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配气机构题库

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1.下述各零件不属于气门组的是:()

A.气门弹簧

B.气门

C.气门弹簧座

D.凸轮轴

2.下述各零件不属于气门传动组的是:()

A.气门弹簧

B.挺住

C.摇臂轴

D.凸轮轴

3.进、排气门在排气上止点时()

A.进气门开,排气门关

B.排气门开,进气门关

C.进、排气门全关

D.进、排气门叠开

4.进、排气门在压缩上止点时()

A.进气门开,排气门关

B.排气门开,进气门关

C.进、排气门全关

D.进、排气门全开

5.为了使气门座圈与气缸盖结合良好,其装配时不能采用下述()种方法。

A.压入后再冲压四周

B.加热座圈

C.将气门在液氮中冷却

D.采用过渡配合

6.下面零件中不是采用压力润滑方式的是()

A.挺住

B.凸轮轴轴承

C.摇臂

D.凸轮轴正时齿轮

7.气门是由( )控制回位而关闭的.

A.气门弹簧

B.挺柱

C.气门导管

D.凸轮轴

8.进、排气门在进气下止点时( )。

A.进气门开、排气门关B.进气门关、排气门开

C.进气门开、排气门开D.进气门关、排气门关

9.出现下列()情况时,必须更换液力挺住。

A.气门高度开启不足

B.挺住磨损

C.挺住泄漏

D.配气相位不准

10.做功顺序为1-3-4-2的发动机,在第三缸活塞压缩上止点时,可以检查调整()气门间隙。

A.3缸的进、排气门和4、2缸的进气门B1、4缸的进气门和2缸的排气门

C.3缸的进、排气门和4缸的排气门和2缸的进气门

D.1缸的进气门、排气门和4缸的排气门和2缸的进气门

11.双凸轮轴结构不可能出现在下述()结构中。

A.V型发动机

B.4气门配气方式

C.侧置气门式

D.齿形传动方式

12.VVT-I智能可变配气正时系统是根据不同的发动机转速来改变()的。

进气门的配气相位 B.进、排气门的重叠角 C.排气门的配气相位 D.进、排气门的配气相位

13.VTEC可变气门控制机构在发动机高速运转时()

A主次气门同步开闭 B.主气门定时开闭,次气门始终关闭

C.次气门定时开闭,主气门始终关闭

D.主次气门异步开闭

14.非增压发动机在近期结束时,气门内压力()外接大气压。

A.大于

B.小于

C.相等

D.都不是

15.发动机在排气结束时,气缸内压力()外界大气压。

A.大于

B.小于

C.相等

D.都不是

16.进气门迟闭角随着发动机转速上升应()

A.增大

B.减小

C.相等

D.都不是

17.气门叠开角越()越好。

A.大

B.小

C.不打不小

D.都不是

18.顶置式气门是由凸轮轴上的凸轮压动摇臂顶开的,其关闭是依靠()实现的。

A.气门弹簧

B.气门

C.气门导杆

D.气门座圈

19.5气门的配气机构中,往往采用()进气门和()排气门。

A.一,二

B.一,一

C.二,一

D.三,二

20.高速发动机为了提高充气和排气性能,往往采用()进气门提前角和排气门迟后角方法,以改善发动机性能。

A.增加

B.减小

C.不变

D.都不是

21为提高气门与气门座圈的密封性,气门与座圈的密封带宽度越()越好。

A.大

B.小

C.适中

D.都不是

22.为了获得较大的充气系数,一般进气门锥角是()。

A.43°

B.43°

C.44°

D.45°

23.由于曲轴一定是顺时针转动的,凸轮轴是以()时针转动的。

A.顺

B.逆

C.都不是

D.不知道

24. 凸轮机构从动件的运动规律取决于()。

A.凸轮轮廓形状 B.凸轮的转速 C.凸轮的转向 D.以上都是

25.气门间隙()会影响发动机配气相位的变化。

A.过大

B.过小

C.过大,过小

D.都不是

26.采用了液力挺杆,气门间隙()调整。

A.需要

B.不需要

C.可能需要

D.都不是

27.VVT传感器是检测进气凸轮轴和()的相互位置的传感器。

A.排气凸轮轴

B.曲轴

C.连杆

D.摇臂

28.可变气门控制机构()改变配气相位,也()改变气门升程。

A.可,可

B.可,不可

C.不可,可

D.不可,不可

29发动机排出废气和充入新气的过程叫做()。

A.换气过程

B.排气过程

C.进气过程

D.都不是

30.换气过程的曲轴转角是()

A.120°

B.240°

C.360°720°

31.自由排气阶段是()

排气门开启初期 B.进气门开启初期 C.进、排气门开启初期 D.进、排气门关闭初期

32.换气过程时充入气缸的空气越()越好。

A.多

B.少

C.不知道

D.都不是

33.进气终了压力越高,充气效率越()。

A.好

B.差

C.不知道

D.都不是

34.进气温度越高,充气效率越()。

A.好

B.差

C.不知道

D.都不是

35.压缩比(),充气效率越好。

A.越大

B.越小

C.不知道

D.都不是

36.()是用来封闭气道的。

A.气门

B.气门座

C.气门弹簧

D.气门垫圈

37.门头部和杆身呈()连接。

A.圆弧

B.椭圆

C.圆

D.正方形

38.()与气门密封锥面直接贴合的部位称为气门座。

A.进气口

B.排气口

C.进、排气道口

D.都不是

39.气门座与()一起对气缸起密封作用。

气门头部 B.气门杆身 C.气门弹簧 D.气门座圈

40.()气门弹簧的刚度,就能提高气门弹簧的自然震动频率。

A.提高

B.降低

C.扩大

D.缩小

41.双气门弹簧结构采用()根弹簧。

A.1

B.2

C.3

D. 4

42.( )用来驱动和控制各缸气门的开启和关闭。

A.凸轮轴

B.曲轴

C.摇臂D挺杆

43.在气门传动组中,()将凸轮的推力传给推杆。

A.挺住

B.气门杆

C.气门弹簧

D.气门座圈

44、在发动机中,( )用来密封气道。

A、凸轮

B、挺柱

C、推杆

D、气门

45、为保证进气、排气充分,延长进气、排气时间,措施是( )。

A. 进气门提前开启、排气门提前关闭

B. 进气门提前开启、排气门延迟关闭

C. 进气门延后开启、排气门提前关闭

D. 进气门提前关闭、排气门提前开启

46、气门是由( )控制开启的?

A.气门弹簧

B.挺柱

C.气门导管

D.凸轮轴

47、配气机构运行的动力是( )提供的?

A.气门弹簧

B.飞轮

C.蓄电池

D.曲轴

48、下述零件不属于气门组的是()。

A. 气门弹簧

B. 气门

C.气门弹簧座

D. 凸轮轴

49、下述零件不属于气门传动组的是( )。

A. 气门弹簧

B.挺柱

C.摇臂轴

D.凸轮轴

50、进、排气门在作功上止点时( )。

A.进气门开、排气门关B.进气门关、排气门开

C.进气门开、排气门开D.进气门关、排气门关

1.D

2.A

3.D

4.C

5.B

6.D

7.A

8.A

9.C 10.C 11.C 12.A 13.A 14.B 15.A 16.A 17.B 18.A 19.D 20.A

21.C 22.D 23.D 24.A 25.A 26.C 27.B 28.B 29.A 30.A 31.D 32.A 33.A 34.B 35.B 36.A 37.A 38.A

39.C 40.A 41.A 42.B 43.C 44.D 45.B 46.D 47.D 48.D 49.A 50.B

1、气门锥角一般做成30°。(√)

2、气门间隙调整的二次调整法为——双排不进法。(√)

3、在排气行程结束后,汽缸中的废气被完全排净。(×)

4、一般进气门头部比排气门头部略小。(×)

5、在排气冲程结束和进气冲程开始时,进、排气门会有一段时间同时开启。(√)

6、进气门迟闭角随着发动机转速上升应加大。(√)

7、曲轴与凸轮轴的旋转方向是相反的。(×)

8、气门间隙过大会影响发动机的配气相位。(√)

9、采用液压挺柱,气门间隙就不需要调整了。(√)

10、非增压发动机在进气结束时,气缸内压力小于外界大气压。(√)

简答题:

1.气门的研磨步骤?

