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文档简介

1、深职训: 高万盛,2009年12月,学习目的:学习奥迪用发动机电喷系统结构原理与故障诊断,技术参数,2005年新款AUDIA6,采用3.0 V6 TDI 共轨柴油机 和3.2 V6 FSI汽油缸内喷射汽油机,发动机高级培训 (AB025),进气冲程 进气阀打开:最大 45 上止点前 ANQ 16 上止点后 AWL 18 上止点后 APS 12 上止点后 ATX 12 上止点后 进气阀关闭:35 90 下止点后 ANQ 38 下止点后 AWL 28 下止点后 APS 42 下止点后 ATX 36 下止点后 占空系数:max. 80% 空气流速:约. 100m/s,2.机械部分 2.1工作行程,压

2、缩冲程 压缩比: ANQ 10,3:1 AWL 9.5:1 APS 10,5:1 ATX 10,1:1 气流速: 约. 100m/s 压缩压力: max. 18 bar 起动时,压缩压力 : ANQ: 9 14 bar AWL: 9 14 bar APS: 9 14 bar ATX: 9 14 bar 燃气温度:400 500,工作冲程 点火时刻:由特性曲线控制 燃烧速度:约. 20m/s 燃烧温度 :2000 2500 燃烧最高压力 :30bar 60 bar,排气冲程 排气阀打开:4090 下止点前 ANQ 38 下止点前 AWL 28 下止点前 APS 38 下止点前 ATX 38下止点

3、前 排气阀关闭:上止点后 ANQ 8 上止点前 AWL 8上止点前 APS 8上止点前 ATX 8上止点前 气流速: 约为音速 尾气温度:约900C,发动机内充分燃烧,空气系数: 空气不足010时,发动机发出最大功率. l = 1.0,9 在空气过剩约10时,油耗最小 l 1,1 空气不足时燃油不能充分燃烧 因此,废气中有害物质增多. 空气过剩时,功率下降,燃烧温度升高,长进气道 发动机在低转速时,空气经过长的进气道,使气缸充气最佳,且扭矩增大。,短进气道 发动机在高转速时,空气流经短进气道,可提高效率。,真空单元,进气道,2.2新技术,2.2.1可变进气道,1 - 油封 更换 注意安装位置

4、2 - 10 Nm 3 - 10 Nm 4 - O 型环 用于喷油阀 更换 5 - 燃油分配管 带喷油阀 6 - 10 Nm 7 - 10 Nm 8 - 上部冷却液管 9 - 10 Nm,10 - O型环 用于上部冷却液管 更换 11 - 进气管 检查转换功能: 12 - 20 Nm 13 - Sttze 用于进气歧管 14 - 25 Nm,扭矩,带进气歧管转换的发动机扭矩曲线,固定式进气歧管的扭矩曲线,扭矩,功率,功率,带进气歧管转换的功率曲线,固定式进气歧管的功率曲线,扭矩,功率,1 - 真空控制单元 2 - 压力弹簧 3 - 转换辊 4 - 进气歧管 5 - 单向阀 安装位置 蓝色一侧朝

5、Y件 6 - Y-件 7 - 进气歧管转换阀-N156,8 - 10 Nm 9 - 固定板 10 - 橡胶套 11 - 隔套 12 - 垫圈 锥面朝进气歧管 13 - 油封 损坏时,必须更换 14 - 油封 用于转换辊 15 - 6 Nm,多气门技术优点: 排量小,功率大 发动机效率高,油耗低 扭矩特性好,牵引力大 结构小巧,发动机质量小 充气效率高 排气门充钠,使得温度得以适当降低。及处理方法 连杆轴承盖与杆的定位问题的解决 安装进排气凸轮轴注意事项,2.2.2多气门,进气门开、关时刻: 发动机转速低时,进气管内混合气随活塞运动,活塞运动慢 。 进气门应提前关闭,以避免混合气回流进气管。 发

6、动机低速时,进气凸轮轴相位应提前调整。,2.2.3可变进气相位,进气门开、关时刻: 发动机转速高时,进气管内气流快,活塞在向上运动过程中,混合气应可继续涌入气缸,为增加混合气量,进气门延迟关闭。,排气凸轮轴,进气凸轮轴,凸轮轴调节阀N205,液压缸,排气凸轮轴,进气凸轮轴,凸轮轴调整器 (与链条张紧器一体),功率调整 调整功率时,链条下部短,上部长,进气门延迟关闭。 进气管内气流速高,气缸充气量足。 因此高转速时,功率大。,排气凸轮轴,进气凸轮轴,凸轮轴调整器,扭 矩调整 凸轮轴调整器向下拉长,于是链条上部变短,下部变长。 因为排气凸轮轴被齿形带固定了,此时排气凸轮轴不能被转动,进气凸轮轴被转

