船舶柴油機活塞環(huán)故障分析MicrosoftWord文檔(3)DOC

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1、 目錄 1. 活塞環(huán)的工作條件 ---------------------------------------------- 2 2. 活塞環(huán)的主要故障 ---------------------------------------------- 3 3. 影晌活塞環(huán)工作的主要因素 -------------------------------------- 4 3.1 活塞環(huán)硬度和缸套硬度匹配 ------------------------------------ 5 3.2 活塞環(huán)搭口間隙

2、---------------------------------------------- 6 3.3 活塞環(huán)和缸套的幾何配合狀況 ---------------------------------- 7 3.4 活塞環(huán)槽 ---------------------------------------------------- 8 3.5 燃油品質(zhì)和氣杠油量 ------------------------------------------ 9 3.6 日常維護修理 ------------------------------------------------

3、 10 結(jié)束語 ------------------------------------------------------------ 11 參考文獻 ---------------------------------------------------------- 12 內(nèi)容摘要 活塞環(huán)是柴油機燃燒室的組成零件之一。 具有保持活塞與氣缸套之間有效密封的 作用和將活塞熱量傳遞給汽缸壁的散熱作用, 以及調(diào)節(jié)氣缸潤滑油的作用。 活塞環(huán)又 是柴油機的易損零件。主要損壞形式有:過度磨損、折斷、粘著、和彈力

4、喪失等。此 文通過對活塞環(huán)故障實例的分析, 闡述了產(chǎn)生故陣的主要原因和主要影響因素, 對日 常運行管理提出了切實可行的建議,還對新型活塞環(huán)磨損監(jiān)控系統(tǒng)作了簡單介紹。 關(guān)健詞 活塞環(huán) 搭口間隙 故障 維護管理 影響 監(jiān)控 前言 活塞環(huán)的主要作用是密封燃燒室, 保證活塞到達上止點時, 燃燒室內(nèi)的新鮮空氣 有足夠的溫度和壓力,滿足燃油自燃的溫度,并使燃燒迅速、及時和完善 ;切實保證氣缸內(nèi)高壓燃氣膨脹作功而不泄漏, 對燃油燃燒和柴油機的工作狀態(tài)起著至關(guān)重要的作用。

5、眾所周知,活塞環(huán)的密封作用,是靠活塞環(huán)本身的彈性,和在氣缸內(nèi)氣體壓力 的作用下緊貼于氣缸壁和活塞環(huán)槽平面來實現(xiàn)的。 但是,活塞環(huán)和氣缸套這對摩擦副工作條件非常惡劣, 摩擦損失占到整個柴油機摩擦損失功率的 55%---65%?;钊h(huán)運行中的管理和維護,對保證柴油機的安全可靠和經(jīng)濟運行顯得尤為重要。 第一章 活塞環(huán)的工作條件 船用十字頭式長沖程低速柴油機中,每個活塞大約有 4--6 道氣環(huán)。第一道活塞 環(huán)直接受到高溫高壓燃氣的作用 ;其它環(huán)由于燃氣經(jīng)活塞環(huán)的搭口,氣缸壁面和環(huán)槽 處的漏泄,也受到燃氣不同程度的作用

6、。 通常氣缸內(nèi)氣體經(jīng)上兩道氣環(huán)密封后, 第二道環(huán)下方氣體壓力下降到氣缸內(nèi)壓力的 10%左右。因此,密封的主要作用是靠上面兩道氣環(huán)。 工作中,活塞環(huán)被活塞帶動相對于氣缸套做往復運動。 由于氣體壓力, 活塞往復運動的慣性力, 活塞環(huán)與氣缸套之間產(chǎn)生的摩擦力, 以及活塞橫向振動和氣口掛碰等作用,使活塞環(huán)在環(huán)槽中產(chǎn)生十分復雜的運動,其中有 :軸向運動、徑向運動、回轉(zhuǎn)運動,扭曲振動等。由于氣缸套壁面失國、存在錐度,活塞環(huán)在本身彈力作用下還要 產(chǎn)生張合的交變運動。 活塞環(huán)在高溫高壓下工作, 潤滑條件較差, 運動狀態(tài)十分復雜, 使環(huán)同氣缸套及環(huán)槽之間產(chǎn)生嚴重的磨擦。 柴油機運行中, 還會因

