Совершенствование технологии технического обслуживания и технических средств контроля системы смазки двигателей

Особенности и проблемы эксплуатации автотракторных дизельных двигателей. Способ повышения эффективности функционирования системы смазки двигателя за счет совершенствования технологии и технических средств диагностирования центробежного масляного фильтра.

Рубрика Производство и технологии
Вид статья
Язык русский
Дата добавления 30.05.2017
Размер файла 817,5 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Совершенствование технологии технического обслуживания и технических средств контроля системы смазки двигателей

Целью исследований является повышение эффективности функционирования системы смазки двигателя за счет совершенствования технологии и технических средств диагностирования центробежного масляного фильтра.

Автотракторные двигатели отечественного производства в недостаточной степени оснащены эффективными встроенными средствами диагностирования. Особенно это актуально для агрегатов системы смазки двигателей, т.к. известно, что около 90% неисправностей являются следствием износов. Для обеспечения безотказной работы двигателей очень важно иметь постоянный контроль, как качества масла, так и состояния агрегатов системы смазки [1,2].

В практике эксплуатации автотракторных дизельных двигателей, при обслуживании системы смазки, складывается проблемная ситуация, заключающаяся в том, что центробежный масляный фильтр, очищающий масло от абразивных частиц, является важной составляющей системы смазки двигателя, однако отсутствие средств оперативного контроля состояния фильтра приводит к несвоевременной очистке ротора, что обуславливает недоиспользование от 10 до 50% ресурса двигателя [3].

Нами выдвинута гипотеза о том, что обеспечение полного использования ресурса автотракторных двигателей можно за счет эффективной работы центробежного масляного фильтра применением средств постоянного оперативного контроля его очистительной способности [4].

При исследовании эффективности работы центробежного фильтра возможно решение двух имеющих теоретический интерес и несомненное практическое применение задач:

1) Задачи обоснования конструкции устройства контроля для управления периодичностью очистки ротора центрифуги от отложений;

2) Задачи управления периодичностью замены масла.

Основным показателем центробежных масляных фильтров является частота вращения ротора. Предельное ее значение, для разных двигателей, составляет от 5000 до 5500 мин-1. Снижение частоты вращения ротора возможно по различным причинам:

- накопление значительного количества отложений внутри стакана ротора;

- уменьшение внутреннего сечения сопловых отверстий (для сопловых центрифуг);

- увеличение вязкости картерного масла;

- снижение давления масла внутри ротора из-за увеличения утечек масла через предельно изношенное сопряжение «ось ротора - втулки ротора»;

- снижение давления масла в системе смазки двигателя.

В соответствие с применяемым при диагностировании делением процесса на две стадии [5,6], для обнаружения факта снижения частоты вращения ротора ниже предельного значения необходим контроль этой частоты. В дальнейшем используя разработанный нами алгоритм можно установить причину снижения частоты вращения ротора.

Ротор центрифуги балансируется на заводе-изготовителе и в соответствии с рекомендациями запрещается устанавливать на ротор какие-либо дополнительные детали вследствие появления дисбаланса и возможной поломкой оси ротора, конструктивно ослабленной отверстиями для подвода и отвода масла.

Нами разработано две конструкции центробежных масляных фильтров с установленными индукционными датчиками, защищенные патентами на полезную модель. В качестве источника импульсов использовались железосодержащие детали ротора. Первоначальный вариант предусматривал использовать для этой цели стальные форсунки ротора [7]. Однако в этом случае на индукционный датчик воздействовало нагретое до 85-90 град. моторное масло. Кроме этого, данный способ не подходит для некоторых марок двигателей, где применяются центрифуги бессопловой конструкции с дюралюминиевым остовом ротора. В другом варианте [8] в качестве источника импульсов использовалась гайка ротора. Индукционный датчик устанавливался во втулке, неподвижно закрепленной на колпаке центрифуги (см. рис. 1).

дизельный двигатель смазка

Рис. 1. - Центрифуга с индукционным датчиком по патенту №134994

В качестве датчика использован датчик положения коленчатого вала двигателя ВАЗ.

Для фиксации снижения частоты вращения ротора центрифуги ниже предельного значения разработаны преобразователь и указатель, монтируемые в одном корпусе (рис. 2).

Рис. 2. - Указатель с преобразователем и датчик (слева)

Указатель выполнен на светодиодах, при снижении частоты вращения ротора ниже предельного значения загорается светодиод красного цвета.

