汽车飞轮_汽车飞轮坏了的表现

       在下面的时间里,我会通过一些例子和解释详细回答大家关于汽车飞轮的问题。关于汽车飞轮的讨论,我们正式开始。

1.在汽车配件中飞轮指的是什么?

2.飞轮的作用是什么?

3.汽油机飞轮的作用是什么

4.汽油机飞轮是什么,如图

5.汽车为什么有两个飞轮?

6.发动机为什么要有飞轮?它有哪些作用?双质量飞轮又是怎么回事?

汽车飞轮_汽车飞轮坏了的表现

在汽车配件中飞轮指的是什么?

       飞轮是用作起动马达的被动件,离合器的主动件,分为两种,一是机械离合器,一是液体接合器,后者是自排车用的。飞轮的摩擦面在车子行进时,是和离合器的离合器片相触而将动力传至变速箱。当驾驶者踩下离合器踏板时,离合器片便离开飞轮,使动力传送中断,进行换档。离开踏板,离合器片与飞轮相触,动力便恢复传送。

飞轮的作用是什么?

       大家所关注的“汽车飞轮在哪个位置?”下面我来为大家进行讲解:

       汽车飞轮的位置如下:

       1、飞轮是一个质量较大的铸铁惯性圆盘,安装在机器的回转轴上的具有较大转动惯量的轮状蓄能器;

       2、汽车飞轮安装在曲轴的动力输出端,也就是连变速箱和连接做功设备的那边;

       3、供给非作功行程的需求,带动整个曲连杆结构越过上、下止点,保证发动机曲轴旋转的惯性旋转的均匀性和输出扭矩的均匀性,借助于本身旋转的惯性力,帮助克服起动时气缸中的压缩阻力和维持短期超载时发动机的继续运转。

汽油机飞轮的作用是什么

       飞轮,转动惯量很大的盘形零件,其作用如同一个能量存储器。对于四冲程发动机来说,每四个活塞行程作功一次,即只有作功行程作功,而排气、进气和压缩三个行程都要消耗功。因此曲轴对外输出的转矩呈周期性变化,曲轴转速也不稳定。为了改善这种状况,在曲轴后端装置飞轮。

       飞轮具有较大转动惯量。由于发动机各个缸的做功是不连续的,所以发动机转速也是变化的。当发动机转速增高时,飞轮的动能增加,把能量贮蓄起来;当发动机转速降低时,飞轮动能减少,把能量释放出来。飞轮可以用来减少发动机运转过程的速度波动。

扩展资料

       飞轮装在发动机曲轴后端,具有转动惯性,它的作用是将发动机能量储存起来,克服其他部件的阻力,使曲轴均匀旋转;通过安装在飞轮上的离合器,把发动机和汽车传动连接起来;与起动机接合,便于发动机起动。并且是曲轴位置传感和车速传感的集成处。

       在作功行程中发动机传输给曲轴的能量,除对外输出外,还有部分能量被飞轮吸收,从而使曲轴的转速不会升高很多。在排气、进气和压缩三个行程中,飞轮将其储存的能量放出来补偿这三个行程所消耗的功,从而使曲轴转速不致降低太多。

       除此之外,飞轮还有下列功用:飞轮是摩擦式离合器的主动件;在飞轮轮缘上镶嵌有供起动发动机用的飞轮齿圈;在飞轮上还刻有上止点记号,用来校准点火定时或喷油定时,以及调整气门间隙。

汽油机飞轮是什么,如图

       太平洋汽车网汽油机飞轮的作用是可以储存发动机做功冲程外的惯性和能量,飞轮具有很大的转动惯量,其实它是一个圆盘,与发动机一起工作,在发动机转速增加的时候,飞轮的动能也会有所增加,还会将能量储存起来,在发动机转速降低时,飞轮动能也会有所减少,同时也能够将储存的能量释放出来。

       汽车飞轮的作用主要是可以储存发动机做功冲程外的惯性和能量,具有很大的转动惯量,其实它是一个圆盘与发动机一起工作。在发动机转速增加的时候,飞轮的动能也会有所增加,还会将能量储存起来,在发动机转速降低时,飞轮动能也会有所减少,同时也能够将储存的能量释放出来。

       汽车飞轮坏的原因有哪些?

