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品质 性能 可靠性

凸轮轴是做什么的?

在错综复杂的汽车工程世界里,凸轮轴对发动机的功能和效率起着关键作用。关于 「凸轮轴是做什么的?」 这个问题揭示了内燃机背后的复杂性与创新。该部件对于控制发动机的进排气门至关重要,它协调着实现最佳性能所需的精确正时。

通过将旋转运动转换为直线运动,凸轮轴确保燃油的吸入和废气的排出恰在正确时机发生。理解了凸轮轴的功能,就能体会到驱动全球车辆的那项非凡工程。

每台内燃机的核心都是凸轮轴——一个作用至关重要却常被低估的部件。必须认识到,这一工程杰作直接影响着发动机的性能和效率。

凸轮轴的主要功能是调节发动机进排气门的开启与关闭。它通过旋转与正时的同步配合来实现。凸轮轴旋转时,每个桃尖——精心设计的凸起——与气门挺杆或推杆相互作用,精确控制气门开启的时机和持续时间。这种协调运作确保燃油在最佳时机进入燃烧室、废气在最佳时机排出,直接影响发动机的动力输出和燃油经济性。

凸轮轴在内燃机中的作用怎么强调都不为过。通过决定气门开启的时机,它在发动机的「呼吸」过程中扮演关键角色。这一过程的效率,决定了车辆是能在公路上轻快滑行,还是能爆发出强劲动力。

每个凸轮桃尖设计背后的创新,以及凸轮轴旋转的精准度,都凸显了现代汽车工程的复杂性。这些部件不知疲倦地默默工作,却是发动机利用燃料能量的根本所在。

既然您已经了解了凸轮轴的功能,接下来需要知道它们是如何工作的。让我们从基础讲起。

凸轮轴

凸轮轴基础

任何凸轮轴的关键部件都是桃尖。凸轮轴旋转时,桃尖随活塞的运动节奏开启和关闭进排气门。事实证明,凸轮桃尖的形状与发动机在不同转速区间的表现之间存在直接关系。

要理解其中的原因,想象我们让发动机以极低转速运行——仅每分钟 10 或 20 转(RPM)——活塞需要一个循环需要几秒钟。现实中不可能让普通发动机以如此低速运转,但假设可以。在这种低速下,我们希望凸轮桃尖的形状满足:

  • 当活塞在进气行程中刚开始向下运动(称为上止点,即 TDC)时,进气门开启;活塞到达下止点时,进气门关闭。
  • 排气门在燃烧行程结束时、活塞到达下止点(BDC)的瞬间开启,并在活塞完成排气行程时关闭。

只要发动机一直以这种极低转速运行,这套配置就会工作得很好。但如果提高转速会怎样呢?我们来看看。

转速提高后,为 10-20 RPM 设计的凸轮轴配置就不再适用。如果发动机以 4,000 RPM 运转,气门每分钟要开启和关闭 2,000 次,即每秒钟 33 次。在这种转速下,活塞运动极快,涌入气缸的油气混合气也随之高速流动。

当进气门开启、活塞开始进气行程时,进气歧管中的油气混合气开始加速涌入气缸。到活塞到达进气行程底部时,混合气已高速流动。如果此时猛然关闭进气门,所有混合气都会停住而无法进入气缸。让进气门多开一会儿,高速混合气的动量就能在活塞开始压缩行程时继续把混合气压入气缸。因此发动机转速越高,混合气流速越快,我们就希望进气门开启时间越长;同时希望气门在高转速下开得更大——这个参数称为气门升程,由凸轮桃尖轮廓决定。

上面的动画展示了普通凸轮与性能凸轮在气门正时上的差异。注意性能凸轮上排气(红圈)和进气(蓝圈)循环的重叠要大得多。因此,使用这种凸轮的汽车在怠速时往往会运转得很不平稳。

任何凸轮轴都只在某一个发动机转速下达到最佳状态。在其他任何转速下,发动机都无法发挥全部潜力。因此,固定凸轮轴始终是一种折中方案。这正是汽车制造商开发出随转速变化而改变凸轮轮廓方案的原因。

发动机上的凸轮轴有几种不同的布置方式。我们来谈谈其中最常见的几种。您可能听过这些术语:

  • 单顶置凸轮轴(SOHC)
  • 双顶置凸轮轴(DOHC)
  • 推杆
标志

下一节我们将逐一介绍这些配置。

单顶置凸轮轴

这种布置指每个气缸盖只有一根凸轮轴。如果是直列 4 缸或直列 6 缸发动机,只有一根凸轮轴;如果是 V-6 或 V-8 发动机,则有两根(每个气缸盖一根)。

凸轮驱动摇臂,摇臂下压气门使其开启,弹簧再将气门推回关闭位置。这些弹簧必须非常强劲,因为在高速运转时气门被快速下压,正是靠弹簧保持气门与摇臂的接触。如果弹簧强度不足,气门可能脱离摇臂并弹回,这种不利情况会导致凸轮和摇臂额外磨损。

SOHC 凸轮轴
NewCams · 凸轮轴

在单顶置或双顶置凸轮轴发动机上,凸轮由曲轴通过皮带或链条驱动,即正时皮带或正时链条。这些皮带和链条需要定期更换或调整。如果正时皮带断裂,凸轮将停止转动,活塞可能撞上处于开启状态的气门。

DOHC 凸轮轴
NewCams · 凸轮轴

双顶置凸轮轴

双顶置凸轮轴发动机每个气缸盖有两根凸轮轴,因此直列发动机有两根,V 型发动机有四根。通常,双顶置凸轮轴用于每个气缸有四个或更多气门的发动机——单根凸轮轴根本无法容纳足够多的桃尖来驱动所有这些气门。

使用双顶置凸轮轴的主要原因是允许设置更多的进排气门。气门越多,进排气气流就越顺畅,因为可供流过的开口更多。这能提升发动机的功率。

本文要介绍的最后一类配置是推杆式发动机。

推杆式发动机

与 SOHC 和 DOHC 发动机一样,推杆式发动机的气门位于气缸盖上方的缸盖内。关键区别在于:推杆式发动机的凸轮轴位于发动机缸体内部,而不是在气缸盖内。

凸轮驱动长长的推杆穿过缸体进入缸盖来推动摇臂。这些长推杆增加了系统的质量,从而增大了气门弹簧的负荷。这会限制推杆式发动机的转速;而顶置凸轮轴将推杆从系统中去除,是使更高发动机转速成为可能的技术之一。

推杆组件
推杆式发动机

推杆式发动机

推杆式发动机的凸轮轴通常由齿轮或短链条驱动。齿轮传动通常比皮带传动更不易断裂,皮带传动常见于顶置凸轮发动机。

设计凸轮轴系统时的一大重点是改变每个气门的正时。我们将在下一节深入探讨气门正时。

汽车制造商有几种新颖的方法来改变气门正时。一种用于部分本田发动机的系统叫做 VTEC。

VTEC(可变气门正时与升程电子控制)是部分本田发动机采用的一种电子与机械系统,它让发动机拥有多组凸轮轮廓。VTEC 发动机有一个带独立摇臂的附加进气凸轮,摇臂跟随该凸轮运动。这个凸轮的轮廓使进气门比其他凸轮轮廓保持开启更长时间。在低转速时,该摇臂不连接任何气门;在高转速时,一个液压活塞将附加摇臂与控制两个进气门的两个摇臂锁定在一起。

VVT

一些汽车使用可以提前气门正时的装置。这并不会让气门开启更久,而是让气门更晚开启、更晚关闭。实现方式是让凸轮轴提前旋转几度。如果进气门通常在 TDC 前 10 度开启、TDC 后 190 度关闭,总持续时间为 200 度。通过一种在凸轮旋转时使其略微提前的机构,可以改变开启和关闭时间。例如气门可能在 TDC 后 10 度开启、TDC 后 210 度关闭。让气门晚 20 度关闭固然不错,但若能增加进气门的开启持续时间会更好。

法拉利有一种非常巧妙的方法。部分法拉利发动机的凸轮轴被加工成三维轮廓,沿凸轮桃尖长度方向逐渐变化。桃尖一端是最温和的凸轮轮廓,另一端是最激进的轮廓,凸轮形状将这两种轮廓平滑过渡。一个机构可以使整根凸轮轴横向滑动,让气门接触凸轮的不同部位。轴仍然像普通凸轮轴一样旋转——但随着发动机转速和负荷的提高逐渐横向滑动凸轮轴,气门正时可以持续优化。

多家发动机制造商正在试验可实现气门正时无限可变调节的系统。例如,设想每个气门上装有一个电磁阀,通过计算机控制来开启和关闭气门,而不再依赖凸轮轴。有了这类系统,发动机就能在每一个转速下都发挥最大性能。这是值得期待的未来技术……

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