Усовершенствованная конструкция центробежного фильтра двигателя ЯМЗ приведена на рис. 3.

Рис. 3. - Центробежный фильтр двигателя ЯМЗ с датчиком

Преобразователь выполнен на микроконтроллере с возможность перепрограммирования специально разработанным программатором (см. рис.4), для использования преобразователя с указателем на центрифугах двигателей других марок.

Рис. 4. - Программатор

Периодичность замены масла определяется его состоянием, характеризующимся зависимостью численных значений его качественных характеристик от времени работы двигателя:

(1)

Одной из существенных характеристик масла, являющейся основанием для его замены - это изменение вязкости. Принято считать нецелесообразным использование масла, если его вязкость возросла более чем на 35%. Как допущение, не будем рассматривать случаи снижения вязкости картерного масла, связанные с попаданием в него топлива или охлаждающей жидкости.

Вязкость масла влияет на работу центрифуги. Можно утверждать, что увеличение вязкости масла можно допускать до тех пор, пока это не сказывается на частоте вращения ротора центрифуги - т.е. до тех пор, пока величина вязкости масла не снизит до предела очистительную способность центрифуги (частоту вращения ее ротора).

Таким образом, частота вращения ротора центрифуги может явиться дополнительным признаком определения момента замены масла в картере двигателя.

Управление периодичностью замены масла возможно двумя способами: изменением количества масла; применением масла с различной периодичностью замены.

Рассмотрим управление периодичностью замены масла изменением количества масла. В технической литературе [9] есть указания на то, что изменение объема картерного масла двигателя внутреннего сгорания не изменяет общего расхода масла. Т.е., при увеличении объема масла пропорционально увеличивается периодичность его замены. Однако, этот способ в условиях рядовой эксплуатации может быть технически сложно реализуемым из-за конструктивных особенностей оборудования; при наличии утечек масла из-за имеющихся отказов соединительных маслопроводов или уплотнительных устройств может привести к значительным потерям масла.

В общем случае условие целесообразности выноса операции замены масла за пределы непрерывных периодов работ:

(2)

где Срек - стоимость реконструкции поддона картера, руб.

Сдиаг - стоимость диагностического прибора, руб.

ДC- удельная величина убытка от простоя трактора (автомобиля), руб./час

tзм - продолжительность операции замены масла, час.

V- объем поддона картера, л

Ci - стоимость масла i-го сорта, руб./л

Pkп)- вероятность отказов соединительных маслопроводов или уплотнительных устройств за время периода использования масла.

Другой характеристикой масла, также являющейся основанием для его замены, является содержание в нем механических примесей.

Скорость выделения примесей из масла в центрифуге определяется [10]:

(3)

где x - количество загрязняющих примесей на входе в центрифугу в % (по весу),

- плотность суспензии, кг/л,

Q - пропускная способность центрифуги, л/мин.,

- коэффициент очистки масла [10].

В общем случае изменение общего количества примесей, находящихся в масле, можно представить как разницу поступления и выделения этих примесей.

Так как скорость выделения примесей пропорциональна их концентрации, и соответственно, общему количеству примесей в масле, то можно записать:

(4)

здесь k - скорость поступления загрязнений в масло, г/ч,

a - коэффициент пропорциональности, определяемый из правой части выражения (3).

Решение этого уравнения имеет вид:

(5)

При делении обеих частей уравнения (5) на вес картерного масла получим зависимость концентрации механических примесей в масле от времени работы двигателя.

Были проведены расчеты для центрифуги двигателя ЯМЗ-238НБ. При объеме картера V=32 л, плотности суспензии = 900 г/л, пропускной способности центрифуги Q = 720 л/час и величине коэффициента очистки масла = 0,01 [10] величина коэффициента пропорциональности а в соответствии с (3) составила 0,225 час-1. Скорость поступления загрязнений в масло составляет 50 мг/л.с.час [10] или, при мощности двигателя ЯМЗ-238НБ 215 л.с., k = 10,75 г/час.

Решение уравнения (4) при известных численных значениях коэффициентов а и k будет иметь вид:

(6)

Аналогичным образом могут быть получены численные коэффициенты при других увеличенных значениях объемов картера двигателя ЯМЗ.

Графически семейство кривых в соответствие с зависимостью (6) представлено на рис. 5.

