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《机械工程名词 第四分册》第一版。 2100433B
气缸内工质在一个工作循环内所达到的最高压力。
气缸内径底面积×系统压力=输出力-----N例如:缸径40,系统压力0.5MPA20×20×π×0.5=628N
气缸仪表由导压系统(包括接头、弹簧管、限流螺钉等)、齿轮传动结构、示数装置(指针与度盘)和外壳(包括表壳、表盖、表玻璃等)所组成。外壳为气密型结构,能有效的保护内部机件免受环境和污垢侵入。对于在外壳内...
气缸压力表是用于检测气缸压缩压力的专用仪表。气缸压缩压力的大小与气缸密封性的好坏有直接的关系。气缸密封性是影响柴油机动力性和经济性的主要因素之一。工作原理其实很简单磁性气缸内自带磁环,气缸配磁感应开关...
铁路客车防滑系统气缸压力监测状态的探讨
空气制动仍然是当前各国列车所采取的主要制动方式之一,而实现空气制动主要是通过气缸来实现的,由于气缸的压力状态变化,也对应着车轮在紧急制动时,车轮圆周方向的切向力变化,反映出车轮是空转、微滑还是打滑的实际的运行状态,因而,对气缸压力状态实现实时监测,就具有相当现实的意义,可以从本质上改良我国高速客车在满足快速化、高速化进程中的制动性能,在防滑技术上有所突破。因而,这一新技术在我国高速列车上的应用,具有相当现实的实用价值。
利用塑料膨胀芯轴提高气缸套同轴度
气缸套是柴油机的关键零部件,机械强度和几何精度要求很高,加工难度大,东风_4内燃机车C型气缸套内孔与外定位圆的上、下腰带同轴度以及圆柱度要求较高(见图1),加工中出现的同轴度超差是长期未解决的质量问题,经检查分析及工艺验证,改变了原工艺定位、夹紧基准,设计制造了自动定心的塑料膨胀芯轴,保证了气缸套的同轴度要求,生产效率明显提高。
气缸压力不足的原因
1、进气阻力大压缩力是指发动机工作时气缸产生的压力,气缸压力不足的原因可能很多,最常见的有以下三个方面:
进气阻力增大,使进气量减少,如空气滤清器堵塞、气门开度减小,气门配气相位不对等,都可能致进气阻力增大。
2、压缩比变小气缸压缩比变小,也就是燃烧室容积增大,燃烧室容积增大后,气缸压力就会下降;而燃烧室容积增大的原因是修理不当或不及时,如气缸垫太厚,因使用了不合理的气门铰刀而铰削了气缸盖平面,磨修曲轴时,使回转半径减小了,修理连杆时,将其大、小头中心距变小了等。
3、压缩系漏气由于磨损损坏、松动和错位,使构成压缩系的零件间出现不应有的间隙,不起密封作用,导致气缸内的空气在压缩过程中泄漏。
(1)气缸垫漏气气缸垫边缘漏气,致使压缩和作功的行程时有气体窜出。产生气缸垫漏气的原因有:气缸盖固定螺栓预紧力不足,或没有按要求的拧紧顺序分次均匀的拧紧;气缸盖和气缸体接合平面翘曲;气缸套凸出高度不够,或相邻两缸凸出高度差过大,柴油机工作温度过高而烧坏气缸垫;压缩比过高,使爆发压力过大。
(2)活塞环漏气可在气缸内注入一些干净的机油,若经检查气缸压力显著提高,则说明活塞环密封不严,否则,说明气缸压力与活塞环无关,另外,还可以观察柴油机工作时从加机油口排出的废气量多少来判断。产生活塞环漏气的原因:活塞、活塞环、气缸磨损严重,配合间隙过大,活塞环弹力不足,折断或被积炭卡死在环槽里不能活动,活塞环端间隙和边间隙过大。
(3)气门漏气包括气门与气门座以及气门座圈与缸盖之间产生漏气。
