2019年-分配式喷油泵-PPT精选文档 (1).pptx
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- 2019年-分配式喷油泵-PPT精选文档 1 2019 分配 油泵 PPT 精选 文档
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1、第五节 分配式喷油泵,分配式喷油泵有两大类:轴向压缩式(德国波许公司的VE分配泵)和径向压缩式(英国CAV公司的DPA分配泵)。目前,单柱塞式的VE分配泵占据了车用高速柴油机的绝对份额。,分配式喷油泵与柱塞式喷油泵相比,有如下特点: 1)分配泵结构紧凑,零件数目少,体积小,重量轻,调速器与供油提前角自动提前器均装在泵体内; 2)分配泵凸轮升程小,有利于适应高速柴油机的要求; 3)仅需一副柱塞偶件,因此容易保证各缸供油均匀性、供油定时一致性的要求; 4)分配泵的运动件靠泵体内的柴油润滑和冷却,因此,对柴油的清洁度要求很高,发动机长时间大负荷工作时柴油温度很高,柱塞容易咬死; 5)对多缸机而言,油
2、泵凸轮轴旋转一周,柱塞往复运动几次,线速度很高,柱塞容易咬死。 总之,分配式喷油泵对柴油的品质要求很高,不允许有水分。,1,2,12-出油阀紧座 31-高压泵头 32-怠速调解螺钉 33-高速调节螺钉,前腔(入口),1、组成: 如图5-24所示,VE型分配泵由驱动机构、二级滑片式输油泵、高压分配泵头和电磁式断油阀等部分组成。机械式调速器和液压式供油提前角自动提前器也装在分配泵体内。,一、VE型分配泵结构,驱动轴19、端面凸轮盘4各自通过凸键与联轴器21连接,静止的滚轮架20内孔作为联轴器的轴承孔,滚轮架上有四副滚轮(四缸机),通过销轴与滚轮架连接。驱动轴转动时,带动联轴器、端面凸轮盘同方向旋转
3、,由于端面凸轮盘被柱塞复位弹簧压紧在滚轮架上,因此,端面凸轮迫使滚轮自转,并使端面凸轮盘作轴向往复直线运动。,端面凸轮盘通过传动销镶嵌在分配柱塞圆盘端开口槽内,由于柱塞复位弹簧将柱塞压紧在端面凸轮盘上,因此带动分配柱塞旋转,凸轮型面又使分配柱塞在旋转的同时,还作往复直线运动。,分配柱塞上有轴向中心油孔3、径向贯通泄油孔2、四个进油槽6(四缸机)、一个燃油分配孔5、外圆周上的压力平衡沉割槽4等。中心油孔与泄油孔相通。,止点,此时分配柱塞上的进油槽3与柱塞套20上的进油孔2相通,燃油经进油道17进入柱塞腔4和中心油孔10内。,柱塞套上有一个进油孔2和四个分配油道7(四缸机)。 二、VE型分配泵工作
4、过程 1)进油过程: 当平面凸轮盘12的凸轮型面凹下部分转至与滚轮13接触时,柱塞复位弹簧将分配柱塞14由右向左推至柱塞下,2)泵油过程: 当平面凸轮盘由凹下部分转至凸起部分与滚轮接触时,分配柱塞在凸轮型面的推动下由左向右移动。通常在柱塞处于下止点时,柱塞头部的进油槽恰好错过进油孔,对头部没有环槽的分配柱塞来说,柱塞处在下止点时就意味着进油结束,柱塞开始升起就压油。,(b),当分配孔18转至与柱塞套上的一个出油孔8相通,此时被认为是几何供油始点,燃油进入泵体上的分配油道7,柱塞继续右移,油压超过出油阀开启压力时,高压燃油经过出油阀、高压油管进入对应气缸的喷油器喷油。,柱塞从下止点起至柱塞上的燃