Рис. 5. - Зависимость количества примесей в картерном масле двигателя ЯМЗ-238НБ от времени работы при различном объеме картера (от 32 до 64 л)

Разумеется, представленные графики иллюстрируют несколько идеализированные зависимости. В действительности количество примесей в масле с течением времени увеличивается, т.е. k=f(t). Зависимость (4), с предварительным допущением линейной зависимости k от t, будет иметь вид:

(7)

где В - коэффициент пропорциональности.

Решение этого уравнения будет иметь вид:

(8)

где C,D - коэффициенты пропорциональности.

После проведения экспериментальных исследований и определения численного значения коэффициента В в зависимости (7) можно рассчитать, используя решение этого уравнения в виде (8), время работы двигателя до замены масла при различных объемах картера, задавшись известными предельными значениями содержания примесей в моторном масле.

Литература

1. Nakagawa T. Maintenance theory of reliability. - (Springer series in reliability engineering). Springer-Verlag London Limited. 2005, p.274

2. Khairy A.H. Kobbacy, D.N. Prabhakar Murthy Complex System Maintenance Handbook. - (Springer series in reliability engineering). Springer-Verlag London Limited, 2008, p.648

3. Аллилуев В.А. Техническая эксплуатация машинно-тракторного парка / В.А.Аллилуев, А.Д.Ананьин, В.М.Михлин. - М.: Агропромиздат, 1991. - 367 с.

4. Редреев Г.В., Клюев И.А., Сиряк А.С. Восстановление и контроль очистительной способности центробежных масляных фильтров автотракторных двигателей [Текст] // Динамика систем, механизмов и машин: Матер. VIII междун. науч.-техн. конф. Книга II. - Омск, ОмГТУ, 2012 г. - С. 37-40.

5. Патент на полезную модель №100139 «Центробежный масляный фильтр» Опубликовано 10.12.2010 Бюл. №34 / Редреев Г.В., Дегтярев А.А., Сиряк А.С., Клюев И.А.

6. Патент на полезную модель №134994 «Центробежный масляный фильтр» Опубликовано 27.11.2013 Бюл. №33 / Редреев Г.В., Сиряк А.С., Клюев И.А.

7. Под общ. ред. А.С.Орлина, М.Г.Круглова Двигатели внутреннего сгорания: Системы поршневых и комбинированных двигателей / С.И.Ефимов, Н.А.Иващенко, В.И.Ивин и др. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 1985. - С. 243-244.

8. Григорьев М.А. Очистка масла и топлива в автотракторных двигателях. / М. А. Григорьев. - М., Машиностроение, 1970. - 270 с.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Изучение устройства системы смазки двигателя, предназначенной для подачи масла к трущимся поверхностям с целью уменьшения трения, охлаждения поверхностей и удаления продуктов изнашивания из зон трения. Отказы системы смазки, техническое обслуживание.

    курсовая работа [1,3 M], добавлен 18.03.2010

  • Система смазки ЗИЛ-130: масляные шестеренчатые насосы, масляные фильтры, система вентиляции картера. Система смазки ГАЗ-33021: система смазки двигателя, система вентиляции картера. Система смазки МАЗ-500: масляный насос. Система смазки ГАЗ-3307.

    доклад [45,0 K], добавлен 22.12.2004

  • Назначение, характеристика и общее устройство системы смазки двигателя автомобиля. Требования к смазочным системам и их основные параметры. Наименования и принцип действия клапанов системы. Виды неисправностей, их основные признаки и способы устранения.

    реферат [5,2 M], добавлен 12.02.2011

  • Признаки исправности машины и предпосылки ее поломок. Методы и средства диагностирования дизельного двигателя, необхомые инструменты, причины нарушения нормальной работы его системы питания. Порядок определения герметичности форсунки прибором КП 1609А.

    контрольная работа [647,5 K], добавлен 23.07.2009

  • Определение сборочных и монтажных узлов для машины, схем строповки и расчет стропов распределителя шихты. Разработка технологии сборки резьбовых соединений. Выбор метода контроля за силами предварительной затяжки. Расчет систем пластичной и жидкой смазки.

    курсовая работа [671,3 K], добавлен 23.07.2013

  • Проектирование автомобильного двигателя дизельного типа, расчет его технических характеристик. Тепловой и динамический расчеты. Размеры двигателя, оценка его показателей. Расчет системы смазки (масляный насос, центрифуга, масляный радиатор, подшипники).

