- •49. Адаптация двигателей.
- •50.Интеллектуальные системы управления двигателем. Основные задачи. Применение искусственных нейронных сетей и нечеткой логики.
- •51.Схема комплексной системы микропроцессорного управления дизелем.
- •52.Электронное управление крутящим моментом двигателя.
- •53.Исполнительные устройства. Электромеханические преобразователи.
- •54.Исполнительные устройства.Электромагниты.
- •55.Исполнительные устройства. Пьезоактюаторы.
- •56.Электрические клапаны системы двигателей.
- •57.Электромеханические форсунки.
- •58.Электрогидравлические форсунки.
- •59.Электромагнитные клапана газораспределения.
- •60.Управление топливоподачей.
- •61.Система управления разделенной топливной аппаратурой.
- •62.Системы управления неразделенной топливной аппаратуры.
- •63.Аккумуляторные топливные системы.
- •64.Управление топливоподачей бензиновый бензиновых бензиновых двигателей. Система впрыска *mono-jetronic*
- •65.Управление топливоподачей бензиновый бензиновых бензиновых двигателей. Система впрыска *к-jetronic*
- •66.Управление топливоподачей бензиновый бензиновых бензиновых двигателей. Система впрыска *ке-jetronic*
- •67.Управление топливоподачей бензиновый бензиновых бензиновых двигателей. Система впрыска *l-jetronic*
- •68.Система управления двигателем *mono-motronic*.
- •69.Система управления двигателем *motronic 1.1-1.3*.
- •70.Система управления двигателем *motronic 1.7*.
- •71.Система управления двигателем *motronic 3.1*.
- •72.Система управления двигателем *me-motronic *.
57.Электромеханические форсунки.
Электромагнитная форсунка отличается от механической тем, что игла в ней поднимается под действием встроенного электромагнита по сигналу от контроллера. Электромагнит обычно располагается в верхней части форсунки, игла соединена с якорем электромагнита, поэтому при подаче напряжения она поднимается вверх и открывает сопло.
Сегодня обычные электромагнитные форсунки используются на инжекторных бензиновых двигателях, так как они плохо работают под теми высокими давлениями, которые необходимы для дизелей.
58.Электрогидравлические форсунки.
Электрогидравлическая форсунка объединяет в себе преимущества электромагнитной и механической форсунок. В форсунке этого типа топливо давит на иглу с двух сторон — сверху и снизу, где находятся топливные камеры. Обе камеры связаны между собой, поэтому давление топлива в них равно и игла закрывает сопло. Однако верхняя камера (она называется камерой управления) через электромагнитный клапан связана со сливной магистралью, а топливо из впускной магистрали поступает в эту камеру через канал с сужением — дросселем.
Принцип действия электрогидравлический форсунки сводится к следующему. Когда клапан закрыт, игла прижата к седлу и закрывает сопло. При подаче на клапан импульса он открывается, топливо из камеры управления поступает в сливную магистраль и давление в камере резко падает — в этот момент игла, на которую топливо теперь давит только снизу, открывается, происходит впрыск. Камера управления в момент открытия форсунки остается связанной с впускной магистралью, однако впускной дроссель не дает топливу быстро заполнить эту камеру.
Электрогидравлическая форсунка получила широкое распространение в дизельных двигателях, в том числе и в системах впрыска топлива Common Rail. Эти простые и надежные устройства обеспечивают длительную и качественную работу двигателя.
59.Электромагнитные клапана газораспределения.
Электромагнитный клапан работает следующим образом.
В выключенном состоянии дисковый якорь 5 под действием пружин 13 и 14 находится в нейтральном положении, клапан 6 полуоткрыт.
При подаче напряжения на обмотку открывающего электромагнита 2 к нему под действием магнитодвижущей силы притягивается дисковый якорь 5 и клапан 6 открывается. При этом при приближении якоря 5 к посадочной поверхности электромагнита 2 выступы якоря 5, выдвигаясь из
направляющей втулки 4, вступают во взаимодействие через упругое кольцо 15 с амортизирующей пружиной 11.
Для закрытия клапана 6 электромагнит 2 выключается с одновременной подачей напряжения на обмотку закрывающего электромагнита 3. Дисковый якорь 5 под действием сил упругости пружин 11 и 13 и магнитодвижущей силы начинает движение к закрывающему электромагниту 3 при приближении к поверхности которого якорь 5 вступает во взаимодействие через упругое кольцо 16 с амортизирующей пружиной 12. Клапан 6 закрывается.
Заявляемое техническое решение обеспечивает плавную посадку дискового якоря на электромагниты, что позволяет значительно увеличить ресурс работы электромагнитного клапана.
Заявляемое техническое решение соответствует требованию промышленной применимости и возможно для реализации на стандартном технологическом оборудовании.
