李善飛, 宮大斐, 孫國(guó)棟, 薛學(xué)棟
(中車青島四方機(jī)車車輛股份有限公司, 山東青島 266111)
增壓缸作為一種典型的氣液壓轉(zhuǎn)換裝置融合了液壓系統(tǒng)體積小、輸出大和氣壓系統(tǒng)環(huán)保、低成本的優(yōu)點(diǎn),廣泛應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域。
動(dòng)車組由于頻繁的會(huì)車和進(jìn)出隧道, 造成側(cè)門承受大沖擊的不穩(wěn)定外部載荷, 同時(shí)車門密封也會(huì)隨運(yùn)用時(shí)間的增加由于密封膠條的蠕變也會(huì)產(chǎn)生劣化, 需要進(jìn)行適當(dāng)?shù)某叽缪a(bǔ)償。 采用增壓缸驅(qū)動(dòng)的側(cè)門壓緊密封系統(tǒng)可以有效解決上述問(wèn)題,抵抗沖擊載荷和實(shí)現(xiàn)尺寸補(bǔ)償。
在實(shí)際應(yīng)用過(guò)程中增壓缸止回閥部位出現(xiàn)漏油現(xiàn)象,漏油部位見(jiàn)圖1 所示。 雖然不系統(tǒng)影響正常功能,但嚴(yán)重影響用戶的體驗(yàn),需要研究分析進(jìn)制定解決方案。
圖1 增壓缸止回閥部位漏油圖示
側(cè)門壓緊密封系統(tǒng)依靠動(dòng)車組提供的壓縮空氣通過(guò)增壓缸轉(zhuǎn)換成壓緊車門的高壓油,驅(qū)動(dòng)油缸來(lái)壓緊車門。包括1 組增壓缸組件、4 套鎖緊缸、1 組電磁閥組成。增壓缸組件作為核心器件又包括油箱、缸體組件、活塞、止回閥、壓力開(kāi)關(guān)等器件。 具體系統(tǒng)組成見(jiàn)圖2 所示。
圖2 側(cè)門壓緊密封系統(tǒng)圖示
實(shí)現(xiàn)車門壓緊密封的核心控制部件為止回閥組件,包括止回閥和導(dǎo)向活塞。
車門松弛指令觸發(fā)驅(qū)動(dòng)增壓缸排氣釋放然后油壓降低,此時(shí)導(dǎo)向活塞向下回彈,驅(qū)動(dòng)止回閥打開(kāi),鎖緊缸內(nèi)的高壓油退回增壓缸內(nèi),具體見(jiàn)圖3 所示。
圖3 增壓缸釋放時(shí)止回閥狀態(tài)圖示
車門壓緊指令觸發(fā)驅(qū)動(dòng)增壓缸供氣加壓然后油壓升高,此時(shí)導(dǎo)向活塞被向上頂起,止回閥密封球被向下頂開(kāi),增壓缸內(nèi)的高壓油進(jìn)入鎖緊缸驅(qū)動(dòng)車門壓緊,見(jiàn)圖4。
圖4 增壓缸加壓時(shí)止回閥狀態(tài)圖示
車門運(yùn)用中受到大沖擊載荷時(shí), 鎖緊缸內(nèi)的油壓升高,止回閥密封球被向上頂緊,切斷鎖緊缸內(nèi)液壓油和增壓缸內(nèi)的高壓油,實(shí)現(xiàn)回路隔離。防止外部載荷對(duì)回路造成反向沖擊,具體見(jiàn)圖5。
圖5 車門承受外部沖擊時(shí)止回閥狀態(tài)圖示
車門的壓緊裝置采用4 個(gè)直動(dòng)式液壓缸,通過(guò)壓緊缸的輸出力和膠條的反力平衡實(shí)現(xiàn)車門密封, 具體見(jiàn)圖6 所示。 伴隨著運(yùn)用中膠條高度由于老化蠕變等原因的逐漸降低, 壓緊缸的行程也會(huì)跟隨變化,較機(jī)械壓緊裝置能夠自適應(yīng)的進(jìn)行尺寸補(bǔ)償。
圖6 車門壓緊密封狀態(tài)圖示
