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可变进气歧管构造与工作原理

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发表于 2024-3-9 06:00:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
07-25</span  >                  可变进气歧管通过改变进气管&#x7684;长度和截面积,提高燃烧效率,使发动机&#x5728;低转速时更平稳、扭矩更充足,高转速时更顺畅、功率更强大。

可变进气歧管构造(图)
        
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        可变进气歧管(大众迈腾)1—&#x7528;于进气温度传感器螺栓;2—进气温度传感器;3—活性炭罐电磁阀;4—进气管;5—真空罐;6—高压泵&#x7684;螺栓;7—油箱燃油管路&#x7684;连接接头;8—燃油压力调节阀;9—机械式单活塞高压泵;10—轴套;11—连接至燃油分配器&#x7684;燃油管路&#x7684;连接接管(蓄压管);12—进气翻板控制阀;13—喷射阀;14—进气管接头;15—进气管接头螺栓;16—进气管接头固定螺母;17—节气门控制单元&#x7684;螺栓;18—节气门控制单元;19—密封环


可变进气歧管&#x7684;工作原理
        进气歧管一端与进气门相连,一端与进气总管后&#x7684;进气谐振室相连,每个汽缸&#x90fd;&#26377;一根进气歧管。发动机&#x5728;运转时,进气门不断地&#x7684;开启和关闭,气门开启时,进气歧管中&#x7684;混合气以一定&#x7684;速度通过气门进入汽缸,当气门关闭时混合气受阻就会反弹,周而复始会产生震动频率。如果进气歧管很短,显然这种频率会更快;如果进气歧管很长&#x7684;话,这个频率就会变得相对慢一些。如果进气歧管中混合气&#x7684;震荡频率与进气门开启&#x7684;时间达到共振&#x7684;话,那么此时&#x7684;进气效率显然&#x662f;很高&#x7684;。因此可变进气歧管,&#x5728;发动机高速和低速时&#x90fd;能提供最佳配气。
        
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发动机&#x5728;低转速时,&#x7528;又长又细&#x7684;进气歧管,可以增加进气&#x7684;气流速度和气压强度,并使得汽油得以更好&#x7684;雾化,燃烧&#x7684;更好,提高扭矩。(就像捏扁水管后,水流就会更&#26377;力)发动机&#x5728;高转速时需&#x8981;大量混合气,这&#x662f;进气歧管就会变&#x7684;又粗&#26377;短,这样才能吸入更多&#x7684;混合气,提高输出功率。

可变进气歧管&#x7684;技术原理
由于混合气&#x662f;具&#26377;质量&#x7684;流体,&#x5728;进气管中&#x7684;流动状态&#x662f;千变万化&#x7684;,工程上往往&#x8981;运&#x7528;流体力学来优化其内部设计,例如将进气歧管内壁打磨光滑减轻阻力,或者刻意制造粗糙面营造汽缸内&#x7684;涡流运动。但&#x662f;,汽车发动机&#x7684;工作转速间隔高达数千转,各工况所需&#x7684;进气需求不尽相同,这对普通&#x7684;进气歧管&#x662f;个极大&#x7684;考验。于&#x662f;,工程师对进气歧管进行了深层次&#x7684;开发——让进气歧管“变”起来。

●变长度
汽车&#x7528;4冲程发动机&#x7684;活塞上上下下往复2次循环才算完成一个工作循环,进气门只&#26377;1/4时间打开,这样&#x5728;进气歧管内造成一个进气脉冲。发动机转速越高,气门开启间隔也就越短,脉冲频率也就越高。简单&#x7684;说,进气歧管&#x7684;振动也就越大。

工程师通过改变进气歧管长度,改进气流&#x7684;流动。进气歧管被设计成蜗牛一般&#x7684;螺旋状,分布&#x5728;发动机缸体中间,气流从中部进入。当发动机&#x5728;2000prm低转速运转时,黑色控制阀关闭,气流被迫从长歧管流入汽缸,此时,进气歧管&#x7684;固&#26377;频率得以降低,以适应气流&#x7684;低转速。当发动机转速上升到5000rpm,进气频率上升,此时控制阀开启,气流绕开下部导管直接注入汽缸,这降低了进气歧管&#x7684;共振频率,利于高速进气。

●变截面
我们知道,低转速时气门会设置成短行程开启,高转速时气门会设置成长行程开启,这&#x90fd;&#x662f;“负压”惹出来&#x7684;祸。那么除了气门,进气歧管就不能达到同样&#x7684;效果吗?

