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9、发动机气门座圈异响与转速有着必然联络。
10、发动机活塞环敲击异响与转速有很大关系。
11、发动机活塞销发出异响,假设急加速,声响锋利,进展断火试验,声响减弱,那么为活塞销折断。
12、在发动机机油加油孔倾听,可判断曲轴连杆轴承是否有异响。
13、壳体变形是变速器异响的一个重要原因。
14、变速器齿轮啮合间隙过大是造成变速器异响的原因。
15、变速器在直接挡无异响,而在其他挡位均有异响,说明第一轴轴承损坏。
16、告诉行驶时,变速器有明显异响,突然加速,响声明晰,此现象多为轴承磨损严重所致。
17、汽车离合器在别离、结合或起步时发生异响是可能的。
18、汽车离合器盖与压盘松动不会有异响发生。
19、汽车发动机运转时,离合器有“嚓嚓〞的磨擦声,且踏板不能抬起,该故障为离合器调整不当。
20、抬起汽车离合器踏板,在离合器后端有异响,说明离合器有故障。
21、汽车万向节轴承壳压的过紧是万向传动装置异响的原因之一。
22、汽车传动轴中间支承轴承散架必然造成万向传动装置异响。
23、汽车万向传动装置异响在汽车不同的运行状态下均可能发生。
〔〕
24、汽车传动轴万向节叉等速排列不当,必然使万向传动装置产生异响。
25、汽车半轴齿轮与行星齿轮不匹配,会导致后桥异响。
26、汽车后桥壳内的齿轮光滑油缺乏,不会导致后桥异响。
27、汽车后桥的异响必须通过仪器来诊断。
28、汽车差速器的响声只有在转弯时才能听到。
29、电控单元是电控发动机电子控制系统的重要组成局部。
30、压力调节器是电控发动机空气供给系统的组成局部。
31、空气压力传感器是电控发动机空气供给系统的重要部件。
32、电控单元不能控制燃油泵输油量。
33、采用电控燃油喷射系统可以使发动机综合性能进步。
34、电控发动机采用氧传感器反响控制能进一步准确控制点火时间。
35、电控发动机曲轴位置传感器检测曲轴转角信号,输入ECU作为点火控制主控信号,而不作为喷射信号。
36、电控发动机凸轮轴位置传感器向ECU输入凸轮轴转速信号,是点火和燃油喷射的主控信号。
37、柴油车废气检测是在怠速情况下进展的。
38、柴油发动机启动困难的根本原因是柴油没有进入汽缸,维修时应从燃料输送方向查找故障原因。
39、有熄火征兆或着火后又逐渐熄火,一般是汽油发动机电路出现故障。
40、汽油发动机点火时毫无着火征兆,一般属于电路故障。
41、桑塔纳发动机中央高压线的电阻应为2—2.8kΩ。
42、桑塔纳发动机火花塞电极间隙应为0.7—。
43、发动机运转不稳定的常见现象是排气管冒烟。
44、发动机分电器凸轮磨损不均匀,将使发动机运转不稳。
45、柴油机喷油泵供油齿杆由油泵调节器机构控制。
46、柴油发动机到达额定转速后,调速器开始减少供油量,目的是防止发动机飞车。
47、全速调速器可自动控制发动机怠速和高速时的供油量,以保证发动机稳定工作。
48、进步喷油器调压弹簧的预紧度可以减少喷油的开启压力。
49、喷油器针阀和针阀体组成喷油器偶件,在维修中它们可以互换。
50、YC6105型柴油机采用活塞式输油泵。
51、柴油机手油泵的活塞与泵体,经过选配、研磨而到达高精度配合,无互换性。
52、桑塔纳2000型轿车采用了四电极火花塞。
53、夏利轿车采用闭磁路点火线圈。
54、桑塔纳2000型轿车采用的电子点火模块内部为先进的混合集成电路。
55、解放CA1092型汽车分电器点火信号传感器转子与定子爪极间隙应为。
56、翻开点火开关,如电流表指针指示为3—5A,应按汽油机高压电路断路故障检测。
57、热车汽油机启动困难主要是混合气过浓造成的。
58、柴油发动机不能启动的根本原因是柴油已经进入汽缸,但不能燃烧。
59、柴油滤清器溢油阀磨损失效或偏装将造成柴油发动机不能启动。
60、喷油泵柱塞偶件和针阀偶件磨损严重、流油增多将造成柴油机不能启动。
61、电控汽油喷射发动机排放超标是指经检查排放超标。
62、电控汽油喷射发动机回火是指汽车运行中排气消声器有放炮声,动力缺乏。
63、当电控发动机出现故障,必须将蓄电池从电路中断开,用解码器进展测试。
64、在电控汽车车身上进展焊修时,应先断开电脑电源。
65、可以用数字式万用表检查电控发动机电路及燃油泵是否有故障。
66、检测压电式爆震传感器应选用汽车用万用表直流电压挡。
67、检测发电机整流器的性能应选用万用表二极管挡。
68、汽车故障诊断仪就是解码仪。
69、所有的汽车诊断仪都装备外置测试卡。
70、用正时灯检查发动机点火提早角,应将正时记号对准上止点前110°
—130°
的地方。
71、汽油发动机的点火提早角一般在110°
之间。
72、用万用表检查发动机电子点火控制器端子的电阻,可以确定点火控制器或有关电路的故障。
73、用数字万用表的欧姆挡测量点火控制器端子的电压,可检查电子点火控制器的故障。
