Урок:

Лабораторна робота №1

22.04.2021
0 0
Вміст уроку:
1
2
3

Урок не містить жодного завдання. Додайте завдання.

Щоб додати завдання, оберіть категорію завдання на панелі запитань.

1

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1

Дисципліна "Системи двигунів внутрішнього згоряння".

1.1. ТЕМА - "Вивчення конструкції паливних насосів високого тиску та форсунок. Перевірка та регулювання форсунки і паливного насоса високого тиску. 

        1.2. ЦІЛЬ - закріпити вивчене у темі і оволодіти методикою
перевірки та регулювання форсунки та паливного насосу високого тиску.

1.3.  ОБЛАДНАННЯ, НАОЧНІСТЬ, ІНСТРУМЕНТ ТА ЛІТЕРАТУРА   1.3.І. Паливний насос високого тиску. 
1.3.2. Макет паливного насоса високого тиску та його деталі.
1.3.3. Форсунки та їх деталі.

1.3.4. Стенд для регулювання форсунок. 

         1.3.5. Стенд для регулювання паливних насосів високого тиску.

         1.3.6. Комплект ключів, викрутки. 

         1.3.7. Технічний опис та інструкція по експлуатації дизелів ряду     Ч 12/14 та дизель-генераторів. 

        1.4.   ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ ПРИ ВИКОНАННІ РОБОТИ
          1.4.І. Ключі повинні відповідати розміру гайок.

1.4.2. Не допускати використання зношених ключів. 

1.4.3. Не залишати робоче місце без дозволу викладача.

1.5.    ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ

1.5.1. Вивчити конструкцію паливного насоса високого тиску.

1.5.2. Вивчити конструкцію форсунок.

1.5.3. Розібрати форсунку, вивчити її конструктивні особливості та принцип дії.                      

1.5.4. Оволодіти методикою регулювання форсунки на тиск впорскування.

        1.5.5. Оволодіти методикою регулювання паливного насоса високого тиску на рівномірність подачі палива по секціям.

  1. ЗМІСТ ЗВІТА ПО РОБОТІ                             

1. Вид та номер роботи.

1.1. Тема роботи.

1.2. Ціль роботи.

1.3. Обладнання, наочність, інструмент та література.

1.4. Опис конструкції та принципу дії паливного насоса високого тиску.

   1.5. Опис конструкції та принципу роботи форсунки.

   1.6. Схеми чи загальні види стендів для регулювання паливного насосу високого тиску і форсунки, та опис методик їх регулювання.
    1.7. Дата і підпис студента.

1.8. Дата і підпис викладача.


2

Что такое ТНВД и его роль в работе двигателя

13.04.2018 45994

Топливный насос высокого давления (Injection pump в английских источниках) — узел системы питания автомобиля. Родоначальник ТНВД - Роберт Бош. Изначально устанавливался исключительно на дизельных силовых агрегатах. На легковых машинах стал использоваться с конца 30-х годов XX века. Современные автогиганты применяют этот технически сложный блок на бензиновых моторах, имеющих распределенный впрыск топлива.

Популярные марки:

Acura , Audi , BMW , Chevrolet

Показать все марки

Что такое ТНВД и для чего он нужен?

ТНВД — что это такое в машине? Условно можно сравнить с сердцем человека — узел, обеспечивающий бесперебойную циркуляцию крови (топлива) по организму (топливной системе). На деле назначение блока несколько шире:

  • точное дозирование подаваемого топлива, где величина порции зависит от нагрузки;

  • нагнетание топлива в форсунки;

  • определение момента впрыска горючего в цилиндры.

Преимущество ТНВД перед карбюратором заключается именно в возможности подачи точно отмеренной порции топливно-воздушной смеси в камеры внутреннего сгорания. Это решение позволяет снизить расход топлива. Насос напрямую связан с коленчатым валом: при разгоне порции увеличиваются, при падении оборотов — уменьшаются.

Так как работа дизельных агрегатов сопряжена с высокими нагрузками, то подача солярки производится под высоким давлением, обеспечивающим полное сгорание. Бензиновые моторы работают при значительно меньшей нагрузке. Поэтому использование топливного насоса целесообразно в системах с прямым впрыском горючего (не имеющих впускного коллектора).

Подводя промежуточный итог, можно сказать: что такое ТНВД в автомобиле — это способ увеличить КПД двигателя, снизить расход потребления топлива.

