詳解BMW全新B58直列六缸機:比N55進化了多少

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溫馨提示:本文共3440字,25張圖,閱讀約需5分鐘。

過去十年是汽車工業的又一個黃金十年,很多有趣的技術被發明推廣:8速、9速甚至是10速自動變速箱,渦輪增壓,電動車,氫燃料電池,自動駕駛,LED自動頭燈等等。

在這當中,BMW用它的渦輪增壓技術開創了一個全新的時代,從里程碑式的N54,和隨後的N55、N63、N20,到全新的B系列引擎(B37/38,B47/48,B57/58)。

回到本世紀初,一股風潮在汽車工業中悄然興起——人們對引擎動力越來越饑渴。彼時,六缸機還在200馬力徘徊,300馬力則是高端引擎諸如V8/10/12的領地。

第一個在平價車領域發動「馬力戰爭」的汽車製造商是日產。它在2001年發布英菲尼迪I35,其搭載了VQ35DE V6引擎,這是入門級豪華轎車中首次動力超過250馬力。打那時候起,BMW就壓力山大,不信看時間線:

2001年底:日產VQ35DE V6, 255 hp (2002款英菲尼迪I35)

2005年1月: 日產VQ35DE V6, 300 hp (2005款日產350Z 35周年紀念版)

2005年1月: 豐田2GR-FE V6, 280 hp (2005款豐田亞洲龍)

2005年4月: 豐田2GR-FSE V6, 306 hp (2006款雷克薩斯IS350)

2005年4月: BMWN52 L6, 255 hp (2006款BMW330i)

▲日產VQ35DE V6

看得出來BMW很尷尬。豐田的2GR不僅馬力更大,扭矩也更強——3.5排量376牛米,也即每升107牛米。升扭矩是自吸發動機非常重要的指標,因為它直接與引擎的充量系數有關,代表著汽車製造商的研發實力。和2GR-FSE相比,最高性能的3.0L N53也才320牛米,升扭矩106牛米。

要知道,N53還引入了稀薄燃燒技術,而2GR-FSE是沒有的。這表明豐田的自吸引擎研發能力更強。

▲豐田2GR-FSE

作為對豐田2GR的回擊,BMW第二年推出了N54雙渦輪引擎。事實上BMW秘密研發N54很多年了,玩得也更大,走的完全是另一個路數:渦輪增壓。BMW的失誤在於,它太小看了競爭對手,最終逼不得已讓N54匆忙上陣。

由於時間太緊,N54某些方面還有瑕疵。三年後,BMW發布了其繼任者:N55。當然這也算不上完美,它的開發正巧碰上2008金融危機,盡管N55有不少改進,但還是能看出資金拮據的蛛絲馬跡。

▲BMWN54

B58相比N54/55有兩大關鍵改進:

1.B58是封閉式缸體,N54/55是開放式;

2.B58是水冷式中冷器,N54/55是渦輪式。

封閉式缸體

先來看看B58的封閉式缸體設計。它天生就比開放式缸體強度大,因此更適合高負荷和高壓工況,這就解釋了為什麼M3/4的S55引擎在N55的基礎上改為封閉式缸體,同時也正是BMW從不將N54/55的動力升到340馬力以上的原因——它根本承受不了。

雖然B58在結構上更堅固,但也有短板。比如它的製造成本更高;它的冷卻液流量也受限,BMW還專門為其設計了一個熱管理模塊。另一方面,也不是說開放式設計不好。它更輕,也更容易冷卻,因此它更適宜缸壓不那麼高的設計。

▲N54

▲B58

N54/55採用鑄鐵缸套,B58則不同:它用的是一種叫電弧噴塗的新技術,是等離子噴塗法的一種,在缸體表面噴上一層0.3mm薄的鋼膜,也就無需再用缸套了。而這麼做最終是為了減重。

等離子噴塗以前是很新奇的技術,GT-R、LFA都有應用,如今成本已經大大降低,連福特的EcoBoost引擎也在使用。

▲電弧噴塗

你會發現BMW大部分直列六缸機都是長沖程的,B58也是如此。它的缸徑和沖程分別是82 mm 、94.6 mm。這麼設計不是為了更強的低扭,而是出於封裝的考慮。BMW要是採用短沖程,為了保證排量不變,它的缸徑就要更大,由於氣缸排成一列,引擎就會變得過長,最終很難放進引擎室,不然就得加長車頭,這對很多車型來說是沒必要的。更關鍵的是,缸徑變大,曲軸也跟著變長,其強度也會變弱。

▲B48氣缸

再者說,長沖程對渦輪機也有利:由於渦輪遲滯,引擎處於自吸模式時,扭矩越高越好,這將給予司機更快的油門響應。

看起來B58的封閉式設計讓BMW花了不少錢。但通觀全局,就是另一回事了,因為B58並不是一個獨立的產品,而是BMW全新B系引擎中的一份子。B系引擎採用模塊化設計,不論是汽油還是柴油機,都採用一樣的缸徑,一樣的沖程,甚至是一樣的缸體。因此,所有引擎可以均攤設計和製造成本,最終降低總成本。

水冷式中冷器

幾乎所有「正經」的高性能渦輪機都採用水冷式中冷器,因為它更高效,也更穩定。對B58來說也是如此。

▲B58,高亮部分是中冷器

B58的水冷式中冷器集成於進氣歧管充氣室,後者位於引擎頂部,缸蓋下面。進氣不再需要像N54/55那樣連接中網的中冷器,如此緊湊的設計有一大好處:進氣道顯著縮短,這提升了油門響應速度。