答:先将气门、气门座及气门导管内的积炭清除干净。然后先用粗研磨砂研磨,上下带动气门拍击气门座并转动,直至气门斜面与气门座磨出一条较整齐而无斑痕的接触环带时,洗去粗气门砂,涂上细研磨砂继续研磨,等到气门斜面出现一条整齐的灰色环带时,洗去细气门砂,涂上机油继续研磨数分钟,就完成了研磨工作。

2.为什么气门会存在叠开现象,气门叠开是在该缸哪个行程的什么位置实现的?

答:为了提高进气效率,进气门要提前开启、延迟关闭;为了提高排气效率,排气门要提前开启、延迟关闭。因为排气门延迟关闭,进气门提前开启,所以在排气冲程上止点附近会出现气门叠开现象。

3、为什么进、排气门要提前开启和延迟关闭?

答:为了提高进气效率,进气门要提前开启、延迟关闭;为了提高排气效率,排气门要提前开启、延迟关闭。

4、简述气门间隙的作用。

答:假如在冷态时各零件之间不留间隙,受热膨胀的气门就会使气门关闭不严而漏气,导致发动机功率下降,燃油消耗增加,发动机过热,甚至不能起动。为了防止上述情况的产生,补偿气门受热后的膨胀量,在发动机冷却装配时,常在气门组与气门气门传动组之间留有一定的空隙。这一间隙称为气门间隙。

5、简述可变进气和配气正时系统的优点。

答:

(1)能兼顾高速及低速不同工况,提高发动机的动力性和经济性。

(2)降低发动机的排放。

(3)改善发动机怠速及低速时的性能及稳定性。

6、气门开启和关闭分别是由什么部件驱动?

答:气门的开启由气门传动组上对应的凸轮驱动;气门的关闭由该气门对应的气门弹簧驱动。每次气门打开时,压缩气门弹簧,为气门关闭积蓄能量。

7、气门开闭时刻和规律由什么决定?

答:气门开闭时刻和规律完全取决于凸轮轮廓曲线形状。

8、什么是充气效率,非增压发动机和增压发动机充气效率分别怎样的(大于1、小于1)?答:每循环实际进入气缸内的新鲜充气量与在进气状态下充满气缸工作容积的新鲜充气量的比值,称为充气效率。

非增压发动机充气效率小于1;增压发动机充气效率大于1。

9、简述配气机构的功用。

答:配气机构的功用是按照发动机各缸工作顺序和每一缸工作循环的要求,定时地将各缸进气门与排气门打开、关闭,以便发动机进行换气过程。

10、简述可变进气道系统的功用。

答:可变进气道系统是根据发动机不同转速,使用不同长度及容积的进气管向气缸内充气,以便能形成惯性充气效应及谐振脉冲效应,从而提高充气效率及发动机动力性能。

11、简述VVT-i可变配气正时系统的功用。

答:VVT-i系统用于控制进气门凸轮轴在50°范围内调整凸轮轴转角,使配气正时满足有优化控制发动机工作状态的要求,从而提高发动机在所有转速范围内的动力性、经济性和降低尾气的排放。

论述题

1、写出做功顺序为1-2-4-3的四缸四冲程发动机的各缸工作循环表,并写出在第三缸处于压缩上止点时,哪些缸的进、排气门可以检查调整?

一缸排气门,三缸进、排气门,四缸进气门可以检查。

2.提高发动机充气效率的措施?

答:

(1)减小进气系统的流动损失。

(2)减少新鲜充气量的热传导。

(3)减少排气系统对气流的阻力。

(4)合理选择配气正时。

(5)利用进排气管内的动态效应。

3、顶置式配气机构按凸轮的布置位置可分为哪几种,各自的结构特点是什么?

答:(1)凸轮轴下置式,凸轮轴平行布置在曲轴一侧,位于气门组下方,配气机构的工作通过曲轴和凸轮轴之间的一对正时齿轮将曲轴的动力传给凸轮轴来带动;

(2)凸轮轴上置式,凸轮轴与曲轴平行,位于曲轴上方,直接或间接通过摇臂来驱动气门,省去推杆,使往复运动质量得以减少,多采用齿形带或链条传动;

(3)凸轮轴中置式,凸轮轴与曲轴平行,位于曲轴与气门中间,这样可以缩短推杆长度减少往复惯性力,结构比上置式简单,曲轴通过一对正时齿轮加装一个中间传动齿轮带动凸轮轴。

4、为什么要预留气门间隙?气门间隙过大、过小为什么都不好?

答:在气门杆尾端与摇臂端(侧置式气门机构为挺杆端)之间留有气门间隙,是为补偿气门受热后的膨胀之需的。但此间隙必须适当。过大,则会出现气门开度减小(升程不够),进排气阻力增加,充气量下降,从而影响动力性;同时增加气门传动零件之间的冲击和磨损。过小,在气门热状态下会出现气门关闭不严,造成气缸漏气,工作压力下降,从而导致功率

下降的现象;同时,气门也易于烧蚀。

5、分析气门漏气的现象、原因及诊断与排除。

故障现象:发生该故障时,发动机会出现起动困难、进气管回火、排气管放炮、冒烟、燃油消耗增加,以及出现异响等现象。

原因:

(1)气门与气门座工作面磨损、烧蚀、密封不良而漏气。

(2)气门与气门座工作面有积碳,气门关闭不严而漏气。

(3)气门与气门导管间隙过大,气门杆晃动,导致气门关闭不严漏气。

(4)气门杆在气门导管内发涩或卡住,气门不能上下移动。

(5)气门弹簧失去弹性,或弹簧折断。

故障诊断:

在排除点火系,燃油系故障原因后,尚不能确定故障时,测量气缸压力或测量进气歧管的真空度,可以比较准确地确定该故障。测量气缸压力时,气门漏气的气缸压力较其他气缸偏低。

故障排除:拆卸缸盖,对气门组零件进行修复,修磨或更换损坏的气门等零件。

毕业设计__配气机构的设计

毕业设计说明书配气机构的设计 姓名: 所属院校: 专业: 班级: 学号: 指导教师:

目录 概述 1、配气机构的功用 (6) 2、配气机构的设计要求 (6) 3、配气机构计算参数的确定 (7) 一、凸轮轴的设计: 1、凸轮轴的设计要求 (7) 2、凸轮轴的结构 (7) 3、凸轮轴的选材 (7) 4、凸轮轴的支承轴颈轴承的材料 (7) 5、凸轮轴的定位方式 (7) 6、凸轮轴的最小尺寸定位方式 (7) 7、凸轮轴的热处理工艺 (8) 8、凸轮轴的损坏形式 (8) 9、凸轮轴的计算 (9) 二、凸轮的设计

1、凸轮设计的要求 (10) 2、凸轮基圆设计 (11) ①基圆半径的确定 (13) ②凸轮位置的确定 (13) ③配气相位与凸轮的作用角 (14) ④凸轮顶部的圆弧半径 (14) 三、挺柱的设计 1、挺柱的结构 (10) 2、挺柱的材料 (15) 3、平面挺柱导向面与导向孔之间挤压应力的计算 (16) 4、平面挺柱的最大速度 (16) 5、凸轮与挺柱间接触应力的计算 (17) 6、挺柱导向面直径r d与长度r L按照下面的公式确定 (18) 7、挺柱头部球面支座的设计 (19) 8、凸轮和挺柱的主要损坏形式及其预防 (19) 四、推杆的设计 1、推杆的功能 (20) 2、推杆的材料 (20)

