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电动燃油泵基本功用是连续不断地把燃油从汽油箱吸出供给燃油系统规定压力的汽油。它的结构和工作原理如下: 电动燃油泵主要由泵体、永磁电动机和外壳三部分组成。永磁电动机通电即带动泵体旋转,将燃油从进油口吸入,经燃油泵内部,再从出油口压出,为燃油系统提供一定压力的燃油。燃油流经燃油泵内部时,对永磁电动机的电枢起冷却作用,电动机浸泡在燃油中,由于没有空气,燃油泵工作时,不可能着火。电动机部分包括固定在外壳上的永久磁铁和产生电磁力矩的电枢以及安装在外壳上的电刷装置等。电刷与电枢上换向器相接触,其引线连接在外壳的接线柱上,燃油泵外壳两端卷边铆紧,使其成为一个不可拆卸的总成。 燃油泵上的安全阀是为了避免燃油管路阻塞时,油压过分升高,而造成油管破裂或燃油泵损坏等问题。单向阀是为了在燃油泵停止工作时密封油路,使供油系统保持一定残压以便下次起动容易。 燃油泵供给的燃油量要比发动机要求的最大喷油量大,以便在各种行驶工况下保持固定的输油压力,多余的燃油会通过燃油压力调节器自动返回汽油箱。同时,电动泵可以消除高温下的气阻现 象,更不会出现供油不足的情况,而且提高了起动性能、加速性能和燃烧效率,可以节约燃油10%左右。 电动燃油泵的种类与结构有多种,但目前还仅用于少数大排量或电控单元控制的车型中,泵体是电动燃油泵的主体,根据其结构不同,可分为滚柱泵、齿轮泵、涡轮泵和侧槽泵等型式。 ①滚柱泵:滚柱泵是电喷摩托车最常用的结构型式。电动滚柱式燃油泵也简称为电动燃油泵,或称为燃油泵。它应用于较先进的电子控制燃油喷射系统(CFI系统)中,如本田GL1200、雅马哈GTS1000A型等摩托车中。 燃油泵主要由永磁电动机(小功率直流电动机)、滚柱泵体(转子、滚柱和泵套)、外壳(进油口、出油口、电源线接线柱)三部分组成。 如图1-18所示,装有滚柱的转子被偏心地安装在泵套内,电动机旋转带动转子旋转时,位于凹槽内的5个滚柱在离心力作用下压靠在泵套内表面上,并封住转子与泵套之间的空间,滚柱紧 贴着泵套的内壁滚动,即利用转子、滚柱和泵套三者所包容部分的容积变化,使汽油在容积由小变大的一侧(入口)被吸入,在容积由大变小的一侧(出口)被压 出,并使燃油的压力升高。 滚柱泵在无燃油而油泵旋转的时,因转子上的滚柱与壳体内壁无法密封,因而不会产生吸力,造成缺油以致冷却不良而烧毁的现象。
②齿轮泵:齿轮泵的工作原理与滚柱泵相似。它由带外齿的主动齿轮、带内齿的从动齿轮和泵壳组成,如图1-19所示。主动齿轮偏心地安装在从动齿轮中,当电动机带动主动齿轮旋转时, 则带动与之相合的从动齿轮一起旋转。在旋转过程中,内外齿轮所围合的腔室将发生容积大小的变化,即可利用这种容积的变化将燃油以一定的压力泵出。齿轮泵与滚柱泵的结构相似,在相同外形尺寸下,泵油腔室数目(等于齿数)较多,因此输出的油压比较均匀,十分适合超大排量摩托车使用。 ③涡轮泵:涡轮泵又称再生泵。泵的燃油输送和压力升高完全是由液体分子之间动量转换实现的。其结构非常简单,仅由叶轮和两个法兰组成,如图1-20所示。两个法兰相对立,中间形成一个空腔,叶轮位于其中。叶轮圆周上有许多涡轮叶片,法兰上与叶片相对应的部位开有合适的流道。当电动机带动叶轮旋转时,叶片带动由进油口流入的燃油经法兰内的流道从出油口压出。涡轮泵的效率低,特别是压力升高的效率不太高,因此,不宜用于二次冲程摩托车的缸内高压直喷系统的供油。 ④侧槽泵:侧槽泵的工作原理与涡轮泵十分相似,也是通过液体分子之间的动能转换使燃油具有动能与压力。两者的主要区别在于叶轮形状,叶片数目及流道的形状与配置。 如图1-21所示,是侧槽泵的结构图,它仅由法兰和叶轮两部分组成。法兰包括进油口、侧槽和封闭导式流槽;叶轮包括正对着边槽的叶片环和可使燃油从导流槽穿过叶轮流向其背面的轮辐。 侧槽泵的突出优点在于能以蒸气和燃油的混合物运转,并能通过适当的放气口分离或提高压力,使蒸气冷凝来消除蒸气泡,这对于电喷系统的正常工作具有重要意义。
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