автореферат диссертации по машиностроению и машиноведению, 05.02.02, диссертация на тему:Расчетно-экспериментальный метод профилирования образующей поршня для повышения ресурса трибосопряжения "поршень-цилиндр" ДВС

кандидата технических наук
Дойкин, Алексей Алексеевич
город
Челябинск
год
2013
специальность ВАК РФ
05.02.02
цена
450 рублей
Диссертация по машиностроению и машиноведению на тему «Расчетно-экспериментальный метод профилирования образующей поршня для повышения ресурса трибосопряжения "поршень-цилиндр" ДВС»

Автореферат диссертации по теме "Расчетно-экспериментальный метод профилирования образующей поршня для повышения ресурса трибосопряжения "поршень-цилиндр" ДВС"

На правах рукописи

Дойкин Алексей Алексеевич

РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МЕТОД ПРОФИЛИРОВАНИЯ ОБРАЗУЮЩЕЙ ПОРШНЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ РЕСУРСА ТРИБОСОПРЯЖЕНИЯ «ПОРШЕНЬ - ЦИЛИНДР» ДВС

05.02.02 - «Машиноведение, системы приводов и детали машин» 05.04.02 — «Тепловые двигатели»

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук

6 О 23и

Челябинск - 2013

005544778

Работа выполнена на кафедре «Автомобильный транспорт и сервис автомобилей» и в вузовско-академической лаборатории «Триботехника» им. В.Н. Прокопьева ФГБОУ ВПО «Южно-Уральский государственный университет» (национальный исследовательский университет).

Научный руководитель - Рождественский Юрий Владимирович,

доктор технических наук, профессор.

Научный консультант- Лазарев Владислав Евгеньевич,

доктор технических наук, доцент.

Официальные

оппоненты: Никишин Вячеслав Николаевич,

доктор технических наук, доцент, филиал ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет», профессор кафедры «Автомобили, автомобильные двигателей и дизайн» (г. Набережные Челны).

Маслов Андрей Петрович,

кандидат технических наук, главный специалист ГСКБД ООО «ЧТЗ-Уралтрак» (г. Челябинск)

Ведущее предприятие — ФГБОУ ВПО «Челябинская государственная

агроинженерная академия» (г. Челябинск).

Защита диссертации состоится 19 февраля 2014 г., в 15.00 часов, на заседании диссертационного совета Д 212.298.09 при Южно-Уральском государственном университете по адресу: 454080, г. Челябинск, пр. им. В. И. Ленина, 76, ауд. 1001, гл. корп.

С диссертацией можно ознакомиться в библиотеке Южно-Уральского государственного университета.

Отзывы на автореферат в двух экземплярах, заверенных печатью, просьба направлять по адресу: 454080, г. Челябинск, пр. им. В.И. Ленина, 76, ЮУрГУ, на имя ученого секретаря диссертационного совета, электронная почта: d212.298.09@mail.ru, контактный телефон (351) 267-91-23.

Автореферат разослан « //Г» Ям/ул. 2014 г.

Ученый секретарь диссертационного совета 2у

Д 212.298.09, доктор технических наук, профессор ЪГЪу*- Е-А- Лазарев

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность и степень разработанности темы. Надежность основных трибосопряжений (ТС) с жидкостным режимом трения, к которым относится трибосопряжение «поршень - цилиндр» (сопряжение с поступательным движением шипа), в значительной мере определяет безотказность, долговечность и энергоэффективность двигателей внутреннего сгорания (ДВС). ТС «поршень -цилиндр» нагружено силами переменными по величине и направлению. Прогнозирование ресурса и совершенствование геометрии поверхностей трения сложнонагруженных ТС осуществляется с использованием гидродинамической теории смазки и контактного взаимодействия.

Значительный вклад в решение указанной задачи внесли многие отечественные и зарубежные исследователи: A.B. Белогуб, В.М. Волков, Б.Я. Гинцбург, О.П. Голубев, Е.А. Григорьев, A.B. Костров, H.A. Кузьмин, А.Р. Макаров, В.Н. Никишин, O.A. Пищаев, Г.М. Рык, C.B. Путинцев, Ю.В. Рождественский, JI.A. Савин, C.B. Смирнов, И.Я. Токарь, W.L. Blaiz, С. Chin, H.A. Ezzat, P.K. Goenka, D.P. Hoult, D.F. Li, F.M. Meng, R.S. Paranjpe, S.M. Rohde, H. Wang, и др.

Известно, что часть времени, особенно при больших нагрузках поршень может работать в режиме трения при неполном заполнении маслом зазора между юбкой и цилиндром. В этом случае возможно контактное взаимодействие пары трения «поршень — цилиндр». Однако эти обстоятельства не учитываются при расчете трибосопряжения. Как правило, принимаются основные допущения гидродинамической теории смазки о полном заполнении маслом зазора между взаимодействующими телами.

При проектировании новых двигателей обычно используют комплексный подход, позволяющий учесть наиболее значимые факторы, влияющие на работоспособность сопряжения. К таким факторам относятся нерегулярная геометрия несущей поверхности (юбки) поршня, а так же интенсивность ее изнашивания. Конструкции поршней, обладающих нерегулярной геометрией, считаются весьма перспективными для ДВС. В связи с этим наиболее значимой в настоящее время считается задача по совершенствованию методов расчета параметров состояния тонкого смазочного слоя с учетом возможного контактного взаимодействия в сопряжении «поршень - цилиндр» при прогнозировании ресурса. Таким образом недостаточная разработанность методов расчета и оптимизации параметров состояния в целях снижения потерь на трение и износа элементов ТС обуславливают актуальность темы диссертации.

Основные разделы диссертации выполнены в рамках федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы» (№П503, № 16.740.11.0073, № П2019, № 14.740.11.1284); при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проекты № 07-08-00554, № 10-08-00424, НК-13-08-00875\13); по государственному заданию Министерства образования и науки РФ (Регистрационный номер 7.2813.2011).

Цель исследования - разработка расчетно-экспериментального метода профилирования образующей поршня для повышения ресурса трибосопряже-ния «поршень - цилиндр» в двигателях внутреннего сгорания.

Задачи исследования:

1. Разработать математическую модель смазочного слоя в сопряжении с поступательным движением шипа, учитывающую профиль направляющей поверхности шипа и степень заполнения смазочным материалом зазора в сопряжении на основе применения алгоритма сохранения массы.

2. Разработать методику расчетной оценки ресурса трибосопряжения «поршень - цилиндр» на основе экспериментальных исследований линейной интегральной интенсивности изнашивания поверхностей трения элементов сопряжения.

3. Создать для инженерной практики алгоритмическое и программное обеспечение для расчета динамики и гидромеханических характеристик сопряжения «поршень - цилиндр» с учетом степени заполнения зазора маслом.

4. Оценить влияние конструктивных параметров несущей поверхности поршня на динамику, гидромеханические характеристики и ресурс сопряжения «поршень - цилиндр» двигателя внутреннего сгорания.

Объекты исследования. Процессы, происходящие в смазочном слое, разделяющем поверхности трения ТС «поршень - цилиндр», и контактном слое поверхности трения при износе.

