Однако уменьшение рабочего объема при сохранении мощностных показателей двигателя приводило к существенному снижению крутящего момента на низких частотах вращения, что для автомобильного двигателя является неприемлемым. Для устранения этого недостатка фирма предложила двойной наддув, что обеспечило получение максимального крутящего момента уже при низких частотах вращения с сохранением этой величины в широком диапазоне частот вращения (см. рис. 3).
Система двойного наддува
На рис. 8.13 показана схема двойного наддува нового двигателя с турбокомпрессором и приводным нагнетателем типа Рут.
Рис. 8.13. Схема наддува нового двигателя: 1 — электромагнитная муфта; 2 — ременной привод к нагнетателю; 3 — нагнетатель; 4, 6 — дроссельные заслонки (1) и (2); 5, 15 — впускной и выпускной коллекторы; 7 — воздух; 8 — воздухоочиститель; 9 — охладитель наддувочного воздуха; 10 — клапан перепуска отработавших газов; 11 — нейтрализатор; 12 — отработавшие газы; 13 — турбокомпрессор; 14 — клапан перепуска воздуха |
Нагнетатель типа Рут приводится во вращение двумя клиновидными ремнями от коленчатого вала через электромагнитную муфту (ее описание см. ниже).
Рис. 8.14. Зоны работы турбокомпрессора и нагнетателя;
1 — непрерывная работа нагнетателя;
2 — периодическое подключение нагнетателя;
3 — зона работы только турбокомпрессора;
4 — безнаддувный режим работы двигателя
Рис. 8.15. Степень повышения давления наддува при полной нагрузке при работе:
—— — турбокомпрессора и нагнетателя; — — — — только нагнетателя;
---------- — только турбокомпрессора; . . . . . _ периодическое подключение нагнетателя
Рис. 8.16. Блок-картер нового двигателя фирмы Volkswagen |
В результате масса блок-картера с удлиненной нижней частью составила всего 29 кг, без учета массы крышек коренных подшипников.
Коленчатый вал
Разработчики, проектируя коленчатый вал, преследовали две основные цели: повышение его жесткости и уменьшение шума. Поэтому был выбран стальной коленчатый вал, при этом жесткость коленчатого вала повысилась на 23%, а шум от работы двигателя стал меньше.
Поршень
Современные расчетные методы и опыт конструирования поршней позволили разработать для высокофорсированного двигателя с наддувом, литровая мощность 90 кВт/л, легкий поршень.
Поршень (рис. 9) оснащен тремя поршневыми кольцами высотой 1,2-; 1,5-; 2,0 мм, первое компрессионное кольцо азотированное.
Рис.8.17. Поршень нового двигателя фирмы Volkswagen |
В поршень был внедрен ряд мероприятий, направленных на уменьшение трения и повышение эффективности рабочего процесса:
—антифрикционное покрытие поршней;
—уменьшенный до 55 мкм поршневой зазор;
—небольшая высота жарового пояса — 5,8 мм.
Чтобы поршень выдерживал максимальное давление в цилиндре, равное 12 МПа, был увеличен диаметр поршневого пальца с 17 до 19 мм. В модификациях этого двигателя с меньшим давлением, до 8,5 МПа, сохранен диаметр пальца, равный 17 мм.
Масло под давлением поступает к поршневому пальцу от коленчатого вала через продольное отверстие в шатуне. Кроме того, поршни охлаждаются маслом, впрыскиваемым под давлением 0,2 МПа на его днище при помощи форсунок, установленных в нижней части каждого цилиндра. Форсунки расположены так, что впрыскиваемое масло поступает к самому горячему месту на выпускной стороне поршня.
Система топливоподачи
В двигателе принято непосредственное впрыскивание топлива в цилиндры (схема FSI). Впрыскивание осуществляется в камеру сгорания форсункой, расположенной на
впускной стороне между впускным каналом и прокладкой головки цилиндров. Новый топливный насос показан на рис.8.18.
Рис.8.18. Топливный насос высокого давления;
1 — собственно насос; 2 — роликовый толкатель; 3 — впускной распределительный вал;
4 — кулачок привода насоса
Рис. 9.19. Форсунка с шестью распыливающими отверстиями |
Система охлаждения
Блок-картер и головка цилиндров охлаждаются поперечным потоком жидкости, кроме того, в блоке имеются продольные трубопроводы для охлаждающей жидкости, таким образом, система охлаждения внутри двигателя принята двухконтурная.
Кроме того, система предусматривает охлаждение турбокомпрессора.
При номинальной частоте вращения происходит интенсивное охлаждение, что приводит к повышенным давлениям в системе. Чтобы гарантировать работу термостата и улучшить его функции в регулировании температуры, система охлаждения оснащена двухступенчатым термостатом (рис.12). Малый диаметр первой ступени легко открывает термостат, после чего первая ступень начинает перемещать вторую с большим диаметром для свободного прохождения охлаждающей воды.