       1、如果汽车飞轮有断裂或折痕等问题,可能与曲轴、飞轮和离合部件不平衡有关。

       2、如果齿轮本身有问题,质量比较差,也会造成汽车飞轮,因为齿轮质量不好的原因有损坏。

       3、如果在驾驶车辆的时候有很多不良的习惯,同样会使变速箱工作异常,使飞轮坏掉,需要注意要保持良好的驾驶习惯。

       4、当传动轴不平衡的时候,也容易使汽车飞轮,不能正常工作,使汽车飞轮受到损坏。

       (图/文/摄:太平洋汽车网问答叫兽)

汽车为什么有两个飞轮?

       飞轮是转动惯量很大的盘形零件,其作用如同一个能量存储器。对于四冲程发动机来说,每四个活塞行程作功一次,即只有作功行程作功,而排气、进气和压缩三个行程都要消耗功。

       因此曲轴对外输出的转矩呈周期性变化,曲轴转速也不稳定。为了改善这种状况,在曲轴后端装置飞轮。

       除此之外,飞轮还有下列功用:飞轮是摩擦式离合器的主动件;在飞轮轮缘上镶嵌有供起动发动机用的飞轮齿圈;在飞轮上还刻有上止点记号,用来校准点火定时或喷油定时,以及调整气门间隙。

扩展资料

       发动机飞轮是离合器的主动件,带有摩擦片的从动盘和从动毂借滑动花键与从动轴(即变速器的主动轴)相连。压紧弹簧则将从动盘压紧在飞轮端面上。

       发动机转矩即靠飞轮与从动盘接触面之间的摩擦作用而传到从动盘上,再由此经过从动轴和传动系中一系列部件传给驱动轮。压紧弹簧的压紧力越大,则离合器所能传递的转矩也越大。

       由于汽车在行驶过程中,需经常保持动力传递,而中断传动只是暂时的需要,因此汽车离合器的主动部分和从动部分是经常处于接合状态的。摩擦副采用弹簧压紧装置即是为了适应这一要求。

       当希望离合器分离时,只要踩下离合器操纵机构中的踏板,套在从动盘毂的环槽中的拨叉便推动从动盘克服压紧弹簧的压力向松开的方向移动,而与飞轮分离,摩擦力消失,从而中断了动力的传递。

       百度百科-飞轮

发动机为什么要有飞轮?它有哪些作用?双质量飞轮又是怎么回事?

       安装在汽车上的飞轮将原飞轮分成两部分,一部分保留在原发动机侧的位置,起到原飞轮的作用,用来启动和传递发动机的旋转扭矩。这部分称为初级质量飞轮;另一部分放在传动系统的传动侧,提高传动的转动惯量。这部分被称为次级质量飞轮。两个飞轮之间有一个环形油腔,腔内装有弹簧减振器。两个飞轮通过弹簧减振器连接成一个整体,称为双质量飞轮。该系统可以隔离发动机曲轴的扭转振动,抑制扭转振动从发动机传递到变速器。双质量飞轮结构由于副质量飞轮可以在不增加飞轮惯性矩的情况下增加传动系统的惯性矩,共振转速下降到怠速以下。比如德国LUK公司的双质量飞轮,共振转速可以从1300转/分降低到300转/分。目前汽车平均怠速在800r/min左右,也就是说无论如何,共振转速都在发动机运转转速范围之外,只有在发动机刚启动和停止时才会超过共振转速,这也是为什么普通汽车发动机启动和停止时振幅特别剧烈的原因。双质量飞轮的次级质量飞轮和变速器之间的分离和接合是通过没有减震器的刚性离合器盘来实现的。由于离合器没有减震机构,质量明显减轻。减震器装配在双质量飞轮系统中,可以在盘中滑动,可以明显提高同步性,使换挡变得容易。双质量飞轮是目前汽车上最好的隔振和减振装置。所以从90年代开始在欧洲广泛推广,从高级车推广到中级车,和欧洲人偏爱手动挡和柴油车有很大关系。众所周知,柴油机的振动比汽油机大。为了降低柴油机的振动,提高乘坐舒适性,现在欧洲很多柴油乘用车都采用了双质量飞轮,使得柴油车的舒适性与汽油车相当。在国内,一汽大众的宝来和奥迪CVT轿车也率先采用了双质量飞轮。弧形弹簧在低速运行时的情况弧形弹簧在急加速/急减速时的情况。

