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柴油發(fā)電機(jī)部件系統(tǒng)的改進(jìn)和提升技術(shù) |
摘要:在人們的印象中,柴油發(fā)電機(jī)都是傻大黑粗,技術(shù)落后,除了動(dòng)力強(qiáng)勁之外一無(wú)是處。其實(shí)現(xiàn)代的柴油發(fā)電機(jī)隨著現(xiàn)代科技的發(fā)展,也搭載了越來(lái)越多的先進(jìn)技術(shù),讓柴油發(fā)電機(jī)的動(dòng)力性、經(jīng)濟(jì)性越來(lái)越突出,而且噪音和排放控制得越來(lái)越好。當(dāng)今先進(jìn)的柴油發(fā)電機(jī),是一種集冶金、材料、加工、自動(dòng)控制、傳感器、化工為一體的高科技產(chǎn)品。本文以康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)KTA38系列為例,論述了通過(guò)缸體選擇合理的爐料配比、化學(xué)成分、增C劑,并控制Si/C、Mn/S,提高大馬力缸體鑄件力學(xué)性能的工藝改進(jìn)。
一、康明斯各部件常見(jiàn)提升技術(shù)
1、冷卻系統(tǒng)
柴油發(fā)電機(jī)的散熱與熱管理是非常重要的,也是發(fā)動(dòng)機(jī)設(shè)計(jì)中的一個(gè)難題?,F(xiàn)代柴油發(fā)電機(jī)一般使用強(qiáng)制循環(huán)水冷卻系統(tǒng),合理設(shè)計(jì)發(fā)動(dòng)機(jī)氣缸體水道,可以讓冷卻液均勻地流過(guò)發(fā)動(dòng)機(jī)每一個(gè)角落,讓散熱更均衡,避免了老式柴油發(fā)電機(jī)部分氣缸冷卻不足的缺陷?,F(xiàn)代柴油發(fā)電機(jī)大多使用免維護(hù)水泵,樹(shù)脂葉輪,碳化硅密封圈,葉輪重量更輕、更耐腐蝕,防滲漏能力更強(qiáng),使用壽命大大延長(zhǎng)。為了避免冷卻液腐蝕發(fā)動(dòng)機(jī),一般都使用專(zhuān)用防凍液,不允許用普通防凍液替代。同時(shí)采用電控硅油風(fēng)扇離合器,可以更精準(zhǔn)地控制風(fēng)扇的轉(zhuǎn)速,讓發(fā)動(dòng)機(jī)盡快升溫,并保證高負(fù)荷時(shí)的冷卻強(qiáng)度。
2、盤(pán)車(chē)裝置
原發(fā)電機(jī)組的盤(pán)車(chē)采用的盤(pán)車(chē)桿手動(dòng)盤(pán)車(chē),飛輪外圓上有盤(pán)車(chē)孔,需要盤(pán)車(chē)時(shí)將盤(pán)車(chē)桿插人盤(pán)車(chē)孔,通過(guò)人力搬動(dòng)盤(pán)車(chē)桿進(jìn)行盤(pán)車(chē)。這樣輪機(jī)人員不但勞動(dòng)強(qiáng)度大,而且盤(pán)車(chē)不準(zhǔn)確,需要多次搬動(dòng)盤(pán)車(chē)桿才能達(dá)到盤(pán)車(chē)要求,同時(shí)無(wú)法進(jìn)行盤(pán)車(chē)連鎖,盤(pán)車(chē)時(shí)很容易造成人身傷亡事故。為此我們?cè)O(shè)計(jì)了電動(dòng)盤(pán)車(chē)裝置,見(jiàn)圖1,另外在柴油發(fā)電機(jī)飛輪上設(shè)計(jì)安裝了一個(gè)盤(pán)車(chē)齒圈。需要盤(pán)車(chē)時(shí),只需按動(dòng)按鈕,電動(dòng)盤(pán)車(chē)裝置的小齒輪與飛輪的盤(pán)車(chē)齒圈相嚙合,就可以順利帶動(dòng)柴油發(fā)電機(jī)按照要求進(jìn)行盤(pán)車(chē)。重要的是該盤(pán)車(chē)裝置可以安裝一個(gè)手柄開(kāi)關(guān)進(jìn)行起動(dòng)盤(pán)車(chē)連鎖。盤(pán)車(chē)時(shí),柴油發(fā)電機(jī)起動(dòng)空氣管路被自動(dòng)切斷,避免了盤(pán)車(chē)時(shí)人身傷亡事故的發(fā)生。
3、增壓器
