Пусковое устройство карбюратора



При запуске холодного двигателя бензин испаряется медленно, и к моменту попадания его в камеру сгорания из него успевают испариться только самые легкие фракции. Для того, чтобы к моменту подачи электрической искры в камере сгорания было бы достаточно испарившихся легких фракций, необходимо приготавливать смесь очень богатого состава. Для этого карбюратор должен иметь специальное пусковое устройство.

Пусковое устройство карбюратора (рис. 3.5) состоит из воздушной заслонки 2 и автоматического воздушного клапана 1. Управляют воздушной заслонкой из кабины водителя при помощи кнопки, соединенной гибкой тягой с рычажной системой управления воздушной заслонкой. При запуске холодного двигателя воздушную заслонку закрывают. Дроссельная заслонка 6 при этом автоматически слегка приоткрывается, и оба выходных отверстия, нижнее 7 и верхнее 9, системы холостого хода оказываются ниже дроссельной заслонки. Разряжение, которое создается в цилиндрах двигателя, передается в карбюратор. При закрытой воздушной заслонке разряжение будет создаваться ниже дроссельной заслонки у выходных отверстий системы холостого хода, а также в диффузоре 13 около распылителя 3 главной дозирующей системы.

  Рис. 3.5. Схема пускового устройства:                              1 – клапан, 2 – воздушная заслонка, 3 – распылитель, 4, 10, 12 – жиклеры, 5 – винт упора, 6 – дроссельная заслонка, 7, 9 – отверстия, 8 – игла, 11 – канал, 13 – диффузор, 14 – игла  

Топливо частично идет через главный топливный жиклер 4 и через распылитель 3 впрыскивается в диффузор, а частично поступает в канал системы холостого хода, проходит через топливный жиклер 10 холостого хода и впрыскивается в диффузор. Из воздушного жиклера 12 к топливу подмешивается воздух. Образовавшаяся эмульсия через выходные отверстия 7 и 9 фонтанирует в задроссельное пространство смесительной камеры, где к нему подмешивается топливо, поступившее из распылителя 3. Все это топливо распыляется, испаряется и идет в цилиндр двигателя. Смесь по составу богатая.

Для мощных двигателей грузовых автомобилей: Количество воздуха, поступаемого в смесительную камеру, дозируется автоматическим воздушным клапаном 1. В зависимости от величины разряжения под воздушной заслонкой и атмосферного давления клапан открывается на большую или меньшую величину, пропуская больше или меньше воздуха.

Система холостого хода

Система холостого хода приготовляет состав горючей смеси, требующейся для работы двигателя с малым числом оборотов. Двигатель при этом работает без нагрузки на холостом ходу.

  Рис. 3.6. Схема системы холостого хода:                                                                                                  1 – распылитель, 2 - диффузор, 3 – воздушная заслонка, 4- отверстие в поплавковой камере, 5 – воздушный жиклер холостого хода, 6 – колодец, 7 – топливный жиклер холостого хода, 8 – канал холостого хода, 9, 11 – выходные отверстия холостого хода, 10 – регулировочный винт, 12 – дроссельная заслонка  

Система холостого хода карбюратора состоит из топливного жиклера холостого хода 7 (рис. 3.6.), через который топливо поступает в колодец 6. Туда же через воздушный жиклер холостого хода 5 поступает воздух. В колодце они смешиваются и уже в виде эмульсии поступают по эмульсионному каналу холостого хода 8 к выходным отверстиям холостого хода 9 и 11.

При работе двигателя на малых оборотах холостого хода дроссельная заслонка 12 закрыта полностью, но все же между ее кромками и корпусом дроссельной заслонки остаются небольшие щели для прохода воздуха. При таком положении дроссельной заслонке верхнее выходное отверстие 9 оказывается выше заслонки, а нижнее 11 – ниже. Около верхнего отверстия в смесительной камере давление будет атмосферное или близкое к нему. Нижнее выходное отверстие 11 системы холостого хода находится ниже дроссельной заслонки в зоне сильного разряжения, за счет которого топливо и поступает в каналы через жиклеры. Внутри каналов во время движения эмульсии создается разряжение. Поэтому, когда эмульсия проходит около верхнего выходного отверстия, в нее дополнительно подмешивается воздух. Проходя далее, эмульсия фонтанирует через нижнее отверстие в задроссельное пространство смесительной камеры, захватывается потоком воздуха, который проходит в щели между кромками дроссельной заслонки, распыляется, испаряется и поступает в цилиндры двигателя. Смесь по составу будет обогащенная.

При закрытой дроссельной заслонке разряжение в диффузоре 2 около распылителя 1 главной дозирующей системы будет настолько мало, что топливо через эту систему поступать в смесительную камеру не будет.

