电话 +86-0576-8727 7300
邮箱 info@camshaft.cc
品质 性能 可靠性
NewCams logo

摇臂:图示、部件、功能、材料与用途

本文深入介绍摇臂,涵盖图示、部件、功能、材料、类型、优点和用途,并配有插图。

什么是摇臂?

摇臂是发动机气门机构中的中枢杠杆,负责传递推杆运动以开启发动机气门。它由凸轮轴的推杆驱动,与挺杆及轴的运动直接接触。一端接触挺杆,另一端连接进排气门。当凸轮轴触发摇臂时,摇臂下压,打开气门让空气和燃油进入。

这一过程适用于发动机的两个气门。耐用的弹簧支撑气门位移,并在高转速下使气门回到起始位置,同时与摇臂保持持续接触。汽车摇臂通常由冲压钢制成,高转速车型则采用铝制。部分滚子摇臂在接触点装有轴承,以尽量减少磨损和摩擦。

摇臂

摇臂定义

摇臂是负责把凸轮轴的运动传递给发动机进排气门的部件。

摇臂的组成部分

摇臂的主要组成部分如下:

  • 推杆
  • 挺杆
  • 摇臂
  • 气门弹簧
  • 凸轮
  • 气门

推杆

在发动机顶部,推杆压向摇臂的一侧,使其旋转。这一旋转使气门顶部下移,从而打开气门。

推杆

挺杆

在内燃机中,挺杆指凸轮轴与气门之间的机械部件。这些部件把凸轮轴的旋转运动转换为菌形气门开启和关闭所需的往复直线运动。

挺杆

摇臂

摇臂用于内燃机中,把推杆的运动传递给相应的进气/排气门。

摇臂

气门弹簧

气门弹簧帮助保持气门关闭,在顶置气门发动机中为摇臂和凸轮挺柱提供背压。

气门弹簧

凸轮

凸轮轴把旋转运动转换为往复运动,使气门在正确的时机开启和关闭。摇臂是固定在支点上的杠杆,接收由凸轮桃尖上的挺杆推动的推杆传来的运动。

凸轮

气门

凸轮轴的凸轮触发摇臂下压,使气门打开,让油气混合气进入燃烧室。进气和排气门都是如此。

气门

摇臂的功能

摇臂示意图
摇臂
  • 了解摇臂的功能对于理解其在汽车中的作用至关重要。
  • 它充当杠杆,推动推杆、气门和挺杆等发动机部件。
  • 摇臂的旋转与凸轮轴上桃尖状的结构啮合,产生上下运动。
  • 这一过程把机械能转化为力,以液压或弹簧压力作用于发动机气门。
  • 气门有规律地开启和关闭,使每个气缸在燃烧过程中能够受控地释放剩余的燃油和空气。

摇臂的类型

摇臂的主要类型如下:

  • 滚针尖摇臂(滚轮式摇臂)
  • 冲压钢摇臂
  • 轴装式摇臂
  • 全滚子摇臂

滚针尖摇臂(滚轮式摇臂)

与冲压钢摇臂类似,这类摇臂在气门端装有滚子,摩擦更小、功率略有提升,并减少气门杆端磨损。滚针尖摇臂为简单起见仍使用耳轴枢轴螺母和螺柱,可由钢、铝、铸件或机加工件制成。

滚针尖摇臂(滚轮式摇臂)

冲压钢摇臂

这是最流行的类型,通常由冲压钢制成,从单块金属冲压而成,制造工艺简单、成本效益高。摇臂通过带圆底螺母的耳轴枢轴固定到位,既可实现直接的垂直运动,又保证稳定性。

冲压钢摇臂

轴装式摇臂

轴装式摇臂建立在全滚子摇臂的基础上,加入一根连接轴。在某些情况下,轴穿过所有摇臂;在另一些情况下,根据缸盖结构的不同,轴可能只穿过其中两个。

这根轴对刚性至关重要,可确保气门机构坚固,最大限度减少偏斜并防止失控运动,尤其是在高转速下。

轴装式摇臂

全滚子摇臂

全滚子摇臂与冲压钢摇臂不同,通常由机加工的钢或铝制成。在这种类型中,轴承取代耳轴枢轴,带来更佳性能。

这类摇臂仍使用耳轴枢轴的螺柱,但省去了螺母,取而代之的是一根拧紧就位的小轴,轴在摇臂内部两端装有轴承,实现平稳旋转。

全滚子摇臂

摇臂的材料

过去,量产汽车发动机偏好经济实惠的冲压钢摇臂。这类摇臂承受气门机构的往复重量,在高转速下可能成为问题,因此高速发动机转而采用铝制版本。

在这种情况下,为摇臂支点升级轴承也很常见。柴油卡车发动机常使用锻压碳钢或球墨铸铁制造摇臂。

摇臂故障的症状

摇臂损坏的主要症状如下:

咔哒声或哒哒声

磨损的摇臂通常表现为咔哒声或哒哒声,从发动机顶部即可听到。

发动机故障灯亮起

发动机故障灯用于提示各种问题,包括摇臂断裂等相关故障。P2647 或 P2646 等代码表示动力总成控制模块(PCM)已记录与摇臂相关的故障码。

发动机失火

摇臂损坏会导致汽车燃油燃烧过程出现熄火或失火。

摇臂的优点

摇臂的主要优点如下:

  • 传递凸轮轴运动以开启气门。
  • 把凸轮轴的旋转运动转换为气门动作所需的垂直运动。
  • 分散凸轮轴上的磨损和载荷。
  • 防止凸轮桃尖直接撞击气门,减少磨损和潜在的过早失效。
  • 某些设计包含可调摇臂,便于精确调整气门间隙。
  • 简化并紧凑化气门机构的几何结构。
  • 与直接驱动式气门系统相比,降低了整体惯性,提升发动机响应性,尤其是在高转速下。

摇臂的缺点

摇臂的主要缺点如下:

  • 频繁的运动及与其他发动机部件的接触使摇臂承受磨损和摩擦,需要更频繁的维护。
  • 摇臂增加了发动机气门机构的复杂性。
  • 摇臂增加的重量促使车辆工程师优先考虑减重,以获得最佳性能和燃油经济性。
  • 减重可能会加剧气门机构噪音,尤其是在采用激进凸轮轮廓和更大气门升程的发动机中。
  • 摇臂上的持续运动和应力最终可能导致疲劳和失效。
顶部