劉愛東
(泛亞汽車技術(shù)中心有限公司 驅(qū)動系統(tǒng)部,上海 201201)
為了滿足越來越苛刻的車輛排放和燃油消耗法規(guī)的要求,以及消費(fèi)者對車輛節(jié)能的理性需求,各大車輛制造企業(yè)加大對小排量發(fā)動機(jī)的研發(fā)投入和技術(shù)革新。在排放法規(guī)和市場競爭的雙重壓力下,小排量渦輪增壓發(fā)動機(jī)已成為傳統(tǒng)動力提升方向。同時,隨著先進(jìn)高效的燃燒技術(shù)和增壓技術(shù)的提高,發(fā)動機(jī)的熱效率進(jìn)一步提高,發(fā)動機(jī)強(qiáng)化程度也越來越高,因而其熱負(fù)荷也將越來越高。這就需要在設(shè)計之初就須要額外關(guān)注發(fā)動機(jī)的冷卻性能,使之滿足可靠性的要求。
高強(qiáng)化發(fā)動機(jī)工作時,其活塞頂面承受瞬變高溫燃?xì)?最高溫度可達(dá)2 000~2 500 ℃)的作用,使活塞頂面的溫度很高,而且活塞溫度分布也不是很均勻,溫度梯度大,所產(chǎn)生的熱應(yīng)力容易使活塞頂面開裂[1]。為此,為某高強(qiáng)化發(fā)動機(jī)開發(fā)了活塞冷卻噴射裝置?;钊鋮s噴射裝置是通過向活塞內(nèi)腔噴射機(jī)油來冷卻活塞,達(dá)到降低活塞溫度的目的。為了有效評估所開發(fā)的活塞冷卻噴射裝置是否滿足設(shè)計要求,同時也為了真實(shí)地反映活塞冷卻噴油裝置在發(fā)動機(jī)運(yùn)行中的噴射情況,特進(jìn)行了相關(guān)試驗(yàn)驗(yàn)證。
為某高強(qiáng)化發(fā)動機(jī)開發(fā)的活塞冷卻噴射裝置如圖1所示。其噴孔直徑為(φ1.0±0.1)mm,噴射控制閥開啟壓力為0.21 MPa,全開壓力為0.25 MPa;其供油壓力為0.4 MPa,即發(fā)動機(jī)額定轉(zhuǎn)速時的主油道機(jī)油壓力;其噴管直徑為φ4.0 mm?;钊鋮s噴射裝置噴射位置及油束目標(biāo)落點(diǎn)如圖2所示。
圖1 活塞冷卻裝置
圖2 活塞冷卻裝置油束落點(diǎn)位置
試驗(yàn)的目的是,在一定的機(jī)油黏度下,測量活塞冷卻噴油裝置在不同的供油壓力下的流量特性,并評估活塞冷卻噴射裝置噴出的油束在不同曲軸轉(zhuǎn)角下的落點(diǎn)。
針對試驗(yàn)?zāi)繕?biāo),設(shè)計了試驗(yàn)裝置,如圖3所示。
圖3 試驗(yàn)裝置原理
試驗(yàn)設(shè)備如表1所示。
根據(jù)試驗(yàn)要求,選用了表1所列試驗(yàn)設(shè)備,同時也對活塞進(jìn)行改制,將活塞頂平面削掉,加一塊透明的有機(jī)玻璃,便于觀察油束的落點(diǎn)。
表1 試驗(yàn)設(shè)備
按圖3連接各設(shè)備,然后按如下步驟進(jìn)行試驗(yàn):(1)向活塞冷卻噴射裝置供給具有一定壓力的特殊機(jī)油(Shell M1217,該機(jī)油在常溫狀態(tài)下的黏度與發(fā)動機(jī)在熱態(tài)下機(jī)油黏度相近,從而能更真實(shí)地模擬發(fā)動機(jī)運(yùn)行狀態(tài)),控制機(jī)油溫度((30±2)℃)和機(jī)油壓力(0~0.5 MPa),測量各缸活塞冷卻噴油裝置的流量,油壓測量點(diǎn)間隔為0.05 MPa,每個壓力點(diǎn)持續(xù)時間60 s,重復(fù)3次;(2)裝配改制的活塞,手動轉(zhuǎn)動曲軸,觀察活塞冷卻噴射裝置油束在不同曲軸轉(zhuǎn)角下的落點(diǎn)。
試驗(yàn)結(jié)果如表2所示。
表2 試驗(yàn)結(jié)果
根據(jù)活塞材料溫度極限要求,活塞單位受熱負(fù)荷極值為2 000 kW/m2,則活塞最大受熱負(fù)荷時的功率為:
Pmax=πd2Pn/4
(1)
式中:Pmax為活塞最大受熱負(fù)荷時的功率,kW;d為缸徑,m,該發(fā)動機(jī)為0.093 m;P為單位活塞受熱負(fù)荷極值,kW/m2,該發(fā)動機(jī)為2 000 kW/m2;n為缸數(shù),該發(fā)動機(jī)為4。
經(jīng)計算Pmax為54 kW。根據(jù)該發(fā)動機(jī)外特性曲線,發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速>2 050 r/min時,發(fā)動機(jī)外特性上的功率都大于54 kW,需要機(jī)油冷卻;活塞冷卻噴射裝置的控制閥開啟壓力為0.21 MPa,當(dāng)發(fā)動機(jī)轉(zhuǎn)速>1 200 r/min時,主油道壓力都大于0.21 MPa,因此,目前的活塞冷卻噴射裝置的控制閥滿足要求。