康明斯柴油發(fā)電機(jī)組原來(lái)采用TPS61-F33增壓器,雖然也能滿足發(fā)電機(jī)組使用要求,但是存在大馬拉小車(chē)的現(xiàn)象,該增壓器裕度太大,存在浪費(fèi)現(xiàn)象。為了在不影響柴油發(fā)電機(jī)性能的前提下節(jié)約成本,特地重新進(jìn)行了增壓器選型。經(jīng)過(guò)配機(jī)試驗(yàn),選用了霍爾塞特增壓器正式作為該型發(fā)電機(jī)組的增壓器(外觀如圖2所示),僅此1項(xiàng)每臺(tái)可節(jié)約成本5萬(wàn)余元。48臺(tái)柴油發(fā)電機(jī)組,可節(jié)約成本240萬(wàn)元,效益相當(dāng)可觀。
圖1 柴油機(jī)電動(dòng)盤(pán)車(chē)裝置 |
圖2 霍爾塞特增壓器內(nèi)部透視圖 |
4、啟動(dòng)技術(shù)
現(xiàn)代柴油機(jī)不論是冷啟動(dòng)能力還是熱啟動(dòng)能力都非常強(qiáng),幾乎都可以做到“點(diǎn)火就著”。這是因?yàn)楝F(xiàn)代柴油機(jī)有一套先進(jìn)的啟動(dòng)技術(shù)。首先是有一個(gè)大功率的起動(dòng)機(jī),保證柴油機(jī)有足夠的啟動(dòng)轉(zhuǎn)速;其次是有先進(jìn)的啟動(dòng)控制邏輯,在啟動(dòng)階段的噴油正時(shí)、噴油量等控制更精準(zhǔn);最后就是有火焰預(yù)熱啟動(dòng)系統(tǒng),可以在氣溫較低時(shí)加熱進(jìn)入燃燒室的空氣,讓冷啟動(dòng)更容易。
5、缸套、活塞
為了提高缸套內(nèi)表面耐磨性,防止拉缸現(xiàn)象發(fā)生,因此在缸套內(nèi)表面增加了軟氮化要求,缸套內(nèi)表面粗糙度由Rz 5-10改為Rz 3-7。
活塞由分體式改為整體鑄鐵活塞,為了防止燃油噴到氣缸壁上和活塞頂過(guò)熱,對(duì)w型線進(jìn)行了優(yōu)化,w型深由26mm增加到33·5mm,同時(shí)加大了活塞滑油冷卻腔面積。為了防止柴油發(fā)電機(jī)運(yùn)動(dòng)過(guò)程中活塞頂與進(jìn)、排氣閥干涉(即頂缸),特意在活塞頂布置了4個(gè)0.5mm深的避閥坑。
6、曲軸
現(xiàn)代柴油發(fā)電機(jī)一般使用整體式鑄造曲軸,材質(zhì)為球墨鑄鐵或者鑄鋼。隨著現(xiàn)代機(jī)械加工技術(shù)的進(jìn)步,曲軸的加工精度越來(lái)越高,甚至可以控制到微米級(jí)。曲軸的軸頸表面通常使用氮化技術(shù),以增強(qiáng)表面硬度,提高耐磨性能,提高曲軸的抗疲勞強(qiáng)度。
7、進(jìn)氣與燃燒技術(shù)
現(xiàn)代的柴油發(fā)電機(jī)為了讓更多的空氣進(jìn)入燃燒室,通常都使用渦輪增壓、進(jìn)氣中冷、多氣門(mén)(四氣門(mén))技術(shù),可以把柴油發(fā)電機(jī)的功率和扭矩提升30%以上。部分乘用車(chē)柴油發(fā)電機(jī)還采用可變進(jìn)氣正時(shí)、可變氣門(mén)升程、可變截面渦輪增壓器、雙增壓器等技術(shù),有效提升充氣系數(shù)?,F(xiàn)代柴油發(fā)電機(jī)大多采用ω型燃燒室,較小的面容比,中置噴油器,進(jìn)氣可以形成更強(qiáng)勁的進(jìn)氣渦流,燃燒更加穩(wěn)定、柔和、充分,有利于提升柴油發(fā)電機(jī)的動(dòng)力性能和排放水平。
8、密封技術(shù)
老式柴油發(fā)電機(jī)漏油是非常普遍的現(xiàn)象,現(xiàn)代的柴油發(fā)電機(jī)漏油現(xiàn)象大大減少,主要?dú)w功于先進(jìn)的密封技術(shù)以及更精密的加工技術(shù)。曲軸的前、后油封,越來(lái)越多地使用 PTFE(含聚四氟乙烯高分子化學(xué)材料),密封性、抗高低溫性能、耐腐蝕、耐老化性能更強(qiáng),使用壽命更長(zhǎng)。在各密封面,由于精密的機(jī)加工技術(shù),平面度非常高,一般使用普通的厭氧密封膠就可以實(shí)現(xiàn)良好的密封,不再采用密封墊結(jié)構(gòu)。
二、康明斯缸體性能提高技術(shù)
