渦輪增壓器轉(zhuǎn)子以超過10萬r/min(比較高可達20萬r/min)的高轉(zhuǎn)速旋轉(zhuǎn),若發(fā)動機長時間怠速運轉(zhuǎn):一是極有可能造成潤滑油壓力因管路較長而使轉(zhuǎn)子及其浮動軸承潤滑條件變差,導致增壓器轉(zhuǎn)子及浮動軸承潤滑不充分而早期磨損或損壞;二是因為發(fā)動機長時間怠速運轉(zhuǎn)而導致增壓器轉(zhuǎn)子軸的轉(zhuǎn)速過低,以及渦輪和壓氣機中氣體壓力過低時,少量潤滑油有可能通過密封件滲漏到渦輪和壓氣機中,使渦輪和壓氣機葉輪粘附潤滑油而影響增壓器的工作效率。在實際使用過程中,必須嚴格按照使用規(guī)范要求正確操作,充分利用潤滑油的潤滑、冷卻等功能,保證增壓器在正常的使用周期內(nèi)比較好地發(fā)揮作用。渦輪又帶動同軸的葉輪,葉輪壓送由空氣濾清器管道送來的空氣,使之增壓進入汽缸。高壓增壓機
在壓縮機葉輪12移動到軸承部殼體6a側(cè)的情況下,壓縮機葉輪12的背面12b與軸承部殼體6a干涉,壓縮機葉輪12和軸承部殼體6a有可能受到損傷。另外,若為了防止壓縮機葉輪12與軸承部殼體6a的干涉而在壓縮機葉輪12與軸承部殼體6a之間設置間隙,則壓縮機葉輪12所壓縮的空氣會從該間隙泄漏,增壓器1的性能有可能降低。在本實施方式中,設置于軸承部5的凸緣部15c固定于殼體6,限制軸承部5的軸向的移動。由此,能夠防止因軸承部5的軸向的移動引起的轉(zhuǎn)子軸4的軸向的移動。因此,能夠防止由于壓縮機葉輪12與軸承部殼體6a的干涉導致的壓縮機葉輪12和軸承部殼體6a的損傷,并且能夠增壓器1的性能的降低。另外,有時由于渦輪葉輪11和壓縮機葉輪12的旋轉(zhuǎn)驅(qū)動等而對轉(zhuǎn)子軸4輸入半徑方向的振動。若對轉(zhuǎn)子軸4輸入半徑方向的振動,則該振動從轉(zhuǎn)子軸4輸入至軸承部5。在本實施方式中,軸承部5被設置于外筒15的一端部(在本實施方式中為壓縮機葉輪12側(cè)的端部)的凸緣部15c固定于殼體6。即,軸承部5以懸臂狀固定于殼體6。由此,若對軸承部5輸入半徑方向的振動,則軸承部5在以一端部為固定端的狀態(tài)下,以一端部的相反側(cè)的端部即另一端部(在本實施方式中為渦輪葉輪11側(cè)的端部)為自由端而進行振動。高壓增壓機眾所周知發(fā)動機是靠燃料在汽缸內(nèi)燃燒作功來產(chǎn)生功率的,由于輸入的燃料量受到吸入汽缸內(nèi)空氣量的限制。
將空氣壓入更小的空間,并注入進氣岐管中。如果增壓器的增壓值較高、依靠進氣管仍不足以帶走壓縮空氣的熱量的,還需要在進氣道安裝冷卻器以冷卻壓縮空氣。一般來說,機械增壓器平均可提高46%的馬力和31%的扭矩,但一些技術(shù)力量較強的廠商能使之提高50%-100%的馬力及扭矩。機械增壓器有三種:魯式(Roots)、雙螺旋式和離心式。它們的主要區(qū)別在于壓縮機的設計不同。魯式和雙螺旋式機械增壓器使用不同類型的嚙合凸緣來吸取空氣,而離心式機械增壓器使用葉輪吸入空氣,有些類似于渦輪增壓器。盡管這三種設計都能產(chǎn)生增壓效果,但在效率上卻有很大差別。機械增壓器魯式機械增壓器魯式機械增壓器早的設計。在1860年由Philander和FrancisRoots發(fā)明并申請了設計,目的是幫助礦井通道通風的機器,而非內(nèi)燃機增壓器(當時內(nèi)燃機還沒被發(fā)明)。內(nèi)燃機發(fā)明后,1900年,GottleibDaimler(戴姆勒汽車的創(chuàng)始人,日后與早期的奔馳合并為戴姆勒-奔馳)在汽車發(fā)動機中安裝了“魯式”機械增壓器。壓縮機中的有兩個凸緣轉(zhuǎn)子,它們相互嚙合。一般動力輸入軸只連接一個凸緣,另一凸緣由連接輸入軸的凸緣帶動。當嚙合凸緣旋轉(zhuǎn)時,凸緣之間產(chǎn)生真空或負壓,由此空氣會被吸入。
