郭儀凡,包漢偉,張莉莎,李剛炎
(武漢理工大學(xué) 機(jī)電工程學(xué)院,湖北 武漢 430070)
商用車電控氣壓制動系統(tǒng),采用電控單元進(jìn)行控制,有效解決了壓力響應(yīng)時延較長、制動壓力響應(yīng)不協(xié)調(diào)以及壓力調(diào)節(jié)不精確等問題,提高了氣壓制動系統(tǒng)性能[1]。自動調(diào)壓閥作為商用車電控氣壓制動系統(tǒng)壓力調(diào)節(jié)的核心控制部件,其性能優(yōu)劣將直接影響電控氣壓制動系統(tǒng)的安全性與平順性,因此研究商用車電控氣壓制動自動調(diào)壓閥的性能測試技術(shù)有著非常重要的意義[2-4]。
自動調(diào)壓閥屬于自主研發(fā)的新型電控制動部件,相比傳統(tǒng)氣制動控制部件,自動調(diào)壓閥結(jié)構(gòu)復(fù)雜,測試項目較多。國外的商用車電控制動系統(tǒng)及其性能測試的研究已基本趨于完善,例如德國的WABCO公司和KNORR公司,都擁有較為先進(jìn)的零部件測試設(shè)備[5-7],但許多關(guān)鍵技術(shù)參數(shù)及具體的測試指標(biāo)都對我國進(jìn)行技術(shù)封鎖,國內(nèi)很難借鑒。而國內(nèi)的相關(guān)零部件測試國家標(biāo)準(zhǔn)仍然停留在傳統(tǒng)的繼動閥、ABS電磁閥以及其他氣制動閥,尚未形成成熟的電控產(chǎn)品測試的國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)可供參考,也沒有成熟的相關(guān)測試設(shè)備。
筆者以商用車電控氣壓制動自動調(diào)壓閥作為測試對象,參考QC/T35-2015《汽車與掛車氣壓控制裝置臺架試驗方法》和GB12676-2014《商用車輛和掛車制動系統(tǒng)技術(shù)要求及試驗方法》等相關(guān)測試標(biāo)準(zhǔn)[8-10],并考慮了生產(chǎn)廠家的實際要求,設(shè)計了一套商用車電控氣壓制動自動調(diào)壓閥測試系統(tǒng)。
商用車電控氣壓制動自動調(diào)壓閥原理如圖1所示,自動調(diào)壓閥由電子控制單元(electronic control unit,ECU)和氣壓控制單元(power control unit,PCU)組成。其中電子控制單元由一組高速開關(guān)進(jìn)排氣閥和繼動閥組成,中央控制器ECU通過控制進(jìn)排氣開關(guān)時間實現(xiàn)對繼動閥活塞上腔體壓力的控制;氣壓控制單元由單向閥與繼動閥組成。
圖1 自動調(diào)壓閥原理圖
自動調(diào)壓閥通過CAN(controller area network)總線接收中央控制單元ECU的制動指令,分別控制高速進(jìn)氣口3、高速排氣口4動作,實現(xiàn)出氣口2輸出壓力增壓、減壓、保壓3種狀態(tài)轉(zhuǎn)換,使出氣口2輸出達(dá)到目標(biāo)壓力值。而當(dāng)自動調(diào)壓閥出現(xiàn)電控失效故障時,控制器退出對高速進(jìn)氣口3、高速排氣口4的開關(guān)控制,氣壓控制單元(PCU)進(jìn)行壓力調(diào)節(jié),打開氣控口5的單向閥,此時氣控口5的壓力決定出氣口2的壓力輸出,自動調(diào)壓閥等同于普通繼動閥。
根據(jù)自動調(diào)壓閥工作原理,結(jié)合QC/T35-2015《汽車與掛車氣壓控制裝置臺架試驗方法》等相關(guān)國標(biāo),制定了以下測試項目及測試方法:
(1)靜特性。靜特性指的是自動調(diào)壓閥出氣口輸出壓力隨控制口輸入氣壓變化的關(guān)系曲線,并以曲線中最初平衡氣壓以及相關(guān)特征點作為測試參數(shù)指標(biāo)[11]。
(2)響應(yīng)特性。響應(yīng)特性是指當(dāng)自動調(diào)壓閥控制口氣壓快速變化時,其輸出口氣壓隨時間的變化關(guān)系。測試時,需控制電控單元高速進(jìn)氣口3快速充氣,測量樣品出氣口2從零上升到額定輸出氣壓的75%所經(jīng)歷的時間,該時間為響應(yīng)時間Tx。之后關(guān)閉高速進(jìn)氣口3穩(wěn)壓后,打開高速排氣口4測量樣品出氣口2從額定氣壓下降到該值的25%所經(jīng)歷的時間。該時間為釋放時間TS。
(3)階梯壓力特性。階梯升降壓測試采用分段式階梯增減壓[12],計算自動調(diào)壓閥出氣口2在增減壓過程中某一臺階后的壓力及臺階間壓差。