以康明斯柴油發(fā)電機(jī)組的動(dòng)力KTA38系列為例,K38缸體是康明斯大馬力發(fā)動(dòng)機(jī)(600~1400KW)的關(guān)鍵件,為V型12個(gè)缸結(jié)構(gòu)(如圖3所示);外形尺寸1563×866×701mm,缸體凈重1360kg,壁厚變化大(最薄處8mm,最厚部位100mm),生產(chǎn)難度大。按康明斯技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),該型號(hào)發(fā)動(dòng)機(jī)功率大于800 KW時(shí)缸體力學(xué)性能必須滿足,試棒抗拉強(qiáng)度≥310MPa(鑄件本體按圖紙指定的部位取樣≥241MPa)、本體硬度≥HB187。缸體加工后做氣密性檢查,不允許有滲漏。對(duì)于這樣一個(gè)重量大冷卻速度慢,又要求周身致密的油道、水腔眾多的缸體,要提高其機(jī)械性能,如果采用簡(jiǎn)單的降低碳當(dāng)量或提高合金是行不通的,我們從選擇合理的爐料配比、化學(xué)成分、改進(jìn)增碳工藝,并控制Si/C、Mn/S等措施著手,較好地達(dá)到了提高K38缸體力學(xué)性能的目的。
1、化學(xué)成分的確定
灰鑄鐵的抗拉強(qiáng)度隨著碳當(dāng)量的提高而降低。為保證缸體的鑄造性能和凝固時(shí)的自補(bǔ)縮能力,我們選取3.95%≤CE≤4.05%進(jìn)行工藝試驗(yàn),試驗(yàn)證明缸體鑄件單鑄試棒的抗拉強(qiáng)度接近310MPa,但不穩(wěn)定,如圖4所示。
為了提高提高缸體的本體硬度和熱疲勞性能,通過(guò)加入Cu、Mo和Cr合金,進(jìn)行合金化,確定合金元素的最佳匹配,如表1。
表1 康明斯柴油機(jī)缸體材料合成
Vars
|
R-Sq
|
R-Sq(adj)
|
C-p
|
S
|
Mn
|
Cu
|
Mo
|
Cr
|
CE
|
S
|
P
|
Mn/S
|
1
|
7.3
|
6.8
|
9.5
|
5.1242
|
|
|
|
|
X
|
|
|
|
1
|
3.3
|
2.7
|
17.2
|
5.2347
|
X
|
|
|
|
|
|
|
|
2
|
9.0
|
7.9
|
8.4
|
5.0942
|
X
|
|
|
|
X
|
|
|
|
2
|
8.9
|
7.8
|
8.5
|
5.0954
|
|
|
|
|
X
|
|
|
X
|
3
|
10.5
|
8.9
|
7.6
|
5.0675
|
|
X
|
|
|
X
|
|
|
X
|
3
|
9.8
|
8.2
|
8.8
|
5.0862
|
X
|
X
|
|
|
X
|
|
|
|
4
|
13.8
|
11.8
|
3.2
|
4.9862
|
X
|
|
|
|
X
|
X
|
|
X
|
4
|
10.9
|
8.7
|
8.8
|
5.0717
|
|
X
|
X
|
|
X
|
|
|
X
|
5
|
14.5
|
11.9
|
3.9
|
4.9822
|
X
|
X
|
|
|
X
|
X
|
|
X
|
5
|
14.2
|
11.6
|
4.4
|
4.9897
|
X
|
|
X
|
|
X
|
X
|
|
X
|
6
|
14.9
|
11.8
|
5.1
|
4.9849
|
X
|
X
|
X
|
|
X
|
X
|
|
X
|
6
|
14.5
|
11.4
|
5.9
|
4.9971
|
X
|
X
|
|
X
|
X
|
X
|
|
X
|
7
|
15.0
|
11.3
|
7.0
|
4.9990
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
|
X
|
7
|
14.9
|
11.3
|
7.1
|
5.0001
|
X
|
X
|
X
|
|
X
|
X
|
X
|
X
|
8
|
15.0
|
10.8
|
9.0
|
5.0142
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
X
|
試驗(yàn)證明Cu對(duì)缸體本體硬度的貢獻(xiàn)比Cr大。由于缸體有熱穩(wěn)定性要求,Mo能提高鑄件的熱疲勞性能,即使價(jià)格比Cr昂貴,加入Mo還是十分必要的。Mn、Cu與Mo對(duì)提高性能有貢獻(xiàn),但R-Sq值與R-Sq(adj)值不高,合金化不是解決提高力學(xué)性能問(wèn)題的唯一途徑,還要靠其它工藝措施保證。
因此,康明斯K38缸體鑄件的化學(xué)成分為o(C)3.2~3.35%,CE控制在3.95~4.05%,o(Cu)0.65~0.70%和o(Mo)0.25~0.35%。
