发动机故障分析培训轴承失效.ppt
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1、,发动机故障分析培训轴承失效分析,滑动轴承作用,保护轴并承受剧烈的负载(压力和温度)将轴定位吸收有害的磨料,轴承的构造,衬套,了解轴承的名称及其说明,会帮助你分析失效的原因并解释你的发现。这样就会减少误解和混淆。,轴承结构-钢背,轴承钢背由整片钢带制成,提供轴承所需的强度。,轴承结构-衬,较低硬度的衬均匀地结合在钢背上,以能适应轴上的小缺陷。同时衬还能吸收一些有害的颗粒物而不致引起进一步的破坏。,轴承结构-油孔及定位舌,油孔和油槽向轴和轴承部位提供机油。更换带油孔的轴承时确保更换油孔位置对准。定位舌将轴承固定到位,消除可能的移动和转动。并非所有的轴承都有油孔和油槽。,轴承结构-分型面,主轴承和
2、连杆轴承制造成带有伸展余量,当轴承压装到位时,余量确保轴承和轴承孔精密配合。分型面之间的距离要大于轴承座孔的直径。当轴承压装到位时,轴瓦分型面稍微高于轴承座。,轴承结构-表面镀层,显微镜下的轴瓦表面如图5A所示呈锯齿状。金属表面间的润滑层使粗糙的表面彼此之间能平稳的转动。如图5B所示。,轴承结构-表面镀层,轴瓦表面镀层有划伤或因为深的刮痕或颗粒而受损,润滑层的作用将受到削弱或破坏。(图5C)这些划痕边缘上压力分布的变化会产生过多的热量,导致润滑和金属的进一步恶化。正确的油膜间隙是影响轴承寿命的唯一最重要的因素,任何恶化都会导致轴承的损坏。,轴承的负载-主轴承,主轴颈从支承点开始运动-图6A(逆
3、时针旋转)。轴承与轴颈表面间自然形成一弯曲的楔形。活塞上行,轴带动着机油转到轴承的左侧,润滑油顺着旋转方向被不断的带入楔形间隙,由于间隙越来越小,根据流体通过管道时流量不变的原理,当楔形间隙逐渐减小时,则润滑油的流速将逐渐增大,使润滑油被挤压,从而在轴的左下方形成油膜压力。(图6B)活塞下行,轴被推向右侧直到向下的负载由油膜平衡。(图6C)在整个运动过程中,轴浮在油膜上,使得轴承上的作用力最小。,轴承的负载-连杆轴承,连杆轴承负载在轴承上产生三种不同的承载压力。燃烧对连杆轴承上瓦产生巨大的向下冲击力(图7A)。绕着曲轴运动的连杆产生较大 的离心力。(图7B)当活塞惯性运动(向上)时,连杆轴承上
4、瓦产生惯性作用力。(图7C),轴承的负载,主轴承下瓦的负载远大于上瓦。连杆轴承上瓦的负载大于下瓦。连杆轴承所受的离心力和惯性力的合力有时比燃烧压力还大。连杆轴承所承受的负载比主轴承更加剧烈。,轴瓦材料的基本要求,足够的抗压强度和疲劳强度;低摩擦系数,良好的耐磨性,抗粘结性,跑合性,嵌藏性和适应性;热膨胀系数小,良好的导热性和润滑性能以及耐腐蚀性;,轴承的金属性能,疲劳强度 轴承疲劳是由交变负载造成轴承金属逐步破坏的结果。疲劳开始的信号是轴承表面产生细小的裂纹,这些裂纹向粘合层延伸,当裂纹最终连接到一起时金属块就脱落下来了。钢背结构的轴承具备最优的疲劳强度。,轴承的金属性能,强度金属材料抵抗变形
5、的能力。轴承的强度主要有钢背提供。适应性曲轴轴颈不可能绝对园直,轴承孔也是如此。为克服这些轻微的缺陷,轴承必须能够改变自身以适应这些缺陷。强度较低的金属衬和镀层是满足适应性能必须的。,轴承的金属性能,嵌藏性(可嵌入性)无论系统如何清洁,总会有一些污垢。污垢中的颗粒物会划伤轴承。如果轴承表面能够吸收颗粒,就能防止进一步的破坏。低硬度的金属衬和就能满足适应性和嵌藏性的要求。耐腐蚀性包括水和其它化学品在内的燃烧副产物结合形成能腐蚀轴承金属的酸性物质和化合物。轴承金属必须能够抵抗所有这些可能存在的腐蚀。,轴承的金属性能,减摩性、抗胶合性完全阻止轴承和轴之间的接触是不可能的,因此期望两种金属在接触的情况