Устройство и принцип работы

Схематически устройство простого рядного ТНВД можно представить следующим образом:

  • поршень (плунжер), сопряженный с цилиндром (втулкой), которые работают как единое целое — плунжерная пара;

  • канавки для подачи топлива к плунжерным парам;

  • кулачковый вал с центробежной муфтой; вращение вала происходит посредством ремня ГРМ;

  • толкатели плунжера, на которые давит кулачковый вал;

  • возвратные пружины, обеспечивающие возврат плунжера;

  • клапаны нагнетательные;

  • штуцеры;

  • рейки зубчатые;

  • всережимный регулятор, который активируется педалью газа.

Представляя устройство узла, несложно понять его принцип работы, схожий с работой двухтактного ДВС:

  • вращается кулачковый вал;

  • кулачки вала давят на толкатели плунжера;

  • происходит движение плунжера по цилиндру;

  • повышение давления приводит к открытию нагнетательных клапанов;

  • топливо поступает через клапан к форсункам.

Конструкция насоса предусматривает подачу к форсункам не всей воздушно-топливной смеси, но только строго определенной порции. Остатки отправляются в сливные клапаны. Центробежная муфта обеспечивает подачу дизельного горючего в конкретный момент. Всережимный регулятор необходим для определения количества смеси: давление на педаль газа увеличивает объем, ослабление — уменьшает.

От механики к электронике

Механические насосы постепенно вытесняются агрегатами с электронной начинкой. Устройство и принцип работы узлов отличается тем, что все происходящие в ТНВД процессы регулируются электроникой. Здесь обеспечение максимально точного количества смеси, моментальная реакция на малейшее изменение динамики. Механическим насосам такие параметры недоступны. Электроника позволила снизить циклы нестабильного сгорания топлива, уменьшить нестабильность работы дизеля на холостом ходу.

Следующий шаг — двухфазный впрыск топлива, обеспечивающий полноту сгорания. Следствие — уменьшение выброса в атмосферу токсичных продуктов и увеличение КПД двигателя. При этом система контролирует:

  • положение педали газа;

  • частоту вращения распредвала двигателя;

  • температуру двигателя (охлаждающей жидкости);

  • скорость движения;

  • величину подъема иглы форсунки;

  • давление наддува воздуха;

  • температуру воздуха на впуске;

  • работу свечей накаливания.

ТНВД с электронными блоками управления снабжены программами самодиагностики, значительно расширяющими возможности использования насосов. Так, при возникновении ряда отказов система будет работать, обеспечивая движение транспортного средства. Полный отказ происходит при выходе из строя микропроцессоров.

Виды ТНВД

В машиностроении используются следующие виды ТНВД:

  • рядные;

  • распределительные;

  • магистральные.

По принципу действия ТНВД делят:

  • непосредственного действия с механическим приводом плунжера;

  • с аккумуляторным впрыском.

Конструкция агрегатов различна, но неизменным является основной рабочий узел — плунжерная пара.

Рядные ТНВД используются на тяжелых и средних грузовиках, активно применяются в машиностроении. Неоспоримое преимущество — способность функционировать на топливе низкого качества. Простота конструкции — это надежность и неприхотливость в обслуживании. В рядных моделях количество плунжерных пар соответствует количеству цилиндров. Недостаток — громоздкость.

В распределительных насосах одна или две плунжерные пары (зависит об объема двигателя) обслуживают все цилиндры. Такая схема позволяет значительно уменьшить габариты и массу узла и обеспечивает равномерную подачу топливной смеси. Применяют агрегаты этого типа на легковых автомобилях. Популярные модели - Bosch, Lucas. Распределительные ТНВД различаются по исполнению кулачкового привода: торцевой, внутренний или внешний. Последний вариант практически не производится. Недостаток распределительных насосов — недолговечность.

Магистральные ТНВД имеют отличную от предыдущих вариантов схему. Нагнетание топлива производится плунжерами (от одного до трех), приводимыми в движение кулачковой шайбой либо валом. Дозирующий клапан отвечает за регулировку подачи топлива. Открытие и закрытие клапана обеспечивается электроникой. Агрегаты этого типа используются в топливной системе Common Rail.

