Объектом исследования является двигатель внутреннего сгорания (ДВС) с принудительным зажиганием КАМАЗ серии 820.73-320 (КАМАЗ-820), работающий на компримированном природном газе. Цель работы - повышение эффективности диагностирования автотракторных ДВС, работающих на газомоторном топливе, с помощью регистрации и анализа данных системы управления двигателем и применения датчиков, регистрирующих качество горения топливовоздушной смеси. Разработан бортовой комплекс для регистрации параметров, характеризующих качество рабочих процессов в ДВС КАМАЗ-820 на компримированном природном газе - метане. Проведены длительные испытания на экспериментальной установке на базе автомобиля. В результате исследований подтверждена возможность длительно регистрировать параметры системы управления двигателем синхронно с дополнительными параметрами, такими как состав топливовоздушной смеси, частота и амплитуда колебаний блока цилиндров. Показан алгоритм регистрации и обработки данных для диагностирования ДВС. Разработаны практические рекомендации по эксплуатации газомоторной техники с бортовым комплексом регистрации при определении причин отказов двигателя. Показана возможность визуализации, хранения и анализа зарегистрированных данных.
Идентификаторы и классификаторы
- SCI
- Физика
Опыт эксплуатации автотракторных двигателей внутреннего сгорания (ДВС), работающих на компримированном природном газе, выявил некоторые недостатки, существенно влияющие на моторесурс. К таким недостаткам относится дефект «негерметичность головки цилиндра». Особенно часто дефекты данного вида возникают в двигателях КАМАЗ серии 820.73-320 (КАМАЗ-820) [1] и приводят к выходу из строя ДВС, простою техники, снижению уровня технической готовности [2]. Достоверное установление причин возникновения описанных дефектов позволит принять меры по повышению надежности и повысить основные эксплуатационные показатели подвижного состава, эксплуатируемого на газомоторном топливе. Однако для всестороннего анализа причин возникновения отказа необходим массив объективных данных, длительно регистрируемых в процессе эксплуатации, в том числе и во время возникновения отказа.
Если у вас возникли вопросы или появились предложения по содержанию статьи, пожалуйста, направляйте их в рамках данной темы.
Список литературы
1. Садриев А.Г., Алексеев А.В., Шамсутдинов Д.М. Способы повышения долговечности и надежности головокблокацилиндровдвигателейвнутреннегосгоранияавтомобиля КамАЗсерии820. 74-янауч.- техн. конф. студентов, аспирантов и молодых ученых УГНТУ: матер. Уфа, Изд-во УГНТУ, 2023, 251 с. EDN: VZEVVM
2. Краснов И.В. Факторы, определяющие преждевременный выход из строя газовых двигателей КАМАЗ и причины их капремонта в гарантийный период. Транспорт на альтернативном топливе, 2023, № 2 (92), с. 54-61. EDN: DWJPIG
3. Захаров А.А. Повышение долговечности головок блока цилиндров дизелей при восстановлении путем применения деконцентраторов напряжений. Автореф. дис. … канд. техн. наук. Саратов, 2005, 20 с. EDN: NNROVB
4. Ведрученко В.Р., Крайнов В.В., Кокшаров М.В. и др. О технических решениях при переводе транспортных и судовых ДВС на использование газообразного топлива. Омский научный вестник, 2014, № 3 (133), с. 186-189.
5. Батыршин Р.Р., Гатиятов А.А. Автотехника ОАО “КАМАЗ” на природном газе. Транспорт на альтернативном топливе, 2012, № 1 (25), с. 42-43. EDN: OXQMRH
6. Генкин К.И. Газовые двигатели. Москва, Машиностроение, 1977, 193 с.
7. Mittal V., Revier B.M., Heywood J.B. Phenomena that determine knock onset in spark-ignition engines. SAE Technical Paper, 2007, no. 2007-01-0007.
