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e族权天使
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七)气门正时连续可变技术前言
气门正时可变技术是目前为止最简单、成本最低而且最常见的气门可变机构。然而,它的性能和效果也是最小的,只是省油减排技术而已,绝非性能取向。
基本上,这种技术主要是改变凸轮轴的正时。例如,在高转速下,进气凸轮轴会向前旋转过去30° ,使进气门开启时间提前。这个动作是由发动机管理系统(ECU和传感器),根据发动机负载和转速等工况发出指令,再由液压驱动元件执行动作。
在这里笔者要强调的是气门正时可变技术不能改变气门开放的持续时间。它只能达到气门早开或晚开的作用。但是早开早关,也就是说气门开放的持续时间的不变的。再者,它也不能改变气门升程,不像变凸轮气门技术。然而,气门正时可变技术是最简单、成本最低的气门技术,因为每一根凸轮轴仅仅需要一个步进液压驱动器,不像其他系统需要在每个汽缸都设置独立的机构来完成动作。
角度可变过程分为连续和不连续:
比较简单的版本只有2-3个固定的预设角度可供选择,比如0°或者30°。比较先进的系统会提供连续的角度可选,也就是说可以选择0° 至30°之间的任意一个角度,取决于当前引擎转速。明显地,这样就可以在任意发动机转速都能提供最合适的配气正时,带给引擎更大的灵活性。另外,两个角度之间的过渡流畅得让人难以察觉。
进气和排气:
某些设计,像是BMW的 Double Vanos系统,就在进气和排气凸轮轴都分别装有可变正时系统,这样就能达到更深入的进排气重叠,带来更强的换气效果。这样就能解释为什么BMW E46 M3 3.2 (超过100匹的升功率) 比它只在进气侧装有可变正时机构的前辈E36 M3 3.0 (95匹的升功率) 有更高的效率了。
在 E46代的3系上, Double Vanos的进气端进气提前角最大可以达到40° 而排气端最大提前角则为25°。
优点 结构简单、成本低廉;全转速带扭矩丰盈平顺;
缺点 没有增加气门开放持续时间和升程的功能
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