内燃机构造与设计-10活塞组.ppt
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1、内燃机构造与设计内燃机构造与设计内燃机构造与设计内燃机构造与设计10 活活 塞塞 组组 件件10 活塞组件活塞组件10.1 概述概述1.活活塞塞组组件件组组成成:包包括括活活塞塞、活活塞塞销销、活活塞环、卡环塞环、卡环2.运动方式:作上下变速往复运动运动方式:作上下变速往复运动3.作作用用:与与气气缸缸组组成成封封闭闭的的燃燃烧烧室室,保保证证发动机工质的可靠密封发动机工质的可靠密封4.工工作作特特点点:工工作作温温度度高高,机机械械负负荷荷大大,高高速速滑滑动动,润润滑滑不不良良,磨磨损损严严重重等等,影影响响发动机的工作可靠性与使用耐久性。发动机的工作可靠性与使用耐久性。5.活活塞塞组组件
2、件设设计计的的目目的的:提提高高活活塞塞组组零零件件的工作可靠性和耐久性。的工作可靠性和耐久性。10 活塞组件活塞组件10.1 概述概述6.活塞组件的工作条件活塞组件的工作条件机机械械负负荷荷:气气体体作作用用力力、往往复复惯惯性力、侧压力性力、侧压力热负荷:高温燃气热负荷:高温燃气磨损:润滑不良,高速滑动磨损:润滑不良,高速滑动7.活塞组件主要设计要求活塞组件主要设计要求足够的强度和刚度足够的强度和刚度质量小质量小温度水平低温度水平低气缸密封良好气缸密封良好良好的润滑油膜良好的润滑油膜减小配缸间隙减小配缸间隙较高的耐磨性和抗拉毛性较高的耐磨性和抗拉毛性考考虑虑传传力力、传传热热、导导向向、密
3、密封封、轻重和减摩耐磨六个方面。轻重和减摩耐磨六个方面。10 活塞组件活塞组件10.1 概述概述柴油机的活塞热负荷比汽油机的活塞热负荷高,原因:柴油机的活塞热负荷比汽油机的活塞热负荷高,原因:对流换热强,工质密度大,扰流强,很高的压力升高率引起急剧的气流对流换热强,工质密度大,扰流强,很高的压力升高率引起急剧的气流脉动。脉动。热辐射大,柴油机中不均匀混合气燃烧形成碳粒,使其火焰的热辐射能热辐射大,柴油机中不均匀混合气燃烧形成碳粒,使其火焰的热辐射能力大大超过汽油机。力大大超过汽油机。柴油机中燃料喷射不均匀,使温度分布不均匀,因燃油喷射、雾化都在柴油机中燃料喷射不均匀,使温度分布不均匀,因燃油喷
4、射、雾化都在燃烧室内。燃烧室内。通常柴油机中的活塞上都有凹坑,使受热面积增大,热负荷增加。通常柴油机中的活塞上都有凹坑,使受热面积增大,热负荷增加。10 活塞组件活塞组件10.2 活塞的结构型式与材料活塞的结构型式与材料10.2.1结构型式及主要尺寸比例结构型式及主要尺寸比例结构型式结构型式整整体体铸铸造造的的铝铝合合金金活活塞塞(柴柴油油机机活塞)活塞)汽车发动机常用汽车发动机常用10 活塞组件活塞组件10.2 活塞的结构型式与材料活塞的结构型式与材料整整体体锻锻造造的的铝铝合合金金活活塞塞(汽汽油油机机活塞)活塞)汽车发动机常用汽车发动机常用整整体体铸铸铁铁活活塞塞某某些些二二冲冲程车用发
5、动机程车用发动机10 活塞组件活塞组件10.2 活塞的结构型式与材料活塞的结构型式与材料钢顶铝裙的组合活塞钢顶铝裙的组合活塞高高强化发动机强化发动机活节活塞活节活塞高强化发动机高强化发动机10 活塞组件活塞组件10.2 活塞的结构型式与材料活塞的结构型式与材料主要尺寸符号主要尺寸符号总高度总高度H压缩高度压缩高度H1裙部高度裙部高度H3顶板厚度顶板厚度火力岸高度火力岸高度h第一道环岸高度第一道环岸高度c1活塞销偏置距活塞销偏置距e活塞销直径活塞销直径d1销座间距销座间距B活塞销中心线以下的裙部高度活塞销中心线以下的裙部高度H210 活塞组件活塞组件10.2 活塞的结构型式与材料活塞的结构型式与
