三缸发动机怎么对正时?

核心提示三缸发动机对正时方法:1、三缸发动机一般是皮带对正时,看下曲轴皮带跟凸轮轴皮带上面有小箭头标记,将其上下对齐。2、曲轴记号,在飞轮上。变速器和发动机的接口处有一个洞大约5公分直径,从这里看飞轮上有一小圆点,对准那个小缺口就行。3、发动机配气

三缸发动机对正时方法:

1、三缸发动机一般是皮带对正时,看下曲轴皮带跟凸轮轴皮带上面有小箭头标记,将其上下对齐。

2、曲轴记号,在飞轮上。变速器和发动机的接口处有一个洞大约5公分直径,从这里看飞轮上有一小圆点,对准那个小缺口就行。

3、发动机配气不正的表现:工作无力、回火、放炮、点火错乱。严重的会造成活塞顶气门,还能造成发动机不能启动。如果从烟色分,柴油车供油时间晚则冒白烟,早则冒黑烟。

发动机正时怎么对?

汽车的点火正时,会因发动机不同而有所差别。也会因燃油采用的不同而有一定差别。调校正点火正时的目的是为了获得最佳的点火“时机”或初始“点火提前角”,从而为获得最佳的发动机效能。

定义:

在车辆发动机“压缩行程”终了时间,当活塞到达行程“上止点”时,火花塞通过点火系统提供的高压能量(高压火花)点燃气缸内的压缩混合气,这个时刻称之 为“最佳”的点火时刻,也即“正时”。

为使“点火正时”能量达到有效利用或最大化,一般要提前一定的“量”,故当活塞即将运行到达“上止点”的那一“时刻”进行“点火”并燃烧做功。而这个时刻并非绝对的位置(顶部),而是有一定位置或角度差异(量)的,常称之为“点火提前角”。

常见调整方式及注意事项:

(1)通用原则:找准曲轴皮带轮圆周上的上、下止点刻线,将位置对准(时规皮带、时规链)。

(2)分电器(根据车型排放):将第一缸活塞摇转至“压缩行程”终了位置(可参照飞轮标志或以正时齿盖的固定螺钉来确定。分电器偏中心的凸起部分应与偏中心的凹进部分正确“嵌接”,此即为点火正时位置),此时分电器凸轮所处位置应刚好将触点顶开,而分火头的电极则正与第一缸的分配电极相对。

(3)飞轮标记:转动飞轮,当其下止点刻度对准某一刻度标记线(飞轮附近标志或刻线等),再继续转动至再一次重合点,这两个时刻为进排气门的开启、关闭时间与开启延续角,此项可通过如“百分表”相关仪器辅助调整。

(4)断电器:其触点间隙大小将影响高压火花强弱大小,同时也影响点火时间!根据发动机实际情况进行“必要”的相关调整(正常间隙:035~045mm)。

(5)常用方法:找到第一缸“压缩行程”中“上止点”位置:可通过拆卸第一缸火花塞方式查找,摇转曲轴当听到有“泄压(气)”声音时,即为第一缸在压缩行程,再通过飞轮壳上“检视孔”或“检视口”观察,继续摇转曲轴至与“正时标记”对准。

(6)通过旋转断电器角度(根据车型),检测高压线(接上火花塞置入缸体外搭铁,并注意安全)最佳的“跳火”时刻 。即为正时最佳位置。

(7)工具辅助:利用“点火正时灯”调整,通过正时灯检视皮带轮上记号是否为厂家规定角度(一般为6~10)。若需调整,可通过点火正时灯对准正时皮带轮,然后左(右)慢慢转动分电器直至刻度记号在规定值位置止即可。

(8)油泵标记:柴油车型的一大特点,其上面有相关标记,只需转动位置,找到标记并对准。

调整不当或不正确后果:

A、点火正时不对时,相对“燃烧条件”随之发生变化,影响发动机做功或功率损失;加速回火。

B、发动机“转速”变化差异大(如怠速工况)。同时发动机因功率损失原因产生不了“高真空度”致“怠速不稳”或是“游车”现象。

C、燃油消耗大,尾气重。温度高,易造成拉伤现象。

D、车辆提速无力、熄火、启动不了车辆等多种现象发生。

E、启动困难、动力不足(点火延迟)。

F、点火过早:

(1)发动机异音,如一些金属敲击音。

(2)动力下降、怠速异常、发动机抖动或晃动等。

(3)发动机爆振。

相关知识结合延伸:配气正时

发动机的进、排气门根据发动机的工作循环开启、关闭时刻,所对应的曲轴转角称之为“配气相位角”,也叫“配气相位”或“配气正时”。

汽车发动机怎样对正时?

1 如果是皮带连接的。分别将凸轮轴的正时齿轮和曲轴正时齿轮的正时标记,和汽缸盖,气缸上的正时标记对齐
2如果是链条连接的。将链条上的三个不同颜色链条瓣。分别对准凸轮轴和曲轴正时齿轮的标记,有些是单凸轮轴的,就只需要对齐两个点
3如果是凸轮轴中置的,没有链条和皮带的。那一定有一个介轮也叫惰轮。上面分别有标记齿轮正式点,分别对上凸轮轴,曲轴。

常用的方法是通过找出一缸活塞的止点以及一般曲轴或飞轮及缸体的相关标记并调整到适当的位置。以下是关于汽车的正时的详细介绍:1、正时:即发动机活塞运动与气门运动存在一定的位置关系这使得二者运动始终保持同步关系。2、正时皮带:是发动机配气系统的重要组成部分通过与曲轴的连接并配合一定的传动比来保证进、排气时间的准确。应用时间较长技术更加成熟成本较低噪音较小但需要定期检查和维护。3、正时链条:具有结构紧凑、传递功率高、可靠性与耐磨性高、终身免维护等优点但与传统的正时皮带相比噪音较大。

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