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        陶瓷珩磨和金剛石珩磨對(duì)缸孔表面儲(chǔ)油能力的影響

        2015-12-25 08:26:42
        汽車(chē)與新動(dòng)力 2015年4期
        關(guān)鍵詞:活塞環(huán)缸體機(jī)油

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        陶瓷珩磨和金剛石珩磨對(duì)缸孔表面儲(chǔ)油能力的影響

        【土耳其】M.HurpekliR.YilmazE.KondakciN.Solak

        摘要:珩磨是一種清除表面金屬和非金屬材料的低速研磨工藝,能夠修正珩磨前在其他機(jī)械加工過(guò)程中產(chǎn)生的表面缺陷。通過(guò)將機(jī)油保持在缸孔表面上及改善機(jī)油分布,珩磨溝槽及波谷的容積和方向控制可用機(jī)油量。傳統(tǒng)珩磨工藝采用陶瓷珩磨條已被金屬結(jié)合劑金剛石珩磨條所取代。金剛石珩磨的主要缺點(diǎn)是會(huì)在表面上遺留更多的撕裂狀金屬屑和折疊狀金屬屑。折疊和/或撕裂狀金屬屑會(huì)部分覆蓋珩磨溝槽,中斷溝槽內(nèi)的機(jī)油流動(dòng),導(dǎo)致氣缸表面上出現(xiàn)磨粒磨損,即軸向劃痕。傳統(tǒng)的陶瓷珩磨條具有自銳性且脆性較大。針對(duì)不同發(fā)動(dòng)機(jī)中的2種氣缸體進(jìn)行了測(cè)試,探索金剛石珩磨條和陶瓷珩磨條對(duì)珩磨的影響。結(jié)果表明,金剛石珩磨條會(huì)在珩磨表面留下更多的折疊狀金屬屑,并且會(huì)減弱儲(chǔ)油能力。

        關(guān)鍵詞:珩磨金剛石陶瓷儲(chǔ)油能力

        0前言

        珩磨是用于清除表面多余材料使表面形成理想形狀的一種低速研磨工藝。珩磨可使缸孔表面獲得理想的圓度和直線度。珩磨切削痕跡會(huì)在缸孔表面形成一種斜紋形式的溝槽。

        傳統(tǒng)珩磨工藝采用陶瓷珩磨條,目前已經(jīng)被金剛石珩磨鑲件所取代。1套陶瓷珩磨條能夠機(jī)械加工出50~80個(gè)缸孔,而1套金剛石鑲件通常能夠機(jī)械加工出20000~100000個(gè)缸孔。金剛石珩磨的主要缺點(diǎn)是會(huì)在表面上遺留更多的撕裂狀金屬屑和折疊狀金屬屑,部分覆蓋珩磨溝槽,中斷溝槽內(nèi)的機(jī)油流動(dòng)。由于缸孔表面無(wú)法保留足夠的機(jī)油形成油膜,可能導(dǎo)致缸孔表面過(guò)度磨損。

        1缸孔珩磨

        珩磨用于精加工缸孔表面,珩磨切削痕跡會(huì)在缸孔表面形成一種斜紋形式的溝槽。盡管珩磨有多種形式,但多數(shù)缸孔機(jī)械加工采用平臺(tái)珩磨。

        缸孔平臺(tái)珩磨是一種流行的機(jī)械加工方法,因?yàn)榧嬗胁ǚ甯叨?Rpk)小、承載面積(Abbott-Firestone曲線)大和溝槽網(wǎng)紋數(shù)量(Rvk)充足,具有良好的儲(chǔ)油能力等優(yōu)點(diǎn),能夠?qū)钊h(huán)進(jìn)行適當(dāng)潤(rùn)滑。平臺(tái)珩磨的優(yōu)點(diǎn)如下:(1)磨合時(shí)間大大縮短;(2)竄氣量減少,排放更加清潔;(3)發(fā)動(dòng)機(jī)磨合期的機(jī)油消耗減少;(4)活塞環(huán)和氣缸磨損減小,發(fā)動(dòng)機(jī)使用壽命延長(zhǎng)。

