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供油提前角对柴油机性能的影响毕业设计 供油提前角对柴油机性能的影响毕业设计

格式:word 上传:2022-06-25 17:16:33

《供油提前角对柴油机性能的影响毕业设计》修改意见稿

1、“.....燃油输送的数量是通过控制溢流阀的开启和关闭来调整的。在这些高压燃油泵之的是在首次高压燃油泵中提起的柱塞的量很小,另外个高压燃油泵是个二次高压燃油泵,在其中说提起的柱塞的量较大。总之在这两个高压燃油泵中,内燃机的高压燃油供应系统中包括了控制方式。这种控制每个高压油泵的溢流阀的控制方式是依据内燃机所需燃油量,如当所需燃油量较少时,燃油的加压和输送仅使用次高压油泵当所需燃油较大时,燃油的加压和输送,则要使用二次高压油泵。依据这种内燃机的高压燃油供应系统,两个高压燃油泵,次高压燃油泵有个提升量较小的柱塞......”

2、“.....那就是,有了这个高压燃油供应系统,当所需燃油数量较少时所产生的振动噪声能够通过控制高压燃油泵的溢流阀得到很好的降低,以致于当内燃机所需的燃油量较小,如待机时,只要次高压燃油泵工作。在另方面,二次高压油泵有个提升量较大的柱塞,因而其压力和输送量在二次高压油泵下,可能输送到内燃机所需燃油的增加处,而这却是在单依靠次高压油泵的输送是不可能完成的。在这种方法下适当数量的燃油被输送到内燃机的整个工作领域,从而当所需燃油量小时,能减小振动噪声。在日本专利局申请的专利号为,个型号为内燃机高压燃油供应系统中有个缸内喷射器,在每个汽缸中配备了个高压油泵......”

3、“.....对每油泵组,脉动衰减节流阀被安装在低压燃油通道的分支部与连接端口部分的中间处。当高压油泵工作时,这个脉动衰减节流阀迫使在低压燃油通道中的燃油压力跳动。在发动机启动时,这种直喷发动机仅仅有个缸内燃油喷射器,燃油不能通过高压燃油输送,直到发动机运动。因此,低压燃油通过个装置泵输送到燃油喷射处进行缸内喷射。因此,脉动衰减节流阀被设计成提供高压管道系统与低压管道之间的沟通。例如,图是这样的脉动阻尼器剖视图。图是个截面视图沿线七至图,图是沿线剖面图第八至图。在图所示,图至......”

4、“.....对个紧靠个联系的脉动阻尼器和。因此,当进给压力低时,弹簧按下个与相联系,构成进和的插座上表面。其这样的结构是,即使压力是由弹簧应用,沟槽和使燃料从入口即给水泵端交付流入出口即高压燃油泵方如在图虚线所示,即图。另方面,如上所述,个是已知的,其中包括发动机,每个汽缸,在汽缸燃油喷射器的注入个发动机燃烧室的燃料和燃料喷射器的进气通道的摄入量是通过注入燃料。在这个引擎,注入在汽缸喷油器和燃料喷射器之间的燃料的划分是根据发动机的转速和内燃发动机的负荷。这款发动机的脉动阻尼器如图所示至。然而,在这种发动机中产生了接下来的些问题......”

5、“.....当在发动机启动时通过个装置泵输送燃油时,需要被用于索取燃油的管道的容积变成十分大。那样的话,当发动机从进气通道燃油喷射器喷入的燃油而启动,尽管事实是燃油能通过在低压油管道中的装置泵将燃油输送到进气管燃油喷射器中,脉动衰减节流阀被构造成将高压管道系统与低压管道系统之沟通或打开。因此,燃油不可能通过装置泵输送到进口通道燃油喷射器中,除非低压管道与高压管道都被用于索取燃油。由于这样的结果,它需要时间缓慢地提高压力,因此,反而影响了稳定性增加了启动时间。发明总结这个发明因此为内燃机提供了个燃油供应系统......”

6、“.....方面这个发明涉及了内燃机燃油供应系统,其包括了个供应被低压油泵所加压的燃油的低压供应通道,并且将其送到进气通道燃油喷射的地压燃油喷射机构中去个分支来自低压燃油供应通道的岔口,并且将燃油供应到被内燃机所驱动的高压油泵中个供应被高压油泵所加压的燃油的高压供应通道,并且将其送到汽缸内燃油喷射的高压燃油喷射机构中在高压油泵的靠近进气道的侧安装了脉动衰减机构,这个脉动衰减机构关闭了低压燃油供应通道和高压燃油供应通道之间的沟通......”

7、“.....依据第方面的情况,在内燃机启动阶段,这个被内燃机所驱动的高压泵不能工作,在这种情况下,内燃机通过喷射被来自低压燃油喷射机构的低压泵所加压的经过低压燃油供应通道的燃油而启动。在这种情况下,在内燃机的启动阶段,考虑到低压燃油供应通道中的燃油压力较低,脉动衰减机构关闭了低压燃油通道与高压燃油通道之间的通路。因此,燃油只有使用低压燃油泵将低压燃油供应通道中的燃油输送到低压燃油喷射机构中去。相应地,这里不需要高压燃油供应通道去供油,而用低压油泵,也就是说提供低压燃油供油通道和高压泵之间通道的低压燃油供应通道和分支通道......”

8、“.....同时燃油能够快速地从低压燃油喷射机构中喷出。因此,配备了将燃油在较高压力下将燃油喷入汽缸的燃油喷射机构和将燃油喷入进气通道或进气端口的内燃机的稳定能够被提高。附录试验相关图片其中图是水力测功器它由制动器测力机构及测速装置等部分组成。其主体是水力制动器,基本原理是利用水分子间相互摩擦,吸收内燃输出的扭矩。进行试验时,将内燃机的输出轴与测功器轴联接,打开进水阀,水流进入测功器内的空腔。内燃机运转后,带动测功器的转子转动,转子上搅水棒,搅动水流形成涡流圈,水流与外壳内壁和阻水柱摩擦,形成阻力矩与内燃机输出扭矩对应。作用在外壳的力矩......”

9、“.....通过测力机构,可测出其作用力矩,即为内燃机的有效扭矩。由于水流吸收的功率,转换为热能,水温上升,要使水流循环出热量,使水流出口处温度保持在度。调节水流量,可改变测功器内的水面高度,适应内燃机功率变化。图水力测功器图是测控仪操作规程和些注意事项开机前,应使发动机与测功器可靠连接,水箱加水至,打开油耗仪油阀。开启总电源,观察电压表示值是否正常,正常后开启主控仪电源,将主控仪控制方式设至测功器恒位置控制油门恒位置控制。试验开始时,先启动发动机,再打开测功器进水。按柴油机试验大纲要求进行下操作发动机的预热与磨合发动机开始运作后......”

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