柴油机喷油量的测量.docx
《柴油机喷油量的测量.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《柴油机喷油量的测量.docx(15页珍藏版)》请在冰豆网上搜索。
柴油机喷油量的测量
柴油机喷油量的测量
柴油机高压共轨系统喷油量和喷油规律测量方法概述
张 彬,刘建新,杜慧勇,王站成
(河南科技大学车辆与动力工程学院,河南洛阳 471003)
摘要:
对目前几种常用的测量柴油机高压共轨系统喷油量和喷油规律的方法、原理和装置进行了介绍与分析。
关键词:
柴油机;高压共轨;喷油规律;喷油量
中图分类号:
TK421+.42;U464.136 文献标识码:
A 文章编号:
1006-0006(2009)02-0006-02
SummarizeofMeasurementofFuelInjectionQuantityand
FuelDeliveryLawforHigh2pressureCommonRailInjectionSystem
ZHANGBin,LIUJian2xin,DUHui2yong,WANGZhan2cheng
(Vehicle&MotivePowerEngineeringCollege,HenanUniversityofScience&Technology,Luoyang471003,China)
Abstract:
Severalmethodsandtheories
[1]
。
燃油消耗随预喷射
量的增加呈上升趋势,但不存在线性关系。
而对于NO
x排放,当预
喷射量由少增多时,NO
x的排放是先减少然后又升高,即对于发动机
的某个工况存在一个最佳预喷射量。
柴油机燃烧过程的质量在很大
程度上取决于喷油规律
[2]
根据柴油机不同工况选择不同形式的喷
油规律(先缓后急型和先急后缓型)曲线和喷射策略,可以在改善柴
油机动力性和经济性的同时,在降低排放、振动和噪声等之间获得最
佳折中。
为使电控高压共轨喷油系统能提供发动机所需的喷油量和喷油
规律,就必须具备相应的测试手段以进行每循环预喷油量、主喷油量
和喷油规律等参数的精确测量,本文就相关测量方法与测试装置介
绍如下。
1 喷油量的测量方法和原理
目前柴油机喷油量的常用测量方法有容积法、位移法和Zeuch法。
1.1 容积法
该法工作原理是将喷出的燃油通过稳压装置聚集在一个有确定
容积的容器内,通过测量充满该容积所经历的喷油次数计算出每循
环的平均喷油量。
该方法的优点是传感器结构和检测电路简单,电路抗干扰能力
强,测量方便等。
其缺点是:
只能测量平均喷油量,无法测取每循环
的单次喷油量;测量精度较低,通过增大测量容积虽可提高测量精
度,但会使工作效率降低;检测电路与燃油之间的玻璃板易受测量油
液污染,光电流量传感器容易产生错误信号,导致测量设备不能正常
工作;脉冲式喷油所引起的油面波动容易引起测量数据不准确等。
1.2 Zeuch法
其工作原理
[3]
是当燃油喷入充满燃油的刚体密封容器内时,利
用压力与喷油量成比例上升的原理测量喷油量。
向容积为V
0的密
封容器内喷射体积为V的燃油时,燃油的体积弹性系数为k,容器内
的压力上升Δp如式
(1)所示。
Δp=k
V
V
0
(1)
在测量预喷射油量时,因喷油量相对于密封刚体容器的容积来
说显得非常小,所引起的压力变化就很小,则容易使压力传感器的信
噪比过小,以致于噪声淹没测量信号而无法进行测量。
为了获得最
大的压力变化(约为30MPa),针对不同喷射量应采用不同的刚体容
积,其可分为50,100,150和200cm
3
4种情况,依次对应的最大喷射
量为100,200,300和400mm
3
/循环。
图1为日本小野公司生产的FJ-0600A型喷油量传感器的工作
示意图
[4]
。
在喷射量检测部分,除喷油器外,还装有在定容容器中
测定喷射时容器内压力上升的压电式压力传感器、用于测定燃油温
度的温度传感器、为排出所喷射燃油的燃油排出阀。
在喷射量检测
部分的排出阀下游安装了容积式流量计(FP-213),从而可测量喷射
量的累计值。
比较从喷射量检测部分得到的每次喷射量的累计值和
与其对应的流量计输出结果,可以对喷射量检测部分所得出的喷射
量的绝对值进行校正。
该方法的特点是:
对刚性体的密封性要求高;要求高速排出阀具
