与很多普通发动机一样,VTEC发动机每缸有4气门(2进2排)、凸轮轴和摇臂等,但与普通发动机不同的是凸轮与摇臂的数目及控制方法。中、低转速用小角度凸轮,在中低转速下两气门的配气相位和升程不同,此时一个气门升程很小,几乎不参与进气过程,进气通道基本上相当于两气门发动机,但是由于进气的流动方向不通过气缸中心,故能产生较强的进气涡流,对于低速,尤其是冷车条件下有利于提高混合气均匀度、增大燃烧速率、减少壁面激冷效应和余隙的影响,使燃烧更加充分,从而提高了经济性,并大幅降低了HC、CO的排放;而在高转速时,通过VTEC电磁阀控制液压油的走向,使得两进气摇臂连成一体并由开启时间最长、升程最大的进气凸轮来驱动气门,此时两进气门按照大凸轮的轮廓同步进行。与低速运行相比,大大增加了进气流通面积和开启持续时间,从而提高了发动机高速时的动力性。这两种完全不同性能表现的输出曲线,本田的工程师使它们在同一个发动机上实现了,并且形象地称之为 "平时的柔和驾驶"与"战时的激烈驾驶"。
但是VTEC系统对于配气相位的改变仍然是阶段性的,也就是说其改变配气相位只是在某一转速下的跳跃,而不是在一段转速范围内连续可变。为了改善VTEC系统的性能,本田不断进行创新,推出了i-VTEC系统。
简单地说,i-VTEC系统是在VTEC系统的基础上,增加了一个称为VTC(Variable timing control"可变正时控制")的装置--一组进气门凸轮轴正时可变控制机构,即i-VTEC=VTEC+VTC。此时,排气阀门的正时与开启的重叠时间是可变的,由VTC控制,VTC机构的导入使发动机在大范围转速内都能有合适的配气相位,这在很大程度上提高了发动机的性能。
典型的VTC系统由VTC作动器、VTC油压控制阀、各种传感器以及ECU组成。VTC作动器、VTC油压控制阀可根据ECU的信号产生动作,使进气凸轮轴的相位连续变化。VTC令气门重叠时间更加精确,保证进、排气门最佳重叠时间,可将发动机功率提高20%。
VTEC控制系统由控制部分、执行部分和传感器组成。其中控制部分包括发动机控制单元ECU和VTEC电磁阀;执行部分包括凸轮、摇臂和各个活塞等;传感器包括发动机转速传感器、车速传感器和冷却液温度传感器。发动机运转时,控制单元ECU根据各传感器的信号,判断是否需要改变配气相位和气门升程。
VTC机构的导入,使得气门的配气相位能够"智能化地"适应发动机负荷的改变。VTC在发动机运转过程中配合VTEC系统的作用主要运用在三个方面。
在此区域内,VTC系统停止作用,此时气门重叠角最小,由于VTEC的作用,产生强大的涡流,从而使发动机怠速工作稳定。
在此区域内,VTEC发挥作用,产生强大的涡流,从而使可燃混合气混合更加均匀,同时VTC的作用使气门重叠角加大,将部分废气重新吸入气缸,起到了EGR的作用,以此达到最佳油耗和排气控制。
在此区域内,通过VTC的控制,以最适当的气门重叠角,同时配合VTEC系统的作用,使得发动机的输出扭矩最大限度地提高。
另外,i-VTEC发动机采用进气歧管在前,排气歧管在后的布置。排气歧管缩短了长度,也就是缩短了与三元催化器之间的距离,使三元催化器更快进入适当的工作温度,能有效控制废气排放。由于发动机启动后i-VTEC系统就进入状态,不论低转速或者高转速VTC都在工作,也就消除了原来VTEC系统存在的缺陷。
综上所述,由于i-VTEC系统中VTC机构的导入,使得发动机的配气相位能够柔性地与发动机的负荷相匹配,在发动机的任何工况下,都能找到最佳的配气相位,以最佳的气门重叠角,实现中、低速时低油耗、低排放,高速时高功率、大扭矩,这就象按照人类大脑的要求那样进行控制,因此被形象地称之为"智能化"VTEC.
