采用增压技术的相关措施
供油系统
发动机增压后提高了进气密度,气缸内的新鲜充量增加,为燃烧更多的燃油创造了条件,但只有在供油系统的---配合下,才能发挥效能。因此,提高空气密度和供油系统的---配合是实现发动机增压目的的两项基本任务。对于柴油机,可以采用加大柱塞直径和延长供油持续角等措施来增加每个循环的供油量。
配气相位
车用发动机在宽广的转速和负荷下工作,为避免低速、低负荷时出现的排气倒流,通常气门叠开角较小。很多车用增压发动机的气门叠开角与非增压发动机的相同。现在的发展趋势是采用较小的叠开角(15-30°ca),因为这样在低增压时就可以直接采用非增压发动机的凸轮轴。同一系列的增压机型与非增压机型采用同一种凸轮轴,可免去使用两种凸轮轴的麻烦。
压缩比
发动机的增压度越大,高燃烧压力增大越多。大部分增压柴油机为降低高燃烧压力,都适当降低压缩比。降低压缩比虽然可以防止高燃烧压力过高,但却受到启动性能的---,而且燃料消耗率也变差。对于增压柴油机,由于增压度不高和对起动性能要求高,压缩比一般降低0.5-1,增压度高时降低1.5,也与非增压机型相同。
气液增压泵是以气体为动力源的一种往复式柱塞泵,利用大面积活塞端的低压气体驱动面转换为小面积活塞端的高压液体,增压比决定泵的大输出压力。工作时,当驱动活塞向后运行时,将液体吸入泵内,此时入口处的单向阀打开,出口单向阀关闭;当活塞向前运行时,在液体一侧会形成一定压力,压力会将入口处单向阀关闭,出口处单向阀打开,高压液体就从出口处流出。
玖容气液增压泵能够实现自动循环,当出口压力升高时,泵会减速运行,并对活塞产生一定的阻力,当力平衡时,泵会自动停止运行,此时高压活塞端压力与液压力达到平稳,活塞保持静止,此时能量消耗低,无油温之困扰,各部件停止工作。当出口压力降低或气体驱动压力增---,气液增压泵会自动启动运行。
气体增压泵工作原理动态图
1-驱动空气入口;2-驱动空气管路;3-气动活塞;4-顶部撞针;5-先导阀口;6-换向阀;7-底部撞针;8-先导排气口;9-消声器;10-入口单向阀;11-出口单向阀
单头单作用气体增压泵工作原理介绍
单头单作用气体增压泵的驱动活塞直径为160mm,高倍泵头部件均带排气自冷却,无需外加冷却系统。该系统增压泵主要应用于要求输出气压高,而对流量要求不高的场合。
双头单作用气体增压泵工作原理介绍
双头单作用气体增压泵,为达到所需压力,气体输入口气压需要一定程序的预增,预增压力因达到的压力不同而不同。该系统泵全部采用铝合金及不锈钢制造,驱动活塞直径为160mm,驱动气压小于等于8bra,可增压到80mpa,两端泵头均带有排气冷却,无需外加冷却系统。较单头单作用气体增压泵输出流量大,稳定性更高,主要应用于对压力和流量同时有要求且进气压力均满足要求的场合下。
双头双作用气体增压泵工作原理介绍
双头双作用气体增压泵,非常适合于各种高压气体测试或是作为简单的高压气体源,可以将极低压力的气体增至---的压力。该系列泵全部采用铝合金及不锈钢制造,驱动活塞直径为160mm,驱动气压小于等于8bra,可增压到80mpa,,两端泵头均带有排气冷却,无需外加冷却系统。
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