湛江NTA855-G4康明斯柴油发电机中大修服务站「康明斯电力」
活塞的修理
活塞裙部的磨损、活塞裙部的失圆度与锥形度大于规定值时应更换。
活塞环槽磨损加宽,使活塞环的侧隙大于规定允许值时,可按照加大尺寸的活塞环在车床上车削活塞环槽。
活塞销座孔磨损超过规定值时,要将销孔用铰刀铰到修理尺寸,并配上加大尺寸的活塞销。
活塞脱顶,裙部拉伤-时-以更换。
在不具备修理条件时,通常采用更换标准尺寸活塞或汽缸套的方法予以解决。
3.2.2.2活塞环的常见故障与检修
1活塞环的常见故障
1)上下环面磨损
原因这是因为活塞在汽缸里作往复变速运动,因而,环的运动方向也随之频繁地改变,结果使环的上下面在环槽内不断撞击,这样就造成了环的上下面磨损。与环槽的磨损情况相似,也是越靠近活塞顶,环的磨损越大。
后果活塞环的侧隙增大。
2弹力减弱
原因磨损和高温作用
后果侧隙、背隙、端隙增大;密封作用下降;漏气、窜机油,发动机机油消耗量增加;功率、经济性下降。
3断裂
原因安装方法不当,卡伤撞断活塞环;侧隙、端隙过小,使环卡断;承受大负荷的撞击如内燃机突爆时;修理时缸肩未刮除,将一道活塞环撞断。
后果:拉伤活塞及汽缸壁。
偏缸殓查
前面讲述的连杆校正器是检验连杆弯曲和扭曲的工具,在维修工作中用它既方便又能较好地-,但根据工作条件和使用环境的不同,有的单位不一定具备,在这种情况下,可以采用偏缸检查的方法检查活塞连杆组的弯曲与偏斜现象。
1)偏缸的检验方法将不带活塞环的活塞连杆组,按规定装入汽缸中,连接连杆轴颈,按规定扭力拧紧螺栓螺母,转动曲轴使活塞处于上下止点;松开固定螺钉可变更两凸缘盘间的相对角位置,从而也就变更了整个喷油泵的供油提前角。然后用厚薄规测量活塞头部各方向与汽缸壁的间隙,如间隙相同,即表示装配合适,活塞偏缸间隙大不得超过0.10mm。如相对间隙相差很大,甚至某一方向没有间隙时,即表示有偏缸存在,-以调整,再行配合。根据经验方法,也可从汽缸下端看其漏光情况,来判断其是否有偏缸现象存在。
2产生偏缸的原因
汽缸方面:活塞在汽缸上、中、下部位,向同一方向歪斜,可能是因搪缸不当,发生汽缸轴线与曲轴轴线不相垂直向发动机前后倾斜,汽缸轴线向前后位移等。
曲轴方面:活塞在汽缸上下部位有不同方向的歪斜,可能因连杆轴颈锥形与主轴线不平行,或因曲轴箱变形和曲轴轴承配合不当,使曲轴轴线与汽缸轴线不相垂直,以及曲轴弯曲等活塞在汽缸中部位置改变歪斜方向,是因为连杆轴颈轴线与曲轴轴线不在同一平面内。反之,曲轴转速降低,飞块离心力减小,从动盘在弹簧的作用下退回一定角度,使供油提前角相应减小。
连杆方面:个别活塞在汽缸上、中、下部位向同一方向歪斜,歪斜方向就是连杆小端自弯曲方向,在中部歪斜-,上行和下行偏缸方向有改变,则为连杆扭曲。
活塞方面:可能因活塞销座孔铰偏不正。
总之,偏缸不一定是单一零件的问题,印象它的因素有很多,因此,必须根据检查情况多方分析,找出原因,加以修整。
方分析,找出原因,加以修整。
柴油机燃油供给系统
柴油机燃油供给系统的功用是根据柴油机的工作要求,在一定的转速范围内,将一定数量的柴油,在一定的时间内,以一定的压力将雾化-的柴油按一定的喷油规律喷入汽缸,并使其与压缩空气迅速而-地混合和燃烧。它的工作情况对柴油机的功率和经济性重要影响。气门座是与气门密封锥-配合的支承面,它与气门共同-密封性能,同时它还要把气门头部的热量传递出去。
应用为广泛的直列柱塞式喷油泵柴油机燃油供给系统组成:直列柱塞式喷油泵一般由柴油机曲轴的正时齿轮驱动。固定在喷油泵体上的活塞式输油泵由喷油泵的凸轮轴驱动。当柴油机工作时,输油泵从柴油箱吸出柴油,经油水分离器除去柴油中的水分,再经柴油滤清器滤除柴油中的杂质,然后送入喷油泵,在喷油泵内柴油经过增压和计量之后,经高压油管输往喷油器,后通过喷油器将柴油喷入燃烧室。喷油泵前端装有喷油提前器,后端与调速器组成一体。输油泵供给的多余柴油及喷油器顶部的回油均经回油管返回柴油箱。过滤式干式:引导气流通过滤芯,使灰尘和杂质被黏附在滤芯上。在有些小型柴油机上,往往不装输油泵,而依靠重力供油柴油箱的位置比喷油泵的位置高