    курсовая работа [327,2 K], добавлен 10.12.2013

  • Технологический процесс, принцип работы системы питания дизельного двигателя. Обслуживание дизельных двигателей, их регулировка. Основные неисправности, ремонт и техническое обеспечение системы питания, приборы и инструменты, необходимые для этого.

    контрольная работа [187,3 K], добавлен 26.01.2015

  • Анализ технологических схем и технических решений для регулировки температурного режима работы танковых двигателей. Описание автоматизированной системы управления температурным режимом. Военно-техническая оценка эффективности предлагаемого устройства.

    дипломная работа [6,5 M], добавлен 16.03.2023

  • Предназначение и принцип работы паротурбинных и газотурбинных двигателей. Опыт эксплуатации судов с ГТУ. Внедрение ГТД в различные отрасли промышленности и транспорта. Производство турбореактивного двигателя с форсажной камерой, схема его подключения.

    презентация [2,7 M], добавлен 19.03.2015

  • Характеристика автопарка и ремонтной мастерской. Расчёт количества и трудоемкости ремонтов и технического обслуживания автомобилей. Определение годового плана ремонтной мастерской и подбор оборудования. Расчет освещения и вентиляции кузнечного участка.

    дипломная работа [262,1 K], добавлен 11.04.2013

  • Характеристика центробежного компрессора 4ГЦ2-130/6-65. Сравнительный анализ существующих программно-технических комплексов автоматизации газоперекачивающих агрегатов. Обоснование экономического эффекта от применения системы автоматического контроля.

    дипломная работа [2,6 M], добавлен 31.05.2010

  • Проблемы, возникающие при эксплуатации систем автоматического управления двигателями типа FADEC. Характеристика газотурбинных двигателей. Гидропневматические системы управления топливом. Управление мощностью и программирование подачи топлива (CFM56-7B).

    дипломная работа [6,0 M], добавлен 08.04.2013

  • Основные технические характеристики маслосистемы. Измерение противодавления внешней маслосистемы. Крепление маслонасоса откачки масла из коробки приводов. Назначение воздушно-масляного радиатора. Описание смазки трущихся поверхностей деталей двигателя.

    курсовая работа [836,9 K], добавлен 02.08.2015

  • Определение трудоемкости текущих ремонтов и номерных технических осмотров. Рассмотрение устройства и принципа работы модернизированного хонинговального станка. Расчет себестоимости восстановления деталей в механическом участке мотороремонтного цеха.

    дипломная работа [651,7 K], добавлен 26.05.2019

  • Сведения об объекте. Электрическая принципиальная схема. Приёмно-контрольный прибор Аккорд-512. Монтаж технических средств сигнализации. Монтаж технических средств для охраны периметра и территории объекта. Типы извещателей и их описания. Расчёты.

    дипломная работа [1,2 M], добавлен 20.06.2007

  • Принцип действия и классификация воздушно-реактивных двигателей, их схемы и разрезные макеты. Сведения о турбовальном трехвальном двигателе Д-136. Модули двигателя, максимальный взлетный режим. Компрессоры низкого и высокого давления, камера сгорания.

    лабораторная работа [1,0 M], добавлен 22.12.2010

  • Сравнительный анализ известных методик ультразвукового контроля сварных швов. Выбор метода контроля (теоретический анализ акустического тракта). Разработка метрологического обеспечения средств контроля, вспомогательных средств для сканирования объекта.

    дипломная работа [2,6 M], добавлен 14.02.2016

  • Анализ технического состояния и перспектив развития железнодорожного тягового подвижного состава. Виды топлив в локомотивных энергетических установках, использование водотопливной эмульсии в тепловозных дизелях; системы приготовления и подачи ВДЭ.

    курсовая работа [7,2 M], добавлен 10.09.2012

  • CALS-технологии как интегрированное средство информационного сопровождения жизненного цикла бытовых машин и приборов. Построение системы технического обслуживания, ремонта и логистической поддержки. Создание электронных технических руководств на изделия.

    учебное пособие [7,7 M], добавлен 23.02.2011

  • Моделирование АИС. Создание автоматизированной системы управления процессом измельчения для повышения эффективности функционирования технологического комплекса за счет улучшения системы регулирования и контроля подачи руды и расхода воды в мельницу.

    курсовая работа [1,7 M], добавлен 17.01.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.