产生气门漏气的原因有:气门杆积炭过多或弯曲,使气门运动不灵活,造成关闭不及时或关闭不严,积炭落入气门与气门座的接触环带斜面上,使气门关闭不严;气门与气门座的接触环带斜面磨损、烧蚀或接触环带过宽,造成气门关闭不严,气门间隙消失,气门弹簧弹力过小或折断,使气门关闭不严,气门座圈松动或镶气门座圈时不密封,造成漏气。
判断漏气的方法:使柴油机运转一定的时间,待柴油机工作温度上升至50度以上后,停机摇转曲轴,此时,若气门漏气,会感到各缸压缩力不等,在排气管和进气管处能听到很长的嘘叫声,若严重漏气,柴油机工作时能清楚地听到“嗤嗤”的声音。
在使用过程中,由于磨损、烧蚀、结胶、积碳等原因,气缸活塞组技术状况变坏,从而使气缸密封性不良,发动机动力性和经济性下降。气缸压缩压力检测是检查活塞环、气门及燃烧室的密封质量。发动机气缸压力过低,会造成发动机出现动力下降,燃油或机油消耗量增加,排放超标,启动困难。发动机气缸压力过高,会造成发动机爆燃,启动困难。发动机各缸压力不均,会造成发动机运转粗暴,或缺缸。出现上述故障现象时应对发动机进行气缸压力检测。通过发动机气缸压力检测,分析诊断发动机气缸的密封性和进、排气系统是否通畅,并辅以其他检测和分析查找出故障点,以确定需要哪方面的修理。
1 气缸压力的检查方法发动机的工况首先看发动机的气缸压力。大部分电喷发动机的气缸压力在1200~1400 kPa,少数高压缩比的发动机气缸压力在1700 kPa以上。发动机原设计气缸压力的大小主要取决于燃烧室的容积和发动机的压缩比,以及是否有增压机构;实际使用中影响发动机各缸压力的主要因素有燃烧室积碳的多少,及燃烧室的密封状况和排气是否通畅等。
1.1缸压检测的前提条件(1)蓄电池存电量充足。蓄电池亏电,会造成发动机转速过低。
(2)发动机冷却液温度正常。发动机冷却液温度在正常工作温度(80℃以上)。冷车和热车燃烧室密闭度不一样,所以,测得数值也就不一样。
(3)拆下空气滤清器滤芯。
(4)卸下全部火花塞。逐缸地测量各缸气缸压力。不拆火花塞,所测气缸压力将高于实际气缸压力,如拆一个测一个,就会出现越往后测得气缸压力越高。
(5)对于电喷车在测试中必须拆下然油泵保险或其他继电器保险再测量,否则往往会导致“淹缸”以及缸压偏低的情况。
(6)测试孔不得泄漏。测量前将缸压表的软管接头与火花塞孔拧紧,不得泄漏,每次测前还需将缸压表回零,测时一边用起动机旋转曲轴,一边将加速踏板完全踩到底,节气门在全开位置保持3~5s(发动机转速在2500 r/min以上,发动机转速过低,气缸压力就会过低)。
(7)气缸压力的计算。每个缸检测两次,以平均值为该缸的气缸压力。
1.2汽油机气缸压力检查步骤(1)预热并停止发动机。
(2)拆下发动机罩盖。
(3)将点火系统的正极与初级点火线圈断开,使其不起作用,并将其他电线用电工胶带绝缘,使其不能与接地线接触。对无分电器的点火系,拆下4个点火线圈。
(4)拆下4个火花塞,并用空气枪吹掉其凹坑内所有的尘土。
(5)将发动机的燃油泵关掉,使其不起作用或断开4个喷油器连接器。注意:在进行气缸压缩压力检查时,若喷射系统不停止工作,燃料喷射发动机喷出的燃料会进人气缸。若燃料蒸气从火花塞孔喷出,可能会导致严重的爆炸,造成人身伤害。
1.3 柴油机气缸压力的检测方法用气缸压力表检测柴油发动机气缸压缩压力的方法如下:
(1)启动发动机,原地运转,待发动机冷却液温度达到80℃左右时,停止发动机运转。
(2)先清理吹净喷油器安装孔处的尘土脏物。
(3)拆开喷油器上的高压油管和回油管接头,卸下喷油器,把6 MPa的压力表装在喷油器螺纹孔内(千万不可使用手持式压力表)。压力表接头与喷油器座孔接合处应加垫圈,以防漏气。
(4)用起动机带动发动机,压力表的最大读数即为气缸压缩压力值。
