氣門沒調好有什么現象
什么是氣門間隙
在氣門安裝在氣缸蓋頂部的發動機中,凸輪軸有一個安裝在曲軸箱上的下型、一個安裝在氣缸體中部的中間型和一個安裝在氣缸蓋上的頂置型。其中,下型和中型采用搖臂驅動氣門。
在這種驅動模式下,曲軸通過齒輪驅動凸輪軸,然后在旋轉過程中,挺桿和推桿被凸輪軸的凸起位置向上推動。搖臂的一端與推桿連接,另一端與閥門連接。當與推桿連接的搖臂端向上移動時,另一端將向下移動以打開閥門。當凸輪軸的凸起位置翻轉挺桿時,氣門會在氣門彈簧的作用下回到原來的位置,氣門就會關閉。
由于發動機由金屬材料制成,如果氣門與搖臂之間沒有間隙,搖臂會在熱脹冷縮的情況下直接將氣門推開,使氣門松弛地關閉。因此,當發動機冷機和氣門(包括進氣和排氣)完全關閉時,我們稱這個留下的間隙為氣門間隙。
凸輪軸的上述布置常用于柴油發動機。由于汽油機的轉速比柴油機高,往往需要高速運轉,所以不適合采用這種布置。汽油發動機經常使用凸輪軸的頂置布置。有一個凸輪軸直接驅動氣門的例子。搖臂不是用來驅動氣門的,氣門頂上安裝了一個機械挺桿(也叫頂杯),所以氣門間隙就是氣門與頂杯的距離。
當然,并不是所有的汽油機都是用凸輪軸直接驅動氣門,也是用搖臂驅動氣門。這種方法是用氣門驅動搖臂滾輪來驅動氣門,因為用凸輪軸直接驅動氣門會磨損頂杯。如果改用液壓挺桿,首先可以降低壓縮氣門產生的噪音,其次可以自動調節氣門間隙。
在冷態時,進氣門的間隙一般為0.26-0.31毫米,排氣門的間隙為0.31-0.36毫米,氣門間隙的作用是補償氣門的熱膨脹,這是發動機冷機裝配后預留的。在沒有液壓挺桿的配氣機構中,必須保留這個間隙。
如何調整氣門間隙
可以使用逐個氣缸的調節方法來調節氣門間隙。與其他方法相比,這種方法雖然耗時更長,但不會錯過閥門的調節。調整方法是:首先將活塞放在一個氣缸的壓縮點,然后調整第一個氣缸,因為這種情況下,第一個氣缸處于壓縮沖程,在這個沖程下,進氣門和排氣門都可以調整。先擰松調節螺母,再用平頭螺絲筆擰松搖臂桿。選擇一個合適范圍的測隙規,將測隙規放入氣門尾和搖臂之間的間隙,前后移動測隙規。當感覺到輕微阻力時,可以拔出塞尺,保持搖臂桿位置不動,然后擰緊調節螺母。
調整完一個氣缸的氣門間隙后,按照發動機的工作順序,比如一臺6缸發動機,工作順序是1→5→3→6→2→4,那么我們可以依次轉動120度(720/6)來調整剩下的氣缸,然后轉動曲軸六圈兩圈就可以完成所有的氣門間隙調整。
氣門間隙調整不當出現的故障現象
氣門間隙過大的危害
氣門間隙過大,氣門有效行程減小,進氣門和排氣門開啟時間減慢,氣門正時正常值改變,發動機進排氣時間縮短,導致充氣不足,排氣不良。此外,由于間隙過大,會加速氣門組與氣門驅動組接觸部位的磨損,發動機在運轉時會產生明顯的“咔嚓、咔嚓、咔嚓”聲。此時發動機油耗增加,導致功率下降,溫度異常高,會嚴重導致發動機熄火、啟動困難等故障。當發動機處于壓縮或做功沖程時,我們可以用手搖動氣門搖臂。如果搖臂感覺松動,說明氣門間隙過大。
氣門間隙過小的危害
如果氣門間隙太小,由于氣門的熱膨脹,進氣門和排氣門將提前打開。在這種情況下,如果是在排氣沖程結束時,進氣門應該關閉。但由于進氣門提前開啟,新進入的氣體會隨著排氣門排出,造成空混合氣過濃,少氣多油的現象。如果燃燒室密封不嚴密,氣體泄漏,會導致發動機功率下降,油耗增加,活塞和燃燒室會產生大量積碳。此外,高溫氣體會沿氣門導管向上流動,燒蝕氣門和氣門座表面,使發動機無法工作。
調整氣門間隙需要注意的事項
1.氣門間隙的調整必須根據制造商規定的數據參數進行。如果您對數據不確定,可以參考維護手冊。
2.在調整過程中需要注意的是,發動機缸體會受到溫度的影響,也就是說熱態的調整值要小于冷態的調整值。大多數發動機需要在冷態(發動機水溫低于20度)下進行調節,但也有部分發動機可以在冷態和熱態下進行調節。
3.發動機每個氣缸的進氣門(或排氣門)的調整數據必須相同。不能說第一缸進氣門調整為0.25mm,而第二缸進氣門氣門間隙為0.27mm,這是不允許的。調整時需要保證閥門完全關閉,此時調整的數據準確。
總結:為了保持發動機正常工作,需要及時調整氣門間隙。如果氣門間隙調整不當,會出現氣門異響,進氣量和排氣量達不到要求,導致發動機燃燒品質變差。
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