余越 沈先明 陳健



摘要:根據內燃叉車的使用工況,針對火花熄滅器斷裂故障進行了驗證試驗與掃頻破壞試驗,根據試驗結果分析破壞機理,從應力集中與材料疲勞的角度針對結構進行優化,提高了火花熄滅器的結構強度,經試驗驗證新結構可有效解決故障問題。
關鍵詞:內燃叉車;掃頻試驗;結構強化
0? ?引言
火花熄滅器是內燃叉車應用在倉庫、油田、林區、煤礦、造紙廠、飛機場等易燃易爆區域必須配置的安全阻燃裝置。旋流式火花熄滅器因結構緊湊、輕便、不需液體工質等特點,成為工程車輛常用的安全阻燃裝置。通常將它安裝在排氣管路末端,尾氣通過兩層交錯的穿孔板結構,在允許排氣氣流通過的同時,阻擋排氣流內的火焰和火星噴出[1]。
針對某型內燃叉車投入市場銷售后,火花熄滅器出現斷裂故障,通過定頻振動試驗對火花熄滅器進行合規性驗證試驗。采用掃頻破壞試驗,明確了火花熄滅器斷裂的原因與破壞機理,并針對斷裂原因對火花熄滅器結構進行優化,達到了延長內燃叉車火花熄滅器使用壽命的目的。
1? ?故障現象
2020年市場反饋,某型配裝高位排氣與火花熄滅器配置的內燃叉車在使用過程中,火花熄滅器的安裝面根部發生斷裂,使火花熄滅器主體脫離了內燃叉車排氣管路。該故障造成火花熄滅器失效,使內燃叉車在易燃易爆場所使用存在安全隱患,影響了內燃叉車的正常使用。火花熄滅器斷裂狀態如圖1所示。
2? ?故障原因分析
市場返回的故障件斷面規整,表明有毛刺。結合前期處理此類故障的經驗,初步判斷該故障可能有3個方面原因[2]:一是火花熄滅器強度不足,無法承受叉車頻繁變向運動及柴油機振動所產生的動載荷;二是火花熄滅器安裝面根部與端面連接處結構突變大,存在應力集中現象;三是火花熄滅器殼體薄,內燃叉車振幅大,導致其發生疲勞破壞。
3? ?故障排查
按照上述個方面可能存在的原因逐一進行分析與排查,從而優化產品結構,達到延長火花熄滅器壽命的目的。
3.1? ?火花熄滅器強度驗證
國標GB 13365-2005規定,火花熄滅器需具備足夠的抵抗振動能力。標準要求,將火花熄滅器按工作狀態,安裝在振動試驗臺上進行垂直振動,振動頻率為50Hz,振幅為1.0mm,振動時間10h不得發生結構破壞、開焊等現象[3]。振動試驗可分段進行,但每段連續振動時間應不小于5h,兩段時間間隔不大于24h。
為使試驗與實際情況盡量貼合,將火花熄滅器與內燃叉車高排氣管使用夾緊箍連接,并固定在試驗工裝上,試驗工裝與振動試驗臺通過螺栓剛性連接,如圖2所示?;鸹ㄏ缙靼磭鴺艘筮M行試驗,經過10h連續定頻振動,樣件沒有出現結構破壞與開焊等失效現象,表明火花熄滅器為合格產品。
為了進一步分析火花熄滅器破壞機理,將振動頻率由50Hz定頻改為掃頻振動,通過破壞性試驗分析失效原因??紤]到內燃叉車在實際使用中,駕駛員會進行頻繁啟動、制動、換向等動作,且內燃叉車動力來自于柴油機,柴油機振動較大,因此以發動機振動范圍為基礎并適當放大振動參數,將掃頻頻率范圍設為20~100Hz,振幅保持在1.0mm,同時將加速度由1g放大至4g。
試驗連續反復進行,經過6h試驗火花熄滅器發生斷裂,斷裂位置為火花熄滅器安裝面根部,如圖3所示。樣件破壞形式與客戶現場現象一致,試驗表明火花熄滅器強度不足,無法承受叉車運動與柴油機振動產生的動載荷。
3.2? ?降低應力集中措施
火花熄滅器安裝面外徑為40mm,工作面外徑為100mm,安裝面根部與殼體端面連接處結構突然變大,應力集中現象明顯。為了加強火花熄滅器安裝面根部結構強度,抑制應力集中造成的不利影響,將3根加強筋呈120°焊接在火花熄滅器安裝面與殼體端面,使安裝面根部承受的動應力分散至殼體端面。
為驗證降低應力集中后其能否滿足內燃叉車工況,將焊接3根加強筋的樣件,固定在高排氣振動試驗臺進行掃頻破壞試驗,經過連續5h試驗,火花熄滅器殼體端面發生撕裂,如圖4所示。樣件在3根筋板與殼體端面結合處外側出現裂紋,安裝面根部仍有部分連接。
試驗表明,使用3根筋板加強后,裂紋由筋板與殼體端面連接處外側生成,并逐漸擴散至安裝面根部。殼體端面材料發生撕裂,應力集中不再是主要矛盾,而是殼體端面材料發生疲勞,致使材料發生撕裂[4]。
4? ?結構改進
通過增加火花熄滅器殼體厚度,可提高殼體端面的強度,但增加殼體厚度會導致火花熄滅器質量增加,不僅浪費材料而且會增加其動應力,因此該方案不可行。為了在不增加質量的前提下提高殼體端面的強度,需對殼體端面碰焊圓環板強度進行加強。
同時焊接3根加強筋與圓環板,可達到兼顧殼體端面強度與避免應力集中的效果。將樣件固定在高排氣振動試驗臺上進行掃頻破壞試驗,經10h試驗后樣件無破壞、開焊等失效現象,如圖5所示。試驗表明,焊接3根加強筋與圓環板的火花熄滅器,其結構強度得到了有效加強,可克服應力集中與薄壁材料疲勞的缺陷,加強后的火花熄滅器可以適用在內燃叉車上。
5? ?結束語
通過在安裝面與殼體端面焊接3根加強筋與圓環板的強化,使火花熄滅器結構強度得到了有效,克服了應力集中與材料疲勞的缺陷。該措施有效提高了產品質量,并且在推向市場后反響較好,無不良反饋。內燃叉車上的零部件通常會承受較大沖擊與動載荷,特別是薄壁零部件結構,需重點關注應力集中和材料疲勞。針對薄弱部位適當加強,會使其壽命更長,環境適應性更好。
參考文獻
[1] 張鐵柱.火花熄滅消聲器性能數值仿真與實驗研究[D].哈爾濱:哈爾濱理工大學,2011.
[2] 劉春燕.某裝載機風扇斷裂故障分析與改進[J].工程機械與維修,2022(2):18-19.
[3] GB13365-2005,機動車排氣火花熄滅器[S].
[4] 柯建鋒.某發動機高壓油管斷裂原因分析及優化設計[J].工程機械與維修,2022(1):60-61.