噴油泵每個工作循環的供油量主要取決於調節拉杆的位置。此外,還受到發動機轉速的影響。在調節拉杆位置不變時,隨著發動機曲軸轉速的增大,柱塞有效行程略有所增加,而供油量也略有增大;反之,供油量略有減少。這種供油量隨轉速變化的關係稱為噴油泵的速度特性。
調速器的功用、形式
功用:噴油泵的速度特性對工況多變的柴油機是非常不利的。當發動機負荷稍有變化時,導致發動機轉速變化很大。當負荷減小時,轉速升高,轉速升高導致柱塞泵循環供油量增加,循環供油量增加又導致轉速進一步升高,這樣不斷地惡性循環,造成發動機轉速越來越高,最後飛車;反之,當負荷增大時,轉速降低,轉速降低導致柱塞泵循環供油量減少,循環供油量減少又導致轉速進一步降低,這樣不斷地惡性循環,造成發動機轉速越來越低,最後熄火。
要改變這種惡性循環,就要求有一種能根據負荷的變化,自動調節供油量。使發動機在規定的轉速範圍內穩定運轉的自動控制機構。移動供油拉杆,可以改變循環供油量,使發動機的轉速基本不變。因此,柴油機要滿足使用要求,就必須安裝調速器
調速器是根據發動機負荷變化而自動調節供油量,從而保證發動機的轉速穩定在很小的範圍內變化。
調速器的型式:按功能分有兩速調速器、全速調速器、定速調速器和綜合調速器;按轉速傳感分有氣動式調速器、機械離心式調速器和複合式調速器。
機械離心式調速器的工作原理
機械離心式調速器是根據彈簧力和離心力相平衡進行調速的,工作中,彈簧力總是將供油拉杆向循環供油量增加的方向移動;而離心力總是將供油拉杆向循環供油量減少的方向移動。當負荷減小時,轉速升高,離心力大於彈簧力,供油拉杆向循環供油量減少的方向移動,循環供油量減小,轉速降低,離心力又小於彈簧力,供油拉杆又向循環供油量增加的方向移動,循環供油量增加,轉速又升高,直到離心力和彈簧力平衡,供油拉杆才保持不變。這樣轉速基本穩定在很小的範圍內變化。
反之當負荷增加時,轉速降低,彈簧力大於離心力,供油拉杆向循環供油量增加的方向移動,循環供油量增加,轉速升高,彈簧力又小於離心力,供油拉杆又向循環供油量減小的方向移動,循環供油量減小,轉速又降低,直到離心力和彈簧力平衡。
兩速調速器
作用:兩速調速器適用於一般條件下使用的汽車柴油機,它只能自動穩定和限制柴油機最低與最高轉速,而在所有中間轉速範圍內則由駕駛員控制。
結構(如圖5-19所示): ![]()
圖5-19(點擊圖片觀看調速器工作示意圖)
1-飛塊 2-支持槓桿 3-控制槓桿 4-滾輪 5-凸輪軸 6-浮動槓桿 7-調速彈簧 8-速度調定槓桿 9-供油調節齒杆
10-拉力槓桿 11-速度調整螺栓 12-起動彈簧 13-連杆 14-導動槓桿 15-怠速彈簧 16-滑套
工作原理:機械離心式調速器是根據彈簧力和離心力相平衡進行調速的,工作中,彈簧力總是將供油拉杆向循環供油量增加的方向移動;而離心力總是將供油拉杆向循環供油量減少的方向移動。當負荷減小時,轉速升高,離心力大於彈簧力,供油拉杆向循環供油量減少的方向移動,循環供油量減小,轉速降低,離心力又小於彈簧力,供油拉杆又向循環供油量增加的方向移動,循環供油量增加,轉速又升高,直到離心力和彈簧力平衡,供油拉杆才保持不變。這樣轉速基本穩定在很小的範圍內變化。