1樓:匿名使用者
吸氣,壓縮,做功,排氣。
1.進氣行程
進氣門開啟,排氣門關閉,活塞由上止點向下止點移動,活塞上方的氣缸容積增大,產生真空度,氣缸內壓力降到進氣壓力以下,在真空吸力作用下,通過化油器或汽油噴射裝置霧化的汽油,與空氣混合形成可燃混合氣,由進氣道和進氣門吸入氣缸內。進氣過程一直延續到活塞過了下止點進氣門關閉為止。接著上行的活塞開始壓縮氣體。
2.壓縮行程
進排氣門全部關閉,壓縮缸內可燃混合氣,混合氣溫度升高,壓力上升。活塞臨近上止點前,可燃混合氣壓力上升到0.6~1.2mpa左右,溫度可達330℃~430℃。
3.作功行程
在壓縮行程接近上止點時,裝在氣缸蓋上方的火花塞發出電火花,點燃所壓縮的可燃混合氣。可燃混合氣燃燒後放出大量的熱量,缸內燃氣壓力和溫度迅速上升,最高燃燒壓力可達3~6mpa,最高燃燒溫度可達2 200℃~2 500℃。高溫高壓燃氣推動活塞快速向下止點移動,通過曲柄連桿機構對外作功。
作功行程開始時,進、排氣門均關閉。
4.排氣行程
作功行程接近終了時,排氣門開啟,由於這時缸內壓力高於大氣壓力,高溫廢氣迅速排出氣缸,這一階段屬於自由排氣階段,高溫廢氣以當地音速通過排氣門排出。隨排氣過程進行進入強制排氣階段,活塞越過下止點向上止點移動,強制將缸內廢氣排出,活塞到達上止點附近時,排氣過程結束。排氣終了時,氣缸內氣體壓力稍高於大氣壓力,約為0.105~0.115mpa,廢氣溫度約為600℃~900℃。
由於燃燒室佔有一定容積,因此在排氣終了時,不可能將廢氣徹底排除乾淨,剩餘部分廢氣稱殘餘廢氣。
2樓:大老鷹抓小白免
四衝程汽油機的工作過程是一個複雜的過程,它由進氣、壓縮、燃燒膨脹、排氣四個行程組成。
一.進氣行程
此時,活塞被曲軸帶動由上止點向下上止點移動,同時,進氣門開啟,排氣門關閉。當活塞由上止點向下止點移動時,活塞上方的容積增大,氣缸內的氣體壓力下降,形成一定的真空度。由於進氣門開啟,氣缸與進氣管相通,混合氣被吸入氣缸。
當活塞移動到下止點時,氣缸內充滿了新鮮混合氣以及上一個工作迴圈未排出的廢氣。
二.壓縮行程
活塞由下止點移動到上止點,進排氣門關閉。曲軸在飛輪等慣性力的作用下帶動旋轉,通過連桿推動活塞向上移動,氣缸內氣體容積逐漸減小,氣體被壓縮,氣缸內的混合氣壓力與溫度隨著升高。
三.燃燒膨脹行程
此時,進排氣門同時關閉,火花塞點火,混合氣劇烈燃燒,氣缸內的溫度、壓力急劇上升,高溫、高壓氣體推動活塞向下移動,通過連桿帶動曲軸旋轉。在發動機工作的四個行程中,只有這個在行程才實現熱能轉化為機械能,所以,這個行程又稱為作功行程。
四.排氣行程
此時,排氣門開啟,活塞從下止點移動到上止點,廢氣隨著活塞的上行,被排出氣缸。由於排氣系統有阻力,且燃燒室也佔有一定的容積,所以在排氣終了地,不可能將廢氣排淨,這部分留下來的廢氣稱為殘餘廢氣。殘餘廢氣不僅影響充氣,對燃燒也有不良影響。
排氣行程結束時,活塞又回到了上止點。也就完成了一個工作迴圈。隨後,曲軸依靠飛輪轉動的慣性作用仍繼續旋轉,開始下一個迴圈。如此周而復始,發動機就不斷地運轉起來。
3樓:匿名使用者
吸氣——吸氣門開啟,注入霧化燃油及混合空氣,活塞向下運動,氣缸容積變大壓力變小,優於燃油噴入的原因氣缸壁得到一定的冷卻 溫度有所下降,排氣門為關閉狀態。
