柴油机燃油供给系统构造与维修课件.ppt
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- 柴油机 燃油 供给 系统 构造 维修 课件
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1、活塞连杆组故障诊断与修复 学习目标知识目标1.能解释柴油的特性;2.能阐述柴油机的工作原理;3.能识别柴油机共轨系统的零部件;4.能理解柴油机共轨系统的结构与工作原理;5.能描述共轨系统的控制项目和策略;6.能解释柴油机增压中冷系统的结构与工作原理;7.记住共轨系统的故障诊断流程。能力目标1.能根据结构特点识别共轨系统;2.能实施共轨系统卸压作业;3.能通过喷油器回油量测试,判断喷油器故障。1.1 柴油机燃油供给系统概述1.1.1柴油机燃油供给系统的功用 柴油机燃油供给系统的功用是根据柴油机的工作要求,定时、定量、定压地将雾化质量良好的柴油以一定的要求喷入汽缸内,并使这些燃油与空气迅速的混合和
2、燃烧。所谓定时就是按照供油相位要求;定量则是保证一定的油量,满足动力性输出的要求;定压则要求喷入汽缸的燃油具备一定的动能与空气进行混合。燃油供给系统的工作情况对柴油机的功率和油耗有重要的影响。1、概 述 1.1 柴油机燃油供给系统概述1.1.2柴油的特性(1)蒸发性差、流动性差、自燃温度低必须采用高压喷射雾化的方法与空气混合,因此,柴油机必须具有很大的压缩比、很高的喷油压力、很小的喷油器喷孔。(2)热值高发动机功率大,经济性好。(3)燃烧极限范围宽属稀燃发动机,排放中CO、HC较少;输出功率取决于油量的调节。1、概 述 1.1 柴油机燃油供给系统概述1.1.3燃油系统的基本功能(1)通过加压机
3、构使燃油压力升高。(2)调节喷油量,以改变输出功率。(3)能调节喷油时刻,以使燃烧彻底。1、概 述 1.1 柴油机燃油供给系统概述1.1.4柴油机的燃烧过程和燃烧室 1.1.4.1柴油机的燃烧过程 柴油机的柴油与空气在缸内混合,因此,需要有较大的供油提前角(一般为2226,如图5-1所示)。1、概 述图5-1 汽缸压力与曲轴转角的关系“O”-高压泵开始供油时刻;“A”-喷油器开始喷油时刻;“B”-自燃点 1.1 柴油机燃油供给系统概述1.1.4柴油机的燃烧过程和燃烧室 1.1.4.1柴油机的燃烧过程(1)供油提前角:泵油始点O至活塞上止点所对应的曲轴转角。若供油提前角过大,则着火准备期过长,会
4、引起爆燃;着火时间提前,会引起活塞敲缸,使得发动机工作粗暴,噪声增加。若供油提前角过小,则着火发生在活塞下行时,发动机动力下降。(2)喷油提前角:喷油始点A至活塞上止点所对应的曲轴转角。(3)喷油延迟期:泵油始点O到喷油始点A的间隔时间。高压油管越长,喷油延迟期越长;高压油腔的膨胀量越大,喷油延迟期越长。因此,应尽量缩短喷油延迟期。1、概 述 1.1 柴油机燃油供给系统概述1.1.4柴油机的燃烧过程和燃烧室 1.1.4.1柴油机的燃烧过程(4)燃烧延迟期(A-B):是因为喷油后,混合气形成需要一定的时间才能着火,由此,形成了燃烧延迟期。燃烧延迟期越长,累积的燃油越多,着火时的压力增加越快,使柴
5、油机工作粗暴,发动机的噪声越大。燃烧延迟期取决于:燃油的十六烷值。混合气形成的过程(喷油压力、喷油器形式、压缩比和燃油喷射的方式等)。发动机的温度等。1、概 述 1.1 柴油机燃油供给系统概述1.1.4柴油机的燃烧过程和燃烧室 1.1.4.2柴油机的燃烧室 柴油机的燃烧室大致有直喷式、预燃室式、涡流室式三种。(1)直喷式燃烧室(图5-2):直喷式燃烧室燃烧室呈浅盆形,喷油器的喷嘴直接伸入燃烧室。这种燃烧室结构紧凑,散热面积小,因将燃油直接喷入燃烧室,故发动机起动性能好,做功效率高。1、概 述图5-2 直喷式燃烧室 1.1 柴油机燃油供给系统概述1.1.4柴油机的燃烧过程和燃烧室 1.1.4.2
