Газораспределительный механизм (ГРМ) предназначен для своевременного открытия клапанов, впуска в цилиндры свежего заряда горючей смеси и выпуска отработавших газов.
Основные детали ГРМ:
1. распредвал
2. клапана
3. клапанные пружины
4. упорные тарелки
5. сухари
6. коромысла
7. штанги
8. маслоотражательные колпачки
Распределительный вал предназначен для своевременного открытия и закрытия клапанов. Имеет опорные шейки, кулачки, эксцентрик привода топливного насоса. Привод распредвала – ременной, цепной или зубчатый. Распредвал вращается в два раза медленнее коленвала чтобы обеспечивать открытие клапанов только на тактах впуска и выпуска. Материал – чугун или сталь.
Клапана - служат для периодического открытия и закрытия отверстий впускных и выпускных каналов в зависимости от положения поршней в цилиндре и от порядка работы двигателя. Клапан состоит из головки и стержня. Диаметр впускного клапана больше, чем выпускного для лучшего наполнения цилиндров свежей горючей смесью. Материал – жаропрочная сталь.
Клапанные пружины – предназначены для возврата клапанов в исходное положение и плотного их прилегание к сёдлам, когда кулачки распредвала отходят от клапанов. Пружина одной стороной упирается в шайбу, расположенную на головке цилиндров, а другой – в упорную тарелку.
Упорные тарелки удерживают пружины на клапанах с помощью сухарей.
Сухари предназначены для удержания упорных тарелок на клапанах.
Маслоотражательные колпачки – предназначены для уменьшения проникновения масла по стержням клапанов в камеру сгорания двигателя.
Штанги - служат для передачи усилия от толкателей к коромыслам. Её изготавливают из стального стержня.
Толкатели - предназначены для передачи усилия от кулачков распределительного вала через штанги к коромыслам. Изготовлены из стали, в виде малых цилиндрических стаканов.
Коромысла - служат для передачи усилия от штанг толкателей к клапанам, представляют собой рычаг, посаженный на ось.
Без двигателя невозможно представить себе автомобиль! Двигатель считается матерью всех Automobile Spare . Также вы можете сравнить его с Сердцем вашего автомобиля. В самом сердце автомобиля можно найти множество запчастей.
В этой статье мы обсудим несколько основных компонентов двигателя .
Основными частями двигателя являются головка цилиндра, блок двигателя, коленчатый вал и распределительный вал.
Блок цилиндров - одна из самых важных частей двигателя . Он находится в центре двигателя и играет важную роль в системах смазки и охлаждения.
Если вы что-нибудь придумаете, голова всегда является центральным процессором и часто играет главные роли.Судя по названию, головка блока цилиндров в двигателе тоже самое и выполняет ту же задачу. Головка блока цилиндров размещается в верхней части двигателя и соединяется с блоком двигателя с помощью прокладки головки. В головке блока цилиндров есть много деталей, таких как клапан двигателя, распределительный вал, коромысло, ковш клапана, уплотнения клапана и т. Д. Свечи зажигания и форсунки также помещаются через головку блока цилиндров.
Коленчатый вал расположен внутри блока цилиндров.Это помогает перемещать поршни в гильзы цилиндров.
Без кулачкового вала двигателя двигатель не может работать. Распределительный вал Управляйте клапаном двигателя в головке цилиндров.
Поршень также играет некоторые важные роли. Это цилиндрическая часть двигателя. Он перемещается в блок цилиндров, соединенный шатуном с коленчатым валом. Также на поршне стоят поршневые кольца.Мы часто встречаем два типа поршневых колец. Такие как компрессионное кольцо или нажимное кольцо, маслосъемное кольцо.
Не найдено ни одного двигателя, который не использует моторное масло. Мы уже обсуждали, как работает моторное масло. Масляный насос играет самую важную роль в любом двигателе. Без смазки двигатель не может работать, и масляный насос подает такие вещи в двигатель!
Термостат обеспечивает прогрев двигателя при запуске двигателя.
Другой важной частью двигателя является маховик, установленный вместе с коленчатым валом. Его плавное функционирование способствует плавному управлению автомобилем.
Turbo Charger Помогает двигателю получить больше мощности. Это также помогает выпустить выхлопные газы. Чтобы узнать больше, нажмите сюда.
В современном автомобиле мы наблюдаем так много датчиков. Как датчик кислорода, датчик массового расхода воздуха, датчик положения коленчатого вала.Вы можете найти подробную информацию о датчиках, нажав здесь.
