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。
增压缸动作原理(2)原来,增压泵虽然有着增压的作用,但本身并不具备储水的功能,而很多家庭在用水高峰期无水可用,是因为整个用水管网内部都没有水流,增压泵就算运转再辛苦,也不可能凭空生水,增压效果自然不好,而且增压泵启动---频繁,噪音大,晚间起来上次厕所,就会将一家人吵醒,长此以往,使用体验自然并不令人满意。
而压力罐本身就具备存水蓄水功能,再加上全自动运行的机制,在用水低峰期,就会提前将水源储存在罐体内部进行增压,当我们在高峰期用水时,使用的并不是整个用水网路的水源,而是提前存储在压力罐内部的水源,就不会受到影响,自然就有畅快用水的体验,此外,在用水达到罐体压力前,水泵并不会重新启动,也就不会影响家人的休息。
以上就是关于两种增压设备优劣性的分析,在某些特定的地点,增压泵并不是一无是处,比如水源充足,但是单纯水压过低的地方,增压泵就有了自己的用武之地。
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。
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