郭鑫,彭博,丁保安,李秀山,張安安,楊銘,王曉波
1.內(nèi)燃機(jī)可靠性國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,山東 濰坊 261061;2.濰柴動(dòng)力股份有限公司,山東 濰坊 261061
消費(fèi)者購(gòu)買(mǎi)振動(dòng)小、安靜的汽車(chē)的意愿越來(lái)越強(qiáng)烈,整車(chē)噪聲、振動(dòng)與聲振粗糙度(noise vibration harshness,NVH)性能成為評(píng)價(jià)汽車(chē)性能的重要指標(biāo)。內(nèi)燃機(jī)是整車(chē)振動(dòng)及噪聲的主要來(lái)源,對(duì)其進(jìn)行減振降噪是提升整車(chē)NVH水平的重要途徑[1]。
內(nèi)燃機(jī)噪聲主要分為燃燒噪聲、機(jī)械噪聲和空氣動(dòng)力噪聲[2]。齒輪傳動(dòng)機(jī)構(gòu)具有傳動(dòng)效率高、結(jié)構(gòu)緊湊、傳動(dòng)比穩(wěn)定、工作可靠、使用壽命長(zhǎng)、適用的圓周速度和功率范圍廣的特點(diǎn),在內(nèi)燃機(jī)行業(yè)應(yīng)用廣泛。但是直齒圓柱齒輪振動(dòng)及噪聲大,是內(nèi)燃機(jī)機(jī)械噪聲的主要影響因素,降低齒輪噪聲是降低內(nèi)燃機(jī)噪聲的關(guān)鍵[3]。
本文中為解決某柴油機(jī)測(cè)試過(guò)程中空壓機(jī)打氣時(shí)出現(xiàn)的整機(jī)聲壓級(jí)偏高問(wèn)題,通過(guò)對(duì)齒輪嚙合及敲擊噪聲產(chǎn)生的影響因素分析及根據(jù)剪切齒輪可有效降低敲擊噪聲的特點(diǎn),確定使用剪切齒輪代替齒輪系中間過(guò)渡直齒圓柱齒輪的降噪方案,并進(jìn)行優(yōu)化前后噪聲對(duì)比測(cè)試,驗(yàn)證剪切齒輪降低敲擊噪聲的效果。
根據(jù)產(chǎn)生機(jī)理不同,齒輪系統(tǒng)噪聲分為嚙合噪聲與敲擊噪聲2類(lèi)。
在齒輪傳動(dòng)時(shí),嚙合齒面上存在相對(duì)運(yùn)動(dòng),在齒輪嚙合處產(chǎn)生滑動(dòng)摩擦力,相對(duì)滑動(dòng)速度反向時(shí),摩擦力大小、方向的改變導(dǎo)致齒輪嚙合點(diǎn)間產(chǎn)生“節(jié)點(diǎn)脈沖”現(xiàn)象[4],隨著齒輪轉(zhuǎn)速升高、傳動(dòng)效率增大、表面精度降低,產(chǎn)生較大的嚙合噪聲。并且由于齒輪安裝誤差、加工誤差以及輪齒剛度周期性變化,導(dǎo)致齒輪系在嚙合過(guò)程中產(chǎn)生軸向及徑向振動(dòng)激勵(lì),激勵(lì)通過(guò)固體傳導(dǎo)或者固體表面直接輻射等途徑形成齒輪嚙合噪聲[5]。
在齒輪嚙合傳動(dòng)時(shí),齒廓之間必須保持合適的齒側(cè)間隙[6],以便在齒廓間形成潤(rùn)滑油膜,并避免齒輪因摩擦發(fā)熱而膨脹卡死。齒側(cè)間隙過(guò)大,齒輪嚙合時(shí)產(chǎn)生較大的嚙合沖擊,產(chǎn)生 “咔噠”“咔噠”的敲擊噪聲。在實(shí)際生產(chǎn)、裝配過(guò)程中,受齒輪加工誤差、裝配誤差、齒輪傳動(dòng)尺寸鏈過(guò)長(zhǎng)以及機(jī)體位置度等因素影響,很難將齒側(cè)間隙控制在理想范圍內(nèi),極易產(chǎn)生齒輪敲擊噪聲[7]。