        珩磨表面的質(zhì)量受缸孔幾何形狀和直徑公差、精鏜表面的粗糙度、機(jī)械加工過(guò)程、機(jī)械加工段數(shù),以及珩磨油石的材料、硬度和類(lèi)型等方面影響。為獲得特定的表面,通常采用4個(gè)步驟對(duì)缸孔表面進(jìn)行機(jī)械加工(圖1)。

        精珩能夠清除前2個(gè)步驟留下的所有痕跡。平臺(tái)珩磨會(huì)部分取代缸孔表面的磨合過(guò)程,從而改善氣缸的尺寸公差,提高發(fā)動(dòng)機(jī)效率,減少機(jī)油消耗??梢圆捎枚鄠€(gè)參數(shù)來(lái)表征平臺(tái)珩磨表面:(1)二維參數(shù),如表面粗糙度的平均偏差(Ra)、平均表面粗糙度(Rz)、最大表面粗糙度(Rmax);(2)描述諸如斜度(Rsk)和峭度(Rku)等表面形狀的參數(shù);(3)二維(Rk)和三維(Sk)功能表征參數(shù),例如描述磨合屬性的當(dāng)量波峰高度(Rpk和Spk)、描述磨損和承載能力的核心粗糙度深度(Rk和Sk),以及描述潤(rùn)滑油容積的當(dāng)量波谷深度(Rvk和Svk)。

        2缸孔珩磨的必要性

        通常采用條形油石作為珩磨工具,有時(shí)也采用扇形、帶形磨具、研磨箔、研磨刷和激光燒蝕等。珩磨油石工作表面通常是連續(xù)的、離散間斷的或者區(qū)域差異化的結(jié)構(gòu)較少。鑄鐵氣缸的磨料是綠色碳化硅、微晶和多晶合成金剛石晶?;蛄⒎降?,這些磨料都具有自銳性,且易受磨削工具容積內(nèi)部空間方向性的影響。

        缸孔表面珩磨的主要目的是將表面加工成所需的幾何形狀。在對(duì)缸孔表面進(jìn)行粗加工之后,珩磨為表面提供了理想的圓度和直線度,即缸孔的圓柱度。珩磨切削痕跡在缸孔表面形成了斜紋形式的溝槽。

        通過(guò)將機(jī)油保持在缸孔表面及改善機(jī)油的分布情況,珩磨溝槽、波谷的容積和方向控制著可用機(jī)油量。由于良好密封性和最佳潤(rùn)滑的要求之間相互沖突,因此,對(duì)缸孔表面形貌的要求是非??量痰?。

        新珩磨過(guò)的氣缸壁輪廓上顯現(xiàn)出許多小的波峰和波谷。波谷是磨料在珩磨過(guò)程中對(duì)金屬劃擦造成的,波峰代表與活塞環(huán)接觸的表面最高點(diǎn)。

        發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)后,大的峭峰不會(huì)保持很久,因?yàn)樵谀ズ线^(guò)程中,活塞環(huán)將逐漸剪切掉波峰頂部。當(dāng)最高的波峰被磨平后,峭峰將會(huì)變平,形成“平臺(tái)”效果。這樣會(huì)增加活塞環(huán)的承載面積,活塞環(huán)更易滑過(guò)在波谷內(nèi)儲(chǔ)油形成油膜的氣缸表面。

        當(dāng)活塞環(huán)磨合后,磨損會(huì)停止,因?yàn)榛钊h(huán)有一薄層機(jī)油油膜支撐,不會(huì)與氣缸壁有物理接觸。因此,理想的缸孔表面必須能夠再現(xiàn)這種條件??蛇M(jìn)行表面精加工,使活塞環(huán)能以最低的磨損很快磨合,并保留適當(dāng)數(shù)量的機(jī)油,即通過(guò)使用適當(dāng)?shù)溺衲スば蚴够钊h(huán)實(shí)現(xiàn)理想的潤(rùn)滑效果。