3、推杆的结构形式 (20) 4、尺寸设计 (20) 5、推杆稳定性安全系数的确定 (20) 6、推杆球头与挺柱球面支座,推杆球头与摇臂调节螺钉球面支座间接触应力的计算..........................................................................................................................21五、摇臂的设计 1、摇臂的工作原理 (22) 2、摇臂的结构 (22) 3、摇臂比 (22) 4、摇臂润滑 (22) 5、摇臂的定位 (23) 6、摇臂的材料 (23) 7、摇臂与气门杆顶面间接触应力的计算 (23) 六、气门组的设计 1、气门的设计 (25) ?1)气门设计的基本要求 (25) ?2)气门的工作条件分

第三章 配气机构

第三章 配气机构 一、概述 1.功用: 配气机构是进、排气管道的控制机构,它按照气缸的工作顺序和工作过程的要求,准时地开闭进、排气门、向气缸供给可燃混合气(汽油机)或新鲜空气(柴油机)并及时排出废气。另外,当进、排气门关闭时,保证气缸密封。进饱排净,四行程发动机都采用气门式配气机构。 2.充气效率 新鲜空气或可燃混合气被吸入气缸愈多,则发动机可能发出的功率愈大。新鲜空气或可燃混合气充满气缸的程度,用充气效率v η表示。 o v m m =η 气质量充满气缸工作容积的新进气系统进口状态下量实际充入气缸的新气质进气过程中,,→→ v η越高,表明进入气缸的新气越多,可燃混合气燃烧时可能放出的热量也就越大,发动机的功率越大。 3.型式 ① ? ??气门侧置式配气机构气门顶置式配气机构分根据气门安装位置不同, (图3-1) 气门位于气缸盖上称为气门顶置式配气机构,由凸轮、挺柱、推杆、摇臂、气门和气门弹簧等组成。其特点,进气阻力小,燃烧室结构紧凑,气流搅动大,能达到较高的压缩比,目前国产的汽车发动机都采用气门顶置式配气机构。 气门位于气缸体侧面称为气门侧置式配气机构,由凸轮、挺柱、气门和气门弹簧等组成。省去了推杆、摇臂等另件,简化了结构。因为它的进、排气门在气缸的一侧,压缩比受到限制,进排气门阻力较大,发动机的动力性和高速性均较差。逐渐被淘汰。 ② ?? ???凸轮轴上置式凸轮轴中置式凸轮轴下置式按凸轮轴布置位置 (图3-2) 凸轮轴下置式,主要缺点是气门和凸轮轴相距较远,因而气门传动另件较多,结构较复杂,发动机高度也有所增加。 凸轮轴中置,凸轮轴位于气缸体的中部由凸轮轴经过挺柱直接驱动摇臂,省去推杆,这种结构称为凸轮轴中置配气机构。 凸轮轴上置,凸轮轴布置在气缸盖上。凸轮轴上置有两种结构,一是凸轮轴直接通过摇臂来驱动气门,这样既无挺柱,又无推杆,往复运动质量大大减小,此结构适于高速发动机。另一种是凸轮轴直接驱动气门或带液力挺柱的气门,此

配 气 机 构 习题三答案

第三章配气机构习题三 一、填空题 1.气门弹簧座一般是通过锁块或锁销固定在气门杆尾端的。 2.摇臂通过衬套空套在摇臂轴上,并用弹簧防止其轴向窜动。 3.采用双气门弹簧时,双个弹簧的旋向必须相反。 4.气门间隙过大,气门开启时刻变晚,关闭时刻变早;气门间隙过小,易使气门关闭不严,造成漏气。 5.充气效率越高,进入气缸内的新鲜气体的量就越多,发动机所发出的功率就越高。6.凸轮轴上同一气缸的进、排气凸轮的相对角位置与既定的配气相位相适应。 7.汽油机凸轮轴上的斜齿轮是用来驱动分电器和机油泵的。而柴油机凸轮轴上的斜齿轮只是用来驱动的机油泵。 二、解释术语 1.气门锥角: 气门密封锥面的锥角。 2.充气效率:实际进入气缸的新鲜充量与在进气状态下充满气缸容积的新鲜充量之比。 三、判断题(正确打√、错误打×) 1. 进气门头部直径通常比排气门的大,而气门锥角有时比排气门的小。(√) 2. 凸轮轴的转速比曲轴的转速快一倍。(×) 3. 采用液力挺柱的发动机其气门间隙等于零。(√) 4. 挺柱在工作时既有上下运动,又有旋转运动。(√) 5. 气门的最大升程和在升降过程中的运动规律是由凸轮转速决定的。(×) 6. 凸轮轴的轴向窜动可能会使配气相位发生变化。(√) 四、选择题 1.摇臂的两端臂长是(B)。 A、等臂的 B、靠气门端较长 C、靠推杆端较长 发动机的进、排气门锥角是(B)。 A、相同的 B、不同的 3.一般发动机的凸轮轴轴颈是(B)设置一个。 A、每隔一个气缸 B、每隔两个气缸 4.下述各零件中不属于气门传动组的是(A )。 A.气门弹簧 B.挺住 C.摇臂 D.凸轮轴 5.气门间隙过大,发动机工作时(B )。 A.气门早开B.气门迟开C.不影响气门开启时刻 6.气门的升程取决于(A )。 A.凸轮的轮廓B.凸轮轴的转速C.配气相位 7.发动机一般排气门的锥角较大,是因为(A )。 A.排气门热负荷大B.排气门头部直径小C.配气相位的原因 8.下面哪种凸轮轴布置型式最适合于高速发动机(B )。 A.凸轮轴下置式B.凸轮轴上置式C.凸轮轴中置式 五、问答题 1. 采用液力挺柱有哪些优点 就降低噪音,耐磨、免调节、使用寿命也更久。对气门调节更方便,准确,降低了能源消耗,也简化了维修。

学生复习题(配气机构)没答案

一.名词解释。 1. 充气效率 2. 气门间隙 3. 配气相位 4. 气门重叠 5. 进气持续角 6. 进气提前角 7. 排气迟后角 二.填空题。 1. 凸轮轴通过正时齿轮由驱动,四冲程发动机一个工作循环凸轮轴转周,各气门开启次。 2. 顶置气门式配气机构的凸轮轴布置有三种形式,它们是、、和。 3. 气门叠开角是和之和。 4. 气门间隙是指在与之间留有适当的间隙。气门间隙过大,气门开启时刻变,关闭时刻变;气门间隙过小,易使气门。 5. 气门采用双弹簧结构时,外弹簧刚度较,内弹簧刚度较,且两弹簧的旋向。

6. 曲轴与凸轮轴之间的传动方式有、、 和三种。 7. 气门弹簧座一般是通过或固定在气 门杆尾端的。 8. 造成气门关闭不严的原因 是、、 、和。 9. 气门间隙两次调整法的实质是,。三.判断题。 1. 气门间隙是指气门与气门座之间的间隙。( ) 2. 进气门头部直径通常比排气门的大,而气门锥角有时比排气门的小。( ) 3. 凸轮轴的转速比曲轴的转速快一倍。( ) 4. 采用液力挺柱的发动机其气门间隙等于零。 ( ) 5. 挺柱在工作时既有上下运动,又有旋转运动。( ) 6. 气门的最大升程和在升降过程中的运动规律是由凸 轮转速决定的。( ) 7. 排气持续角指排气提前角与排气迟后角之和。( ) 8. 正时齿轮装配时,必须使正时标记对准。( )

9. 为了安装方便,凸轮轴的轴颈从前向后逐道缩小。( ) 10. 四冲程六缸发动机的同名凸轮夹角为120。( )60 11. 一般进气门的气门间隙比排气门的间隙略小。( ) 12. 配气相位中,对发动机性能影响最大的是进气提前角。( ) 13. 在任何时候,发动机同一缸的进排气门都不可能同时开启。 ( ) 14. 凸轮轴的轴向窜动可能会使配气相位发生变化。( ) 15. 摇臂是一个双臂杠杆,为了加工方便,一般摇臂的两臂是等长的。( ) 16. 进气门关闭不严会引起回火,排气门关闭不严会引起排气管放炮。( ) 17. 为改善气门的磨合性,磨削气门工作锥面时,其角度应比气门座大0.5~1.0。( ) 四.选择题。 1. 曲轴与凸轴的传动比是()。 A.1∶1 B.1∶2 C.2∶1

