
所以,分析研究火花點火系統電磁干擾的形成機理,采取切實有效的抑制措施,提高火花點火系統的電磁兼容性設計是尤為重要的。點火系統的電磁干擾主要來源于高壓點火線、火花塞和點火線圈等兒個部件。當次級電路電壓達到火花塞氣隙擊穿電壓時,火花塞問隙被擊穿,儲存于火花塞分布電容中的能量迅速釋放,放電時問極短,僅數微秒,但形成的放電電流則非常大,可達幾十安培,這個過程稱為電容放電過程。這一階段的放電使次級電路的電壓和電流形成陡峭的脈沖形式,北奔20方水泥攪拌車 這種寬帶脈沖通過裸露的高壓點火線對外輻射電磁波,造成周圍環境的電磁干擾。隨后,另一部分儲藏在次級線圈電感中的能量將維持放電,其特點是時問較長,為幾毫秒,放電電流約幾十毫安,這一過程稱為電感放電(火花尾),該電流使氣缸內的燃料得到充分燃燒,以保證點火可靠。可見需要抑制的是第一階段的電容放電電流,該電流為寬帶脈沖電流,帶寬在0 15} 1 OOOMHz范圍,是30 ~300 M H z甚至更高頻無線電的主要干擾源。由于攪拌車火花塞高壓放電引起的電磁干擾主要是通過高壓點火線向外輻射的,因此高壓點火線此時成為干擾源的發射天線。天線的輻射功率與天線的激勵電流的平方成正比,也就是說高壓點火線上的電流越大,對外輻射的功率也就越大,造成的電磁干擾越強。

因此通過減小高壓線上的點火電流,可從源頭上抑制點火系統對外的電磁干擾。穴蝕一般發生在軸承的高載區,如曲軸主軸承的下軸瓦上。疲勞點蝕軸承疲勞點蝕是指,由于發動機超負荷工作,使得軸承工作過熱及軸承間隙過大,造成軸承中部疲勞損傷、疲勞點蝕或者疲勞脫落。重汽斯太爾20方攪拌車這種損傷大多是因為超載、軸承間隙過大,或者潤滑油不清潔、內中混有異物所致。因此,使用時應該注意避免軸承超載工作不要以過低或過高的轉速運轉;怠速時要將發動機調整到穩定狀態;確保正常的軸承間隙,防止發動機轉速過高或過低;檢查、調整冷卻系統的工作情況,確保發動機的工作溫度適宜。軸承合金腐蝕軸承合金腐蝕一般是因為潤滑油不純,潤滑油中所含的化學雜質(酸性氧化物等)使軸承合金氧化而生成酸性物質,引起軸承合金部分脫落,形成無規則的微小裂孔或小凹坑。軸承合金腐蝕的主要原因是潤滑油選用不當、軸承材料耐腐蝕性差,或者發動機工作粗暴、溫度過高等。軸承燒熔軸頸和軸承摩擦副之間有微小的凸起金屬面直接接觸,形成局部高溫,在潤滑不足、冷卻不良的情況下,使軸承合金發黑或局部燒熔。