導(dǎo)向活塞伴隨著車門的壓緊密封及松弛動(dòng)作上下往復(fù)運(yùn)動(dòng), 每壓緊一次活塞在高壓油的作用下向上運(yùn)動(dòng)一次,每釋放一次則在復(fù)位彈簧的作用下向下運(yùn)動(dòng)一次。 導(dǎo)向活塞和缸體靠?jī)杉?jí)密封圈(SKY-14 和1AP14)密封,橡膠密封圈與導(dǎo)向活塞長(zhǎng)期存在運(yùn)動(dòng)摩擦,失效后便會(huì)漏油,見(jiàn)圖7。
圖7 導(dǎo)向活塞部位結(jié)構(gòu)圖
導(dǎo)向活塞采用45 鋼機(jī)械加工而成, 表面粗糙度為Ra0.8,表面進(jìn)行發(fā)黑處理。 密封圈采用丁腈橡膠整體成型。 缸體為鋁合金整體鑄造后機(jī)加工而成, 表面粗糙度為Ra0.8。
動(dòng)車組在靜態(tài)壓緊后,壓緊系統(tǒng)達(dá)到平衡,當(dāng)在運(yùn)動(dòng)中受到氣動(dòng)載荷時(shí), 作用在門板上的氣動(dòng)力傳遞到4 個(gè)壓緊油缸的活塞桿上,當(dāng)氣動(dòng)力大于壓緊力時(shí),活塞桿便會(huì)后退,液壓系統(tǒng)的壓強(qiáng)便增大,當(dāng)載荷過(guò)高導(dǎo)致液壓系統(tǒng)的壓強(qiáng)超過(guò)設(shè)計(jì)允許的極限值時(shí),便會(huì)出現(xiàn)滲漏。而目前的滲漏部位在導(dǎo)向活塞部位, 外部載荷由于止回閥的隔離作用不會(huì)對(duì)導(dǎo)向活塞部位造成沖擊。 因此外部載荷沖擊不是導(dǎo)致滲漏的直接原因。
所用液壓油為水-乙二醇系液壓油, 和鋁基的增壓缸缸體,丁腈橡膠密封圈及45 鋼導(dǎo)向活塞都具有良好的相容性[1],因此液壓油選型不是導(dǎo)致腐蝕進(jìn)而滲漏的直接原因。
由于液壓油在金屬表面的附著性稍弱,在活塞向上運(yùn)動(dòng)時(shí)導(dǎo)向活塞離開(kāi)密封區(qū)域的表面液壓油被刮掉,造成表現(xiàn)直接和空氣接觸, 若導(dǎo)向活塞的表面發(fā)黑防護(hù)層被破壞,則會(huì)引起表面腐蝕。 腐蝕后的導(dǎo)向活塞在與密封圈相互接觸運(yùn)動(dòng)時(shí)會(huì)加劇密封圈的磨損,進(jìn)而造成密封失效。
表面處理方式為發(fā)黑處理, 由于增壓缸的分解檢修周期為3 年,因此中性鹽霧試驗(yàn)的時(shí)間按照標(biāo)準(zhǔn)要求的[4]的NSS 試驗(yàn)方法,要求3h 以上(相當(dāng)于環(huán)境中3 年),同時(shí)結(jié)合車門耐久試驗(yàn)完成了6 萬(wàn)次的動(dòng)作試驗(yàn)。 但并未對(duì)兩種工況進(jìn)行綜合評(píng)估, 地面試驗(yàn)驗(yàn)證和列車運(yùn)用的實(shí)際工況存在偏離。
圖8 導(dǎo)向活塞密封不良導(dǎo)致漏油
通過(guò)拆解發(fā)現(xiàn),密封件密封失效(磨損、變形、老化),導(dǎo)向活塞表面粗超度嚴(yán)重超過(guò)正常的Ra0.8)限值,具有明顯的磨損后腐蝕痕跡。
通過(guò)上述分析, 導(dǎo)向活塞部位漏油的主要原因?yàn)閷?duì)導(dǎo)向活塞的表面防護(hù)層在磨損和腐蝕疊加工況下的綜合評(píng)估不足導(dǎo)致表面腐蝕。 在與密封圈相互接觸運(yùn)動(dòng)時(shí)加劇密封圈的磨損,造成密封失效形成滲漏。