        合適的交叉網(wǎng)紋也能夠利用足夠的波谷儲(chǔ)存機(jī)油,但不會(huì)儲(chǔ)存太多。關(guān)鍵是獲得恰當(dāng)?shù)膬?chǔ)存機(jī)油容積(Vo)。如果交叉劃痕太深或存在太多波谷(波峰和承載面積不足),發(fā)動(dòng)機(jī)就會(huì)消耗過(guò)量機(jī)油。如果交叉角度太大,活塞環(huán)將會(huì)泵出機(jī)油或過(guò)度旋轉(zhuǎn),這將加速活塞環(huán)和活塞環(huán)岸的磨損。如果交叉角度太小,當(dāng)活塞環(huán)經(jīng)過(guò)波谷時(shí)就會(huì)產(chǎn)生棘輪效應(yīng),阻礙活塞環(huán)獲得適當(dāng)潤(rùn)滑。

        采用太粗糙的油石進(jìn)行精珩通常會(huì)導(dǎo)致儲(chǔ)存的機(jī)油量大且消耗量多。如果交叉劃痕太淺或在缸孔表面存在太多平臺(tái),儲(chǔ)存的機(jī)油量不足以保持活塞環(huán)潤(rùn)滑,會(huì)加速活塞環(huán)和氣缸的磨損。這種結(jié)果通常是采用太精細(xì)的油石進(jìn)行精珩導(dǎo)致的。

        為了研究珩磨的效果及比較不同的珩磨(具有不同的定義參數(shù)),可以使用下面的公式計(jì)算定義表面的儲(chǔ)油體積:

        (1)

        針對(duì)特定缸孔推薦的儲(chǔ)油量為0.033~0.250μm3/cm2。表1列出珩磨表面的粗糙度和珩磨角度。

        表1 珩磨表面的粗糙度和氣缸體的珩磨角度

        3缸孔珩磨使用的切削鑲件類(lèi)型

        在傳統(tǒng)珩磨中,根據(jù)鑲件使用的材料,采用陶瓷和金剛石2種珩磨鑲件。陶瓷鑲件使用最廣泛,但金剛石鑲件的使用量日益增多。

        大多數(shù)主機(jī)廠使用金剛石珩磨氣缸,因?yàn)榻饎偸衲ツ軌蛱岣咭恢滦?,降低珩磨成本?/p>

        金剛石鑲件比陶瓷磨料昂貴,但按長(zhǎng)期計(jì)算,成本實(shí)際上會(huì)降低,尤其是考慮到勞動(dòng)力成本。因?yàn)榻饎偸p極小,珩磨過(guò)程需要的維護(hù)較少,能夠提高生產(chǎn)一致性。

        近年來(lái),由于對(duì)金剛石載體的改造,金剛石珩磨鑲件的珩磨特性也得到了改善,提高了油石的切削作用,減弱了金剛石在金屬上的犁削效果。在表面上產(chǎn)生的撕裂狀和折疊狀金屬屑較少,整個(gè)表面的精加工效果更佳。

        最終的表面幾何形狀符合理想要求,采用陶瓷珩磨條、金屬結(jié)合金剛石或立體氮化硼(CBN)對(duì)氣缸進(jìn)行精珩沒(méi)有任何差別。

        4潤(rùn)滑狀態(tài)

        潤(rùn)滑是指2種固體相互滑動(dòng)時(shí)在滑動(dòng)界面加入氣態(tài)、液態(tài)或固態(tài)潤(rùn)滑劑以減小摩擦和磨損。根據(jù)接觸物體的幾何形狀、表面的粗糙度和紋理、接觸表面的負(fù)荷(或幾何形狀)、介質(zhì)的壓力和溫度、滾動(dòng)和滑動(dòng)的速度、環(huán)境條件、潤(rùn)滑劑的物理和化學(xué)屬性、以及材料的組成,存在多種形式的潤(rùn)滑過(guò)程。

        表面粗糙度是2種固體之間潤(rùn)滑最重要的參數(shù)之一。表面粗糙度及其相對(duì)表面運(yùn)動(dòng)的布置方向?qū)旌蠞?rùn)滑狀態(tài)的潤(rùn)滑性能具有很大影響,因?yàn)樵诨旌蠞?rùn)滑中負(fù)荷由潤(rùn)滑劑壓力和表面微凸體共同分擔(dān)。實(shí)際摩擦接觸絕大多數(shù)都是運(yùn)行在混合潤(rùn)滑狀態(tài),因此,粗糙度的影響尤為重要。長(zhǎng)期磨損失效和突發(fā)性擦傷失效取決于潤(rùn)滑過(guò)程,后者受微觀幾何形狀和界面接觸溫度的影響。

