李 民 王站成 皮振新 徐 斌 李湘華
(1-河南科技大學(xué)車輛與交通工程學(xué)院 河南洛陽 471003 2-廣西玉柴機(jī)器股份有限公司)
近年來,隨著發(fā)動(dòng)機(jī)強(qiáng)化程度的持續(xù)提高,排氣溫度不斷上升,使得排氣歧管裂紋故障頻現(xiàn)。目前對(duì)排氣歧管裂紋故障研究主要從材料、流場(chǎng)分析[1]、加工缺陷、振動(dòng)分析[2]、熱應(yīng)力和熱疲勞[3]等方面考慮。某型號(hào)柴油機(jī)的排氣歧管在冷熱沖擊試驗(yàn)過程中出現(xiàn)裂紋故障,在排除了加工缺陷和振動(dòng)等因素的影響后,將注意力集中到排氣歧管的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)上。為確認(rèn)該排氣歧管裂紋的產(chǎn)生原因,本文用ABAQUS軟件對(duì)排氣歧管的熱應(yīng)力進(jìn)行了計(jì)算分析,還分析了缸蓋建模和溫度設(shè)定對(duì)排氣歧管熱應(yīng)力計(jì)算的影響。
在冷熱沖擊試驗(yàn)過程中,圖1所示的某新型四缸柴油機(jī)排氣歧管,在3缸與4缸歧管的交匯處出現(xiàn)裂紋故障。
圖1 出現(xiàn)裂紋的排氣歧管
排氣歧管熱應(yīng)力計(jì)算模型包括歧管、模擬缸蓋、連接螺栓,各部件所用材料及材料特性見表1。排氣歧管與缸蓋連接螺栓預(yù)緊力為12500N,歧管與缸蓋(鑄鐵——鑄鋁)摩擦系數(shù)為0.2,螺栓與排氣歧管(蠕鐵——鋼)摩擦系數(shù)為0.15。圖2所示的排氣歧管溫度場(chǎng)由CFD計(jì)算的歧管內(nèi)外壁面的溫度和對(duì)流換熱系數(shù)模擬得到[4],設(shè)定排氣歧管與缸蓋和增壓器連接的端面絕熱,螺栓溫度300℃,缸蓋溫度150℃。
圖2 排氣歧管溫度分布
表1 材料及材料特性
排氣歧管的應(yīng)力分布見圖3,故障處的Mises應(yīng)力與主應(yīng)力分布見圖4。由圖3可以看出在3缸與4缸歧管的交匯處出現(xiàn)明顯的應(yīng)力集中,此處的應(yīng)力集中有可能導(dǎo)致故障處出現(xiàn)裂紋[5]。由圖4a顯示,故障區(qū)最大Mises應(yīng)力為199.6MPa。從圖4b可看出,裂紋處的最大拉應(yīng)力為40.06MPa,位于歧管故障區(qū)內(nèi)表面(與燃?xì)饨佑|側(cè)),最大壓應(yīng)力為212.4MPa(與大氣接觸側(cè))。該歧管材料 RuTSi4Mo的抗拉強(qiáng)度為480MPa,抗壓強(qiáng)度比其抗拉強(qiáng)度高4~5倍,并有很好的高溫強(qiáng)度[6、7]。由計(jì)算結(jié)果可以判斷,排氣歧管的最大拉應(yīng)力和壓應(yīng)力雖有一定的幅值,但它們都遠(yuǎn)低于材料的失效極限,并不直接使排氣歧管破壞,因此導(dǎo)致排氣歧管裂紋出現(xiàn)的原因應(yīng)該是熱應(yīng)力波動(dòng)引起的熱疲勞破壞。
圖3 排氣歧管應(yīng)力分布
圖4 故障區(qū)應(yīng)力及應(yīng)力方向
缸蓋本身受熱會(huì)發(fā)生變形,其變形直接影響到排氣歧管變形和應(yīng)力。為了分析缸蓋溫度對(duì)排氣歧管熱應(yīng)力的影響,研究不同缸蓋溫度下排氣歧管變形和應(yīng)力的差異,設(shè)定缸蓋溫度分別為110℃、130℃、150℃、170℃,在排氣歧管自由變形計(jì)算時(shí)沒有缸蓋的約束,僅施加了排氣管溫度場(chǎng)。
圖5 節(jié)點(diǎn)位置設(shè)定
