A gyártástechnológia és a kopás összefüggései belső égésű motorok példáján

Hasonló dokumentumok
Felületjavítás görgızéssel

Szakmai nap Nagypontosságú megmunkálások Nagypontosságú keményesztergálással előállított alkatrészek felület integritása

7. Élettartam növelő megmunkálások (tartósság növelő)

A MOL-LUB Kft. tevékenysége. Kenőanyag- és adalékgyártás

2011. tavaszi félév. A forgácsolási hő. Dr. Markovits Tamás. Dr. Ozsváth Péter Dr. Szmejkál Attila

S Z I N T V I Z S G A F E L A D A T

A korszerű motorfelújítás. A modern kori gordiuszi csomó

SZINTVIZSGA. I. feladat Mezőgazdasági gépész. Feladat sorozatjele: Mg I.

Ipari kenőanyagok használati tulajdonságai a gépgyártásban Egy kutatási terv eredményei

Lézer hónolt felületek vizsgálata

Szakmai ismeretek II.

DICHTOMATIK. Beépítési tér és konstrukciós javaslatok. Statikus tömítés

10. Jellegzetes alkatrészek technológiai tervezése

06A Furatok megmunkálása

Mobilitás és Környezet Konferencia

Keménymarás és/vagy szikraforgácsolás. Dr. Markos Sándor, Szerszámgyártók Magyarországi Szövetsége

06a Furatok megmunkálása

Anyagismeret tételek

Alumínium ötvözetek aszimmetrikus hengerlése

Elvégezni a motor kezelését Bishop's Original termékkel, mely csökkenti a súrlódást és a motor elhasználódását és a jellemzők következetes mérése.

Audi Hungaria a jövőorientált vállalat Motorgyártás, mechanikus megmunkálás

PhD beszámoló. 2015/16, 2. félév. Novotny Tamás. Óbudai Egyetem, június 13.

A műanyagok szerves anyagok és aránylag kis hőmérsékleten felbomlanak. Hővel szembeni viselkedésük alapján két csoportba oszthatók:

GAFE. Forgácsolási erő. FORGÁCSOLÁSI ALAPISMERETEK (Gépi forgácsoló műveletek)

SCM motor. Típus

A MÁV Zrt. karbantartási stratégiájához élettartam költség szempontjából optimalizált kitérőszerkezet kiválasztása

14. Jellegzetes alkatrészek technológiai tervezése. b) Méret és méretviszonyok Simatengelyek művelettervezése

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és 25/2014 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

passion for precision Sphero-X simítás és nagyolás 40 és 70 HRC között

Tevékenység: Olvassa el a bekezdést! Gyűjtse ki és tanulja meg a lemezalakító technológiák jellemzőit!

Anyagválasztás dugattyúcsaphoz

FINOMFELÜLETI MEGMUNKÁLÁSOK

Gyártástechnológiai III. 4. előadás. Forgácsoló erő és teljesítmény. Előadó: Dr. Szigeti Ferenc főiskolai tanár

Elméleti tribológia és méréstechnika Összefüggések felület- és kenőanyag-minőség, súrlódás és kopás között

2. a) Ismertesse a szegecskötés kialakítását, a szegecsek fajtáit, igénybevételét(a szegecselés szerszámai, folyamata, méretmegválasztás)!

CNC-forgácsoló tanfolyam

A hengerek és a hengerperselyek helyes megmunkálása (tanulmány)

SCM motor. Típus

A termelésinformatika alapjai 10. gyakorlat: Forgácsolás, fúrás, furatmegmunkálás, esztergálás, marás. 2012/13 2. félév Dr.

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) és 25/2014 (VIII.26) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

11 LEGGYAKORIBB CSAPÁGYHIBA

SF 3-6-T2. Az kenőanyag és a sínkenő berendezés MÁV nyílttéri tesztelése. The Ultimate Lubricant

A 12/2013 (III. 28.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján Gépgyártás-technológiai technikus

Multicut XF simítómaró Surface Master new!

A 12/2013 (III. 28.) NGM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján Gépgyártástechnológiai technikus

RÖVID ÚTMUTATÓ A FELÜLETI ÉRDESSÉG MÉRÉSÉHEZ

Hidraulika. 1.előadás A hidraulika alapjai. Szilágyi Attila, NYE, 2018.