Как понять, что ТНВД неисправен

Производители постоянно улучшают качество насосов, проводя испытания агрегатов в сборе и отдельных элементов. Но от возникновения неполадок никто не застрахован. Протестировать ТНВД, напичканный электроникой, без специального оборудования и программного обеспечения не представляется возможным. Как же понять, что проблемы возникли именно с этим узлом? Общие признаки таковы:

  • резкое увеличение расхода топлива;

  • проблемы с запуском двигателя;

  • выхлопные газы черного цвета;

  • едкий запах и повышенная дымность выхлопа;

  • регулярное соскальзывание ремня ГРМ;

  • утечки топлива;

  • падение мощности ДВС;

  • нестабильная работа мотора на холостых обортах.

Основная причина поломок — загрязнение плунжеров насоса (некачественное топливо, смазка и т. д.). Опасна для микронных допусков плунжера и вода, которая может содержаться в горючем.

Подводя итоги, можно сказать, что при соблюдении несложных правил эксплуатации (своевременный сервис, использование качественных ГСМ), ТНВД — надежный узел, позволяющий экономно расходовать топливо.

3

Зробити лабораторну работу №1 по шаблону .Використовуючи відео та теоретичний матеріал.

Рефлексія від 0 учнів

Сподобався:

0

Так: 0

Ні: 0

Зрозумілий:

0

Так: 0

Ні: 0

Потрібні роз'яснення:

0

Ні: 0

Так: 0

Рекомендуємо

Лабораторна робота № 1 Тема «Планування досліджень проростання насіння квасолі.»

Лабораторна робота № 1 Тема «Планування досліджень проростання насіння квасолі.»

311

Аватар профіля Миронюк Олександра Миколаївна
Біологія
7 клас

25 грн

Лабораторна робота "Вивчення етапів ембріогенезу".

Лабораторна робота "Вивчення етапів ембріогенезу".

32

Аватар профіля Козаченко Вікторія Леонідівна
Біологія
10 клас

40 грн

ОМР та І ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2 Сили різання

ОМР та І  ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 2 Сили різання

441

Аватар профіля Чемерис Олена Андріївна
ОМР та І
II—III курси та дорослі

300 грн

Лабораторна робота №5 Визначення фокусної відстані лінзи

 Лабораторна робота №5  Визначення фокусної відстані лінзи

79

Аватар профіля Церр Наталя Миколаївна
Фізика
9 клас

33 грн

Лабораторна робота «Дослідження ізотермічного процесу» віртуальний симулятор

Лабораторна робота «Дослідження ізотермічного процесу» віртуальний симулятор

120

Аватар профіля Гонтарук Лілія Петрівна
Фізика
II—III курси

21 грн

Лабораторна робота «Визначення прискорення вільного падіння за допомогою математичного маятника»

Лабораторна робота  «Визначення прискорення вільного падіння за допомогою  математичного маятника»

231

Аватар профіля Гонтарук Лілія Петрівна
Фізика
дорослі

21 грн

Схожі уроки

Семінарське заняття .Система мащення ДВЗ.

Семінарське заняття .Система мащення ДВЗ.

150

Аватар профіля Ніколаєнко Жанна Миколаївна
Системи ДВЗ
дорослі

Призначення ,принцип роботи та конструктивне виконання мастильного насоса ,фільтрів грубого та тонкого очищення мастила.

Призначення ,принцип роботи та конструктивне виконання мастильного насоса ,фільтрів грубого та тонкого очищення мастила.

1045

Аватар профіля Ніколаєнко Жанна Миколаївна
Системи ДВЗ
дорослі

Призначення системи мащення їх види та оцінка .Елементи комбінованої системи мащення

Призначення системи мащення їх види та оцінка .Елементи комбінованої системи мащення

8944

Аватар профіля Ніколаєнко Жанна Миколаївна
Системи ДВЗ
дорослі

Основні параметри системи охолодження та їх розрахунок

Основні параметри системи охолодження та їх розрахунок

1335

Аватар профіля Ніколаєнко Жанна Миколаївна
Системи ДВЗ
дорослі

Принцип роботи системи охолодження з радіатором та комбінованої системи.

Принцип роботи системи охолодження з радіатором та комбінованої системи.

6993

Аватар профіля Ніколаєнко Жанна Миколаївна
Системи ДВЗ
дорослі

Системи пуску електростартером,пусковим двигуном 5.2.1

Системи пуску електростартером,пусковим двигуном 5.2.1

3223

Аватар профіля Ніколаєнко Жанна Миколаївна
Системи ДВЗ
дорослі