将所测定的数值与原厂规定标准值比较不应低于20%,各气缸压力差应不超过8%。
2 气缸压力计算方法各缸气缸压力相加,除以缸数为平均气缸压力。发动机的平均气缸压力不得低于标准的75%,否则需修理。
(最大气缸压力-最小气缸压力)、平均气缸压力=平均气缸压力差
大修过的发动机的气缸压力应符合原设计规定,汽油机各缸压差应不超过各缸平均压力的8%,柴油机应不超过10%。在用车气缸压力不得低于原设计的25%。
3 检查结果分析(1)当检测值高于规定值10%以上时,表明气缸内可能有积水、积油,或燃烧室内积碳过多,或气缸垫过薄,或气缸体、气缸盖磨损过甚。
(2)当检测值低于规定值时,可从火花塞孔或喷油器孔向活塞顶部注入20~30 mL新鲜机油,转动曲轴数转后重测,如压力明显上升,表明活塞环和气缸磨损严重。
(3)如注油后无明显变化,可检查气门运动灵活性,如无发卡现象,可调大气门间隙重测。如压力上升至规定值,说明原气门间隙太小。
(4)如调整气门间隙后仍无明显变化,可测相邻气缸的压力,如压力值也同样低,可能是相邻两气缸间气缸垫烧穿。如气缸垫未烧穿,则可能是气门或气门座的密封状况不良,应予拆检。
(5)完全没有压力的气缸,可能是气门卡住、烧缺口或活塞烧穿、活塞环粘附在环槽内。气缸压力值在2~3次测量中出现忽高忽低的变化,可能是因为气门关闭不严。
(6)如果气缸的压缩压力低,则从火花塞孔向气缸内注人少量发动机机油,然后再次检查。如果添加机油后压力升高,则活塞环和气缸孔可能磨损或损坏。如果压力仍然较低,则可能是气门卡住或就位不当,或者是气缸垫漏气。
(7)相邻两缸出现压力偏低现象,而其它缸表现正常,可能是因为相邻两气缸垫漏气或缸盖螺栓未拧紧;一个缸或者多个缸同时出现压力读数偏高的情况,可能是因为发动机过热或爆震,这是压缩比改变造成的故障现象。
4 检测气缸压缩压力注意事项(1)不能在凉车时测量气缸压力,由于温度和大气压等因素的影响,只有在发动机达到正常的工作温度时测得的缸压,才具有实质性的参考价值。
(2)对于电喷柴油机在测试中必须拆下燃油泵保险或其他继电器保险再测量,否则往往会导致“淹缸”以及缸压偏低的情况。
(3)测试过程中,必须将节气门阻风门全部打开,否则会由于燃烧室内进气量不足,而导致缸压偏低。
(4)由于气缸压力测量具有一定的偶然性,只测一次往往不准确,只有经过2~3次测试然后取其平均值,测试结果才有效可靠。
(5)测试中起动机运转时间不能过长或过短。时间过长会过多消耗电能和损害起动机,过短则会达不到测试标准。
在桥梁、港口、堤防设计中,对不同重现期的最高水位的推算具有十分重要的意义。对于设计最高水位的计算大别有两种途径:第一种途径是直接用实测水位按年选取最高水位作为计算样本,通过统计分析,以计算设计最高水位。其主要依据是水位观测容易获得,精度较流量测验为高。水位基面选择不影响设计最高水位数值,计算简便;第二种途径认为水位对于河道断面在高水位漫滩时,其递增率较小,致其精度较差,且从而可能产生偏度为负的现象。加之,如桥梁、港口等设计中尚需计及河道冲刷淤积影响需要有设计条件下的流速数值,必须通过流量才能求得。因此认为应改用流量计算的设计值通过水位流量关系求出相应的设计最高水位。同时,直接用实测最高水位补算设计最高水位不能充分反映出河道断面冲淤对断面变化的影响,而流量却可反映这种影响。所以这种意见认为可用流量间接计算设计最高水位 。
最高投标限价是指招标投标中招标人在招标文件中明确的投标人的最高报价,投标价高于该价格的投标文件将被否决。
最高投标限价2100433B