汽车发动机机械系统检修第二章课件.ppt
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1、汽车发动机机械系统检修汽车发动机机械系统检修项目二曲柄连杆机构检修曲柄连杆机构检修 相关知识相关知识(一)概述(一)概述曲柄连杆机构是发动机实现热能与机械能相互转换的主要机构。其主要作用是将气缸内气体作用在活塞上的力转变为曲轴的旋转力矩,从而输出动力。曲柄连杆机构可分为机体组、活塞连杆组和曲轴飞轮组3部分。在有些发动机上,为平衡曲柄连杆机构的惯性力,还装有平衡装置。机体组主要由气缸体、气缸盖、气缸垫等组成;活塞连杆组主要由活塞、活塞环、活塞销、连杆及连杆轴承等组成;曲轴飞轮组主要由曲轴、曲轴主轴承和飞轮等组成。(二)主要零部件介绍(二)主要零部件介绍1气缸体、气缸盖气缸体、气缸盖(1)气缸体、
2、气缸盖的结构和类型 气缸体是发动机的基础部件,气缸盖是发动机的主要部件,它们是燃料燃烧做功的基件。通常气缸体和气缸盖都由灰铸铁或铝合金铸成,如图2-1所示。其结构复杂,工作条件恶劣,使用或修理不当易产生损伤。根据气缸的排列形式,气缸体有直列式、对置式和V形3种形式,如图2-2所示。直列式气缸体的各个气缸排成一列,一般是垂直布置;对置式气缸体的气缸通常排成两列,两列之间的夹角为180;V形气缸体的气缸也排成两列,但两列之间的夹角 180(一般为60或90)。对置式和V形气缸体与气缸数相同的直列气缸体相比,高度降低,长度缩短,但宽度增大。图2-1 气缸体和气缸盖图2-2 气缸体结构形式气缸体下部包
3、围着曲轴的部分称为曲轴箱。为安装曲轴,在曲轴箱内加工有若干个同心的主轴承座孔。曲轴箱的主要作用是保护和安装曲轴,也可用于安装发动机附件。曲轴箱有3种结构形式,如图2-3所示。1气缸体 2水套 3凸轮轴座孔 4加强筋 5湿式气缸套 6主轴承座7主轴承座孔 8气缸体安装平面 9主轴承盖安装平面图2-3 曲轴箱的结构形式为了保证发动机正常的工作温度,在水冷式发动机的气缸体和气缸盖内设有充水空腔,称为水套,如图2-4所示。气缸体与气缸盖内的水套是连通的。而风冷式发动机,在气缸体与气缸盖外面有散热片,以帮助散热,如图2-5所示。1气缸 2水套 3气缸盖 4燃烧室 5气缸垫 1散热片 2气缸盖 3气缸体
4、图2-4 水冷式发动机水套 图2-5 风冷式发动机散热片活塞在气缸内运动,气缸表面必须耐磨,如果气缸体全部用优质耐磨材料制造,其成本较高。为此,除了一些小型发动机外,在大、中型的发动机内一般镶有气缸套。气缸套有干式和湿式两种,如图2-6所示。1气缸套 2水套 3气缸体 4橡胶密封圈A下支撑定位带 B上支撑定位带 C定位凸缘图2-6 气缸套的结构图气缸垫安装在气缸盖与气缸体之间,保证气缸体与气缸盖的接合面密封。气缸垫多数由金属与石棉及黏结剂压制而成,如图2-7所示。它具有一定的弹性,用以补偿气缸体和气缸盖平面的平面度误差。气缸垫的水孔和燃烧室孔周围有镶边,以防被高温的冷却水或气体烧坏。气缸垫的常
5、见故障是烧蚀击穿,其原因主要是气缸盖和气缸体平面不平、气缸盖螺栓拧紧力矩不足、气缸垫质量不好等。气缸体的上、下平面分别用于安装气缸盖和油底壳。在对气缸进行维修加工时,一般也以其上平面或下平面作为定位基准面。1气缸口 2水孔 3油道口 4推杆孔 5定位孔 6螺栓孔图2-7 气缸垫(2)气缸磨损类型发动机工作中,由于活塞在气缸内做往复直线运动,所以会造成气缸的磨损。磨损严重时,会导致漏气、窜油,使发动机动力性和经济性下降。导致气缸磨损的原因很多,主要体现在以下几方面。腐蚀磨损气缸内可燃混合气燃烧后会生成碳、硫、氮的氧化物,这些氧化物直接与缸壁作用,使气缸壁产生腐蚀,即化学腐蚀。腐蚀磨损的强度取决于