汽车双置飞轮哪个品牌好

       问大家一个问题,汽车发动机为什么能够平稳、持续的运行呢?我想大家一定会说发动机调校的好,曲轴动平衡,燃油系统、点火系统工作正常,多缸发动机做功重叠,等等。但是很多人都会忽略一个非常重要的因素,那就是发动机飞轮的作用。

       很多人可能不知道发动机飞轮是什么,在哪里。如果我告诉你它安装在曲轴的末端,你可能也不太容易理解。但是我告诉你一件事,你就应该知道飞轮在哪里了。我们的汽车在启动时,需要起动机来带动发动机运转,然后才能启动。这个起动机直接驱动的就是飞轮,只要找到了起动机,就找到飞轮了。汽车在启动时,起动机通电运转,驱动齿轮与飞轮上的齿圈相啮合,然后起动机旋转,带动飞轮旋转,飞轮带动曲轴旋转,发动机就运转起来了。所以,飞轮是发动机的组件之一,它与曲轴组装在一起,是发动机的动力输出元件。

       飞轮的结构很简单,就是一个铸铁圆盘,具有很大的转动惯量。为了在同样质量下增大转动惯量,一般飞轮的边缘做的比较厚。在飞轮边缘部位一般镶有齿圈,在发动机启动时与起动机齿轮啮合,带动曲轴旋转。在飞轮的中心部位有几个螺丝孔,通过螺栓与曲轴组合为一体。飞轮的一面是平整的平面,与离合器片接触,另一面是特殊的形状,与曲轴连接在一起。

       那么飞轮都有什么作用呢?前面说了,发动机启动时需要用到飞轮,但是启动仅仅是飞轮的功能之一。现在有些搭载48V轻混系统的发动机,在启动时直接驱动曲轴前端,已经不需要驱动飞轮了。其实飞轮还有更重要的的作用,那就是通过储存和释放能量,来提高发动机运转的均匀性,以及改善发动机克服短暂超负荷的能力,同时飞轮还是发动机的动力输出元件,通过它将发动机的动力传递给离合器或者液力变矩器。此外,在飞轮上还刻有上止点记号,用来校准点火定时或喷油定时以及调整气门间隙。

       那么发动机为什么要有飞轮呢?这就要从发动机的工作原理说起了。现在汽车上普遍使用的是往复活塞式四冲程发动机,这种发动机每四个活塞冲程作功一次,但是在整个工作循环中,只有做功冲程产生动力,其它的进气、压缩以及排气冲程都是要消耗动力的。如果没有飞轮,发动机做功冲程产生的动力全部对外输出,就没有多余的动力来克服进气、压缩以及排气冲程消耗的功了,发动机就无法持续的运转下去。即使是多缸发动机间隔做功,曲轴的运转也会极不均匀,转速忽高忽低,稍有阻力发动机就会熄火,很难持续运转。

       而飞轮是一个转动惯量很大的盘形零件,其作用如同一个能量存储器。在作功冲程中发动机发出的能量,除对外输出外,还有部分被飞轮吸收,然后在进气、压缩以及排气冲程中释放出来,补偿这三个行程所消耗的功,使曲轴能够克服阻力,继续运转。这样,发动机就可以持续的运转下去,不会因其它三个冲程消耗能量而熄火。此外还有一点,就是活塞位于上止点或者下止点时,连杆是完全垂直于曲轴,这时候连杆的动力是无法传递给曲轴的,也就是说“卡”住了。而飞轮巨大的转动惯量可以帮助活塞顺利越过上下止点,让连杆与曲轴之间重新形成夹角,继续传递动力,避免发动机“卡死”。