6、柴油机的燃烧室(1)直喷式燃烧室(图5-2):直喷式燃烧室一般采用孔式喷油器,可选配双孔或多孔喷油嘴。根据喷油器的安装形式可选用形活塞和锥形活塞(图5-3、图5-4)。1、概 述图5-3 形活塞 1.1 柴油机燃油供给系统概述1.1.4柴油机的燃烧过程和燃烧室 1.1.4.2柴油机的燃烧室(1)直喷式燃烧室(图5-2):形活塞配合四孔喷油器,可使得喷注在燃烧室内形成形涡流,促使燃油与空气的混合。锥形活塞配合直列放置的喷油器,可使喷注由中间向四周形成涡流。目前,新型的燃油共轨系统多采用此种形式的燃烧室和活塞。1、概 述图5-4 锥形活塞 1.1 柴油机燃油供给系统概述1.1.4柴油机的燃烧过程和
7、燃烧室 1.1.4.2柴油机的燃烧室(2)预燃室式燃烧室(图5-5):这种燃烧室有主副两个燃烧室,其间有孔相通。喷油器装在副燃烧室内,柴油在副燃烧室内燃烧后喷入主燃烧室,推动活塞向下运动。1、概 述图5-5 预燃室式燃烧室 1.1 柴油机燃油供给系统概述1.1.4柴油机的燃烧过程和燃烧室 1.1.4.2柴油机的燃烧室(2)预燃室式燃烧室(图5-5):由于自燃主要发生在副燃烧室内,而主燃烧室内主要是扩散燃烧,因此,这种燃烧室工作较柔和,噪声较小。但是,因为散热面积较大,故热效率较低,目前,较少采用。预燃室式燃烧室一般采用浅盆形(图5-6)或平顶活塞,以减少散热面积。1、概 述图5-6 浅盆形活塞
8、 1.1 柴油机燃油供给系统概述1.1.4柴油机的燃烧过程和燃烧室 1.1.4.2柴油机的燃烧室(3)分隔式燃烧室:为了增加主燃烧室内的涡流,使燃油能得到充分的空气进行扩散燃烧,有些柴油机设有主副燃烧室。一部分位于活塞顶与缸盖底面之间,称为主燃烧室;另一部分在汽缸盖内,称为副燃烧室。副燃烧室又有涡流室式和预燃室式两种,图5-7所示为涡流室式燃烧室,主燃烧室与涡流室两腔室有通道相连。涡流室式燃烧室一般采用平顶活塞,配合孔式喷油器一起使用。1、概 述图5-7 涡流室式燃烧室 1.1 柴油机燃油供给系统概述1.1.4柴油机的燃烧过程和燃烧室 1.1.4.2柴油机的燃烧室(3)分隔式燃烧室:预燃室式燃
9、烧室和涡流室式燃烧室一般均需安装预热塞。在压缩行程期间,涡流室内形成旋涡气流,多数燃油在涡流室内被点燃。然后,其余燃油在主燃烧室内继续燃烧,分隔式燃烧室一般采用轴针式喷油器,喷油压力要求不高。优点:运转平稳,转速范围宽。缺点:燃烧压力低,动力性差。起动性能差,一般需要使用预热装置。分隔室式燃烧室在客车上使用广泛。1、概 述 1.1 柴油机燃油供给系统概述1.1.4柴油机的燃烧过程和燃烧室 1.1.4.2柴油机的燃烧室(4)各种燃烧室系统比较:各类燃烧室的特点比较见表5-1。1、概 述 1.2 机械式燃油供给系统1.2.1机械式燃油供给系统的组成 机械式燃油供给系统由燃油箱、输油泵、燃油滤清器、
10、高压油泵、喷油器、高低压油管等组成。柴油机燃油供给系统如图5-8所示。1、概 述图5-8 燃油供给系统的组成 1.2 机械式燃油供给系统1.2.2机械式燃油供给系统的主要零部件及其基本功能(1)喷油泵对燃油进行加压、计量,并按照一定的次序将燃油供入到各个汽缸所对应的喷油器中去。(2)提前器连接在发动机驱动轴和喷油泵凸轮轴之间,由于其内部机构的作用,可改变喷油泵喷油时间。这是一个相位自动调节机构。(3)调速器检测出发动机的即时转速,并将即时转速和设定的转速进行比较,产生与两种速度差相对应的作用力,使发动机的转速向设定转速逼近。调速器既是一种速度传感器,又是调节喷油量的执行器,是一种典型的速度自动