7、一个角度,进气门提前关闭。 在这个位置时,在中、低转速,可获得大扭矩输出.,怠速 怠速时,进气门延迟关闭.,扭矩调整 转速在1000rpm以上时,进气门提 前关闭。左侧凸轮轴调整器向下,右侧调整器向上运动。,功率调整 转速在3700rpm以上时,左侧凸轮轴调整器向上,右侧调整器向下运动,进气门延迟关闭。,燃油供给系统,燃油系统,燃油分配管,汽油滤清器,压力调节器,油箱,燃油供给系统,燃油泵 1 进油侧4 电机 a 无压力 2单向阀5 单向阀 c 有压力 3 转子叶片泵6 出油口,燃油供给系统,怠速 进气压力影响燃油压力。 怠速时,如进气压力高,则通往油箱的管路开的就大。,全负荷 进气压力影响燃

8、油压力。 全负荷时,如进气压力低,则通往油箱的管路开的就小。,压力调节器,3.电控部分 3.1传感器,传感器信号类别 主信号 校正信号 附加信号,传感器,_,_,主信号,_,传感器,主信号 APS, ATX,空气流量计,发动机转速传感器,传感器,主信号 APS, ATX,踏板传感器,传感器,主信号 ANQ,踏板传感器,传感器,主信号 ANQ,空气流量计,发动机转速传感器,_,_,_,传感器,校正信号,传感器,校正信号 APS, ATX,氧传感器,传感器,校正信号 ANQ,氧传感器,传感器,校正信号 APS, ATX,霍尔传感器,传感器,校正信号 ANQ,霍尔传感器,传感器,校正信号 APS,

9、ATX,节气门控制单元,传感器,校正信号 ANQ,节气门控制单元,_,_,_,传感器,校正信号,传感器,校正信号 APS, ATX,爆震传感器,传感器,校正信号 ANQ,爆震传感器,传感器,校正信号 APS, ATX,冷却液温度传感器,进气温度传感器,传感器,校正信号 ANQ,冷却液温度传感器,进气温度传感器,3.2执行元件,执行元件,燃油泵,执行元件,燃油泵 APS, ATX,执行元件,燃油泵 APS, ATX,执行元件,燃油泵 ANQ,执行元件,喷油阀,喷油阀 APS, ATX,执行元件,喷油阀 ANQ,执行元件,执行元件,节气门控制单元,执行元件,节气门控制单元 APS, ATX,执行元

10、件,节气门控制单元 ANQ,执行元件,进气歧管转换电磁阀,凸轮轴调整电磁阀和活性碳罐电磁阀,执行元件,进气歧管转换电磁阀,凸轮轴调整电磁阀和活性碳罐电磁阀 APS, ATX,执行元件,进气歧管转换电磁阀,凸轮轴调整电磁阀和活性碳罐电磁阀 ANQ,4.涡轮增压系统,增加空气进气量,增加循环供油量,提高了升功率和升扭矩。 提高了整机的使用经济性。,4.1组成部件,4.2工作原理,空气增压过程,N 75,G 70,G 28,G 31,通电时,管路通,断电时,管路通,旁通阀,增压压力调整过程,尾气叶轮,进气叶轮,通三元催化转换器,新鲜空气,旁通阀,来自电磁阀N75的高压空气,电磁阀N75的高压空气,通

11、燃烧室,燃烧室尾气,断电时,管路通,通电时,管路通,空气再循环机械阀,超速切断工况,增压调节电磁阀N75插头,通空气高压端,通空气低压端,断电时,通道,通压力调节控制单元,增压调节电磁阀,5.电控部分 5.1传感器,装于三元催化反应器后。 核心为陶瓷材料,两边有涂层。 涂层的优点是:对尾气中的氧浓度更敏感。 两边涂层的氧浓度不同,产生电压信号。 外形没有改变。 插脚为4个。 监控三元催化转换器是否正常工作。,平面型传感器,外部空气,电压信号,尾气,带有涂层的极板,控制单元,装在三元催化反应器前。 插头为6脚。 调整更精确、更精细。 通过单元泵工作,可将尾气中的氧吸入测量室,单元泵工作所用电流,

12、即为传递给控制单元的电信号。控制的电压值在450mv附近。,宽频带型传感器,空气,尾气,单元泵,测量室,传感器电压,单元泵电流,扩散通道,1. 举例:,混合气过稀时,泵在原来的转速下会泵入较多的氧,测试室中氧的含量较多,电压值下降。 加大喷油量。 同时减少单元泵的工作电流,1.举例:,为能使电压值尽快恢复到450mv的电压值,减小单元泵的工作电流,使泵入测试室的氧量减少。 单元泵的工作电流传递给控制单元,控制单元将其折算成电压值信号。,2.举例:,混合气过浓时, 电压值超过450mv。 单元泵以原来的工作电流工作,泵入测试室的氧 量少。,2. 举例:,控制单元增大单元泵的工作电流,使单元泵旋转速度增加,增加泵氧速度。 单元泵泵入测试室中的氧量增加,使电压值恢复到450mv。,构造,宽频带型传感器外形尺寸比跳跃型 传感器仅大几毫米。,1 单元

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