Предмет исследования. Закономерности, связывающие геометрические параметры поверхностей трения с гидромеханическими характеристиками и ресурсом сопряжения «поршень — цилиндр».

Методы исследования. Методы гидродинамической теории смазки, численные методы решения дифференциальных уравнений в частных производных, экспериментальные методы исследования зависимости линейной интегральной интенсивности изнашивания материалов трибосопряжения от скоростных и нагрузочных режимов работы сопряжения.

Научная новизна:

1. Разработана математическая модель смазочного слоя в сопряжении с поступательным движением шипа, учитывающая профиль направляющей поверхности (юбки) поршня и степень заполнения зазора в сопряжении смазочным материалом на основе алгоритма сохранения массы.

2. Предложена, адаптирована и апробирована расчетно-экспериментальная методика профилирования образующей поршня с использованием гидродинамической теории смазки и энергетического подхода к оценке изнашивания элементов, позволяющая прогнозировать ресурс трибосопряжения «поршень — цилиндр» в двигателе на стадии проектирования.

Достоверность полученных результатов обеспечивается корректной постановкой задач, обоснованностью используемых теоретических зависимостей и принятых допущений, применением хорошо известных численных методов; подтверждается качественным и количественным совпадением полученных ре-

зультатов решения тестовых задач с известными теоретическими и экспериментальными результатами отечественных и зарубежных авторов.

Практическая значимость.

1. Создано и зарегистрировано в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (РОСПАТЕНТ) программное обеспечение, позволяющее при проектировании трибосопряжения «поршень -цилиндр» оценить влияние на гидромеханические характеристики конструктивных, режимных и эксплуатационных факторов и выбрать его геометрических параметров.

2. На основе результатов параметрических исследований, выполненных с помощью разработанных при участии автора комплексов программ «Поршень-ВТХ» и «Поршень - КОНТАКТ», создано техническое решение, защищенное патентом на полезную модель «Поршень двигателя внутреннего сгорания», которое позволяет повысить надежность и долговечность поршня.

3. Выполнена оценка влияния профиля юбки поршня на гидромеханические характеристики и ресурс трибосопряжения «поршень - цилиндр» и выбран рациональный профиль несущей поверхности поршня для серии новых двигателей ЧН13/15, разрабатываемых ГСКБ «Трансдизель».

Реализация. Разработанные методическое и программное обеспечение внедрены и используются при проектировании цилиндропоршневой группы двигателей в ГСКБ «Трансдизель» г. Челябинск, а также в учебном курсе «Триботехника» при подготовке специалистов, бакалавров и магистров на автотракторном факультете Южно-Уральского государственного университета.

Апробация. Основные результаты работы доложены и обсуждены на конференциях, конгрессах и симпозиумах различного уровня: Международная научно-практической конференция «Проблемы и перспективы развития Евроазиатских транспортных систем» (Челябинск, 2009, 2010, 2013); Международная научно-техническая конференция «Проблемы и перспективы развития двигате-лестроения» (Самара, 2009); Международная научно-техническая конференция «Достижения науки - агропромышленному комплексу» (Челябинск, 2010, 2011, 2012, 2013); XV международный конгрессе двигателестроителей (Харьков, Украина, 2010); «Проблемы машиноведения: трибология - машиностроению»: Всероссийская научно-техническая конференция с участием иностранных специалистов (Москва, 2010, 2012); XI Международная конференция «Трибология и надёжность» (Санкт-Петербург, 2011); Международная научно-техническая конференция «Актуальные проблемы трибологии» (Самара, 2011); VII Всероссийская (с международным участием) конференция по механике деформируемого твердого тела (Ростов-на-Дону, 2013); Симпозиум «Проблемы тепломассообмена и гидродинамики в двигателях и энергоустановках» (Казань, 2013); на научных конференциях аспирантов и докторантов ЮУрГУ (Челябинск, 20102012), а так же ряде областных и вузовских конференций, совещаний и семинаров промышленных предприятий (2009-2013).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 14 научных работы, включая 6 статей в научных сборниках и журналах рекомендованных ВАК РФ,

2 свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ, 1 патент на полезную модель.

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, четырёх глав, заключения и 4 приложений, изложена на 132 страницах машинописного текста, включая 26 иллюстрации, 17 таблиц, и библиографический список, содержащий 98 наименований.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении обоснована актуальность темы, сформулирована цель и задачи исследования, показана научная новизна и практическая значимость работы, приведены сведения об апробации, реализации и структуре диссертации.

В первой главе анализируются работы, посвященные разработке методик расчета сопряжения «поршень — цилиндр». Значительный вклад в решение указанной задачи внесли многие отечественные и зарубежные исследователи.

Уточнение методики оценки динамики системы «поршень - смазочный слой — цилиндр» учетом конструктивных и эксплуатационных факторов позволяет разработать новые типы профилей направляющей поршня с минимальными трибологическими потерями и повышенным ресурсом. Работы большинства отечественных авторов основываются на приближенных моделях течения смазки, что снижает практическую ценность получаемых результатов. Некоторые авторы для профилирования поверхностей трения предлагают использовать модели, не учитывающие процессы гидродинамического трения в сопряжении. Очевидно, что при таком подходе невозможна адекватная оценка потерь на трение, несущей способности и ресурса трибосопряжений.

Современные зарубежные исследования посвящены разработке методов подробного описания процессов в тонком смазочном слое, разделяющем поверхности цилиндра и поршня с учетом упругих свойств элементов конструкций, вязкостных характеристик смазочного материала, шероховатости поверхностей трения, тепловых процессов и других факторов. Однако в этих работах не рассматриваются проблемы подбора профиля поверхностей трения с точки зрения обеспечения наилучших трибологических и ресурсных характеристик трибосопряжений.

На основании выполненного обзора отечественных и зарубежных литературных источников сформулированы цель и задачи работы.

Во второй главе представлены основные положения методики моделирования движения поршня в цилиндре с учетом степени заполнения зазора на основе алгоритма сохранения массы смазочного масла.

Задача оценки динамики сложнонагруженного трибосоопряжения «поршень (шип) — цилиндр (подшипник)» сводилась к построению траектории движения поршня на смазочном слое в цилиндре дизеля под действием внешней периодической нагрузки и определению его гидромеханических характеристик (ГМХ), к которым относятся: мгновенные (в момент времени г ) значения минимальной толщины смазочного слоя Итт (г) и максимального гидродинамиче-

ского давленияршах(г), а также их экстремальные тГ/гт]п, вирртах и средние К,т> Ртах 33 Чикл Тч величины; мгновенные и средние потери мощности на трение //(г), Ы'\ расходы смазки Q (г), 0* в направлении камеры сгорания и протяженность зоны касания а\. . , где значение минимальной толщины смазочного слоя кт]л меньше некоторого критического значения Икр.

