化油器原理

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白努利定律

  • 氣體流動得越快,它的靜態壓力便越低,動態壓力則越高。
  • 描述流體沿著一條穩定、非黏性、不可壓縮的流線移動行為。
  • 無黏性的流體的速度增加時,流體的壓力能或位能(位能)總和將減少。
  • 任何的流體速度增加,即代表動態壓力和單位體積動能的增加,同時會導致其靜態壓力,單位體積流體的位能、內能等三者總和的減少。
  • 高壓區域往低壓區域,有一小體積流體沿水平方向流動,小體積區域後方的壓力自然比前方區域的壓力更大。
  • 任一水平流動流體之內,壓力最低處有最高流速,壓力最高處有最低流速。
  • 節流閥不是直接控制燃油的流量,而是控制在引擎運轉時被吸入的空氣流量
  • 吸入空氣的速度產生一個壓力,利用這個壓力來控制燃油進入引擎的多寡。

上吸式化油器(updraft carburetor)

  • 早期引擎多是使用上吸式化油器
  • 氣體在化油器中流動方向為由下到上。
  • 不會讓過多的油滴進入歧管,所以好處就是不會發生「溢油」(flooded engine,引擎內油氣太濃使車不易發動)。
  • 紙質空濾發明前,這種化油器可以利用設置在化油器下的油浴空濾來過濾要進入引擎的空氣。
1930年代晚期
  • 美國汽車以下吸式化油器(downdraft carburetors)為主流。
  • 歐洲因為側吸式化油器(sidedraft carburetors)有較好的空間配置能力和SU(Skinners Union:主要製造側吸式化油器的公司)型化油器的發展,所以以側吸式為大宗。

化油器運作:固定文氏管&可變文氏管

  • 文氏管(venturi),又名喉形管
  • 運用伯努利原理和連續方程式的裝置。
  • 當一管路的截面積縮小時,此時管路內的流體為了滿足連續方程式,所以流速會上升而壓力則會因為白努力原理而下降。
  • 一個斷面變化的圓錐管(大→小→大),最小處叫「喉頸」。
氣體流過時,由於管的截面縮小,流速增大而壓強降低(喉頸處截面最小,流速最大壓強最小);
在同一時間內流過每一斷面積的流體體積相等;
流體流經文氏管,因截面積變化產生速度變化,產生壓力差,測出壓力差即可求出流量。

化油器可分為

固定文氏管(Fixed-venturi)
  • 因為壓力下降所以會將燃料吸到氣流中。
  • 美國和一些日本汽車所使用的下吸式化油器可發現。
可變文氏管(Variable-venturi)
  • 負壓式:油門控制的是化油器上的一個節流閥,然後利用一個真空系統控制滑塊和油針。
  • 直拉式:直接使用油門控制滑塊,主要用在小型機車和越野摩托車上。
  • 通常會配備加速泵來改善油門突然大開而吸不到汽油的缺點。
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一位在因緣際會之下,動了想去紐西蘭的念頭,卻陰錯陽差跑到澳洲打工度假的背包客。 脫離台灣世俗的期待,踏上打工度假的不歸路,第二人生正式在澳洲啟航。 如果人生很短,那青春就是短暫一瞬間,屬於你的第二人生,下一站在哪呢?還沒開始的理由,又是什麼呢? 歡迎來到我的澳洲故事館,分享我在澳洲的旅程故事。
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化油器(Carburetor):汽車、機車裡發動機中的一個供油裝置。 主要由一根通到引擎的管子所構成,管子內部是文氏管的形狀,在文氏管較細的部分會有汽油噴嘴。 化油器構造:主油路、加速泵浦、阻風門、阻風門。
汽發動機取消化油器後採用的一種先進噴油裝置。 電控汽油噴射系統主要由空氣系統、燃料系統和控制系統三大部分組成。 分類方式:噴油器噴射時期分類、噴油器噴射位置不同 、按有無信號、進氣流量的測試方式、噴油正時控制、燃油停供控制、同步噴油量控制。
扭力與馬力: 1.馬力:功率單位之一,而不是力量的單位 引擎測試方式:總馬力&淨馬力 2.扭力:引擎在運轉速時所輸出的扭矩=引擎的出力 扭力數據的解讀:14.9kg-m/4400rpm 扭力輸出特性 Total: 馬力是由扭力與引擎轉速計算出來。 在旋轉運動中,扭力是力量,而轉速是速度。
懸吊系統三大元素: 懸吊機構、彈簧與阻尼器 懸吊 vs 操控性:增加輪胎的貼地性以及維持車身的平穩 懸吊 vs 舒適性
離合器(Clutch): 在旋轉中的兩軸可以迅速聯接或分離的傳動機構, 維持等速率、等扭矩、限制動力與扭矩, 達到快速起動、超載釋除、反轉運動等特殊目的。 離合器的連接或分離須使用軸環與撥桿 離合器種類: 1.確動離合器:方形顎夾離合器、單向斜爪離合器 2.摩擦離合器:圓盤離合器、離心式離合器
電容放電式點火系統(Capacitor Discharge Ignition, CDI): 大多數的車輛是使用感應放電式點火系統(電晶體點火系統)。 根據CDI所接的電源不同: AC-CDI(電容放電式磁電機點火系統) DC-CDI(電容放電式蓄電池點火系統)
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