       此外,由于四冲程发动机是间隔做功的,所以曲轴会受到周期性变化的扭力,曲轴的运转也是忽快忽慢,转速忽高忽低,缸数越少的车,这种现象越明显,这样会导致汽车极难驾驶。而飞轮由于有较大的转动惯量,它可以在曲轴增速时吸收部分能量阻碍其转速的增加,也可以在曲轴减速时释放能量增加曲轴的动力,阻碍其减速,这样就提高了曲轴运转的均匀性。即使发动机遇到短暂超负荷的工况,也可以由飞轮释放动力,避免发动机熄火,提高了发动机克服短暂超负荷的能力。

       所以,飞轮对于发动机来说是必须存在的,不过不同类型的发动机飞轮的大小、形状是不同的。一般来说,发动机缸数越少,飞轮的尺寸及质量越大,发动机缸数越多,飞轮的尺寸及质量越小。此外,变速箱的型式也会影响飞轮的尺寸及质量,比如手动档车型,由于飞轮需要与离合器片结合、摩擦,所以飞轮尺寸及质量较大,同时还要有克服热衰退的能力;而自动档车型由于有液力变矩器的存在,可以在很大程度上吸收发动机的振动以及平衡曲轴的转速,所以飞轮的尺寸及质量较小,甚至有些车型使用质量?非常小的挠性飞轮。

       那么飞轮重量的大小与发动机的动力有关吗?飞轮重量的大小,不会增加或减少发动机的动力输出,但是却可以改变发动机的动力输出特性。如果飞轮质量过大,会导致发动机提速较慢,但是克服超负荷的能力会更强,动力粘滞效应较强;如果飞轮质量较小,发动机提速较快,但是超负荷能力稍差,汽车加减速更顺畅。其实所有发动机的飞轮质量和尺寸,都是综合考虑了各方面的因素,经过精密计算后得出的结果,并且做了严格的动平衡测试,总体性能是非常均衡的。

       传统的飞轮,是一个整体零件,可以帮助发动机平稳运行,但是不具备减振功能,发动机的振动会直接传递给传动系统,传动系统的振动也会反馈给发动机,从而影响发动机和传动系统的平稳运行。因此,汽车工程师发明了双质量飞轮。所谓的双质量飞轮,是指将原来的一个飞轮分成两个部分,一部分保留在原来发动机一侧的位置上,起到原来飞轮的作用,用于起动和传递发动机的转动扭矩;另一部分则放置在传动系变速器一侧,用于提高变速器的转动惯量。两部分飞轮之间有一个环型的油腔,在腔内装有弹簧减振器,由弹簧减振器将两部分飞轮连接为一个整体。

       双质量飞轮最大的优点是:可以有效降低发动机旋转的不均衡性而造成传动系的扭转振动。在传统的离合器结构中,离合器片上有一个扭转减振器,用来降低离合器结合和转速变化时的扭转振动,但是它无法完美平衡发动机与变速箱在振动。而双质量飞轮一分为二,一是可以减少离合器在接合或分离时的冲击,另一点是可以减少发动机的震动。此外,双质量飞轮本身就有减振功能,所以与它配合的离合器片就不用设置扭转减振器,减小了离合器片的质量和尺寸。

       所以,双质量飞轮现在应用越来越多,在传统的双离合变速箱上,一般都使用双质量飞轮来代替液力变矩器;在一些手动变速箱上,采用双质量飞轮可以减去离合器片上的扭转减振器,减小离合器片的转动惯量,让变速箱换挡更顺畅,也可以减轻同步器的负担;此外,在欧洲有很多柴油车,由于柴油机振动大,使用双质量飞轮可以有效的降低发动机的振动。

       本文来源于汽车之家车家号作者,不代表汽车之家的观点立场。

       日晖、禧玛诺。

       1、日晖的双置飞轮可以有效地减少发动机噪音和震动,并提高行驶平稳性和舒适性。

       2、禧玛诺的双置飞轮具有更好的承载能力和耐久性,可延长部件寿命和维护周期,降低了车主的维修成本。

       好了,今天关于“汽车飞轮”的话题就讲到这里了。希望大家能够通过我的介绍对“汽车飞轮”有更全面的认识,并且能够在今后的实践中更好地运用所学知识。如果您有任何问题或需要进一步的信息,请随时告诉我。