剪切齒輪由主齒輪、副齒輪、定位銷(xiāo)及支撐釘?shù)冉M成,如圖1所示。剪切齒輪裝配時(shí),調(diào)整主、副齒輪上3顆支撐釘孔中心的偏置量,主、副齒輪通過(guò)定位銷(xiāo)定位,將支撐釘壓裝進(jìn)主、副齒輪對(duì)應(yīng)的支撐釘孔,最后拔出定位銷(xiāo),完成安裝。齒輪系運(yùn)行時(shí),齒輪副驅(qū)動(dòng)側(cè)隙距離與背隙側(cè)距離在齒輪嚙合時(shí)交替變化,齒輪副相互撞擊產(chǎn)生敲擊噪聲。剪切齒輪的主、副齒輪錯(cuò)開(kāi)一定角度,可以減小相鄰齒輪的齒側(cè)間隙,降低齒輪副之間的相互撞擊力,并且剪切齒輪支撐釘上半部分裝有橡膠材料,起到支撐及減振作用,從而降低齒輪敲擊噪聲[8]。
a)主齒輪 b)副齒輪 c)齒輪總成圖1 剪切齒輪照片
試驗(yàn)用6缸4沖程柴油發(fā)動(dòng)機(jī)后端齒輪系采用直齒圓柱齒輪傳動(dòng),測(cè)試過(guò)程中發(fā)現(xiàn)空壓機(jī)在打氣時(shí),整體聲壓級(jí)偏高,與卸荷后狀態(tài)形成鮮明對(duì)比,主觀感受“咔噠”“咔噠”異響嚴(yán)重。為降低齒輪系噪聲,將空壓機(jī)齒輪與曲軸齒輪中間的過(guò)渡齒輪由直齒圓柱齒輪更換為剪切齒輪,并對(duì)優(yōu)化前、后狀態(tài)進(jìn)行噪聲測(cè)試,驗(yàn)證其優(yōu)化效果。
試驗(yàn)用柴油機(jī)的怠速為700 r/min,空壓機(jī)與曲軸速比為1.116:1。對(duì)柴油機(jī)進(jìn)行整機(jī)噪聲測(cè)試,以確定柴油機(jī)噪聲特性以及最大噪聲源。
整機(jī)噪聲測(cè)試在半消聲室內(nèi)進(jìn)行,依據(jù)文獻(xiàn)[9]規(guī)定的方法進(jìn)行試驗(yàn), 測(cè)試工況為怠速工況,試驗(yàn)時(shí)對(duì)中冷前后管路、排氣管路進(jìn)行包裹,將空壓機(jī)進(jìn)、排氣引出至試驗(yàn)室外部。
測(cè)試麥克風(fēng)布置如圖2所示。圖2中藍(lán)色矩形代表柴油機(jī)最小包絡(luò)面面積,頂部測(cè)點(diǎn)麥克風(fēng)與柴油機(jī)缸體上沿的距離為1 m;前、后、左、右麥克風(fēng)與柴油機(jī)缸體的橫向距離均為1 m,麥克風(fēng)縱向高度為頂部測(cè)點(diǎn)離開(kāi)地面距離一半。齒輪室殼體振動(dòng)測(cè)點(diǎn)如圖3所示。
圖2 噪聲測(cè)試麥克風(fēng)布置圖
圖3 齒輪室殼體振動(dòng)測(cè)點(diǎn) 圖4 空壓機(jī)近場(chǎng)1 m處聲壓級(jí)曲線
怠速打氣與卸荷工況下,空壓機(jī)近場(chǎng)1 m處的聲壓級(jí)如圖4所示。由圖4可知:空壓機(jī)打氣時(shí)的聲壓級(jí)較卸荷后高3.11 dB,打氣噪聲偏高。
經(jīng)小波變換[10]后的發(fā)動(dòng)機(jī)近場(chǎng)1 m處噪聲頻譜如圖5所示。由圖5可知,小波變換后空壓機(jī)打氣時(shí)的噪聲能量主要集中在2500~5500 Hz,時(shí)間間隔為0.077 s,與空壓機(jī)工作時(shí)間間隔一致[11]。
圖5 發(fā)動(dòng)機(jī)近場(chǎng)1 m處噪聲頻譜圖
