2)第1934章 焊接_魔界狂想曲
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  度。

  有用线吊着的铅锤来作为垂直方向的参照。

  活塞运动的筒子的左右两端都有细管子,是用车床车出来的。

  把出气管给套在上面,两者的尺寸制作的非常好,几乎没有多大的缝隙。

  其实这个没必要进行焊接。

  细的管子半腰存在凸起和橡胶垫片,粗管子压紧垫片,两者便没有缝隙了。

  考虑到这是气缸,温度较高,震动较大,还是进行焊接吧。

  两根管子对接好。

  确定阀杆的位置是垂直朝下的。

  马林在想,其实他可以先焊好管子,再打孔洞并安装阀杆。

  接着是把进气管的上下两部分给合在一起。

  做法就是一截粗,一截细,细的可以套进粗的里面,尺寸契合的非常好。

  接着打螺丝。

  然后焊接。

  其实不焊接也行,在细的管子的顶部安装橡胶垫片,粗的管子内部存在倾斜的台阶挡住垫片。

  焊接更省心,于是就焊接了。

  接着是把这个进气管给焊接到燃烧室的管子上。

  也是先套上,再打螺丝,再焊接,难点也是阀杆要与地面保持垂直。

  需要花费不少力气。

  打火的装置从燃烧室上方打个洞,伸进来,再把洞口给焊死。

  下面便是安装传动装置。

  只是想一想都觉得头疼。

  气缸的活塞驱动一个齿轮。

  这个齿轮通过多个齿轮组,分别驱动四个阀门和一个打气筒。

  阀杆的高度可以通过打磨变短。

  所以安装齿轮组的时候如果高度上存在些许误差是可以的。

  问题是,想对周期进行控制还是很麻烦的。

  零点一秒自由落体能够下降多少呢?五厘米。

  下降一厘米需要多久呢?

  零点零五秒。

  金属柱与孔洞之间是存在摩擦力的。

  所以金属柱最好有点沉导致摩擦力可以忽略不计。

  气缸一个周期到底设置为多久他心里也没数。

  他自己觉得一秒四五个周期就够了。

  如今实验存在难度。

  主要原因就来自于他不知道气缸的一个周期应该是多少。

  让阀杆自由下落是个不好的主意,会增大他做实验的难度。

  所以阀杆不能自由下落,而需要被转动零件给打下来。

  万一气缸频率特别高,这个零件击打它的频率也跟得上。

  这样子便可以减小马林在实验中的很多忧虑。

  于是每个阀杆要做成比较复杂的形状。有两个转动的扇形圆饼来推着它上下移动。

  总共四个阀杆,都这么控制。

  进气管的两个阀杆要同步被推上去和推下来。

  每个周期的什么时候才轮到它们运动,这一点需要算清楚。

  马林认为,每半个周期一开始的四分之一个周期的时间,进气口应该保持打开状态。

  出气阀什么时候打开呢?

  马林的观点是,左边的出气阀在前半个周期必须处于全程关闭的状态,后半个周期处于全程打开的状态;右边的出气阀必须在前半个周期处于全程打开的状态,后半个周期处于全程关闭的状态。

  马林发现自己忘记了两个阀门。

  分别是左右气路的开关阀门。

  它们的结构可以采用跟出气口一样的结构,一个垂直地面的阀杆插在一个孔洞内。

  有两个转动件对每个阀杆的运动进行控制。

  左边的阀杆在发动机运转的前半个周期全程打开,后半个周期全程关闭;右边的阀杆在前半个周期全程关闭,后半个周期全程打开。

  于是总共存在六个阀杆。

  已经决定了让它们什么时候工作,剩下的问题就是要安装传动回路。

  回路的各个转轴都保持水平方向。

  这一步瞧起不是很难。

  实际安装起来小毛病不断都是加工的精密度不足造成的。

  思路上倒是很清楚。

  反复的测量、加工、安装、调整、焊接。

  真是够麻烦的。

  大约三天时间每个阀杆的控制装置都安装好了,它们与发动机的活塞相连,会根据发动机的实际运转来对阀杆进行控制。

  下面的问题是注入新鲜空气的打气筒应该怎么制作和安装。

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