基本上不需要對排氣系統(tǒng)進行大改造,需對進氣系統(tǒng)施工,改裝施工技術(shù)的難度降低;與渦輪增壓相比,不足的是:需損耗部分動力驅(qū)動增壓機,而渦輪增壓幾乎是“無本買賣”;高轉(zhuǎn)速時動力不如渦輪增壓;噪音擾人,特別是魯式和雙螺旋式;但渦輪增壓和機械增壓與自然進氣引擎相比都有一個共同缺點,那就是會增加發(fā)動機的負擔(燃燒室工作壓力上升),特別是對于改裝車。對于改裝車,無論是何種增壓器,都需要調(diào)校行車電腦的燃料供應量、調(diào)整潤滑油管道等一系列工作。機械增壓器應用編輯螺旋槳式飛機,特別是早期的;超級跑車:奔馳早期的帶增壓器的車款,如SL55AMG、C200K等,SLR邁凱倫也裝備了;柯尼賽格的CCX、CCR等,升V形8氣缸引擎,安裝了兩個離心式機械增壓器,馬力達800匹以上;福特GT、ShelbyGT500等;雪佛蘭CorvetteZR1等蓮花汽車Exige和Evora等。機械增壓器參見編輯增壓器渦輪增壓器電動渦輪增壓器(en:Electricsupercharger)參考資料1.劉厚根.機械增壓器的研究現(xiàn)狀與開發(fā)建議[J].車用發(fā)動機,2004(5):[D].中南大學。當發(fā)動機轉(zhuǎn)速增大,廢氣排出速度與渦輪轉(zhuǎn)速也同步增加,葉輪就壓縮更多的空氣進入氣缸。
渦輪葉輪11通過廢氣進行旋轉(zhuǎn),由此將轉(zhuǎn)子軸4以軸向的中心軸線為旋轉(zhuǎn)軸進行旋轉(zhuǎn)驅(qū)動。另外,轉(zhuǎn)子軸4具有:配置在軸承部5的內(nèi)部的主體部4a、以及設置在主體部4a的軸向的端部的油封部4b。油封部4b與主體部4a被設置成同心狀,并且油封部4b的剖面形狀的直徑形成得比主體部4a的剖面形狀的直徑大。即,油封部4b形成得比主體部4a粗。油封部4b防止向轉(zhuǎn)子軸4與軸承部5之間供給的潤滑油流入排氣渦輪部2。軸承部5為筒狀的部件,并且在內(nèi)部插通有轉(zhuǎn)子軸4的主體部4a,與轉(zhuǎn)子軸4呈同心狀設置。如圖2所示,轉(zhuǎn)子軸4具有:在內(nèi)部配置轉(zhuǎn)子軸4的主體部4a的內(nèi)筒(內(nèi)筒部)14、以及從半徑方向外側(cè)覆蓋內(nèi)筒14的外筒(外筒部)15。另外,在軸承部5形成有在半徑方向上貫通內(nèi)筒14和外筒15的2條供油孔16。從設置在殼體6內(nèi)的潤滑油供給裝置(省略圖示)經(jīng)由潤滑油供給流路17而向供油孔16供給潤滑油。向軸承部5與轉(zhuǎn)子軸4之間供給在供油孔16中流通的潤滑油。軸承部5經(jīng)由潤滑油來支承轉(zhuǎn)子軸4,由此將轉(zhuǎn)子軸4支承為旋轉(zhuǎn)自如。另外,軸承部5的軸向的長度與轉(zhuǎn)子軸4的主體部4a的軸向的長度大致相同。內(nèi)筒14由金屬形成,并且像圖3所示那樣形成為圓筒狀。內(nèi)筒14的內(nèi)徑形成得比轉(zhuǎn)子軸4的主體部4a的剖面形狀的直徑稍大。這樣也就意味著同樣一臺的發(fā)動機在經(jīng)過增壓之后能夠產(chǎn)生更大的功率。高壓增壓機
渦輪增壓裝置主要是由渦輪室和增壓器組成。高壓增壓機
增壓透平膨脹機的離心增壓機增壓透平膨脹機,本機組工作介質(zhì)先經(jīng)增壓機增壓,再經(jīng)冷卻后進入主換熱器,然后再進入膨脹機進行絕熱膨脹產(chǎn)生空分裝置所需的冷量,與此同時產(chǎn)生的機械功又為增壓機所吸收。離心增壓機增壓機由進氣室、葉輪、無葉擴壓器、蝸殼組成,其葉輪與膨脹機葉輪置于同一軸上,二者轉(zhuǎn)速相同,由膨脹機葉輪發(fā)出的機增壓機的技術(shù)優(yōu)勢渦輪增壓器能夠提供更好的燃油經(jīng)濟性,因為增壓會給燃燒室提供更多的空氣,使燃燒更徹底、排放更干凈。以CO2的排放為例,汽油發(fā)動機要比相同功率的自然吸氣發(fā)動機少10-20%。此外,渦輪增壓器還具有更多優(yōu)勢,包括在高海拔地區(qū)也能滿足空氣供給,在冷啟動時使三元催化更快進入工作等。隨著對綠空氣增壓機的特點1.多種氣體驅(qū)動:壓縮空氣.氮氣.水蒸汽.天然氣等均可做作為泵的驅(qū)動氣源。2.使用范圍廣:工業(yè)領域用于機床卡盤的卡緊,蓄能器充氣,高壓瓶充氣,降低壓氣體轉(zhuǎn)換成高壓氣體等。凡是氣源壓力不夠高,無論是機械或測試裝置,均可采用增壓泵。3.自動保壓:無論何種原因造成保壓回路壓力下降。高壓增壓機
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