在排氣歧管故障區(qū)沿Z軸方向(水平方向)從右至左依次取12個(gè)節(jié)點(diǎn),節(jié)點(diǎn)位置如圖5所示,從左到右分別標(biāo)號(hào)為N1~N12,以分析排氣歧管自由膨脹和不同溫度下的應(yīng)力與位移。為了排除缸蓋整體位移的影響,使不同溫度下的排氣歧管變形具有可比性,將各節(jié)點(diǎn)的位移轉(zhuǎn)變?yōu)橄鄬?duì)于排氣歧管上節(jié)點(diǎn)N1的三個(gè)方向相對(duì)位移,計(jì)算結(jié)果見圖6和圖7。
圖6 節(jié)點(diǎn)應(yīng)力
圖7 節(jié)點(diǎn)相對(duì)位移
由圖6可知,排氣歧管自由變形時(shí),其結(jié)構(gòu)內(nèi)部雖也產(chǎn)生了應(yīng)力,但應(yīng)力值很低。在排氣歧管與缸蓋裝配后,由于安裝螺栓的約束,排氣歧管自由變形受到限制,在其內(nèi)部產(chǎn)生了較大的應(yīng)力。不同缸蓋溫度下各節(jié)點(diǎn)的熱應(yīng)力雖有一定差異,但高應(yīng)力區(qū)域的位置基本不變,都位于裂紋發(fā)生處的N6節(jié)點(diǎn)。隨缸蓋溫度的升高,各節(jié)點(diǎn)的應(yīng)力值有不同程度的增大,尤其是裂紋出現(xiàn)處的N6節(jié)點(diǎn)應(yīng)力變化最大。當(dāng)缸蓋110℃時(shí),該點(diǎn)Mises應(yīng)力為165MPa,而溫度升到170℃時(shí),則達(dá)到214MPa。
由圖7可以看出,與自由狀態(tài)下的變形相比,在受安裝螺栓約束的條件下,排氣歧管在X、Y、Z三個(gè)方向上的變形量均有明顯變化,其中X向變化幅度最大,Y向次之,Z向最小。在不同缸蓋溫度下N6節(jié)點(diǎn)在X、Y、Z三個(gè)方向上都呈現(xiàn)最大的變形差異,這也與該節(jié)點(diǎn)出現(xiàn)了最大應(yīng)力是對(duì)應(yīng)的。由此可以推斷,排氣歧管在冷熱沖擊試驗(yàn)過程中出現(xiàn)裂紋的原因是,冷熱沖擊試驗(yàn)時(shí)排氣管溫度變化很大,其內(nèi)部受缸蓋約束而產(chǎn)生的應(yīng)力出現(xiàn)較大幅度的波動(dòng),最終導(dǎo)致在N6節(jié)點(diǎn)處出現(xiàn)疲勞裂紋。由圖7還可以看出,在受缸蓋約束的條件下,排氣管的變形也受缸蓋溫度的影響。缸蓋溫度升高,排氣歧管在約束條件下的變形量與自由變形差別增大,故障區(qū)應(yīng)力有所增大。
排氣歧管安裝在缸蓋上,工作時(shí)變形量受缸蓋的約束,通過仿真來模擬應(yīng)力分布時(shí),所建模型必須考慮缸蓋結(jié)構(gòu)的影響。通常情況下,有限元分析中缸蓋的建模是對(duì)完整的三維幾何模型做適當(dāng)?shù)暮?jiǎn)化以便于進(jìn)行網(wǎng)格劃分。但在某些情況下,由于條件所限,有時(shí)排氣歧管制造商得不到完整的缸蓋模型,往往采取將缸蓋簡(jiǎn)化為長(zhǎng)方體模型。這必然會(huì)對(duì)計(jì)算結(jié)果帶來一定的影響,因此有必要對(duì)簡(jiǎn)化帶來的影響進(jìn)行評(píng)估。
圖8 兩種缸蓋模型及邊界條件
下面分別設(shè)定兩種缸蓋模型以分析缸蓋結(jié)構(gòu)對(duì)排氣管熱應(yīng)力計(jì)算的影響。第一種模型中,缸蓋采用完整的三維幾何模型進(jìn)行網(wǎng)格劃分,即缸蓋按實(shí)際尺寸建模并做適當(dāng)?shù)暮?jiǎn)化,缸蓋的約束是將缸蓋螺栓孔內(nèi)表面6個(gè)自由度固定。第二種模型,是用一個(gè)長(zhǎng)方體來代替缸蓋,長(zhǎng)方體的長(zhǎng)度與厚度采用原缸蓋的尺寸,長(zhǎng)方體的寬度設(shè)定為原缸蓋與歧管最近的缸蓋螺栓孔的距離,約束長(zhǎng)方體上歧管安裝面的對(duì)應(yīng)側(cè)表面節(jié)點(diǎn)的6個(gè)自由度。圖8顯示了兩種缸蓋的有限元模型及邊界條件,圖9為排氣歧管出現(xiàn)裂紋處的熱應(yīng)力計(jì)算結(jié)果對(duì)比。