汽车发动机原理_期末_考试_试题及答案

汽车发动机原理 一、选择题: 1.曲轴后端的回油螺纹的旋向应该是(与曲轴转动方向相反) 2.四冲程发动机曲轴,当其转速为3000r/min时,则同一气缸的进气门,在一分钟时间内开闭的次数应该是(1500次) 3.四冲程六缸发动机。各同名凸轮的相对夹角应当是(120度) 4.获最低耗油率的混合气体成分应是(α=1.05-1.15) 5.柱塞式喷油泵的柱塞在向上运动的全行程中,真正供油的行程是(有效行程) 6.旋进喷油器端部的调压螺钉,喷油器喷油开启压力(升高) 7.装置喷油泵联轴器,除可弥补主从动轴之间的同轴度外还可以改变喷油泵的(每循环喷油量) 8.以下燃烧室中属于分开式燃烧室的是(涡流室燃烧式) 二、填空题: 1.柴油机燃烧室按结构分为统一燃烧室和分隔式燃烧室两类 2.喷油泵供油量的调节机构有齿杆式油量调节机构和钢球式油量调节机构两种 3.在怠速和小负荷工况时化油器提供的混合气必须教浓过量空气系数为0.7-0.9 4.闭式喷油器主要由孔式喷油器和轴式喷油器两种 5.曲轴的支撑方式可分为全支承轴和非全支承轴两种 6.排气消声器的作用是降低从排气管排出废气的能量。以消除废气中的火焰和火星和减少噪声 7.配气机构的组成包括气门组和气门传动组两部份 8.曲柄连杆机构工作中受力有气体作用力运动质量惯性力离心力和摩擦力 9.凸轮传动方式有齿轮传动链传动齿形带传动三种 10.柴油机混合气的燃烧过程可分为四个阶段备然期速燃期缓燃期后燃期 三、名词解释: 发动机排量:多缸发动机各气缸工作容积的总和,称为发动机工作容积或发动机排量

配气相位:配气相位就是进排气门的实际开闭时刻,通常用相对于上下点曲拐位置的曲轴转角的环形图来表示。这种图形称为配气相位图。 过量空气系数: 发动机转速特性:发动机转速特性系指发动机的功率,转矩和燃油消耗率三者随曲轴转速变化的规律 压缩比:压缩前气缸中气体的最大容积与压缩后的最小体积之比称为压缩比 四、简答题: 1. 柴油机燃烧室有哪几种结构形式? 答:可分为两大类:统一式燃烧室和分隔式燃烧室统一式燃烧室有分为ω形燃烧室和球形燃烧室分隔式燃烧室有分为涡流式燃烧室和预燃式燃烧室 2. 柴油机为什么要装调速器? 答:柴油机经常在怠速的工况下工作此时供入气缸的燃油量很少,发动机的动力仅用以克服发动机本身内部各机构运转阻力,而这阻力测随发动机转速升高而增加,这时,主要问题在于发动机能否保持最低转速稳定运转而不熄火。对此驾驶员几乎不可能事先估计到并且及时操纵油量调节拉杆加以适当的调节。因此,汽车柴油机一般都装有两速调速器,以限制发动机最高转速和稳定怠速而自动进行供油量调节。汽车柴油机多采用全速调速器来对供油量作自动的调节。全速调节器不仅限制超速和稳定怠速,而且能使发动机在其工作转速范围内的任一选定的转速下稳定地工作。有些在城市内或公路上行驶的柴油机汽车,为适应车辆多,人流大,减速,加速,停车频繁的情况,也采用全速调速器. 3. 传统铅蓄电池点火系统有哪些缺点? 答:断电器触点分开时在触点出形成的火花使触点逐渐烧蚀,因而断电器的使用寿命短,在火花塞积炭时因火花塞间隙漏电,使次级电升不上去,不可能靠地点火,次级电压的大小随发动机的转速的增高和气缸数的增多而下降,因此在高速时易出现缺火等现象。尤其是近年来,一方面汽车发动机向多缸高速化发展;另一方面人们力图通过改善混合气的燃烧状况,以减少空气污染,以及燃用稀混合气以达到节约燃油的目的,这些都要求点火装置能够提供足够的次级电压和火花能量,保证最佳点火时刻,现行传统点火装置已不能适应这一要求。 4. 汽油机经济混合气范围一般是多少?为什么过浓或过稀燃油消耗增加? 答:汽油机经济混合气范围一般是AF=15.4-16.9

发动机配气机构设计及发展综述

发动机配气机构发展综述 张正有 (重庆工学院汽车学院200246班22号) 【内容摘要】:本文论述了发动机配气机构的发展进程,阐述了可变技术在配气机构中的发展和应用,对迄今已有的发动机气门驱动机构进行了分类介绍,总结了不同气门驱动机构的结构、工作原理和优缺点。并指明了配气机构今后的发展方向。 【关键词】:发动机配气机构可变技术驱动机构 Development Overview of Valve-train of Engine Zhang zheng-you (Chongqing Institute of Technology;Automobile college 20024622) 【Abstract】: This text discussed development progress of valve-train of engine and variable technique be using in the field. In addition, classifications and detail introductions were made for the valve actuators of automotive engine. The structures, fundamentals and advantage of the different actuators were summed up. In the end, further investigations in the future wre put forwards. 【Key word】: engine; valve train; variable technique; valve actuators 0 前言 伴随着社会经济的发展,人类生活水平的提高,我们对生活质量也提

第三章配气机构

第三章配气机构 配气机构(一) 教学目的 1、掌握配气机构的布置形式。 2、掌握配气相位与气门间隙的知识。 教学安排 组织教学 讲述新课 功用:按照气缸的工作顺序和工作过程的要求,准时地开闭进、排气门,向气缸供给可燃混合气(汽油机)或新鲜空气(柴油机)并及时排出废气。 充气效率:新鲜空气或可燃混合气充满气缸的程度,用充气效率表示。 §3.1 配气机构的布置形式 一、配气机构布置形式和工作情况 (一)布置形式 按气门的布置形式分:顶置气门式和侧置气门式。侧置气门式已趋于淘汰; 按凸轮轴安装位置分:上置凸轮轴式、中置凸轮轴式和下置凸轮轴式; 按曲轴和凸轮轴的传动方式分:齿轮传动式、链条传动式和齿形皮带传动式; 按每个气缸的气门数目分:2气门式、3气门式、4气门式和5气门式。 (二)工作过程 运动传递路线:曲轴→凸轮轴→挺柱→推杆→摇臂→气门 四冲程发动机曲轴与凸轮轴的传动比为2:1。 二、凸轮轴布置型式及特点 §3.2 配气相位与气门间隙 一、配气相位 配气相位是用曲轴转角表示的进、排气门的开启时刻和开启延续时间。 通常用环形图表示——配气相位图。 气门重叠: 两个气门同时开启时间相当的曲轴转角叫作气门重叠角。

二、气门间隙 作用:为气门热膨胀留有余地,以保证气门的密封。 间隙过小:发动机工作后,零件受热膨胀,将气门推开,使气门关闭不严,造成漏气,功率下降,并使气门的密封表面严重积碳或烧坏,甚至气门撞击活塞。 间隙过大:进、排气门开启迟后,缩短了进排气时间,降低了气门的开启高度,改变了正常的配气相位,使发动机因进气不足,排气不净而功率下降,此外,还使配气机构零件的撞击增加,磨损加快。 采用液压挺柱的配气机构不需要留气门间隙。 作业 1、配气机构有何功用?凸轮轴的布置形式有哪几种?各有什么特点? 2、什么是配气相位?画出配气相位图,并注明气门重叠角。 3、气门为何要早开晚关? 配气机构(二) 教学目的 掌握配气机构主要零件的功用及构造 教学安排 组织教学 复习旧课 1、配气机构的功用、凸轮轴的布置形式及特点; 2、配气相位、画出配气相位图、气门重叠角。 讲述新课 §3.3 配气机构的主要零件与组件 一、气门组 包括:气门、气门座、气门导管、气门弹簧、气门弹簧座及锁片等。 1、气门 功用:控制进、排气管的开闭 构造:气门由头部和杆部组成。气门密封锥面与气门座配对研磨。 杆身装在气门导管内起导向作用,杆身与头部采用圆滑过渡连接。 尾部制有凹槽(锥形槽或环形槽)用来安装锁紧件。