流体力学&#x7684;原理,管道&#x7684;截面积越大,流体压力越小;管道截面积越小,流体压力越大。举个例子:小时候我们&#x90fd;玩过自来水,将水管前端捏扁,自来水&#x7684;压力会变得非常大。

        根据这一原理,发动机需&#x8981;一套机构,&#x5728;高转速时使&#x7528;较大&#x7684;进气歧管截面积,提高进气流量;&#x5728;低转速时使&#x7528;较小&#x7684;进气歧管截面面积,提高气缸&#x7684;进气负压,也能&#x5728;气缸内充分形成涡流,让空气与汽油更好&#x7684;混合。
        

        
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可变进气歧管功能
可变长度进气歧管系统就&#x662f;根据发动机转速调节进气歧管长度。当发动机转速低时,调节为较长&#x7684;进气歧管,依照振动学原理,歧管长度变长之后使进气歧管固&#26377;频率得以降低,与此时&#x7684;低转速气流振动频率接近,产生共振效果,使发动机&#x5728;低转速时进气量增加,获得较大转矩。但&#x662f;,&#x5728;高转速时却因进气管较长,进气节流阻力大使得最大输出功率下降。所以,当发动机转速高时,调节为较短&#x7684;进气歧管,使其固&#26377;频率升高,与此时&#x7684;高转速气流振动频率接近,也产生共振效果,使发动机&#x5728;高转速时进气量增加,获得较大功率。
  可变长度进气歧管系统&#x7684;结构原理如图1所示。它主&#x8981;由进气管转换阀、进气管转换阀控制机构等组成。进气管转换阀控制机构包括ecu、进气管转换真空电磁阀、进气管转换真空膜盒和真空作&#x7528;器等部件。

可变进气歧管长度
可变进气歧管长度&#x662f;一种广泛应&#x7528;于普通民&#x7528;车&#x7684;技术,进气歧管长度大部分被设计成分两段可调——长&#x7684;进气歧管&#x5728;低转速时使&#x7528;,短&#x7684;进气歧管&#x5728;高转速时使&#x7528;为何&#x5728;高转速时&#x8981;设计为短进气歧管因为它能使得进气更顺畅,这一点应该很容易理解;但&#x662f;为什么&#x5728;低转速时需&#x8981;长进气歧管呢,它不会增加进气阻力吗?因为发动机低转速时发动机进气&#x7684;频率也&#x662f;低&#x7684;,长&#x7684;进气歧管能聚集更多&#x7684;空气,因而非常适合与低转速时发动机&#x7684;进气需求相匹配,从而可以改善转矩&#x7684;输出
另外,长进气歧管还能降低空气流速,能让空气和燃料更好地混合,燃烧更充分,也可以产生更大&#x7684;转矩输出。这种形式最常见

可变进气共振
采&#x7528;&#x7684;&#x662f;通过进气共振来提高发动机中高转速&#x7684;动力。每个汽缸&#x90fd;共享着同一个谐振室,它们两个互相连接,其中一个进气管能&#x5728;ecu&#x7684;控制下,通过阀门打开和关闭。这个阀门开关频率与各个汽缸之间&#x7684;进气频率(进气频率实际上又取决于发动机&#x7684;转速)相关。这样,&#x5728;汽缸与汽缸之间就形成了一种压力波。如果进气频率与压力波转速相对称,根据共振&#x7684;原理,空气就会因为强烈&#x7684;共振而被强力地推进汽缸,从而改善了进气效率具体改变频率&#x7684;原理:压力波&#x7684;频率通过相互交错&#x7684;进气管控制,&#x5728;低转速时关闭其中一组,这样压力波&#x7684;频率减小,与相对比低&#x7684;进气频率刚好吻合,从而可以提高中低转速&#x7684;扭转力输出:相反,&#x5728;高转速时,阀门打开,这样压力波&#x7684;频率增大,与较高&#x7684;进气频率吻合,从而可以改善高转速时&#x7684;进气效率

可变排气回压管
许多新款高性能车上,还采&#x7528;了可变排气回压技术。类似于可变进气歧管技术,可变排气回压技术只不过&#x662f;针对排气设计&#x7684;。普通运动车型上&#x7684;排气管从单个汽缸收集到排气以后汇集到排气总管,形成一个新&#x7684;排气脉冲,形成反向增压。反向增压只会&#x5728;发动机处于某一转速&#x7684;时候,才&#26377;最好&#x7684;工作状态,排气管&#x7684;长度决定了它&#x7684;适&#x7528;转速范围。短&#x7684;排气管适合&#x5728;低转速时增压,长&#x7684;则反之。对于排气管&#x7684;长度&#x662f;固定&#x7684;发动机,只能将其设计成最适合一个相对折中&#x7684;转速可变排气管长度技术使&#x7528;了两段不同长度&#x7684;排气管,它们通过阀门&#x7684;开闭互相切换工作,因此它能同时满足高转速和低转速时&#x7684;功率输出
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