5、油分配孔转至与柱塞套上的一个出油孔相通时所移动的行程称为柱塞的预行程,可通过增减平面凸轮盘与柱塞底部圆盘之间的调整垫片厚度来调整柱塞预行程的大小(改变柱塞在下止点时在端面凸轮上的位置)?,3)停油过程:分配柱塞继续在凸轮凸起型面推动下右移,当柱塞右移到柱塞上的泄油孔不再被油量调节套筒15遮蔽时,柱塞中心油孔高压油腔与泵体内低压油腔相通,油压迅速下降,出油阀关闭,停止供油。,(c),从柱塞上的燃油分配孔与柱塞套上的出油孔相通起,至泄油孔移出油量调节套筒为止,柱塞在这一期间移动的行程称为柱塞的有效压油行程。显然,移动油量调节套筒15的位置可以改变有效压油行程的大小。当调速器控制油量调节套筒向左移动
6、时,有效压油行程减小,供油量减少;当油量调节套筒向右移动时,有效压油行程增大,供油量增加。,4)压力平衡过程: 分配柱塞上设有压力平衡槽(在柱塞上燃油分配孔180度角对面),在分配柱塞旋转和移动过程中,压力平衡槽始终与喷油泵体内腔相通。在某一汽缸停止供油后,压力平衡槽正好转至与该汽缸对应的分配油道相通,于是两处油压相同,这样就保证了各分配油道供油结束时的残余油压相等,从而保证了各缸供油的均匀性。,(d),5)停车 VE型分配泵装有电磁式断油阀。 起动时,将起动开关2置于ST位置,电流不经过电阻3,直接流过电磁线圈4,因此,电流大而产生的电磁吸力强,阀门6开启;起动完毕,将起动开关2置于ON位置
7、,由于泵腔内油压达到8巴左右(中等油压),使阀门6保持开启所需的电磁吸力较小,因此,可以减小流过电磁线圈4的电,流(通过电阻3);停机时,将起动开关2置于OFF位置,电路断开,阀门6在回位弹簧力的作用下关闭,停止供油。,6)泵油提前角自动调节过程 活塞左端与二级滑片式输油泵的入口相通,并有弹簧5压在活塞上;活塞右端与喷油泵体内腔相通,其压力等于二级滑片式输油泵的出口压力。,前腔(入口压力),后腔(出口压力),发动机转速稳定时,作用在活塞两端的作用力相等,活塞平衡在某一位置。若转速升高,二级滑片式输油泵的出口压力增大,活塞左移,通过连接销3和传力销4带动滚轮架7绕其轴线转动一定的角度,直至活塞两
8、端的作用力重新达到平衡,其旋转方向与平面凸轮盘的旋转方向相反,供油提前。,第六节 调速器,一、喷油泵速度特性 供油量随发动机转速变化的关系称作喷油泵速度特性。 柱塞式喷油泵由于进、回油孔的节流作用随发动机转速的升高而增大,因此,实际供油开始时刻提前实际供油结束时刻推迟导致柱塞的实际有效压油行程增大,供油量也增加。 VE分配泵由于在柱塞升起时,回油孔是逐渐被油量调节滑套打开,在刚打开时,通路面积很小,回油节流阻力较大,随着发动机转速增加,回油孔节流作用增大,造成高压系统内卸压滞后,出油阀关闭迟后,供油延续角加大,供油量增多。,二、汽车柴油机燃油系统为什么要设置调速器? 当发动机在高转速运转时若因
9、负荷减少使转速升高时,喷油泵供油量增大,更促使发动机转速进一步升高,极易导致发动机超速而出现排气管冒黑烟、发动机过热等不良现象,严重时出现飞轮飞脱等机件损坏、伤人事故; 当发动机转速因负荷增加而低于最低稳定转速时,喷油泵供油量也减少,转速继续下降,发动机熄火。 因此,车用柴油机因道路阻力的变化范围大,至少要装限制最高和最低转速的两极式调速器。,三、汽车柴油机调速器的分类 1、按功能分两极式调速器和全程式调速器。 2、按转速传感原理分为机械离心式调速器、气动膜片式调速器、复合式调速器三类。 现代车用高速柴油机VE泵的调速器是全程式机械离心调速器。,(a)两极式,n,(b)全程式,H,H,n,四、
