固定形式 凹槽(环槽):安装两半锥形锁片。 锁销孔:用锁销固定。 充钠气门 由于发动机工作时,排气门经常处于高温条件下工作,钠约在970℃时为液态,具有良好的热传导能力。通过液态纳的来回运动,热量能很快从气门头部传到根部.可降低温度约l00℃。这样有利于降低混合气自燃的危险,从而握高了气门的使用寿命。在维修发动时,进、排气门不能修整,只允许研磨。捷达l.6L发动机排气门内部注有钠。 2)气门导管 作用: 为气门的运动导向,保证气门直线运动兼起导热作用。 工作条件: 工作温度较高,约500K。润滑困难,易磨损。 材料: 用含石墨较多的合金铸铁或粉末冶金材料,能提高自润滑作用。 加工方法: 外表面加工精度较高 ,内表面精绞 装配: 气门杆与气门导管间隙0.05~0.12mm。 5)气门旋转机构 通过发动机运转振动力作用,使气门在气门座上自由的做不规则的旋转的装置,其作用是:减小气门头部受热变形,防止沉积物形成。 凸轮轴的轴向定位: 止推轴承:第一轴承 止推片:正时齿轮与第一轴颈之间 止推螺钉:正时齿轮盖上 以上各结构中均应留有一定间隙,并可调整。 作用: 将挺柱传来的推力传给摇臂。 工作情况: 是气门机构中最容易弯曲的零件。强度要求高,尽量短。 材料: 硬铝或钢 空心推杆 实心推杆 硬铝推杆 钢支承 3、推杆 要求: 保证气缸的密封。 气门组实物图 进气门570K~670K(铬钢或铬镍钢) 排气门1050K~1200K(硅铬钢) 头部 杆部 气门头部的结构形式 凹顶头部与杆部的过渡部分具有一定的流线形,可以减少进气阻力,但其顶部受热面积大,故适用于进气门,而不宜用于排气门。 凹顶式(喇叭顶) 适用于排气门,因为其强度高,排气阻力小,废气的清除效果好,但球形的受势面积大,质量和惯性力大加工较复杂。 凸顶式(球面顶) 结构简单,制造方便,吸热面积小,质量也较小,进、排气门都可采用。 平顶式 气门实物图 进气门 排气门 气门锥角 气门锥角:气门头部与气门座圈接触的锥面与气门顶部平面的夹角。 锥角作用: A、获得较大的气门座合压力,提高密封性和导热性。 B、气门落座时有较好的对中、定位作用。 C、避免气流拐弯过大而降低流速。 装配前应将密封锥面研磨。 边缘应保持一定的厚度,1~3mm。 气门杆 较高的加工精度,表面经过热处理和磨光,保证同气门导管的配合精度和耐磨性 气门杆尾部: 环形槽、锁销孔 凹槽 易断裂处 充钠 气门导管 气缸盖 过盈配合 卡环:防止气门导管在使用中脱落。 倒角 伸入深度应适量。锥度可减少气流阻力。 3、气门座 气门座: 气缸盖的进、排气道与气门锥面相结 合的部位。 作用: 靠其内锥面与气门锥面的紧密贴合密封气缸。 接受气门传来的热量。 气门密封干涉角: 比气门锥角大0.5~1度的气门座圈锥角。 气门座 气门座圈: 以较大过盈量镶嵌在气门座上的圆环。 镶嵌式气门座特点: 优点:提高气门座的使用寿命,便于更换。 缺点:导热性差,加工精度高,脱落时易造成严重事故。 汽油机:排气门采用镶嵌式气门座 柴油机:进气门采用镶嵌式气门座 铝合金气缸盖为何气门座都要镶嵌气门座圈? 4、气门弹簧 功用:保证气门的回位。 材料:高锰碳钢、铬钒钢 气门弹簧的装配 气门弹簧 气门弹簧座 锁片 保证气门不脱离凸轮 气门开启 保证气门
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