在額定功率點(diǎn)活塞冷卻噴射裝置總的流量要求為5~7 L/(kW·h),而試驗(yàn)測量值只有2.8 L/(kW·h),不能滿足設(shè)計要求。
根據(jù)設(shè)計要求,油束速度須大于活塞速度,以避免在活塞運(yùn)動中油束追不上快速的活塞。
在額定功率點(diǎn),活塞速度為:
vP=rω(sinα+sin2α(λ/2))
(2)
式中:r為曲柄半徑,mm;ω為曲柄作勻速轉(zhuǎn)動的角速度,rad,該發(fā)動機(jī)為3 600π/30;λ為曲柄半徑/連桿長度比,該發(fā)動機(jī)為51/168。
當(dāng)a=cos-1((1/4λ)2+1/2)(0.5-1/4λ)時,活塞達(dá)到最大速度vP,max,為20.03 m/s;
活塞冷卻噴射裝置油束的最大流速為:
vJ,max=qV,max/S
(3)
式中:vJ,max為活塞冷卻噴射裝置最大的流速,m/s;qV,max為最大體積流量,m3/s;該發(fā)動機(jī)為3.84 L/min;S為噴孔面積,m2,該發(fā)動機(jī)為0.001×0.001×π m2。
計算得,vJ,max為20.38 m/s,>vP,max20.03 m/s。由此可知,油束速度滿足設(shè)計要求。
活塞冷卻噴射裝置油束的最佳落點(diǎn)應(yīng)在活塞底部和活塞壁的交界處,且能夠隨著活塞的運(yùn)動橫向(即進(jìn)排氣方向)來回移動,而且應(yīng)在排氣側(cè)。通過測試觀察發(fā)現(xiàn),目前設(shè)計的活塞冷卻噴射裝置基本能滿足此要求。圖4所示為第1缸活塞冷卻噴射裝置在噴射壓力0.3 MPa下的油束落點(diǎn)情況。
圖4 觀測到的油束落點(diǎn)情況
針對試驗(yàn)結(jié)果分析,需要將活塞冷卻噴射裝置總的流量提高到5~7 L/(kW·h)。為此,提出2種方案:(1)提高活塞冷卻噴射裝置的機(jī)油供給壓力;(2)增大噴孔的直徑。方案1雖然可以提高噴射流量,但受發(fā)動機(jī)潤滑系統(tǒng)設(shè)計的限制,改進(jìn)程度受限;而方案2通過增大噴孔的直徑來提高噴射流量,但容易降低噴油的流速,使活塞速度大于油束速度,反而不能滿足設(shè)計要求。
按照前面提出的改進(jìn)方案進(jìn)行測試。首先,測試增大活塞冷卻噴射裝置的機(jī)油供給壓力后活塞冷卻噴射裝置總的流量。通過實(shí)際測試發(fā)現(xiàn),在額定功率點(diǎn)3 600 r/min,采用當(dāng)前供給壓力0.41 MPa,活塞冷卻裝置流量僅僅只有230 L/h,遠(yuǎn)沒有達(dá)到所要求的406 ~569 L/h。為了達(dá)到所要求的5~7 L/(kW·h)流量,在1 800 r/min之后,供給壓力就遠(yuǎn)超過發(fā)動機(jī)普遍的油壓水平,因此采用提高供給壓力來增大流量的措施并不可取,而且成本也非常高。測試結(jié)果如圖5所示。
圖5 活塞冷卻裝置流量測量結(jié)果(增大機(jī)油壓力來增大流量)
然后,分別測試增大噴孔直徑后活塞冷卻噴射裝置的總流量。將噴管直徑從4.0 mm加大5.0 mm,噴孔直徑采用φ1.0 mm、φ1.2 mm、φ1.4 mm、φ1.6 mm和φ1.8 mm。測試結(jié)果如圖6所示。通過測試發(fā)現(xiàn),噴孔直徑為φ1.4mm和φ1.6 mm的活塞冷卻噴射裝置滿足設(shè)計要求,其他噴孔直徑的活塞冷卻噴射裝置都超過范圍。
圖6 活塞冷卻裝置流量測量結(jié)果(增大噴孔來增大流量)
最后,校核活塞冷卻噴射裝置的油束速度。
1)噴孔直徑為φ1.4 mm時,根據(jù)式(3)計算的活塞冷卻噴射裝置油束最大流速vmax為20.24 m/s。
2)噴孔直徑為φ1.6 mm時,根據(jù)式(3)計算的活塞冷卻噴射裝置油束最大流速vmax為18.65 m/s。
由于活塞的最大速度為20.03 m/s,因此最后選擇噴孔直徑為φ1.4 mm,噴管直徑為φ5.0 mm。
為了驗(yàn)證活塞冷卻噴射裝置改進(jìn)后的效果,采用溫度感應(yīng)塞測試活塞溫度。測試結(jié)果顯示,活塞最高溫度為313 ℃,遠(yuǎn)低于活塞最高溫度限制360 ℃?;钊鼽c(diǎn)的溫度如圖7所示。
圖7 活塞溫度分布
通過對活塞冷卻噴射裝置試驗(yàn)評估,得出以下結(jié)論:
1)活塞冷卻噴射裝置要達(dá)到冷卻效果,則在發(fā)動機(jī)額定功率點(diǎn),活塞冷卻噴射裝置的總流量必須達(dá)到5~7 L/(kW·h)。
2)活塞冷卻噴射裝置噴油的落點(diǎn)一般在排氣側(cè),最佳位置應(yīng)在活塞底部和活塞壁的交界處;如果噴射到活塞底部、活塞壁及連桿小頭都不能有效降低活塞溫度。