6、材料符符号号见见表表10 活塞组件活塞组件10.2 活塞的结构型式与材料活塞的结构型式与材料10.2.2活塞的材料活塞的材料对活塞材料的要求:对活塞材料的要求:热强度高,在高温下有足够的机热强度高,在高温下有足够的机械性能械性能导热性好,吸热性差导热性好,吸热性差膨胀系数小膨胀系数小比重小比重小良好的减摩性能,耐磨,耐蚀良好的减摩性能,耐磨,耐蚀工艺性好,价廉工艺性好,价廉活塞的材料:活塞的材料:铸铁:灰铸铁、可锻铸铁、球墨铸铁:灰铸铁、可锻铸铁、球墨铸铁铸铁特点:耐热性、耐蚀性好,膨胀系特点:耐热性、耐蚀性好,膨胀系数小,热强度高,成本低,工艺性数小,热强度高,成本低,工艺性好,比重大,导热
7、性差好,比重大,导热性差应用:大型中、低速柴油机,高增应用:大型中、低速柴油机,高增压柴油机,热负荷较高的二冲程柴压柴油机,热负荷较高的二冲程柴油机。油机。耐热钢耐热钢强度高,用作组合活塞的顶部,用强度高,用作组合活塞的顶部,用于强化的柴油机中。于强化的柴油机中。10 活塞组件活塞组件10.2 活塞的结构型式与材料活塞的结构型式与材料铝合金:铝铜合金、共晶铝铝合金:铝铜合金、共晶铝硅合金、过共晶铝硅合金硅合金、过共晶铝硅合金特点:比重小,惯性小,导热特点:比重小,惯性小,导热性好,温度场均匀,热应力小,性好,温度场均匀,热应力小,高温时强度、硬度下降较快,高温时强度、硬度下降较快,使结构设计复
8、杂,成本高。使结构设计复杂,成本高。无论是铸造铝合金活塞还是无论是铸造铝合金活塞还是锻造铝合金活塞,在成形之锻造铝合金活塞,在成形之后都必须进行热处理,以提后都必须进行热处理,以提高其强度并保证其尺寸的稳高其强度并保证其尺寸的稳定性。常用的热处理工艺是定性。常用的热处理工艺是淬火加人工时效。淬火加人工时效。10 活塞组件活塞组件10.3 活塞的传热结构与导向结构活塞的传热结构与导向结构10.3.1 活塞的传热结构活塞的传热结构 当活塞无油冷时,由燃气传入活塞的热量大部分经活塞环传给缸当活塞无油冷时,由燃气传入活塞的热量大部分经活塞环传给缸筒再传给冷却水或空气,小部分经裙部传给缸筒,经活塞内筒再
9、传给冷却水或空气,小部分经裙部传给缸筒,经活塞内壁面传给曲轴箱油雾。壁面传给曲轴箱油雾。活塞传热结构的设计目标,一是要降低活塞的热负荷程度,即降活塞传热结构的设计目标,一是要降低活塞的热负荷程度,即降低其最高温度和各处温差,二是要提高其热负荷承受能力。低其最高温度和各处温差,二是要提高其热负荷承受能力。降低活塞的热负荷采取的结构措施有:降低活塞的热负荷采取的结构措施有:1、尽可能减少顶部受热表面并避免凸起和尖角,从这个角度看来柴、尽可能减少顶部受热表面并避免凸起和尖角,从这个角度看来柴油机的直喷燃烧室不宜有缩囗。油机的直喷燃烧室不宜有缩囗。10 活塞组件活塞组件10.3 活塞的传热结构与导向结
10、构活塞的传热结构与导向结构2、将顶板和环区厚度加大并采用大、将顶板和环区厚度加大并采用大过渡圆角,以减少由顶面向环区过渡圆角,以减少由顶面向环区传热的热阻,这种热流型设计可传热的热阻,这种热流型设计可降低活塞顶部的温度和热应力。降低活塞顶部的温度和热应力。3、选取适当的火力岸高度,使第一、选取适当的火力岸高度,使第一道环的上止点位置不高于缸体水道环的上止点位置不高于缸体水套的上缘。套的上缘。4、裙部和活塞销座部分应有足够刚、裙部和活塞销座部分应有足够刚度,保证各环槽侧面不变形扭曲,度,保证各环槽侧面不变形扭曲,使活塞环能紧贴环槽侧面,这即使活塞环能紧贴环槽侧面,这即是封气封油所需要的,也是传热