配气机构试题答案

一.填空题 1.自由排气阶段;强制排气阶段;进气过程;气门叠开与燃烧室扫气。 2.循环充量;充气效率(充气系数);单位时间充量。3.气门组;气门传动组。 4.顶置气门式配气机构;侧置气门式配气机构;进气门顶置.排气门侧置的配气机构。 5.凸轮轴下置式;凸轮轴上置式;凸轮轴中置式。 6.齿轮传动;链传动;同步齿形带传动。 7.磨损(杆部及尾端.工作锥面);烧蚀;弯曲变形。 8.逐缸法;两次调整法。 9.气门安装位置的;侧置式;顶置式。10.下置;中置;上置。 11.正时齿轮;凸轮轴;挺杆;推杆;调整螺钉;摇臂;摇臂轴。 12.挺杆;汽油泵;机油泵;分电器。13.锁块;锁销。14.筒式;滚轮。 15.衬套;摇臂轴;弹簧。16.液压挺柱;无;不。17.齿轮传动;链传动;齿形带传动。 18.反19.多.高.20.气门组.气门传动组21.2. 1. 122.锁片.锁块 23.下置式.上置式.中置式24.头部.杆身25.配气相位26.旋向.夹角 27.机油泵.分电器.机油泵28.正时标记.配气相位 29.工作循环,点火次序,定时,开启,关闭,可燃混合气,空气,燃烧后的废气 30.顶置气门式,侧置气门式,混合式,凸轮轴下置,凸轮轴中置,凸轮轴上置,2气门式,多气门式,气门组,气门传动组 31.气门,气门座,气门导管,气门弹簧及座圈,锁片(锁销),油封,凸轮轴,挺柱,推杆,摇臂,摇臂轴,正时皮带轮,正时齿轮32.平顶,凸顶,凹顶,大 33.凸轮,轴颈,齿轮传动,链轮传动,齿形皮带传动,全支承,非全支承 34.凸轮轴产生弯曲,扭转变形,凸轮工作表面磨损,凸轮轴轴颈磨损 35.变螺距圆柱弹簧,双弹簧36.两次调整法,逐缸调整法 37.开启的时间,打开的深度,不同工况,进气量,动力性和经济性38.渗油法,划线法,拍打法 39.凸轮轴,推动力,推杆(中.下置凸轮轴),气门(顶置凸轮轴式)菌形,筒形,滚轮式 40.摇臂,摇臂轴,支承座,气门间隙调整螺钉 41.工作顺序,循环,可燃混合气,新鲜空气,废气42.两遍调整法,逐缸调整法 43.平顶,凹顶,凸顶,大 二.判断题 1.×2.×3.×4.√5.√6.×7.√8.√9.√10.√11.×12.×13.√14.√15.× 16.X 17.×18.×19.×20.×21.× 22.√ 23.× 24.√ 25.× 26.√27.×28.√29.√30.√31.×32.√33.√34.×35.√ 36.√37.×38.√39.√40.√41.×42.×43.×44.×45.√ 46.√47.×48.√49.×50.√51.×52.√53.×54.√55.× 56.√57.√58.×59.×60.√61.√62.× 三.选择题(单选) 1.D 2.A3.D4.A5.A6.B7.C8.C9.C10.A 11.A12.A13.B14.C15.A 16.B17.C18.B19.A20.B21.A22.C23.A24.A 四.不定项选择(有一项或多项正确) 1.A2.C3.D4.A B5.B 6. D7.C8.B9.A10. A11.D12.A B13.D14.A15.B16. C17.C18.C19.C 四.名词解释 1.充气系数指在进气行程中,实际进入气缸内的新鲜气体质量与在标准大气压状态下充满气缸的新鲜气体质量之比。 2.换气损失:理论循环换气功和实际循环换气功之差。 角的环形图。 3.进.排气门的实际开闭,用相对于上.下止点的曲轴转角来表示。 4.气门锥面与顶面之间的夹角。 5.气门重叠角:进.排气门同时开启过程对应的曲轴转角。α +δ 6.实际进入气缸的新鲜充量与在进气状态下充满气缸容积的新鲜充量之比。 7.在排气行程还未结束时,进气门在上止点之前就已开启,从进气门开启一直

配气机构的作用及组成

1.配气机构的作用及组成 一、功用: 是按照发动机每一气缸内所进行的工作循环或发火次序的要求,定时开启和关闭各气缸的进、排气门,使新鲜可燃混合气或空气得以及时进入气缸,废气得以及时从气缸排出。 二、组成: 气门组:气门及与之关联的零件; 气门传动组:从正时齿轮到推动气门动作的所有零件。 2.为什么要预留气门间隙?什么是气门间隙?为什么要留气门相位? 在气门杆尾端与摇臂端(侧置式气门机构为挺杆端)之间留有气门间隙,是为补偿气门受热后的膨胀之需的. 发动机发动时,气门将因气温升高而膨胀。如果气门以其传动件之间在冷态时无间隙或间隙过小,则在热态下,气门及其传动件的受热膨胀势必引起气门关闭不严,造成发动机在压缩和作功行程中的漏气,从而使功率下降,严重时甚至不易启动。为了消除这种现象,通常在发动机冷态装配时,在气门与其传动机构中预留一定的间隙,以补偿气门受热后的膨胀量。这一间隙被称为气门间隙。 但是,如果气门间隙留得太大,冷态下传动零件之间以及气门和气门座之间产生撞击,而且加速磨损,同时使得气门开启的持续时间减少,汽缸的充气情况变坏。 所以高级轿车上都采用液压挺柱,挺柱长度能自动变化,随时补偿气门的热膨胀量,故不需要预留气门间隙。 3.为什么有的配气机构中采用两个套装的气门弹簧 你所指两套装置的气门弹簧我可否理解成控制气门开闭的弹簧。 所有的气门弹簧都是大簧套小簧;并且是是旋向相反。 采取这种结构的原因是防止因为气门弹簧旋向的原因产生谐振,造成气门关闭不严,所以设置成旋向相反的两个气门弹簧,让它们的谐振频率相反进行抵消,消除谐振引起的气门关闭不严的现象 4.什么是点火提前角,其过大或过小有什么危害 点火提前角:从点火时刻起到活塞到达压缩上止点,这段时间内曲轴转过的角度称为点火提前角。 点火过早,会造成爆震,活塞上行受阻,效率降低,磨损加剧。点火过迟,气体做功效率低,排气声大。不论点火过早或过迟,都会影响转速的提升。 若点火提前角过大,则活塞还在向上止点运动时,气体压力已达很大的数值,活塞受到迎面而来的反向压力的作用,压缩行程的负功增加使发动机功率下降,甚至有时造成曲轴反转使发动机不能工作。而且点火提前角过大也易于发生不正常燃烧--爆燃。 若点火提前角过小,混合气的燃烧将在逐渐增大的容积内进行,因而燃烧最高压力降低,而且补燃增加,热损失增大,于是发动机功率下降,油耗增加,并使发动机过热 5.膜片弹簧式离合器特点? 6.从动盘摩擦片上的铆钉为什么要沉入摩擦片平面以下? 如果不沉头,摩擦的就不是摩擦片,而是铆钉了。 五、问答题 1.汽油机燃料供给系的作用是什么? 2.化油器的作用是什么? 3.主供油装置的作用是什么?它在哪些工况下参加供油? 4.为什么把加浓装置称为省油器? 5.在加速泵活塞与连接板之间为什么利用弹簧传力?

