发布网友 发布时间:2022-05-23 17:56
共1个回答
热心网友 时间:2023-11-03 03:07
摘要亲,你好,发动机在不同转速下,对于气门行程的需求差别非常大。在低速下,由于进气量小,如果气门行程很大,将无法产生足够的进气负压,喷油器在喷油以后,无法与吸入的空气充分混合,造成燃烧效率低,低速转矩将大幅减小,而且排放也会增高。在这种情况下,应采用较小的气门行程。由于气门行程小,增加了进气负压,由此产生的大量涡流可以将混合气充分混合,满足低转速下发动机的正常运转。到了高转速状态下情况则恰好相反,此时的进气量非常大,如果气门行程过小,会导致进气气阻过大,无法吸入足够的空气,从而影响到动力的发挥。因此在高转速下,就需要气门行程较大,才能获得最佳的配气需求。为减小耗油量,宝马车的可调式气门机构导入发动机的空气量不是通过节气门而是通过进气门的可调式升程调整的。通过电动可调偏心轴,由中间杠杆改变凸轮轴对滚子式气门压杆的作用,由此产生进气门的可调式升程。节气门只在起动时和应急运行时使用。在所有其他的运行状态下节气门均全开,几乎无节流作用。电子气门技术通过实现对气门行程的无级调节,达到对发动机不同转速状态下,功率转矩输出的最佳均衡。发动机的进气量由电子节气门和电子气门行程控制机构共同进行控制。在起动过程中,进气量主要由电子节气门进行控制。在发动机运转之后,节气门就全开了,怠速至高速工况的进气量则主要由电子气门行程控制机构进行控制。由于进气道不再有节气门的节流作用,因此进气阻力大幅减小,从而有效地提高了发动机的输出转矩。伺服电动机布置在凸轮轴上方。伺服电动机用于调节偏心轴,而伺服电动机的蜗杆嵌入安装在偏心轴上的蜗轮内。进行调节后无需特别锁止偏心轴,因为蜗杆传动机构具有足够的自锁能力。偏心轴扭转可使固定架上的中间推杆朝进气凸轮轴方向移动。但由于中间推杆也靠在进气凸轮轴上,因此滚子式气门压杆相对中间推杆的位置会发生变化。凸轮轴旋转和凸轮向中间推杆移动使中间推杆上的斜台发挥作用。斜台推动滚子式气门压杆,从而使进气门继续向下移动,进气门因此继续开启。中间推杆可以改变凸轮轴与滚子式气门压杆之间的传动比。在满负荷位置时,气门行程和持续开启时间达到最大值。在怠速位置时,气门行程和持续开启时间达到最小值。由于怠速时的最小气门行程非常小,因此必须确保气缸充气均匀分布,所有气门的开启程度必须相同。因此滚子式气门压杆和相关中间推杆分为不同等级。通过标记出的参数可区分不同等级的部件。在同一个咨询记录 · 回答于2021-11-13宝马B48气门室盖工作原理亲,你好,发动机在不同转速下,对于气门行程的需求差别非常大。在低速下,由于进气量小,如果气门行程很大,将无法产生足够的进气负压,喷油器在喷油以后,无法与吸入的空气充分混合,造成燃烧效率低,低速转矩将大幅减小,而且排放也会增高。在这种情况下,应采用较小的气门行程。由于气门行程小,增加了进气负压,由此产生的大量涡流可以将混合气充分混合,满足低转速下发动机的正常运转。到了高转速状态下情况则恰好相反,此时的进气量非常大,如果气门行程过小,会导致进气气阻过大,无法吸入足够的空气,从而影响到动力的发挥。因此在高转速下,就需要气门行程较大,才能获得最佳的配气需求。为减小耗油量,宝马车的可调式气门机构导入发动机的空气量不是通过节气门而是通过进气门的可调式升程调整的。通过电动可调偏心轴,由中间杠杆改变凸轮轴对滚子式气门压杆的作用,由此产生进气门的可调式升程。节气门只在起动时和应急运行时使用。在所有其他的运行状态下节气门均全开,几乎无节流作用。电子气门技术通过实现对气门行程的无级调节,达到对发动机不同转速状态下,功率转矩输出的最佳均衡。发动机的进气量由电子节气门和电子气门行程控制机构共同进行控制。在起动过程中,进气量主要由电子节气门进行控制。在发动机运转之后,节气门就全开了,怠速至高速工况的进气量则主要由电子气门行程控制机构进行控制。由于进气道不再有节气门的节流作用,因此进气阻力大幅减小,从而有效地提高了发动机的输出转矩。伺服电动机布置在凸轮轴上方。伺服电动机用于调节偏心轴,而伺服电动机的蜗杆嵌入安装在偏心轴上的蜗轮内。进行调节后无需特别锁止偏心轴,因为蜗杆传动机构具有足够的自锁能力。偏心轴扭转可使固定架上的中间推杆朝进气凸轮轴方向移动。但由于中间推杆也靠在进气凸轮轴上,因此滚子式气门压杆相对中间推杆的位置会发生变化。凸轮轴旋转和凸轮向中间推杆移动使中间推杆上的斜台发挥作用。斜台推动滚子式气门压杆,从而使进气门继续向下移动,进气门因此继续开启。中间推杆可以改变凸轮轴与滚子式气门压杆之间的传动比。在满负荷位置时,气门行程和持续开启时间达到最大值。在怠速位置时,气门行程和持续开启时间达到最小值。由于怠速时的最小气门行程非常小,因此必须确保气缸充气均匀分布,所有气门的开启程度必须相同。因此滚子式气门压杆和相关中间推杆分为不同等级。通过标记出的参数可区分不同等级的部件。在同一个宝马B48发动机气门室盖烧机油通病破裂,机油是怎么进入燃烧室进行烧机油的使用品质不佳或粘度等级不符合要求的机油。机油粘度过低或过高都会造成发动机润滑不良,使活塞环和气缸壁的磨损增加,密封性能下降,导致烧机油。2、活塞环与气缸壁间的配合间隙过大、活塞环安装不当或密封性变差,缸壁上的机油进入燃烧室,引起烧机油现象。3、机油加注量过多所引起的烧机油。当机油加注超过中线时,由于机油压力过高,发动机润滑过程中通过飞溅润滑的部分会过多地窜入燃烧室燃烧。4、涡轮增压器漏油。涡轮增压器装在排气管前端,工作温度很高,涡轮和泵轮在发动机全负荷运转时,转速可达到每分钟1-2万转。5、气门油封存在渗漏,机油通过气门油封漏到燃烧室中燃烧。这些的会导致烧机油亲亲