11、是封气封油所需要的,也是传热所需要的。所需要的。10 活塞组件活塞组件10.3 活塞的传热结构与导向结构活塞的传热结构与导向结构 图图10-11活塞顶部壁厚及形状对顶部温度的影响活塞顶部壁厚及形状对顶部温度的影响10 活塞组件活塞组件10.3 活塞的传热结构与导向结构活塞的传热结构与导向结构5、对热负荷很大的柴油机可采取油冷措施来降低活塞的热负荷,最简单的对热负荷很大的柴油机可采取油冷措施来降低活塞的热负荷,最简单的油冷措施是向活塞内壁喷油冷却,可以经连杆中的油道从连杆小头顶端油冷措施是向活塞内壁喷油冷却,可以经连杆中的油道从连杆小头顶端的油孔喷油(为此连杆轴瓦中间要开一道油槽)。也可通过固定
12、在机体的油孔喷油(为此连杆轴瓦中间要开一道油槽)。也可通过固定在机体上的喷嘴喷油,也可以在活塞顶部设环形油腔,强制送油冷却。上的喷嘴喷油,也可以在活塞顶部设环形油腔,强制送油冷却。10 活塞组件活塞组件10.3 活塞的传热结构与导向结构活塞的传热结构与导向结构6、mm的硬质层。这种氧化层的热强度高,有助于防止顶部热裂。有些直喷的硬质层。这种氧化层的热强度高,有助于防止顶部热裂。有些直喷式柴油机的活塞在燃烧室缩口处铸入铸铁护圈,以提高该局部的热强度。式柴油机的活塞在燃烧室缩口处铸入铸铁护圈,以提高该局部的热强度。这种护圈通常这种护圈通常 采用膨胀系数与铝合金接近的高镍奥氏体铸采用膨胀系数与铝合金
13、接近的高镍奥氏体铸 铁。此外,有的铝合金活塞采用整个活塞顶铁。此外,有的铝合金活塞采用整个活塞顶 和环区镶入铬钼钢薄层的结构,有的顶面喷和环区镶入铬钼钢薄层的结构,有的顶面喷 涂陶瓷,有的铸入陶瓷燃烧室镶块。这些措涂陶瓷,有的铸入陶瓷燃烧室镶块。这些措 施的共同特点是可以减少通过活塞的热流量,施的共同特点是可以减少通过活塞的热流量,从而降低铝合金本体的温度水平和各处温差。从而降低铝合金本体的温度水平和各处温差。至于高强化发动机用的铸铁活塞和以铸铁至于高强化发动机用的铸铁活塞和以铸铁 (或耐磨钢或耐磨钢)为顶部的组合活塞或活节活塞,为顶部的组合活塞或活节活塞,由于铸铁导热率低,必须油冷。由于铸铁
14、导热率低,必须油冷。10 活塞组件活塞组件10.3 活塞的传热结构与导向结构活塞的传热结构与导向结构10 活塞组件活塞组件10.3 活塞的传热结构与导向结构活塞的传热结构与导向结构10.3.2 活塞的导向结构活塞的导向结构活塞的导向作用靠裙部来完成。活塞的导向作用靠裙部来完成。一个好的导向设计应能使活塞配缸间隙小,而且在发动机变工况一个好的导向设计应能使活塞配缸间隙小,而且在发动机变工况范围内配缸间隙的变化也要小,这样才能最大限度地减轻活范围内配缸间隙的变化也要小,这样才能最大限度地减轻活塞对缸壁的撞击。另一方面,导向面又是摩擦面,应该既减塞对缸壁的撞击。另一方面,导向面又是摩擦面,应该既减摩
15、又耐磨。配缸间隙取多大,要以不发生拉毛为限。因此,摩又耐磨。配缸间隙取多大,要以不发生拉毛为限。因此,要想减少配缸间隙至少需要两个条件要想减少配缸间隙至少需要两个条件:1、发动机工作状态,裙部形状应接近于圆柱形、发动机工作状态,裙部形状应接近于圆柱形;2、裙部的热膨胀量要小。、裙部的热膨胀量要小。10 活塞组件活塞组件10.3 活塞的传热结构与导向结构活塞的传热结构与导向结构10.3.2.1 裙部形状分析裙部形状分析为使裙部形状在工作状态接近于圆柱形为使裙部形状在工作状态接近于圆柱形,就要考虑裙部在工作状态的变就要考虑裙部在工作状态的变形情况,反过来决定活塞裙部的冷态形状。形情况,反过来决定活