壓縮——吸氣門關閉,排氣門關閉,活塞向上運動壓縮霧化燃油及混合空氣,氣缸容積變小,壓力上升,溫度上升。
點火——吸氣門關閉,排氣門關閉,在活塞達到上頂點時(死點),火花塞點火引燃混合氣,燃油燃燒膨脹對活塞做功,活塞向下運動,氣缸容積變大,此時氣缸溫度與壓力急劇上升。
排氣——吸氣門關閉,排氣門開啟,活塞向上運動,排除燃燒後的廢氣。
4樓:北京萬通汽車學校
發動機的工作過程分進氣、壓縮、作工、排氣四個過程。四行程發動機是將這四個過程在活塞上下運動的四個行程內完成的。進氣行程:
進氣門開啟,排氣門均關閉。隨著活塞從上止點向下止點移動,活塞上方的容積增大,氣缸內壓力降低,產生真空吸力。把可然混合氣體吸入氣缸。
壓縮行程:進氣門、排氣門均關閉,活塞從下止點向上止點移動,把混合氣體壓至燃燒室。作工行程:
壓縮終了時,進氣門、排氣門仍關閉,火花塞發出電火花,點燃可燃混合氣,燃燒後的氣體猛烈膨脹,產生巨大的壓力,迫使活塞迅速下行,經連桿推動曲軸旋轉而作工。排氣行程:排氣門開啟,進氣門關閉,活塞從下止點向上止點移動,將廢氣排除。
簡述四衝程汽油機工作過程?
5樓:假面
四衝程汽油機的工作原理
1、進氣行程在此行程中,活塞由上止點運動到下止點,進氣門開啟,排氣門關閉,曲軸旋轉180度。
當活塞由上止點向下止點運動時,氣缸內部的壓力下降,將汽油和空氣的混合氣經進氣門吸入氣缸,由於存在進氣阻力,當活塞到達下止點時,氣缸內的壓力低於大氣壓。
2、壓縮行程中,活塞由下止點運動到上止點,進、排氣門均關閉,曲軸旋轉180度。當活塞由下止點向上止點運動時,氣缸內的混合氣溫度壓力不斷上升,使其易於點燃。較大的壓縮比有利於提高發動機的動力性和經濟性,但壓縮比過高,易造成發動機工作不正常。
3、做功行程中,進氣門、排氣門均關閉,活塞由上止點運動到下止點,曲軸旋轉180度。在壓縮衝程活塞達到上止點之前,火花塞點燃混合氣,在混合氣燃燒產生的高壓作用下,活塞由上止點被推向下止點而產生動力。氣缸內最高瞬間壓力可達3到5mpao
4、排氣行程中,活塞由下止點運動到上止點,進氣門關閉,排氣門開啟,曲軸旋轉180度。
在活塞由下止點向上止點運動時,燃燒的廢氣被排出。當活塞到達排氣上止點時,由於燃燒室容積的存在,氣缸內還有少量廢氣,其壓力也因排氣阻力而高於大氣壓。此時,活塞又恢復到進氣行程初始狀態,這樣,發動機氣缸完成了一個工作迴圈。
綜上所述,四衝程汽油發動機經過進氣、壓縮、燃燒做功、排氣四個行程,完成一個工作迴圈。這期間活塞在上、下止點間往復移動了四個行程,相應地曲軸旋轉了兩週。
擴充套件資料:
四衝程發動機屬於往復活塞式內燃機,根據所用燃料種類的不同,分為汽油機、柴油機和氣體燃料發動機三類。以汽油或柴油為燃料的活塞式內燃機分別稱作汽油機或柴油機。使用天然氣、液化石油氣和其他氣體燃料的活塞式內燃機稱作氣體燃料發動機。
汽油和柴油都是石油製品,是汽車發動機的傳統燃料。非石油燃料稱作代用燃料。燃用代用燃料的發動機稱作代用燃料發動機,如乙醇發動機、氫氣發動機、甲醇發動機等。
四衝程汽油機經過進氣、壓縮、作功、排氣四個行程完成一個工作迴圈,在這個過程中,活塞上下往復運動四個行程,相應的曲軸旋轉兩週。