При расчете траектории движения поршня использовалась методика, разработанная Ю.В. Рождественским, в которой рассматривается поршень, совершающий плоскопараллельное движение. При этом уравнения движения имеют следующий вид:

тХ. = + Дг;

/ г = Мр + Мк •>У1'У тУ1 у\'

где т — масса поршня; Хс — ускорение центра масс С поршня вдоль оси перпендикулярной оси поршневого пальца; у — ускорение вращательного движения поршня вокруг оси поршневого пальца; Р„ Ях — проекция главного вектора внешних сил и реакции смазочного слоя на ось перпендикулярную оси поршневого пальца; М£ , М^ — проекции главного момента внешних сил и момента

от реакций смазочного слоя относительно центра масс С на ось параллельную оси поршневого пальца; 3 - момент инерции поршня относительно оси параллельной оси поршневого пальца.

Из-за трудностей численной реализации граничных условий ЯФО (Якобсо-на-Флоберга-Ольсена) при расчете поля гидродинамических давлений большинство авторов при расчете гидродинамических подшипников скольжения используют уравнение Рейнольдса, которое решается при граничных условиях СШ (Свифта-Штибера). Условия работы трибосопряжения «поршень-цилиндр» характеризуются появлением наряду с гидродинамическим режимом граничного режима трения, что требует применения для него именно граничных условий ЯФО.

В работе реакции смазочного слоя определялись на основе результатов численного интегрирования универсального уравнения Элрода для степени заполнения зазора в, реализующего граничные условия ЯФО:

д<р

Ъг/3 ,а,дв 1 д 1ггр ,аЛ5в 12цэ о<р а & 12и^ сё

_12/7э дг

где И = /г//?0; /7* = //* ///0; ср = хг - угловая координата; г = г/г - координата, направленная по ширине подшипника, — а<г <а, а = В/(2г);

= (м>2 - уу, )/а>0 г, IV,, м^ - скорости поступательного движения подшипника и шипа; - безразмерная поступательная скорость движения шипа; г = &>0Г, где И,р,рэ - безразмерные: толщина смазочного слоя, плотность и вязкость

смазки; р = рцгг/ju0cd0 - безразмерное гидродинамическое давление; В,г - ширина и радиус подшипника; /и' - вязкость смазки, соответствующая средней

температуре смазочного слоя в сопряжении Т*; р0,р0,со0— соответственно характерные вязкость и плотность смазки, скорость вращения коленчатого вала; в - степень заполнения, определяющая массовое содержание жидкой фазы (масла) в единице объёма зазора между шипом и подшипником; р = (Зц/2//и0со0 — безразмерный коэффициент сжимаемости смазки, /? — его размерное значение, y/ = ha/r\ g{9) - переключающая функция: g = 1, если в>1, g = 0, если в < 1.

Гидродинамические давления связаны с в соотношением

Р = Рс + Е(в)рш, (з)

где рс— безразмерное давление кавитации.

Степени заполнения в приписывается двоякий смысл. В активной (несущей) области смазочного слоя, где действуют гидродинамические давления, в = piрс (рс -плотность смазки при давлении, равном давлению кавитации рс), в области кавитации р = рс,р = рс.

Поле гидродинамических давлений определялось из уравнения (2) на каждом временном шаге численного интегрирования уравнений движения (1).

В работе применен алгоритм интегрирования уравнения (2), устраняющий такие недостатки, присущие известным алгоритмам, как неустойчивость итерационной процедуры решения системы уравнений, к которой сводится уравнение Элрода после его разностной аппроксимации, а также зависимость скорости сходимости и получаемых результатов от величины коэффициента сжимаемости р.

Суть его заключается в следующем. Вводилась функция Ф, связанная со степенью заполнения в соотношением в = 1 + (l - g) • Ф. В области давлений: Ф> О, g = 1,Ф = р. В области кавитации: Ф< 0, g = 0,в = l + Ф.

В результате этого уравнение (2) сводилось к модифицированному уравнению относительно функции Ф:

8<р

h3 д

12Д* д(р

0&)

1 д

+

а

2 8z

h3 д 12 »1 8z

{§Ф)

2 oz от

(4)

В конечном итоге разностная аппроксимация уравнения (4) с использованием метода контрольного объёма на сетке приводит его к системе алгебраических уравнений относительно функции Ф:

Руфу = 1У(/Ф, и + Е0ФМ_; + ^.Ф,.+ ЛГ.Ф,,.+1 + Ъу , (5)

где Ру, IVу, Еу, , Му, Ъу - коэффициенты. Система (5) решалась итерационным методом Зейделя.

Проведены сравнительные исследования известной методики расчета динамики поршня на смазочном слое в цилиндре и, разработанной автором, методики с использованием алгоритмов сохранения массы. Анализ результатов показал существенные различия в коэффициентах расхода смазки Q' и протяженности зоны касания а\ыъ . При чем значения 0*. рассчитанные с

применением условий СШ, превышают значения, полученные с помощью алгоритма сохранения массы до 30%. Сделан вывод, что при расчете поля гидродинамических давлений в смазочном слое ТС «поршень - цилиндр» применение алгоритма сохранения массы обеспечивает получение более достоверной информации.

Для аналитического описания профиля юбки поршня в плоскости, перпендикулярной оси поршневого пальца (осевое профилирование), задавались отклонения кц и И2! (рис. 1) профиля от правильной цилиндрической формы на верхнем {2.= —В 12, где В — высота юбки) и нижнем (2 = 5/2) краях юбки и координата Zci^oчкu С, вершины профиля, / = 1,2 - нагруженная и ненагруженная сторона поршня соответственно. Принималось, что зазор между поршнем и цилиндром на уровне точки С,- равен характерному зазору в сопряжении при центральном положении поршня в цилиндре. Профиль юбки представлялся кривой:

Рис. 1. Размеры осевого профиля поршня

где г = г / Л; т, = 2С1 / К /,• и - безразмерные коэффициенты. Коэффициенты /,■ и к1 находились из выражений:

1п

а-т,

а + т,

; к, = й,,/й0|а + »1,|''

(6)

(7)

Третья глава посвящена экспериментальным исследованиям линейной интегральной интенсивности изнашивания материалов элементов ТС «поршень — цилиндр» и разработке на их основе методики расчетной оценки ресурса сопряжения. Описаны оборудование, методика эксперимента и приведены результаты оценки изнашивания направляющей части поршня в зависимости от нагруженности ДВС.

К числу ключевых параметров, характеризующих уровень нагруженности и изнашивания сопряжения, помимо основных триботехнических показателей и условий контактного взаимодействия (номинального давления в сопряжении, скорости скольжения, силы и коэффициента трения, условий смазывания и

т.д.), относится линейная интегральная интенсивность изнашивания, отражающая взаимосвязь величины (толщины) изношенного в процессе трения слоя материала и пути (продолжительности) контактного взаимодействия, в ходе которого произошел износ.

Расчетно-экспериментальная оценка интенсивности изнашивания и ресурса сопряжений, основана на использовании подхода, разработанного В.Е. Лазаревым, при котором совместно решаются основные уравнения энергетической (по Г. Фляйшеру) и молекулярно-механической (по И.В. Крагель-скому) теорий трения и изнашивания. Согласно этому подходу линейная интегральная интенсивность изнашивания может быть представлена выражением:

= г {'Р\гр1 (8)

cri-а2

2 Е

где / - коэффициент трения; Ра - номинальное давление в сопряжении; ав - предел прочности материала; а — эквивалентные напряжения в контактном слое, для случая пластического деформирования равно твердости материала по Бринеллю; Е - модуль упругости; pR -коэффициент аккумуляции энергии трения.

Экспериментальная оценка коэффициента аккумуляции энергии при различных режимах нагружения, является первым шагом к выявлению параметров, оказывающих влияние на долю энергии трения, аккумулируемой в поверхностных слоях трибосопряжения в ходе контактного взаимодействия.

Экспериментальная оценка коэффициента трения и глубины изношенного слоя исследуемых материалов проводилась автором на трибометре SRV в Австрийском центре компетентности в трибологии (АС2Т research GmbH). Образец из гильзы цилиндра (специальный легированный чугун), является неподвижным образцом, а образец из поршня (алюминиевый сплав АК4) совершает возвратно-поступательное движение. В измерительной системе непрерывно записывались показатели процесса фрикционного взаимодействия: нормальная сила, сближение изнашиваемых тел, коэффициент трения и время. Рекомендуемое для дизелей моторное масло SAE 5W-30 в объеме одного миллилитра наносилось на поверхность образца из материала гильзы.

Внешними нагрузками являются давление Ра и линейная скорость перемещения V. Значения Ра и F на трибометре определялись исходя из рассчитанных значений боковой силы F и скорости движения поршня в зависимости от угла поворота коленчатого вала. Это позволило определить диапазон изменения нормальной нагрузки от 50 до 100 Н, частоты возвратно-поступательных перемещений образца поршня от 17 до 50 Гц и амплитуду равную 3 мм.

Оценка глубины и объема слоя металла, изношенного в ходе контактного взаимодействия, осуществлялась DST-методом, описанным в работах G. Vorlaufer, S. Uincic, F. Franek, A. Pauschitz с использованием электронного микроскопа. Получали трехмерные профилограммы поверхностей до и после прове-

дения испытаний, используя контрольные метки для совмещения профило-грамм. В результате определяли глубину и объем металла, изношенного в ходе контактного взаимодействия, что при известных «входящих» параметрах сопряжения (условий нагружения, путь трения, продолжительности контактного взаимодействия и т.п.), позволило оценить параметры трения и изнашивания в сопряжении.

На основании экспериментальных данных линейная интегральная интенсивность изнашивания образца материала поршня рассчитывалась по формуле:

(9)

где А/г - глубина изношенного слоя; Ь - путь трения.

Анализом полученных результатов выявлена зависимость глубины изношенного слоя и интенсивности изнашивания образца из алюминиевого сплава в функции номинального давления и скорости скольжения в сопряжении (рис. 2).

Рис. 2. Зависимость глубины изношенного слоя (а) и интегральной интенсивности изнашивания (б) образца из алюминиевого сплава от номинального давления и скорости скольжения при продолжительности эксперимента - 3600 с

Коэффициенты аккумуляции энергии трения для исследуемых режимов нагружения определены по формуле (8) с использованием экспериментальных значений интенсивности изнашивания образца из алюминиевого сплава (рис. 3). Незначительные колебания коэффициента аккумуляции энергии можно объяснить колебаниями температуры образца, спровоцированными периодичностью подачи смазочного материала и непостоянством коэффициента трения в сопряжении. Постоянство коэффициента аккумуляции энергии при различных номинальных давлениях в пределах фиксированной скорости скольжения объ-

ясняется пропорциональностью изменения деформационной (аккумулируемой) и тепловой (диссипируемой) составляющих энергии трения с ростом номинального давления в сопряжении.

4,5 4,0

3,5

3,0

1 2 3 4 5 6 7 Л, МПа

Рис. 3. Зависимость коэффициента аккумуляции энергии трения образца из алюминиевого сплава от номинального давления и скорости скольжения

Увеличение коэффициента аккумуляции энергии при повышении скорости скольжения (рис. 3), позволяют предположить наличие взаимосвязи скорости скольжения в сопряжении и энергии микродеформирования в тонком поверхностном слое контактирующих материалов, поскольку суммарная энергия трения, даже при увеличении скорости, остается неизменной.

На основании экспериментальных исследований построена аппроксимирующая зависимость коэффициента аккумуляции энергии от скорости скольжения V для сопряжения «поршень - цилиндр». Полученная зависимость и выражение (8) использовались в дальнейшем для оценки интенсивности изнашивания и ресурса сопряжения двигателя, на примере дизеля типа ЧН 13/15. Время изнашивания контактного слоя определенной толщины находилось как:

и,п=КпЦ1уУ) ^ (Ю)

где - предельный износ сопряжения, определяемый на основании расчета ГМХ.

Поскольку сумма максимальных высот микронеровностей (/?Шах) сопрягаемых поверхностей составила 15 мкм, а величина шйт;п = 8,6 мкм, значение Ъкп, определяемое как разность ЯтдХ и ¡пйт1П, оказалось равным 6,4 мкм.

Величина наибольших минимумов профиля хонингованной поверхности гильзы цилиндра, на основании профилометрирования, составила 7 мкм. Сравнивая это значение с величиной Ь1гп, а также, учитывая зафиксированный в ходе проведения эксперимента факт переноса материала изнашиваемой поверхности поршня на поверхность гильзы, следует предположить процесс нивелирования ее хонингованной поверхности. Это значительно снижает ее маслоемкость и является одной из причин повышенного износа или задира в сопряжении.

♦Г» 0,1 м/с

■ V- 0,2 м/с

А 0,3 м/с

*

При оценке среднего моторесурса сопряжения учитывалось распределение нагрузки дизеля в условиях работы инженерной машины. Согласно исследованиям И.С. Кавьярова, В.В. Князькина, Б.Л. Магарилло дизель бульдозера работает примерно 10% на холостом ходу, по 28% составляют режимы малых и средних нагрузок, соответственно, и 34% составляет режим номинальной мощности.

Время изнашивания сопряжения в условиях гидродинамического трения, возникновение граничного режима трения определялось на основании результатов расчета минимальной толщины смазочного слоя и продолжительности контактного взаимодействия поверхностей сопряжения, характеризуемой параметром а I , на различных режимах.

Результаты расчета основных параметров контактирования юбки поршня и гильзы цилиндра при различных режимах нагружения дизеля представлены в табл. 1. С увеличением нагрузки дизеля при постоянной частоте вращения коленчатого вала наблюдается увеличение боковой силы в сопряжении в 1,4 раза и возрастает доля времени контактного взаимодействия элементов сопряжения. Как следствие наблюдается повышение интенсивности изнашивания элементов сопряжения в 1,7 раза и снижение моторесурса сопряжения. Учет распределения нагрузки дизеля в условиях работы тракторного агрегата позволяет прогнозировать средний моторесурс сопряжения, который по данным расчетной оценки составил 21622 моточасов.

Таблица 1

Параметры нагруженности и изнашивания направляющей части поршня

Параметр Нагрузка дизеля, %

0 10 50 100

Доля времени работы с нагрузкой, % 10 28 28 34

Частота вращения коленчатого вала, с"1 220 220 220 220

Боковая сила в сопряжении, кН 10,6 10,8 12,3 15,0

Номинальное давление, МПа 0,6 0,6 0,7 0,9

Доля контактного взаимодействия, % 0,5 1,3 4,1 12,5

Интенсивность изнашивания, м/м 1,3-10'9 1,3-10"' 1,6-10"9 2,2-10"9

Предельный износ сопряжения, мкм 6,4

Время работы до предельного износа, ч 417,3 462,0 376,5 277,2

Моторесурс сопряжения, моточас 83460 35538 9182 2218

Средний моторесурс сопряжения, моточас 21622

В четвёртой главе на примере дизеля типа ЧН 13/15 анализируются результаты применения разработанного метода расчетной оценки ресурса сопряжения при решении многокритериальной задачи оптимизации параметров ТС «поршень — цилиндр», базирующейся на применении ЛПг-последовательностей в совокупности с выбором Парето-оптимального решения. Описана структура разработанного пакета программ, используемого при решении задач оптимизации параметров сопряжения «поршень — цилиндр».

Варьируемыми параметрами являлись: высота юбки поршня В, радиальный зазор ho, отклонения /г,,- и /»2,- профиля от правильной цилиндрической формы на верхнем нижнем краях юбки и координата Zci точки С, вершины профиля, с нагруженной (/=1) и ненагруженной (i-2) стороны поршня, а также вязкостно-температурная зависимость jj = ц (г*).

Границы, в пределах которых варьировались параметры Ид, hu, h^, Zci, В устанавливались при решении конкретных задач экспертами, диапазон изменения вязкости смазки при характерных температурах Т\ =40 °С и Г2 = 100 °С выбран после анализа характеристик масел для дизелей: /г40 =0,0425-0,0680 Па-с, ftoo= 0,0085-0,0136 Па-с. Таким образом, пространство изменяющихся параметров для оптимизации представлялось в виде точек q с координатами {1ц, hu,

^2/' В, Я4о,Моо)-

Критериями качества системы «поршень - смазочный слой - цилиндр» >фЛя) выбраны не экстремальные, а средние за цикл ГМХ:

h'mm' fLx> N',Q'r,T', образующие вектор качества Ф(<?). Этот перечень был дополнен протяженностью зон касания а\н=Икр, т.е. участков траектории движения, на которых hmin (г) меньше критических значений h^. Выбор вместо

inf hmin и sup pmax средних значений h'm{n и р"тгх продиктовано тем, что у форсированных ДВС расчетные значения hmin могут быть значительно меньше суммы значений неровностей поверхностей поршня и гильзы.

В методе ЛП-поиска минимизируемая функция в обычном понимании отсутствует, а задача оптимизации заключается в отыскании точки q такой, что

ф(д)=optФ(д), где D- множество допустимых точек, определяющих оптимально

ное значение вектора качества.

Оптимизация геометрических параметров серийной конструкции ТС «поршень - цилиндр» дизеля типа ЧН 13/15 способствует улучшению ГМХ на 5-15%. Протяженность зоны касания снижена на 7-19%, что приводит к увеличению расчетного среднего моторесурса сопряжения на 6%.

Результаты решения оптимизационной задачи для вязкостно-температурной характеристики (ВТХ) моторного масла показали, что использованием масла Shell Rimula Ultra XT SAE 5W-40, индекс вязкости которого наиболее близок к оптимальному значению, можно увеличить минимальную толщину смазочного слоя h'min и снизить гидродинамические давления р'тгх на 20%. При этом протяженность зоны касания не превысит 20% цикла нагруже-ния, что является допустимым. Величина гидродинамических давлений дополнительно снизилась на 10-18%, минимальная толщина смазочного слоя увеличилась на 14—21%.

Глава заканчивается разделом, содержащим структуру разработанного пакета программ, используемого при решении задач оптимизации параметров сложнонагруженных подшипников.

В заключении приводятся итоги выполненной работы. В приложении помещены исходные данные, необходимые для решения тестовых примеров; некоторые результаты экспериментальных исследований линейной интегральной интенсивности изнашивания; свидетельства о регистрации разработанных комплексов программ; патент на полезную модель; акты, подтверждающие использование и внедрение результатов работы.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ

1. Предложена математическая модель движения поршня на смазочном слое в цилиндре, учитывающая профиль направляющей поверхности поршня и степень заполнения смазочным материалом зазора в сопряжении на основе решения модифицированного уравнения Элрода.

2. Разработан расчетно-экспериментальный метод определения линейной интегральной интенсивности изнашивания и коэффициента аккумуляции энергии. Установлены значения линейной интегральной интенсивности изнашивания и коэффициента аккумуляции энергии в зависимости от нагрузки трибо-сопряжения «поршень - цилиндр». При изменении номинального давления от 1 до 8 МПа линейная интегральная интенсивность изнашивания изменяется в пределах от 0,2-1 (Г8 до 2-10"8, а коэффициент аккумуляции энергии остается неизменным. При изменении скорости скольжения в интервале от 0,1 м/с до 0,3 м/с линейная интегральная интенсивность изнашивания изменяется на величину от 0,3-10~8 до 0,5-10~8, коэффициент аккумуляции энергии изменяется в пределах от 3,2-10-5 до 4,6-10~5. Выполнена расчетная оценка ресурса трибосоп-ряжения «поршень — цилиндр» на основе полученных экспериментальных данных. Расчетный средний моторесурс сопряжения составил 21622 моточаса.

3. Разработано алгоритмическое и программное обеспечение для расчета динамики и гидромеханических характеристик сопряжения «поршень - цилиндр», с учетом степени заполнения зазора смазочным материалом.

4. Для высокофорсированного дизеля типа ЧН 13/15 научно обоснованы основные геометрические параметры профиля несущей поверхности поршня (высота юбки, радиальный зазор, отклонения от правильной цилиндрической формы на верхнем нижнем краях юбки и координата точки вершины профиля с нагруженной и ненагруженной стороны), обеспечивающие улучшение гидромеханических характеристик на 5—15% и увеличение среднего ресурса сопряжения «поршень - цилиндр» на 6%.

5. Разработано техническое решение, защищенное патентом на полезную модель «Поршень двигателя внутреннего сгорания», которое позволяет минимизировать искажение заданного профиля несущей поверхности под действием градиента температур и за счет этого повысить надежность и долговечность поршня.

СПИСОК ПУБЛИКАЦИЙ, ОТРАЖАЮЩИХ ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАБОТЫ

В изданиях, рекомендованных ВАК России

1. Рождественский, Ю.В. Совершенствование конструкции поршня тракторного дизеля / Ю.В. Рождественский, A.A. Дойкин, B.C. Мурзин // Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета. — 2009. -№3(19).-С. 338-341.

2. Влияние вязкостно-температурных свойств моторных масел на гидромеханические характеристики трибосопряжения «поршень - цилиндр» / Ю.В. Рождественский, К.В. Гаврилов, A.A. Дойкин, И.В. Мухортов // Двигате-лестроение. - 2010. - № 2. - С. 23-26.

3. Решение задач оптимизации трибосопряжений поршневых и роторных машин с использованием алгоритма сохранения массы / Ю.В. Рождественский, К.В. Гаврилов, A.A. Дойкин, М.А. Макарихин // Трение и смазка в машинах и механизмах. - 2011. - № 8. - С. 38^3.

4. Дойкин, A.A. Исследование износа материала элементов трибосопряжения «поршень — цилиндр» тяжелонагруженного дизеля / A.A. Дойкин // Вестник ЮУрГУ. Серия «Машиностроение». - 2012. - Выпуск 19. - № 12 (271). -С. 51-55.

5. Разработка метода расчетно-экспериментальной оценки трибологиче-ских параметров сопряжения «поршень - цилиндр» дизеля / И.Г. Горячева,

A.B. Морозов, Ю.В. Рождественский, К.В. Гаврилов, A.A. Дойкин // Трение и износ. - 2013. - Т. 34. - № 5. - С. 446-457.

6. Динамика поршня двигателя внутреннего сгорания / И.Н. Москаленко,

B.Н. Доценко, A.B. Белогуб, A.A. Дойкин // Вестник ЮУрГУ. Серия «Машиностроение». - 2013. - Т. 13. -№ 2. - С. 28-36.

В других источниках

7. Рождественский, Ю.В. Совершенствование конструкции поршня тракторного дизеля / Ю.В. Рождественский, A.A. Дойкин, B.C. Мурзин // Проблемы и перспективы развития двигателестроения: материалы докладов международной научно-технической конференции, 24-26 июня 2009 г. - Самара: СГАУ, 2009.-С. 16-17.

8. Рождественский, Ю.В. Изменение гидромеханических характеристик сопряжения «поршень — цилиндр» применением масел с улучшенными вязкостно-температурными свойствами / Ю.В. Рождественский, К.В. Гаврилов, A.A. Дойкин // Образование и наука - производству: сборник трудов международной научно-технической и образовательной конференции, 28-31 марта 2010 г. - Набережные Челны: Изд-во Камской гос. инж.-экон. акад., 2010. -

C. 83-85.

9. Рождественский, Ю.В. Методика расчета динамики и смазки гидродинамических трибосопряжений поршневых машин / Ю.В. Рождественский, К.В. Гаврилов, А.А Дойкнн // Трибология и надёжность: сборник научных трудов XI Международной конференции, 27-29 октября 2011 г., Санкт-Петербург. - СПб.: Петербургский государственный университет путей сообщения, 2011. -С. 78-86.

10. Experimental and numerical investigations of the friction behavior and evaluation of wear parameters for "aluminum alloy - cast iron" contact interface / V.E. Lazarev, K.V. Gavrilov, A.A. Doikin, J. Sequard-Base, G. Vorlaufer // VII Всероссийская (с международным участием) конференция по механике деформируемого твердого тела, г. Ростов-на-Дону, 15-18 октября 2013 г.: в 2 т. Т. И. -Ростов-на-Дону: Издательство Южного федерального университета, 2013. -С.259-263.

11. Development of method for calculating and experimentally evaluating tri-bological parameters of piston-cylinder tribosystem of diesel engine / I.G. Goryacheva, A.V. Morozov, Yu. V. Rozhdestvensky, K.V. Gavrilov, A.A. Doikin // Development of method for calculating and experimentally evaluating tribological parameters of piston-cylinder tribosystem of diesel engine // Journal of Friction and Wear. - 2013. - Volume 34. - Issue 5. - Pp 339-348.

12. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2010612853. Программа анализа гидромеханических характеристик трибо-сопряжения «поршень - цилиндр»: «Поршень - ВТХ» / Ю.В. Рождественский, К.В. Гаврилов, А.А. Дойкип, А.А. Мыльников, А.В. Чеснов; заявитель и правообладатель: Южно-Уральский государственный университет. - заявка № 2010611198; заявл. 09.03.10; зарегистр. 27.04.10.

13. Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2012661032. Программа расчета гидромеханических характеристик трибо-сопряжения «поршень — цилиндр» с учетом контактного взаимодействия поверхностей трения и изменения температуры смазочного слоя: «Поршень -КОНТАКТ» / Ю.В. Рождественский, К.В. Гаврилов, Е.А. Задорожная, А.А. Дойкин, И.Г. Леванов; заявитель и правообладатель: Южно-Уральский государственный университет. - заявка №2012618522; заявл. 08.10.12; зарегистр. 05.12.12.

14. Заявка на полезную модель «Поршень двигателя внутреннего сгорания» № 2013103648 от 28.01.2013 Решение о выдаче патента от 16.09.2013 К.В. Гаврилов, А.А. Дойкин.

Дойкин Алексей Алексеевич

РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МЕТОД ПРОФИЛИРОВАНИЯ ОБРАЗУЮЩЕЙ ПОРШНЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ РЕСУРСА ТРИБОСОПРЯЖЕНИЯ «ПОРШЕНЬ - ЦИЛИНДР» ДВС

05.02.02 - «Машиноведение, системы приводов и детали машин» 05.04.02 - «Тепловые двигатели»

Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук

Издательский центр Южно-Уральского государственного университета

Подписано в печать 30.12.2013. Формат 60x84 1/16. Печать цифровая. Усл. печ. л. 0,93. Тираж 100 экз. Заказ 884/2.

Отпечатано в типографии Издательского центра ЮУрГУ. 454080, г. Челябинск, пр. им. В.И. Ленина, 76.

Текст работы Дойкин, Алексей Алексеевич, диссертация по теме Машиноведение, системы приводов и детали машин

Южно-Уральский государственный университет

На правах рукрциси

04201 45621 6

Дойкин Алексей Алексеевич

РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ МЕТОД ПРОФИЛИРОВАНИЯ ОБРАЗУЮЩЕЙ ПОРШНЯ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ РЕСУРСА ТРИБОСОПРЯЖЕНИЯ «ПОРШЕНЬ - ЦИЛИНДР» ДВС

05.02.02 - «Машиноведение, системы приводов и детали машин» 05.04.02 - «Тепловые двигатели»

Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук

Научный руководитель:

доктор технических наук, профессор

Рождественский Юрий Владимирович

Научный консультант:

доктор технических наук, доцент

Лазарев Владислав Евгеньевич

Челябинск-2013

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ..................................................................................................................4

ГЛАВА 1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ.....................9

1.1 Обзор литературы.........................................................................................9

1.2 Цель и задачи исследования......................................................................31

ГЛАВА 2 МЕТОДИКА МОДЕЛИРОВАНИЯ ДВИЖЕНИЯ ПОРШНЯ В ЦИЛИНДРЕ С УЧЕТОМ СТЕПЕНИ ЗАПОЛНЕНИЯ ЗАЗОРА НА ОСНОВЕ АЛГОРИТМА СОХРАНЕНИЯ МАССЫ СМАЗОЧНОГО МАСЛА......................32

2.1 Расчет параметров внутрицилиндровых процессов, индикаторных и эффективных показателей дюеля.............................................................33

2.2 Расчет теплового и силового воздействий на поршень и гильзу цилиндра.....................................................................................................34

2.3 Уравнения движения поршня двигателя внутреннего сгорания на смазочном слое в цилиндре.......................................................................39

2.4 Уравнения для определения поля гидродинамических давлений в смазочном слое трибосопряжения «поршень - цилиндр» ДВС..............45