齒輪室殼體振動(dòng)頻譜圖如圖6所示(圖中g(shù)為自由落體加速度)。由圖5、6可知,噪聲頻率特征、時(shí)間特征與齒輪敲擊特征完全符合,近場(chǎng)噪聲能量與齒輪室振動(dòng)能量趨勢(shì)一致,聲振耦合[12]。因此確定空壓機(jī)打氣時(shí)柴油機(jī)1 m處聲壓級(jí)偏高的主要原因?yàn)辇X輪系齒輪敲擊噪聲過(guò)大。
圖6 齒輪室殼體振動(dòng)頻譜圖
當(dāng)活塞上行時(shí),曲軸齒輪驅(qū)動(dòng)空壓機(jī)齒輪運(yùn)動(dòng),空壓機(jī)開(kāi)始打氣,缸內(nèi)氣壓增加[13]。當(dāng)活塞下行時(shí),空壓機(jī)內(nèi)高壓氣體驅(qū)動(dòng)活塞,空壓機(jī)轉(zhuǎn)速瞬間加快,導(dǎo)致空壓機(jī)齒輪轉(zhuǎn)速大于曲軸齒輪轉(zhuǎn)速,此時(shí)空壓機(jī)齒輪驅(qū)動(dòng)曲軸齒輪轉(zhuǎn)動(dòng),且空壓機(jī)齒輪先脫離后嚙合,齒輪先后連續(xù)2次敲擊,產(chǎn)生敲擊噪聲[14]。試驗(yàn)用柴油機(jī)后端齒輪系均采用直齒圓柱齒輪傳動(dòng),當(dāng)齒輪系齒側(cè)間隙較大時(shí),齒輪敲擊能量較高,產(chǎn)生較大的齒輪敲擊噪聲。
齒輪噪聲的表現(xiàn)形式不同,優(yōu)化方法也不同。該柴油機(jī)齒輪噪聲主要表現(xiàn)為敲擊噪聲,因此采用剪切齒輪降低噪聲。優(yōu)化后的齒輪系布置方案如圖7所示,圖中齒輪系左上方為空壓機(jī)齒輪,右下方為發(fā)動(dòng)機(jī)曲軸驅(qū)動(dòng)齒輪,中間過(guò)渡齒輪由直齒圓柱齒輪更換為直齒剪切齒輪,齒輪剪切量控制在(0.43±0.10)mm。剪切齒輪的主、副齒輪錯(cuò)開(kāi)一定角度,產(chǎn)生剪切量,從而減小相鄰嚙合齒輪間的齒側(cè)間隙,降低齒輪敲擊能量和齒輪敲擊噪聲。
圖7 剪切齒輪方案布置
怠速工況下對(duì)優(yōu)化后的柴油機(jī)近場(chǎng)1 m處的整機(jī)噪聲進(jìn)行測(cè)試,試驗(yàn)測(cè)點(diǎn)及試驗(yàn)方法與優(yōu)化前均保持一致。將優(yōu)化前、后2種狀態(tài)進(jìn)行對(duì)比,結(jié)果如表1所示。通過(guò)試驗(yàn)數(shù)據(jù)可知,更換剪切齒輪后,空壓機(jī)打氣時(shí)發(fā)動(dòng)機(jī)近場(chǎng)1 m聲壓級(jí)降低2.64 dB,打氣聲壓級(jí)差值降低3.5 dB。
表1 優(yōu)化前后聲壓級(jí)對(duì)比 dB
發(fā)動(dòng)機(jī)近場(chǎng)1 m處,小波變換后噪聲頻譜圖如圖8所示。與圖5相比,柴油機(jī)近場(chǎng)齒輪敲擊能量明顯降低,降噪效果明顯。
圖8 優(yōu)化后發(fā)動(dòng)機(jī)近場(chǎng)1 m處噪聲頻譜圖
以柴油機(jī)后端齒輪系為研究對(duì)象,通過(guò)聲壓級(jí)測(cè)試及小波變換,從發(fā)動(dòng)機(jī)近場(chǎng)噪聲及齒輪室振動(dòng)2個(gè)角度進(jìn)行分析,確定采用剪切齒輪代替原直齒圓柱齒輪,優(yōu)化方案可以有效減小齒側(cè)間隙,降低齒輪敲擊能量和敲擊噪聲。該方案對(duì)實(shí)際工程應(yīng)用中剪切齒輪設(shè)計(jì)及產(chǎn)品規(guī)劃具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。