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日野P11C涡轮增压器

来源: 发布时间:2022年08月11日

    它是活塞式航空发动机借以增加汽缸进气压力的装置。是一个马达驱动的空气泵或者压缩机,增加歧管压力迫使油气混合气进入气缸。进入发动机汽缸前的空气先经增压器压缩以提高空气的密度,使更多的空气充填到汽缸里,从而增大发动机功率。装有增压器的发动机除能输出较大的起飞功率外,还可改善发动机的高度特性。在汽化器供油的发动机上,增压器一般安装在汽化器与汽缸之间;而在直接注油式的发动机上,增压器则安装在节风门与汽缸之间。有些功率较大的发动机利用汽缸排出的废气驱动涡轮(称废气涡轮),再由涡轮带动增压器,这种增压器称为废气涡轮增压器。空气在废气涡轮增压器内经过预先压缩,然后再输入发动机传动的增压器,可使发动机的高度特性得到更大的改善。 涡轮增压系统该系统包括涡轮增压器、中冷器、进气旁通阀、排气旁通阀及配套的进排气管道。日野P11C涡轮增压器

涡轮增压发动机车型在启动后,要先怠速运转一段时间,使机油泵有充足的时间把机油输送到涡轮增压器的各个部位。等到机油温度慢慢上升后,涡轮增压器才会得到充分润滑,这点在冬天显得尤为重要。车辆高速运转后不要马上熄火。熄火后机油润滑会中断,涡轮增压器内部的无法靠机油散热,从而造成涡轮增压器转轴与轴套之间磨损。同时如果此时排气歧管的温度很高,其热量就会被吸收到涡轮增压器壳体上,将停留在增压器内部的机油熬成积炭。6D22发动机涡轮增压器如果其它部件性能基本相同,那么吸气量大的增压器压气机会造成气流阻塞,引起喘振。

    由于涡轮增压器经常处于高速、高温下工作,增压器废气涡轮端的温度在700-900℃,增压器转子以几万转到二十多万转的高速旋转,因此为了保证增压器的正常工作,使用中应注意以下几点:[2]不能着车就走发动机发动后,特别是在冬季,应让其怠速运转一段时间,以便在增压器转子高速运转之前让润滑油充分润滑轴承。所以刚启动后千万不能猛轰油门,以防损坏增压器油封。不能立即熄火发动机长时间高速运转后,不能立即熄火。发动机工作时,有一部分机油供给涡轮增压器转子轴承润滑和用于冷却的。正在运行的发动机突然停机后,机油压力迅速下降为零,增压器涡轮部分的高温传到中间,轴承支承壳内的热量不能迅速带走,而同时增压器转子仍在惯性作用下高速旋转,因此,发动机热机状态下如果突然停机,会引起涡轮增压器内滞留的机油过热而损坏轴承和轴。特别要防止猛轰几脚油门后突然熄火。保持清洁拆卸增压器时,要保持清洁,各管接头一定要用清洁的布堵塞好,防止杂物掉进增压器内,损坏转子。维修时应注意不要碰撞损坏叶轮,如果需要更换叶轮,应对其做动平衡试验。重新装复完毕后,要取出堵塞物。由于增压器经常处于高温下运转它的润滑油管线因受高温作用,内部机油容易有部分的结焦。

**早的涡轮增压器是用于跑车或方程式赛车的,因此在那些发动机排量受到限制的赛车比赛里面,发动机能够获得更大的功率。众所周知,发动机是靠燃料在气缸内燃烧做功来输出功率的,由于输入的燃料量受到吸入气缸内空气量的限制,因此发动机所输出的功率也会受到限制。如果发动机的运行性能已处于比较好状态,再增加输出功率只能通过压缩更多的空气进入气缸来增加燃料量,从而提高燃烧做功能力。因此在现有的技术条件下,涡轮增压器是***能使发动机在工作效率不变的情况下增加输出功率的机械装置涡轮增压器是用来提高发动机功率和减少废气排放的重要机件。

    机械增压器是机械增压系统的比较重要。大家都知道涡轮增压器,其叶片是由废气“吹”得转动的,而机械增压器则是其皮带轮与发动机曲轴皮带盘,以皮带连接,利用发动机曲轴的转动,通过皮带将旋转传递给增压器,带动机械增压器内部叶片,以产生增压空气送入引擎进气歧管内,以此达到提高充气效率的目的。机械增压器是从曲轴直接获取动力的,所以机械增压自身会占用掉发动机的功率,而且机械增压本体根据其结构的分别,增压效率也大有不同。根据构造不同,机械增压器曾经出现过许多种类型,包括:鲁式(Roots)、双螺旋式和离心式等。它们的主要区别在于将空气吸入发动机进气歧管的方式不同。鲁式和双螺旋式机械增压器使用不同类型的啮合凸缘,而离心式机械增压器则是使用叶轮的旋转吸入空气。 涡轮增压器本体是提高容积效率的重点部件,其基本结构分为:进气端、排气端和中间的连接部分。奥迪TT涡轮增压器

选择增压压力时,首先要保证能达到所要求的平均有效压力,其次要获得尽可能低的燃油消耗率。日野P11C涡轮增压器

    通常在选配增压器时,已根据采用不同的增压系统的工作特性将压气机配合工作线选择在喘振线B右侧的适当位置。此时既可保证柴油机达到预定的增压指标和增压器在高效率区工作,又保证在柴油发动机全部工作范围内增压器不发生喘振。因此在正常情况下一般不会发生喘振。但是当工作条件发生变化,例如当出现增压系统通道堵塞、负荷过高或过低、柴油机负荷不均以及负荷突变等情况时,配合工作线就会部分地或全部地进入喘振区,从而引起喘振。下面介绍一些可能导致增压器喘振的原因。增压系统流道阻塞因素的影响增压器流道阻塞的直接后果之一就是会增加气流在系统中的阻力。柴油机运行时,增压系统的气体流动路线是:压气机进口滤器和消音器→压气机叶轮→压气机扩压器→空气冷却器→扫气箱→柴油机进气口(阀)→排气口(阀)→排气管→废气涡轮喷嘴环→废气涡轮叶轮→烟囱。其中各组成部分的流通面积都是固定的。若上述流动路线中任一环节发生堵塞,如脏污、结碳、变形等,都会因流阻增大使压气机背压升高,流量减少,引起喘振。其中容易脏污的部件是压气机进口滤器、压气机叶轮和扩压器、空气冷却器、柴油机进(扫)气口和排气口(阀)、废气涡轮喷嘴环、废气涡轮叶轮。通常情况下。 日野P11C涡轮增压器