2.5. Модифицированное уравнение Элрода...................................................53

2.6 Характеристики смазочного слоя статически нагруженного трибосопряжения........................................................................................56

2.7 Расчет динамики движения поршня на смазочном слое в цилиндре......60

2.8. Выводы по второй главе...........................................................................63

ГЛАВА 3 РАСЧЕТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РЕСУРСА ТРИБОСОПРЯЖЕНИЯ «ПОРШЕНЬ - ЦИЛИНДР»............................64

3.1 Теоретические основы и предпосылки к проведению экспериментальных исследований............................................................64

3.2 Экспериментальная оценка линейной интегральной интенсивности изнашивания исследуемого сопряжения...................................................70

3.3 Определение ресурса сопряжения «поршень - цилиндр».......................77

3.4 Выводы по третьей главе...........................................................................81

ГЛАВА 4 ОПТИМИЗАЦИЯ ПАРАМЕТРОВ СОПРЯЖЕНИЯ «ПОРШЕНЬ -ЦИЛИНДР»...............................................................................................................84

4.1 Методика оптимизации..............................................................................84

4.2 Результаты расчёта.....................................................................................87

4.3 Описание пакета программ........................................................................92

4.4 Разработка технического решения............................................................94

4.5 Выводы по четвёртой главе.......................................................................96

ЗАКЛЮЧЕНИЕ..........................................................................................................98

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.......................................................................99

ПРИЛОЖЕНИЯ........................................................................................................109

Приложение 1 Исходные данные и результаты расчета параметров

внутрицилиндровых процессов и показателей дизеля ЧН 13/15...........109

Приложение 2 Результаты расчета зависимости гидромеханических

характеристик от параметров профиля дизеля ЧН 13/15.......................113

Приложение 3 Результаты экспериментальных исследований...................117

Приложение 4 Охранные документы на объекты интеллектуальной собственности и акт использования результатов работы........................129

ВВЕДЕНИЕ

Надежность основных трибосопряжений (ТС) с жидкостным режимом трения, к которым относится трибосопряжение «поршень — цилиндр» (сопряжение с поступательным движением шипа), в значительной мере определяет безотказность, долговечность и энергоэффективность двигателей внутреннего сгорания (ДВС). ТС «поршень — цилиндр» нагружено силами переменными по величине и направлению. Прогнозирование ресурса и совершенствование геометрии поверхностей трения сложнонагруженных ТС осуществляется с использованием гидродинамической теории смазки и контактного взаимодействия.

Значительный вклад в решение указанной задачи внесли многие отечественные и зарубежные исследователи: A.B. Белогуб, В.М. Волков, Б.Я. Гинцбург, О.П. Голубев, Е.А. Григорьев, H.A. Кузьмин, А.П. Маслов, В.Н. Никишин, O.A. Пищаев, Г.М. Рык, В.И. Суркин, В.Н. Попов, C.B. Путинцев, Ю.В. Рождественский, JI.A. Савин, И.Я. Токарь, W.L. Blaiz, С. Chin, H.A. Ezzat, P.K. Goenka, D.P. Hoult, D.F. Li, F.M. Meng, R.S. Paranjpe, S.M. Rohde, H. Wang, и др.

Известно, что часть времени, особенно при больших нагрузках поршень может работать в режиме трения при неполном заполнении маслом зазора между юбкой и цилиндром. В этом случае возможно контактное взаимодействие пары трения «поршень - цилиндр». Однако эти обстоятельства не учитываются при расчете трибосопряжения. Как правило, принимаются основные допущения гидродинамической теории смазки о полном заполнении маслом зазора между взаимодействующими телами.

При проектировании новых двигателей обычно используют комплексный подход, позволяющий учесть наиболее значимые факторы, влияющие на работоспособность сопряжения. К таким факторам относятся нерегулярная геометрия несущей поверхности (юбки) поршня, а так же интенсивность ее изнашивания. Конструкции поршней, обладающих нерегулярной геометрией, считаются весьма перспективными для ДВС. В связи с этим наиболее значимой в настоящее время считается задача по совершенствованию методов расчета параметров состояния

тонкого смазочного слоя с учетом возможного контактного взаимодействия в сопряжении «поршень — цилиндр» при прогнозировании ресурса. Таким образом недостаточная разработанность методов расчета и оптимизации параметров состояния в целях снижения потерь на трение и износа элементов ТС обуславливают актуальность темы диссертации.

Основные разделы диссертации выполнены в рамках федеральной целевой программы «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы» (№П503, № 16.740.11.0073, № П2019, № 14.740.11.1284); при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (проекты № 0708-00554, № 10-08-00424, НК-13-08-00875\13); по государственному заданию Министерства образования и науки РФ (Регистрационный номер 7.2813.2011).

Цель исследования - разработка расчетно-экспериментального метода профилирования образующей поршня для повышения ресурса трибосопряжения «поршень - цилиндр» в двигателях внутреннего сгорания. Задачи исследования:

1. Разработать математическую модель смазочного слоя в сопряжении с поступательным движением шипа, учитывающую профиль направляющей поверхности шипа и степень заполнения смазочным материалом зазора в сопряжении на основе применения алгоритма сохранения массы.

2. Разработать методику расчетной оценки ресурса трибосопряжения «поршень - цилиндр» на основе экспериментальных исследований линейной интегральной интенсивности изнашивания поверхностей трения элементов сопряжения.

3. Создать для инженерной практики алгоритмическое и программное обеспечение для расчета динамики и гидромеханических характеристик сопряжения «поршень — цилиндр» с учетом степени заполнения зазора маслом.

4. Оценить влияние конструктивных параметров несущей поверхности поршня на динамику, гидромеханические характеристики и ресурс сопряжения «поршень — цилиндр» двигателя внутреннего сгорания.

Объекты исследования. Процессы, происходящие в смазочном слое, разделяющем поверхности трения ТС «поршень — цилиндр», и контактном слое поверхности трения при износе.

Предмет исследования. Закономерности, связывающие геометрические параметры поверхностей трения с гидромеханическими характеристиками и ресурсом сопряжения «поршень - цилиндр».

Методы исследования. Методы гидродинамической теории смазки, численные методы решения дифференциальных уравнений в частных производных, экспериментальные методы исследования зависимости линейной интегральной интенсивности изнашивания материалов трибосопряжения от скоростных и нагрузочных режимов работы сопряжения. Научная новизна:

1. Разработана математическая модель смазочного слоя в сопряжении с поступательным движением шипа, учитывающая профиль направляющей поверхности (юбки) поршня и степень заполнения зазора в сопряжении смазочным материалом на основе алгоритма сохранения массы.

2. Предложена, адаптирована и апробирована расчетно-экспериментальная методика профилирования образующей поршня с использованием гидродинамической теории смазки и энергетического подхода к оценке изнашивания элементов, позволяющая прогнозировать ресурс трибосопряжения «поршень - цилиндр» в двигателе на стадии проектирования.