Что ж, мы уже обсудили некоторые важных частей двигателя . Надеемся, это вам немного поможет. Кроме того, вы можете узнать больше, прочитав наши статьи, например, как работает свеча зажигания, Датчик O2 , Советы по обслуживанию автомобилей, Зачем вам нужен лучший гаечный ключ для масляного фильтра? и т.п.
Вы можете оставить свой отзыв, чтобы помочь нам стать лучше. В самом конце, спасибо, что прочитали нашу статью.
.Мы специализируемся на разработке и производстве различных деталей для мотоциклов и автомобилей в целом, а также можем предложить различные виды пилорамы по дереву. Запчасти для генераторов, общего оборудования.Мы можем изготовить запчасти в соответствии с требованиями клиентов из разных регионов; мы можем предоставить вам необходимую продукцию и удобное хранение и логистические услуги в короткие сроки, чтобы завоевать международное признание на рынке
Мы искренне приветствуем отечественные и зарубежные компании, которые вместе с нами развивают новые рынки и создают блестящее будущее. Добро пожаловать в нашу компанию и руководство. Мы очень уверены, что будем вашим надежным постоянным деловым партнером.
.Центральный процессор ( CPU ) является важной частью каждого компьютера. [1] ЦП посылает сигналы для управления другими частями компьютера, почти так же, как мозг управляет телом. [2]
ЦП - это электронная машина, которая работает над списком задач компьютера, который называется инструкциями . Он читает список инструкций и запускает ( выполняет ) каждую по порядку.Список инструкций, которые может выполнять ЦП, представляет собой компьютерную программу.
Тактовая частота или скорость внутренних частей процессора измеряется в герцах (Гц). Современные процессоры часто работают настолько быстро, что вместо них используются гигагерцы (ГГц). Один ГГц - это 1000000000 циклов в секунду.
Большинство процессоров, используемых в настольных (домашних) компьютерах, представляют собой микропроцессоры производства Intel или Advanced Micro Devices (обычно сокращенно AMD). Некоторые другие компании, производящие процессоры, - это ARM, IBM и AMD под управлением ATI Technologies, которая сейчас является лидером.Большинство их процессоров используются во встроенных системах для более специализированных задач, например, в мобильных телефонах, автомобилях, игровых консолях или в армии. [3]
В 20 веке инженеры изобрели множество различных компьютерных архитектур. В настоящее время большинство настольных компьютеров используют 32-разрядные или 64-разрядные процессоры. Инструкции в 32-битном ЦП хорошо справляются с обработкой данных размером 32 бита (большинство инструкций «думают» в 32-битном ЦП). Точно так же 64-битный ЦП хорош для обработки данных размером 64 бита (и часто хорош для обработки 32-битных данных).Размер данных, которые ЦП обрабатывает лучше всего, часто называют размером слова ЦП. Многие старые процессоры 70-х, 80-х и начала 90-х годов (и многие современные встроенные системы) имеют размер слова 8 или 16 бит. Когда в середине 20-го века были изобретены процессоры, они имели много разных размеров слов. У некоторых были разные размеры слов для инструкций и данных. Позже перестали использоваться менее популярные размеры слов.
Большинство процессоров - это микропроцессоры. Это означает, что ЦП - это всего лишь один чип.Некоторые микросхемы с микропроцессорами внутри также содержат другие компоненты и представляют собой законченные однокристальные «компьютеры». Это называется микроконтроллером.
Когда ЦП запускает компьютерную программу, ему нужно где-то хранить данные, с которыми работают инструкции (данные, которые они читают и записывают). Это хранилище называется регистром . ЦП обычно имеет много регистров. Доступ к регистрам должен быть очень быстрым (для чтения и записи). Следовательно, они являются частью самой микросхемы ЦП.
Хранение всех данных в регистрах сделало бы большинство процессоров слишком сложными (и очень дорогими). Следовательно, регистры обычно хранят только те данные, с которыми ЦП работает «прямо сейчас». Остальные данные, используемые программой, хранятся в RAM (памяти). За исключением микроконтроллеров, оперативная память обычно хранится вне процессора в отдельных микросхемах.
Когда ЦП хочет прочитать или записать данные в ОЗУ, он выводит для этих данных адрес . Каждый байт в ОЗУ имеет адрес памяти. Размер адресов часто совпадает с размером слова: 32-битный процессор использует 32-битные адреса и т. Д.Однако меньшие по размеру процессоры, например 8-битные, часто используют адреса, превышающие размер слова. В противном случае максимальная длина программы была бы слишком короткой.