第三章配气机构分析

1.功用: 配气机构是进、排气管道的控制机构,它按照气缸的工作顺序和工作过程的要求,准时地开闭进、排气门、向气缸供给可燃混合气(汽油机)或新鲜空气(柴油机)并及时排出废气。另外,当进、排气门关闭时,保证气缸密封。进饱排净,四行程发动机都采用气门式配气机构。 2.充气效率 新鲜空气或可燃混合气被吸入气缸愈多,则发动机可能发出的功率愈大。新鲜空气或可燃混合气充满气缸的程度,用充气效率ηv表示。ηv越高,表明进入气缸的新气越多,可燃混合气燃烧时可能放出的热量也就越大,发动机的功率越大。 3.型式 气门位于气缸盖上称为气门顶置式配气机构,由凸轮、挺柱、推杆、摇臂、气门和气门弹簧等组成。其特点,进气阻力小,燃烧室结构紧凑,气流搅动大,能达到较高的压缩比,目前国产的汽车发动机都采用气门顶置式配气机构。 气门位于气缸体侧面称为气门侧置式配气机构,由凸轮、挺柱、气门和气门弹簧等组成。省去了推杆、摇臂等另件,简化了结构。因为它的进、排气门在气缸的一侧,压缩比受到限制,进排气门阻力较大,发动机的动力性和高速性均较差,逐渐被淘汰。 凸轮轴下置式,主要缺点是气门和凸轮轴相距较远,因而气 门传动另件较多,结构较复杂,发动机高度也有所增加。 凸轮轴中置,凸轮轴位于气缸体的中部由凸轮轴经过挺柱直接驱动摇臂,省去推杆,这种结构称为凸轮轴中置配气机构。凸轮轴上置,凸轮轴布置在气缸盖上。

凸轮轴上置有两种结构,一是凸轮轴直接通过摇臂来驱动气门,这样既无挺柱,又无推杆,往复运动质量大大减小,此结构适于高速发动机。另一种是凸轮轴直接驱动气门或带液力挺柱的气门,此种配气机构的往复运动质量更小,特别适应于高速发动机. 凸轮轴下置,中置的配气机构大多采用圆柱形正时齿轮传动,一般 从曲轴到凸轮轴只需一对正时齿轮 传动,若齿轮直径过大,可增加一个中间齿轮。为了啮合平稳, 减小噪声,正时齿轮多用斜齿。 链条与链轮的传动适用于凸轮轴上置的配气机构,但其工作可 靠性和耐久性不如齿轮传动。近年来高速汽车发动机上广泛采 用齿形皮带来代替传动链,齿形带传动,噪声小、工作可靠、 成本低. 一般发动机都采用每缸两个气门,即一个进气门和一个排气门的结构。为了改善换气,在可能的条件下,应尽量加大气门的直径,特别是进气门的直径。但是由于燃烧 室尺寸的限制,气门直径最大一般不能超过气缸直径的一半。当气 缸直径较大,活塞平均速度较高时,每 缸一进一排的气门结构就不能保证良 好的换气质量。因此,在很多新型汽车 发动机上多采用每缸四个气门结构。即 两个进气门和两个排气门。 4.组成 包括气门组和气门传动组

第三章 配 气 机 构 习题二答案

第三章配气机构习题二答案 一、填空题 1.发动机的配气机构由气门组和气门传动组两部分组成。 2.发动机凸轮轴的布置形式包括凸轮轴上置、中置式和下置式三种。 3.曲轴与凸轮轴之间的传动方式为齿轮传动、链条传动和齿形带传动。 4.配气机构按气门布置形式可分为顶置式式和侧置式式两种。 5.顶置式气门配气机构的气门传动组由正时齿轮、凸轮轴、挺杆、推杆、调整螺钉、摇臂、摇臂轴等组成。 6.CA6102发动机凸轮轴上的凸轮是顶动挺杆的,偏心轮是推动汽油泵的,螺旋齿轮是驱动机油泵和分电器的。 二、解释术语1.气门间隙:发动机在冷态下时,在气门关闭的状态下,气门杆尾部与摇杆之间留有一定的间隙。 三、判断题(正确打√、错误打×) 1.排气门的材料一般要比进气门的材料好些。(√) 2.进气门头部直径通常要比排气门的头部大,而气门锥角有时比排气门的小。(√) 3.CA1092型汽车发动机凸轮轴的轴向间隙,可通过改变隔圈的厚度进行调整,其间隙的大小等于隔圈厚度减去止推凸缘的厚度。(√) 4.顶置式气门可由凸轮轴上的凸轮压动摇臂顶开,其关闭是依靠气门弹簧实现的。(√) 5.在冷态下,气门脚及其传动机件之间无间隙或间隙过小,热态时,气门会因温度升高而膨胀,势必关闭不严,造成漏气。(√ ) 6.汽车运行中如发现气门响声过大,应及时调整气门间隙,并使间隙值符合原厂家规定。(√ ) 四、选择题 1.安装不等距气门弹簧时,向着气缸体或气缸盖的一端应该是(A)。 A.螺距小的 B、螺距大的 2.下述各零件中不属于气门组的是(C )。 A.气门弹簧 B.气门座 C.摇臂轴 D.气门导管 3. 气门、气门弹簧、气门弹簧座、气门导管等组成( A )。 A、气门组 B、配气机构 C、气门驱动组 D、顶置气门组 五、问答题 1.气门导管的作用是什么? 保证气门作直线往复运动,与气门座正确贴合(导向作用);在气缸体或气缸盖与气门杆之间起导热作用。 2.为什么有的配气机构中采用两个套装的气门弹簧? 气门弹簧长期在交变载荷下工作,容易疲劳折断,尤其当发生共振时,断裂的可能性更大。所以在一些大功率发动机上采用两根直径及螺距不同、螺旋方向相反的内、外套装的气门弹簧。由于两簧的结构、质量不一致,自然振动频率也因而不同,从而减少了共振的机会,既延长了簧的工作寿命,又保证了气门的正常工作(当一弹簧断折的情况下)。 ③气门重叠角为30°曲轴转角。④进、排气门的开、闭时刻相对于上下止点来说都是早开、迟闭。 3.气门弹簧起什么作用?为什么在装配气门弹簧时要预先压缩? 保证气门及时落座并紧密贴合,防止气门在发动机振动时发生跳动,破坏其密封性。气门弹簧安装时预先压缩产生的安装预紧力是用来克服气门关闭过程中气门及其传动件的惯性力,消除各传动件之间因惯性力作用而产生的间隙,实现其功用的。

