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2135柴油機活塞及缸套溫度測量試驗

2007-09-20 05:49:14楊新橋
船海工程 2007年4期
關鍵詞:測量

楊新橋,張 智

(武漢理工大學 能源與動力工程學院,武漢430063)

隨著柴油機強化程度的不斷提高,構成燃燒室的關鍵零件——活塞以及氣缸套的溫度和溫度梯度大幅度提高,從而產生較大的熱變形和熱應力。如何有效地解決柴油機的熱負荷問題,提高內燃機受熱零件的可靠性以及使用壽命就變得日益迫切。

內燃機受熱零部件的溫度測量方法有好幾種,本文采用硬度塞法以及熱電偶法來測量2135G柴油機受熱零部件的溫度。用熱電偶測量時,在發動機氣缸套上部布置熱電偶,通過引線貫穿機體直接連接數字萬用表,測量氣缸套布置點的溫度。

1 試驗方法與試驗前期準備工作

1.1 測溫硬度塞的加工制作

硬度塞材料必須有良好的淬透性,材料的金相顯微組織和化學成份必須均勻;材料淬火后的硬度要高,一般Rc≥65,同時淬火后硬度要長期保持均勻和穩定;材料的回火溫度和硬度變化最好成直線關系或近似線性關系,同時要求材料在同一回火溫度值十分穩定;通過各種材料進行的分析對比,選GCr15作為硬度塞材料。

為使用方便,硬度塞按標準件平端緊定螺釘(GB73-66)進行加工,使用證明,尺寸選用M3×0.5×4是合適的。螺釘的加工工藝是將φ5的GCr15鋼絲拉成標準直徑φ=2.63±0.01mm,螺紋用搓絲板搓成。

硬度塞的淬火處理在自備的氣體保護電爐中進行,淬火溫度選用840±5℃。在爐中840℃下保溫30min。并且在氣體保護的情況(防止氧化脫碳)迅速投入在溫度為50℃的機油中冷卻,油冷后再取出空冷。對淬火后的硬度塞均進行檢查,維氏硬度值均在945~980范圍內(滿足RC≥65的要求),測溫精度為±5℃。

1.2 HV-T標準曲線的制作

當回火溫度低于100℃時,材料硬度變化極小,難以測準。同時活塞各點溫度均高于100℃,故可避開這一低溫區域。回火試驗從100℃開始,每隔50℃一次,一直到650℃。

回火時,每次將5只硬度塞放在鋼絲籃里,掛在油浴爐或鹽浴爐的回火爐里,進行恒溫回火。取出后將其端面拋光,用光學維氏硬度計打出各組硬度塞的硬度,并求其平均值,標準曲線見圖1。

圖1 HV-T標準曲線圖

1.3 硬度塞的安裝及使用注意事項

1)用φ2.5mm鉆頭鉆孔,孔深5.0~5.5mm,將絲錐的錐尖磨平,盡量使螺孔的底平整,防止存在氣囊而產生測量誤差;

2)為消除傳熱中因螺紋間隙造成的誤差,要求硬度塞較好地與螺孔相配,為此均采用攻絲錐攻孔;

3)硬度塞擰入測點孔后,要求硬度塞頂平面與被測平面相平齊。被測件是鋼件時,由于熱膨脹系數基本一致,硬度塞不會飛掉。而被測件是鋁合金件時,硬度塞就應被鉚一下,防止運行時脫落。切忌鉚得太緊,防止以后硬度塞取不出來。

4)在停車后不久就應取出硬度塞。因為試驗件還處于熱態,這時硬度塞還未被結膠粘牢。

5)用專用夾具將硬度塞端面拋光,用同一臺硬度計,同一人測量出所有硬度,盡量減少測讀誤差。

6)一定要從低負荷向上開車,到達預定工況后穩定運行到計定時間(15min),然后停車冷卻,再取出硬度塞。

7)為防止硬度塞端面在高溫燃氣的氣氛下氧化脫碳,安裝前將硬度塞用H2SO4清洗,而后用NaOH中和,再用蒸餾水清洗,最后將硬度塞投放到CuSO4溶液中浸泡10min。

1.4 熱電偶溫度測量

利用熱電偶法測溫的原理是,各種金屬材料具有不同的熱電特性,兩種不同的金屬材料在同一節點溫度下將產生熱電勢差,通過各節點的熱電勢差求得溫度。熱電偶法測量的關鍵是,熱接點的形成技術和熱電偶導線的引出與電量的輸出。在熱接點形成之后,需要小心地將電偶導線絕緣、固定和引出。在固定和引出熱電偶導線時,根據所測部位的溫度范圍,選擇適當的絕緣粘結劑。引出熱電偶導線的孔徑應盡量小,并用絕緣材料填實,以防止改變熱流,影響測量精度。

