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汽车故障诊断的四项基本原则:

(一)先简后繁、先易后难的原则

(二)、先思后行、先熟后生的原则

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(图片来源网络,侵删)

(三)、先上后下、先外后里的原则

(四)、先备后用、代码优先的原则

二:汽车故障诊断的基本方法:

1、询问用户:故障产生的时间、现象、当时的情况,发生故障时的原因以及是否经过检修、拆卸等。

2、初步确定出故障范围及部位。

3、调出故障码,并查出故障的内容

4、按故障码显示的故障范围,进行检修,尤其注意接头是否松动、脱落,导线联接是否正确。

5、检修完毕,应验证故障是否确已排除。

6、如调不出故障码,或者调出后查不出故障内容,则根据故障现象,大致判断出故障范围,用逐个检查元件工作性能的方法加以排除。

二、常见故障的诊断

1、发动机不能启动或启动困难

(1)起动机不转动或转动缓慢

a)检查蓄电池电压。

b)检查蓄电池极柱、导线联接等是否松动。

c)检查启动系,包括点火开关、启动开关、空档启动开关及起动机情况,各部线路是否连接松动。

(2)起动机转动正常,但发动机不能启动

a)调出故障码。

b)检查燃油泵工作情况。

c)检查怠速系统是否工作正常(若怠速系统工作不正常,踏下加速踏板时发动机能启动)。

d)检查点火系统,包括高压火花、点火正时情况、火花塞等。

e)检查进气系统有无漏气。

f)检查空气流量计或空气压力传感器是否工作不良。

g)检查喷油器、低温启动喷油器是否工作正常。

h)检查EFI系统电路,包括ECU连接器有关端子。

i)检查机械部分有无故障。

2、发动机怠速不良

1)调出故障码,分析故障原因。

2)检查进气系统有无漏气情况。

3)检查曲轴箱通风管的PCV阀的工作情况(怠速时,PCV阀应该关闭)。

4)检查节气门上的怠速调整螺钉是否调整正确,若调整螺钉调整不正确,会导致怠速时混合气过稀,导致发动机怠速不稳。

5)检查点火正时情况。

6)检查喷油器喷射情况。

7)检查EFI系统电路及元件工作情况。

8)检查机械系统的状况。

3、怠速过高

1)检查节气门是否发卡而不能关闭。

2)检查冷启动喷油器是否在继续喷油。

3)检查节气门位置传感器是否输出电压不正确。

4)检查燃油喷射压力是否过高。

5)检查调压器真空传感器软管是否脱落或断裂。

6)检查怠速控制系统和VSV阀是否工作正常。

7)检查喷油器喷油情况及是否滴漏。

8)调出故障码,判断故障原因。

9)对EFI系统电路及元件工作情况。

10)检查点火正时是否不正确。

4、发动机转速不稳

1)调出故障码,分析故障原因。

2)检查进气系统有无漏气情况。

3)检查燃油泵供油情况,燃油管路的压力是否正常。

4)检查燃油压力调节器是否工作不正常。

5)检查喷油器喷射情况,是否个别喷油器不工作或喷油量不准确。

6)检查点火系统,如点火正时情况、高压火花情况、火花塞积炭等。

7)检查空气滤清器滤芯是否堵塞。

8)检查汽油滤清器滤芯是否堵塞。

9)对EFI系统电路及元件工作情况。

10)检查机械部分,如汽缸压力、气门间隙等。

5、发动机回火

发动机回火现象大多由于混合气过稀或点火时间过晚所致。

1)调出故障码,分析故障原因。

2)检查进气管有无漏气情况。

3)检查节气门位置传感器输出信号是否正确。

4)检查点火正时情况。

5)检查燃油压力是否过低。

6)检查喷油器喷油时间是否过短。

7)检查喷油器是否发卡堵塞。

8)检查EFI系统电路及元件工作情况,主要有各有关传感器,如氧传感器、水温传感器、进气温度传感器、进气管压力传感器等。

6、排气管放炮

排气管放炮现象主要由于混合气过浓、个别缸不工作和燃烧时间不正确等燃烧不完全因素造成。

1)调出故障码,分析故障原因。

2) 检查点火正时,是否点火时间过晚。

3)检查冷启动喷油器是否仍然喷油或者发生滴漏,并进一步找出原因。

4)低温启动喷油器定时开关失效。

5)个别缸火花塞不点火或火花过弱。

6)检查喷油器,是否存在喷油过量,或者个别缸喷油过多的现象,是否有滴漏。

7)检查燃油压力是否过高,压力调节器是否失效导致回油管路不能打开回油,压力调节器真空传感器软管是否脱落或者断裂。

8)检查空气流量计传感器和节气门位置传感器输出信号是否正确。

9)检查EFI电路及有关传感器的工作情况。

7、发动机加速不良

1)检查进气管是否漏气。

2)检查点火时间是否过晚。

3)调出故障码,分析故障原因。

4)检查燃油喷射系统,如燃油压力、喷油器工作情况。

5)检查点火系统,尤其是爆震传感器和点火器的工作是否正常。

6)检查节气门位置传感器是否正常。

7)检查EFI电路及与燃油喷射有关的元件的工作情况。

8)检查汽缸压力、气门间隙、火花塞工作情况及配气相位等项目。

三、典型元件故障及其原因

1、ECU

一般来说,ECU比较可靠,不易出现故障,正常使用情况下,10万千米的故障率不高于千分之一,但当发动机工作时间过长(行驶里程超过15万千米)时,ECU的故障率就明显增加,故障的原因主要是:

1)焊点松脱;

2)电容元件失效;

3)集成块损坏;

4)电控单元固定脚螺栓松动;

5)电子元件损坏。

ECU一旦出现故障,会造成发动机不能启动或难以启动、无高速、耗油量大等现象。

2、传感器

车用传感器一般分为热敏电阻式、真空压力式、机械传动式和压电式等几种,相对而言,传感器在电控汽油喷射系统中易出现故障,故障原因主要是:

1)弹性元器件失效;

2)真空膜片破损;

3)接触部位磨损或烧蚀;

4)线路故障等。

传感器负责向ECU提供发动机工况,因此,一般出现故障时,将直接影响ECU准确信息的来源,对发动机的控制也将失控或控制不正常。

3、接插连接件

电控汽油喷射系统具有众多的接插连接件,由于其工作在一个振动、多灰尘、高温、易潮的环境中,时间一长,就易产生故障。故障的主要原因是环境恶劣造成的:

1)接插件老化失效;

2)接头松动;

3)接头接触不良。

接插连接件出现故障时,发动机工作不稳定,时好时坏,一般可用故障征兆模拟试验法来诊断。

4、喷油器和冷启动喷油器

喷油器和冷启动喷油器是易损件之一,特别是由于国内汽油油质相对较差,更易出现堵塞和卡死等现象。正常情况下,喷油器一年应至少清洗一次。喷油器的故障主要表现在:

1)电磁线圈工作不良;

2)喷油嘴卡死;

3)堵塞;

4)滴漏;

5)雾化状况不好;

6)电路。

喷油器故障主要会造成发动机某缸不工作或工作不良。另外,各缸喷油器喷油量相差太大(15秒钟超过8~10ml),也会造成整个发动机工作不稳等故障。

5、真空软管及其他管道

电控汽油喷射系统有大量的真空管及其他管道,由于其大多是橡胶制品,受热、沾油和时间一长,就会产生老化。其故障主要表现在:

1)胶管老化;

2)管口破裂;

3)卡子未卡紧;

4)接口松动。

其最终表现为漏气,使混合气过稀、发动机启动困难或怠速不良、加速无力等。

6、燃油压力调节器

燃油压力调节器用于调节喷油压力,出现故障时会明显影响发动机的供油量,使发动机供油不稳、启动困难、加速无力等。通道堵塞和压力调节器内的膜片损坏,都会造成燃油压力调节器故障。

7、滤清器

空气滤清器、汽油滤清器及机油滤清器的堵塞都会造成发动机故障,因此应定期维护。

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武汉摩恩智能电气有限公司是专业研发生产生产电力高压检测设备?推荐于2016-07-06

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1.在发动机起动和工作时,不要用手触摸点火线圈高压线,以免受电击。

2.在检查点火系统电路故障时,不要用刮火的方式来检查电路的通断,否则容易损坏电子元器件。电路通断与否应该用万用表电阻挡来进行测量判断。

3.进行高压试火时,最好用绝缘的橡胶夹子夹住高压线来进行试验,直接用手接触高压线容易造成电击。另外一种避免电击的方法是:将高压导线插在一只备用火花塞上,然后将火花塞外壳搭铁,观察火花塞电极间是否跳火。注意避免由于过电压而损坏电子点火控制器。

4.在点火开关接通的情况下,不要做连接或切断线路的操作。以免烧坏控制器中的电子元器件。

5.在拆卸蓄电池时,必须确认点火开关和其它所有的用电设备都已关闭,才能进行拆卸。

6.安装蓄电池时,一定要辨清正负极,千万不能接错,蓄电池极柱与线夹的连接一定要牢固,否则容易损坏电子设备。

7.在用干电池模拟点火信号检查电子点火控制器时,测量动作要快,干电池连接的持续时间一般不要超过5s。

8.霍尔效应式电子点火系统,在检查维修时可能会产生高压放电现象,造成对人身和点火系统本身的意外损害

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浅析汽车转向系统常见故障诊断与维修 这篇论文怎么写好啊 深入深刻符合独特的要求

“汽车”这一名词在当今飞速发展时代,有着举足轻重的位置。它已经成为了人们生活中的一部分,在我国汽车保有量越来越多,车型也越来越复杂。尤其是高科技的飞速发展,一些新技术、新材料在汽车上的广泛应用后,给汽车故障诊断与排除增加了一定难度。

汽车点火系统工作状况的好坏,直接影响发动机的动力性和经济性。在汽车维修过程中,点火系统故障率相对较高。因此,本篇论文通过介绍常见的汽车点火系统故障诊断,并提出修理方法。

一、汽车点火系统的分类

汽车点火系统一般分为有分电器和无分电器两大类。有分电器一般都是由一个点火线圈管理全部汽缸的点火。无分电器点火系统又分两种,一种是两个缸共用一个点火线圈,同时点火,其中一个缸为有效点火,另一个缸为无效点火;还有一种是一个缸一个点火线圈,无高压线顺序独立点火。

下面介绍几种常见故障:发动机不能起动、发动机运转不平稳和发动机功率下降、油耗增大、加速不良。

故障分析及排除方法:(1)发动机不能起动故障部位:点火开关至分电器间电路,电流表、点火开关,断电器,电容器,传感器,点火控制器,分电器盖或分火头,高压导线,火花塞,分电器,分缸线。故障原因:有短路、断路、接触不良处,电流表、点火开关损坏,点火线圈损坏、附加电阻断路,触点氧化、烧蚀,固定触点搭铁不良,连线断路、搭铁,触点间隙过大、过小,损坏,传感器线圈短路、断路、搭铁,转子凸轮与铁心间隙不当,霍尔元件损坏,损坏,漏电,漏电或断路,积炭或油污,间隙过大、过小,漏电,分电器安装位置有误,分缸线位置插错。排除方法:检查、紧固、更换导线,更换,更换,清洁或更换,修理加强搭铁,修理,调整,更换,修理或更换,调整,更换,更换,更换,更换,清洁或更换热特性适当的火花塞,调整,更换,调整后重新对点火正时,重新配线。(2)发动机运转不稳定故障部位:点火正时,火花塞,高压导线。故障原因:点火正时调整不当,点火提前角调节装置故障,分电器轴松旷、断电器凸轮磨损不均,个别缸火花塞绝缘损坏或积炭,个别分缸线损坏、漏电。排除方法:重新对点火正时,修理或更换分电器,更换分电器,更换火花塞,更换。(3)发动机功率下降、油耗增大、加速不良故障部位:点火正时,断电器。故障原因:点火正时调整不当,点火提前角调节装置故障,触点间隙过大。排除方法:重新对点火正时,维修或更换分电器,修理或更换。