8. McKenzie J., Cheng W.K. The anatomy of knock. SAE Technical Paper, 2016, no. 2016-01-0704.
9. Краснов И.В., Марышев Д.В. Обзор технических решений по модернизации газового двигателя автомобиля КАМАЗ. Студенческий научный форум. XIV Междунар. студенческая науч. конф.: матер. URL: https://scienceforum.ru/2022/article/2018031566 (дата обращения 11.10.2024).
10. Алабердин И.Р., Алексеев А.В., Садриев А.Г., Шамсутдинов Д.М., Низамутдинов М.Х., Иванова О.В. Методы повышения надежности головок цилиндров ДВС КАМАЗ серии 820. Транспорт на альтернативном топливе, 2023, № 5 (95), с. 45-54. EDN: IJHWVV
11. Лукшо В.А. Комплексный метод повышения энергоэффективности газовых двигателей с высокой степенью сжатия и укороченными тактами впуска и выпуска. Дис. … д-ра техн. наук. Москва, ГНЦ РФ ФГУП НАМИ, 2015, 383 с. EDN: EEYWAJ
12. Набоких В.А. Аппараты систем зажигания: справочник. Москва, Академия, 2009, 318 с.
13. Шабанов А.Ю., Колодочкин М.В. Свечи и мотор. Научно-популярное издание. Москва, ООО “Контент-пресс”, 2011, 208 с.
14. Serrano D., Obiols J., Lecointe B. Optimization of dual fuel diesel-methane operation on a production passenger car engine-thermodynamic analysis. SAE Technical Paper, 2013, art. no. 2013-01-2505. DOI: 10.4271/2013-01-2505
15. Chen R., Kuboyama T., Moriyoshi Y., Yasueda S., Doyen V., Martin J.-B. Effects of engine operating condition and fuel property on pre-ignition phenomenon in a highly boosted premixed natural gas engine. SAE Technical Paper. 2019 JSAE/SAE Powertrains, Fuels and Lubricants, 2019. DOI: 10.4271/2019-01-2154
16. Königsson F. On combustion in the CNG-diesel dual fuel engine. Ph. D. thesis. KTH Royal Institute of Technology, 2014.
17. ГОСТ 34704-2020. Газ природный. Определение метанового числа. Москва, Стандартинформ, 2021, 18 с.
18. Дидманидзе О.Н., Афанасьев А.С., Хакимов Р.Т. Метановое число природного газа и его влияние на эффективность рабочего процесса газового двигателя. Записки Горного института, 2021, т. 251, с. 730-737. EDN: IHICIO
19. Дидманидзе О.Н., Хакимов Р.Т., Большаков Н.А. Пути совершенствования охлаждающих систем при использовании метана в газомоторных двигателях. Инфокоммуникационные и интеллектуальные технологии на транспорте IITT’2018. I Междунар. науч.-практ. конф.: матер. Липецк, Липецкий государственный технический университет, 2018, т. 2, с. 45-52. EDN: VODHAC
20. Хакимов Р.Т., Дидманидзе О.Н., Парлюк Е.П. Определение метанового числа состава сжиженного природного газа. Известия СПбГАУ, 2019, № 2 (55), с. 150-158. EDN: PUXVIK
21. ГОСТ 27577-2022. Газ природный топливный компримированный для двигателей внутреннего сгорания. Технические условия. Москва, Российский институт стандартизации, 2022, 12 с.
