车用增压发动机进气系统水冷中冷器CFD分析及结构优化.pdf
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1、引言为了减小汽车尾气排放对环境的污染,提高发动机效率,涡轮增压发动机得到各汽车发动机生产厂家的关注和研究。涡轮增压发动机具有功率高、节能、排放低等优势,广泛应用于车用发动机,在混合动力系统中也有广泛应用。但涡轮增压发动机在增加进气压力的同时,会使气体产生膨胀,提高了进气CFD Analysis and Structural Optimization of Water-cooled Intercooler in Automotive Turbocharged EngineIntake SystemLU Junjie;WANG Fangjun;LIU Zhaohui;CHEN BinglinNin
2、gbo Geely Royal Engine Components Co.,Ltd.(Ningbo,Zhejiang,315336,China)Abstract:In a common intake system for a turbocharged automotive engine,the angle between the intakedirection of the water-cooled intercooler and the axial direction of the heat dissipation copper tubes of theradiator is close t
3、o 90毅.In order to avoid thermal stress concentration in the radiator and improve heat dis原sipation efficiency,it is necessary to improve the uniformity of gas distribution inside the heat dissipationcopper tubes for high-temperature gases.A method for evaluating the uniformity of gas distribution in
4、sidethe radiator is proposed,and CFD simulation software is used to analyze the water-cooled intercooler.Thestructure of the water-cooled intercooler is optimized by adding a baffle in the intake chamber of the in原tercooler.The results show that after structural optimization,the deviation of gas dis
5、tribution uniformity in原side the radiator of the water-cooled intercooler is reduced from 23%to 4.85%,which improves the heatdissipation performance of the radiator.Keywords:WCAC;Uniformity;Assessmentstandard摘要:一种车用增压发动机通用的进气系统中,水冷中冷器的进气方向和散热器的散热铜管轴向之间的夹角接近90毅。为了避免在散热器中出现热应力集中现象,提高散热效率,需提高高温气体在散热铜管内
6、的分布均匀性。提出了一种评估散热器内气体分布均匀性的评价方法,利用CFD仿真软件对水冷中冷器进行了分析;通过在中冷器的进气室内加装导流板,对水冷中冷器结构进行了优化。结果表明,结构优化后的水冷中冷器,其散热器内的气体分布均匀性偏差从23%降低到了4.85%,提高了散热器的散热性能。关键词:水冷中冷器均匀性评价标准中图分类号:U464.135+.8文献标识码:A文章编号:2095-8234(2024)01-0036-05车用增压发动机进气系统水冷中冷器 CFD 分析及结构优化芦俊洁王芳君刘昭辉陈柄林(宁波吉利罗佑发动机零部件有限公司浙江宁波315336)作者简介:芦俊洁(1993-),女,硕士,
7、主要研究方向为汽车热管理。小 型 内 燃 机 与 车 辆 技 术SMALL INTERNAL COMBUSTION ENGINE AND VEHICLE TECHNIQUE第53卷第1期圆园24年2月Vol.53 No.1Feb.2024第1期温度,从而降低了进气密度,影响发动机的充气效率,造成发动机爆震,进而使涡轮增压发动机输出功率降低。为此,需要在进气系统中加装气体冷却装置来降低进气温度,从而保证发动机高效的同时达到降低污染物排放的目的1。1带水冷中冷器的车用增压发动机进气系统1.1中冷器车用增压发动机进气系统中常用的冷却方式分直接冷却和间接冷却。1)直接冷却是指冷却气体直接和高温气体进行
8、换热。目前应用的技术是将增压器后的高温气体引到汽车前端的散热器,进行风冷散热,冷却后的气体再由一个增压管引流到节气门体。该技术成熟且应用广泛,但存在进气路径长、气体流动阻力大、加速响应滞后等缺点2。2)间接冷却是指冷却水和高温气体进行热交换。目前应用的技术是将增压器后的高温气体引入水冷中冷器中进行冷却再进入发动机内。相较于直接冷却,采用水冷中冷器的间接冷却具有冷却效率高、结构紧凑、安装布置灵活等优点。采用水冷中冷器后,由于连接管路短,有利于减小进气压力损失、减小管路和腔室容积,改善涡轮迟滞状况,提高发动机的动态响应能力,并满足较小的机舱空间布置需求。为了实现较高的冷却效率,水冷中冷器需要增加一
9、个与发动机本体冷却系统相独立的低温循环水冷却系统。近年来,随着电子水泵的推广应用,整车低温循环水冷却系统布置更加简便,水冷中冷器在涡轮增压发动机上的应用日趋广泛3。本文讨论了一种为车用增压发动机提供的带独立式水冷中冷器的新型集成式进气系统,可通用在3缸增压发动机和4缸增压发动机上。1.2水冷中冷器结构水冷中冷器结构如图1所示。1.3带水冷中冷器的车用增压发动机进气系统该进气系统的布置形式如图2所示。水冷中冷器能够有效降低增压器后的进气温度,减少进气系统的压力损失,其布置形式适应节气门位置,可缓解机舱空间不足的压力。同时,通用性较高,可应用在不同排量的发动机上。在这种布置形式下,进气方向和散热铜
10、管轴向之间的夹角接近90毅,如图3所示。1-进气室2-进气室橡胶圈3-进气侧主板4-出水室5-散热铜管6-壳体17-进水室8-出气侧主板9-出气室橡胶圈10-出气室11-出水管12-壳体213-进水管14-水侧错齿紊流片15-出水管对侧水室16-除气管图1水冷中冷器结构12345678910111213141516图2带水冷中冷器的车用增压发动机进气系统布置形式a)在3缸发动机上的布置形式b)在4缸发动机上的布置形式图3水冷中冷器进气示意图进气方向散热铜管轴向芦俊洁等:车用增压发动机进气系统水冷中冷器CFD分析及结构优化37小型内燃机与车辆技术第53卷高温空气由进气室入口进入水冷中冷器后,沿进
11、气室内腔分散进入各散热铜管,在气流惯性的作用下,易造成各散热铜管内的高温气体分布均匀性偏差较大,一部分散热铜管内高温气体流量大、热负荷高,高温气体不能得到有效冷却,出气温度高且不均匀,严重时易造成散热铜管局部过热,产生沸腾和气蚀风险。为此,本文提出了一种评估水冷中冷器中高温气体分布均匀性的评价方法以及评价标准。并在原来模型的基础上,提出了一种可提高高温气体分布均匀性的较为通用的优化方案。2CFD 仿真分析采用Starccm+三维仿真软件对水冷中冷器高温气体分布均匀性进行CFD仿真分析。图4为3缸发动机水冷中冷器仿真模型示意图。2.1网格模型使用Starccm+软件将模型设置为多面体网格,并设置
12、3层厚度为3 mm的边界层。模型中,包括进气室、散热管、出气室在内,总的网格数约为70万个。2.2数学模型仿真分析中采用的数学模型为连续性方程、能量守恒方程、k-着湍流模型等。2.3边界设置仿真工况为发动机的额定工况(额定功率下的工况),边界由发动机台架试验测得。1)入口边界:质量流量为399.6 kg/h,温度为169.74 益。2)出口边界:压力为166 kPa,温度为44.46 益。3)散热管流动阻力系数:图1所示的水冷中冷器结构中,散热铜管为Z型翅片结构,可增加散热效果。但模型中包含该翅片会增加网格数量,从而会增加计算量。为了提高仿真效率,对该换热区域进行简化,仿真模型不包含翅片,而是
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