        潤(rùn)滑狀態(tài)分為厚膜潤(rùn)滑、薄膜潤(rùn)滑和邊界潤(rùn)滑。當(dāng)潤(rùn)滑油膜的厚度大于潤(rùn)滑劑分子尺寸許多倍,即表面之間完全分離時(shí)屬于厚膜潤(rùn)滑。在厚膜潤(rùn)滑中,流體壓力承載負(fù)荷。如果負(fù)荷由流體壓力和接觸表面共同分擔(dān),被稱為薄膜潤(rùn)滑或混合潤(rùn)滑。車(chē)用發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)行時(shí)缸孔表面與活塞環(huán)之間就是這種潤(rùn)滑方式。當(dāng)全部負(fù)荷僅由接觸表面承受時(shí),這種最嚴(yán)峻的情況被稱為邊界潤(rùn)滑,主要出現(xiàn)在發(fā)動(dòng)機(jī)起動(dòng)階段。3種潤(rùn)滑狀態(tài)通過(guò)負(fù)荷、速度、潤(rùn)滑劑黏度、接觸面幾何形狀,以及2個(gè)表面的粗糙度進(jìn)行區(qū)分。

        5珩磨工具鑲件對(duì)儲(chǔ)油能力的影響

        金剛石珩磨和陶瓷珩磨在缸孔表面上的切削效果不同。通過(guò)比較這2種珩磨表面可以看出,珩磨輪廓上具有尖銳或平滑邊緣。由于陶瓷珩磨采用砍切式推進(jìn)方式,因此珩磨表面呈現(xiàn)尖銳邊緣,而金剛石珩磨采用碾壓式推進(jìn)方式,因此其珩磨表面呈現(xiàn)平滑邊緣。

        6試驗(yàn)工作

        6.1 發(fā)動(dòng)機(jī)及零部件

        試驗(yàn)采用Ford公司生產(chǎn)的直列5缸發(fā)動(dòng)機(jī),功率為195PS①,扭矩為470N·m(圖2)。該發(fā)動(dòng)機(jī)采用EGR系統(tǒng),排放能夠達(dá)到歐5水平。為了降低燃油耗,采用帶反饋控制管的可變機(jī)油泵取代標(biāo)準(zhǔn)機(jī)油泵。

        ①為了符合原著本意,本文仍沿用原著中的非法定單位——編注。

        活塞環(huán)根據(jù)對(duì)抗刮傷性的要求采用物理汽相沉積(PVD)鍍鉻。PVD技術(shù)是一種通過(guò)反應(yīng)將氣相硬質(zhì)涂層沉積在活塞環(huán)表面上的方法。通過(guò)電弧或者惰性氣體離子束轟擊將金屬汽化和離子化。金屬離子加速運(yùn)動(dòng)到零件表面,放電后沉積在上面。在反應(yīng)過(guò)程中,金屬原子與反應(yīng)氣體原子相互作用,形成氮化物、碳化物和氧化物等,從而形成薄且致密的鍍層,在零件表面形成精準(zhǔn)的輪廓形狀。由于這些涂層具有的陶瓷特性,PVD涂層活塞環(huán)的抗刮傷性和耐磨性極強(qiáng)?;钊h(huán)更傾向采用基于CrN系統(tǒng)的PVD涂層。

        由于發(fā)動(dòng)機(jī)是針對(duì)北美市場(chǎng)進(jìn)行開(kāi)發(fā)驗(yàn)證的,因此燃料采用摻混20%生物柴油的標(biāo)準(zhǔn)柴油(EN590)。此外,在機(jī)油中摻入4%的燃油用于稀釋5W30牌號(hào)機(jī)油。氣缸體采用了母材缸孔設(shè)計(jì)的直列5缸結(jié)構(gòu),缸徑為89.9mm,行程為100.7mm,鑄造材料是用于濕砂型鑄造的GJL250,采用閉式頂蓋板設(shè)計(jì)。