22. Гнедова Л.А., Гриценко К.А., Лапушкин Н.А., Перетряхина В.Б., Федотов И.В. Газомоторные топлива на основе метана. Анализ требований к качеству и исходному сырью. Современные технологии переработки и использования газа. Научно-технический сборник Вести газовой науки, 2015, № 1 (21), с. 86-97. EDN: WJGPNT
23. Dues S.M., Adams J.M., Shinkle G.A.Combustion knock sensing: sensor selection and application issues. SAE Technical Paper Series, 1990, no. 900488. DOI: 10.4271/900488
24. Qiao N., Krishnamurthy C., Moore N. Determine air-fuel ratio imbalance cylinder identification with an oxygen sensor. SAE Int. J. Engines, 2015, vol. 8 (3). DOI: 10.4271/2015-01-0869
25. SAE J 1939/81.Network Management: recommended practice for serial control and communications vehicle network. SAE Ground Vehicle Standard. Warrendale, PA, SAE International, Society of Automotive Engineers, 1997. DOI: 10.4271/J1939/81_199707
26. Planar Wide Band Lambda Sensor. Technical Customer Information. Y 258 E00 015e by Bosch. URL: https://ecotrons.com/files/Bosch_LSU49_Tech_Info.pdf (accessed 11.10.2024).
27. Draper C.S. Pressure waves accompanying detonation in engines. Journal of Aeronautical Science, 1938, vol. 5, pp. 219-226.
Выпуск
Другие статьи выпуска
В соответствии с программой мероприятий по реализации положений cоглашения № 75 от 17.06.2016 г. о сотрудничестве между ПАО «Газпром», ОАО «РЖД», АО Группа Синара, АО «Трансмашхолдинг» в качестве перспективного альтернативного топлива для тепловозных дизелей предложено использовать сжиженный природный газ. Несмотря на значительный мировой и отечественный опыт конвертации дизелей на работу по газодизельному циклу проблема обеспечения надежного воспламенения газового топлива в цилиндрах в полной мере не получила однозначного решения. Ключевыми барьерами, ограничивающими область надежного воспламенения газового топлива, являются нестабильная работа штатной топливной аппаратуры на режимах холостого хода и частичных нагрузок, а также существенное ухудшение теплового состояния ключевых составных частей двигателя при реализации газодизельного цикла, например, топливных форсунок. С одной стороны, такое положение обусловлено требованиями владельца инфраструктуры в лице ОАО «РЖД» об одновременном обеспечении высокой степени замещения дизельного топлива газовым и реализации полной мощности как в дизельном, так и в газодизельном цикле, что подразумевает работу на обозначенных режимах на штатной топливной аппаратуре, не предназначенной для эксплуатации на таких режимах. С другой стороны, при конвертации дизелей на работу по газодизельному циклу, как правило, значительное внимание уделяется обеспечению стабильной подачи запальной порции топлива без оценки теплового состояния форсунок, что приводит к повышению температуры носков распылителей форсунок, а следовательно, к увеличению темпа закоксовывания распыливающих отверстий, зависанию и в ряде случаев заеданию иглы. В настоящей статье проведено исследование закономерностей изменения температуры форсунки дизеля при реализации газодизельного цикла и установлено, что температура поверхности форсунок в газодизельном цикле работы двигателя увеличивается на 25…35 °С по сравнению с температурой в чисто дизельном цикле в зависимости от частоты вращения коленчатого вала и нагрузки на двигатель.
Актуальность статьи обусловлена необходимостью замещения нефтяного дизельного топлива моторными топливами, получаемыми из альтернативных сырьевых ресурсов. В качестве современного альтернативного топлива рассмотрен природный газ. Проведено экспериментальное исследование двигателя с принудительным зажиганием типа КАМАЗ 820.93, работающего на природном газе (газовый двигатель). При испытаниях двигатель поочередно оснащался поршнями базового варианта с цилиндрической камерой в поршне и опытными поршнями по вариантам № 1 и 2, различающимися диаметром и глубиной указанной камеры. На режиме, близком к режиму максимального крутящего момента, наименьший удельный эффективный расход топлива, равный 193 г/(кВт · ч) достигнут при использовании опытных поршней по варианту № 2, а наибольший - 197 г/(кВт · ч) - при использовании базовых поршней. На этом режиме наименьшая концентрация оксидов азота в отработавших газах исследуемого двигателя, равная 1100 ppm, отмечена при использовании базовых поршней, а наибольшая - 1350 ppm - при использовании опытных поршней по варианту № 1. На других скоростных режимах с полной нагрузкой наибольшее содержание оксидов азота в отработавших газах отмечено при использовании опытных поршней по варианту № 2. При этом наибольшая концентрация несгоревших углеводородов в отработавших газах, равная 2200 ppm, отмечена при использовании базовых поршней, а наименьшая - 1700 ppm - при использовании опытных поршней по варианту № 2. В целом отмечены преимущества использования в исследуемом двигателе опытных поршней по варианту № 2.