柴油机的燃料是在压缩过程接近终了时喷入汽缸内的。喷油器的作用是将燃料雾化成细粒,并使它们适当地分布在燃烧室中,形成-的可燃混合气。因此,对喷油器的基本要求是:有一定的喷射压力、一定的射程、一定的喷雾锥角、喷雾-,在喷油终了时能迅速停油、不发生滴油现象。当输出转矩大于阻力矩时,则转速将升高,如不能达到新的平衡,则转速将不断上升,会发生“飞车”事故。
目前,中小功率柴油机常采用闭式喷油器。闭式喷油器在不喷油时,喷孔被一个受强力油的雾化,能够迅速切断燃油的供给,不发生燃油滴漏现象。这对于低速小负荷运转时尤为重要。其主要类型有孔式和轴针式两种。
1)孔式喷油器
孔式喷油器主要用于直接喷射式柴油机中。由于喷孔数可有几个且孔径小,因此,它能喷出几个锥角不大、射程较远的喷柱。一般喷油孔的数目为2~8个,喷孔直径为0.15~0.50mm喷孔数目与方向取决于各种燃烧室对于雾化的要求与喷油器在燃烧室内的布置。例如6135g型柴油机的燃烧室是仞形,混合气的形成主要是将燃油直接喷射在燃烧室空间而实现的,故采用孔闭式喷油器。喷孔直径为0.35mm,喷射角为150°,针阀开启压力为17.5mpa,喷柱形状与仞形燃烧室相适应。根据各凸轮的相对位置和凸轮轴的旋转方向,即可判断发动机的发火次序。
孔式喷油器的结构主要由针阀、针阀体、挺杆、调压弹簧、调整螺钉和喷油器体等零件组成。
喷油器的主要零件是用合金钢制成的针阀和针阀体,两者合称为针阀偶件又称喷油嘴偶件。针阀上部的圆柱表面与针阀体相应的内圆柱表面作的滑动配合,配合间隙约为0.001~0.0025mm。此间隙必须在规定的范围内。若间隙过大,则可能产生漏油而使油压下降,影响喷雾;若间隙过小,则针阀不能自山滑动。针阀中下部的锥面全部露出在针阀体的环形油腔中,其作用是承受由油压造成的轴向推力而使针阀上升,所以此锥面称为承压锥面。针阀下端的锥面与针阀体上相应的内锥面配合,以实现喷油器内腔的密封,装在喷油器体上部的调压弹簧通过挺杆使针阀紧压在针阀体的密封锥面上,使其喷孔关闭。只有当油压上升到-克服调压弹簧的弹力时,针阀才能升起而开始喷油。喷射开始射的喷油压力取决于调压弹簧的弹力,它可用调压螺钉调节。若轴瓦合金为铝基合金俗称铝瓦,能转动2、3圈,同时再握住连杆小端,沿曲轴轴线方向拨动,应没有松旷感觉即为合适。
高压燃油从进油管接头经滤芯、喷油器体中的油道进入针阀体上端的环形槽内。此槽与针阀体下部的环状空间用两个斜孔连通。流经下部空腔的高压柴油对针阀锥面产生向上的轴向推力,当此力克服了调压弹簧和针阀与针阀体间的摩擦力此力很小后,针阀上移,开启喷孔,于是高压燃油便从针阀体下端的喷孔喷入燃烧室内。针阀的升程受到喷油器体下端面的-,这样有利于很快地切断燃油。当喷油泵停止供油时,由于高压油管内油压急剧下降,针阀在调压弹簧的作用下迅速将喷孔关闭,停止供油。这时注意观察,如有裂纹,在铁粉末聚积的中间就会发现有清楚的裂纹线条。
在喷油器工作期间会有少量燃油从针阀和针阀体的配合面间的间隙漏出。这部分燃油对针阀可起润滑作用,并沿着挺杆周围的空隙上升,通过回油管螺栓1上的孔进入回油管,流回到燃油箱中。为防止细小杂物堵塞喷孔,在高压油管接头上装有缝隙式滤芯。
喷油器用两个固定螺钉固定在汽缸盖上的喷油器座孔内,用铜锥体密封,防止漏气。安装时,喷油器头部应伸出汽缸体平面一段距离各种机器均有具体规定。为此,可在铜锥体与喷油器间加垫片或用更换铜锥体的方法来调整。
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