16、塞裙部的冷态形状。活塞裙部工作变形的总趋势是沿活塞销孔方向伸长,其原因是:活塞裙部工作变形的总趋势是沿活塞销孔方向伸长,其原因是:在侧向力的作用下有将裙部压扁而在销孔方向伸长的趋势,在侧向力的作用下有将裙部压扁而在销孔方向伸长的趋势,在燃气压力作用下活塞顶产生的弯曲变形,也使裙部在销座方向上有向在燃气压力作用下活塞顶产生的弯曲变形,也使裙部在销座方向上有向外扩长的趋势,外扩长的趋势,活塞头部温度较高,要向四周膨胀,而销座部分与头部的连接刚度远大活塞头部温度较高,要向四周膨胀,而销座部分与头部的连接刚度远大于裙部其它部位与头部的连接刚度,因此头部带着销座一起产生较大的于裙部其它部位与头部的连接刚
17、度,因此头部带着销座一起产生较大的膨胀,这也使沿销孔方向的伸长大于与其垂直的方向。膨胀,这也使沿销孔方向的伸长大于与其垂直的方向。10 活塞组件活塞组件10.3 活塞的传热结构与导向结构活塞的传热结构与导向结构上述三种原因引起的销孔方向的伸长是一致的,而且均随着发动机负荷的加上述三种原因引起的销孔方向的伸长是一致的,而且均随着发动机负荷的加大而加大。因此,活塞裙部横截面的冷态形状应该设计成一个椭圆形,大而加大。因此,活塞裙部横截面的冷态形状应该设计成一个椭圆形,椭圆的长轴在垂直于销孔的方向,短轴在销孔方向,其椭圆度椭圆的长轴在垂直于销孔的方向,短轴在销孔方向,其椭圆度(椭圆长轴椭圆长轴与短轴之
18、差与短轴之差)的大小应能使活塞裙部横截面在发动机满负荷工作下变成圆的大小应能使活塞裙部横截面在发动机满负荷工作下变成圆形。形。10 活塞组件活塞组件10.3 活塞的传热结构与导向结构活塞的传热结构与导向结构活塞工作温度沿活塞轴线活塞工作温度沿活塞轴线方向变化较大,火力岸方向变化较大,火力岸上端温度最高,裙部下上端温度最高,裙部下端温度最低,火力岸上端温度最低,火力岸上端的直径膨胀量最大,端的直径膨胀量最大,而裙部下端的直径膨胀而裙部下端的直径膨胀量最小。因此,为了使量最小。因此,为了使额定功率工况的活塞形额定功率工况的活塞形状近似于圆柱形,就必状近似于圆柱形,就必需使冷机时火力岸的直需使冷机时
19、火力岸的直径最小,同时裙部上端径最小,同时裙部上端的直径也应小于其下端。的直径也应小于其下端。10 活塞组件活塞组件10.3 活塞的传热结构与导向结构活塞的传热结构与导向结构常用的活塞裙部母线为图常用的活塞裙部母线为图(d),活塞裙部叫椭圆桶形或椭圆腰鼓形。,活塞裙部叫椭圆桶形或椭圆腰鼓形。10 活塞组件活塞组件10.3 活塞的传热结构与导向结构活塞的传热结构与导向结构曲线曲线1表示活塞母线的冷态形状,表示活塞母线的冷态形状,曲线曲线1至横坐标轴的距离就至横坐标轴的距离就是活塞与缸筒的冷态半径间是活塞与缸筒的冷态半径间隙。曲线隙。曲线2至横坐标轴的距至横坐标轴的距离就是活塞的半径热膨胀量。离就
20、是活塞的半径热膨胀量。由曲线由曲线1减去曲线减去曲线2而得出的而得出的曲线曲线3就是活塞母线的热形就是活塞母线的热形状。曲线状。曲线4表示气缸孔母线表示气缸孔母线的热态位置,它与横坐标轴的热态位置,它与横坐标轴之间的距离就是气缸孔的半之间的距离就是气缸孔的半径伸缩量,因此,曲线径伸缩量,因此,曲线3和和4之间的距离就表示活塞和缸之间的距离就表示活塞和缸筒的热态半径间隙。筒的热态半径间隙。10 活塞组件活塞组件10.3 活塞的传热结构与导向结构活塞的传热结构与导向结构设计时使裙部中段设计时使裙部中段70%左右的热态形状接左右的热态形状接近于圆柱形,同时与气缸孔的热态间近于圆柱形,同时与气缸孔的热