該試驗熱電偶選取鎧裝式熱電偶,鎧裝式熱電偶具有細長、容易彎曲、熱響應時間快、耐振動、耐溫、抗壓和堅固耐用等優點。它可用作直接測量,也可以作為裝配式熱電偶的內芯元件,以取代傳統的瓷珠串套式元件。尤其適宜安裝在管道之間狹窄、彎曲和要求快速反應,微型化和特殊測溫場合。鎧裝熱電偶通常由鎧裝偶元件、安裝固定裝置和接線裝置等主要部件組成。鎧裝式熱電偶具有測量精度高、反應靈敏、熱響應速度快(最快達0.5s)、不銹鋼外套和一次性拉撥成形等優點。該熱電偶耐腐蝕,使用壽命長,管徑細有韌性,易彎曲,耐震動,能在狹窄、曲折位置安裝。作為裝配式熱電偶的測量元件使用時,能起到更換快捷,雙層保護作用。

1.5 測點布置分布圖

通過對2135柴油機的調試和試運轉以及測量,在第一缸活塞頂部、第一活塞環以及活塞裙部進行布點測量1~13,見圖2。在缸套頂部布置熱電偶A、B,見圖3。

圖2 活塞上硬度塞布置圖

圖3 缸套熱電偶布置圖

2 2135G柴油機溫度測量試驗及試驗結果分析

2.1 活塞及缸套溫度測量

溫度測量所選用機型為2135G;標定轉速1 500r/min;標 定 功 率 29.4kW;缸 徑 行 程135mm×140mm;排量4L;形式為2缸、4沖程、直噴式、水冷。

測量步驟如下:

1)在100% 額定功率額定運轉情況下對活塞的溫度進行測量,首先對柴油機2135活塞的溫度場進行全方位的測量,在活塞的第1缸上下左右布滿11個點進行測量。測量時,在100%額定功率下穩定運行30min,進水溫度為53℃,出水溫度約58℃左右;排氣溫度約462℃。實驗完畢后,拆下活塞,取出硬度塞,打硬度,對比硬度曲線,得到測量數據見表1。

表1 活塞溫度測試數值

2)在標定轉速下,分5個工況測試壁面的溫度。布置在缸套上有2個熱電偶,分別測試負荷特性下壁面溫度值,每個工況需要柴油機穩定運行5分鐘后開始測量,每次測量三組數值,最后取平均值。

2.2 柴油機溫度測量結果分析

1)缸套測量溫度結果見圖4,A比B點高大約20℃,缸套溫度梯度較大,這與測試點有關,A點距離排氣門很近,受熱后溫度偏高,B點距進氣門較近,并且B點距離燃燒室較遠,A、B兩點的溫度值不是很高,隨著負荷的增加,溫度變化很大,但是仍在缸套材料允許范圍內。

圖4 缸套溫度測試數值圖

2)活塞的溫度測量結果見表1,為了減少測量誤差,活塞分兩次測量,比較兩次測量結果,差別不是很大變化,活塞的最高溫度接近300℃。在活塞上表面與燃燒室表面溫度比較大,而在活塞表面接近排氣門溫度比進氣門溫度又存在較大的溫差,第一道氣環溫度比較高,承受比較大的熱負荷,裙部溫度較低,活塞總體受熱比較均勻。

3 結束語

通過對2135G柴油機活塞及缸套局部壁面的溫度測量,了解活塞以及缸套熱負荷狀態,同時得到了額定轉速、額定功率下活塞的相關點溫度,活塞表面的溫度值沒有超過材料允許范圍。在標定轉速、不同負荷情況下,缸套頂部溫度(直接接觸燃燒室部位)測試溫度顯示正常。說明該機型還有很大的工作提升能力,同時,溫度測量結果也為下一步的溫度場數值仿真奠定基礎。

[1]錢作勤,楊新橋,周祥軍.YC6108柴油機活塞溫度測量的實驗研究[J].武漢理工大學學報:交通科學與工程版,2004,28(6),814-816.

[2]過文卿.G6135受熱負荷零件的溫度場測試研究[J].柴油機設計與制造,2001,96(3):44-47.

[3]張敬國.船舶柴油機氣缸套溫度測試研究[J].武漢交通科技大學學報,1998,22(3):266-271.

[4]葉曉明.柴油機活塞溫度場試驗研究及三維有限元分析[J].華中科技大學學報:自然科學版,2002,30(3):46-48.

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