传统点火系故障诊断(触点式)

传统点火系由电源、点火开关、附加电阻、附加电阻短路开关、点火线圈、分电器(包括断电器、配电器及点火提前角调节装置)、高压线、火花塞组成。

断电器触点的闭合与断开控制点火线圈初级电路的通断,当初级电路切断时,产生点火高压,经配电器、高压线送至火花塞跳火,点燃汽缸内的可燃混合气。

传统点火系常见的故障原因有:⑴低压电路接触不良、断路、短路、搭铁或搭铁不良;⑵断电器触点烧蚀、油污、间隙过大或过小、连线断路、触点弹簧弹力过弱;⑶电容器损坏、附加电阻断路;⑷蓄电池亏电、点火开关接触不良;⑸点火线圈损坏、高压线漏电;⑹分电器盖破裂、分火头损坏;⑺火花塞积炭、油污、绝缘体破裂或间隙不当;⑻分电器凸轮磨损不均;⑼分电器轴弯曲或磨损松旷;⑽分电器真空点火提前装置或离心点火提前装置失效;⑾点火正时失准、缸线错乱。通常把故障⑴—⑸称为低压电路故障,⑹—⑻称为高压电路故障,⑼—⑾称为综合故障。

电子点火系故障诊断(无触点式)

电子点火系统由传感器、点火控制器、分电器、火花塞等组成,取消了断电器触点,点火线圈初级电流通断受点火控制器控制,按点火信号传感器工作原理不同,有磁脉冲式、霍尔效应式等多种形式。

脉冲无触点电子点火装置的组成及故障诊断

磁脉冲无触点电子点火装置由磁脉冲式传感器、点火控制器、点火线圈、点火开关和蓄电池等组成。发动机工作时,磁脉冲传感器产生交变的点火信号,通过点火控制器控制点火线圈初级电流的通断和点火系工作。

磁脉冲无触点电子点火装置常见故障原因有:

⑴磁脉冲信号发生器损坏;⑵点火控制器损坏;⑶点火线圈损坏或性能不佳;⑷线路接触不良或有断路、短路;⑸分电器盖破裂、分火头损坏;⑹火花塞积炭、油污、绝缘体破裂或间隙不当;⑺分电器真空点火提前装置或离心点火提前装置失效;⑻点火正时失准、缸线错乱。

霍尔效应式无触点电子点火装置的组成及故障诊断

霍尔效应式无触点电子点火装置由点火开关、蓄电池、点火线圈、高压分线、火花塞、分电器、霍尔信号发生器和点火控制器等组成。点火信号由霍尔传感器产生,点火控制器将点火信号放大整形后控制点火线圈初级电流的通断和点火系工作。 霍尔效应式无触点电子点火装置与磁脉冲式无触点电子点火装置故障现象非常相似,不同的是点火信号由霍尔传感器产生。

点火正时失准故障诊断

最佳点火时刻是随发动机工况变化而变化的,为了使发动机在各种工况都能获得最佳点火提前角,分电器内装有离心式点火调节器和真空点火调节装置,初始点火提前角检查调整(点火正时)需人工进行。将发动机运转至正常温度,在车速为25—30km/h(试验转速因车型而不同)时突然急加速,若能听到短促而轻微的爆燃声并立即消失,表明点火正时正确;

若无爆燃声为点火过迟;若爆燃声严重为点火过早。点火过迟或点火过早均应进行调整。松开分电器固定板,逆着分火头旋转方向转动分电器外壳(增大点火提前角)或顺着分火头旋转方向转动分电器外壳(减小点火提前角)。重复上述过程,点火提前角达到正常后将分电器固定。

利用点火正时灯检查点火正时

经验法诊断点火正时准确性较差,不能测量准确的点火提前角。利用点火正时灯可以测量不同转速下的点火提前角。

点火正时灯是一种频率闪光灯,当延时电位器处于零位时,闪光与一缸点火时刻同步。通过调整延时电位器可推迟闪光时刻,当闪光时刻与上止点标记对正时,电位器上的指示值就是点火提前角。测量怠速是的点火提前角,可得到该发动机的初始点火提前角。测量不同工况的点火提前角,还可以反映出离心式点火调节器和真空点火调节装置的工作情况。将测量的值与标准值相比较,就可以判断点火正时是否准确,并为点火正时调整提供技术数据。

少数气缸不工作故障诊断和排除步骤:

少数气缸不工作故障诊断

回火放炮车发抖,“突突”声音有节奏,

稍高怠速更明显,缺缸故障莫迟犹。

汽车在行驶过程中,如果发动机在各种转速下,消声器均发出有节奏的突突声,并拌有化油器回火、消声器放炮、车身发抖等现象,应停车检查,排除故障。在判断此故障时,应在稍高于怠速的转速下察听,这时,消声器有节奏突突声较为明显。另外,还可以用小油门快提速的方法判断。

气缸不工作故障排除步骤:

第一步,外部检查:不熄火,检查高压分线是否脱落、漏电或插错。脱落或插错,要重新插置。漏电,要更换高压分线。如果正常,就要断开分电器盖上各高压分线,观察发动机工作情况。

第二步,断火试验:断开某缸高压分线后,如果发动机转速下降,为该缸工作良好。如果发动机转速升高,为分电器盖上有两缸旁插孔串电。如果发动机转速没有变化,为该缸不工作,这时,要检查该缸高压分线火花。