1.手动检验法
①将1缸活塞设在上止点(TDC)位置;
②拆下气缸盖罩;
③用手推动1缸语塞上的中间进气摇臂;
④枪查中间进气摇臂,该摇臂应能单独活动;
⑤检查每一缸活塞处于上止点位置时的中间进气摇臂能否单独自由活动。
如果不能移动,将中间进气摇臂、主进气摇臂和辅助进气摇臂作为一体拆下,检查中间和主摇臂内的活塞,活塞应能平滑地移动。如果需要更换摇臂,应将中间、主、辅摇臂作为一体来更换。
2.特殊工具检验法
注意:
●在使用专门检查工具之前应确信接于空气压缩机上的气压表读数超过400kPa。
●在检查摇臂前,先检查气门间隙。
●用毛巾盖住以保护正时皮带。
●检查活塞处于上止点位置时,逐一检查每一缸的主进气摇臂。
步骤:
①拆下气缸盖罩。
②用专用工具堵住释气孔(见图6)。
③从检查孔上旋下密封螺栓,然后连接气门检查工具(见图7)。
注意:重新拧紧密封螺栓前,擦去螺栓螺纹和凸轮轴托架螺纹上的油垢。
④松开气门检查工具上的调节器阀,向摇臂的同步活塞A和B施加400kPa的气压。
⑤如图8所示,将正时板向上推动2-3mm,这时同步活塞就会弹出,使中间、主、辅助进气摇臂啮合。查看同步活塞A、B是否啮合(应啮合)。
注意:
●可从中间摇臂、主摇臂和辅助摇臂之间的间隙处看到同步活塞。
●将正时板嵌入正时活塞上的凹槽内时,活塞便被锁定在弹出位置。
●向上推动正时板时,用力不要太大。
⑥确信主进气摇臂和辅助进气摇臂通过活塞连接在一起,当用手推中间摇臂时,中间摇臂应不能单独活动。如果中间摇臂能单独活动,则应将中间摇臂、主摇臂和辅助摇臂作为一体进行更换。
⑦停止向同步活塞A和B施加气压,向上推动正时板,这时同步活塞应回到原来位置,同步活塞A和B应脱开啮合,否则应将进气摇臂作为一体进行更换。
⑧拆下专用工具。
⑨检查每个游动件总成能否平滑地移动,如果不能平滑地移动,更换游动件总成。
⑩检查完毕后,MIL (故障警示灯)应不亮。
空调系统的话 只有夏天才会比较好 建议你可以学汽修这个大块 又可以学汽修还可以干别的 非常的不错
原理是内部装有偏心的振动系统,在电动机或者压缩空气的驱动下高速旋转,产生不平衡离心力,带动棒头作高频微幅圆周振动。混凝土振捣,应依据振捣棒的长度和振动作用有效半径,有次序地分层振捣,振捣棒移动距离一般...
利用三角形的稳定性原理,建议你最好用木头的!我是搞装修的!用的都是木头的!但是铝合金的也很好用! 应为木头的在地板上不容易滑!铝合金的还容易把地板划伤!