Öntött Poliamid 6 nanokompozit mechanikai és tribológiai tulajdonságainak kutatása. Andó Mátyás IV. évfolyam

Ipari jelölő lézergépek alkalmazása a gyógyszer- és elektronikai iparban

AZ ELŐADÁS TARTALMA. Kenőanyagok. Személygépkocsi motorolajok. Hajtóműolajok. Gyakori kenéstechnikai problémák

Golyós hüvely Raktári program

Az alakítással bevitt energia hatása az ausztenit átalakulási hőmérsékletére

Akusztikus aktivitás AE vizsgálatoknál

A felület összes jellemzői együtt határozzák meg a felületminőséget. Jelentősége a kapcsolódó felületeknél játszik nagy szerepet.

Technológiai sorrend

Műszaki megjegyzés O-gyűrűkhöz

TECHNOLÓGIA SZENNYVÍZISZAPOK TPH TARTALMÁNAK CSÖKKENTÉSÉRE

Munkagázok hatása a hegesztési technológiára és a hegesztési kötésre a CO 2 és a szilárdtest lézersugaras hegesztéseknél

A PLAZMASUGARAS ÉS VÍZSUGARAS TECHNOLÓGIA VIZSGÁLATA SZERKEZETI ACÉL VÁGÁSAKOR

Nyomás. Az az erő, amelyikkel az egyik test, tárgy nyomja a másikat, nyomóerőnek nevezzük. Jele: F ny

Fémtechnológiák Fémek képlékeny alakítása 1. Mechanikai alapfogalmak, anyagszerkezeti változások

9. Laboratóriumi gyakorlat NYOMÁSÉRZÉKELŐK

SZIMULÁCIÓ ÉS MODELLEZÉS AZ ANSYS ALKALMAZÁSÁVAL

Lehúzás rögzített gyémántlehúzó szerszámmal:

Tanúsított hatékonysági vizsgálat

tervezési szempontok (igénybevétel, feszültségeloszlás,

SZAKÉRTŐ GONDOSKODÁS MINDEN, AMIT TUDNI KELL A KENŐ- ANYAGOKRÓL

FOK Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai tárgy kolokviumi kérdései 2012/13-es tanév I. félév

passion for precision Sphero-XP +/ 0,003 rádiusztűréssel Edzett acélok finommegmunkálása az új szuper precíziós gömbvégű maróval

10. Különleges megmunkálások. 11. Elektroeróziós megmunkálások. Elektroeróziós megmunkálások. Különleges megmunkálások csoportosítása

A vizsgált anyag ellenállása az adott geometriájú szúrószerszám behatolásával szemben, Mérnöki alapismeretek és biztonságtechnika

Korrózióálló acélok felületkezelési eljárásai. Pető Róbert

GYÁRTÁSTECHNOLÓGIA NGB_AJ008_1 A FORGÁCSLEVÁLASZTÁS

EMELD ÚJ SZINTRE MOTOROD TELJESÍTMÉNYÉT! MOL DYNAMIC MOTO MOTORKERÉKPÁR MOTOROLAJOK EXTRÉM IGÉNYBEVÉTELHEZ IS

Záróvizsga kérdések a Gépek és berendezések biztonságtechnikája c. tantárgyból

Reszelők, ráspolyok. edzése biztosítja a magas keménységet és forgács-teljesítményt. - simító vágás kettős simító vágás...

7.1. Al2O3 95%+MLG 5% ; 3h; 4000rpm; Etanol; ZrO2 G1 (1312 keverék)

MŰANYAGOK FELDOLGOZÁSA

CBN szerszámok éltartamának meghatározása mesterséges neurális háló segítségével

GÖRGŐS LÁNCHAJTÁS tervezése

Szerszámköszörülés. A folyékony szerszám

Alkatrész bevonatolás

FORGÁCSOLÁSI ELJÁRÁSOK

FORGÁCSOLÁSI FOLYAMATOK ÖKOLÓGIAI BIZTONSÁGÁNAK FOKOZÁSA

Tápvízvezeték rendszer

DEBRECENI EGYETEM MŰSZAKI KAR GÉPÉSZMÉRNÖKI TANSZÉK SPM BEARINGCHECKER KÉZI CSAPÁGYMÉRŐ HASZNÁLATA /OKTATÁSI SEGÉDLET DIAGNOSZTIKA TANTÁRGYHOZ/

JELENTÉS. MPG-Cap és MPG-Boost hatásának vizsgálata 10. Üzemanyag és Kenőanyag Központ Ukrán Védelmi Minisztérium

MŰANYAGOK TULAJDONSÁGAI

MEMBRÁNKONTAKTOR ALKALMAZÁSA AMMÓNIA IPARI SZENNYVÍZBŐL VALÓ KINYERÉSÉRE

Hőszivattyús rendszerek

FOK Fogorvosi anyagtan fizikai alapjai tárgy kolokviumi kérdései 2017/18-es tanév

Kis hőbevitelű robotosított hegesztés alkalmazása bevonatos lemezeken

Szerkó II. 1 vizsga megoldása 1.) Sorolja fel és ábrázolja az élanyagokat szabványos jelölésükkel a keménység-szívósság koordináta rendszerben!

