内燃机设计 试题及答案 卷1.docx

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1、本科课程考试试卷考试课程与试卷类型:内燃机设计A班级:姓名:一、简答(32分)1 .柴油机与汽油机的缸径、行程都一样,假设D=80、S=80,是否都可以达到相同的最大设计转速(比如n=6000rmin)?为什么?2 .请分别举出汽油机和柴油机的4条优点,并进行简要的说明。3 .确定润滑系循环供油量的依据是什么,如何计算?4 .某发动机为了提高功率,采用了扩大气缸直径的措施,如果气缸直径扩大比较多,比如扩大5毫米,请说出4个与之相配合的必要结构改变,再指出4个必要的计算。二、分析(20分)已知一单列四缸二行程内燃机,发火顺序132,试用图解法分析其往复惯性力和力矩,若不平衡请采用半平衡法平衡,并

2、指出MjlmaX及出现时刻。三、填空(24分)1 .汽油机与柴油机相比,的燃气温度高,的活塞热负荷大。2 .六缸机第一主轴径的积累扭矩为,第七主轴径的积累扭矩为J3 .连杆螺栓的刚度应该连接件的刚度。4 .配气机构采用平底挺柱时,其底面半径应o5 .活塞裙部在销轴方向工作变形大的原因主要是,和的作用。6 .发动机扭矩的主谐量阶数为右,相对应的发动机转速如果在工作转速范围内,则称为。7 .曲轴的破坏形式主要是o四、计算(12分)已知一台直列四缸四行程发动机,发火顺序1-3-4-2。其平底挺柱轴线平行于各自的气缸 轴线,凸轮顺时针旋转,如图所示试求:1.各缸进气凸轮与第一缸进气凸轮的夹角2 .同一

3、缸进排气凸轮夹角【第1页共2页】3 .第一缸位于压缩上死点时,其排气凸轮相对挺柱轴线的位置五、叙述(12分)1 .请叙述缸套产生穴蚀的机理,并举出3种减轻穴蚀破坏的措施。2 .试述气环的密封原理,保证气环能够起到密封作用的关键因素是什么?高转速发动机对活塞环初弹力有什么要求,为什么?一、简答题(32分)1 .(8分)答:不能得到与汽油机一样的最高设计转速。因为柴油机是在接近上止点时在缸内喷射燃油,柴油的蒸发速度比较慢,一边混合一边燃烧,是混合燃烧过程,燃烧时间比汽油机的时间长,所以柴油机达不到汽油机的高设计转速。2 .答:柴油机的优点(答对其中4点4分):(1)燃料经济性好;(2)工作可靠性和

4、耐久性好,因为没有点火系统;(3)可以通过增压、扩缸来增加功率;(4)防火安全性好,柴油挥发性差;(5) CO和HC的排放比汽油机少。汽油机的优点(答对其中4点4分):(1)空气利用率高,转速高,因而升功率高。化油器式的过量空气系数较高,在1.1左右,电控喷射要求=l;(2)因为没有柴油机喷油系统的精密偶件,制造成本低;(3)低温起动性、加速性好,噪音低;(4)由于升功率高,最高燃烧压力低,所以结构轻巧,比质量小(一般只有柴油机的一半重量);(5)不冒黑烟,颗粒排放少。3 .答:根据必须由润滑系带走的热量确定机油循环量(4分)。润滑系接收的热量为QC=(15%2%)Qf(KJh)(2分)机油循

5、环量Vr=(2分)/cr4 .答:结构改变:活塞直径、气门直径、气门最大升程、活塞环、燃烧室设计(对4点4分)必要计算:曲轴平衡、曲轴强度、曲柄连杆机构动力计算和扭振计算、压缩比验算、工作过程计算、重新设计凸轮型线等等(对4点4分)二、分析计算(20分)发火间隔角A=3604=90(1分);画出曲柄布置图(2分);一阶曲柄图、二阶曲柄图(2分),曲轴轴侧图(2分)一阶惯性力分析,等于零(2分)、二阶惯性力分析,等于零(2分)。一阶惯性力矩分析,等于JidaCCoS30(2分),二阶惯性力矩等于零(2分)。Mjlmax=VlOaC,在第一缸上止点前18.44度(1分考虑整体平衡或者其他措施对离心

6、惯性力矩、一阶惯性力矩进行平衡(2分),平衡措施正确,质径积结果正确(2分)三、填空(24分,每空2分)1 .汽油机与柴油机相比,汽油机的燃气温度高,柴油机的活塞热负荷大。2 .六缸机第一主轴径的积累扭矩为王,第七主轴径的积累扭矩为输出扭矩。3 .连杆螺栓的刚度应该连接件的刚度。4 .配气机构采用平底挺柱时,其底面半径应大于最大挺柱几何速度。5 .活塞裙部在销轴方向工作变形大的原因主要是要U压力,气压力和_热膨胀的作用。2i6 .发动机扭矩的主谐量阶数为k=-m,相对应的发动机转速如果在工作转速范围内,则称为主临界转速。7 .曲轴的破坏形式主要是一弯曲疲劳破坏。四、计算凸轮夹角(12分)同名异缸凸轮夹角90。、180。、270(4分);同缸异名凸轮夹角105(4分);排气凸轮桃尖距挺柱中心线角度128.75凸轮角度(4分)五、叙述题(12分)1.说出缸套产生穴蚀的内因和外因(3分),举出三种减轻穴蚀的措施各1分。2.说出气环的密封原理(2分),说出初弹力是关键因素(2分),说出高速发动机要加大初弹力(2分)

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