第三步,吊火试验:高压分线火花无火,是分电器盖旁插孔漏电或凸轮角磨损不均。高压分线火花有火,观察发动机工作情况。

第四步,看转速:发动机转速有好转,是火花塞工作不良。如果发动机转速不变,检查火花塞端高压分线跳火情况。

第五步,跳火试验:有跳火,是火花塞不工作。不跳火,是高压分线损坏。

第六步,检查配气机构的技术状况:可能是气门弹簧折断、过软,也可能是气缸垫损坏,气门座松脱或气门关闭不严。

高压火花弱的故障诊断

“突突”之声无节奏,低中高速它都有。

回火放炮冒黑烟,容易熄火难发动。

跳火距离五至七,颜色明亮声清脆。

粗细正常看标准,中央跳火莫看错。

发动机在各种转速下,消声器均发出无节奏的“突突”声,并冒黑烟,而且高转速比低转速明显,急加速时这种“突突”声加重,并伴有消声器放炮,有时化油器回火,还易造成发动机熄火。这是高压火花弱的故障特征。另外,在判断此故障时,还可观察高压分线跳火情况。以做进一步的检查。即:从分电器盖上取下高压分线,查看跳火情况。如果火花跳距短、声音小、火花较细、颜色发红,有时还有断火现象,即为高压火花弱故障。

另外,如果分电器分线轻微漏电,就会出现检查中央高压线时火花强,而检查分线时火花弱的现象。诊断故障时,应特别区分中央高压线故障和分线故障这两个层次。

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既然是浅析就不应该写很多理论,主要针对实践,对各种型号的转向系统分类点评一下,特别是设计不过关,生产不合格最容易出常见故障,要知道这些东西,就需要丰富的实践经验,纸上谈兵是没有用的。浅析要做到深入深刻只有从实践入手了,自然也就有了独特。

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[关键词]喷油器;故障;检测

一、喷油器易损故障的类型及原因

电控燃油喷射系统喷油器易损故障可分为机械故障和电路故障两种。

(一)机械故障

机械故障表现为喷油器由于黏滞、堵塞、泄漏而引起机械动作失效,造成发动机的运转出现损坏性工况,严重影响汽车的正常使用。

1.喷油器黏滞。该故障是在发动机ECU 发出喷油信号,喷油器的电磁线圈通电后产生磁吸力,由于针阀与阀座的间隙被残存的黏胶物阻塞,致使吸动柱塞升起的动作发涩,达不到规定的针阀开启速度,影响正常的喷油量。喷油器发生黏滞故障后,发动机出现怠速不稳、启动困难、加速性能变差等症状。产生喷油器黏滞的主要原因是使用了劣质汽油而引起的。劣质汽油中的石腊和胶质,将会短期内引起喷油器黏滞,造成发动机早期故障发生。

2.喷油器堵塞。该故障可分为内部堵塞和外部堵塞两种状况。内部堵塞原因是汽油中混入杂质和污物堵塞喷油器内部的运动间隙,使喷油器机械动作失效。外部堵塞原因是喷油器外部的喷射口被积碳和污物堵塞,造成喷油器喷射工作失效。喷油器发生堵塞故障后,发动机起动困难、运转不稳、怠速熄火、加速性能变差,甚至造成发动机喘抖,导致机件异常磨损情况恶化。由于喷油器堵塞的程度不同,堵塞的状况不同,发动机出现早期故障的症状也不同。

3.喷油器泄漏。该故障可分为内部泄漏和外部泄漏两种状况。内部泄漏的原因是喷油器在使用中早期磨损,造成喷油器在压力油路的施压状态下,不断向进气歧管内泄漏汽油。外部泄漏的泄漏部位在喷油器和压力油管连接处,汽油泄漏在进气歧管外部,油滴在汽缸体上,遇热后在发动机罩内蒸发,一旦出现电路漏电火花,随时都会引起火灾。当喷油器发生内部泄漏后,发动机耗油量明显增加,而且发动机动力性变差,排气HC 值增高。

(二)电路故障

喷油器自身的电路故障主要表现在电磁线圈上,可以归纳为线圈断路、线圈短路和线圈老化。

1.电磁线圈断路。电磁线圈烧断的喷油器,燃油喷射工况中断,造成发动机无法运转。造成线圈烧断的原因,主要是维修中盲目改动线路,造成接线错误,而将线圈绝缘层烧坏。另外,在清洗喷油器的维护中,由于操作者不熟悉电磁线圈电阻值的知识,错误地将低阻值喷油器直接接到蓄电池电源上,导致线圈载流量超过限度,发热烧蚀线圈漆包线的绝缘层,严重的甚至烧断线圈的导线。

2.电磁线圈短路。电磁线圈短路是指喷油器电磁线圈正常出现的脉冲控制电流,未经规定线路流动,而通过一条短捷的线路流动。短路故障发生后,只要接通点火开关,喷油器就一直喷油。在启动发动机时,由于油量过多,造成火花塞被淹而无法启动。就是发动机勉强能启动,发动机运转工况也异常恶化,燃油消耗量过高,混合气过浓,产生爆燃而引起发动机喘抖,造成机械磨损加剧。

二、喷油器易损故障的防治措施

(一)机械故障的防治措施

汽油作为电控发动机燃料,在使用过程中应严格遵守使用说明书中规定的汽油标号和品质,加注时应注意清洁,尽量选择符合规定标准的无铅汽油。如果当地加油站难以保证上述条件,应尽量选用高标号汽油,并按季度向油箱中加入具有清洁和溶胶作用的汽油添加剂,以改善其品质和性能。汽车在使用过程中,应严格按照规定的行驶里程,及时更换燃油滤清器。

对于已经发生黏滞和堵塞故障的喷油器,应及时用混合溶液清洗,避免汽车带病运行而造成更严重的机械损伤。清洗时应注意喷油器的电阻值类型,高阻值喷油器可直接与蓄电池连接,低阻值喷油器必须串入10Ω—20Ω的电阻,再与蓄电池连接,以免烧坏电磁线圈。如果用燃油喷射系统专用清洗设备、清洗效果更佳。对于因积碳和污物堵塞的喷油器,可取刮除的方法进行清理。

喷油器发生泄漏故障会直接反映到发动机工作状况上,应及时查找泄漏部位。最简单的方法是取下喷油器观察,是否出现滴油现象,同时逐缸检查外部泄漏故障,一旦发现泄漏应及时堵漏,决不可掉以轻心,以免酿成汽车火灾事故

