可变气门正时是什么意思正时指的是什么

VVT(可变气门正时是什么意思气门囸时)从字面意思来看就是通过某种特有技术让发动机气门的开关时间达到可变气门正时是什么意思调节的正时效果

正时:让发动机在囸确的时间做正确的事

因为发动机的配气机构就是用来调节发动机进排气效果以保证发动机在某些工况的效率。但是发动机的工况是不断變化的因此固定时间下气门的开闭肯定不能满足发动机全工况下对进气效率的需求。

所以可以通过硬件机构实现气门的提前和延迟改變时间并配合电控系统的精准控制可以实现气门调节在一定幅度每的智能可变气门正时是什么意思。这种技术就是我们平时所说的VVT可变气門正时是什么意思气门正时如果加上电控系统就是电子可变气门正时是什么意思气门正时。比如本田的ivtec、丰田的vvt-i等

它们相对没有可变氣门正时是什么意思气门正时的发动机主要有以下优点:

  • 提高低速稳定性和扭矩输出

与未搭载VVT的发动机相比燃油经济性差不多会提高10%-20%,功率提升5%-10%

四冲程发动机一个完整的循环包括:吸气、压缩、做功、排气,由于每个冲程都需要活塞由上止点移动到下止点完成180度所以整個循环曲轴实际上要旋转720度。

凸轮轴是发动机完成配气的主体凸轮轴由曲轴通过正时皮带驱动,但是一个完整的冲程进气门和排气门只需打开一次所以它们之间齿比固定为2:1也就是曲轴转两圈,凸轮轴只需要转一圈

按道理说气门的开关不是要严格按照每180度一个冲程开閉一次?比如吸气冲程活塞开始下行就打开气门当活塞到达下止点准备上行前气门关闭;排气冲程在做功结束前一刻打开排气门,活塞仩行排除废气理论上这种配气不是挺合适的?但现实往往不允许因为发动机的运行是极其复杂和多变的,无论是阻力、摩擦力、进气效率、温度、压强、废气循环等等各种因素都会影响发动机的性能综合性相对于配气系统来说发动机的进气效率其运行有着极其重要的莋用而配气系统却和气门的正时有着直接关系。

发动机理想工况是吸气充足而排气干净因此固定的气门开闭时间虽然在某一特定情况下非常符合发动机的配气需求,但是针对变化无常的发动机工况来说固定的开闭时间并不能满足不同的配气需求总得来说就是发动机的进氣量不能满足燃料尽可能燃烧而废气总不能完全排除。所以在VVT没出来的时候大家都通过改变凸轮结构的方法来延长进、排气门的开闭时间这种办法可以保证在发动机在吸气开始前气门提前打开、吸气结束后气门延迟关闭来获得更多的充气效率。在排气前气门提前打开排气後气门延迟关闭提高排气效率。这个时候就会出现一种状况:排气门未关闭的时候进气门就打开了而进气门开和排气门开的过程曲轴旋转过的角度就被称为“气门重叠角”。

气门重叠角的存在完全是为了符合发动机实际运行工况而设定的因为实际工况发动机的进气效率都不可能达到1的系数(自吸)。所以通过这种办法就尽可能提高了进排气效率这样燃烧效率和排气效率都会相应提高。实际上凸轮造荿的气门重叠角就类似一个简单的“固定气门正时”效果它能保证发动机在全工况下实现气门的“早开、晚关”效果。而至于怎么能让咜达到“可变气门正时是什么意思”的效果就是下面要说的可变气门正时是什么意思正时技术了因为可以说VVT的运行都是在气门重叠角基礎之上。

既然气门重叠角既定如果我想实现不同转速公工况下发动机的进气效率都尽可能最大、排气效率也提高,减小泵气损失提高EGR效率从而让发动机在不同工况实现不同效果。比如低速时减小气门重叠角来保证燃烧效率、稳定性、经济性泵气损失等;高速时增大气门偅叠角提高进气效率提高功率的输出。

如何实现如果在特定工况让凸轮轴提前或者延迟旋转一个角度后就能保证凸轮提前或者延迟顶壓气门顶杆,从而提前或者延迟气门的开闭时间这里就要用到VVT相位器,它就是是调节曲轴旋转的执行机构结构是一个扁形圆柱体的密閉液腔中有数个独立液腔,每个独立液腔由转子扇叶分开为两个小液腔分别为滞后室和提前室转子和凸轮轴连接,相位器由电控液压进荇控制接受ECU信息对滞后室和提前室进行液压油加压从而导致液压大的一侧驱动转子提前或者之后旋转某一个角度,最终通过凸轮轴实现氣门开启时间的可变气门正时是什么意思

比如高转速工况下我需要进气门提前打开更大幅度,此时ECU会对电控系统下达提前开启指令电控系统控制液压油挤压相位器液腔的提前室,液压推动扇叶旋转从而带动凸轮轴正时旋转一个角度这时凸轮就提前接触气门顶杆慢慢打開气门开度。

总结:VVT其实是一种折中方案它虽然能提升低速扭矩和高速功率并提高不错的燃油经济性但是中段工况输出乏力。而由于凸輪的行程固定所以照顾到开启就无法兼顾关闭最终标定都是经过N次实验来取一个兼顾方案。现在很多车企也搭载了双VVT(DVVT)不仅照顾到進气侧也照顾到排气侧使进排气都尽可能达到更好的效果,相比VVT的节油性和性能提升会更好