Házi feladat Dr Mikó Balázs - Gyártástechnológia II. 5

GYÁRTÁSTECHNOLÓGIA NGB_AJ008_1 A FORGÁCSLEVÁLASZTÁS ALAPJAI

Shell Corena S4 R 68. Korszerű szintetikus kompresszorolaj, rotációs légkompresszorokhoz

Házi feladat. 05 Külső hengeres felületek megmunkálása Dr. Mikó Balázs

Ultrapreciziós megmunkálás Nagysebességű forgácsolás

Mérsékelten meleg aszfaltok alkalmazásának előnyei

Átírás:

ÜZEMFENNTARTÁSI TEVÉKENYSÉGEK 1.04 3.03 A gyártástechnológia és a kopás összefüggései belső égésű motorok példáján Tárgyszavak: kopásvizsgálat; kenés; gyártástechnológia; motorvizsgálat. Minden forgácsoló vagy képlékeny alakító megmunkálás megváltoztatja a fém felületi struktúráját. A megmunkálási energia hatására csupán vékony, néhány nanométer mélységben változik meg az anyagösszetétel és a rácsszerkezet. Mechanikai rendszerek, például belső égésű motorok henger dugattyú rendszerének súrlódásakor a súrlódási energia inhomogén eloszlásban, helyileg nagy fajlagos sűrűségű energiaszigetek formájában jut a felületbe. A tartós hatás következtében az anyag megváltozik: létrejön az ún. tribomutáció. A motorok és hajtóművek bejáratásának éppen az a célja, hogy ennek a folyamatnak a hatását ellensúlyozzák. A megmunkálási technológia és a hűtő kenő folyadékok hatása a kopásra Motorok bejáratásakor az egymáson súrlódó elemek kölcsönösen javítják a felületi érdességet. A motor elemeinek megmunkálásakor a bevitt energia többszörösen nagyobb, mint a későbbi motorüzemeltetés hatása. Korábbi vizsgálatok eredményei azt mutatták, hogy a kíméletes bejáratás sokkal nagyobb kopást eredményez hosszú távon. A gyártástechnológia és a megmunkáláshoz felhasznált anyagok (hűtő kenő vagy képlékeny alakító folyadékok) jelentős mértékben befolyásolják az előállított gépelemek súrlódási viselkedését. Államilag támogatott kísérletsorozatot végeztek kutatóintézetek és motorgyártó üzemek közreműködésével abból a célból, hogy a belső égésű motorok kopással szembeni ellenálló képességét javítsák. Korszerű megmunkálási módszerekkel, megfelelő hűtő kenő folyadékok felhasználásával próbálták kiküszöbölni a bejáratási kopást. A kutatások során elsősorban a hengerfalfelület és a dugattyú közötti súrlódási jelenséget tanulmányozták. Ennek a súrlódási folyamatnak a sajátossága, hogy a dugattyúmozgás következtében egyaránt érvényesül hidrodinamikai és vegyes súrlódás. Elsősorban a felső holtpontban jön létre a fémnek fémen valós súrlódását sajátosan jellemző kopási folyamat.