(4)密封性。將自動調(diào)壓閥樣品充氣至額定壓力后將樣品置于截斷位置,穩(wěn)定1 min后,記錄5 min內(nèi)壓力表的壓力降。
(5)制動氣室制動力。由于自動調(diào)壓閥的出口氣壓直接作用于制動氣室,而制動氣室的推桿力大小直接反映了制動過程中的制動強(qiáng)度與制動性能,因此測試氣室推桿力且需與自動調(diào)壓閥出口氣壓具有良好的線性關(guān)系。
綜合以上測試項目和相關(guān)國標(biāo)以及生產(chǎn)廠家的具體測試要求,自動調(diào)壓閥測試的主要測試指標(biāo)如表1所示。參考上述相關(guān)要求,可得自動調(diào)壓閥測試系統(tǒng)的指標(biāo)如表2所示。
表1 自動調(diào)壓閥測試指標(biāo)
表2 自動調(diào)壓閥測試系統(tǒng)指標(biāo)
2.1.1 測試系統(tǒng)氣動回路設(shè)計
按照QC/T35-2015《汽車與掛車氣壓控制裝置臺架試驗方法》等相關(guān)國標(biāo),結(jié)合測試需求對自動調(diào)壓閥測試系統(tǒng)的測試回路進(jìn)行設(shè)計,測試原理圖如圖2所示。
圖2 測試系統(tǒng)氣動回路原理圖
系統(tǒng)氣動回路中,空壓機(jī)1為回路提供穩(wěn)定氣源,氣動三聯(lián)件2過濾凈化氣體,氣罐3穩(wěn)定回路氣源氣壓。開關(guān)閥4控制是否供氣,精密減壓閥5調(diào)節(jié)整個回路的供氣壓力。
電氣比例閥6、7分別置于自動調(diào)壓閥電控控制進(jìn)氣口8.3與自動調(diào)壓閥氣控控制口8.4支路前,通過上位機(jī)傳遞的模擬壓力信號可自動調(diào)控自動調(diào)壓閥氣控回路與電控回路的控制壓力。
電磁閥9、10、11分別自動控制自動調(diào)壓閥輸入口8.1、自動調(diào)壓閥電控控制進(jìn)氣口8.3、自動調(diào)壓閥氣控控制口8.4的供氣通斷。
自動調(diào)壓閥輸出口8.5后設(shè)有制動氣室15以模擬商用車電控氣壓制動系統(tǒng)的實際工作情況,且通過制動氣室內(nèi)的氣壓變化來表征自動調(diào)壓閥的壓力變化。
氣壓傳感器P1、P2、P3、P4、P5分別采集自動調(diào)壓閥輸入口8.1、自動調(diào)壓閥輸出口8.2、自動調(diào)壓閥電控控制進(jìn)氣口8.3、自動調(diào)壓閥氣控控制口8.4、自動調(diào)壓閥腔內(nèi)的壓力值。其中P1~P4氣壓傳感器均用作各測試點的壓力值測試,P5為自動調(diào)壓閥內(nèi)置傳感器,用作控制自動調(diào)壓閥動作時提供壓力反饋,稱重傳感器P6采集制動氣室的推桿力壓力值。
2.1.2 測試系統(tǒng)數(shù)據(jù)采集與控制系統(tǒng)設(shè)計
測試系統(tǒng)的數(shù)據(jù)采集與控制系統(tǒng)原理如圖3所示。系統(tǒng)通過電源裝置供電,以工控計算機(jī)作為上位機(jī),與數(shù)據(jù)采集卡實時通信,通過接線端子板、電磁驅(qū)動模塊等實現(xiàn)與傳感器信號、電氣比例閥信號、電磁閥信號、自動調(diào)壓閥信號的數(shù)據(jù)傳遞。
圖3 數(shù)據(jù)采集與控制系統(tǒng)原理圖
數(shù)據(jù)采集卡接收上位機(jī)命令,采集6路傳感器的模擬信號,并通過軟件程序?qū)⒉杉ú杉降哪M信號標(biāo)定,然后轉(zhuǎn)化為標(biāo)定信號交由上位機(jī)處理。上位機(jī)發(fā)送的模擬量控制信號由數(shù)據(jù)采集卡接收后,并兩路作用于電氣比例閥,從而實現(xiàn)在測試過程中對自動調(diào)壓閥控制口進(jìn)氣速度的控制。由計算機(jī)發(fā)出的數(shù)字量控制信號由數(shù)據(jù)采集卡接收后,經(jīng)過驅(qū)動模塊的功率放大處理,三路作用于電磁閥,控制各電磁閥的通斷,從而控制氣路通斷;兩路通過采集卡的數(shù)字計數(shù)器發(fā)出脈沖頻率信號,通過PWM(pulse width modulation)控制自動調(diào)壓閥的開關(guān)動作;上位機(jī)通過顯示器等外圍設(shè)備顯示并操作,電源裝置為整個測試系統(tǒng)供電。
測試系統(tǒng)硬件平臺實物圖如圖4所示。
圖4 測試系統(tǒng)硬件平臺實物圖
