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小细节调出大马力 机械增压“超频”记

2014-9-4 14:53| 发布者: 源自网络K| 查看: 26575| 评论: 0|原作者: 许云鹤|来自: 汽车之家

摘要:   发动机调校是一门挺深奥的学问,许多小细节看似不起眼,却对马力提升有至关重要的影响。国外的一名改装爱好者单就机械增压器的一个可变设置——普利盘大小的选择进行了一组“超频”测试,看一下“超频”工作状态 ...

  发动机调校是一门挺深奥的学问,许多小细节看似不起眼,却对马力提升有至关重要的影响。国外的一名改装爱好者单就机械增压器的一个可变设置——普利盘大小的选择进行了一组“超频”测试,看一下“超频”工作状态下的机械增压器能否提高发动机的最大功率。

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    “机械增压”这个词好多朋友都应该听过,它和涡轮增压一样都是提高发动机功率的有效途径。藉由两个在封闭腔室里对向转动的叶轮,将吸入发动机的空气预先压缩,更多的油气混合燃烧也就产生了更大的动力。增压器的动力源自于发动机通过皮带轮直接驱动,也就是机械增压中“机械”一词的由来。

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    图中是一个机械增压器的透视图。红色和蓝色的部分分别是两边的压气机叶片,通过一对咬合的齿轮对向转动。图片最右面的就是普利盘,通过皮带轮由发动机直接带动,使得增压器的转速可以和发动机转速同步变化。

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    参与测试的车辆是一辆安装了机械增压的2013年福特野马GT。它的5.0升V8发动机最大功率408马力。车主为其安装了Roush品牌的机械增压器,配合喷油嘴、发动机电脑参数的调整后,在马力机上测试出了626马力的最大功率。下面,我们开始对增压器进行“超频”,看看发动机最大功率会不会有所提升。(图片采集自互联网,质量欠佳,还请您谅解!)

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    图上是备选的普利盘。由于普利盘直接通过皮带轮传动,直径大小的变化直接影响了传动比,也就影响了相同环境下增压器的进气压力和进气量。

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● 79mm普利盘测试

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    第一组测试,车主将原厂85mm直径的普利盘换成了79mm直径,传动比的变化让机械增压器的转速更高。从马力机测试结果来看,发动机动力表现有了全方位的提升。最大功率从626马力/7300rpm提升到了664马力/7000rpm,最大扭矩从501牛·米/5700rpm提升到了510牛·米/5800rpm。而6000rpm以后的功率提升最为明显,更换普利盘以后的测试成绩(橙色曲线)比之前(绿色曲线)提高了不少。

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● 74mm普利盘测试

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    第二轮,79mm普利盘被替换成74mm直径。随着机械增压器的转速提高,功率表现比第一轮更好。功率达到了676马力/7200rpm,相比原厂普利盘提升了将近8%;扭矩达到了536牛·米/5900rpm,比原厂普利盘提升了6.99%。从测出来的马力机数据分析,74mm普利盘对整个转速区间的提升很平均,提升后的发动机扭矩(图中蓝色曲线)相比之前并没有特别大的起伏,最大功率甚至已经超过了同年代GT500版本野马的671马力。扭力曲线平稳没有突兀,从5500rpm到6200rpm几乎都是最大扭矩,比原厂普利盘扭矩(绿色曲线)更加的饱满。

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    按这样推断,机械增压器的转速越高,所带来的马力也就能越大,是这样吗?接下来我们换上直径更小的69mm普利盘再测试一次。

● 69mm普利盘测试

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    这一次从账面上来看,功率确实有所提高。678马力/6900rpm的最大功率相比原厂普利盘已经提升了8.3%,扭力也提升到了537牛·米/6100rpm。但是仔细看看马力机的测试结果,新的功率曲线(紫色)的低转速区间(左半部分)几乎没有什么变化,甚至跟原厂普利盘测试数据(绿色曲线)相比也只高了很有限的一点点,大部分变化都集中在了6300rpm以后。

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    接下来看看扭矩曲线,也是大约在6200rpm左右才和原厂数据(绿色曲线)相比有了更大的提升。而且在超过发动机转速7000rpm以后,带动机械增压器的传动皮带开始出现了打滑的现象,使得7000rpm以后的扭矩(紫色曲线最右侧)下滑得很快。

● 三种设定的功率/扭矩表现比较

不同普利盘效果比较
普利盘直径原厂85mm79mm74mm69mm
增压器转速增幅基准7.6%14.8%23%
最大功率626Ps/7200rpm664Ps/7300rpm676Ps/7300rpm678Ps/7000rpm
功率涨幅基准6%8%8.3%
最大扭矩501N·m/5700rpm510N·m/5800rpm536N·m/5900rpm537N·m/6100rpm
扭矩增幅基准1.7%6.99%7.19%
表现总结基准动力提升相对较小,不做考虑表现稳定,选做最终方案动力提升最多,但皮带打滑,无法正常使用

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    其实不能怪皮带打滑。根据之前福特野马赛车的测试数据,野马的5.0升V8发动机大约有100马力要专门用来驱动机械增压器。这100马力通过小小的皮带轮和普利盘来传动,已经很为难它们了。这也解释了为什么69mm普利盘导致了低转速区间的功率低下问题:增压器提高的转速更多地消耗了发动机功率,而增加的这部分进气已经过剩,无法再为消耗了的功率补足平衡。同时,增压器的功率需求超过了发动机皮带的最大传动能力导致皮带轮打滑,这样从长久来看,对皮带轮传动结构的机械寿命也会有一定的影响。

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    我们专门把69mm和74mm两个普利盘的功率测试数据放在一起比较可以看出,转速更高的69mm普利盘(紫色曲线)在低转速区间的输出功率甚至低于转速更低的74mm普利盘(蓝色曲线)的设定,只有在超过5700rpm以后才能追平,优势也只限于6400rpm-6900rpm之间很窄的区域了。

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    69mm和74mm的扭矩测试数据比较更加直观。5800rpm以前,74mm普利盘(蓝色曲线)扭矩更高;5900rpm以后,69mm普利盘(紫色曲线)所带来的扭矩更高。但是69mm普利盘在超过7000rpm以后的打滑问题导致扭矩迅速下滑,7300rpm时候的扭矩已经掉到了74mm普利盘的成绩之下。

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    汽车的发动机是一个很复杂的机械组合体,通过改装和调校提升它的功率也的确是一门深奥的学问。在本文中,单独一个小小的普利盘就能对发动机功率有如此的影响,甚至改变了发动机扭矩输出的特性,值得深思。使用了机械增压器、或者即将改装机械增压器的朋友们,希望本文能对你的改装计划有所启发。快乐改装,乐在其中。

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