如果排氣管接口的密封墊出現了漏氣的情況,會導致汽車在急加速的時候發出很大的噪音,出現這種情況后應該立即維修。排氣管是每個內燃機汽車都有的東西,排氣管是由三段組成的,分別是頭段,中段,尾段。頭段就是排氣歧管,頭段是與發動機連接的。在平時用車時確定要注意,經過一些不平整的路面時要減速慢行,這樣可以避免排氣管受到磕碰。

排氣接口墊的選型原則以及設定過程
<一>、密封排氣接口墊的選型原則
(1)操作人員了解排氣接口墊的密封性能、公稱壓力、工作溫度、適用介質等,還需要根據密封面的型式、拆裝的難易度和性價比等因素進行分析比較。其中,操作工況(介質、溫度和壓力)是排氣接口墊選型的主要依據。
(2)金屬排氣接口墊一般適用于高溫、高壓場合,非金屬排氣接口墊一般適用于低壓、中低溫場合,金屬一非金屬組合排氣接口墊的適用場合介于金屬排氣接口墊和非金屬排氣接口墊之間。對于存在動載荷作用的場合,應采用回彈及阻尼性較好的排氣接口墊。
(3)盡量發揮各種類型排氣接口墊的長處。如纏繞排氣接口墊具有良好的壓縮性和回彈性,密封性能優良,多數場合都能達到良好的密封,但不能不管什么場合都采用它,有的場合用一般橡膠排氣接口墊就能滿足使用要求就不要提高等級,盲目采用纏繞排氣接口墊。但在有應力松弛、壓力和溫度波動的中低壓場合則比較適合采用纏繞排氣接口墊。
(4)當選用金屬排氣接口墊時,應進行適當的熱處理來降低金屬排氣接口墊的硬度,排氣接口墊的硬度應比排氣接口墊表面的硬度低30~40HB。
(5)劇毒、易燃、強腐蝕、污染性強的介質和有害氣體,不允許使用橡膠排氣接口墊。
<二>、排氣密封件的設定過程
排氣密封件流動計算的計算域為各缸氣缸至渦輪增壓器出口。其入口邊界是通過缸內燃燒計算獲得的缸內壓力、溫度狀況設定。計算中出口邊界參數設定通過一維計算獲取,包括EGR出口以及排氣出口。
在排氣密封件流動計算中排氣密封件壁面的溫度對于排氣密封件內流體的溫度影響較大,在實際計算中發現兩種不同的壁面溫度設定導致排氣密封件內流體溫度的三維分布呈現不同的分布趨勢。因此對于排氣密封件壁面溫度的設定過程如下,先對排氣密封件流動計算設定一個較低的璧面溫度初始值,再將該計算結果荊合到排氣密封件的傳熱計算,以獲得另一個壁面溫度,并將其作為新的壁面溫度邊界條件進行流動計算。如此反復迭代,直至排氣密封件流動計算中設定的壁面溫度和以管內流體溫度場為邊界條件的排氣密封件傳熱計算獲得的壁面溫度誤差在允許范圍內,則認為壁面溫度條件設置合理,排氣密封件流動計算結果也合理。
根據溫度分布發現以下特點:
a.排氣密封件上較高溫度為617℃,出現在排氣密封件增壓器排氣密封件處;較低溫度為121℃,出現在排氣密封件排氣密封件處。
b.排氣密封件總體呈現中部溫度高,兩端溫度低,兩端溫度大致對稱的特點。
c.在排氣密封件排氣密封件與排氣密封件連接處有較大的溫度梯度。
滄州鑫鵬機械配件制造有限公司泊頭分公司(http://www.xinpengkg.com)主要生產訂做、加工、各種型號管道U型卡箍、通用卡箍、排氣支管墊、排氣系統附件等產品。服務周到,送貨及時,深受各界朋友的信賴,已與多家企業建立了長期的戰略合作關系。熱誠歡迎各界朋友前來參觀、考察、洽談業務!

排氣接口墊的選型原則以及設定過程<一>、密封排氣接口墊的選型原則
(1)操作人員了解排氣接口墊的密封性能、公稱壓力、工作溫度、適用介質等,還需要根據密封面的型式、拆裝的難易度和性價比等因素進行分析比較。其中,操作工況(介質、溫度和壓力)是排氣接口墊選型的主要依據。
(2)金屬排氣接口墊一般適用于高溫、高壓場合,非金屬排氣接口墊一般適用于低壓、中低溫場合,金屬一非金屬組合排氣接口墊的適用場合介于金屬排氣接口墊和非金屬排氣接口墊之間。對于存在動載荷作用的場合,應采用回彈及阻尼性較好的排氣接口墊。
(3)盡量發揮各種類型排氣接口墊的長處。如纏繞排氣接口墊具有良好的壓縮性和回彈性,密封性能優良,多數場合都能達到良好的密封,但不能不管什么場合都采用它,有的場合用一般橡膠排氣接口墊就能滿足使用要求就不要提高等級,盲目采用纏繞排氣接口墊。但在有應力松弛、壓力和溫度波動的中低壓場合則比較適合采用纏繞排氣接口墊。
(4)當選用金屬排氣接口墊時,應進行適當的熱處理來降低金屬排氣接口墊的硬度,排氣接口墊的硬度應比排氣接口墊表面的硬度低30~40HB。
(5)劇毒、易燃、強腐蝕、污染性強的介質和有害氣體,不允許使用橡膠排氣接口墊。
<二>、排氣密封件的設定過程
排氣密封件流動計算的計算域為各缸氣缸至渦輪增壓器出口。其入口邊界是通過缸內燃燒計算獲得的缸內壓力、溫度狀況設定。計算中出口邊界參數設定通過一維計算獲取,包括EGR出口以及排氣出口。
在排氣密封件流動計算中排氣密封件壁面的溫度對于排氣密封件內流體的溫度影響較大,在實際計算中發現兩種不同的壁面溫度設定導致排氣密封件內流體溫度的三維分布呈現不同的分布趨勢。因此對于排氣密封件壁面溫度的設定過程如下,先對排氣密封件流動計算設定一個較低的璧面溫度初始值,再將該計算結果荊合到排氣密封件的傳熱計算,以獲得另一個壁面溫度,并將其作為新的壁面溫度邊界條件進行流動計算。如此反復迭代,直至排氣密封件流動計算中設定的壁面溫度和以管內流體溫度場為邊界條件的排氣密封件傳熱計算獲得的壁面溫度誤差在允許范圍內,則認為壁面溫度條件設置合理,排氣密封件流動計算結果也合理。
根據溫度分布發現以下特點:
a.排氣密封件上較高溫度為617℃,出現在排氣密封件增壓器排氣密封件處;較低溫度為121℃,出現在排氣密封件排氣密封件處。
b.排氣密封件總體呈現中部溫度高,兩端溫度低,兩端溫度大致對稱的特點。
c.在排氣密封件排氣密封件與排氣密封件連接處有較大的溫度梯度。
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