电磁气门技术研究及发展发向电磁气门技术研究及发展发向机电工程学院机电工程学院0303交通一班交通一班纪勇昌纪勇昌030612015030612015目录目录1引言2传统凸轮挺杆气门机构3现有配气相位及气门行程可变技术3
1机械变化方式3
2液压变化方式3
3机械液压式4电磁驱动气门机构(EMVA)5电磁气门驱动机构的优点与存在的问题及对策6电磁气门研究现状6
1国外研究现状6
2国内研究现状7小结引言引言1
涡轮增压、供油系统、配气系统是现代发动机技术革新的热点
前两种技术已经比较成熟,所以配气系统技术的发展对发动机性能的提高有很大的决定作用,配气相位及气门行程可变技术成了汽车技术领域中的一个重要研究课题
普通发动机的气门开闭由凸轮驱动,进排气门的早开晚关角固定不变,这实际上只能使发动机在某一转速下处于最佳的配气相位,而在发动机转速很低或很高时,其配气相位就会处于不理想的状态
配气相位固定不变的缺点已越来越显得不适应时代要求,改变发动机气门的开启持续时间、升程和相位是改善发动机性能、提高热效率和减少有害排放的一种重要途径
为提高发动机的性能,配气相位及气门行程可变技术成了汽车领域中的一个重要研究课题
传统凸轮挺杆气门机构传统凸轮挺杆气门机构目前四冲程内燃机大多采用传统的凸轮挺杆气门机构,该机构由凸轮型线控制气门的运动,可以达到较低的落座速度,具有良好的操纵性
传统的凸轮挺杆气门机构按凸轮轴的布置位置来分可为:⑴凸轮轴下置式——缺点是:凸轮轴布置在缸体的下部曲轴箱内
气门驱动机构复杂,配气机构噪声较大
⑵凸轮轴中置式——凸轮轴布置在缸体上部,驱动气门所需零部件数目较少
⑶凸轮轴上置式——凸轮轴布置在缸盖上
驱动气门所需零部件数目最少
适用于高转速发动机,应用较广泛
传统凸轮挺杆气门机构传统凸轮挺杆气门机构采用传统的机械驱动凸轮结构来驱动进排气门,其气