10、VE泵全程式机械离心调速器结构工作原理,导杆16通过销轴M固定在泵体上;张力杠杆12、起动杠杆15通过销轴N与导杆16连接在一起,可分别绕销轴N摆动(导杆16被回位顶靠在最大供油量限制螺钉上不动) 。,起动杠杆15的下端是球头销,嵌入供油量调节套筒21的凹槽中。当起动杠杆15绕N销轴转动或随导杆16绕M销轴转动时(最大供油量限制螺钉11转动),都改变了供油量调节套筒21与分配柱塞19上的泄油孔20的相对位置,即改变了有效压油行程。,1、起动工况 调速手柄5紧靠在高速限位螺钉7上,调速弹簧8被最大程度拉紧。怠速弹簧10被压并,凸台迫使张力杠杆12绕N销轴逆时针方向转动,起动弹簧13张力迫使起动杠
11、杆15绕销轴N逆时针方向转动,推动调速套筒4克服四块飞锤3离心力左移,飞锤处于完全收拢。此时,起动杠杆15下端的球头销使供油量调节套筒21右移到最右位置C,柱塞的有效压油行程最大,供油量最大。,起动后,飞锤的离心力克服柔软的起动弹簧力,调速套筒4右移,推动起动杠杆15顺时针方向转动,供油量调节套筒21左移,供油量减少,直至起动杠杆15上端靠在张力杠杆12的挡销14上,由于起动转速低,克服不了调速弹簧8张力,调速套筒4不再移动。,2、怠速工况 调速手柄5靠紧在怠速限位螺钉6处,调速弹簧处于最松状态,飞锤向外张开,调速套筒4右移,推动起动杠杆15及张力杠杆12顺时针方向绕N销轴转动(两者靠紧在一起
12、),供油量调节套筒21左移到极限位置,供油量大幅度减少。,F怠速,F调速,F起动,支点,F飞锤,张力杠杆12顺时针方向转动时使怠速弹簧10受到压缩,最终飞锤离心力与调速弹簧张力平衡于某一位置,发动机处于怠速稳定运转,上述平衡一旦由于某种原因打破,发动机转速发生了变化,都能导致供油量调节套筒21的位置发生变化,最终使怠速稳定。,F怠速,F调速,F起动,支点,F飞锤,3、中间转速工况 调速手柄5处于怠速限位螺钉6与高速限位螺钉7之间的任意位置,调速弹簧8相对于怠速位置被拉长,张力杠杆12及起动杠杆15(压紧在一起)逆时针方向绕N销轴转动,供油量套筒21右移,供油量增加,发动机处于中间转速状态。此时
13、,调速手柄5的某一位置控制了发动机在某一转速下稳定运转,调速弹簧张力与飞锤离心力处于平衡状态。,F怠速,F调速,F起动,F飞锤,支点,4、最高转速工况 当调速手柄5靠紧高速限位螺钉7时,控制了发动机在最高转速稳定运转,原理同上。,5、最大供油量的调节 调速手柄5靠紧高速限位螺钉7,向内拧入最大供油量限位螺钉11,导杆16克服下端的回位弹簧17的张力,绕固定于泵体上的M销轴逆时针方向转动,由于N销轴也通过导杆16下端,因此N销轴也绕M销轴逆时针方向转动,即起动杠杆15(包括张力杠杆12)一起绕M销轴逆时针方向转动,供油量调节套筒21右移,最大供油量增加。反之,向外退出最大供油量限位螺钉11,最大
14、供油量减少。,五、附加装置 1、增压补偿器工作原理其作用是根据增压压力的大小,自动增减供油量,提高发动机功率,降低油耗,降低低速烟度(低速时增压压力低,甚至不起增压作用)。,膜片把补偿器分成上、下两个腔。上腔通进气管,即增压压力;下腔经通气孔8通大气。膜片下面装有弹簧9。补偿器筏杆10与膜片5相连,并与膜片一起运动。筏杆10的中下部加工成上细下粗的锥体,补偿杠杆2的上端与锥体相靠。在筏杆上还钻有纵向长孔和横向孔,以避免筏杆上下移动时气体阻力的作用。补偿杠杆可绕销轴1转动,其下端靠在张力杠杆11上。,当进气管中的增压压力增大时,膜片5带动筏杆10向下运动,补偿杠杆2绕销轴1顺时针方向转动,张力杠
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