6、气缸壁的温度,如图2-8所示。如一缸前壁与六缸后壁冷却效率较强,所以这些部位的腐蚀磨损就严重。图2-8 气缸壁温度与气缸磨损曲线 机械磨损机械磨损属于正常磨损,它主要是由于润滑不良和气体压力等原因造成的。机械磨损的最大部位发生在活塞位于上止点时,第一道环的顶边上。a.润滑不良的影响气缸是靠润滑油的飞溅润滑的。气缸上部供油条件较差,又邻近燃烧室,受到高温的作用,润滑油变稀,甚至有可能被烧掉。同时,可燃混合气进入气缸时,混合气中所含的小油滴对气缸上部(尤其是进气道对面)的冲刷严重。所有这些因素都造成了气缸上部润滑不良,难以形成润滑油膜,容易产生边界摩擦或干摩擦,使磨损加剧。b.气体压力造成的影响发
7、动机工作时,活塞环在自身弹力和气体压力作用下,压紧在气缸壁上,如图2-9所示。图2-9 活塞环的磨缸现象 磨料磨损润滑油中含有未滤清的金属屑微粒,它来自发动机本身磨损,燃烧生成的固态颗粒和来自外部空气的尘土,这些磨料随润滑油飞溅到气缸表面,并与气缸和活塞(环)摩擦而产生磨损。黏着磨损在发动机冷却不良、润滑不足及长时间大负荷工作的情况下,气缸摩擦副之间有极微小凸起的金属面直接接触,形成局部高温,使其熔融黏着、脱落,逐渐扩展为黏着磨损。这种磨损一旦发生,气缸的工作面会遭到严重的破坏,甚至报废。2活塞活塞 发动机工作中,活塞承受气缸中气体的压力,并将此压力传给连杆,以便推动曲轴旋转;此外,活塞的顶部
8、还与气缸盖和气缸配合共同组成燃烧室。活塞一般都用铝合金材料铸造或锻造而成,其构造如图2-10所示。活塞主要由活塞顶部、活塞头部和活塞裙部3部分组成,在活塞裙部的上部有活塞销座。1活塞裙部 2活塞销卡环 3活塞销 4活塞销座 5活塞头部6加强筋 7活塞环 8活塞顶部图2-10 活塞的构造(1)活塞顶部活塞顶部是燃烧室的组成部分,承受高温气体的压力。为适合各种发动机的不同要求,活塞的顶部有各种不同的形状,如图2-11所示。有些活塞顶部在与气门对应的位置上有凹坑,是为防止活塞在上止点与气门相碰而设的。活塞缸位序号、加大尺寸、安装向前标记等一般也刻在活塞顶部。图2-11 活塞顶部形状(2)活塞头部活塞
9、头部是指活塞环槽以上的部分,主要用来安装活塞环,以实现气缸的密封。活塞头部加工有安装活塞环的环槽,一般有34道环槽,最下面一道环槽安装油环,其他环槽安装气环。(3)活塞裙部活塞环槽以下的部分称活塞裙部,为活塞的往复运动起导向作用。发动机工作时,由于气体压力和活塞销座处金属较多的影响,活塞裙部沿活塞销轴线方向膨胀量较大,所以在常温下,活塞裙部截面形状呈椭圆形,如图2-12所示,椭圆形长轴垂直于活塞销方向,其目的是保证在热态下活塞与气缸的配合间隙均匀。此外,发动机工作中,由于活塞的温度从上到下逐渐降低,膨胀量逐渐减小,所以在常温下,活塞裙部直径上小下大,如图2-13所示。图2-12 活塞裙部截面形
10、状图 图2-13 常温下活塞裙部直径上小下大有些活塞裙部除设有隔热槽外,还有膨胀槽,如图2-14所示。为限制活塞裙部的膨胀量,有些活塞在销座中镶铸有膨胀系数较低的恒范钢片,如图2-15所示。按裙部结构形式活塞可分为拖板式和筒式。拖板式活塞的裙部下端沿销座轴线方向去掉一部分(见图2-14),这种结构用在行程较小的发动机上是为防止活塞与曲轴上的平衡重相碰而设计的。行程较大的发动机则一般采用全裙式活塞(见图2-10),也称筒式活塞。1膨胀槽 2隔热槽 1恒范钢片 2活塞销座 图2-14 活塞膨胀槽和隔热槽 图2-15 活塞销座中镶铸的恒范钢片(4)活塞销座活塞销座位于活塞裙部的上部,加工有座孔,用以
