柴油机缸套力学特性及变形研究

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随着节能减排政策的日益严格,柴油机缸内爆发压力提高到16Mpa以上,缸套-活塞组摩擦副的热负荷和机械负荷大幅度增加。受缸盖螺栓预紧力、活塞高速周期性往复运动、气缸体刚度不均匀以及冷却不均匀产生的影响,缸套与活塞环容易产生变形。当缸套变形失圆无法由活塞环的弹力进行补偿时,将产生不正常的间隙,从而产生油气泄漏,柴油机微粒(PM)排放量的50%是机油窜入燃烧室燃烧后产生的可溶有机物,因此控制缸套与活塞摩擦副变形与失圆,提高缸内密封性能,对降低机油耗,改善摩擦性能,以及减小排放,都具有重要的意义。以增压中冷柴油机为研究对象,针对缸套安装变形与工作变形的产生机理及影响因素进行了研究,提出了控制缸套变形的控制策略及解决方案,具体开展了以下研究工作:(1)预紧工况下缸套安装变形的特点与影响因素研究建立了机体-缸盖-缸套的装配耦合模型,在预紧工况下进行了装配体的静力分析,研究了缸套变形特点,并应用正交设计法,研究了结构因素与非结构因素对缸套变形的影响,优化了缸套结构。研究表明:预紧工况下各缸缸套整体呈现上部截面收缩变形,中下部截面扩张变形,最大变形处出现在缸套的上部;四个缸的缸套变形不均匀,其中一、四缸缸套变形较大,二、三缸变形较小;非结构因素中的螺栓预紧力、结构因素中的螺栓沉孔深度与缸套壁厚对缸套变形影响较大。(2)热负荷下缸套热态变形的特点与影响因素的研究在测试基础上,应用流固耦合传热方法,研究了缸盖、机体、缸套的热负荷以及冷却水套的流动均匀性,并研究了冷却水套结构对冷却均匀性以及缸套热变形的影响。研究表明:缸套上部热变形及变形梯度较大,中下部热变形及变形梯度相对较小,热负荷工况下的缸套平均热变形是预紧工况平均变形的16倍;相邻两缸间的缸套热变形相对较小,在第一缸和第四缸自由端出现较大的缸套热变形。由于各缸缸盖、机体、缸套温度场分布不均匀,冷却水套流动均匀性与冷却均匀性对应的最优方案是有差异的。(3)工作负荷下缸套热机耦合变形的特点与影响因素的研究考虑机械负荷与热负荷耦合作用,对机体与缸套的装配耦合模型进行了热机耦合分析,研究了不同负荷加载情况下缸套变形的特点。相比预紧工况与热负荷工况,工作负荷下的缸套最大主应力大幅度增加,缸套整体变形与热负荷工况相似,缸套变形幅度增加较小。综合分析,相比冷却均匀性的优化方案,预紧工况优化方案对于减小缸套的失圆度更有效;此外,受机体刚度影响,二缸与三缸、一缸与四缸的缸套变形对称,且变形呈豌豆形规律,机体结构刚度分布均匀性对于缸套变形起重要作用。(4)缸套动态变形的测试与分析采用应变测试方法,在外特性工况下对增压前后的缸套的动态应变进行了测试与分析,对比分析了增压中冷前后柴油机周向应变与径向变形的变化规律。随着转速的升高,柴油机缸套主推力面应变、次推力面应变、侧面应变随之增加;当发动机处于高转速时,自然吸气柴油机缸套的变形呈现明显无规则的振动特性,增压中冷柴油机缸套呈现有规则的、与最大爆发压力对应的振动特性,且最大转矩工况下的缸套主推力面变形大于其它工况变形。(5)缸套工作变形对活塞动力学特性以及密封性能及摩擦损失的影响研究在考虑缸套变形的基础上,研究了活塞组件结构、缸套变形均匀性以及对活塞二阶运动、机油耗、窜气量以及摩擦损失的影响关系。随着活塞头部间隙、配缸间隙、活塞销偏置量的增加,活塞平均摆角增大,活塞峰值敲击能量(KEP)增加;对于机油耗影响最大的是一环的切向弹力,对于窜气量影响最大的是二环切向弹力,对于摩擦磨损影响最大的是油环的切向弹力;随着各环切向弹力增大,机油耗、窜气量减小,摩擦损失增加。随着转速的增加,缸套变形不均匀性增加,机油耗、窜气量、环摩擦平均压力增加。通过对不同优化方案的活塞环组动力学特性分析,各方案对环组FMEP影响较小,对窜气量与机油耗的改善比较显著,其中预紧力优化方案对于机油耗的减小影响较大。
摘要第1-5页
ABSTRACT第5-8页
目录第8-12页
第一章 绪论第12-32页
   ·课题的背景与意义第12-14页
   ·国内外研究现状与发展第14-28页
     ·缸套-活塞摩擦副受力与变形定性分析第14-15页
     ·缸套-活塞组变形与适应性的评价方法第15-18页
     ·缸套变形机理与活塞环适应性研究第18-23页
     ·缸套-活塞摩擦副动力学特性对发动机工作性能的影响研究第23-28页
   ·课题研究的主要内容第28-30页
   ·课题研究的技术路线第30-32页
第二章 预紧工况下缸套机械变形及影响因素研究第32-52页
   ·缸套结构第32-33页
   ·弹性力学基本理论第33-34页
   ·建立有限元模型第34-39页