(二)电路故障的防治措施

喷油器在使用中应保持电路系统的清洁,严禁任意更改线路的连接方式。拆卸喷油器时不要使用敲击振动的方法,避免损坏内部的电磁线圈。拆除导线连接器时,应先关闭点火开关,防止瞬间过电压烧坏电磁线圈和发动机ECU 内部的电子器件。检修喷油器电路时,应使用高阻抗数字式万用表或微机故障分析仪,严禁用划火方式,以免烧坏发动机ECU 的喷油器控制电路。

喷油器电路故障检测时,可选在发动机怠速运转时用听诊器检查。如果在每个喷油器体上都能听到频率与间隔不变,声音大小一致的针阀落座声,声音单调而均匀,说明喷油器工作正常。若发现发动机工作不稳,有缺火现象,经听诊后某一喷油器无针阀落座声,应将其卸下检查,判断是机械故障还是电路故障。

实践表明,在喷油器的电路故障中,由发动机微机控制系统的故障引起发动机工况变差的几率地比较高,主要发生在各种传感器和发动机ECU 内部电子器件损坏上。传感器故障易于判断和排除,发动机ECU 故障的判断却比较困难,需要专门的仪器诊断,维修必须到制造厂授权的特约维修站进行修理。当传感器发生故障后,维修实践中常用对比法进行检查,即把怀疑有故障的传感器卸下,换上技术状况良好的传感器,将两者性能相互对比判断故障。发动机ECU 本身的故障往往表现在某一工况运转状态持续恶化,可用检测电压的简易方法来诊断。在点火开关接通的状态下,拔下喷油器导线连接器并检测电压,其中一条线路为12v (喷油器电源线),另一条则是Ov (经发动机ECU 后接搭铁)。测量结果与规定不符,即确定发动机微机控制系统有故障。喷油器电磁线圈故障可用检测电阻值的方法判断,电阻值为∞表示线圈断路,电阻值过低表示短路,电阻值比规定值高出很多说明线圈老化。

当故障产生后使发动机无法启动时,会给查寻故障带来困难。实践中常用分段鉴别的方法来判断。先打开点火开关,检查电动燃油泵是否有运转声音。如果声音正常,可停电并在放油塞处装上燃油压力表检测电动燃油泵的压力。当压力低于200kPa ,判断为电动燃油泵磨损或损坏,应更换。如果压力正常,可卸下喷油器并用相匹配的测试插头,连接蓄电池电源,喷油器应喷油。若不喷油说明供油系统有故障。如果喷油正常,将喷油器装回,不接导线连接器,用测试插头的临时电源线间断地触碰喷油器插脚;同时手控制节气门并用启动机启动发动机;只要节气门开度合适,另外触碰插脚断续节奏合适,发动机点火系统工作正常,发动机便会进行怠速运转。如果根本不能启动,表示点火系统有故障,继续检修点火系统故障。

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发动机常见故障的诊断与维修的文献综述怎么写

捷达发动机电控系统故障检修方法(1)

在现代汽车维修中,电控系统故障诊断的工作量越来越大,对于一些汽车维修初级入门者,由于诊断步骤不正确容易走弯路,且耗费了很多时间。笔者认为诊断步骤正确是诊断工作成功高效的保证,有了这个保证,对于疑难故障就会轻而易举地解决。以下是笔者的实践体会,供同仁参考。

故障诊断步骤

(1)初步观察

打开发动机舱盖,观察发动机部件是否完整,真空管有无脱落,电线插接器有无松脱,是否存在漏油、漏液、漏气及漏电现象,发动机怠速运转是否平稳,排气管是否冒黑烟或有汽油味等异常现象。

(2)读码-清码-运行-再读码

连接故障诊断仪查询故障码,要对读出的永久性和偶发性故障码进行记录,然后清除故障码。起动发动机,待冷却液温度达到80 ℃以上,发动机高速运转几秒钟,创造故障再现条件,再次查询故障码并做记录。%26lt;汽车维修者之家%26gt;

(3)分析故障码

使用维修手册查阅故障码产生的原因、影响及排除方法,对偶发性故障码也不能忽视。如果未存储故障码,要考虑控制单元不能监视的元件,如桑塔纳时代超人轿车的点火线圈存在故障也不会有故障码显示,应用其他方法判断是否存在故障。

(4)阅读数据流

发动机要满足阅读数据流的条件,对于数据流中超出正常值的数据,应参照维修手册列出的故障原因进行分析。数据流可以提供发动机运转状态的实时数据,能否正确全面地分析数据流体现着诊断者的技术水平。

(5)检查测量

根据故障现象、故障码内容及数据流中的相关数值确定测量项目,可以使用万用表、二极管测试笔、废气分析仪、燃油压力表、真空表、气缸压力表、示波器、模拟信号发生器及喷油器检测清洗仪等仪器进行必要的测量,选择仪器的原则是能快速、准确地判断故障。

(6)排除故障

根据以上工作记录并参照维修手册或相关资料,对故障进行分析,得出诊断结论和修理方案,如清洗节气门、气门和进气道,调整或更换元件,剥开线束查找故障点,以及清洁接地线等。

(7)竣工检验

再次使用故障诊断仪、废气分析仪等设备进行检测,确认故障是否排除。对于发动机行驶熄火、加速闯车及动力不足的故障必须进行路试,待故障完全排除后方能竣工交车。如果故障仍未排除或未全部排除,根据需要再重复以上的诊断步骤。 %26lt;汽车维修者之家%26gt;