7、燃燒不良, 滑油過多將活塞環(huán)粘著在環(huán)槽中,使活塞環(huán)失去密封作用,甚至損壞。 第三章 影響活塞環(huán)工作的主要因素 3.1 活塞環(huán)硬度和缸套硬度匹配 通常 SULZER 主機缸套有兩種類型,一種硬度相對較硬,另一種則較軟。一般 歐洲和中國的專利廠均生產(chǎn)后一種缸套, 而日本的制造廠則生產(chǎn)前面一種。 對應于兩 種缸套,配備有各種硬度的活塞環(huán),如果選擇不當,則會造成缸套磨損過快,或是活 塞環(huán)磨損過快。 應當首先了解主機現(xiàn)裝缸套的硬度, 然后再決定訂購什么硬度的活塞 環(huán),不能盲目訂購,以免造成異常磨損,帶來損失。

8、 3.2 活塞環(huán)搭口間隙 活塞環(huán)的搭口間隙可以保證活塞環(huán)在工作時有足夠的受熱膨脹余地, 同時可以使 活塞環(huán)在正常工作時有一定的周向運動。 活塞環(huán)搭口間隙過小, 會使活塞環(huán)在工作時的熱膨脹受到限制而在搭口處產(chǎn)生擠壓,從而容易在搭口的對側(cè)發(fā)生環(huán)的折斷現(xiàn)象。 由于活塞環(huán)和氣缸套在運行中會產(chǎn)生磨損, 環(huán)的搭口間隙會逐漸增大。 活塞環(huán)的徑向力,主要是環(huán)自身的彈力, 和氣體作用在環(huán)背的氣體力。 搭口間隙的存在使氣體力的合力方向朝環(huán)內(nèi)圓面分體,如圖 1 所示。

9、 當搭口間隙過大時, 會在搭口的對側(cè)產(chǎn)生較大磨損, 同時也圖 1 活塞環(huán)受力圖使環(huán)的徑向厚度減小, 彈性降低,嚴重時造成環(huán)的斷裂, 如果環(huán)槽結(jié)碳嚴重則容易發(fā)生環(huán)粘著故庫。 3.3 活塞環(huán)和缸套的幾何配合狀況 隨著柴油機的運行,氣缸套會產(chǎn)生不均勻磨損, 在周向和軸向會分別產(chǎn)生橢圓度、 錐度和不圓柱度?;钊h(huán)在氣缸內(nèi)上下運動時,活塞環(huán)會產(chǎn)生周期性的張合運動 ;同時活塞環(huán)的橢圓度同缸套的橢國度不可避免會有誤差, 特別是換用新的活塞環(huán)后, 在活塞環(huán)和缸套的密封配合面上會產(chǎn)生不同程度的漏光度。 通常要求新的活塞環(huán)安裝在 氣缸中時總的周向漏光度要小于 90 度,連續(xù)漏光度要小

10、于 30 度,在搭口兩側(cè)的 30 度范圍之內(nèi)不能有漏光,一般質(zhì)量好的新活塞環(huán)都能達到上述要求。 圖 2 檢查安裝新的備件活塞環(huán)時,必須認真檢查環(huán)的幾何尺寸 (厚度,高度,直徑等 )及表 面光潔度,尤其注意檢查彈性。 彈性的大小檢驗可通過用力將自由狀態(tài)下活塞環(huán)的搭 口閉合或?qū)㈤_口增大一倍,看其放松后開口間隙的變化量是否小于原開口間隙的 10%,否則彈性過小。也可以將備用環(huán)標準環(huán)共同施加相同的力,比較圖 2 備用環(huán)檢 查示意圖兩環(huán)開口間隙的大小,其方法