Kopásmérés radioaktív izotópjelöléses felületeken Tribométeren és egy motorgyár motorvizsgáló berendezésén végezték a kísérleteket. A kísérleti elrendezés csapszeg tárcsa, vagy csapszeg hengerpersely volt. A kopási sebességet a radioaktív izotóp technika segítségével folyamatosan mérték. Különböző technológiákkal és többféle hűtő kenő folyadékkal előállított szürkevas próbatesteket, valamint hengerperselyeket használtak fel a vizsgálatokhoz. A tribométeren végzett kopásvizsgálatot egységesen korszerű, 10W-40 viszkozitású motorolaj felhasználásával végezték. Ugyanezt a motorolaj-minőséget használták az alkatrészek motorba való beépítése után. 1. A megmunkálási technológia hatása A hónoláson kívül még több, részben még újnak tekinthető megmunkálási technológia alkalmazására került sor. Az 1. táblázat tünteti fel a hengerperselyek megmunkálására szolgáló módszereket, valamint műveletelemeket. Alternatív megmunkálási technológiák 1. táblázat Technológia Finomesztergálás Görgőzés Köszörülés Hónolás Lézersugaras hólonás 1. műveletelem nyersöntvény nagyolása 2. műveletelem finomesztergálás előesztergálás nagyoló hónolás nagyoló hónolás 3. műveletelem görgőzés köszörülés közbenső hónolás lézersugaras szövetszerkezet-átalakulás 4. műveletelem simító hónolás simító hónolás A görgőzés, vagy vasalás hideg, forgácsmentes finomfelületi megmunkálás, amelynek lényege, hogy egy hidrosztatikusan ágyazott keményfém golyóval a felületi egyenetlenségeket képlékeny alakítással elegyengetik. Ez a művelet egyidejűleg a fémfelület közvetlen közelében annak rácsszerkezetét megváltoztatja. Hónolásnál magas hőmérséklet lép fel, amit hónolást követő edzéssel a felületi keménység növelésére használnak ki. A simító hónolást három műveletelemre bontva végzik. Elsősorban dízelmotorok esetén használják. A nagyoló hónolás a henger alakhűségét hivatott biztosítani. A közbenső hónolási művelet hozza létre az alapvető felületi érdességi struktúrát. Az utolsó műveletelem a felületi érdességi csúcsok eltávolítása. A felület szövetszerkezetét helyenként mély hónolási nyomok, közöttük finom hordfelületek jellemzik. A harmadik hónolási művelet célja, hogy megelőzze azokat a berágódási nyomokat és kitöredezéseket, amelyek bejáratásnál jönnek létre.

A lézersugaras hónolás a hengerpersely futófelületén intenzív besugárzással átalakítja a szövetszerkezetet. A lézersugaras kezeléssel a felület meghatározott szövetszerkezeti sajátosságait lehet beállítani. A megmunkáló szerszámgép felépítése a hónológépének felel meg. A lézersugaras kezeléshez szükséges optikai fejet a főorsóba fogják és a lézersugarat a hengerfalra irányítják. A besugárzott anyag megolvad és azt a lézersugárral párhuzamosan irányított sűrített levegősugár eltereli. Bemélyedő nyomok nem képződnek. A végső hónolás (hűtő kenő folyadékkal) távolítja el az előzetes lézersugaras kezelés oxid- és olvadékmaradványait. Mint ahogy az várható volt, az eltérő megmunkálási eljárások eredményeként eltérő lesz a felületi érdesség és a felületi szövetszerkezet. Bár mechanikai rendszerek bejáratásakor a paraméterek fontos szerepet játszanak, ennek ellenére a hosszabb távú viselkedésre közvetlenül nem lehet következtetni. A tribométeres koptatógépen ezért 200 órás vizsgálatokat végeztek. A lézersugaras kezelés optimális hatása a súrlódásra és kopásra Súrlódás és kopás szempontjából különösen optimálisnak bizonyultak a lézersugaras hónolással megmunkált hengerperselyek. Hasonlóképpen még igen kedvező eredményeket értek el a görgőzött perselyekkel. Viszonylag nagy volt a kopási sebesség a hagyományos hónolással megmunkált hengerperselyek és csapszegek esetén. 2. A hűtő kenő folyadék hatása Hűtő kenő folyadékként csakis vízzel nem elegyedő termékeket használnak. Az alkalmazott anyagok választékát foglalja össze a 2. táblázat. 2. táblázat A hűtő kenő folyadék megválasztása Viszkozitás, 40 C, mm 2 /s Kén (ppm) Foszfor (ppm) Hidrokrakkolt olaj (adalék nélkül) 30 200 Észterolaj (telített, adalék nélkül) 10 Kénnel adalékolt észterolaj 8 3 000 Kénnel adalékolt észterolaj 10 22 000 33 Foszforral adalékolt észterolaj (reaktív) 8 930 Foszforral adalékolt észterolaj 10 4900 10W-40 motorolaj 85 3 000 1100 A tribométeren végzett súrlódási és kopásvizsgálatok, valamint a felületi elemzés eredményei a következőképpen foglalhatók össze: A súrlódási együttható értéke és a kopási sebesség erősen függ az adalékanyagoktól. Az eredményeket elsősorban az adalékok reaktivitása befolyásolja.