〔〕74、将220V交流试灯一端接点火线圈低压线柱,一端接外壳,如灯亮那么表示有断路故障。
75、用交流试灯可以检查点火线圈是否有故障。
76、桑塔纳2000GLS型轿车JV型发动机霍尔传感器输出电压在0—9V之间变化。
〔〕77、模拟桑塔纳2000GLS型轿车JV型发动机霍尔传感器触发叶轮叶片在气隙中动作,假设高压线端部跳火,说明霍尔传感器。
78、六缸柴油机喷油泵各缸供油时间可按1—5—3—6—2—4顺序和喷油间隔角为120°
进展检查调整。
79、将柴油机喷油泵供油自动提早器向右旋转可以减小供油提早角。
80、进展柴油机喷油器密封试验时,喷油器允许有微量的滴油现象。
81、柴油机喷油器试验用油应为沉淀后的“0”号轻柴油。
82、检测电控燃油喷射发动机燃油压力时,应先关闭点火开关,再将油压表接在供油管和分配管之间。
83、电控发动机在怠速运转时,油压表指示的系统压力应在〔500±
20〕kPa之间。
〔〕84、检测电控发动机燃油泵工作电压时,接通点火开关后,应能听到燃油泵启动的声音。
85、电控发动机燃油泵工作电压应该用模拟式万用表检测。
86、屡次测某一零件几何参数时,应采用同一测量方法、计量器具、测量条件等,以确保测量精度。
87、在测量零件时,假设实测的值与零件真值的误差越小,那么说明测量准确度越低。
〔〕88、连杆瓦严重偏磨会导致连杆两端孔轴线不平行。
89、检测发动机汽缸的圆度误差时,首先用分厘卡将量缸表校准到被测汽缸的标准尺寸,其目的是能准确计算出最大允许尺寸。
90、对汽车零件进展磁力探伤时,为了使裂纹与磁力线垂直,横向裂纹要横向磁化,纵向裂纹要纵向磁化。
91、磁力探伤是一种简单、迅速、较准确的探伤方式,因此所有的金属材料均可采用此法检测隐伤。
92、荧光探伤的方法适用于检测金属和非金属零件。
93、测柴油机烟度值时一般要取3个值的算术平均值作为所测烟度值。
94、当零件的裂纹不在外表时,用荧光探伤法检测既简单又迅速。
95、汽车传动轴的旋转轴线与惯性轴线相重合,即可到达动平衡。
96、离合器从动盘的摩擦衬片磨损不均匀,可能会导致离合器静平衡的破坏。
97、发动机曲轴轴承间隙过大,会使轴瓦的冲击负荷增大,导致轴瓦损坏。
98、发动机缸壁间隙过小会导致连杆弯曲和拉伤缸壁。
99、发动机进气门对面略偏向排气门一侧的缸壁磨损量较大的原因,是由于排气门温度较高,导致光滑效果差。
100、发动机活塞在上止点时,第一道活塞环所对应的缸壁位置磨损量最大。
101、发动机汽缸体纵向变形的规律是:
呈两端低,中间高的弧形。
〔
〕
102、在测量发动机汽缸体孔径时,必须在每个缸内上、中、下三个位置进展测量,其中下端位置是指活塞在下止点时第一道环所对的缸壁位置。
103、整体后桥壳两端轴线同轴度最大不得超过。
104、发动机曲轴裂纹检查的最简单方法是用敲击法来判断。
105、发动机弯曲校正一般可采用压床热压校正,这种方法可省去时效处理。
106、检测发动机凸轮轴时,必须测量凸轮的圆度和圆柱度。
107、零件产生疲劳的原因是承受了突然的交变载荷使其力学性能发生了突然变化。
108、零件在高温条件下不易产生氧化磨损。
109、光滑剂中含有少量的酸类物质,因此光滑好的摩擦外表易受到腐蚀。
110、热处理的工艺过程包括加热、保温和冷却三个阶段。
111、热处理是将钢材由固态加热到液态,并经保温,冷却的一种工艺方法。
112、钢退火的主要目的之一是消除冷加工产生的加工硬化现象,恢复其硬度。
113、为防止变形和开裂,铸件都必须经去应力退火处理。
114、发动机活塞气环的主要作用是密封、导热,因此一般活塞上只有一道气环、两道以上油环。
115、为进步发动机连杆的强度和刚度,要对其外表进展喷丸强化处理。
116、发动机上置式配气机构中,摇臂和挺柱二者缺一不可。
117、发动机齿形带传动的配气机构与链条传动的相比,可降低噪声和本钱。
118、发动机在大负荷状态下,化油器的真空加浓装置和加速装置均向发动机提供浓混合气。
119、汽车膜片弹簧离合器在别离时,膜片弹簧会产生反向锥形变形,使压盘与从动盘别离。
120、汽车变速器自锁装置可防止自动脱档和挂错挡。
121、等速万向节只能用于转向驱动桥的半轴上。
122、单级主减速器的常啮合圆锥齿轮不使用直齿齿轮。
123、差速器可保证两侧驱动轮在任何道路条件下均能保持纯滚动和等角速转动。
124、汽车在平坦的公路上直线行驶时,差速器的行星齿轮只能做公转而不做自转。
125、东风EQ1092型汽车蹄鼓间隙值支承端比凸轮端大。
126、桑塔纳2000型轿车前轮采用的是浮动钳型盘式制动器。
127、浮动钳型盘式制动器的制动间隙由轮缸活塞上的橡胶密封圈实现。
128、气压制动传动装置的特点是制动踏板行程较长。
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