Поскольку размер адресов ограничен, максимальный объем памяти также ограничен. 32-разрядные процессоры обычно могут обрабатывать только до 4 ГБ ОЗУ. Это количество различных байтов, которые могут быть выбраны с помощью 32-битного адреса (каждый бит может иметь два значения - 0 и 1 - и 2 32 байтов составляет 4 ГБ). 64-разрядный процессор может обрабатывать до 16 ЭБ ОЗУ (16 эксабайт, около 16 миллиардов ГБ или 16 миллиардов миллиардов байт).Операционная система может ограничить использование меньших сумм.
Информация, которая хранится в RAM, обычно непостоянна. Это означает, что он исчезнет, если компьютер выключится.
На современных компьютерах ОЗУ намного медленнее, чем регистры, поэтому доступ к ОЗУ замедляет работу программ. Чтобы ускорить доступ к памяти, более быстрый тип памяти, называемый кеш-памятью , часто помещается между ОЗУ и основными частями ЦП. Кэш обычно является частью самого чипа ЦП и стоит намного дороже за байт, чем ОЗУ.В кеше хранятся те же данные, что и в ОЗУ, но обычно он намного меньше. Следовательно, все данные, используемые программой, могут не поместиться в кеш. Кеш пытается хранить данные, которые, вероятно, будут часто использоваться. Примеры включают недавно использованные данные и данные, близкие в памяти к недавно использованным данным.
Часто имеет смысл иметь "кэш для кэша", так же как имеет смысл иметь кэш для ОЗУ. В многоуровневом кэшировании есть много кешей, называемых кешем L1, кешем L2 и так далее.Кэш L1 является самым быстрым (и самым дорогим из расчета на один байт) кешем и «ближайшим» к ЦП. Кэш L2 находится на один шаг и работает медленнее, чем кеш L1 и т. Д. Кэш L1 часто можно рассматривать как кеш для кеша L2 и т. Д.
Компьютерные шины - это провода, используемые ЦП для связи с ОЗУ и другими компонентами компьютера. Почти все ЦП имеют по крайней мере шину данных , используемую для чтения и записи данных, и адресную шину , , используемую для вывода адресов. Другие шины внутри ЦП передают данные в разные части ЦП.
Набор команд (также называемый ISA - Instruction Set Architecture) - это язык, понятный непосредственно конкретному процессору. Эти языки также называются машинным кодом или двоичным кодом. Они говорят, как вы приказываете процессору делать разные вещи, например загружать данные из памяти в регистр или складывать значения из двух регистров. Каждая инструкция в наборе инструкций имеет кодировку, то есть то, как инструкция записывается как последовательность битов.
Программы, написанные на таких языках программирования, как C и C ++, не могут запускаться непосредственно центральным процессором.Они должны быть переведены в машинный код, прежде чем ЦП сможет их запустить. Компилятор - это компьютерная программа, которая выполняет этот перевод.
Машинный код - это просто последовательность нулей и единиц, что затрудняет его чтение людьми. Чтобы сделать его более читабельным, программы с машинным кодом обычно пишутся на ассемблере . В языке ассемблера вместо нулей и единиц используется текст: вы можете написать «LD A, 0», чтобы, например, загрузить значение 0 в регистр A. Программа, переводящая язык ассемблера в машинный код, называется ассемблером .
Вот некоторые из основных функций процессора:
Даже очень сложные программы можно создать, объединив множество таких простых инструкций. Это возможно, потому что выполнение каждой инструкции занимает очень короткое время. Многие процессоры сегодня могут выполнять более 1 миллиарда (1 000 000 000) инструкций за одну секунду. В общем, чем больше ЦП может сделать за определенное время, тем он быстрее. Один из способов измерить скорость процессора - MIPS (миллион инструкций в секунду). Флопы (число операций с плавающей запятой в секунду) и тактовая частота процессора (обычно измеряемая в гигагерцах) также являются способами измерения того, сколько работы процессор может выполнить за определенное время.
ЦП построен из логических вентилей; у него нет движущихся частей. ЦП компьютера связан электронным образом с другими частями компьютера, такими как видеокарта или BIOS. Компьютерная программа может управлять этими периферийными устройствами, считывая или записывая числа в специальные места в памяти компьютера.
Каждая инструкция, выполняемая ЦП, обычно выполняется в несколько этапов. Например, шаги для выполнения инструкции «INC A» (увеличение значения, хранящегося в регистре A, на единицу) на простом процессоре могут быть следующими:
Различные части ЦП выполняют разные функции. Часто можно выполнять несколько шагов из разных инструкций одновременно, что ускоряет работу ЦП. Например, мы можем прочитать инструкцию из памяти одновременно с декодированием другой инструкции, поскольку в этих шагах используются разные модули. Это можно представить как одновременное наличие множества инструкций «внутри конвейера». В лучшем случае все модули работают сразу по разным инструкциям, но это не всегда возможно.
