关键技术研究应用报告.doc
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1、技术研究报告 课题编号: ZC0206 课题名称:潍柴用WP7高性能柴油机活塞设计与制造 申请鉴定单位:山东滨州渤海活塞股份有限公司 (盖章) 申请鉴定日期:.6.30一、国内外同类技术背景材料 汽车工业是国内国民经济重要产业,近几年汽车工业在跨越式发展,随着国内外对重型卡车和大型工程机械需求进一步扩大,柴油发动机正在向高负荷、高功率、高强度化方向发展,这对活塞自身性能提出了更高规定。活塞是发动机上核心零部件,被称为发动机“心脏”,不但要满足发动机各项性能指标规定,同步还要承受交变机械负荷和热负荷;活塞特别是高性能活塞已发展成为高技术含量产品。为满足市场需求和自身发展需要,潍柴动力集团在广泛市
2、场调研基本上,依托公司强大技术力量,将WP7系列柴油机作为重要战略项目提出,并进行全新设计开发,满足市场需求,扩大国内市场占有率。该发动机为废气涡轮增压中冷、直列、六缸、水冷、高压共轨、四冲程柴油机,该机构造紧凑、动力强劲、经济性好、排放指标欧,重要配套于中型载货车及工程机械车辆。在该发动机设计过程中,广泛吸取了当今先进设计理论及办法,总体设计水平先进,燃烧过程组织合理,排放达到欧原则,符合国内排放法规规定,市场前景十分辽阔。WP7-35活塞是与该机型配套新型柴油机活塞,作为发动机核心零部件,活塞环槽设计采用先进三环槽构造,第一环槽将采用镶有耐磨镶圈双梯形槽,能有效防止因高温下机油碳化结焦引起
3、活塞环卡滞、折断,使活塞环保持良好弹性及密封性,提高整机工作可靠性,耐磨镶圈由高镍奥氏体铸铁制成,增长了环槽耐磨性,使活塞使用寿命提高了1.5倍,减少了顾客使用成本;头部外圆采用大间隙锥体,对减少机油消耗和密封燃气具备较好作用;裙部为中凸椭圆型面,使活塞在工作状态时与缸套配合间隙合理、便于润滑油膜形成;活塞裙部表面石墨化解决,减少了活塞摩擦损失,裙部导向性得到了改进;活塞采用内冷腔构造可以迅速传递热量,减少了活塞热负荷;活塞销孔采用异形曲面设计进一步减少了销座应力峰值,提高了活塞销孔承压能力。这些办法同步提高了发动机工作可靠性。材料为性能优良共晶硅铝合金材料BH135+。以上活塞新技术应用使发
4、动机运转平稳、油耗低、噪音小,可靠性高,完全适合当前重型载货车、工程机械发动机需求,市场前景十分辽阔。二、技术方案论证项当前期调研项目可行性分析发动机参数设计原则活塞方案设计有限元分析构造强度分析引进铸淬工艺模具改进锻造毛坯工艺研究盐芯模具研究使用全自动生产线加工活塞加工工艺研究表面解决工艺研究引进超声波探伤技术使用全自动生产线加工活塞全自动检查设备实验验证温度场测量温度批量生产三、技术特性1.1 WP7-35活塞方案设计本项目为我公司和潍柴动力集团联合开发,针对WP7系列柴油机性能规定及活塞设计参数,参照国内外先进活塞设计理论和经验,我公司在活塞构造优化及型面设计方面进行了全新设计。 WP7
5、发动机性能参数:型式:直列、增压水冷、四冲程、六缸、高压共轨缸径X冲程:108X130活塞总排量:7.14L压缩比:16:1标定功率/转速:220(KW)/2300(r/min) 最大扭矩/转速:1100(N.m)/1700(r/min) 活塞重要技术参数活塞总高:110.1mm压缩高:71.20.03mm裙部外圆椭圆长轴最大尺寸:107.890.009mm销孔直径:44(+0.012, +0.006)材料:BH135+1.2 WP7-35活塞构造设计:1.2.1燃烧室形状设计:依照发动机欧排放规定,为保证燃油与空气充分混合与燃烧,燃烧室形状由普通缩口形改为欧四排放燃烧室构造,并且燃烧室中间某
6、些凸起,使空气与油束混合更加合理,提高了空气运用率。1.2.2活塞冷却方式设计:随着强化限度提高,活塞冷却也需要不断增强。当前,当单位面积功率Pf0.3Kw/cm2时,采用内腔喷油冷却,当Pf0.3Kw/cm2时,重要采用内冷油腔振荡冷却。WP7-35活塞单位面积功率为0.40 Kw/cm2,因此,选用内冷油腔振荡冷却方式。该活塞采用内冷油道设计后,导热性好、可以迅速传递活塞所吸取热量,有效减少了活塞热负荷。1.2.3润滑油导流方式:普通柴油机活塞油环刮下润滑油普通经由与内腔相通回油孔泄油,对于WP7-35高强化柴油机活塞,考虑到冷却油量增长,取消原先内腔回油通孔设计,采用面窗外部回油,即在销
7、座外侧锻造有凹面面窗,此构造可以使油环挂下润滑油迅速回流油底壳,也有减轻活塞重量作用。1.2.4活塞材料研制随着发动机强化限度提高,老式共晶铝硅合金材料强度已显得局限性,特别体当前高温强度。当前各重要活塞生产厂家正在积极开发运用高性能铝硅合金材料,在高温条件下具备更高疲劳强度,同步通过长时间工作后仍保持优良尺寸稳定性。我公司新研制开发BH135+材料,其高温强度、热疲劳强度与普通材料相比可提高25%左右。1.2.5活塞头部截面形状WP7-35活塞头部设计成导热良好“热流型”,既依照活塞热流通路,采用大圆弧过渡,以增长从顶部到裙部传热截面,从而将头部热流迅速传出,使活塞头部温度得到减少。1.2.
8、6异性销孔构造设计为减少销孔内侧上缘比压,防止该处应力集中而疲劳损坏,同步也为了增长销孔储油能力,将WP7-35销孔设计成双喇叭形构造(如下图所示);1.2.7活塞裙部表面解决为了提高活塞裙部磨合初期抗拉缸能力,在裙部外圆进行印刷石墨解决,石墨层厚度0.01-0.02mm。1.2.8活塞裙部纵向型线设计据超越函数理论,工作状态下活塞裙部将转化为柱形,若使活塞在热膨胀后纵向型线不是一条直线而是一中凸桶形曲线,这样在裙部表面与缸套之间形成一楔形油隙,则无论活塞运动方向如何,由于高速运动产生流体动力效应,使壁面间油压升高,并使两壁面为油膜分开,实现流体动力润滑效果,从而减少摩擦损失,并且活塞在下行过
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