只要具有坚强的自信心、正确的诊断步骤、认真的检查测量及缜密的分析思路,任何故障都不会难住诊断者。

故障1 急加速发动机熄火

车型:捷达ATi

故障现象:急加速时发动机熄火,出故障后用故障诊断仪V.A.G1551清除故障码就能正常行驶,故障有时一个月出现1次,有时一天出现2次。

检查:连接故障诊断仪V.A.G1551进行检测,设备提示发动机负荷信号错误。维修手册提示故障原因是节气门体、进气压力传感器(图1)或控制单元有故障,经检测节气门体、进气压力传感器和连接线路均正常。之后用示波器分别观察了节气门电位计G69和输入自动变速器控制单元的节气门电位计信号的波形,2个信号波形差异过大,输入自动变速器控制单元的波形几乎是一条直线。

图 1 进气压力传感器

分析:自动变速器控制单元主要根据节气门电位计信号和车速信号进行升挡和降挡,如果节气门电位计信号失准,将会使得换挡时机不准确,甚至出现加速熄火的现象。上面检测说明发动机控制单元输出的节气门电位计信号有错误,而问题是由发动机控制单元造成的。

故障排除:更换发动机控制单元(图2)后,故障排除。

图 2 发动机控制单元

本文主题词:电控 发动机 检修 方法 维修

捷达发动机电控系统故障检修方法(2)

故障2 下雨后发动机不能起动

车型:捷达GiF

故障现象:发动机不能起动,用户陈述此故障是在一场雨后发生。

检查:使用故障诊断仪V.A.G1551检测,设备不能进入发动机控制系统。怀疑发动机控制单元出现问题,准备拆下发动机控制单元进行检查。当拆开风挡玻璃下方的流水板后,发现流水槽内存有积水。将阻塞泄水孔(图3)的杂物取出后,积水随之流出。

图 3 泄水孔被堵塞

分析:发动机控制单元安装在流水槽左侧,由于导水槽的泄水孔被树叶等杂物阻塞,当下雨或洗车时,若水不能及时排出,便会浸湿控制单元。因此在车辆维护中一定要检查流水槽左右两侧的泄水孔,并取出相应的杂物。

故障排除:将发动机控制单元插头断开并用压缩空气吹干后,设备仍然不能进入发动机控制系统,由此判定发动机控制单元已经损坏。在更换新的控制单元后,查询数据流完全正常,该车竣工出厂。

故障3 稳态加速工况法检测NO超标

车型:捷达AT

故障现象:该车在利用稳态加速工况法检测废气排放不合格,其中CO和HC正常,NOx超标。

检查:清洗喷油器、燃烧室积炭,更换火花塞,均未见效。

分析:查看该车发动机控制单元的零件号为L06A 906 018 EL,感觉有点问题。经查阅资料,发现发动机控制单元虽然零件号相同,但有4种尾缀:G、EL、EK及GE。尾缀G表示系统装备三元催化器但版本较低,是过渡型;EL表示系统无三元催化装置;EK表示系统装备三元催化装置,不带防盗;GE表示系统装备三元催化装置,带防盗。经检查,该车装备了三元催化装置,另外,虽然装有防盗控制单元,但无发动机控制单元防盗功能,所以应安装尾缀为EK的发动机控制单元。%26lt;汽车维修者之家%26gt;

故障排除:在将原尾缀为EL的控制单元更换成EK的控制单元(图4)后,经检测,废气排放合格。

图 4 正确尾缀的控制单元

故障4 发动机不能起动

车型:捷达GiX

故障现象:起动车辆时,起动机转速正常,发动机不能起动,曾去过路边修理部,建议用户更换发动机线束。

检查:连接故障诊断仪V.A.G1552进入发动机控制系统,设备显示发动机电控单元不能通讯。在车辆起动时,检查火花塞无高压火产生。

分析:根据上述两项检查结果,可以判定发动机控制单元未工作。一般发动机控制单元不工作的原因有2个:一是控制单元未通电,二是控制单元损坏。捷达GiX轿车装备的是西门子公司的SIMOS 3PW发动机管理系统,发动机控制单元为121针脚,1、2号脚为接地线,61号脚为点火开关火线,62号脚为常火线。拔下发动机控制单元插头,对插头线束端进行测量,1、2号脚接地电阻为零,61号脚在打开点火开关的情况下对地电压为12 V,62号脚对地电压为零。经分析线路图,得知连接控制单元62号脚的是一根红色电线,截面积为0.35 mm2,该线另一端连接到继电器盒G2插头的第9脚(G2是白颜色9脚插头)。测量该导线,导线中间无断路故障,测量继电器盒G2插头的第9脚电压为12 V,而测量控制单元的62号脚无电压。上述测量结果没有道理,但仔细一想应该这样解释:测G2插头第9脚时表笔从插头第9脚背面使劲插入,这样可以把第9脚插头按实,表笔拿开后第9脚又断路了,所以测量控制单元62脚无电压。

故障排除:拆下继电器盒,发现继电器盒G2插头的第9脚缩进仅露出一点,插入插头使得此针接触不上。更换继电器盒将所有插头连接好后,连接V.A.G1552顺利与发动机控制单元通讯,清除故障码后,起动发动机一切正常。

故障5 发动机起动困难

车型:捷达GTX

故障现象:发动机不能起动。

检查:连接故障诊断仪V.A.G1551检测发动机控制系统无故障码。起动发动机时发现电动燃油泵不工作,且无高压火。后来又发现发动机控制单元有时不能通讯,故决定检查发动机控制单元的电源线和接地线,其他接地点都良好,但发现控制单元旁边的搭铁点接线柱(图5)上有一层油漆。

图 5 控制单元的接地点

分析:该车曾因出事故而做过钣金和喷漆修理,当时对这个接地点的油漆没有清除,修复后的一段时间没有出现故障,时间久后此处接地不良,最终导致车辆不能起动。

故障排除:打磨紧固后进行测试,每次起动一次成功。 %26lt;汽车维修者之家%26gt;

本文主题词:电控 发动机 检修 方法 维修

捷达发动机电控系统故障检修方法(2)