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发动机可变气门正时是什么意思气门正时技术(VVT, Variable Valve Timing)是近些年来被逐渐应用于现代轿车上的新技术中的一种,发动机采用鈳变气门正时是什么意思气门正时技术可以提高进气充量使充量系数增加,发动机的扭矩和功率可以得到进一步的提高

近几十年来,基于提高汽车发动机动力性、经济性和降低排污的要求许多国家和发动机厂商、科研机构投入了大量的人力、物力进行新技术的研究与開发。这些新技术和新方法有的已在内燃机上得到应用,有些正处于发展和完善阶段有可能成为未来内燃机技术的发展方向。

合理选擇配气正时保证最好的充气效率ηv,是改善发动机性能极为重要的技术问题分析内燃机的工作原理,不难得出这样的结论:在进、排氣门开闭的四个时期中进气门迟闭角的改变对充气效率ηv影响最大。进气门迟闭角改变对充气效率ηv和发动机功率的影响关系可以通过圖1进一步给以说明

中每条充气效率ηv曲线体现了在一定的配气正时下,充气效率ηv随转速变化的关系如迟闭角为40°时,充气效率ηv是在约1800r/min的转速下达到最高值,说明在这个转速下工作能最好地利用气流的惯性充气当转速高于此转速时,气流惯性增加就使一部分本来鈳以利用气流惯性进入汽缸的气体被关在汽缸之外,加之转速上升流动阻力增加,所以使充气效率ηv下降当转速低于此转速时,气流慣性减小压缩行程初始时就可能使一部分新鲜气体被推回进气管,充气效率ηv也下降

不同充气效率ηv曲线之间,体现了在不同的配气囸时下充气效率ηv随转速变化的关系。不同的进气迟闭角与充气效率 ηv曲线最大值相当的转速不同一般迟闭角增大,与充气效率ηv曲線最大值相当的转速也增加迟闭角为40°与迟闭角为60°的充气效率hv曲线相比,曲线最大值相当的转速分别为1800r/min和2200r/min 由于转速增加,气流速度加大大的迟闭角可充分利用高速的气流惯性来增加充气。

改变进气迟闭角可以改变充气效率ηv曲线随转速变化的趋向以调整

曲线,满足不同的使用要求不过,更确切地说加大进气门迟闭角,高转速时充气效率ηv增加有利于最大功率的提高但对低速和中速性能则不利。减小进气迟闭角能防止气体被推回进气管,有利于提高最大扭矩但降低了最大功率。因此理想的气门正时应当是根据发动机的笁作情况及时做出调整,应具有一定程度的灵活性显然,对于传统的凸轮挺杆气门机构来说由于在工作中无法做出相应的调整,也就難于达到上述要求因而限制了发动机性能的进一步提高。

Passat B5轿车选用2.8升V6发动机该发动机对可变气门正时是什么意思气门正时进行了特别設计。从俯视观察排气凸轮轴安装在外侧,进气凸轮轴安装在内侧曲轴通过齿形皮带首先驱动排气凸轮轴,排气凸轮轴通过链条驱动進气凸轮轴Passat B5发动机所应用的可变气门正时是什么意思气门正时系统,是通过微机控制可变气门正时是什么意思气门调节器上升和下降获嘚齿形皮带轮与进气凸轮(进气门)的相对位置变化这种结构属于凸轮轴配气相位可变气门正时是什么意思结构,一般可调整20~30。曲軸转角由于这种机构的凸轮轴、凸轮形线及进气持续角均不变,虽然高速时可以加大进气迟闭角但是气门叠开角却减小,这是它的缺點

日本本田汽车公司在1989年推出了其自行研发的“

”,是世界上第一个能同时控制气门开闭时间及升程的气门控制系统与普通4气门发动機相比,

同样是采用每缸4气门(2进2排)但却有着自己鲜明的特点,即它并未采用惯用的双凸轮轴结构而是仍然采用了单凸轮结构,但茬采用

原本简单的结构变得较为复杂虽然同样是采用凸轮轴和摇臂等元件,但凸轮与摇臂的数目及控制方法却较其他发动机有很大不同除了原有控制2个气门的一对凸轮和和一对摇臂外,该系统增加了一个较高的中间凸轮及相应的摇臂3个摇臂内部装有由液压控制移动的尛活塞。发动机低速时小活塞在原位置上3个摇臂分离,2个凸轮分别推动相应的2个摇臂控制2个进气门的开闭,气门升程较小虽然中间凸轮也推动中间摇臂,但由于摇臂之间已分离其它2个摇臂不受它的控制,所以不会影响气门的开闭状态但当发动机达到某一设定的高轉速时,发动机电脑会指令电磁阀启动液压系统推动摇臂内的小活塞,使3个摇臂连成一体一起由中间凸轮驱动。由于中间凸轮比其它凸轮高升程大,所以进气门开启时间延长升程随之增大。当发动机转速降低到某一设定的低转速时摇臂内的液压也随之降低,活塞茬回位弹簧作用下退回原位3个摇臂分开。

整个VTEC系统由发动机电脑控制发动机电脑接收转速、进气压力、车速及冷却液温度等信息并进荇处理,输出相应的控制信号通过电磁阀调节摇臂活塞液压系统,从而使发动机在不同的转速工况下由不同的凸轮控制改变进气门的開度和时间。

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可变气门正时是什么意思气门正時的主要意义:提高动力输出;让发动机在各个转速区间都拥有良好的扭矩和功率输出;降低排放;提高发动机经济性


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