11、如圖 2 所示。 3.4 活塞環(huán)槽 柴油機在運行過程中, 活塞環(huán)不僅隨著活塞在缸套中作上下往復運動, 而且在環(huán)槽內(nèi)作著徑向的、周向的復雜的交變運動,支持、制約活塞環(huán)的環(huán)槽的形狀,影響甚 大。活塞環(huán)槽的磨損主要由于活塞環(huán)在槽中的扭曲變形引起。 由于長期使用, 在活塞 環(huán)的扭曲作用下活塞環(huán)會產(chǎn)生不均勻磨損 ;同時,活塞頭部在工作時會受熱變形使環(huán) 槽縮小且向下傾斜, 影響活塞環(huán)同環(huán)摘的正常配合, 使環(huán)在環(huán)槽中呈傾斜狀態(tài)。 因此, 在吊缸檢修時要仔細測量環(huán)槽的幾何尺寸,如圖 3 所示。

12、 若發(fā)現(xiàn)環(huán)槽傾田 3 環(huán)槍幾何尺寸斜過大或磨損過大形成了凸臺時, 應用手持砂輪將凸 臺磨平或送廠進行恢復性修理。 查閱某輪主機的檢修記錄, 發(fā)現(xiàn)某缸連續(xù)幾次吊缸都 是由于第 4 道活塞環(huán)斷裂,而且運行時間都很短。吊缸發(fā)現(xiàn)該環(huán)槽已經(jīng)磨成喇叭形 . 環(huán)槽下表面異常磨損并呈明顯的錐形,活塞環(huán)換新只運行 650 小時左右就粉碎性斷裂,最后只好更換活塞頭。 3.5 燃油品質(zhì)和氣缸油量 爆發(fā)壓力與壓縮壓力之差,對活塞環(huán)的影響很大。不同產(chǎn)地、不同標號的燃油, 理化性能相差甚大, 而燃油的品質(zhì)對爆發(fā)壓力的影響是相當直接的。 由于加油港經(jīng)常 變動,船上常使用不同

13、國家、廠家的燃油。因產(chǎn)地和煉油工藝的不同,其性能指標也 不同,不能使用同樣的方法對燃油進行處理 (例如分油機比重環(huán)直徑的大小,對不同 比重的燃油,在不同加熱溫度時有不同的要求 )。燃油中的灰分過高,將加劇活塞環(huán) 和缸套的磨損,必然影響柴油機的燃燒過程,造成燃燒室內(nèi)溫度過高。 過多的氣缸油, 由于泵油作用在環(huán)槽處形成積碳, 當氣缸內(nèi)溫度過高時積聚的滑 油燃燒,為活塞環(huán)的枯著和折斷創(chuàng)造了條件。 3.6 日常維護修理 做好各項日常管理工作,對避免活塞環(huán)故障有重要作用。 正常運行過程中, 要控制冷卻水、 冷卻油等的溫度和壓

14、力在要求的范圍內(nèi), 同時 要注意參數(shù)的比較,最重要的是各參數(shù)的變化速度 ;定期側(cè)量示功圖,通過分析壓縮 壓力,最大爆發(fā)壓力,燃燒始點,負荷分配等,判斷燃燒過程的好壞和氣缸、活塞環(huán) 等零部件的工作狀態(tài) ;發(fā)現(xiàn)有故障預兆,要及時查找原因,并采取相應處理措施。 長期低負荷和超負荷運行都不是科學使用主機的方法。 前者是操作者對主機缺乏 認識,心中沒底,追求暫時的太平,消極被動管理,將會引起惡性循環(huán) ;后者則是盲 目開英雄車,工作于超負荷區(qū)域,加快了活塞環(huán)的磨損。該主機制造廠規(guī)定,轉(zhuǎn)速超 過 200r/min 即為超負荷。 能否形成理想的潤滑, 主要取決