故障2 下雨后发动机不能起动

车型:捷达GiF

故障现象:发动机不能起动,用户陈述此故障是在一场雨后发生。

检查:使用故障诊断仪V.A.G1551检测,设备不能进入发动机控制系统。怀疑发动机控制单元出现问题,准备拆下发动机控制单元进行检查。当拆开风挡玻璃下方的流水板后,发现流水槽内存有积水。将阻塞泄水孔(图3)的杂物取出后,积水随之流出。

图 3 泄水孔被堵塞

分析:发动机控制单元安装在流水槽左侧,由于导水槽的泄水孔被树叶等杂物阻塞,当下雨或洗车时,若水不能及时排出,便会浸湿控制单元。因此在车辆维护中一定要检查流水槽左右两侧的泄水孔,并取出相应的杂物。

故障排除:将发动机控制单元插头断开并用压缩空气吹干后,设备仍然不能进入发动机控制系统,由此判定发动机控制单元已经损坏。在更换新的控制单元后,查询数据流完全正常,该车竣工出厂。

故障3 稳态加速工况法检测NO超标

车型:捷达AT

故障现象:该车在利用稳态加速工况法检测废气排放不合格,其中CO和HC正常,NOx超标。

检查:清洗喷油器、燃烧室积炭,更换火花塞,均未见效。

分析:查看该车发动机控制单元的零件号为L06A 906 018 EL,感觉有点问题。经查阅资料,发现发动机控制单元虽然零件号相同,但有4种尾缀:G、EL、EK及GE。尾缀G表示系统装备三元催化器但版本较低,是过渡型;EL表示系统无三元催化装置;EK表示系统装备三元催化装置,不带防盗;GE表示系统装备三元催化装置,带防盗。经检查,该车装备了三元催化装置,另外,虽然装有防盗控制单元,但无发动机控制单元防盗功能,所以应安装尾缀为EK的发动机控制单元。%26lt;汽车维修者之家%26gt;

故障排除:在将原尾缀为EL的控制单元更换成EK的控制单元(图4)后,经检测,废气排放合格。

图 4 正确尾缀的控制单元

故障4 发动机不能起动

车型:捷达GiX

故障现象:起动车辆时,起动机转速正常,发动机不能起动,曾去过路边修理部,建议用户更换发动机线束。

检查:连接故障诊断仪V.A.G1552进入发动机控制系统,设备显示发动机电控单元不能通讯。在车辆起动时,检查火花塞无高压火产生。

分析:根据上述两项检查结果,可以判定发动机控制单元未工作。一般发动机控制单元不工作的原因有2个:一是控制单元未通电,二是控制单元损坏。捷达GiX轿车装备的是西门子公司的SIMOS 3PW发动机管理系统,发动机控制单元为121针脚,1、2号脚为接地线,61号脚为点火开关火线,62号脚为常火线。拔下发动机控制单元插头,对插头线束端进行测量,1、2号脚接地电阻为零,61号脚在打开点火开关的情况下对地电压为12 V,62号脚对地电压为零。经分析线路图,得知连接控制单元62号脚的是一根红色电线,截面积为0.35 mm2,该线另一端连接到继电器盒G2插头的第9脚(G2是白颜色9脚插头)。测量该导线,导线中间无断路故障,测量继电器盒G2插头的第9脚电压为12 V,而测量控制单元的62号脚无电压。上述测量结果没有道理,但仔细一想应该这样解释:测G2插头第9脚时表笔从插头第9脚背面使劲插入,这样可以把第9脚插头按实,表笔拿开后第9脚又断路了,所以测量控制单元62脚无电压。

故障排除:拆下继电器盒,发现继电器盒G2插头的第9脚缩进仅露出一点,插入插头使得此针接触不上。更换继电器盒将所有插头连接好后,连接V.A.G1552顺利与发动机控制单元通讯,清除故障码后,起动发动机一切正常。

故障5 发动机起动困难

车型:捷达GTX

故障现象:发动机不能起动。

检查:连接故障诊断仪V.A.G1551检测发动机控制系统无故障码。起动发动机时发现电动燃油泵不工作,且无高压火。后来又发现发动机控制单元有时不能通讯,故决定检查发动机控制单元的电源线和接地线,其他接地点都良好,但发现控制单元旁边的搭铁点接线柱(图5)上有一层油漆。

图 5 控制单元的接地点

分析:该车曾因出事故而做过钣金和喷漆修理,当时对这个接地点的油漆没有清除,修复后的一段时间没有出现故障,时间久后此处接地不良,最终导致车辆不能起动。

故障排除:打磨紧固后进行测试,每次起动一次成功。 %26lt;汽车维修者之家%26gt;

你好,不知道这个能不能帮助到你~~

求一篇汽车润滑系常见故障原因分析的毕业论文范文

我教你。 一辆1998款日产风度随着天气变冷,启动困难,有时无法启动。

故障诊断

首先判断故障点是在电路还是在油略。经查高压火正常,但无启动喷油信号,于是考虑发动机ECU是否接收到启动信号。经查发现启动保险丝烧坏,更换保险后启动,喷油信号正常,但启动还是较难,进一步进行故障分析,测得油压为350kPA,正常。同时测得缸压为1000(PA,正常。故障原因可能是点火正时不对。若点火过迟,会导致启动困难或动力不足,于是对点火正时进行校对,发现存在偏差。

拆开正时链机构,发现错一个齿。此时分析启动保险被烧坏是启动时间过长所致。错一个齿是维修过程中的粗心大意引起的,重新校正点火正时,装复试车,冷车启动正常,动力充沛,故障彻底排除。 正时链

一辆日产风度A32,夜间在野外抛锚后无法启动,需急救。

故障诊断

先检查高压火正常,然后发现油路没有燃油压力。拔燃油泵插头进行测试,发现电源线在打开点火开关时有12V电压,而负极线搭铁不良。看来是燃油泵的搭铁线在车体接触下不牢或固定螺母腐蚀生锈等原因造成燃油泵不能正常工作。按常规维修程序,应该对位于左右B柱中部的两根燃油泵搭铁线进行清理和固定,但是当时是在光线不良的野外,车主希望能尽早离开事故地回家,加上救援的维修工具不足,无法在很短的时间内完成这种简单但工作量大的修理工作。因此,只能取应急措施,在蓄电池负极上引出一根较长的导线,接到燃油泵的负极线上,这样用一根线顺利地排除了故障。