有很高的响应能力,否则将影响下一次喷油量的测量;测量量程大
(0~300mm
3
/升程);高精度的多段喷油量测量(读数值的±0.5%);
最高可测量到10段喷射;连续测量每次喷射(0.6~50Hz)。
1.3 位移法
其工作原理是将待测燃油喷进一个带有柱塞的缸体内,缸体的
开闭由一个电磁阀控制,缸体中柱塞与一个高精度的电子位移测量
系统相连。
在燃油压力下柱塞产生移动,喷油量通过测量柱塞的位
移和柱塞的横截面积从而计算出来。
柱塞与柱塞套筒之间的滑动部分如果泄露会使测量精度降低,
若过度减小滑动部分之间的间隙则会导致滑动油膜破裂而使滑动部
分卡死而不能正常工作。
为解决这个问题,在实际应用中可采用膜
片或者膜盒来代替柱塞。
由于膜片或者膜盒的壁厚很薄,惯性可以
做的非常小,并且不是滑动运动,而是采用弹性变形实现体积-位移
的转换,所以内部泄露为零。
图2为日本小野公司生产的FJ-030型喷油量传感器工作原理
图
[4]
它采用体积-位移转换的方式,测量出喷射前和喷射后膜盒的
位置。
喷射后的燃油通过高速电磁阀排出以准备下一次喷射。
在膜
盒的另一侧充入高压气体形成背压,以模拟发动机的气缸压力。
图2 FJ-030型喷油量传感器
Fig.2SensorforFJ-030FuelInjectionQuantity
该方法的特点是:
柱塞加工精度高,柱塞与柱塞套筒配合间隙要
求高,即密封性好,但加工难度大;测量精确,最小可检测到0.6
mm
3
;测量范围广,0~600mm
3
;分辨率高,在测量范围为0~99.9
mm
3
时,可达到0.02mm
3
/次喷射。
2 喷油规律的测量方法和原理
目前柴油机喷油规律的常用测量方法有以下3种。
2.1 Bosch长管法
Bosch长管法是目前国内外应用较多、设备制作简单而又较为精
确的一种测量喷油规律的方法。
喷油器喷油进入Bosch细长管内,
喷油速率dV
b
/dt与一元压力波p(t)的关系为
dV
b
dt
=F
1
cρf
p(t)
(2)
式中,F为细长管截面积;c为声速;ρf为燃油密度。
在测量过程中,式
(2)中c,ρf和F的变化量很小,可以近似为恒
量,即dV
b
/dt与p(t)成正比关系,通过单次喷油量来对p(t)进行标
定后,就可以得出喷油规律。
其工作原理是,被测喷油系统的喷油率通过压力传感器转换为
电压量传输给控制仪,并通过温度传感器传输给控制仪的数据对电
压量补偿修正后,予以测录。
利用其他测量设备所测得的单次喷油
量对修正后的电压量进行标定,从而得到单次喷射的喷油规律。
该方法的特点是:
可迅速而准确的直接测出单次喷射的喷油规
律波形,无须任何计算,可将表征喷射过程的各种参数与喷油规律波
形同时测录下来,便于分析比较,这是其它测量方法所不及的;管式
喷油规律仪结构简单,成本低廉,制作方便,使用可靠;测试曲线平
滑,测量精确;对压力波形的标定还需要另外的测量设备进行单次喷
油量的测量。
2.2 Zeuch法
在Zeuch法中,由于非接触式的位移传感器具有精度高、良好的
微分线性特性等,可通过式
(1)对时间取微分得到式(3)。
由式(3)
可知,喷射速率dV/dt与压力变化率dp/dt成正比。
dV
dt
=
V
0
k
dp
dt
(3)
在式
(1)对时间取微分时,需要注意的是由于微分是描述一个函
数在一点处的斜率,因此微分对函数的形状在小范围内的改变很敏
感。
在实际测量中,由于干扰信号对Δp的影响,即Δp函数曲线会产
生一些微小的变化,这样就容易产生相邻点斜率的大幅改变,导致出
现错误的测量数据。
为消除干扰信号的影响,在进行式
(1)对时间微
分前,必须对Δp曲线进行光顺处理(最小二乘曲线拟合或者三次样
条拟合),然后对所得到的多项式再进行微分。
2.3 位移法
在位移法中,由柱塞速率对时间取微分也可得到喷油规律,图3
为利用法国EFS公司的EMI2瞬时喷油量测量仪
[5]
所测量的喷油规
律曲线示意图。
由图3可知,实测喷油规律曲线产生的波动现象,易
导致所测量的数据失真。
这是由该方法中的弹簧质量系统在测量过
程中产生的振动所引起的。
但是对这种振动过程加以阻尼是不行
的,因为确定燃油喷射过程喷油规律和喷油量的先决条件是测量系
统的动态性能。
为了解决由于弹簧质量系统的惯性而使实际喷油规