При небольшом открытии дроссельной заслонки верхнее выходное отверстие 9 перекрывается ее краем, и воздух через это отверстие в эмульсионных каналах поступать больше не будет, за счет чего увеличивается истечение топлива через нижнее отверстие 11.

При дальнейшем открытии дроссельной заслонки оба отверстия оказываются в задроссельном пространстве, и эмульсия теперь будет выходить через оба эти отверстия.

Таким образом, по мере открытия заслонки, количество топлива, подаваемого системой холостого хода, постепенно возрастает, что и способствует плавному переходу на другие режимы работы двигателя. Количество поступающего топлива, т.е. качество смеси, регулируют винтом 10 холостого хода. При завертывании винта смесь становится беднее, а при отвертывании – богаче.

Число оборотов коленчатого вала при работе двигателя без нагрузки на холостом ходу регулируют прикрытием дроссельной заслонки при помощи ограничительного упорного винта 5 (рис. 3.5) на рычаге ее оси.

 

Главная дозирующая система

Для экономичной работы двигателя при средних нагрузках карбюратор должен приготавливать слегка обедненную смесь примерно постоянного состава при разной величине дроссельной заслонки. Это называется компенсацией смеси и в современных карбюраторах осуществляется пневматическим торможением топлива.

Компенсация смеси пневматическим торможением топлива получила наибольшее распространение благодаря простоте соответствующих устройств и надежности действия.

  Рис. 3.7. Схема компенсации горючей смеси пневматическим торможением топлива:                                1 – распылитель, 2 - воздушный жиклер, 3 – колодец, 4 – трубка, 5 – поплавковая камера, 6 – главный жиклер, 7 - диффузор

В карбюраторах с компенсацией смеси данным методом главная дозирующая система включает только главный жиклер 6 (рис. 3.7) с распылителем 1. Рядом с распылителем располагается колодец 3, в котором помещена эмульсионная трубка 4 с отверстиями, расположенными ниже уровня топлива в поплавковой камере карбюратора. На верхнем конце эмульсионной трубки устроен воздушный жиклер 2.

По мере увеличения открытия дроссельной заслонки и увеличения разряжения в диффузоре 7 количество топлива, поступающего через главный жиклер 6, также как в простейшем карбюраторе, стремится увеличиться не пропорционально количеству воздуха, проходящего через диффузор, вызывая обогащение смеси.

Однако, этому препятствует воздух, поступающий в распылитель1 через воздушный жиклер 2 и боковые отверстия в эмульсионной трубке 4.

Чем больше открывается дроссельная заслонка и возрастает разряжение в диффузоре 7, тем больше расход топлива из распылителя 1, и уровень его снижается. Вследствие этого открывается все большее количество боковых отверстий в эмульсионной трубке, и воздух, поступая в колодец 3 через воздушный жиклер 2, притормаживает истечение топлива из жиклера 6.

Таким образом, воздух, поступающий в распылитель, регулирует разряжение перед жиклером так, что через жиклер проходит только количество топлива, необходимое для получения смеси требуемого состава.

Такой способ компенсации смеси обеспечивает предварительное эмульгирование топлива в распылителе, что улучшает процесс смесеобразования в карбюраторе.

 

Экономайзер

Главная дозирующая система может приготовить только обедненную горючую смесь, а для получения от двигателя полной мощности необходима обогащенная смесь. Для обогащения горючей смеси при полной нагрузке двигателя служит экономайзер. Он может иметь механический или пневматический привод (рис. 3.8.)

                                      Рис. 3.8. Схемы экономайзеров с механическим (а) и пневматическим (б) приводом:                               1 – жиклер полной мощности, 2 – тяга, 3,11 – пружины, 4,10 – клапаны экономайзера, 5 – шток, 6 – главный жиклер, 7 – смесительная камера, 8 – дроссельная заслонка, 9,15 – отверстия, 12 – поршень экономайзера, 13 - камера экономайзера, 14 – канал

На современных карбюраторах применяются экономайзеры с механическим приводом                      (рис. 3.8.а) Основными частями такого экономайзера являются клапан 4 с пружиной 3 и жиклер полной мощности 1, предназначенный для пропуска дополнительного количества топлива в смесительную камеру 7 карбюратора.

Механический привод состоит из рычага, установленного на оси дроссельной заслонки 8. Рычаг при помощи серьги соединяется с тягой 2, на которой при помощи плеча закреплен шток 5, расположенный над клапаном экономайзера 4.

При увеличении открытия дроссельной заслонки рычаг через серьгу тянет вниз тягу 2, а вместе с ней опускаются плечо и шток 5. Когда дроссельная заслонка откроется на 80-85% своего хода, шток 5 нажмет на стержень клапана 4 экономайзера и откроет клапан. После этого к топливу, которое поступает в смесительную камеру 7 через главный жиклер 6 главной дозирующей системы, начнет дополнительно поступать бензин через открытый клапан 4 и жиклер полной мощности 1. Все это топливо смешивается, распыляется, испаряется и идет в цилиндр двигателя.

