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汽车的动力源泉就是发动机,而发动机的动力则来源于气缸内部。一般的汽车都是以四缸和六缸发动机居多,既然发动机的动力主要是来源于气缸,那是不是气缸越多就越好呢?其实不然,随着汽缸数的增加,发动机的零部件也相应的增加,发动机的结构会更为复杂,这也降低发动机的可靠性,另外也会提高发动机制造成本和后期的维护费用。所以,汽车发动机的汽缸数都是根据发动机的用途和性能要求进行综合权衡后做出的选择。像V12型发动机、W12型发动机和W16型发动机只运用于少数的高性能汽车上。






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数控加工过程中,刀具相对于工件的运动轨迹称为走刀路线。走刀路线反应了工件的加工过程,确定合理的走刀路线是保证铣削加工精度和表面质量的重要工艺措施之一,走刀路线的合理关系到加工的生产效率及刀具寿命,因此每道工序的走刀路线都非常重要。保证产品质量的前提下,走刀路线尽量***短,保持刀具一直吃刀。前期的工艺设计多考虑刀盘直径、刀盘结构、刀盘位置、铣削方式和刀具切入切出过程等因素,刀具全生命周期的70%取决于前期的工艺设计,工艺设计一旦设计完成,刀具成本也就固定了,后续改善优化只是一些辅助措施。
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气缸体的制造材料通常为铸铁,随着汽车轻量化的不断发展,近来铝制气缸体也得到了广泛使用。
为保证铝合金缸体孔壁具有足够的耐磨性,降低活塞运动中的摩擦因数,缸孔均采用内镶灰铸铁气缸套的办法。因此就形成了缸体上表面与缸盖的接合面是双金属表面,如果是V形缸体,则上表面有左、右两面为不同金属,这两种金属一个塑性较好,另一个脆性大些,铝合金切屑易黏附在刀具上,使加工表面恶化,一旦磨损很易生成毛刺,一般刚性差、易颤振;铸铁则较脆易崩口。如果加工后两者不在同一平面上,会直接影响到燃烧室的密封程度,从而影响发动机的性能。那么如何选择合适的刀具和工艺来保证严格的平面度以及表面粗糙度要求?如何消除孔口及边缘部分的崩口、毛刺?
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