Цель работы, основные результаты которой представлены в публикации, - адаптация программного обеспечения системы управления двигателем внутреннего сгорания к изменению характеристик и условий работы двигателя. Работа проведена на примере адаптации топливоподачи за счет сохранения коррекций, формируемых a-регулятором по обратной связи с l-зондом для поддержания заданного состава смеси. Методика основана на использовании искусственной нейронной сети (ИНС), работающей по технологии «Локально-линейные модели». Актуальность работы обусловлена тем, что опыт разработки ИНС для систем управления ДВС практически отсутствует. При этом использование ИНС в виде «черных ящиков» от сторонних производителей не обеспечивает требований к функциональной безопасности и может потребовать повышенных ресурсов от микроконтроллера. В публикации представлено описание разрабатываемой методики адаптивного управления, ее сравнение с классическим табличным методом и результаты предварительных моторных испытаний двигателя со встроенной ИНС.
Улучшение статических и динамических показателей дизельных двигателей может быть достигнуто при выборе оптимальной схемы системы воздухоснабжения. В статье проанализированы применяемые схемы систем наддува дизельных двигателей. Рассмотрены система газотурбинного наддува со свободным турбокомпрессором, система наддува с силовой турбиной и приводным компрессором, система наддува с турбокомпрессором и регулированием подачи дополнительного воздуха в цилиндры. В качестве объекта исследования выбран дизельный двигатель типа Д6Н, работающий в составе дизель-генераторной установки. Разработана математическая модель комбинированного двигателя с указанными системами наддува и электронным регулятором частоты вращения. С использованием программного комплекса SimInTech проведено моделирование переходного процесса наброса полной нагрузки на исследуемый двигатель. Замена системы газотурбинного наддува исследуемого двигателя силовой турбиной и приводным компрессором привела к сокращению продолжительности переходного процесса с 3,07 до 2,82 с. Для улучшения динамических характеристик системы газотурбинного наддува рассмотрена возможность дополнительной подачи воздуха в цилиндры в динамических режимах. Получена желательная характеристика дополнительной подачи воздуха в цилиндры двигателя с турбокомпрессором и регулированием подачи дополнительного воздуха в цилиндры. При реализации этой характеристики интегральная подача дополнительного воздуха в цилиндры в рассматриваемом переходном процессе составила 0,02342 кг. Подача дополнительного воздуха в цилиндры двигателя с турбокомпрессором позволила сократить продолжительность переходного процесса до 2,82 с.
Создана и исследована система охлаждения ракетного двигателя с покрытиями из природных материалов (гранит, кварцит, туф, тешенит). Цель исследования - поиск способов для обеспечения теплозащиты поверхности нагрева. Показаны пути управления процессом напыления на металлическую подложку до сжигания топлива на покрытии, что может интенсифицировать процесс напыления путем изменения угла наклона горелки и длины струи, истекающей из сопла в результате спиновой детонации. Определен оптимальный угол встречи струи с покрытием. На интерферограммах в виде концентрации линий процесса разрушения видны уплотнения, схлопывания пор, развитие микротрещин растяжения, сдвиг слоев сжатия, ориентированных по направлению максимального термического напряжения. С помощью голографии построены графики деформаций и перемещений. Местные напряжения регистрируются оптическим методом. Коэффициент избытка окислителя при испытаниях a < 1; длина струи 0…0,16 м; радиус струи (3…10) × 10-3 м; угол между осью горелки и плоскостью покрытия 90°…0°. Согласно полученным интерферограммам, разрушения покрытия следует ожидать, когда микротрещины сосредотачиваются вдоль зоны разлома. Далее трещина переходит к своему критическому размеру и разрушению покрытия. Для познания механизма разрушения покрытия использовали голографическую интерферометрию, скоростную киносъемку СКС-1М и аналитическое решение задачи термоупругости. Важно, что разрушение покрытий в виде каверны наблюдалось в реальном времени. Предварительные повреждения концентрируются в локальных зонах деформаций. Возникший разрыв покрытия фиксируется оптическими методами.