11、安装活塞销。有些活塞销座孔内加工有卡环槽,以便安装活塞销卡环,防止活塞销工作时轴向窜动。为减小活塞销座处受热后的变形量,有些活塞的销座外表面是凹陷的。在活塞内腔的活塞销座与活塞顶部之间一般铸有加强肋,以提高活塞的刚度。活塞销座孔轴线通常向活塞中心线左侧(由发动机前方看)偏移12mm,称为活塞销偏置,目的是防止活塞在受气体压力较大的压缩上止点换向时,撞击气缸壁而产生“敲缸”。活塞销偏置作用原理如图2-16所示。图2-16 活塞销偏置作用原理(5)活塞损伤形式及原因活塞处于高压、高温、高速情况下工作会造成磨损、裂纹、断裂和烧蚀等损伤,主要表现如下。活塞磨损主要在裙部、环槽部位和活塞销孔,这是由于机
12、械磨损、化学腐蚀造成的。活塞损伤主要有裂纹,顶部脱落,环槽岸边断裂和裙部拉毛、烧蚀等。这是由于材质不佳,活塞与气缸配合间隙过小,工作温度过高,以及高速、超负荷等因素所引起的。环槽磨成梯形,即环槽磨成内小外大的形状。这是由于环与槽的配合间隙过大,并产生震动、漏气、腐蚀的结果。活塞销孔磨损,这是由于选配不当、润滑不良引起的,工作时受周期交变负荷冲击作用,加速其磨损。活塞是易损零件,价格比较低,在汽车维修中一般不对活塞进行修理,但应查明故障原因,并予以排除。3活塞环活塞环 活塞环按其作用可分为气环和油环两类,如图2-17所示。气环又称压缩环,其作用是密封活塞和气缸之间的间隙,防止漏气和窜油,并将活塞
13、承受的热量传给气缸。油环的作用是刮去气缸壁上多余的润滑油,并在气缸壁上均匀布油。一般发动机上装有二道气环和一道油环。在各种发动机上装用的气环按其断面形状可分为矩形环、锥形环、梯形环、桶面环、扭曲环、反扭曲锥形环,如图2-18所示。多数轿车发动机都采用三件组合式油环,它由上下两片刮油钢片和一个衬簧组成,如图2-19所示,刮油钢片很薄,刮油作用强,对防止润滑油窜入燃烧室更有利。图2-17 活塞环的分类 图2-18 气环断面形状 1轴向衬环 2刮油片 3径向衬环 图2-19 组合式油环结构 活塞环装在环槽内应处于浮动状态,以保证与气缸壁密封接合。因此,活塞环的上下侧与环槽留有间隙(侧隙),环与槽底留
14、有间隙(背隙),在环的开口端也留有开口间隙(端隙),否则,活塞环受热膨胀会卡死在环槽内,拉坏气缸。各间隙如图2-20所示。1气缸 2活塞环 3活塞图2-20 活塞环配合间隙4活塞销活塞销 活塞销的作用是将活塞和连杆连接在一起,将活塞承受的气体压力传给连杆。活塞销为空心管状结构,外表面为圆柱形,内孔形状有圆柱形、截锥形和组合形,如图2-21所示。活塞裙部的上部,加工有活塞销座孔,用以安装活塞销,如图2-22所示。在活塞内腔的活塞销座与活塞顶部之间一般铸有加强筋,以提高活塞的刚度。图2-21 活塞销 图2-22 活塞销座孔连杆小头与活塞销相连,采用全浮式连接的活塞销时,在连杆小头孔内装有连杆衬套,
15、以减少活塞销与连杆接触面的磨损。衬套一般为青铜制作,如图2-23所示,为润滑连杆衬套和活塞销,在连杆小头和连杆衬套上加工有集油孔或集油槽。更换活塞、活塞销的同时,必须更换连杆衬套。活塞销的连接方式有半浮式和全浮式两种,如图2-23所示。图2-23 活塞销的连接方式 5连杆连杆 连杆的作用是将活塞承受的气体压力传给曲轴,使活塞的往复直线运动变为曲轴的旋转运动。连杆由连杆小头、连杆杆身和连杆大头(包括连杆盖)3部分组成,如图2-24所示。连杆杆身通常采用“工”字形截面,以求在保证连杆强度和刚度的前提下,减轻连杆的质量。1连杆杆身 2连杆衬套 3、4连杆轴承 5轴承的定位凹槽 6连杆盖 7自锁螺母