11、调节装置。(4)喷油器喷油器安装在发动机汽缸盖上,将喷油泵送来的高压燃油喷入燃烧室内。喷油器是一个自动阀,可以设定其开阀压力,而喷油嘴的结构决定其关闭压力。1、概 述 1.2 机械式燃油供给系统1.2.2机械式燃油供给系统的主要零部件及其基本功能(5)输油泵将燃油箱中的燃油吸出来,送入到喷油泵的低压腔中。(6)高压油管无缝钢管,将喷油泵中的高压燃油送入喷油器中。(7)滤清器将燃油中的杂物滤去,保证喷油嘴正常工作。(8)回油管将多余的燃油送回燃油箱。1、概 述 1.2 机械式燃油供给系统1.2.3机械式燃油供给系统的工作过程 柴油机工作时,输油泵将柴油从燃油箱经粗滤器吸入,压送到油水分离器、燃油
12、滤清器。柴油滤清后,经油管流到高压油泵总成。高压油泵使柴油压力增加,并将高压柴油定时定量地经高压油管等压送到喷油器。喷油器将柴油喷射进汽缸内,形成雾状燃油燃烧做功。喷油器多余的柴油经回油管流回到燃油箱。机械式燃油供给系统的尾气排放不能满足法规的要求,从2008年开始,柴油机已全部采用电控燃油喷射系统。1、概 述 1.3 电控燃油共轨系统1.3.1简述 20世纪90年代,博世公司和日本电装公司先后研制出一种全新的燃油喷射系统电控共轨燃油系统。从此开始了绿色柴油机时代。1994年,博世公司生产了第一代电控共轨燃油系统(图5-9)。1、概 述图5-9 电控共轨燃油系统1-空气流量计;2-ECU;3-
13、燃油泵;4-共轨;5-喷油器;6-转速传感器;7-水温传感器;8-燃油滤清器;9-加速踏板位置传感器 1.3 电控燃油共轨系统1.3.1简述 电控共轨燃油系统主要由ECU、燃油泵、喷油器、空气流量计、共轨组件、限压阀和调压阀、加速踏板位置传感器、电磁断油阀等组成。电控共轨燃油系统的使用特点是:(1)共轨压力高达135200MPa,使得喷油雾化极好,燃烧彻底,发动机的动力性和经济性好。(2)采用高速电磁阀控制燃油喷射,可以实现预喷射(一个工作循环可以实现46次燃油喷射),使柴油燃烧更彻底。(3)闭环控制。(4)满足欧以上排放法规。1、概 述 1.3 电控燃油共轨系统1.3.2电控共轨燃油系统的优
14、点(1)自由调节喷油压力(共轨压力):利用共轨压力传感器测量共轨内的燃油压力,从而调整供油泵的供油量、控制共轨压力(共轨压力就是喷油压力)。此外,还可以根据发动机转速、喷油量的大小与设定了的最佳值(指令值)始终一致地进行反馈控制。(2)自由调节喷油量:以发动机的转速及加速踏板位置信息等为基础,由计算机计算出最佳喷油量,通过控制喷油器电磁阀的通电、断电时刻直接控制喷油参数。(3)自由调节喷油率形状:根据发动机用途的需要,设置并控制喷油率形状:预喷射、后喷射、多段喷射等。(4)自由调节喷油时间:根据发动机的转速和负荷等参数,计算出最佳喷油时间,并控制电控喷油器在适当的时刻开启或关闭,从而准确控制喷
15、油时间。1、概 述 1.3 电控燃油共轨系统1.3.3电控共轨系统的结构与工作原理 1.3.3.1电控共轨系统的工作过程 燃油从燃油箱经输油泵供入供油泵中,在供油泵中提升压力之后,送入共轨,共轨内的燃油压力在25MPa(怠速)160MPa(额定转速)之间。共轨内的高压燃油供给各个汽缸所对应的喷油器,设置在电控喷油器上的电磁阀严格按照ECU发来的指令动作,控制各个汽缸的喷油时间和喷油量,向各个汽缸内喷射最适量的燃油。发动机转速、发动机负荷等各种传感器信息、各种开关的信号送入ECU。ECU根据这些信息,经过预先编制好的计算处理程序,经计算处理以后向供油泵、喷油器等执行器发出控制指令,从而实现对燃油