(完整版)配气机构单元测试题

配气机构单元测试题 班级 总分 一、判断题(每小题2分,共50分) ( )1、发动机充气效率总是小于1的。 ( )2、曲轴正时齿轮是由凸轮轴正时齿轮驱动的。 ( )3、凸轮轴的转速比曲轴的转速快1倍。 ( )4、气门间隙过大,发动机在热态下可能发生漏气,导致发动机功率下降。 ( )5、气门间隙过大时,会使得发动机进气不足,排气不彻底。 ( )6、对于多缸发动机,各缸同名气门的结构和尺寸是完全相同的,所以可以互换使用。 ( )7、为了安装方便,凸轮轴各主轴径的直径都做成一致的。 ( )8、非增压发动机在进气结束时,气缸内压力小于外界大气压。 ( )9、发动机在排气结束时,气缸内压力小于外界大气压。 ( )10、进气门迟闭角随着发动机转速上升应加大。 ( )11、气门重叠角越大越好。 ( )12、顶置式气门是由凸轮轴上的凸轮压动摇臂顶开的,其关闭是靠气门弹簧实现的。 ( )13、高速发动机为了提高充气和排气性能,往往采用增加进气提前角和排气迟后角 方法,以改善发动机性能。 ( )14、为提高气门与气门座的密封性能,气门与座圈的密封带宽度越小越好。 ( )15、为了获得较大的充气系数,一般发动机进气门锥角大多采用450。 ( )16、气门间隙过大、过小会影响发动机配气相位的变化。 ( )17、因为采用了液力挺杆,所以气门间隙就不需要调整了。 ( )18、VVT 传感器是检测进气凸轮轴和排气凸轮轴的相互位置的传感器。 ( )19、气门间隙是指气门与气门座之间的间隙。 ( )20、进气门头部直径通常比排气门的大,而气门锥角有时比排气门的小。 ( )21、采用液力挺柱的发动机其气门间隙等于零。 ( )22、正时齿轮装配时,必须使正时标记对准。 ( )23、在任何时候,发动机同一缸的进排气门都不可能同时开启。 ( )24、配气相位是指进、排气门的开启时刻和延续时间用曲轴转角的表示。 ( )25、发动机进气提前角一般为40°~80°。 二、单项选择题(每小题2分,共50分) 1.曲轴与凸轮轴之间的传动比为( )。 A . 2:1 B . l:2 C . l:1 D . 4:1 2.设某发动机的进气提前角为α,进气迟关角为β,排气提前角为γ,排气迟关角为δ, 则该发动机的进、排气门重叠角为( )。 A .βα+ B .γβ+ C ·γα+ D ·δβ+ 3.排气门的锥角一般为( )。 A .30° B .45° C .60° D .50° 4.当采用双气门弹簧时,两气门的旋向( )。 A .相同 B .相反 C .无所谓 D .不一定 5.四冲程四缸发动机配气机构的凸轮轴上同名凸轮中线间的夹角是( )。

配气机构习题集

汽车发动机机械系统-配气机构习题库 一、判断题 1、发动机充气效率总是小于1的。( ) 2、曲轴正时齿轮是由凸轮轴正时齿轮驱动的。( ) 3、凸轮轴的转速比曲轴的转速快1倍。( ) 4、气门间隙过大,发动机在热态下可能发生漏气,导致发动机功率下降。( ) 5、气门间隙过大时,会使得发动机进气不足,排气不彻底。( ) 6、对于多缸发动机来说,各缸同名气门的结构和尺寸是完全相同的,所以可以互换使用。( ) 7、为了安装方便,凸轮轴各主轴径的直径都做成一致的。( ) 8、摇臂实际上是一个两臂不等长的双臂杠杆,其中短臂的一端是推动气门的。 ( ) 9、非增压发动机在进气结束时,气缸内压力小于外界大气压。() 10、发动机在排气结束时,气缸内压力小于外界大气压。() 11、进气门迟闭角随着发动机转速上升应加大。() 12、气门重叠角越大越好。() 13、顶置式气门是由凸轮轴上的凸轮压动摇臂顶开的,其关闭是依靠气门弹簧实现的。()14、因为发动机的排气压力较进气压力大,所以在5气门式的配气机构中,往 往采用两个进气门和三个排气门。()15、高速发动机为了提高充气和排气性能,往往采用增加进气提前角和排气迟后角方法,以改善发动机性能。() 16、为提高气门与气门座的密封性能,气门与座圈的密封带宽度越小越好。() 17、为了获得较大的充气系数,一般发动机进气门锥角大多采用450。() 18、由于曲轴一定是顺时针转动的,凸轮轴则一定是逆时针转动的。() 19、由于凸轮轴止推凸缘比隔圈厚0.08 - 0.20mm,所以能保证凸轮轴有0.08 - 0.20mm的轴向窜动量。() 20、气门间隙过大、过小会影响发动机配气相位的变化。() 21、因为采用了液力挺杆,所以气门间隙就不需要调整了。() 22、VVT传感器是检测进气凸轮轴和排气凸轮轴的相互位置的传感器。() 23、气门间隙是指气门与气门座之间的间隙。( ) 24、进气门头部直径通常比排气门的大,而气门锥角有时比排气门的小。( ) 25、采用液力挺柱的发动机其气门间隙等于零。 ( ) 26、挺柱在工作时既有上下运动,又有旋转运动。( ) 27、气门的最大升程和在升降过程中的运动规律是由凸轮转速决定的。( ) 28、排气持续角指排气提前角与排气迟后角之和。( ) 29、正时齿轮装配时,必须使正时标记对准。( ) 30、为了安装方便,凸轮轴的轴颈从前向后逐道缩小。( ) 31、四冲程六缸发动机的同名凸轮夹角为120。( ) 32、一般进气门的气门间隙比排气门的间隙略小。( ) 33、配气相位中,对发动机性能影响最大的是进气提前角。( ) 34、在任何时候,发动机同一缸的进排气门都不可能同时开启。( )

曲柄连杆机构配气机构测试题图文稿

曲柄连杆机构配气机构 测试题 文件管理序列号:[K8UY-K9IO69-O6M243-OL889-F88688]

《汽车发动机构造与维修》试卷(第2~3单元) 一.名词解释。(本题10分, 共5道小题) 1. 扭曲环 2. 气门重叠 3. 气门间隙 4. 活塞偏缸 5. 配气相位 1. 在矩形环的内圆上边缘或外圆下边缘切去一部分。 2. 进排气门同时开启的现象。 3. 发动机冷态装配时,在气门与传动机构中,留有适当的间隙,以补偿气门受热后的膨胀量,这一预留间隙称为气门间隙。 4. 将不装环的活塞连杆组件装在曲轴上,检查活塞在上、下止点和行程中部三个位置,活塞头部前后方与缸壁的间隙差超过规定时。 5. 用曲轴转角表示的进排气门实际的开启与关闭的时刻与开启持续时间。 二.填空题。(本题20分, 共10道小题) 1. 曲轴与凸轮轴之间的传动方式有、、和三种。 2. 气环第一次密封是靠产生的,在此前提下的第二次密封是产生的。 3. 检验气门与座圈密封性的方法有、和。 4. 气缸的正常磨损是:在轴线上呈,最大磨损部位在,在横断面上呈,磨损最大部位随结构和使用条件而异,一般是磨损大。 5. 扭曲环安装时,有内切口的环,其切口向;有外切口的环,其切口向。 6. 对活塞环的要求是:,,,。 7. 活塞的选配原则是:,,。 8. 活塞环开口的分布呈,布置原则是。第一道环开口不得在,并远离燃烧室中心;其他环(包括油环)依次间隔;二道油环下刮片应间隔;三道油环的刮片应间隔。 9. 顶置气门式配气机构的凸轮轴布置有三种形式,它们是、、

和。 10. 气门间隙两次调整法的实质是,三 1. 齿轮传动链传动同步齿形带传动 2. 气环的弹性气体压力 3. 铅笔画线检验法煤油实验法密封性实验法 4. 上大下小的不规则锥形第一道环上止点稍下的位置上不规则的椭圆形横向方向 5. 上下 6. 与气缸、活塞的修理尺寸一致具有规定弹力漏光度、端隙、侧隙、背隙符合规定 7. 按气缸修理尺寸选择同一级的成组活塞活塞的裙部尺寸是镗缸的依据同一台发动机必须选择同一厂牌的产品 8. 迷宫走向不许在活塞销轴线+45度或—45度方向上侧压力大的一侧90度~180度180度120度 9. 凸轮轴下置式凸轮轴中置式凸轮轴上置式 10. 一缸处于压缩上止点时调其中一半气门装曲轴一周后调余下所有气门 三.判断题。(本题10分, 共10道小题) 1. 气缸正常磨损的规律是:上大下小;横大纵小;进气门侧大,排气门侧小;两端气缸大,中间缸小。( ) 2. 活塞在气缸内作匀速直线运动。(错 ) 3. 气缸的镗后尺寸为活塞直径加配缸间隙之和与磨余量的差值。( ) 4. 一般进气门的气门间隙比排气门的间隙略小。( ) 5. 有的发动机在曲轴前装有扭转减振器,其目的是为了消除飞轮的扭转振动。( ) 6. 气缸激光淬火,应在气缸精磨后进行。(错 ) 7. 进气门关闭不严会引起回火,排气门关闭不严会引起排气管放炮。( ) 8. 飞轮的质量越大,发动机运转的均匀性就越好。( ) 9. 挺柱在工作时既有上下运动,又有旋转运动。( ) 10. 为提高气缸的表面光洁程度,气缸磨后最好进行抛光。( ) 1. T2. F3. T4. T5. F6. F7. F8. T9. T10. F 四.选择题。(本题20分, 共10道小题) 1. 气缸镗削最理想的基准是()。 A.上平面 B.下平面 C.主轴承结合平面 D.主轴承孔轴线