Современные процессоры часто используют блок управления памятью (MMU). MMU - это компонент, который преобразует адреса ЦП в (обычно) разные адреса ОЗУ. При использовании MMU адреса, используемые в программе, (обычно) не являются «реальными» адресами, где хранятся данные. Это называется виртуальной (противоположной «реальной») памятью. Ниже перечислены некоторые из причин, по которым наличие MMU - это хорошо:
Многоядерные процессоры стали обычным явлением в начале 21 века. Это означает, что у них есть много процессоров, встроенных в один и тот же чип, так что они могут выполнять множество инструкций одновременно.Некоторые процессоры могут иметь до тридцати двух ядер, например AMD Epyc 7601. [4]
Компьютерные процессоры производят следующие компании:
.частей речи объясняют, как слово используется в предложении.
Существует восемь основных частей речи (также известных как классы слов): существительных, местоимений, прилагательных, глаголов, наречий, предлогов, союзов и междометий .
Большинство частей речи можно разделить на подклассы. Предлоги можно разделить на предлоги времени, места и т. Д.Существительные делятся на имена собственные, нарицательные, конкретные и т. Д.
Важно знать, что слово иногда может входить более чем в одну часть речи. Например со словом увеличьте .
Увеличить может быть глаголом, например Цены увеличились
и увеличились также может быть существительным, например Количество подписчиков увеличилось на человек, на человек.
Восемь основных частей речи на английском языке:
Существительное - это имя человека, места, вещи или идеи.
Примеры существительных: Даниэль, Лондон, стол, собака, учитель, ручка, город, счастье, надежда
Примеры предложений: Стив живет в Сиднее . Мэри использует ручку и бумагу для написания букв .
Узнайте больше о различных типах существительных.
Местоимение используется вместо существительного или существительной фразы, чтобы избежать повторения.
Примеры местоимений: I, you, we, they, he, she, it, me, us, them, him, her, this, те
Примеры предложений: Мэри устала. Она хочет спать. Я хочу, чтобы ее танцевали с меня .
Прилагательное описывает, изменяет или дает дополнительную информацию об существительном или местоимении.
Примеры: большой, счастливый, зеленый, молодой, веселый, сумасшедший, три
Примеры предложений: У маленькой девочки была розовая шляпа .
Глагол показывает действие или состояние.Глагол показывает, что кто-то или что-то делает.
Примеры: идти, говорить, бегать, есть, играть, жить, гулять, иметь, нравится, есть, is
Примеры предложений: I like Woodward English. Я изучаю их диаграмм и играю их игр.
Наречие описывает / изменяет глагол, прилагательное или другое наречие. Он сообщает, как, где, когда, как часто и в какой степени. Многие наречия оканчиваются на -LY
.Примеры: медленно, тихо, очень, всегда, никогда тоже, ну завтра, вот
Примеры предложений: Я обычно занят. Вчера , пообедал быстро .
Предлог показывает отношение существительного или местоимения к другому слову. Они могут указывать время, место или отношения.
Примеры: в, на, в, от, с, рядом, между, около, под
Примеры предложений: Я оставил свои ключи на , стол на вас.
Соединение объединяет два слова, идеи, фразы или предложения в предложение и показывает, как они связаны.
Примеры: и, или, но, потому что, так, еще, если, с, если.
Примеры предложений: я был горячим и истощенным но я все же финишировал в марафоне.
Междометие - это слово или фраза, которые выражают сильное чувство или эмоцию. Это короткое восклицание.
Примеры: Ой! Вау! Большой! Помогите! Ой! Привет! Здравствуй!
Примеры предложений: Вау! Я сдал тест по английскому.Большой! - Ой! Это больно.
Иногда учителя включают статьи как девятую часть речи, поэтому мы включили ее сюда. Обратите внимание, статья - это тип прилагательного.
Артикул ставится перед существительным. Они делятся на определенные (the) и неопределенные (a, an). Статьи помогают определить существительные.
Примеры: a, an,
Примеры предложений: Мне нужен словарь . Словарь должен быть на английском языке.
См. Наши грамматические примечания с более подробной информацией о существительных, местоимениях, прилагательных, глаголах, наречиях, предлогах, союзах и междометиях (скоро).
Если вы нашли это руководство по грамматике около частей речи на английском языке полезным, сообщите об этом другим: