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兴安欧特力公司

兴安欧特力公司
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东莞市东永源机械有限公司: 2007年3月: 在东莞市长安镇成立冲床零配件销售部,主要销售日本、台湾冲床零配件; 2008年6月: 应业务需求,加设冲床维修部(主要从事日本、台湾等进口冲床维修); 2009年2月: 取得日本横滨(YOKOHAMA)气囊华南区总经销; 2009年10月: 迁往东莞市大岭山成立东莞市大岭山合隆机械厂并取得冲床周边设备代理销售; 2010年3月: 取得肯岳亚超负荷油泵/东元速比控等进口冲床配件广东地区总经销; 2010年8月: 在阿里巴巴成立“东莞市大岭山合隆机械厂诚信通会员”; 2010年9月: 筹备成立东莞市东源机械设备有限公司; 2011年3月: 应全国业务发展,正式成立东莞市大岭山成源机械设备经营部; 2011年5月: 取得宇捷(YUJAIV)模高指示器广东总经销; 2011年6月: 取得ROSS、丰兴电磁阀,山田顺、昭和过载泵广东代理经销权; 2012年8月: 取得华南区IHI电动黄油泵总代理经销权; 2013年3月: 正式成为ROSS电磁阀华南区总代理经销商;
一辆行驶里程约.万km配备.0TCVT自动变速器的0年奥迪AL轿车。用户反映该车发动机故障灯点亮,行驶基本正常。该车为兄弟厂转接车,此车的故障产生颇具戏剧性,本来该车进店进行大保养,经过检查发现0发动机系统存有故障码“P00进气系统中的少量气流”。依据经验清洗了节气门,客户提车行驶了km发现发动机故障灯点亮,于是返回进行检修。经检测发现系统出现了一个故障码“P0气缸列燃油测量系统怠速时过稀”,由于该店也是具有一定专业性且接受过笔者的培训,将该故障定性为油少气多。检修工作由此展开,限于篇幅所限,略过无关环节,其主要检修项目如下·烟雾测漏仪进行烟雾测试,发动机密封部件无泄漏·运行中进行密封区域喷化油器清洗剂试验,无泄漏吸入现象·更换低压汽油泵和燃油滤清器无效·更换高压油泵和压力传感器无效·更换只喷油器及密封修包无效·更换空气流量传感器和前氧传感器,无效·更换涡轮增压器上个电磁阀N和N,无效·更换机油精分离器废气阀,且分别更换了进口和国产型号,无效怀疑新件可能会有问题,找来同型号车进行零件替换实验,未能解决。最后,居然轻信某些人士所言,本着大修治百病的原则,将发动机按照规范,更换相关零件进行了大修,未能解决。实在是万般无奈,将车委托笔者进行检修。故障诊断车辆入厂后,首先连接VCDS,进行了检测,系统确实存在故障码P0,为了方便分析数据流,将该车发动机所有数据流导入到EXCEL中,很快发现了数处疑点,主要的疑点如图所示。从上述数据流中发现,该车混合气是真实的稀状态,控制单元进行了修正加浓喷射,但是已经基本修正到极限位置。该车型配备了新型HFM型空气流量传感器,为频率数字型,当前信号参数如图所示。怠速时,信号在.~.kHz之间徘徊,进一步肯定了该车存在气路泄漏的问题,但是,该车采用烟雾测漏仪数次进行了检测,一切正常,究竟是哪里泄漏呢。在此,细心且有经验的读者依据上述信息,可能已经发现了问题所在,数据流IDE000制动助力器单元中的压力参数异常。为了方便和尽快确定范围,笔者采取了切割检修。采用回形钩夹住了机械式真空助力泵输出的真空管路,如图所示。怠速并结合000r/min运行约0mm后,发动机混合气趋于正常,如图所示。于是,故障范围大大缩小,锁定为机械式真空助力泵后部管路或元件泄漏。经过检查,很快发现问题所在,如图图所示。真空助力中间管路严重老化开裂,不但漏气,还严重影响行车安全,更换后故障排除。正常的中间管路如图所示。再一次检测空气流量传感器的运行参数,怠速时如图所示。发动机转速000r/min时,如图所示。至此,发动机恢复正常工作,故障排除。故障总结可能很多读者产生疑惑,真空泄漏如此厉害,为什么烟雾测试正常呢。为什么制动时没有变硬呢。这要从一个核心部件制动机械助力泵说起。该泵放置于缸盖后方,由凸轮轴驱动,依靠腔室容积的变化产生真空力,需要注意的是,该泵产生的真空负压迅速且远大于发动机进气歧管的负压值,其值约为负-~-0kPa。为了方便大家理解,采用EA的发动机制动机械助力泵讲解如图0所示,EA的该部件工作原理与之基本一致,只是不可分解。管路连接及走向如图所示。通俗的理解是,制动机械助力泵后端的管路空气被它排除,空气进入发动机循环消失,其后端进入相对定容真空状态。此处有一个小部件需要读者注意,月牙阀片,这个阀片有类似单向阀的作用,如图图所示。由于月牙阀片的单向作用,加之烟雾测试只能在静态进行,所以导致漏过了重要故障疑点。正所谓,设备是死的,人是活的,设备无论多么先进,使用者的内在修为才是核心。目前的维修售后市场普遍工作粗线条,推崇概念营销,缺乏规范,欠缺耐心,高端人才匾乏,不注重技术及数据积累。本文的案例既是典型,也不是个案。下面将该文所涉的技术细节及参数附加分享,以飨有志有识的读者。EA发动机的制动机械助力泵结构如图图所示,请读者区别,以免混淆。怠速状态,制动机械助力泵产生的负压如图所示。正常工作时,发动机进气歧管的真空负压约-0kPa-00mbar,如图所示。碳罐电磁阀属于常闭型阀门,也就是说正常情况下电磁阀关闭,需要时再开启。因此电磁阀有两种故障,分别是无法打开和常开。而这两种故障有不同的表现。电磁阀无法打开的故障表现车内有汽油味,因为电磁阀损坏后发动机无法及时从碳罐吸走汽油蒸汽,结果碳罐里的汽油蒸汽越来越多,活性炭饱和无法再吸附。这时候进入碳罐的汽油蒸汽无法被吸附,直接排入空气中,就闻到汽油味了。急加速挫车,因为加速时ECU会利用碳罐里的汽油蒸汽,所以在ECU打开碳罐电磁阀时会相应降低喷油量以保证混合气浓度整体正常。但电磁阀无法打开,而ECU又降低了喷油量,从而导致混合气偏稀,动力不足产生顿挫。电磁阀常开故障发动机启动困难,因为碳罐电磁阀常开时油箱和发动机进气歧管直接连通,停车时大量汽油蒸汽进入进气歧管,启动发动机时混合气就偏浓,不容易启动。怠速不稳,怠速时碳罐电磁阀是关闭的,喷油量完全由喷油嘴提供。而电磁阀损坏无法关闭会导致碳罐的混合气也进入发动机,而ECU并不知道,另外电磁阀常开导致进气压力传感器信号异常,因此ECU无法准确把怠速控制在目标转速,会出现怠速异常波动。油箱产生负压,因为碳罐一头连着进气歧管,另一头连着油箱,电磁阀常开相当于把油箱与进气歧管直接连起来了。这样发动机工作时进气歧管的真空吸力会导致油箱产生负压。这会导致油箱被吸扁,容易夹坏油泵。电磁阀类型是很多的,在液压控制系统中用的是液压电磁阀,在气压控制系统中用的是气压电磁阀。这些电磁阀的作用是控制液体或气体的流向压力的高低或者流量的大小。电磁阀虽然很多,但是它们的结构都是相同的,都是由三大部分构成,第一部分是电磁阀的阀体,第二部分是电磁阀的阀芯,第三部分就是驱动阀芯动作的电磁铁或者弹簧,它的工作示意图如下图所示。对于气压阀也是对空气的压力流量和流动方向进行控制的重要元件,因此我们可以把气压阀也分为三种类别的,第一种是控制方向的,我们叫方向控制阀,第二种是进行压力调节的,我们叫压力控制阀,第三种就是控制空气流量的,我们就叫流量控制阀。电磁阀的判别方法不管是液压阀还是气压阀,它们的结构都有相同之处的,因此在讲到电磁阀时就经常用到“几位几通”的说法,那么拿到一个电磁阀时,我们该如何判别电磁阀是几位几通的呢。下面我们通过一个示意图给朋友们简单地说一下。下面是一个换向阀,我们假设阀的阀芯向右运动的时候,那么通过液压泵输出的压力就会从阀的P口经过A口进入液压缸的左腔,这时液压缸有腔室里的液体就会通过B口流回到油箱了,这样的话,就会使阀里的活塞向右边移动了。当然如果阀芯向左移动的时候,那么液体的流向就会反向流动了,这时活塞也就会向左移动了。我们可以把这个换向阀画成图形符号,如上图左边所示的那样,因为这个换向阀的阀芯相对于阀体有三个工作位置,我们一般用粗实线方框符号来代阀的一个工作位置,因而就有三个方框,因此我们我们把它叫为三位阀。又由于这个换向阀一共有PABT和T共有五个油口,这样以来每个大方框中就表代表液体的通路与方框总共就有五个交点了,因此次这个换向阀又叫五通阀。这样以来我们就可以知道这个阀总体判定为三位五通阀了。我们可以通过上图可以看到,在阀的中间位置各个油口是互相不导通的,我们一般就用“T”这样的符号来表示,当阀芯向左移动的时候,表示换向阀左位工作,这时候PAB和T是相同的了,如果阀芯向右运动时,就代表换向阀右位工作,这时候PAB和T就是相同的了。我们通过这样的一番解释,就可以判定出这个阀是三位五通换向阀了。我们通过油路阀的剖析,那么对电磁阀的判断也是一样的,比如下图气路图中右边的一个电磁阀,我们按照油路阀的分析就可以得出,它有两个大方框,首先就可以确定它是一个两位电磁阀,再看看它有几个气路出口,通过观察发现每个方格内都有三个气路出口,因此我们就可以称为这种电磁阀叫两位三通电磁阀了。这样以来通过对两种阀的分析,就可以得出一个结论来了,那就是首先要观察电磁阀符号图中有几个方框,有几个方框就代表是几位阀,然后再看每个框中有几个油路或者气路的出入口,有几个就是几通阀,这样以来我们就可以很轻松的判别出下面的电磁阀是一个两位五通电磁阀了,其示意图如下所示。对于电磁阀实物的判别主要根据两点,一是先观察电磁阀有几个气路口,就可以判定是几通阀,二是根据电磁阀体上的铭牌所标志的图形符号就可以判断出它是几位阀,这样通过以上两步就不难分辨出电磁阀的位数和通路数了,其实物图如下图所示的那样。以上就是我对电磁阀位数和通路数的判别方法,希望能够给你带来参考作用。
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