При задействовании экономайзера приготовляется смесь обогащенного состава. Некоторые экономайзеры имеют пневматический привод (рис. 3.8 Б). Он состоит из камеры экономайзера 13, в которой находится поршень 12 со штоком с пружиной 11. Пружина находится в предварительно сжатом состоянии. Надпоршневое пространство камеры экономайзера при помощи канала 14 сообщается через отверстие 9 с дроссельным пространством карбюратора.

Когда дроссельная заслонка закрыта или открыта менее чем на 80-85 % своего хода, разряжение из задроссельного пространства по каналу 14 передается в камеру экономайзера 13, и поршень 12 поднимается вверх, сжимая пружину 11. При открытии дроссельной заслонки более чем на 85 % хода разряжение под дроссельной заслонкой 8 и в камере экономайзера 13 уменьшается, под действием пружины 11 шток опускается и открывает клапан экономайзера 10. В результате разряжение в смесительной камере 7 из поплавковой камеры через камеры экономайзера и жиклер в диффузор начнет дополнительно поступать бензин, где он будет смешиваться с бензином, поступающим из главной дозирующей системы. Смесь по составу будет обогащенной.

Ускорительный насос

Водителю не всегда удается открывать дроссельные заслонки плавно. Иногда это приходится делать резко, быстро переводя работу двигателя с малых на максимальные обороты. При работе двигателя на малых оборотах топливо подается в смесительную камеру через систему холостого хода в небольшом количестве. В случае резкого открытия дроссельных заслонок разряжение около выходных отверстий системы холостого хода исчезает, переместившись в диффузоры карбюратора, и топливо начинает поступать в смесительную камеру из главной дозирующей системы. Однако, с момента прекращения подачи бензина

из системы холостого хода до начала подачи бензина из главной дозирующей системы топливо в цилиндры не поступает, и двигатель останавливается (глохнет).

Для предотвращения остановки двигателя необходима принудительная подача топлива в цилиндры двигателя. Для этих целей служит ускорительный насос. Он обеспечивает хорошую приемистость двигателя, благодаря принудительному впрыску дополнительных порций топлива в смесительную камеру при резком открытии дроссельной заслонки.                                                            У многих карбюраторов ускорительный насос имеет общий привод с экономайзером.

  Рис. 3.9. Схема ускорительного насоса:                                                      1 – жиклер, 2 – рычаг, 3 – обратный клапан, 4 – тяга, 5- поршень, 6 – пружина, 7 – поводок, 8 – клапан, 9 – смесительная камера, 10 – дроссельная заслонка

Ускорительный насос (рис. 3.9.) состоит из цилиндра с поршнем 5. Поршень при помощи штока, на который надета предварительно сжатая пружина 6, соединен свободно с поводком 7. Поводок закреплен на тяге 4. Тяга при помощи серьги соединена с рычагом 2 оси дроссельной заслонки 10. Внутри цилиндра ускорительного насоса имеется обратный шариковый клапан 3, который свободно пропускает топливо из поплавковой камеры внутрь цилиндра и не выпускает его обратно. Для выхода бензина из цилиндра в смесительную камеру 9 имеется клапан 8 и жиклер 1.

При резком открытии дроссельной заслонки 10 рычаг 2, быстро поворачиваясь через серьгу, тянет вниз тягу 4. Вместе с тягой опускается поводок 7, который через пружину 6 давит на поршень 5, заставляя его опускаться. Опускаясь, поршень давит на бензин, который находится в цилиндре под поршнем. Шариковый клапан при этом плотно закрывается и не выпускает бензин обратно в поплавковую камеру. Под давлением поршня бензин открывает клапан 8 и через нижний жиклер 1 впрыскивается в смесительную камеру 9 карбюратора. Здесь он захватывается потоком воздуха, распыляется, испаряется и поступает в цилиндры двигателя, обеспечивая обогащение горючей смеси и хорошую приемистость двигателя.

Для того, чтобы поршень, надавливая на топливо, не оказывал сопротивление быстрому открытию дроссельной заслонки, усилие от поводка 7 от поршня 5 передается через пружину 6, которая при этом сжимается. Затем, разжимаясь, пружина плавно опускает поршень вниз по мере расхода топлива из цилиндра. Это обеспечивает затяжную подачу бензина в смесительную камеру карбюратора.

В настоящее время на некоторых карбюраторах вместо поршневого насоса применяются насосы диафрагменного (мембранного) типа.

 


Дата добавления: 2019-09-13; просмотров: 978; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!