燃油泵

*注意:汽车返程后应按常规维修程序维修。

一辆1996款日产风度搭载VQ30DE多点电喷发动机,行驶里程12000km。最近经常性发生启动困难症状,启动后各工况工作基本正常。

故障诊断

用汽缸压力表测量缸压,测量结果显示各缸压力均在850kPa左右,符合着火条件(800kPa一1100kPa)。转而用燃油压力表检测燃油压力,以此来判断油路情况,检测显示怠速时燃油压力为继而做压力保持实验,结果符合技术要求,可以基本排除发动机机械和油路故障,因以将检修重点放在电气系统上。

先检查防盗自检灯,在启动后3秒内熄灭,这说明防盗系统工作正常。用发动机诊断仪读取故障码,故障码显示曲轴位置传感器(CPS)故障。拆下曲轴箱飞轮上方的曲轴位置传感器插头,测量电阻值(2号线和3号线之间)为518O(正常值为520±50n)。此传感器为霍尔效应式,用磁铁在传感器感应处来回晃动,脉冲电压为0.6V以上,故传感器应正常。但为确保其工作正常,进行更换试验,结果故障依旧。此时该车故障灯亮,用发动机诊断仪读取故障码,仍显示曲轴位置传感器故障。将检测重点集中在传感器到发动机控制单元之间的信号传输线和控制单元上,对传感器与控制单元之间的两根连接线进行仔细检查,线路正常。更换控制单元,试车后发现故障依然存在。故障点究竟出在何处呢?

考虑到曲轴位置传感器是以飞轮为靶轮,利用其旋转的霍尔效应来获取发动机转速信号,所以在曲轴位置传感器线路上连接示波器来检测发动机转速信号。 曲轴位置传感器

观察波形发现,在一定的周期内正弦波形有缺陷。因为传感器是新件,基本判定问题很可能出在飞轮上。

抬下变速器,仔细检查飞轮,结果在飞轮球齿上发现一个齿的外端有明显裂纹。更换飞轮齿环后,故障彻底排除。

一辆2000款日产风度A33,冷、热车加速均很正常,但热车怠速时发动机容易熄火,着不住车。

故障诊断

根据故障现象,初步确认怠速电机工作不良。检查怠速电机、节气门体和火花塞并清洗,结果故障依旧。利用发动机诊断仪读取故障码。查阅数据流:发动机转速灾750r/min、怠速触点为“ON”、发动机水温为90摄氏度、空气流量为5.21g/s、喷油脉宽为4.9ms和怠速电机为10—15step(步)。从数据流中判定空气流量计信号过大(怠速状态下空气流量计信号应为2.5Q/s一3.5g/s),从而造成混合气过浓,着不住车。

日产风度发动机主要技术参数

发动机类型VQ3DEVQ20DE

发动机形式V型6缸V型6缸

发动机排量(mL)29881995

最大功率(kW/r/min)147/6400140/6400

最大转矩(N.m/r/main)271/3600179/4000

A33用热膜式空气流量计,该种气流量计容易污染、易损坏,从而导致发动机运转不正常,因此对该车更换了空气流量计并进行测试,测试结果显示空气流量计信号为3.0g/s和喷油脉宽为2.5ms,故障现象消失。

汽车发动机常见润滑故障的原因分析及处理措施

故障 原因 处理措施

油压过低

油量过少

润滑油粘度太低

润滑油变质或被燃油稀释

油压表不准

油压表管线堵塞

润滑油系统吸入空气

供油系统堵塞

润滑油泵不良

油压表调整不良

润滑油滤清器堵塞

系统漏油,或发动机磨损太大

摇臂口给油太多

补充新油

换用新油

换用新油

换新压力表,或校准并维修

检修清洗管线并调整

检查修理并调整

清理供油系统并检修调整

检修并调整

检修并调整

清洗或更换

检修

调整供油口

运转中油压下降

发动机满负荷长期运转,造成过热

扫气过甚

润滑部位有烧结现象

暂时停车,冷却

检修并调整

检修并调整

油压表振动大

油量过少

油压表及调整阀失灵

补充润滑油

检修并调整

油压过高

润滑油粘度太大

油压调节阀失灵

换用或掺入低粘度油

检修并调整

润滑油消耗量过大

油底壳漏油

活塞环或汽缸壁磨损太大,间隙太小

润滑油粘度太小

油量过多,油面过高

曲轴箱换气不良

润滑油压力太高,以致上窜进燃烧室

检修

解体检修

换用或掺入高粘度润滑油

调整油量,保持油面

检修并调整

调整润滑油泵,调整油压

轴承烧坏

润滑油滤清器堵塞

润滑油变质严重

漏油

尘埃杂质吸入,或水分过多

清洗或换新滤清器

换用新油

检修堵漏

检修机油滤清器和空气滤清器

轴承烧坏

轴承装配或调整不良

轴承材质不良

润滑油粘度太大,或凝点太高

润滑油抗磨性能不良,油膜强度不够

检修并调整

换用良品

换用质量适用的新油

换用质量适用的新油

活塞环胶结(卡环)

润滑油质量不良

润滑油变质严重

循环润滑油量过多,或过少

活塞环装配不当

换用高质量润滑油

换用新油

调整油量并检修供油系统

检修调整

活塞胶结或拉缸

润滑油供应不良

润滑油质量不良

装配间隙不当

解体检修并调整

换用高档的粘度适宜的润滑油

解体检修并调整

活塞环擦伤

气内壁表面光洁度过高,使油膜保持困难破裂

润滑油抗磨性能不良

使气缸内壁表面光洁度适当,增强油膜强度

改用抗磨性好的高档油

活塞擦伤

气筒冷却不均,气缸头部温度过高

润滑油抗磨性不良

改善冷却水流情况

改用抗磨性好的高档油

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