21、态间隙合适,而两端略向内缩。裙部两端隙合适,而两端略向内缩。裙部两端内缩是为了活塞向上或向下运动时均内缩是为了活塞向上或向下运动时均能形成承载油膜,减轻摩擦与磨损,能形成承载油膜,减轻摩擦与磨损,同时由于这种活塞裙部与气缸孔的间同时由于这种活塞裙部与气缸孔的间隙小而两头内缩,减轻了活塞对缸壁隙小而两头内缩,减轻了活塞对缸壁的撞击。的撞击。活塞裙部热态的径向变形沿裙高也不一样,活塞裙部热态的径向变形沿裙高也不一样,裙部的椭圆度原则上也应沿裙部高度裙部的椭圆度原则上也应沿裙部高度有所变化。有所变化。10 活塞组件活塞组件10.3 活塞的传热结构与导向结构活塞的传热结构与导向结构活塞各部位与气缸活塞
22、各部位与气缸孔之间的间隙孔之间的间隙是不同的,一是不同的,一般把气缸直径般把气缸直径与活塞裙部直与活塞裙部直径最大尺寸径最大尺寸(在垂直于活在垂直于活塞销轴线方向塞销轴线方向的裙部中间或的裙部中间或下端附近下端附近)之之差称为差称为“配缸配缸间隙间隙”或或“名名义装配间隙义装配间隙”。10 活塞组件活塞组件10.3 活塞的传热结构与导向结构活塞的传热结构与导向结构10.3.2.2 裙部膨胀量的控制裙部膨胀量的控制发动机工况不同时活塞的热状态不同,按额定功率工况确定的活塞配发动机工况不同时活塞的热状态不同,按额定功率工况确定的活塞配缸间隙到了低速低负荷工况就变大了。为了减小噪声和保持良好缸间隙到
23、了低速低负荷工况就变大了。为了减小噪声和保持良好密封,宜使裙部膨胀量随工况的变化尽可能小些,也就是说要使密封,宜使裙部膨胀量随工况的变化尽可能小些,也就是说要使裙部的形状随温度的变化尽可能小些。为此,最常用的办法是在裙部的形状随温度的变化尽可能小些。为此,最常用的办法是在活塞中铸入钢片。活塞中铸入钢片。常用的结构有以下三种:常用的结构有以下三种:镶恒范钢片的活塞镶恒范钢片的活塞图图10-23(a)这种活塞是把两片或四片低膨胀钢片(含镍的低碳钢)垂直于销孔铸入这种活塞是把两片或四片低膨胀钢片(含镍的低碳钢)垂直于销孔铸入活塞销座中。这种活塞的配缸间隙小,工作平稳,但成本高,用于小轿活塞销座中。这
24、种活塞的配缸间隙小,工作平稳,但成本高,用于小轿车汽油机。车汽油机。10 活塞组件活塞组件10.3 活塞的传热结构与导向结构活塞的传热结构与导向结构自动调节活塞自动调节活塞图图10-23(b),这,这种活塞把低碳钢片种活塞把低碳钢片镶在铝合金的内侧,镶在铝合金的内侧,利用双金属效应产利用双金属效应产生的弯曲来减小垂生的弯曲来减小垂直于销孔方向上的直于销孔方向上的膨胀量。这种弯曲膨胀量。这种弯曲随温度的提高而增随温度的提高而增大,故称为自动调大,故称为自动调节活塞。这种活塞节活塞。这种活塞也可减小配缸间隙,也可减小配缸间隙,成本低,用于部分成本低,用于部分汽油机。汽油机。10 活塞组件活塞组件1
25、0.3 活塞的传热结构与导向结构活塞的传热结构与导向结构镶筒形钢片活塞镶筒形钢片活塞在浇铸活塞时能使钢筒内产生压缩应力,铝外壳中在浇铸活塞时能使钢筒内产生压缩应力,铝外壳中产生拉伸应力,即铝合金外壳的实际收缩量远小于其自由收缩量,而裙产生拉伸应力,即铝合金外壳的实际收缩量远小于其自由收缩量,而裙部内壳在浇铸后的冷却过程中能够自由地向内收缩,使铝内壳外壁与钢部内壳在浇铸后的冷却过程中能够自由地向内收缩,使铝内壳外壁与钢筒内壁之间形成收缩缝隙。当发动机工作时,在不同的活塞温度水平下,筒内壁之间形成收缩缝隙。当发动机工作时,在不同的活塞温度水平下,将不同程度地减将不同程度地减小收缩缝隙和外小收缩缝隙
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