16、喷射过程进行最佳控制。1、概 述 1.3 电控燃油共轨系统1.3.3电控共轨系统的结构与工作原理 1.3.3.2供油泵的结构与工作原理 1、概 述图5-10 供油泵结构1-驱动轴;2-偏心凸轮;3-高压泵柱塞;4-高压油腔;5-进油阀;6-电磁断油阀;7-出油阀;8-密封套;9-高压油管;10-压力调节器;11-溢油阀座;12-回油管;13-吸油管;14-止回阀;15-低压输送油道 1.3 电控燃油共轨系统1.3.3电控共轨系统的结构与工作原理 1.3.3.2供油泵的结构与工作原理 1、概 述图5-11 供油泵工作原理(图注同图5-10)1.3 电控燃油共轨系统1.3.3电控共轨系统的结构与工
17、作原理 1.3.3.2供油泵的结构与工作原理(1)压力调节阀:由电磁阀、阀针、密封球和平衡弹簧等组成。共轨上安装有油压传感器,检测共轨中的压力(图5-12)。当油压过高时,ECU控制压力调节阀打开溢油阀泄压。1、概 述图5-12 压力调节阀1-密封球;2-阀针;3-电磁线圈;4-平衡弹簧;5-护套 1.3 电控燃油共轨系统1.3.3电控共轨系统的结构与工作原理 1.3.3.2供油泵的结构与工作原理(1)压力调节阀:从小孔施加在密封球上的力与作用在相对面积很大的阀针上的力相平衡,当ECU给电磁阀通电后,破坏了这种平衡,磁力将针阀向上抬起,密封孔打开泄压。(2)电磁断油阀:供油泵产生的高压燃油经共
18、轨分配到各个汽缸的喷油器中;燃油压力由设置在共轨内的传感器检出,反馈到控制系统,并使实际压力值和事先设定的、与发动机转速和发动机负荷相适应的压力值始终一致。1、概 述 1.3 电控燃油共轨系统1.3.3电控共轨系统的结构与工作原理 1.3.3.2供油泵的结构与工作原理(2)电磁断油阀:柱塞下行,控制阀开启,低压燃油经控制阀流入柱塞腔。柱塞上行,但控制阀中尚未通电,控制阀仍处于开启状态,吸进了的燃油并未升压,经控制阀油流回低压腔。ECU计算出满足必要的供油量的定时,适时地向控制阀供电,并使之开启,切断回油流路,柱塞腔内燃油增压。因此,高压燃油经出油阀(止回阀)压入共轨内;控制阀开启后的柱塞行程与
19、供油量对应。如果使控制阀的开启时间(柱塞的预行程)改变,则供油量随之改变,从而可以控制共轨压力。凸轮越过最大升程后,则柱塞进入下降行程,柱塞腔内的压力降低;这时出油阀关闭,压油停止;控制阀处于停止通电状态,控制阀开启,低压燃油将被吸入柱塞腔内,即回复到a状态。1、概 述 1.3 电控燃油共轨系统1.3.3电控共轨系统的结构与工作原理 1.3.3.3喷油器的结构与工作原理 喷油器的结构如图5-13所示。喷油器的主要零件是:喷油嘴、顶针、电磁阀、控制活塞和球阀等。1、概 述图5-13 喷油器结构1-回油管;2-控制接线柱;3-电磁线圈;4-进油口;5-止回阀;6、7-节流孔;8-B腔;9-接杆;1
20、0-油道;11-针阀;12-A腔 1.3 电控燃油共轨系统1.3.3电控共轨系统的结构与工作原理 1.3.3.4共轨组件 共轨组件(图5-14)的作用是接受从供油泵供来的高压燃油,并按照ECU的指令向各个汽缸分配燃油。共轨组件中还有压力限制器、流动缓冲器和压力传感器等,随时监测有无过剩燃油流出、喷射,监测压力是否正常并进行控制。1、概 述图5-14 共轨组件 1.3 电控燃油共轨系统1.3.4燃油共轨系统的各种传感器 1.3.4.1发动机转速传感器 发动机转速传感器(图5-15)安装在飞轮壳上,以脉冲形式检测发动机转速;供油泵传感器布置在供油泵上,具有传感器功能,对汽缸进行判别。1、概 述图5
