分享气门间隙调整方法 气门间隙是什么( 二 )


α- 进气提前角 一般α=10°~30°
β- 进气延迟角 一般β=40°~80°
所以进气过程曲轴转角为230°~290°
实际排气时刻和延续时间:同样,作功行程接近终了时,活塞在下止点前排气门便开始开启,提前开启的角度γ一般为40°~80°,活塞越过下止点后δ角排气门关闭,δ一般为10°~30°,整个排气过程相当曲轴转角180°+γ+δ 。
γ- 排气提前角 一般γ=40°~80°
δ- 进气延迟角 一般δ=10°~30°
所以排气过程曲轴转角为230°~290°
气门重叠角α+δ=20°~60°
从上面的分析,可以看出实际配气相位和理论上的配气相位相差很大,实际配气相位,气门要早开晚关,主要是为了满足进气充足,排气干净的要求 。但实际中,究竟气门什么时候开?什么时候关最好呢?这主要根据各种车型,经过实验的方法确定,由凸轮轴的形状、位置及配气机构来保证 。
二、气门间隙
1、定义:
气门间隙是指气门完全关闭(凸轮的凸起部分不顶挺柱)时,气门杆尾端与摇臂或挺柱之间的间隙 。
2 、作用:
给热膨胀留有余地 。
不同机型,气门间隙的大小不同,根据实验确定,一般冷态时,排气门间隙大于进气门间隙,进气门间隙约为0.25~0.3mm,排气门间隙约为0.3~0.35mm 。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 。
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 。
采用液压挺柱的配气机构不需要留气门间隙 。
当气门完全处于关闭状态时,气门杆尾端与摇臂之间的间隙叫气门间隙 。
下面介绍气门间隙的调整方法(以单缸柴油机为例).
气门间隙的作用是保证进、排气门关闭严密,以及在气门及其传动机构的零件受热膨胀时留有余地 。
柴油机工作时,由于进气门受新鲜空气的冷却,温度在300~400℃之间,而排气门受高温废气的冲刷,温度在600~800℃之间,所以,排气门温度比进气门高,受热膨胀量也比进气门大 。因此,一般排气门间隙比进气门间隙大,如立式195型柴油机进气门间隙为0.18~0.25mm,排气门间隙为0.20~0.27mm 。
但是,有的柴油机的排气门采用膨胀系数较小的材料制成,或采取对排气门加强散热的措施,所以进、排气门间隙相等,如195型柴油机,进、排气门间隙均为0.4mm 。
柴油机在使用过程中,由于零件磨损,调整螺钉松动以及重新拆装缸盖、拧紧缸盖螺母等原因,都会使气门间隙改变 。如果气门间隙过小,零件受热膨胀而伸长,就会造成气门关闭不严,柴油机功率下降,同时气缸内的高温气体从缝隙中漏出,使气门过热,甚至导致气门局部被烧蚀等故障 。
如果气门间隙过大,会使气门与气门座等零件撞击加剧,缩短使用寿命,同时使气门开启延续时间缩短,影响气缸内新鲜空气的进入及废气的排出,导致柴油机功率下降 。因此,为保证柴油机正常工作,必须定期检查调整气门间隙 。
具体调整方法如下:
①在柴油机完全冷机的状态下拆下气缸盖罩 。
②转动飞轮,使飞轮的上止点刻线对准散热器上的指针刻线,使活塞处于压缩冲程的上止点位置 。
③用塞尺测量气门扦尾端与摇臂之间的间隙,如塞尺插不进去或插进去后仍有较大的间隙,则须对气门间隙进行调整 。S195型柴油机在完全冷机的状态时,进气门间隙为0.3~0.4mm,排气门间隙为0.4~0.5mm 。