Az alapolajtípus függvényében vizsgálva a kopási sebességet megállapították, hogy a kis viszkozitású észterolaj nagyjából ugyanolyan kopási sebességet és felületi szövetszerkezetet eredményez, mint a nagy viszkozitású, kénezett HC olaj. Miután a kis viszkozitás kedvező az öblítő- és hűtőhatás szempontjából, ezért előnyösek az észterolajak. A szárazon megmunkált gépelemek valamennyi kísérlet során gyorsabban koptak és felületi érdességük nagyobb volt. A felület fokozott oxigénkoncentrációja erőteljesebb oxidációra utalt. Minimális kopás elérése kénadalékkal A motorolajjal végzett megmunkálás esetében a felületet erőteljesebben károsították a nagyobb pórusok és a karcok nagyobb sűrűsége. A kopási tulajdonságokat ez lényegesen nem befolyásolta. A legnagyobb eredményeket kéntartalmú észterolajjal lehetett elérni (1. ábra). 0,5 µm 0,4 0,3 R a 0,2 0,1 0 foszfortartalmú észterolaj megmunkálás szárazon motorolaj kéntartalmú észterolaj 1. ábra A hűtő kenő folyadék hatása Az összehasonlító vizsgálatok szerint legnagyobb a kopás a szárazon megmunkált tárcsák esetén (új állapotban az érdesség mélysége mintegy 3 µm). A kéntartalmú olaj esetében a teljes kopás lényegesen kisebb. A többi ellenőrzött olaj a két szélsőérték között volt. Ezek az eredmények a kopási sebességekkel is összhangban vannak. 3. Motorvizsgálatok A végső vizsgálatokat egy négyhengeres V8 motoron végezték. Mindegyik kísérletnél a motoron azonos hengerperselyeket használtak fel. Ezek

előállítása a tribométeren kapott eredmények alapján finomesztergálással és lézersugaras hónolással történt, kénnel adalékolt hűtő kenő folyadékok alkalmazásával. A hengerperselyt a felső holtpont környezetében radioaktív izotóppal jelölték meg és a kopást folyamatosan ellenőrizték. A krómozott futófelületű dugattyúgyűrűk kopását a hagyományos módszerekkel vizsgálták. A hagyományos módszerrel és a lézersugaras hónolással megmunkált hengerperselyek vizsgálati programja azonos volt: bejáratás, három mérés teljes terhelésen és olajfogyasztás ellenőrzése. A teljes vizsgálati idő 160 óra volt. Csökkentett olajfogyasztás Mind a bejáratásnál, mind a teljes terhelésnél bebizonyosodott, hogy a lézersugaras módszerrel hónolt hengerperselyek kopása sokkal kisebb volt: a hagyományosan megmunkált darabok esetében mért 70 nm/óra értékről lecsökkent 5 nm/óra értékre. A teljes vizsgálati időtartamra vonatkoztatva azonban ez a különbség csak max. 20%. Az olajfogyasztás mérése szerint a lézersugaras módszerrel hónolt hengerperselyek esetén az olajfogyasztás mintegy 15%-kal volt kevesebb (0,64 g/kw-ról 0,55 g/kw). A gyakorlatban ez annyit jelent, hogy a lézersugaras eljárással megmunkált hengerperselyek nagyobb égési nyomás és hőmérséklet esetén kevésbé kopnak. A motorkísérletekhez hasonlóan a csapszeg hengerpersely vizsgálata is azt bizonyítja, hogy a megmunkálási technológia által előidézett anyagváltozások tartósan befolyásolják a motoralkatrészek súrlódási és kopási viselkedését. Előrehozott bejáratás növeli a motor élettartamát Az ismertetett módszerek megítélésekor a gazdaságosságot, a folyamat biztonságát, az alaktartósságot és más tényezőket is tekintetbe kell venni. Azt is meg kell állapítani, hogy a jelenlegi belső égésű motorok igénybevételi körülményei között a hónolt hengerperselyek kopási sebessége eléggé korlátozható-e. Megállapítható, hogy a henger futófelületének speciálisan adalékolt hűtő kenő folyadékkal végzett lézersugaras hónolása optimálja a motorok bejáratási viselkedését. Ezzel a bejáratás előrehozható a gyártási folyamatba, és minimumra csökkenthető a tartós kopás. (Dr. Barna Györgyné) Luther, R.; Mach, W. stb.: Moderne Verfahren für verschleissarme Motoren. = WB Industrielle Metallbearbeitung, 135. k. 6. sz. 2002. p. 128 132. Trepre, S.: Verschleißverhalten von Bremsbelägen. = Tribologie und Schmierungstechnik, 49. k. 2. sz. 2002. p. 15 00.