Достоверность полученных результатов обеспечивается корректной постановкой задач, обоснованностью используемых теоретических зависимостей и принятых допущений, применением хорошо известных численных методов; подтверждается качественным и количественным совпадением полученных результатов решения тестовых задач с известными теоретическими и экспериментальными результатами отечественных и зарубежных авторов.

Практическая значимость. 1. Создано и зарегистрировано в Федеральной службе по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (РОСПАТЕНТ) программное

обеспечение, позволяющее при проектировании трибосопряжения «поршень - цилиндр» оценить влияние на гидромеханические характеристики конструктивных, режимных и эксплуатационных факторов и выбрать его геометрических параметров.

2. На основе результатов параметрических исследований, выполненных с помощью разработанных при участии автора комплексов программ «Поршень-ВТХ» и «Поршень - КОНТАКТ», создано техническое решение, защищенное патентом на полезную модель «Поршень двигателя внутреннего сгорания», которое позволяет повысить надежность и долговечность поршня.

3. Выполнена оценка влияния профиля юбки поршня на гидромеханические характеристики и ресурс трибосопряжения «поршень — цилиндр» и выбран рациональный профиль несущей поверхности поршня для серии новых двигателей ЧН13/15, разрабатываемых ГСКБ «Трансдизель». Реализация. Разработанные методическое и программное обеспечение внедрены и используются при проектировании цилиндропоршневой группы двигателей в ГСКБ «Трансдизель» г. Челябинск, а также в учебном курсе «Триботехника» при подготовке специалистов, бакалавров и магистров на автотракторном факультете Южно-Уральского государственного университета.

Апробация. Основные результаты работы доложены и обсуждены на конференциях, конгрессах и симпозиумах различного уровня: Международная научно-практической конференция «Проблемы и перспективы развития Евроазиатских транспортных систем» (Челябинск, 2009, 2010, 2013); Международная научно-техническая конференция «Проблемы и перспективы развития двигателестрое-ния» (Самара, 2009); Международная научно-техническая конференция «Достижения науки - агропромышленному комплексу» (Челябинск, 2010, 2011, 2012, 2013); XV международный конгрессе двигателестроителей (Харьков, Украина, 2010); «Проблемы машиноведения: трибология - машиностроению»: Всероссийская научно-техническая конференция с участием иностранных специалистов (Москва, 2010, 2012); XI Международная конференция «Трибология и надёжность» (Санкт-Петербург, 2011); Международная научно-техническая конферен-

ция «Актуальные проблемы трибологии» (Самара, 2011); VII Всероссийская (с международным участием) конференция по механике деформируемого твердого тела (Ростов-на-Дону, 2013); Симпозиум «Проблемы тепломассообмена и гидродинамики в двигателях и энергоустановках» (Казань, 2013); на научных конференциях аспирантов и докторантов ЮУрГУ (Челябинск, 2010-2012), а так же ряде областных и вузовских конференций, совещаний и семинаров промышленных предприятий (2009-2013).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 14 научных работы, включая 6 статей в научных сборниках и журналах рекомендованных ВАК РФ, 2 свидетельства о государственной регистрации программ для ЭВМ, 1 патент на полезную модель.

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, четырёх глав, заключения и 4 приложений, изложена на 132 страницах машинописного текста, включая 26 иллюстрации, 17 таблиц, и библиографический список, содержащий 98 наименований.

Настоящее исследование является продолжением работ, выполненных на кафедре «Автомобильный транспорт и сервис автомобилей» Южно-Уральского государственного университета под руководством д-ра техн. наук, профессора В.Н. Прокопьева и д-ра техн. наук, профессора Ю.В. Рождественского.

ГЛАВА 1 СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1 Обзор литературы

В современном двигателестроении за последние 10—15 лет произошел значительный качественный рост технического уровня конструкций, затронувший все без исключения механизмы и системы двигателя внутреннего сгорания (ДВС). Однако, наряду с этим доля механических потерь в тепловом балансе ДВС остается весьма значительной.

На сегодняшний день механический к.п.д. у большинства серийно производимых отечественных ДВС автотракторного типа (без наддува) редко превышает значение 0,75 на режиме номинальной мощности, что означает, что до 25% располагаемой мощности этих двигателей теряется безвозвратно на преодоление трения и других видов сопротивления движению и перемещению твердых тел и вязкой среды [57].

Известный факт, что в доле этих потерь от 40 до 60% приходится на механические потери в цилиндро-поршневой группе (ЦПГ) двигателя [57, 60, 83, 86]. Такие показатели свидетельствуют о необходимости разработки мероприятий, направленных на снижение потерь на трение в сопряжении «поршень - цилиндр», что может существенно улучшить характеристики работы ДВС и, в конечном итоге, привести к росту экономического и экологического эффектов.

Поршень — наиболее ответственная и специфичная деталь в современном двигателе [74]. Он должен быть легким и прочным, способным выдерживать значительные механические нагрузки и тепловые удары от давления газов и сил инерции, а, кроме того, обладать высокой износостойкостью рабочих поверхностей, низким трением при минимально возможном зазоре в цилиндре. Последнее требование особенно важно для хорошей герметичности, возможности избежать прорыва газов из камеры сгорания в картер и поступления масла в обратном направлении, иными словами - для минимального расхода масла с одновременным отсутствием шума (стука) поршня о стенки.

Для обеспечения высокой надежности он должен обладать жесткой силовой схемой, достаточной механической прочностью и жаростойкостью, большой усталостной прочностью при высоких температурах, хорошей теплопроводностью, низким коэффициентом теплового расширения, оптимальной формой юбки, обеспечивающей равномерное давление на стенки цилиндра, высокой износостойкостью, хорошей обрабатываемостью, стойкостью против коррозии.

Вследствие высоких значений максимального давления газов и частоты рабочих циклов, особенно в многооборотных двигателях, характер нагрузки на поршень близок к ударному. Силы инерции в многооборотных двигателях по величине незначительно уступают силам давления газов, а иногда и превышают их. Передача поршнем этих нагрузок совмещается с высокой скоростью его движения. Температура воздействующих на поршень газов может достигать 2000 -2500 °С. Повышение температуры поршня сопровождается понижением механических свойств его материала. При этом температуры в теле поршня неодинаковы и, следовательно, существуют температурные перепады, вызывающие термические напряжения. Таким образом, в теле поршня механические напряжения суммируются с термическими. При передаче сил возникает трение, поэтому рабочие поверхности деталей поршневой группы и рабочего цилиндра в условиях несовершенной смазки подвергаются быстрому износу. Повышению износа способствует деформация поршня и гильзы под влиянием действующих сил.

Основные требования, предъявляемые к конструкции поршня [9]:

1) обеспечение герметичности полости цилиндра от пропуска газов;

2) эффективный отвод тепла от днища в стенки цилиндра, обеспечивающий нормальные температуры днища, стенок головки и поршневых колец;

3) минимальная тепловосприимчивость внешней поверхности днища;

4) высокая износостойкость;

5) обеспечение минимального расхода двигателем масла;

6) минимально возможная масса при достаточной прочности и жесткости;

7) максимально возможный срок работы до первой переборки поршневой группы.

Основными элементами поршня являются днище и цилиндрическая часть. Цилиндрическая часть состоит из верхней (уплотняющей) и нижней (направляю