21、-15 发动机转速传感器 1.3 电控燃油共轨系统1.3.4燃油共轨系统的各种传感器 1.3.4.2加速踏板位置传感器 加速踏板位置传感器(图5-16)安装在加速踏板上,可以检测出脚踩加速踏板的力量(加速踏板转过的角度)。其输出电路有两套,以确保可靠性。1、概 述图5-16 加速踏板位置传感器 1.3 电控燃油共轨系统1.3.4燃油共轨系统的各种传感器 1.3.4.3增压压力传感器 增压压力传感器(图5-17)安装在进气管上,为了对燃油喷射进行最佳化控制,随时都在监视着增压器提供的进气压力的变化。1、概 述图5-17 增压压力传感器 1.3 电控燃油共轨系统1.3.4燃油共轨系统的各种传感器
22、1.3.4.4冷却液温度传感器 冷却液温度传感器安装在汽缸体左前方的上部。为了确保燃油喷射最佳化,随时都在监视着冷却液温度的变化。该发动机中实际使用的冷却液温度传感器的形状和特性曲线如图5-18所示。1、概 述图5-18 冷却液温度传感器 1.3 电控燃油共轨系统1.3.4燃油共轨系统的各种传感器 1.3.4.5燃油温度传感器 燃油温度传感器安装在汽缸上,靠近燃油滤清器的位置。为了确保燃油喷射最佳化,随时都在监视着燃油温度的变化。发动机中实际使用的燃油温度传感器的形状和特性曲线如图5-19所示。1、概 述图5-19 燃油温度传感器 1.3 电控燃油共轨系统1.3.4燃油共轨系统的各种传感器 1
23、.3.4.6大气温度传感器 大气温度传感器安装在进气管的前部,为了确保燃油喷射最佳化,随时都在监视着大气温度的变化。1.3.4.7速度传感器 速度传感器安装在变速器上,监视车速的变化。发动机中实际使用的车速传感器如图5-20所示。1、概 述 1.3 电控燃油共轨系统1.3.4燃油共轨系统的各种传感器 1.3.4.7速度传感器 1、概 述图5-20 速度传感器 1.3 电控燃油共轨系统1.3.4燃油共轨系统的各种传感器 1.3.4.8加速踏板开关 加速踏板开关(图5-21)安装在加速踏板上,随时都在监视着加速踏板的怠速位置。1、概 述图5-21 加速踏板开关 1.3 电控燃油共轨系统1.3.4燃
24、油共轨系统的各种传感器 1.3.4.9大气压力传感器 大气压力传感器布置在ECU内部,为了确保燃油喷射最佳化,随时都在监视着大气压力的变化。1.3.4.10诊断开关 诊断开关(插座颜色:白色)布置在检查盒内,在进行故障诊断时使用。1、概 述 2.1 喷油正时的确定 共轨型电控柴油发动机的基本喷油正时是通过计算发动机转速和加速踏板开启度角来决定的,再加上根据冷却液温度和进气压力的量来进行修正(图5-22),得出最佳的喷油正时。由于喷油始点和喷油延续时间由指令脉冲决定,与转速及负荷无关,因此,ECU可以自由控制喷油时间。2、发动机ECU的控制图5-22 喷油正时的确定 2.2 喷油控制 电磁阀的通
25、电时刻确定了喷油始点。电磁阀通电时间的长短可确定喷油量。这些基本喷油参数都是电子脉冲控制的。喷油器中的指令脉冲、针阀升程、指令压力和喷油率图形随时间变化的过程如图5-23所示。2、发动机ECU的控制图5-23 喷油控制 2.2 喷油控制2.2.1起动时的喷射控制 ECU根据起动信号和冷却液温度传感器信号来调节基本喷油量,确定起动时的喷油量。发动机温度越低,喷油量越大(图5-24)。为确保能够起动,当冷却液温度低时,ECU将喷油提前,并提高发动机转速。2、发动机ECU的控制图5-24 喷射控制 2.2 喷油控制2.2.2喷油率控制 电磁阀通过控制喷油器控制腔内的压力来控制喷油的开始和喷油终了。量
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