為了實現(xiàn)數(shù)據(jù)采集、元件控制、數(shù)據(jù)處理與計算、數(shù)據(jù)管理及人機(jī)交互等功能,基于LabVIEW對軟件系統(tǒng)進(jìn)行設(shè)計,主要包括以下模塊:參數(shù)設(shè)置模塊、數(shù)據(jù)采集模塊、控制模塊、性能測試模塊、數(shù)據(jù)管理模塊,軟件系統(tǒng)總體框圖如圖5所示。
圖5 軟件系統(tǒng)總體框圖
根據(jù)軟件系統(tǒng)的功能需求,設(shè)計的測試系統(tǒng)界面如圖6所示,其中包括測試參數(shù)設(shè)置界面、顯示采集的數(shù)據(jù)曲線界面,電控氣控切換按鈕,性能測試按鈕,數(shù)據(jù)管理路徑,通道設(shè)置端口等。
圖6 測試系統(tǒng)界面
選取某型號某自動調(diào)壓閥樣件,在常溫環(huán)境下,氣源壓力為0.7 MPa的條件下,進(jìn)行自動調(diào)壓閥的性能測試試驗。
設(shè)置自動調(diào)壓閥供氣氣壓為0.7 MPa,電控控制口8.3緩慢充氣至0.7 MPa,系統(tǒng)自動繪制制動氣室氣壓隨控制口8.3氣壓變化的靜特性曲線,靜特性測試曲線如圖7所示。從圖7可知,制動氣室升壓存在一定延時,為最初平衡氣壓,之后制動氣室氣壓與控制口跟隨性良好,呈線性關(guān)系。自動調(diào)壓閥靜特性測試參數(shù)如下:最初平衡氣壓P0為36.38 kPa,特征點S1(P4=200 kPa)為191.07 kPa,特征點S2(P4=400 kPa)為413.94 kPa,特征點S3(P4=600 kPa)為637.70 kPa,符合測試需求。
圖7 靜特性測試曲線
設(shè)置系統(tǒng)的響應(yīng)升壓時間為500 ms,保壓時間為3 000 ms,釋放降壓時間為500 ms,同時選擇自動調(diào)壓閥電控與氣控工作模式,設(shè)置該工作模式下的控制壓力為0.7 MPa。系統(tǒng)自動繪制響應(yīng)特性曲線,響應(yīng)特性測試曲線如圖8所示。從圖8可知,在電控工作狀態(tài)下,自動調(diào)壓閥的響應(yīng)速度較為迅速,且響應(yīng)延遲低。自動調(diào)壓閥的響應(yīng)時間Tx為0.25 s,釋放時間Ts為0.22 s,符合測試需求。
圖8 響應(yīng)特性測試曲線
分別設(shè)置階梯升壓次數(shù)為5次,升壓得電時間為20 ms,升壓保持時間為350 ms;階梯降壓次數(shù)為5次,降壓得電時間為20 ms,降壓保持時間為350 ms。系統(tǒng)自動繪制制動氣室氣壓隨時間變化的曲線,階梯壓力特性測試曲線如圖9所示。從圖9可知,階梯升壓第3步的壓力值P1=518.3 kPa,階梯降壓第3步的壓力值P2=130.2 kPa,階梯增壓第2和第3臺階的壓力差ΔP1=159.1 kPa,階梯減壓第2和第3臺階的壓力差ΔP2=124.0 kPa。
圖9 階梯壓力特性測試曲線
密封性測試時,需選擇被測閥工況,即非工作狀態(tài)、電控工作狀態(tài)、氣控工作狀態(tài),并設(shè)置測試保壓時間為60 s,使被測閥置于充氣狀態(tài),之后設(shè)置測試時間為300 s,使被測閥置于截斷狀態(tài),記錄此間各測試點的泄漏壓力值。密封性測試結(jié)果如表3所示。
表3 密封性測試測試結(jié)果
制動氣室制動力測試伴隨著上述4個測試項目中,圖10為某次被測閥的電控響應(yīng)特性測試制動氣室氣壓變化曲線與制動力變化曲線測試結(jié)果。從圖10可知,制動氣室推桿力變化和制動氣室的氣壓變化跟隨性良好,制動氣室氣壓變化可以較好反映出電控氣壓制動系統(tǒng)的制動力大小變化。
圖10 制動氣室制動力測試
表4 系統(tǒng)測試評定指標(biāo)
綜上所述,測試系統(tǒng)測量能力指數(shù)Cg和Cgk均大于2.0,測試系統(tǒng)測試性能良好,符合新設(shè)備驗收標(biāo)準(zhǔn)。
筆者在分析商用車電控氣壓制動自動調(diào)壓閥結(jié)構(gòu)與工作原理的基礎(chǔ)上提出了自動調(diào)壓閥靜特性、響應(yīng)特性、階梯壓力特性、密封性的測試方法,以及測試指標(biāo)與系統(tǒng)指標(biāo)。研制了一套針對商用車電控氣壓制動自動調(diào)壓閥的專用在線測試系統(tǒng),實現(xiàn)了各性能參數(shù)的在線檢測。試驗驗證表明,測試系統(tǒng)重復(fù)性、準(zhǔn)確性較好。