Актуальной проблемой современного двигателестроения является обеспечение работоспособности деталей цилиндропоршневой группы, которые представляют собой одни из наиболее нагруженных деталей двигателей внутреннего сгорания. Решение этой проблемы возможно путем поддержания приемлемого теплового состояния этих деталей. При этом первостепенное значение имеет теплообмен между указанными деталями, в частности, теплообмен в зоне поршневых колец. В статье рассмотрены особенности теплообмена при отводе теплоты от поршня, а именно теплоотвода через поршневые кольца. Теплоотвод через поршневые кольца характеризуется термическим сопротивлением в области контакта поршня и кольца, а также термическим сопротивлением масляной пленки в зазоре между кольцом и втулкой цилиндра. Результаты комплексного моделирования в программном комплексе ICE позволяют оптимизировать конструкцию деталей цилиндропоршневой группы для снижения тепловых и механических потерь и повышения КПД двигателя, а также обеспечить надежность работы двигателя, снижение износа и риска залегания поршневых колец.
Статья посвящена проблеме недостаточной проработки критериев и методов оценки эффективности эксплуатации гибридных автомобилей. Для априорной оценки расхода топлива в условиях, приближенных к эксплуатационным, предложено использовать теоретический метод моделирования, основанный на анализе потерь в цепочках передачи энергии в комбинированной энергоустановке и учитывающий ее тип и характеристики. В статье дано описание экспериментальных гибридных автомобиля и автобуса, задействованных в исследовании, приведены результаты оценки их топливной экономичности в условиях дорожных испытаний. Представлена методика экономического расчета, позволяющая оценить возможную экономическую выгоду от эксплуатации гибридных автомобилей для эксплуатирующих организаций в зависимости от предполагаемого среднегодового пробега и периода эксплуатации. Указаны границы условий, при которых эксплуатация гибридных автомобилей категорий M1, М2, М3 и N1 экономически оправдана. В качестве критериев эффективности гибридных автомобилей категорий M1 и N1 на государственном уровне рассмотрены расход топлива и выбросы углекислого газа при эксплуатации. Рекомендуется относить к эффективным гибридные автомобили, имеющие средний расход топлива по ГОСТ Р 59890-2021 6,4 л / 100 км и ниже или выбросы СО2 меньше 150 г/км. В соответствии с ГОСТ Р 58554-2019 такие автомобили относятся к классам A, B, C, D и E. При оценке эффективности гибридных автомобилей массой более 2610 кг целесообразно применять удельные показатели. Результаты расчета показывают, что удельный расход топлива автомобилей с комбинированными энергетическими установками не превышает 280 г/(кВт × ч). Энергетический КПД при движении по испытательному циклу WHTC таких автомобилей должен превышать 22 %. Представленный в статье комплексный подход расширяет представление о критериях оценки эффективности гибридных автомобилей в зависимости от условий эксплуатации и характеристик комбинированной энергоустановки.
Издательство
- Издательство
- МГТУ им. Н.Э. Баумана
- Регион
- Россия, Москва
- Почтовый адрес
- 105005, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. 2-я Бауманская, д. 5, с. 1
- Юр. адрес
- 105005, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Басманный, ул. 2-я Бауманская, д. 5, с. 1
- ФИО
- Гордин Михаил Валерьевич (Ректор)
- E-mail адрес
- bauman@bmstu.ru
- Контактный телефон
- +7 (499) 2636377
- Сайт
- https://bmstu.ru/