        珩磨通過(guò)粗珩和精珩2個(gè)階段完成,都使用金剛石油石。試驗(yàn)采用金剛石(金剛石珩磨)和碳化硅(陶瓷珩磨)鑲件作為磨料。金剛石珩磨具有較長(zhǎng)的工具使用壽命,是一種更加經(jīng)濟(jì)的方法。但金剛石磨料的缺點(diǎn)之一是由于切削特性不利導(dǎo)致的模糊珩磨劃痕。

        6.2 試驗(yàn)條件與試驗(yàn)結(jié)果

        驗(yàn)證選擇的測(cè)試循環(huán)是與客戶相關(guān)的通用耐久性試驗(yàn),試驗(yàn)與發(fā)動(dòng)機(jī)客戶的用途有關(guān)。試驗(yàn)用于研究高負(fù)荷和發(fā)動(dòng)機(jī)變轉(zhuǎn)速改變下發(fā)動(dòng)機(jī)和/或零部件系統(tǒng)之間相互作用的耐久性。將冷卻液入口和出口溫度分別設(shè)置成90°C和110°C。機(jī)油入口和出口溫度設(shè)置為95°C和140°C。1個(gè)測(cè)試循環(huán)耗時(shí)6.5h,每個(gè)循環(huán)重復(fù)180次。整個(gè)測(cè)試的柱狀分布圖清晰總結(jié)了發(fā)動(dòng)機(jī)的工況點(diǎn)(圖3)。如圖3所示,發(fā)動(dòng)機(jī)主要在3000~3500r/min轉(zhuǎn)速范圍內(nèi)全負(fù)荷工作,在部分負(fù)荷條件下的工況點(diǎn),發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速變化甚至達(dá)到4500r/min。

        下面的1個(gè)測(cè)試循環(huán)闡釋了發(fā)動(dòng)機(jī)的工況(圖4)。發(fā)動(dòng)機(jī)在90%~100%負(fù)荷范圍內(nèi)工作,轉(zhuǎn)速范圍為750~4500r/min。

        對(duì)具有相同硬件水平新標(biāo)定的2臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)行了測(cè)功機(jī)試驗(yàn)。金剛石珩磨發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)行300h,陶瓷珩磨發(fā)動(dòng)機(jī)運(yùn)行275h。這2臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)的唯一區(qū)別是缸體的珩磨工藝不同,分別采用了金剛石珩磨缸體和陶瓷珩磨缸體。這2種缸體采用了相同的珩磨參數(shù)(表1)。表2總結(jié)了珩磨參數(shù)的測(cè)量結(jié)果。

        表2 金剛石珩磨和陶瓷珩磨缸體的珩磨表面粗糙度

        7試驗(yàn)結(jié)果

        在試驗(yàn)過(guò)程中,要頻繁分析機(jī)油含鐵量。機(jī)油含鐵量是衡量缸孔壁面和活塞環(huán)之間是否缺乏油膜的重要指標(biāo)之一。來(lái)自活塞環(huán)或缸體缸孔表面的金屬是機(jī)油中鐵質(zhì)顆粒的來(lái)源。試驗(yàn)過(guò)程中,每隔50h采集1次機(jī)油樣本,以分析試驗(yàn)過(guò)程中鐵質(zhì)顆粒的累積情況,每隔200h就更換1次發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油。圖5為金剛石珩磨缸體試驗(yàn)過(guò)程中鐵質(zhì)顆粒的累積情況。鐵質(zhì)顆粒在200h以后的累積量約為425mg/kg。在200h時(shí)更換機(jī)油,直至試驗(yàn)結(jié)束,鐵質(zhì)顆粒含量增加至150mg/kg。圖6為陶瓷珩磨缸體的鐵質(zhì)顆粒累積量。試驗(yàn)持續(xù)了275h,未更換機(jī)油。直至試驗(yàn)結(jié)束,鐵質(zhì)顆粒的累積量約為250mg/kg,幾乎為金剛石珩磨缸體的50%。發(fā)動(dòng)機(jī)機(jī)油含鐵量快速增加表明缸孔表面的材料因缺乏潤(rùn)滑油被活塞環(huán)刮落??梢酝茢啵p越大,摩擦和燃油耗越大。2臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)的燃油耗趨勢(shì)比較顯示出相應(yīng)的儲(chǔ)油特性。但可以確定,這兩臺(tái)發(fā)動(dòng)機(jī)具有幾乎相同的功率和扭矩。金剛石珩磨發(fā)動(dòng)機(jī)和陶瓷珩磨發(fā)動(dòng)機(jī)每100h的測(cè)量結(jié)果均在功率和扭矩限值內(nèi)。對(duì)金剛石珩磨和陶瓷珩磨缸體的發(fā)動(dòng)機(jī)在試驗(yàn)過(guò)程中的燃油供油量進(jìn)行分析的結(jié)果表明,在低轉(zhuǎn)速下,這兩種發(fā)動(dòng)機(jī)需要的燃油量幾乎相同,但在較高轉(zhuǎn)速時(shí),金剛石珩磨缸體的試驗(yàn)發(fā)動(dòng)機(jī)需要更多的燃油。另外,研究也表明,較高發(fā)動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)速時(shí)需要較少的燃油量,這可能與陶瓷珩磨缸孔的儲(chǔ)油能力有關(guān)。

        8討論

        金剛石和陶瓷珩磨表面的掃描電子顯微鏡圖像顯示,金剛石珩磨表面比陶瓷珩磨表面更光滑(圖11,圖12)。與陶瓷珩磨表面相比,金剛石珩磨溝槽到珩磨表面的過(guò)渡更加平滑。圖像也表明,金剛石珩磨表面的形成靠推削。圖7示出珩磨溝槽由表面推削形成。圖8示出珩磨溝槽由表面切削形成。這是金剛石和陶瓷珩磨表面的主要差別。

        珩磨溝槽、波谷的容積和方向通過(guò)將機(jī)油保持在缸孔表面以及改善機(jī)油的分布控制可用機(jī)油量。當(dāng)珩磨溝槽被撕裂狀和/或折疊狀金屬屑阻斷時(shí),表面儲(chǔ)油能力下降,很可能會(huì)減小表面上的油膜厚度。

        磨損呈幾個(gè)發(fā)展階段。帶有大量交叉網(wǎng)紋溝槽的氣缸表面是犁削材料沿溝槽堆成的。運(yùn)動(dòng)的活塞環(huán)會(huì)刮掉一些犁削材料,在表面上形成縱向劃痕。機(jī)油分析清晰表明在試驗(yàn)過(guò)程中含鐵量增加。這與缸孔表面脫落的材料直接有關(guān),而缸孔表面材料脫落是由于表面缺乏機(jī)油導(dǎo)致金屬之間的接觸造成的。

        9結(jié)語(yǔ)

        采用金剛石珩磨和陶瓷珩磨缸體進(jìn)行了試驗(yàn)。針對(duì)2種發(fā)動(dòng)機(jī)進(jìn)行了相同的測(cè)試循環(huán)。采用不同的珩磨缸體進(jìn)行2種試驗(yàn)的主要目的是研究金剛石珩磨對(duì)缸孔表面及缸孔表面儲(chǔ)油能力的影響。針對(duì)金剛石珩磨和陶瓷珩磨缸體,分別采用了1個(gè)全新的缸體樣本,研究珩磨表面的形貌。在缸孔表面的機(jī)械加工過(guò)程中,金剛石珩磨對(duì)表面進(jìn)行犁削,而陶瓷珩磨尖銳地切削缸孔表面。與陶瓷珩磨相比,金剛石珩磨會(huì)在表面上遺留更多的可能阻斷儲(chǔ)油溝槽的撕裂狀和/或折疊狀金屬屑。為了提高金剛石珩磨表面的質(zhì)量,在確定珩磨參數(shù)和珩磨工具參數(shù)時(shí)應(yīng)仔細(xì)斟酌。

        田永海孫丹紅譯自SAE Paper 2014-01-1660

        劉巽俊校

        虞展編輯

        噪聲振動(dòng)

        收稿日期:( 2014-11-24)

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