王卓
(1)閥門
閥門材質(zhì)為優(yōu)質(zhì)鋼,與用于五缸渦輪增壓發(fā)動機之材料類似。排氣門有鈉冷卻閥桿,如圖25所示。閥導(dǎo)管是由包含所謂固體潤滑劑之材料所制成。如此可使閥導(dǎo)管更耐磨損,如圖26所示。
┃圖25
┃圖26
(2)閥座
閥座亦由較先前發(fā)動機款式所使用的材質(zhì)更為優(yōu)質(zhì)所制成。其原因是,直接噴射的燃油直接噴射到汽缸中的活塞上,這表示進氣閥門底座取得的潤滑較少,如圖27所示。
┃圖27
(3)閥門密封件
為了盡可能降低通過閥桿及閥導(dǎo)管之間燃燒氣體的風(fēng)險,閥門密封件具有雙重密封唇充當止回閥。除了封鎖來自燃燒室的氣體之外,密封件必須允許機油通過潤滑閥桿。排氣門較進氣閥需要更多潤滑,因此閥門密封件提供兩種款式。進氣閥之密封件為棕色,而排氣門則為綠色,如圖28所示。
┃圖28
(4)閥門壓板
汽油發(fā)動機的固定挺桿與五缸汽油發(fā)動機上的尺寸相同。在閥門調(diào)節(jié)時,這些發(fā)動機可使用相同范圍的挺桿,如圖29所示。這些挺桿具有DLC作為防滑涂層。閥門間隙:
◆進氣:0.2mm
┃圖29
◆排氣:0.52mm
5.凸輪軸
在VEA系列中的汽油發(fā)動機方面采用鑄造凸輪軸。為了盡可能減少摩擦力量及發(fā)動機寬度,第一軸承位置采用的是滾子軸承,如圖30所示。
┃圖30
(1)VVT密封件
VVT環(huán)是通過一個寬松的鋁制套筒進行密封,而非如先前直接在汽缸頭中,如圖31所示。
┃圖31
兩個導(dǎo)管凸耳利用朝上的孔正確定位套,如圖32所示。
┃圖32
(2)排氣凸輪軸
在凸輪軸后端有一個凸輪可驅(qū)動高壓燃油泵。遠端有一個壓花凹槽。該凹槽不僅是用來利用工具重置凸輪軸,其亦用于驅(qū)動真空泵,如圖33所示。該凹槽經(jīng)過硬化,因而非常重要的是在進行VVT裝置扭力旋緊時切勿使用重置工具作為反向支撐。進行旋緊時務(wù)必另行使用反向支撐工具999 7497,如圖34所示。
┃圖33
┃圖34
(3)VVT裝置(可變氣門正時)(如圖35所示)
┃圖35
進氣及排氣凸輪軸皆可利用液壓控制VVT裝置擁有可調(diào)整開口次數(shù)。功能與結(jié)構(gòu)類似于來自五缸汽油發(fā)動機B5254T12的VVT裝置。進氣凸輪軸VVT可在曲軸約50°、排氣凸輪軸約30°之范圍內(nèi)進行調(diào)整。在沒有機油壓力的情況下,VVT裝置為鎖定。鎖定位置的間隙約為1.5°曲軸角度。在1mm閥門開啟時形成的開啟角度,BTDC為上止點前, ATDC為上止點后。
VVT裝置與凸輪軸之間有一個包覆鉆石鍍膜的摩擦墊圈,如圖36所示。
┃圖36
(4)VVT(可變氣門正時)電磁閥
通過電磁閥ECM可用液壓方式控制凸輪軸位置,調(diào)節(jié)通過12V的PWM信號,如圖37所示。
┃圖37
6.正時皮帶
凸輪軸正時皮帶習(xí)慣上位于發(fā)動機前緣,曲軸通過連接到兩個凸輪軸的齒輪驅(qū)動器驅(qū)動皮帶(寬度23mm)。皮帶是用機械皮帶張緊器張緊,如圖38所示。
┃圖38
(1)齒輪傳動
曲軸上的齒輪傳動略微橢圓形,其部分必須抵銷正時皮帶內(nèi)所產(chǎn)生脈沖頻率。橢圓度為約1mm,如圖39所示。
┃圖39
(2)正時皮帶張緊
由于皮帶張緊器以相對較短的齒形皮帶形成窄彈簧運動(防止跳齒),最重要的是在發(fā)動機處于室溫(20~25℃)時檢查/調(diào)整皮帶張緊,如圖40所示。若未能完成這點,張緊器極有可能在發(fā)動機處于運作溫度時朝末端位置運作,導(dǎo)致張緊器故障。萬一發(fā)動機在調(diào)整期間溫度過低,皮帶有可能會過度張緊且皮帶會朝上端位置運作。萬一發(fā)動機在調(diào)整期間溫度過高,皮帶有可能會太松且張緊器會朝下端位置運作。在更換皮帶時,務(wù)必將曲軸轉(zhuǎn)動至少兩圈然后再調(diào)整張緊。皮帶將借此推測正確位置(深度和寬度)。皮帶張緊器指示器因缺乏空間而難以讀取。在讀取時用鏡子并將發(fā)動機正時齒輪側(cè)升起/降下可能會有幫助。
┃圖40
(3)皮帶保護罩(如圖41所示)
┃圖41
發(fā)動機B4204T9/T10/T12/T13/T15具有保護正時皮帶免受外部影響之皮帶保護罩,例如石頭、水等。該保護罩亦提供若干保護以防止安裝不正確或有缺陷的輔助驅(qū)動皮帶,在其他發(fā)動機選擇上這會導(dǎo)致輔助驅(qū)動皮帶結(jié)束于正時齒輪,造成發(fā)動機故障。
7.機油系統(tǒng)