16、8连杆螺栓 图2-24 连杆的组成连杆大头是分开的,分开的部分称连杆盖,连杆盖与连杆用连杆螺栓连接。连杆大头与连杆盖按切分面方向可分为平切口和斜切口两种,采用最多的是平切口。有些负荷较大的柴油发动机连杆,由于连杆大头直径比气缸直径大,为拆装时能使连杆通过气缸,连杆大头与连杆盖切分面采用斜切口形式。斜切口的连杆盖与连杆大头一般不是靠连杆螺栓与螺栓孔配合定位,有的在连杆盖的螺栓孔内压装一个定位套与连杆大头螺栓孔配合定位,有的则在切分面上采用锯齿定位、定位套定位、定位销定位或止口定位,如图2-25所示。图2-25 斜切口连杆大头的定位方式连杆大头一般都是对称的,但也有部分发动机(多数是V型发动机)为
17、减小连杆大头的轴向尺寸,采用偏位连杆,如图2-26(a)所示,即连杆大头两端面与连杆杆身中心平面不对称。偏位连杆安装时方向不能装反,V型发动机装在同一连杆轴颈上的连杆应短面相对,直列发动机偏位连杆的短面应朝向曲轴主轴颈,如图2-26(b)所示。图2-26 偏位连杆及其安装6检修曲轴轴颈磨损、曲轴变形检修曲轴轴颈磨损、曲轴变形曲轴的作用是承受连杆传来的力,并由此产生绕自身轴线的旋转力矩,该力矩通过飞轮输送给底盘驱动汽车行驶。曲轴飞轮组的组成曲轴的基本组成包括前端轴、主轴颈、连杆轴颈(曲柄销)、曲柄、平衡重和后端凸缘等,如图2-27所示。1前端轴 2润滑油道 3、6、8、11、13主轴颈 4、14
18、连杆轴颈 5后端凸缘7曲柄 9主轴颈圆角 10连杆轴颈圆角 12平衡重图2-27 曲轴在少数发动机上采用组合式曲轴,即将曲轴的各部分分段加工,然后组装成整个曲轴,如图2-28所示。采用组合式曲轴的发动机,一般连杆大头为整体式,主轴承为滚动轴承,相应曲轴箱为隧道式。1起动爪 2带轮 3前端轴 4滚动轴承 5连杆螺栓 6曲柄7飞轮齿圈 8飞轮 9后端凸缘 10挡油圈 11定位螺钉 12油管 13锁片图2-28 组合式曲轴按曲轴的主轴颈数,可将曲轴分为全支撑曲轴和非全支撑曲轴。曲轴的轴向定位装置为安装在某一主轴颈两侧的两个止推垫片,安装在曲轴前端第一道主轴颈两侧的止推垫片一般为整体式,如图2-29所
19、示的件1和件2安装在中间某一道主轴颈两侧的止推垫片一般为分开式,有些发动机上,分开式止推垫片与主轴承制成一体,称为翻边轴承。曲轴前后端都伸出曲轴箱,为防止润滑油流出曲轴箱,在曲轴前后端均设有密封装置。为保证密封可靠,一般都采用两种密封装置,如图2-29所示件5和件6是常用的挡油盘和油封。1、2止推垫片 3止推环 4曲轴正时齿轮5挡油盘 6油封 7带轮 8起动爪图2-29 曲轴前端7曲轴轴承曲轴轴承曲轴轴承包括连杆轴承(俗称小瓦)和曲轴主轴承(俗称大瓦),其结构基本相同。曲轴轴承的作用主要是减小摩擦和减轻曲轴等零件的磨损。连杆轴承和曲轴主轴承一般都是分开式滑动轴承,其组成如图2-30所示,主要由
20、钢背和减磨层组成,钢背是轴承的基体,在钢背的内圆表面制有耐磨的减磨层。为防止发动机工作时,轴承发生轴向窜动,在轴承的钢背上制有定位凸键或定位销孔,以便安装后定位,如图2-31所示。发动机工作中,为防止曲轴轴承转动,曲轴轴承有自由弹势和一定的压紧量,自由弹势是指轴承在自由状态下的曲率半径比座孔大,压紧量是指轴承装入座孔后略高出座孔分界面,如图2-32所示。1钢背 2减磨层 1定位槽 2定位凸键 3轴承分界面 4定位销孔 5定位销 图2-30 曲轴轴承的组成 图2-31 曲轴轴承定位图2-32 曲轴轴承的自由弹势和压紧量曲轴轴承一般都经过选配,且发动机工作中旧的轴承也进行了自然磨合,所以在发动机维