6、下仍能转动。在这种情况下,必须有一种能够抗粘结的材料,以帮助在润滑有限的情况下防止故障的发生。传热性摩擦运动会产生大量的热量。部分热量由润滑油带走,大部分必须通过轴承孔和轴承盖散失出去。要求有一种传热性良好的材料与轴承孔接触。,轴承的金属性能,没有一种金属能满足轴承所要求的所有性能,所以轴承是金属的折衷组合体。,诊断步骤建议,不要破坏证据-慢慢进行,了解所有的情况。在拆下轴承盖、连杆、曲轴以及轴承前检查曲轴箱内的零件及他们的状况。拆下轴承并按它们在发动机中的运转位置来布置所有零件。观察各个零件的情况-润滑油、毛刺、划痕或明显的颗粒的数量和状况,轴颈、圆角的情况等等。清洁并标识各轴承以便永久识别
7、其位置。(在定位舌部位标识字母和数字是一个好办法)检查金属的类型以及损坏程度。检查轴、轴承座以及相关零件(滤清器等)的情况和异常情况。利用发动机保养记录、你能了解到的操作者的信息以及拆下的轴承等信息来分析产生故障的原因。,轴承失效分析,一般程序从失效轴承的明显损坏类型确定轴承失效原因。检查并考虑到发动机中的所有连杆轴承和主轴承。当失效轴承被完全破坏的情况下,尤其需要细致地检查其他的轴承是否存在引起失效的损坏条件的迹象。还必须检查连杆、曲轴、润滑系统零件(滤清器是否破裂或堵塞)以及发动机中的其他零件。要有识别和区分各种不同类型的损坏的能力。,轴承失效分析,轴承的故障能直接追溯到润滑不足或油膜被破
8、坏。任何能干扰和破坏油膜的材料、故障、不对中或化学反应等将会导致某种损坏和几乎确信无疑的失效。可根据下图所示基本原因的相应比例来判断故障。,污垢是运动金属部件(轴承)的首要敌人!,污垢引起的失效,微粒造成的磨损,轴承磨损产生深及铜衬的光滑表面。一般情况下,运转150,000英里(4,000小时)之前,大面积出现这种类型的磨损,应当怀疑存在过多的微粒污垢。,污垢引起的失效,微粒造成的磨损,来源:进气(空气滤清不良)润滑油(滤清不良)大修期间集灰处理润滑油或零件不小心燃烧产生的副产物,污垢引起的失效,进气歧管种大量灰尘,连杆瓦显现出微粒引起的 严重擦伤。,污垢引起的失效,粗颗粒造成的磨损,当滤清器
9、破裂或堵塞(机油旁通),轴承表面可能会显示长而深的刮痕。这些刮痕降低了润滑效果和散热能力,刮掉的金属加重了磨损而且产生的热量很快熔化了表面镀层中的铅。,污垢引起的失效,粗颗粒造成的磨损这是轴承损坏最频繁的原因。污垢和粗颗粒随润滑油在绕过滤清器后进入轴承间隙,会在轴承表面产生刮痕。这些刮痕大大减小了支撑面积和油膜厚度,金属和金属直接接触的可能性增加。当有很深的刮痕时,金属和刮痕边缘会直接接触挤出润滑油引起过热或轴承疲劳。粗的颗粒和细的污垢都会影响主轴承,但是在曲轴离心力的作用下,通常只有较细的磨料才能到达连杆轴承。粗颗粒在轴承表面产生大而深的刮痕,而细微的污垢起到研磨剂的作用并磨损轴承表面,使零
10、件间间隙增大。,案例,污垢引起的失效,粗颗粒造成的磨损-机油滤清器芯破裂,污垢引起的失效,粗颗粒造成的磨损-滤芯破裂,复合机油滤清器不是复合结构 滤芯破裂,污垢引起的失效,滤清不良-滤清器堵塞,污垢引起的失效,粗颗粒造成的磨损-滤清器堵塞,机油滤清器旁通阀,机油滤清器旁通阀的设计,保证在机油和机油滤清器不能得到及时更换的情况下,一旦滤清器发生堵塞,阻力超过40PSI,旁通阀开启,以防止因主油道缺油损坏发动机。,污垢引起的失效,粗颗粒造成的磨损-滤清器破裂或堵塞机油滤清器破裂或堵塞,都会造成未经过滤的机油直接进入主油道。短时间内造成轴承的轻微磨损,如果长时间存在机油不过滤的情况,将对轴承产生致命
11、的。检查机油滤清器芯的情况,能清楚的显示机油滤清器是否存在破裂或堵塞。,污垢引起的失效,从摇臂室盖上的油腻可以看出,曾经长时间使用过严重污染变质的机油。这使发动机在换油前就发生了滤清器严重堵塞,使旁通阀开启,并长期运行而磨损轴瓦。,污垢引起的失效,固定的污垢颗粒装配期间留在轴承背和轴承孔之间的大颗粒使得轴承不能正确的安装到位。颗粒物的形状通常会显示在钢背上。如果一个大颗粒被嵌入轴承衬中,就会造成轴颈损坏。如果进入轴承盖接触面,颗粒物会破坏轴瓦压紧并使轴瓦松动。,污垢引起的失效,污垢引起失效的要点轴承损坏类型:主轴瓦深度磨损、刮痕、疲劳、镀层剥落;连杆轴瓦擦伤、刮痕;原因:机油严重污染,未及时更
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