PLC控制脉动式自动加药系统结构原理及应用 作者: 宋丽萍, SONG Li-ping 作者单位: 武钢集团鄂钢公司能源动力厂,湖北鄂州,436000 刊名: 冶金动力 英文刊名: METALLURGICAL POWER 年,卷(期): 2010(5) 参考文献(1条) 1.高千才;吕建军 西山水池加药系统的改造叨 [期刊论文]-鄂钢科技 2009(03) 本文读者也读过(10条) 1. 吕鹏刚 .何承波 .刘开培 .黄祥伟 基于亚当模块的火电厂自动加药系统 [期刊论文]- 微计算机信息 2001,17(11) 2. 王书民 .龚福标 大型火电厂自动加药系统研究分析 [期刊论文]- 中国科技博览 2010(29) 3. 杜新路 . Du Xinlu PLC自动加药系统在选矿厂的应用 [期刊论文]- 中国钼业 2000,24(3) 4. 陈泽峰 .杨万生 模糊自动加药监控系统的开发与
万能试验机系统结构原理 铂鉴万能试验机 能对橡胶、塑料、纺织物、电线 电缆、复合材料、 皮革、防水卷材、无纺布、 土工布、纸张等非金属材料及金属丝、金 属箔、金属板材和金属棒材等进行拉伸、压缩、弯曲、剥离、剪切等 多项力学性能测试,有测量范围宽、 精度高、响应快等特点,并可对 试验数据进行实时显示记录、 打印。铂鉴万能试验机广泛应用于质量 监督、教学科研、航空航天、钢铁冶金、汽车、建工建材等领域。 尽管铂鉴万能试验机作为试验室中最常用的力学检测仪器, 用途 十分广泛,我们还须明确万能试验机的工作原理是什么, 以及万能试 验机系统结构组成。 一、铂鉴万能试验机的控制系统 顾名思义,就是控制试验机运作的系统, 人们通过操作台可以控 制试验机的运作,通过显示屏可以获知试验机的状态及各项试验参 数,若设备连接电脑, 也可以由电脑实现各项功能并进行数据处理分 析、试验结果打印。铂鉴试验机同电脑之间的
VTEC系统全称是可变气门正时和升程电子控制系统,是本田的专有技术,它能随发动机转速、负荷、水温等运行参数的变化,而适当地调整配气正时和气门升程,使发动机在高、低速下均能达到最高效率。+在VTEC系统中,其进气凸轮轴上分别有三个凸轮面,分别顶动摇臂轴上的三个摇臂,当发动机处于低转速或者低负荷时,三个摇臂之间无任何连接,左边和右边的摇臂分别顶动两个进气门,使两者具有不同的正时及升程,以形成挤气作用效果。此时中间的高速摇臂不顶动气门,只是在摇臂轴上做无效的运动。当转速在不断提高时,发动机的各传感器将监测到的负荷、转速、车速以及水温等参数送到电脑中,电脑对这些信息进行分析处理。当达到需要变换为高速模式时,电脑就发出一个信号打开VTEC电磁阀,使压力机油进入摇臂轴内顶动活塞,使三只摇臂连接成一体,使两只气门都按高速模式工作。当发动机转速降低达到气门正时需要再次变换时,电脑再次发出信号,打开VTEC电磁阀压力开头,使压力机油泄出,气门再次回到低速工作模式。
在V6 i-VTEC发动机上使用的VCM系统是首次应用在非混合动力的雅阁车型上,新一代的VCM系统能够在三缸、四缸和全六缸工作模式间切换,而以前只能在三缸与四缸工作模式间切换。
VCM系统能够让新雅阁在起步、加速或爬坡等任何需要大功率输出的情况下保证全部六个气缸投入工作。而在中速巡航和低发动机负荷工况下,仅运转一个气缸组,即三个气缸,后排气缸组停止工作。即前排气缸组的左侧和中间气缸正常工作,后排气缸组的右侧和中间气缸正常工作。
更先进的动力
全新的3.5升V6发动机,采用了本田最先进的VCM可变气缸管理技术。VCM系统能够在3缸、4缸和全6缸工作模式间自动切换,在车辆起步、加速或爬坡等任何需要大功率输出的情况下,全部6个气缸投入工作;在中速巡航和低发动机负荷工况下,系统仅运转一个气缸组,即3个气缸;从而大大降低了燃油消耗。这款3.5L V6不但是迄今为止动力最强劲的本田发动机,其油耗还比上代雅阁3.0车型降低了7%。