习题05配气机构.doc

习题05配气机构 一、填空题 1.气门式配气机构由()和气门传动组两部分组成。气门组 2.顶置气门、下置凸轮轴配气机构的发动机其?曲轴和凸轮轴的传动采用()传动。齿 轮 3.凸轮轴用来驱动和控制各缸气门的开启和关闭,使其符合发动机的丁?作顺序、( ) 及气门开度的变化规律等要求。配气相位 4.在发动机冷态装配时,在气门与其传动机构屮,留有适当的间隙,以补偿气门受热后的 膨胀量,这一间隙通常称为()o 气门间隙 5?用()表示的进、排气门开闭时刻和开启持续时间,称为配气相位。曲轴转角6.气门组的主要机件有气门、气 门弹簧、弹簧屎、()、气门导管及锁片等零件。 气 门座圈 7?川链条驱动凸轮轴时,为使在工作时链条具有一定的张力而不致脱链,通常装有导链板, ()装置等。张紧轮 8.四冲程发动机每完成一个工作循环,曲轴旋转()周,凸轮轴旋转一周。两 9.采用双气门弹簧时,两个弹簧的旋向相()0反 10.从()到上止点所对应的曲轴转角称为进气提前角。进气门开始开启 11.按曲轴和凸轮轴的传动方式,可分为齿轮传动式、链条传动式和()传动 式。 齿形带 12.()效率越高,进入气缸内的新鲜气体的量就多,发动机发出的功率就大。充气13?气门间隙是在发动机()装配时,在气门与其传动机构屮,留有适当的间隙,以补偿气门受热后的膨胀量。冷态 14.气门导管的功用是给气门的运动导向,并为气门杆()0传热 15.气门传动组的主要机件有凸轮轴、挺柱、推杆、()等。摇臂及摇臂轴 16.()的作用是使气门自动冋位关闭,并保证气门与气门座的座合压力。气门弹簧 17.顶置气门、下置凸轮轴配气机构多用于转速()的发动机。较低 18.气门尾端与上气门弹簧座的最常见的固定方式是采用剖分成两半且外表血为锥面的 ()。气门锁片 19.()的功用是改变推杆和凸轮传来的力的方向,作用到气门杆端以推开气门。摇 臂 20?可燃混合气或空气充满气缸的程度,常用()表示。充气系数/充气效率 21?顶置气门、中置凸轮轴式配气机构中与凸轮轴下置式配气机构的组成相比,减少了(),从而减轻了配气机构的往复运动质量。推杆 22.从()到下止点所对应的曲轴转角称为排气提前角。排气门开始开启 23.摇臂的长臂一端用于推动气门,在短臂一端装有用以调节()的调节螺钉及锁紧 螺母,螺钉的球头与推杆顶端的凹球座相接触。气门间隙 24.采用齿轮副来驱动口轮轴,曲轴正时齿轮的齿数为凸轮轴正时齿轮齿数的() 倍。 1/2

试题三配气机构单元测试题

配气机构单元测试题 班级姓名成绩 一、填空题 1、顶置式气门配气机构按凸轮轴的位置可分为、、三种布置型式。 2、顶置式气门配气机构的气门传动组由、、、、、、等组成。 3、顶置式气门配气机构按曲轴到凸轮轴的传动方式可分为、和 三种。 4、CA6102发动机凸轮轴上的凸轮是顶动的,偏心轮是推动的,螺旋齿轮是驱动和的。 5、气门弹簧座一般是通过或固定在气门杆尾端的。 6、顶置式气门配气机构的挺杆一般是或式的。 7、奥迪100型轿车发动机挺杆为,与摇臂间间隙。所以需调整间隙。 8、采用双气门弹簧时,双个弹簧的旋向必须相。 二、名词解释 1、气门间隙 2、配气相位 3、气门重叠 4、进气提前角三、判断题(正确打√、错误打×) 1、顶置式气门可由凸轮轴上的凸轮压动摇臂顶开,其关闭是依靠气门弹簧实现的。() 2、高速发动机为了提高充气和排气性能,往往采用增加进气提前角和排气迟后角的方法,以改善发动机性能。() 3、气门间隙是指气门与气门座之间的间隙。() 4、排气门的材料一般要比进气门的材料好些。() 5、进气门头部直径通常要比排气门的头部大,而气门锥角有时比排气门的小。() 6、凸轮轴的转速比曲轴的转速快一倍。() 7、挺杆在工作时,既有上下往复运动,又有旋转运动。() 答案:(√) 8、正时齿轮装配时,必须使正时标记对准。() 9、为提高气门和气门座的密封性能,气门与座圈的密封带宽度越大越好。() 10、采用液压挺柱可以消除气门间隙。() 四、选择题 1、下述各零件不属于气门组的是()。 A、气门弹簧 B、气门座 C、摇臂轴 D、气门导管 2、进排气门在排气上止点时()。 A、进气门开,排气门关 B、排气门开,进气门关 C、进排气门全关 D、进排气门叠开

学生复习题(配气机构)演示教学

学生复习题(配气机构)

一.名词解释。 1. 充气效率 2. 气门间隙 3. 配气相位 4. 气门重叠 5. 进气持续角 6. 进气提前角 7. 排气迟后角 二.填空题。 1. 凸轮轴通过正时齿轮由曲轴驱动,四冲程发动机一个工作循环凸轮轴转 1 周,各气门开 启 1 次。 2. 顶置气门式配气机构的凸轮轴布置有三种形式,它们是下置、中置、和上置。 3. 气门叠开角是进气提前角和排气延迟角之和。 4. 气门间隙是指在气门组与气门传动组之间留有适当的间隙。气门间隙过大,气门开启时刻变晚,关闭时刻变早;气门间隙过小,易使气门关闭不严,造成漏气。 5. 气门采用双弹簧结构时,外弹簧刚度较大,内弹簧刚度 较小,且两弹簧的旋向相反。 6. 曲轴与凸轮轴之间的传动方式有齿轮、链传动、 和带传动三种。

7. 气门弹簧座一般是通过锁片或锁销固定在气门杆尾端的。 8. 造成气门关闭不严的原因是凸轮轴与气门顶杆之间间隙过 大、气门弹簧无力、气门导管间隙过大、和气门与气门 坐圈之间变形或损坏。 9. 气门间隙两次调整法的实质是把发动机的曲轴摇转两次,就能把多缸发动机的所有气门全部检查调整好。 三.判断题。 1. 气门间隙是指气门与气门座之间的间隙。( F ) 2. 进气门头部直径通常比排气门的大,而气门锥角有时比排气门的小。( T ) 3. 凸轮轴的转速比曲轴的转速快一倍。( F ) 4. 采用液力挺柱的发动机其气门间隙等于零。( T ) 5. 挺柱在工作时既有上下运动,又有旋转运动。( T ) 6. 气门的最大升程和在升降过程中的运动规律是由凸轮转速决定的。( F ) 7. 排气持续角指排气提前角与排气迟后角之和。( F ) 8. 正时齿轮装配时,必须使正时标记对准。( T ) 9. 为了安装方便,凸轮轴的轴颈从前向后逐道缩小。( T ) 10. 四冲程六缸发动机的同名凸轮夹角为120。( F )60 11. 一般进气门的气门间隙比排气门的间隙略小。( T )

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