氣門結構的設計考慮因素有哪些?

氣門結構的設計需要考慮眾多因素。

首先是氣門直徑和升程,要合理設定以滿足發動機功率和效率需求。

氣門頭部形狀和直徑很關鍵,能減小燃燒室面積、降低排放。

氣門座形狀和材料影響密封性能與耐磨性,而氣門導管設計要降低流動阻力損失、提高熱交換效率。

材料選擇上,要具備高溫強度和抗蠕變性能保證長期高溫工作,有良好的耐磨性和抗腐蝕性能以延長使用壽命,還要有出色的導熱性能來降低熱應力、提高熱交換效率。

熱力學性能方面,要有較高比熱容吸收熱量,較低熱導率減少熱損失,良好高溫強度承受高溫高壓環境。

氣門的工作溫度決定氣門材料,要在溫度范圍內有足夠強度、韌性和表面硬度。

結構應簡單、加工方便,頸部形狀恰當以減小氣體流動阻力、增加進氣充量,在保證強度、剛度和耐磨性前提下要輕。

要盡量降低熱負荷,與氣缸蓋設計配合,加強氣門座周圍冷卻,增加導管長度,減小氣門升程與導管配合間隙。

氣門是配氣機構運動鏈末端零件,設計要考慮整個配氣結構,避免氣門落座時承受過大沖擊和振動。

氣門頭部直徑受燃燒室限制,進氣門直徑通常為氣缸直徑的 42 - 48%,且進氣門直徑一般比排氣門大 15 - 20%以改善充氣效率。

熱量會從氣門經氣門座以熱傳導形式擴散。

氣門分為氣門頭、氣門座和氣門桿三部分,氣門桿用于在氣門導管內導向。

氣門桿與導管的間隙要合理,避免卡住、溫度提升、積炭和擦傷磨損。

氣門鎖夾槽設計有錐槽、方槽和圓弧槽,圓弧槽能減少缺口敏感性。

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