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柴油機的燃燒過程通常分為四個階段——著火延遲期、急燃期、緩燃期和后燃期。對柴油機燃燒過程的研究一般采用壓力曲線(P—?中)分析的方法。圖1是典型的氣缸壓力曲線。
氣缸壓力與燃燒噪聲都是周期現(xiàn)象,氣缸壓力的頻率成分支配燃燒噪聲的頻率成分。將氣缸壓力與燃燒噪聲都進行傅里葉分析可以了解到聲壓級與氣缸壓力級有明顯的依賴關系是在較高的頻段。不管從壓力曲線圖或頻譜圖上分析,很顯然降低燃燒噪聲的關鍵是控制燃燒壓力的升高率。也就是說,柴油機應力求選用柔和的工作過程。壓力升高率取決于著火延遲和燃料噴射規(guī)律。
內燃機排氣開始時,燃氣溫度約為800-1000℃,壓力約為0.4-0.5Mpa,但排氣閥打開出現(xiàn)縫隙時,廢氣以脈沖的形式從縫隙中沖出,形成能量很高、頻率很復雜的噪聲。根據(jù)排氣過程產生噪聲的機理,裝載機,有以下幾種成分。
①氣壓力脈動聲;
②流通過氣門、氣門座等處發(fā)生的渦流聲;
③由于邊界層氣流擾動發(fā)生的噪聲
④排氣出口噴流噪聲。
多缸柴油機排氣噪聲的頻譜中,低頻出往往存在一個明顯的噪聲峰值,這個噪聲就是基頻噪聲。由于各氣缸排氣是在相位上周期性進行。因而這是一種周期性噪聲?;l噪聲的頻率和每秒鐘的排氣次數(shù),裝載機廠家,即爆發(fā)頻率是相同的?;l噪聲的頻率計算公式為:
f=Nn/60τ
式中:N——柴油機氣缸數(shù);
n——柴油機轉速;(r/min)
τ——內燃機沖程系數(shù);四沖程τ=2,二沖程τ=1
磨合期
磨損速度快
由于新機器零部件加工、裝配和調整等因素的影響,其摩擦表面粗糙,配合面接觸面積小,表面的承壓狀況不均。機器在運行過程中,零件表面的凹凸部分相互嵌合摩擦,裝載機價格,磨落下來的金屬碎屑又作為磨料繼續(xù)參與摩擦,更加速了零件配合表面的磨損。因此,裝載機哪家好,磨合期內容易造成零部件(特別是配合表面)的磨損,磨損速度快。這時,如果超負荷作業(yè),則可能導致零部件的損壞,產生早期故障。
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