四衝程柴油機的工作原理與四衝程汽油機相同,也是由進氣、壓縮、做功、排氣四個形成組成。不同的是柴油機進氣行程進的是純空氣,在壓縮行程接近上止點時,由噴油器將柴油噴入燃燒室,由於這時汽缸內的溫度已經遠遠超過柴油的自燃溫度,噴入的柴油經過短暫的著火延遲後,自行著火燃燒,對外做功。
詳解1、吸氣衝程
進氣閥(l)開啟,活塞向下運動,燃油和空氣的混合物進入汽缸,當活塞運動至最低時,進氣閥關閉
2、壓縮衝程
進氣閥與排氣閥都關閉著,活塞向上運動,燃油和空氣的混合氣體被壓縮,當活塞運動至最頂部時,壓縮衝程結束,將機械能轉化為內能
3、做功衝程
火花點燃混和氣體,燃燒的氣體急劇膨脹,推動活塞下行,將內能轉化為機械能
4、排氣衝程
排氣閥(r)開啟,活塞向上運動,將燃燒後的廢氣排出,當活塞運動至最頂部時,排氣閥關閉
大部分的四衝程發動機,氣門都是簡單地隨著彈簧的返回而關閉。隨著發動機轉速的提高,彈簧推動氣門開合的時間會有所改變,而這時間的改變不利於發動機的效能發揮。
6樓:薄荷
四衝程迴圈(four-stroke cycle),現代汽車以及工業用途的(汽車、卡車、發電機)內燃機中大多都是四衝程迴圈的。此技術由德國科學家尼古拉斯·奧托(nicolaus otto)於2023年發明,所以又叫奧托迴圈(otto cycle)。轉子發動機有四個類似的週期,不過沒有用到衝程。
一個週期由四個衝程構成,亦即四個活塞在氣缸中單方向的直線運動:
(1)進氣(吸氣)衝程:活塞落下,將汽油和空氣的混合物體,通過一個或者多個進氣門注入汽缸。
(2)壓縮衝程:升起的活塞將燃料和空氣的混合物,同時將其壓縮。
(3)動力(點火)衝程:接近壓縮衝程頂點時的燃料和空氣之混合物體被火花塞點燃,將活塞推下。
(4)排氣衝程:活塞升起,將燃燒過的廢氣通過一個或者多個排氣門排出氣缸。
四衝程發動機比兩衝程的效率要高很多。不過需要相當多的可移動零件以及更高的製造技術。
7樓:言老師物理
初中物理:汽油機四衝程動態示意圖,重要知識點需熟練掌握
8樓:匿名使用者
四衝程汽油機的工作原理,這在物理書上面都講過的,你到網上搜尋一下,看得更明白。
9樓:漢源精靈
排氣門關閉,進氣門開啟,活塞下行,進氣衝程。
排氣門關閉,進氣門關閉,活塞上行壓縮衝程。
火花塞點火,壓縮氣燃燒,活塞在下行,做功衝程。
進氣門關閉,排氣門開啟活塞上行,排氣衝程。
10樓:匿名使用者
四衝程汽油機首先加油,壓縮然後點過,然後排煙
11樓:瀋陽萬通汽車學校
進氣,壓縮,做功,排氣
12樓:匿名使用者
看這個就明白了:
13樓:北京萬通汽車學校
發動機的工作過程分進氣、壓縮、作工、排氣四個過程。四行程發動機是將這四個過程在活塞上下運動的四個行程內完成的。進氣行程:
進氣門開啟,排氣門均關閉。隨著活塞從上止點向下止點移動,活塞上方的容積增大,氣缸內壓力降低,產生真空吸力。把可然混合氣體吸入氣缸。
壓縮行程:進氣門、排氣門均關閉,活塞從下止點向上止點移動,把混合氣體壓至燃燒室。作工行程:
壓縮終了時,進氣門、排氣門仍關閉,火花塞發出電火花,點燃可燃混合氣,燃燒後的氣體猛烈膨脹,產生巨大的壓力,迫使活塞迅速下行,經連桿推動曲軸旋轉而作工。排氣行程:排氣門開啟,進氣門關閉,活塞從下止點向上止點移動,將廢氣排除。
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