15、于摩擦副的運動形式、 速度以及潤滑油的性能等 因素?;钊h(huán)在氣缸套內(nèi)全行程運動中的速度始終在變化 (在上下止點的運動速度為 零 ),同時受到高溫燃氣的沖擊作用,因此很難形成良好的潤滑,這是活塞環(huán)工作條 件惡劣的重要原因。 尤其是活塞在上止點附近, 潤滑狀態(tài)處于邊界潤滑, 有時甚至是干摩擦狀態(tài)。正常情況下,活塞頭部和缸套之間不會產(chǎn)生摩擦,隨著柴油機的運行, 在活塞頭的周圍會產(chǎn)生積碳, 這些積碳硬度大且難以清除, 積碳的增多使活塞頭部的直徑增大,當活塞在氣缸內(nèi)運動時, 頭部的積碳同氣缸套之間產(chǎn)生摩擦, 不但會使氣缸套的磨損率增大, 同時會嚴重破壞潤滑抽膜, 使活塞環(huán)的磨損率

16、明顯增大。 柴油機 低轉(zhuǎn)速、低負荷工作或進出港頻繁用車,應適當增加氣缸注油量。 SULZER RTA 主機說明書比較詳細的介紹了氣缸油的正常供給量。 每次調(diào)整的變化量最好不要超過 0.05 克 /馬力小時 (0.068g/kw h). 無論新船還是老齡船,適當延長磨合期,保證運行期的各參數(shù)在適當范圍之內(nèi), 對保證柴油機的正常運行和使用壽命,都至關(guān)重要。在柴油機換用新的缸套和 /或活塞環(huán)后,一定要保持低速、 低負荷下磨合足夠的時間, 同時在磨合期內(nèi)要加大氣缸油的注油量 ,這樣可以避免在磨合期內(nèi),活塞環(huán)和氣缸套表面由于形狀和粗糙度等沒有完全匹配,而使摩擦面過熱發(fā)生過度磨損或

17、拉缸。 結(jié)束語 活塞環(huán)故障,原因是多方面的,必須綜合分析。預防措施是必須規(guī)范維修和使用, 增加監(jiān)控設備,豐富監(jiān)控手段也是重要方面。 隨著現(xiàn)代柴油機監(jiān)控技術(shù)的發(fā)展, 如油液分析技術(shù), 磨損監(jiān)控技術(shù), 缸套油膜監(jiān) 控技術(shù)等新技術(shù)已經(jīng)在新船上得到應用, 這為輪機員分析判斷活塞環(huán)及其缸內(nèi)的工作 狀態(tài)提供了有利的依據(jù)。 當然,新技術(shù)也存在一些不完善的地方,像上述的 SIPWA-TP 系統(tǒng)有時誤報普則會給輪機管 理人員帶來麻煩,但是如果由此把該系統(tǒng)看成累贊則是不可取的。然而過分依賴監(jiān)測系統(tǒng)提供的

18、 數(shù)據(jù)也是不可取的,只有將自己的判斷與監(jiān)測系統(tǒng)提供的數(shù)據(jù)結(jié)合起來綜合分析,并通過適當?shù)? 拆檢加以佐證,這樣才能提高輪機管理人員的科學管理水平。 參考文獻 [1] 朱建元 . 船舶柴油機 . 北京:人民交通出版社, 1997 [2] 周明順 . 船舶柴油機 . 大連:大連海事大學出版社 ,2007 [3] 韓壽家 . 造船大意 . 大連:大連海事大學出版社, 1993 [4] 蔣維清 . 船舶原理 . 北京:人民交通出版社, 1992 [5] 周衛(wèi)杰 . 輪機維護與修理 . 北京:人民交通出版社, 2002 [6] 中國船級社 . 鋼質(zhì)海船入級與建造規(guī)范 .2004 [7] 于洪亮 . 船舶動力裝置技術(shù)管理 . 大連:大連海事大學出版社, 2009 [8] 滿一新 . 輪機金屬材料 . 大連:大連海運學院出版社, 1990 [9] 史美堂 . 金屬材料及熱處理 . 上海:上??茖W技術(shù)出版社, 1980 [10] 馬永林 . 機構(gòu)與機械零件 . 北京:高等教育出版社, 1990

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