21、修时,应注意轴承及其轴承盖的安装位置不能装错。曲轴轴承间隙失准,容易产生异响,甚至导致曲轴轴承和轴颈烧蚀。三、项目实施三、项目实施实 施 要 求 工具:常用工具若干套、砂布、细平锉、活塞环拆装钳、活络铰刀若干套。量具:刀口尺、塞尺、水平仪、高度尺、量杯、滴管或注射器气缸压力表、量缸表、外径千分尺、百分表、游标卡尺、磁座百分表、游标高度尺、塑料间隙规。设备:发动机总成、气缸体及缸套、气缸盖、气缸垫、损伤活塞、活塞、活塞环、活塞销、连杆、连杆衬套、发动机曲轴。发动机拆装架、最大压力为1MPa的水压机、活塞环弹力试验器、台虎钳、连杆校正器、连杆检验器、压力机、与曲轴相配套的V形铁、检测平台。足量80
22、%煤油和20%润滑油的混合液、润滑油。(一)检修气缸体、气缸盖(一)检修气缸体、气缸盖1气缸体、气缸盖裂纹的检修气缸体、气缸盖裂纹的检修(1)气缸体、气缸盖裂纹的原因分析气缸体与气缸盖常因工作温度不均匀,导致热应力产生,在结构薄弱环节因刚度不足而产生破裂,在交变和脉动应力作用下导致疲劳裂纹的出现,或在冬季未放冷却液,造成冻裂。发动机过热时,突然添加冷却液,或者因冲击、撞击、过度拧紧或对中不好而导致零件变形等,使缸体、缸盖产生裂纹甚至断裂。(2)气缸体、气缸盖裂纹的检查 水压试验。将气缸盖和气缸垫装合在气缸体上,用一盖板装在水套的进水口位置上,用水管与水压机连通,其他水道口一律封闭,然后将水压入
23、水套内,如图2-33所示。气压试验。在没有水压机的情况下,可向水套内加入自来水,用气泵或打气筒向水套内充气,借气体压力检查渗漏部位。为了防止水或气倒流,在使用气压试验时,应在充气软管与气缸体水管接头之间装一单向阀。1气缸盖 2软管 3气缸体 4水压表 5水压机 6储水槽图2-33 气缸体、气缸盖水压试验(3)气缸体、气缸盖裂纹的修理 环氧树脂胶黏结。a选用34mm直径的钻头,用电钻将裂纹两端钻孔,以防止裂纹延伸。然后沿裂纹长度凿出V形坡口,并打毛表面。b刮削坡口附近表面氧化层和铁锈,并用丙酮清洗,洗净表面并使其干燥。c胶料调配。将黏结剂A、B管物质大致按体积比调匀,就可立即使用。若要增加黏结剂
24、固化后的硬度,可加入适量的铁粉。d涂胶和黏结。胶料调好后,将胶涂在槽内和槽周围的一些地方。e胶料固化。经黏结剂涂胶粘接的物体,在25经3h就完全固化后,可投入使用。f整形。零件粘接固化后,应根据零件形状进行整形,以使外表整齐美观。焊修。气缸体和气缸盖的裂纹,如发生在受力较大或用其他方法不易操作的部位,则可采用焊补法修复。对铸铁气缸体采用焊条电弧焊修复前,应清洁焊接表面,并在裂纹发展走向前方距裂纹终点35mm处钻止裂孔,以防止裂纹延伸,止裂孔直径一般为35mm。对裂损较深的气缸体,为保证焊条金属与基本金属很好地接合,增加焊接强度,应在裂损处开坡口,坡口形式如图2-35所示。图2-34 气焊坡口尺
25、寸 图2-35 焊条电弧焊坡口尺寸 钳工修理。a螺钉填补。先在裂纹两端各钻一个止裂孔,如图2-36中的1和2,以防止裂纹继续延伸。再沿裂纹钻孔3、4、5,孔的直径视螺纹直径而定,并保证孔与孔之间重叠1/3孔径,在1、2、3、4、5孔中攻出螺纹。b补板封补。首先在各裂纹端部钻止裂孔。再用23mm厚的紫铜板或1.52mm厚的铁板,截成与破口轮廓相似,四周大于破口1520mm的补板。如裂纹的表面有凸起部分,须在补板上敲出同样凸起形状,使整个补板能与封补处的表面贴合。在补板四周每隔1015mm,钻直径46mm的孔,如图2-37所示。其位置离补板边沿10mm左右。图2-36 螺钉填补修理气缸体裂纹 图2
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