計(jì)算結(jié)果表明,使用兩種不同缸蓋模型計(jì)算出的排氣歧管熱應(yīng)力分布趨勢(shì)一致,但第一種模型(完整缸蓋模型)計(jì)算出的最大應(yīng)力比第二種模型(簡(jiǎn)化的長(zhǎng)方體模型)略大,說明兩種缸蓋建模對(duì)排氣管的約束作用基本一致,均可用于計(jì)算歧管的熱應(yīng)力。采用第二種缸蓋模型(簡(jiǎn)化的長(zhǎng)方體模型)建模簡(jiǎn)單且計(jì)算量小,便于排氣歧管制造商快速查找故障原因。
1)軟件仿真結(jié)果顯示,排氣歧管裂紋故障區(qū)和熱應(yīng)力集中區(qū)出現(xiàn)的部位一致,說明軟件仿真時(shí)邊界條件及載荷施加是合理的。排氣歧管熱應(yīng)力產(chǎn)生的原因是,當(dāng)其安裝在缸蓋上時(shí),它的受熱變形受到了限制,在裂紋故障區(qū)產(chǎn)生了應(yīng)力集中,在冷熱沖擊試驗(yàn)時(shí)排氣歧管溫度的大幅度變化引起該處應(yīng)力的大幅度波動(dòng),最終導(dǎo)致排氣歧管應(yīng)力集中處熱疲勞而出現(xiàn)裂紋。
圖9 排氣歧管故障處應(yīng)力對(duì)比
2)缸蓋溫度升高時(shí),排氣歧管在約束條件下的變形量與自由變形差別增大,故障區(qū)應(yīng)力有所增大。缸蓋溫度的設(shè)定僅會(huì)影響排氣歧管的應(yīng)力值,不會(huì)影響高應(yīng)力區(qū)域出現(xiàn)的位置。
3)簡(jiǎn)化的缸蓋模型和完整缸蓋模型計(jì)算出的排氣歧管熱應(yīng)力分布趨勢(shì)一致,因此采用簡(jiǎn)化缸蓋建??擅黠@減少計(jì)算量,便于排氣歧管制造商快速查找故障原因。
1 傅秋陽.某發(fā)動(dòng)機(jī)排氣歧管流固耦合分析的應(yīng)用[J].合肥工業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào):自然科學(xué)版,2009,32(z1):175~177
2 應(yīng)廣馳.用自由界面模態(tài)綜合法研究發(fā)動(dòng)機(jī)-排氣管-渦輪增壓器系統(tǒng)的振動(dòng)[J].機(jī)械強(qiáng)度,2010,32(1):10~16
3 Watanabe Y,Shiratani K,Iwanaga S,et al.Thermal fatigue life prediction for stainless exhaust manifold [J].SAE Paper 980841
4 皮振新.發(fā)動(dòng)機(jī)薄壁零件疲勞壽命預(yù)測(cè)研究[D].洛陽:河南科技大學(xué),2013
5 張衛(wèi)正,劉金祥,原顏鵬,等.內(nèi)燃機(jī)失效分析與評(píng)估[M].北京:北京航空航天大學(xué)出版社,2011
6 中國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì).GB26653-2011排氣歧管鑄鐵件[S].北京:中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)出版社,2011
7 李傳栻.排氣歧管材料更新?lián)Q代的概況[J].現(xiàn)代鑄造,2011(z2):23~27