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保證得到最小氣門落座力和最小落座速度.由配氣機構的運動規律可知,氣門潤滑裝置運轉過程中,若流量太大則燒機油嚴重,增加排放;若流量太小,氣門與座圈潤滑不足,磨損嚴重.為了實現氣門潤滑裝置的供油量與配氣機構的進氣量相匹配,本文將氣門潤滑裝置中的主動齒輪轉速與配氣機構的凸輪的轉速相關聯,利用凸輪的轉速控制氣門潤滑裝置每分鐘的流量,從而實現在配氣機構的氣門與氣門座之間引入適量潤滑油對其接觸表面進行潤滑的目的1)結構設計如圖1所示,氣門潤滑裝置主要有泵油系統、傳動系統和調整系統3部分組成.泵油系統主要包括齒輪頂柱、彈簧、油泵體和限位螺釘,傳動系統主要包括主動齒輪和從動齒輪,調整系統主要包括調整軸、頂銷、頂柱和彈簧等.(1)泵油系統泵油系統的主要構件為柱塞,本文選用軸向柱塞泵的結構形式.軸向柱塞泵的柱塞與缸體柱塞孔之間為圓柱面配合,加工工藝性好,易于獲得很高的配合精度,且密封性能好,泄漏少,能在高壓下工作,容積效率高,流量容易調節.在柴油機配氣機構中,凸輪軸每轉動一周,排氣和進氣門各工作一次.為了保證配氣機構的進氣量與氣門潤滑裝置的流量相匹配,必須使氣門潤滑裝置的從動齒輪在凸輪轉動一周的過程中也轉動一周,同時與從動齒輪做成一體的柱塞走完一個行程,氣門潤滑裝置出油口供油兩次.
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通過齒輪轉角決定柱塞吸油和供油.在泵體上設置兩個相互連通的出油孔,以滿足兩個出油口同時供油的要求.當柱塞上的通孔與出油孔連通時,兩個出油口同時供油;當柱塞上孔與出油孔斷開時,兩出油口同時關閉。(2)傳動系統傳動系統主要由主動和從動齒輪組成,目前,原動機運動形式為轉動,如何將原動機的轉動轉換為柱塞的直線運動,是氣門潤滑裝置設計的關鍵.根據機構學相關原理可知,凸輪機構能實現從轉動到移動運動規律的轉換.為此,本文將凸輪機構與齒輪機構相結合,根據柱塞泵的特點,將泵油系統的柱塞與傳動系統的從動齒輪做成一體,并將從動齒輪的端面設計為波形。
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