基于不改變結(jié)構(gòu)的前提下, 通過(guò)改變表面處理方式進(jìn)行耐蝕性及耐磨性提升, 目前的主流較經(jīng)濟(jì)的表面處理方式為表面鍍鎳磷、表面鍍鉻、表面磷化、表面發(fā)黑四種方案。 目前導(dǎo)向活塞基體為45 鋼并經(jīng)過(guò)調(diào)質(zhì)處理,硬度偏低為HBS200(相當(dāng)于HV200),表面磷化和表面發(fā)黑不能提升表面硬度,導(dǎo)致耐磨性稍差。
關(guān)于鍍鎳磷處理已有研究,工藝方案已經(jīng)相當(dāng)成熟,可以有效提升硬度和耐磨性能[2-3]。
關(guān)于鍍鉻處理屬于成熟工藝,也可以有效提升硬度,但對(duì)于導(dǎo)向活塞端頭的螺紋加工表面較難處置。
采用鍍鎳磷和鍍鉻處理, 根據(jù)樣件實(shí)測(cè)值鍍鎳磷后硬度可達(dá)HV560 左右、 鍍鉻后硬度可達(dá)了HV987 左右。較原表面硬度提升2 到4 倍以上。
針對(duì)上述四種方案開(kāi)展地面驗(yàn)證,選取較優(yōu)的技術(shù)方案。
針對(duì)對(duì)疊加工況評(píng)估不足問(wèn)題,分步開(kāi)展試驗(yàn)驗(yàn)證,首先根據(jù)目前的主流表面處理方式,制作表面鍍鎳磷、表面鍍鉻、表面磷化、表面發(fā)黑四種方案進(jìn)行中性鹽霧試驗(yàn)對(duì)比;鹽霧試驗(yàn)3h 后無(wú)明顯銹蝕,具體狀態(tài)如圖9 所示。
圖9 3h 鹽霧試驗(yàn)后不同方案的對(duì)比
繼續(xù)進(jìn)行鹽霧試驗(yàn),10h 鹽霧試驗(yàn)后鍍鎳磷表面無(wú)銹跡,其余方案均出現(xiàn)不同程度銹蝕。具體如圖10 所示。
圖10 10h 鹽霧試驗(yàn)后不同方案的對(duì)比
選擇3h 鹽霧試驗(yàn)后的缸后進(jìn)行耐久動(dòng)作試驗(yàn),6 萬(wàn)次耐久后表面鍍鎳磷和表面鍍鉻的整體狀態(tài)較好, 表面無(wú)異常。表面磷化和表面發(fā)黑的整體狀態(tài)較差,均出現(xiàn)了不同程度的磨蝕,導(dǎo)向活塞狀態(tài)如圖11 所示。
圖11 鹽霧、耐久組合試驗(yàn)后不同方案的對(duì)比
根據(jù)上述的鹽霧試驗(yàn)和動(dòng)作試驗(yàn)對(duì)比情況來(lái)看表面鍍鎳磷和表面鍍鉻均能滿足運(yùn)用要求, 表面磷化和表面發(fā)黑方案不滿足運(yùn)用要求, 但表面鍍鎳磷對(duì)環(huán)境耐蝕性優(yōu)于鍍鉻。
表面鍍鎳磷方案自實(shí)施后基本解決了檢修周期內(nèi)導(dǎo)向活塞部位滲漏問(wèn)題, 地面驗(yàn)證和實(shí)際運(yùn)用的效果基本一致。
本文針動(dòng)車組側(cè)門用增壓缸漏油問(wèn)題展開(kāi)了技術(shù)分析找出了滲漏原因,并行了試驗(yàn)驗(yàn)證比選研究。
側(cè)門用增壓缸滲漏的主要原因?yàn)閷?duì)運(yùn)動(dòng)磨損部件的耐腐蝕綜合評(píng)估不足導(dǎo)致, 單個(gè)因素分別測(cè)試存在明顯缺陷。
針對(duì)增壓缸導(dǎo)向活塞滲漏問(wèn)題, 采用表面鍍鎳磷的方案可以滿足運(yùn)用檢修周期的要求。
針對(duì)運(yùn)用環(huán)境的多因素影響可以采用逐項(xiàng)分解順序驗(yàn)證的方案開(kāi)展,但需要進(jìn)一步開(kāi)展相應(yīng)的研究及驗(yàn)證工作。