比較兩組滿意程度;維持性血液透析配合程度、心理自我調(diào)節(jié)能力;護理前后心理健康指標漢密爾頓相關(guān)指數(shù);維持性血液透析過程不良事件。
來自VEA系列之發(fā)動機有一個配備可變油泵、活塞冷卻及油位傳感器的機油系統(tǒng)。保養(yǎng)周期為30000km/年(依市場而定)。所使用的發(fā)動機機油是名稱為VCC RBS0-2AE,具有SAE 0W20黏度的全合成機油。這款專為沃爾沃開發(fā)的機油必須在所有市場中使用。唯一例外是美國,由于市場上的法律規(guī)定,須使用ACEA A5/B5 5W30。為了使發(fā)動機內(nèi)部摩擦力最佳化,潤滑系統(tǒng)具有完全可變的油泵。油泵的可變排量有助于降低油耗。VEA系統(tǒng)中所有發(fā)動機皆沒有量油尺。
(1)機油泵
該油泵是一種葉片泵,其中排量可根據(jù)需要以無段方式變化,如圖42和圖43所示。該油泵借由鏈條及曲軸驅(qū)動。該鏈條是通過機械式鏈條張緊器張緊。
┃圖42
┃圖43
可變油泵:
油泵是一種葉片泵,其可根據(jù)需要而連續(xù)變更位移。根據(jù)發(fā)動機溫度、發(fā)動機轉(zhuǎn)速及扭力輸出,油泵受到控制并提供最佳壓力。因而可降低來自油泵之功耗,最終有助于減少油消耗及廢氣排放。變量油泵主要組件包含葉片泵以及可調(diào)節(jié)的外環(huán)。泵的位移根據(jù)外環(huán)位置而改變。泵在其原始位置產(chǎn)生最大的流量,因此機油壓力在經(jīng)過完全調(diào)節(jié)時會導(dǎo)致流量/壓力降低。
控制:
根據(jù)發(fā)動機溫度,發(fā)動機轉(zhuǎn)速及扭力輸出,控制機油泵到當時最理想壓力。并借此減低機油泵消耗功率,最終可降低燃油消耗及廢氣排放。機油溫度低于20℃時無法控制,如圖44所示。
┃圖44
(2)電磁閥
外環(huán)之調(diào)整經(jīng)由位于油泵殼體的電磁閥受控于ECM。借由控制機油流量可轉(zhuǎn)動調(diào)節(jié)環(huán)并變更偏心率,從而改變?nèi)~片泵之供應(yīng)量。電磁閥通過PWM信號持續(xù)受到控制,其中受到完全調(diào)節(jié)的電磁閥意味著降低位移以及約150kPa的壓力,而其位于第二外部位置的電磁閥可提供高位移以及約450kPa的壓力。萬一油泵調(diào)節(jié)故障且電磁閥斷電,具有傳統(tǒng)球體及彈簧的安全系統(tǒng)可將機油壓力調(diào)節(jié)至最大600kPa。
發(fā)動機不具有傳統(tǒng)的“機械式”量油尺,如圖45所示。該發(fā)動機改為“電子量油尺”,亦即一個電動傳感器。傳感器之測量主體由包含鐵、鎳和鈷的金屬絲合金制成。這會造成因高溫及稍為銹蝕而稍有膨脹等特性。導(dǎo)線位于傳感器殼體內(nèi)并通過頂部彈簧保持張緊狀態(tài)。傳感器的測量范圍為65mm。注意,該圖像顯示不同測量范圍可用于提供給駕駛?cè)瞬煌畔⒅疁y量原理。其原理是短暫關(guān)閉傳感器電路。機油冷卻效果會影響測量導(dǎo)線之電阻。油位越高,冷卻效果越大。液位控制可通過短暫(約750ms)采用8V左右恒定電壓的ECM而完成。由于測量導(dǎo)線之電源恒定,電流將隨傳感器的電阻而變化。電流會在與測量導(dǎo)線串聯(lián)連接的電阻器上產(chǎn)生相應(yīng)壓降。電阻器位于ECM中。導(dǎo)線上的電壓會記錄于測量的開始與結(jié)束時。電壓差會對應(yīng)于特定液位。當油位低時,電壓差會比較大。每一次駕駛周期會執(zhí)行一次測量(在駕駛周期開始時)。發(fā)動機必須要關(guān)閉一段時間以獲得正確的測量結(jié)果,例如幾乎所有的油必須流回油盤。在發(fā)動機啟動之前,駕駛?cè)藭ㄔ贒IM)通過圖形及文字信息獲得有關(guān)實際液位及任何所需的行動。若測量條件未獲得滿足,例如機油溫度過低、傾斜角度過大或發(fā)動機尚未關(guān)閉足夠長的時間信息,則會出現(xiàn)無法使用之信息。
┃圖45
(4)機油壓力/機油溫度傳感器
潤滑壓力傳感器位于發(fā)動機缸體的中間部分,如圖46所示。該傳感器是綜合機油壓力與機油溫度的傳感器。該傳感器由發(fā)動機控制模塊(ECM)提供5V電源,并產(chǎn)生一個PWM信號給ECM。該PWM信號分成三個部分:
┃圖46
◆診斷
◆溫度
◆壓力
(5)含過濾器之進氣管線
塑料進氣管線有一個防止大型粒子到達油泵的過濾器,如圖47所示。
┃圖47
(6)機油冷卻器
機油直接從油盤通過機油冷卻器。該冷卻器為盤狀機油冷卻器,與之前發(fā)動機款式上所使用的類似,其中機油及冷卻液之區(qū)域輪流通過板件分開。