▲B58 VS N55

還有其他細節表明B58是高性能引擎。比如它的曲軸是鍛造的,比N55的鑄造件更堅固,此外B58的活塞連桿也同樣是鍛造的。

▲B58曲軸

細節改進

除了上述基礎升級,B58還有許多出色的設計,同時它們不應被孤立看待,而是一個有機整體。下面簡要介紹這些改進。

【熱管理模塊】

上文提到過,B58的封閉式缸體導致冷卻液流量受限,使得引擎冷卻系統的工作環境更加嚴苛。

▲B58熱管理模塊

▲高亮部分是熱管理模塊的驅動皮帶輪

因此,BMW在B58上設置了一套「熱管理模塊」,它由曲軸通過一根蛇形皮帶機械驅動。模塊內部,冷卻液流速由旋轉閥來調節。上一代BMW引擎用的是電子泵,長時間使用容易出故障,現在的機械式冷卻泵就沒有這個問題。不過,引擎關閉後渦輪依舊高溫,為了搞定這種情況,BMW為渦輪添加了電子水泵。

【引擎質量分布優化】

N54/55引擎上,交流發電機、空調壓縮機、正時鏈條和機油濾芯集成在引擎前部,因此引擎的重心趨於前傾。

B58的設計則不同,它將濾芯及其散熱器,VANOS正時鏈條置於引擎背面。這對質量分布有好處,代價是維護和修理不怎麼方便。

▲機油濾芯位於後部

雖然機油濾芯蓋藏在引擎室深處,但還不難找。可VANOS系統維護起來就非常麻煩:它位於引擎右後側,離擋火牆極近,不把引擎整個拆下來是碰不到它的。因此,對於過了保修期的340i車主,只能祈禱它別出事兒了(然而BMW工程師已經算好了這一切……)

▲VANOS

由於正時鏈條運轉時會有噪音,BMW在缸蓋和擋火牆之間設置了一層隔音棉

【Valvetronic系統和節氣門體】

VANOS負責氣門正時調節,Valvetronic則充當節氣門體,用於控制氣門升程。N55的Valvetronic是第三代,B58上的是第四代。工作原理並沒有本質不同,B58的Valvetronic系統主要差異在於,它將伺服電機從氣門蓋中移出,並將其放置在缸蓋頂部靠右側。這樣的設計帶來兩大好處:一是顯著壓縮了安裝空間,二是降低了引擎整體高度,從而降低了引擎重心。

▲亮部分是Valvetronic伺服電機

理論上講,有了Valvetronic系統,節氣門體就沒必要了。不過,B58依然安裝了節氣門體,在中冷器入口前面。它的作用是:1.當引擎負荷突然改變,Valvetronic機構可能沒法那麼快適應新工況的需求,節氣門可作為過渡手段;2.曲軸箱通風系統需要一點真空;3.節氣門體可以充當Valvetronic系統失靈後的候補機構。

▲高亮部分是節氣門體

【供油系統】

B58供油系統最大的改變是,每個燃油噴射器都直接用螺栓固定在油軌上,而不像N55那樣通過高壓管線供油。這樣做的好處是壓力損失更小(路徑越長損失越大),壓力控制更快一些,也更精確。

▲燃油噴射器用螺栓固定在燃油導軌上

B58沿用了電磁閥噴油器,而不是更昂貴的壓電式噴油器,後者應用於初代N54和現款N63引擎中。不用的原因是,美國的汽油含硫較高,會讓稀薄燃燒技術失效。(個人認為這是胡扯)

▲B58電磁閥噴射器

【渦輪增壓器】

B58和N55一樣採用雙渦管設計,但尺寸更大。相比於N55上的,B58的渦輪直徑大了6%,葉輪直徑也增大了10%,因此B58增壓能力提升了20%。

▲B58渦輪增壓器

從下面的官方功率/扭矩曲線圖可以看出,功率輸出在5000RPM之後有一個平台期。這很可能是人為限製造成的,任何「不受約束」的功率輸出都應該是平滑的曲線,而不是這麼生硬的平台,這表明B58會有一個高功版。(2016款340i推出M性能套件,將B58的動力參數提升至355馬力和502牛米)

▲B58 vs N55

B58的渦輪增壓器配備了一個電控泄壓閥,不同於N55,後者採用一個真空電磁閥增壓控制系統。不過,在340i上,由於渦輪會產生高溫,BMW為電控元件設置了隔熱罩。

【引擎控制單元(ECU)】

BMW的傳統是把引擎ECU放在引擎室中。N55 ECU放在進氣室下方,因此,它能被進氣冷卻。而B58的ECU移出了引擎,置於駕駛側的塔座上。請注意,ECU周圍的電插頭/插座沒有密封,在各種天氣因素的影響下,其可靠性存疑。

▲B58的ECU

▲ECU位於進氣歧管駕駛側塔座之間

結論:

B58代表了BMW最新的引擎技術、全新的架構、設計理念和運行方式。封閉式缸體設計和水冷式中冷器讓它完全超越了前代N55,擁有前所未見的快速油門響應,油門遲滯是如此的微弱,以至於在日常駕駛中幾乎感覺不到,你只能通過手動模式去感知它。

有了B58,BMW終於找回了350馬力六缸機戰場的入場卷,可與賓士M276 DELA30,和奧迪新款3.0T V6展開貼身肉搏。

編譯|休不眠

原文|youwheel

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