如果排气管接口的密封垫出现了漏气的情况,会导致汽车在急加速的时候发出很大的噪音,出现这种情况后应该立即维修。排气管是每个内燃机汽车都有的东西,排气管是由三段组成的,分别是头段,中段,尾段。头段就是排气歧管,头段是与发动机连接的。在平时用车时确定要注意,经过一些不平整的路面时要减速慢行,这样可以避免排气管受到磕碰。

排气接口垫的选型原则以及设定过程
<一>、密封排气接口垫的选型原则
(1)操作人员了解排气接口垫的密封性能、公称压力、工作温度、适用介质等,还需要根据密封面的型式、拆装的难易度和性价比等因素进行分析比较。其中,操作工况(介质、温度和压力)是排气接口垫选型的主要依据。
(2)金属排气接口垫一般适用于高温、高压场合,非金属排气接口垫一般适用于低压、中低温场合,金属一非金属组合排气接口垫的适用场合介于金属排气接口垫和非金属排气接口垫之间。对于存在动载荷作用的场合,应采用回弹及阻尼性较好的排气接口垫。
(3)尽量发挥各种类型排气接口垫的长处。如缠绕排气接口垫具有良好的压缩性和回弹性,密封性能优良,多数场合都能达到良好的密封,但不能不管什么场合都采用它,有的场合用一般橡胶排气接口垫就能满足使用要求就不要提高等级,盲目采用缠绕排气接口垫。但在有应力松弛、压力和温度波动的中低压场合则比较适合采用缠绕排气接口垫。
(4)当选用金属排气接口垫时,应进行适当的热处理来降低金属排气接口垫的硬度,排气接口垫的硬度应比排气接口垫表面的硬度低30~40HB。
(5)剧毒、易燃、强腐蚀、污染性强的介质和有害气体,不允许使用橡胶排气接口垫。
<二>、排气密封件的设定过程
排气密封件流动计算的计算域为各缸气缸至涡轮增压器出口。其入口边界是通过缸内燃烧计算获得的缸内压力、温度状况设定。计算中出口边界参数设定通过一维计算获取,包括EGR出口以及排气出口。
在排气密封件流动计算中排气密封件壁面的温度对于排气密封件内流体的温度影响较大,在实际计算中发现两种不同的壁面温度设定导致排气密封件内流体温度的三维分布呈现不同的分布趋势。因此对于排气密封件壁面温度的设定过程如下,先对排气密封件流动计算设定一个较低的璧面温度初始值,再将该计算结果荆合到排气密封件的传热计算,以获得另一个壁面温度,并将其作为新的壁面温度边界条件进行流动计算。如此反复迭代,直至排气密封件流动计算中设定的壁面温度和以管内流体温度场为边界条件的排气密封件传热计算获得的壁面温度误差在允许范围内,则认为壁面温度条件设置合理,排气密封件流动计算结果也合理。
根据温度分布发现以下特点:
a.排气密封件上较高温度为617℃,出现在排气密封件增压器排气密封件处;较低温度为121℃,出现在排气密封件排气密封件处。
b.排气密封件总体呈现中部温度高,两端温度低,两端温度大致对称的特点。
c.在排气密封件排气密封件与排气密封件连接处有较大的温度梯度。
沧州鑫鹏机械配件制造有限公司泊头分公司(http://www.xinpengkg.com)主要生产订做、加工、各种型号管道U型卡箍、通用卡箍、排气支管垫、排气系统附件等产品。服务周到,送货及时,深受各界朋友的信赖,已与多家企业建立了长期的战略合作关系。热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务!

排气接口垫的选型原则以及设定过程<一>、密封排气接口垫的选型原则
(1)操作人员了解排气接口垫的密封性能、公称压力、工作温度、适用介质等,还需要根据密封面的型式、拆装的难易度和性价比等因素进行分析比较。其中,操作工况(介质、温度和压力)是排气接口垫选型的主要依据。
(2)金属排气接口垫一般适用于高温、高压场合,非金属排气接口垫一般适用于低压、中低温场合,金属一非金属组合排气接口垫的适用场合介于金属排气接口垫和非金属排气接口垫之间。对于存在动载荷作用的场合,应采用回弹及阻尼性较好的排气接口垫。
(3)尽量发挥各种类型排气接口垫的长处。如缠绕排气接口垫具有良好的压缩性和回弹性,密封性能优良,多数场合都能达到良好的密封,但不能不管什么场合都采用它,有的场合用一般橡胶排气接口垫就能满足使用要求就不要提高等级,盲目采用缠绕排气接口垫。但在有应力松弛、压力和温度波动的中低压场合则比较适合采用缠绕排气接口垫。
(4)当选用金属排气接口垫时,应进行适当的热处理来降低金属排气接口垫的硬度,排气接口垫的硬度应比排气接口垫表面的硬度低30~40HB。
(5)剧毒、易燃、强腐蚀、污染性强的介质和有害气体,不允许使用橡胶排气接口垫。
<二>、排气密封件的设定过程
排气密封件流动计算的计算域为各缸气缸至涡轮增压器出口。其入口边界是通过缸内燃烧计算获得的缸内压力、温度状况设定。计算中出口边界参数设定通过一维计算获取,包括EGR出口以及排气出口。
在排气密封件流动计算中排气密封件壁面的温度对于排气密封件内流体的温度影响较大,在实际计算中发现两种不同的壁面温度设定导致排气密封件内流体温度的三维分布呈现不同的分布趋势。因此对于排气密封件壁面温度的设定过程如下,先对排气密封件流动计算设定一个较低的璧面温度初始值,再将该计算结果荆合到排气密封件的传热计算,以获得另一个壁面温度,并将其作为新的壁面温度边界条件进行流动计算。如此反复迭代,直至排气密封件流动计算中设定的壁面温度和以管内流体温度场为边界条件的排气密封件传热计算获得的壁面温度误差在允许范围内,则认为壁面温度条件设置合理,排气密封件流动计算结果也合理。
根据温度分布发现以下特点:
a.排气密封件上较高温度为617℃,出现在排气密封件增压器排气密封件处;较低温度为121℃,出现在排气密封件排气密封件处。
b.排气密封件总体呈现中部温度高,两端温度低,两端温度大致对称的特点。
c.在排气密封件排气密封件与排气密封件连接处有较大的温度梯度。
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