2005年Odyssey迷你van上有的变动汽缸管理Variable Cylinder Management (VCM) 共同被使用,这VCM系统透过在不须有全面动力时 – 例如是在稳定的巡航速度或煞制期间 - 关上V6引擎的後排汽缸,改良了燃料经济和排放。这些系统无间断地一起协作,提供了一个根本上与一辆常规Accord没有两样的驾驶经验。
那麼这一切高科技的东西是如何运作呢?要得到一个更好的了解,你可想像在你进入及离开一条高速公路时的情形。在加速期间,这Accord Hybrid使用了其V6引擎的所有六个汽缸,如猛烈的加速是须要到的话是可再加上电动马达的辅助,一旦到达了巡航速度,VCM系统便关掉了後排汽缸来减少燃料的消耗,如须要有更多的动力来维持速度,电马达是可在那些後汽缸仍然不启动下提供帮助。当在离开高速公路时,电力是可透过能再生电力的煞制产生,替IMA的电池排 (位於後座後面) 充电和为冷气的压缩器提供电力。当汽车在接近一次停车时下降至时速16公里以下,那V6便被关掉了。说罢,这Honda Accord Hybrid是可在6000转制造出255匹的马力和在5000转的232磅呎扭力 (相比常规房车的是240匹和212磅呎),耗油量是坐落于城市的8.3公升/100公里和在高速公路驾驶期间的6.1公升/100公里 (这些都是保守的数字,Honda说真实的数字可能是更加低),这标志著相比一辆汽油推动Accord一个分别在城市和高速公路耗油量上28%和17%的改良。
带3级可变气缸管理(VCM)的i-VTEC
配装自动变速箱的雅阁单顶置凸轮轴V6发动机提供了带VCM的i-VTEC"_blank" href="/item/自动变速箱/5722129" data-lemmaid="5722129">自动变速箱的尺寸更大、动力更强的雅阁V6与其尺寸较小、动力较弱的前代机型相比,在采用相同测试方法的条件下,前者实际上能达到更高的燃油经济性。如果采用美国环保署2008新方法计算,雅阁V6四门版可达到百公里油耗为城市12.4升,公路8.1升。这意味着,两款车均采用相同的2008方法计算时,新款雅阁的比其前代提高了1mpg(城市道路每加仑燃油多跑1英里)/3 mpg(公路每加仑燃油多跑3英里)。
开式系统的特点是系统中的水与外界空气有接触,或系统中的水向外界释放或流失,系统需要不断的补水。这样的系统不可靠,经过数年(大约3-5年),系统的管道和各种配件因腐蚀损坏而漏水,其改造费用远远大于初投资(不含漏水引起的附加损失)。属于这类系统的有无压锅炉(最常见,相当于定时炸弹),直接用地热或温泉采暖,直接用大型工厂的冷却水采暖,蒸汽直接注射到大楼的采暖循环系统等。对于这类系统常见的钢制和铝制散热器均不能使用,与水直接接触的材料必须是不锈钢或铜。
自动喷水灭火系统中的闭式系统 close-type sprinkler system 即采用闭式洒水喷头的自动喷水灭火系统。分为以下四种:
准工作状态时管道内充满用于启动系统的有压水的闭式系统。适于在环境温度不低于4℃且不高于70℃的场所采用。(避免低温冻结膨胀和高温气蚀)
准工作状态时配水管道内充满用于启动系统的有压气体的闭式系统。适于在环境温度低于4℃或高于70℃的场所采用。
准工作状态时配水管道内不充水,由火灾自动报警系统自动开启雨淋报警阀后转换为湿式系统的闭式系统。适于在系统处于准工作状态是严禁管道漏水;严禁系统误喷;替代干式系统 。的场所中。重复启闭预作用系统能在扑灭火宅后自动关阀、复燃是再次开阀喷水的预作用系统。适用于灭火后必须及时停止喷水的场所。