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相似文献
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1.
2.1.4 WIEC系统气门正时改变的条件 VTEC系统气门正时改变的条件如下。(1)发动机转速:2300r/min~3200r/min(依进气歧管压力而定)。  相似文献   

2.
老式的VTEC发动机的正时系统每4万km需要人工调整一次气门间隙.这就显得有点麻烦。为此,本田公司在新出产的车上采用经过改进的i-VTEC(Intelligent Variable Valve Timing and Lift Electronic Control)系统,其中文含义是智能型可变气门正时及升程电子控制。i-VTEC系统除了采用自动调整间隙的气门之外,在电子控制系统方面也作了很多改进,性能更加优越。  相似文献   

3.
活塞式内燃机问世已经100多年了,其控制系统虽然日新月异地发生着变化,但其机械构造至今却没有根本的变革,只有进、排气系统成为众多厂家研发的焦点,同时,五花八门的新名词,例如VTEC、i—VTEC、VVT、VVT—i.VANOS等,也纷纷出现在厂家的广告和车型技术介绍中,那么这些东  相似文献   

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1、概述 近几十年来,基于提高汽车发动机动力性、经济性和降低排污的要求,许多国家和发动机厂商、科研机构投入了大量的人力、物力进行新技术的研究与开发。目前,这些新技术和新方法,有的已在内燃机上得到应用,有些正处于发展和完善阶段,有可能成为未来内燃机技术的发展方向。 发动机可变气门正时技术(VVT,Variable Valve Timing)是近些年来被逐渐应用于现代轿车上的新技术中的一种,发动机采用可变气门正时技术可以提高  相似文献   

5.
琳琅满目的新车配置单。口若悬河的车商销售员.对汽车技术不够理解的“菜乌”准车主们常常被忽悠得分不清南北。什么是本田VTEC?什么是丰田VVT—i?什么是现代CVVT?别慌.且听我慢慢道来,今天先让我们读懂配置单的“可变气门正时技术”。  相似文献   

6.
可变气门正时系统   总被引:2,自引:0,他引:2  
发动机的气门由凸轮驱动,凸轮的形状决定了气门开关的时间和行程(幅度)。一般发动机气门开关的时间和行程是固定不变的,而这种情况不能最大限度地发挥发动机的潜力。  相似文献   

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2.4.7故障代码P2647(VTEC油压开关电路电压过低)诊断步骤 (1)检查发动机机油油位。如果油位不正常,则将发动机机油油位调整至正常。  相似文献   

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大众/奥迪车系可变气门正时系统的故障可以由发动机电控单元进行检测并记录相应的故障代码。但是由于该系统牵涉的面比较广,因此在进行故障排除时,应仔细分析,千万不能盲目下结论。下面我们举两个故障案例加以说明。  相似文献   

9.
在大众/奥迪车系上也广泛采用了可变气门正时系统(图22)。该系统具有特别的设计,其传动方式及进、排气凸轮轴的分布如图23所示:排气凸轮轴安装在外侧,进气凸轮轴安装在内侧,曲轴通过齿形带首先驱动排气凸轮轴,排气凸轮轴通过链条驱动进气凸轮轴。如  相似文献   

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日本马自达公司最新推出的MAZDA 6高级轿车,采用S-VT2.3L发动机,它所采用的可变气门正时传动装置,能够通过不断修正进气凸轮轴以及曲轴的相位来优化气门正时,以提高发动机动力性及经济性.  相似文献   

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本田雅阁轿车可变气门配气正时系统   总被引:3,自引:0,他引:3  
徐小林  胡年 《汽车电器》1999,(5):43-44,47
分析了可变气门配气正时的作用,介绍了本田雅阁轿车的可变气门配气系统的原理与检验方法。与传统的固定配气正时系统相比,前者在最大功率,低速扭力等方面具有极大的优越性。  相似文献   

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阮锦程 《汽车杂志》2012,(7):318-319
上期我们谈到“可变气门升程”,并非每间厂家都有技术跟进;但“可变气门正时”VVT则不同。由于技术难度较低,连自主品牌也有能力跟进,成为影响近十年引擎进步的最重要因素。  相似文献   

17.
深入研究气门可变正时技术对发动机性能的影响,并采取有效的优化措施消除影响,既可提升发动机运行的可靠性、稳定性,也能延长发动机的使用寿命。文章就此展开了讨论,先是分析了气门可变正时技术的原理,然后结合实际分析了发动机在运行过程中经常会出现问题,最后就气门可变正时技术对发动机系统使用性能的影响进行了详细阐述。  相似文献   

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刘军 《汽车维修》2009,(1):14-15
在传统发动机上,进气正时带(链)轮与进气凸轮轴固装在一起,气门的早开、迟闭角(即配气正时)是固定的。随着发动机的转速范围加宽,固定的配气相位不利于发动机的低速经济性和排放控制,也影响了高转速时动力性的发挥。  相似文献   

19.
《汽车杂志》2002,(8):82-82
  相似文献   

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可变气门市机构是进气门升程及配气正时可变的气门机构,如图1所示。采用VTEC的发动机,其凸轮轴除原有控制进、排气门的一对凸轮外,还增加了一个较高升程的凸轮C。此外,由凸轮推动的摇臂被分成三部分:主、中间和副摇臂。三根摇臂内部有一根液压控制的活塞锁栓,ECH控制液压系统,推动活塞使三根摇臂锁成一体时,则由高升程的凸轮进行驱动,从而可改变气门的开启程度,如图2所示。  相似文献   

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