圖3 KTA38系列康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)缸體結(jié)構(gòu) |
圖4 試棒抗拉強(qiáng)度 |
2、提高康明斯K38缸體力學(xué)性能的工藝措施
(1)金屬爐料配比
生產(chǎn)實(shí)踐證明,相同的化學(xué)成分,由于熔煉工藝不同、配料不同,鐵液的冶金質(zhì)量完全不同。生鐵由于存在具有遺傳性的粗大的過(guò)共晶石墨,在熔化過(guò)程中難以完全消除,使凝固過(guò)程中產(chǎn)生的石墨化膨脹作用削弱,鑄件的致密性降低,鐵液收縮傾向增大,同時(shí)粗大的石墨還加大對(duì)基體的割裂作用,降低材料的性能。增加爐料中廢鋼比例,鑄件的抗拉強(qiáng)度明顯上升。因此,我們?cè)谏a(chǎn)中工藝規(guī)定廢鋼加入量必須大于30%、生鐵加入量小于20%,其余為回爐料。
(2)選用經(jīng)過(guò)高溫石墨化處理增碳劑
廢鋼比例的增加,鐵液的o(C)量必須靠增碳技術(shù)來(lái)保證。以前我公司采用碳化硅或優(yōu)質(zhì)無(wú)煙煤球作為增碳劑,增碳效果不明顯,操作者抱怨較多,工藝規(guī)定的爐料配比難以嚴(yán)格執(zhí)行。選用經(jīng)過(guò)高溫石墨化處理的增碳劑后,與第一批爐料一起加在爐底,增碳效果大為改善。經(jīng)過(guò)高溫石墨化處理的增碳劑,碳原子從無(wú)序排列過(guò)渡到片狀石墨的有序排列,片狀石墨能成為石墨形核的最好核心,促進(jìn)石墨化,減少了鐵液收縮。我公司采用經(jīng)過(guò)高溫石墨化處理的增碳劑后,缸體致密性改善,機(jī)械性能提升,滲漏比例明顯下降。
(3)控制Si/C比
提高Si/C比,鐵液o(C)量相對(duì)較低,對(duì)基體的割裂作用減弱。o(Si)量相對(duì)較高,固溶強(qiáng)化增強(qiáng),有利于鑄鐵強(qiáng)度的提高。高Si/C比的鐵液有利于消除鑄件邊角處的白口。在CE相同條件下,高Si/C比的鑄件,殘留應(yīng)力低,缸體鑄件在機(jī)械加工時(shí)也不易變形。
康明斯K38缸體本體硬度檢測(cè)點(diǎn)有8個(gè),每處的HB硬度差值不能超過(guò)30。因此,標(biāo)準(zhǔn)要求缸體薄壁處硬度不要太高,壁厚處硬度也不要太低。我們將原始Si選擇在1.85-1.90%之間,Si/C比控制在0.6~0.7之間,解決了缸體各檢測(cè)點(diǎn)硬度均勻性問(wèn)題。
(4)控制Mn/S比
Mn、S和P都是阻止石墨化的元素。只有少量溶入滲碳體的Mn可增強(qiáng)Fe、C原子間的結(jié)合力,促進(jìn)形成珠光體,同時(shí)Mn與S可形成石墨非自發(fā)形核的核心MnS,減弱S阻礙石墨化作用,間接地有利于石墨化。S可以改善鐵液的孕育效果,提高鑄件的加工斷屑性能。但石墨非自發(fā)形核的核心MnS必須維持在一個(gè)特定的范圍,MnS增加過(guò)多,石墨會(huì)變粗,多余的MnS形成密集的夾渣,割裂基體降低鑄鐵的強(qiáng)度,影響鑄件的致密性,增加縮漏傾向。
由于錳和硫在鑄鐵中有相互制約的作用,所以在選擇Mn含量與硫含量時(shí)必需考慮Mn/S值。生產(chǎn)實(shí)踐證明,康明斯K38缸體Mn/S選擇6-8較為合適,缸體單鑄試棒機(jī)械性能、本體硬度均達(dá)到康明斯技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求,缸體滲漏率低于3%。
3、結(jié)論
(1)為保證康明斯K38發(fā)動(dòng)機(jī)缸體鑄鐵具有良好鑄造性能與力學(xué)性能,CE控制在3.95-4.05之間,加入Cu與Mo進(jìn)行合金化。
(2)控制爐料配比中生鐵加入量不應(yīng)高于20%,廢鋼不應(yīng)低于30%。選取經(jīng)過(guò)高溫石墨化的增碳劑增碳,增碳效果明顯,鐵液收縮性小,缸體致密性增加。
(3)在提高力學(xué)性能的同時(shí),控制Si/C比在0.6-0.7之間,Mn/S比在6-8之間,鑄件縮松和縮漏缺陷降低。
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