     ·建立装配耦合模型第34-36页
     ·模型材料属性第36页
     ·边界条件第36-39页
   ·螺栓预紧力作用下缸套变形分析第39-41页
     ·整体变形分析第39页
     ·单缸缸套变形分析第39-41页
     ·模型验证第41页
   ·预紧工况下缸套变形影响因素研究第41-49页
     ·非结构因素对缸套变形的影响分析第42-44页
     ·结构因素对缸套变形的影响分析第44-49页
   ·小结第49-52页
第三章 基于流固耦合传热的柴油机缸套热变形研究第52-90页
   ·引言第52页
   ·流固耦合传热分析的基本理论第52-59页
     ·流体控制方程第53-56页
     ·固体控制方程第56-57页
     ·流固耦合传热第57-58页
     ·流固耦合传热的耦合求解第58-59页
   ·流固耦合传热边界条件的测试与分析第59-64页
     ·冷却水套水流试验第59-61页
     ·缸套温度测试第61-62页
     ·缸盖温度测试第62-64页
   ·流固耦合系统分析模型第64-70页
     ·缸体-缸套-缸盖-冷却水套耦合系统模型第64-65页
     ·材料属性第65页
     ·传热边界条件第65-69页
     ·流体流动边界条件第69页
     ·仿真模型的验证第69-70页
   ·计算结果及分析第70-76页
     ·流体速度场与温度场第70-72页
     ·温度场第72-74页
     ·热应力及变形分析第74-76页
   ·缸套热变形的影响因素研究第76-87页
     ·冷却水套流动均匀性分析第76-82页
     ·冷却水套冷却均匀性分析第82-87页
   ·小结第87-90页
第四章 柴油机缸套热机耦合变形研究第90-102页
   ·引言第90页
   ·计算工况第90-91页
   ·力边界条件第91-92页
     ·螺栓预紧力第91页
     ·燃气作用力第91页
     ·活塞对缸套的侧击力第91-92页
   ·缸套变形的热机耦合分析第92-99页
     ·热态预紧力工况第92-94页
     ·爆压工况第94-95页
     ·不同工况的对比第95-99页
   ·小结第99-102页
第五章 柴油机缸套工作变形的动态测试与分析第102-118页
   ·引言第102-103页
   ·缸套变形测试方案第103-107页
     ·传感器的选择第103-104页
     ·温度补偿第104页
     ·测试方案第104-106页
     ·试验误差分析第106-107页
   ·缸套动态变形的数据处理与分析第107-116页
     ·自然吸缸套动态变形分析第107-112页
     ·增压中冷柴油机缸套动态变形分析第112-116页
   ·自然吸气与增压中冷柴油机缸套动态径向变形对比分析第116-117页
   ·小结第117-118页
第六章 考虑缸套变形的活塞组件动力学特性及影响因素研究第118-138页
   ·动力学模型与控制方程第118-125页
     ·活塞组动力学模型第118-121页
     ·活塞环组动力学模型第121-123页
     ·机油消耗模型第123-125页
   ·活塞组件动力学仿真模型的边界条件第125-131页
     ·缸内燃烧压力的测试第125-126页
     ·活塞的等效刚度第126-127页
     ·活塞与缸套热态型面第127-129页
     ·活塞环结构第129-130页
     ·机油耗试验与仿真模型的验证第130-131页
   ·结构参数对活塞动力学特性及密封性能的影响研究第131-134页
     ·活塞结构参数影响第131-133页
     ·活塞环参数对发动机性能的影响第133-134页
   ·缸套变形的影响第134-136页
     ·缸套变形均匀性的影响第134-135页
     ·不同缸套变形优化方案的影响第135-136页
   ·小结第136-138页
第七章 总结与展望第138-142页
   ·主要工作总结第138-141页
   ·论文的创新点第141页
   ·作展望第141-142页
致谢第142-144页
参考文献第144-154页
附录第154-156页
 附录A 攻读学位期间发表的学术论文目录第154页
 附录B 攻读学位期间获得的授权专利第154-155页
 附录C 攻读学位期间获奖情况第155页
 附录D 攻读学位期间参与的科研项目第155-156页
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