律曲线产生振动的现象,应采用壁厚很薄、刚性强度大和材质轻的空
心柱塞,因为柱塞质量小,惯性及振动就小,对喷油规律曲线的测试影
响便小。
图3 位移法所测量的喷油规律曲线示意图
Fig.3DrawingofFuelDeliveryLawwithDisplacementMethod
3 复合式(同时测量喷油规律和喷油量)测量装置
图4
[6]
为德国IAV公司生产的喷射分析仪的主要测量部分,其
中测量喷油规律部分采用Bosch长管法的原理,测量喷油量部分(活
塞)采用位移法的原理。
该喷射分析仪综合了上述两方法的优点,将
两种检测(喷射规律测定和喷油量测定)功能集成在一个仪器上,活
塞顶部空间充入恒压氮气以形成背压,用于模拟发动机的缸内压力。
该方法的特点如下:
体积小、成本低;在测量单次喷油量的同时,
可以对压力传感器测量的压力波形进行标定,得出精确的喷油规律
波形;两种检测仪整合在同一紧凑的结构中,环境温度变化一致,可
以使得测量精度进一步得到提高;检测精度高,可达到≤±0.2
mg/升程;最小测量间隔为30μs;最多可检测到每循环7段喷射;测
量范围为0.3~150mg/升程
高附着路面跑道
根据不同功率段轮式拖拉机加速和制动距离,按试验的最长最
宽线路确定该跑道的长度和宽度;该路面技术要求很高,路面附着系
数要大于0.8,路面结构为:
土基压实+20cm石灰土+15cm二灰碎
石+24cmC30水泥混凝土+3cm磨耗层。
各结构层厚度误差小于
3mm,面层平整度±3mm(3m直尺检测),表面磨耗层厚度大于
3cm,误差±5%,跑道承载能力为单轴20t,建设验收3年内,跑道地
基下陷率小于0.5%,跑道任何方向的坡度(除弯道外)不大于
0.5%。
以上技术数据表明,其技术要求比之汽车试验跑道的要求有
过之而无不及。
由于该路面是整个试验跑道要求最高,所以其施工难度也最大,
对材料的选用也最为挑剔;为保证路面的高附着系数,在其它基础层
施工完成很好的情况下,磨耗层的材料选用和施工工艺的重要性也
更为突出。
磨耗层要采用基性岩或超基性岩细石做混凝土骨料,具
有很强的抗磨耗性和耐酸碱腐蚀性能,在施工时,磨耗层和下面的混
凝土层分两层浇筑,但两层之间的浇筑时间间隔需严格控制,下层混
凝土用振动棒+平板振动器振密,磨耗层用平板振动器振密,用铝合
金刮尺刮平,使两层间不存在施工缝,另外在磨耗层初凝后终凝前采
用特殊的水涮工艺,将基性岩骨料露出0.4~0.5mm。
2 平滑振动跑道
主要测试轮式拖拉机在较为平坦的田间作业时,拖拉机的操纵
性、舒适性。
因拖拉机在该跑道颠簸行驶,对跑道的破坏性较强,因
此对该跑道强度和韧性要求较高。
路面结构为:
土基压实+20cm石
灰土+15cm二灰碎石+24cm钢筋混凝土+钢纤维混凝土块(跑道
条)(现浇或预制)。
路面参数为:
平滑振动跑道长100m,宽2.4m
(左跑道)+0.3m(排水沟)+2.4m(右跑道)。
跑道条宽度80mm/
160mm,厚度80mm,相对于水平基座升高量按《农业轮式拖拉机和
田间作业机械驾驶员全身振动的测量》(GB/T10910-2004)执行;跑
道条钢纤维含量≥60kg/m
3
情况下才能满足拖拉机对平滑振动跑道
的使用要求
[1]
。
其材料为细石混凝土骨料,钢制跑道条采用预制安
装工艺,安装时采用座浆+灌缝工艺,以保证其强度、韧性和稳固。
3 粗糙振动跑道
主要测试轮式拖拉机在较为颠簸的田间、山间作业时,拖拉机的
操纵性、舒适性以及外部条件对轮式拖拉机的破坏性。
路面结构为:
土基压实+20cm石灰土+15cm二灰碎石+24cm钢筋混凝土+钢
纤维混凝土块(跑道条)(现浇或预制)。
路面参数为:
粗糙振动跑道
长35m,宽2.4m(左跑道)+0.3m(排水沟)+2.4m(右跑道)。
跑
道条宽度80mm/160mm,厚度80mm,相对于水平基座升高量按《农
业轮式拖拉机和田间作业机械驾驶员全身振动的测量》(GB/T
10910-2004)执行;其材料和施工工艺要求和平滑振动跑道相同。
4 噪声试验场
主要测量轮式拖拉机在工作过程中产生噪声在一定的距离内的
大小,作为检测轮式拖拉机噪声是否达标的一项依据。
按标准要求,
噪声试验场中心点方圆50m范围内无障碍物及吸声材料堆场
[2]
噪
声测量区域高于其他路面至少3cm,否则将会影响噪声测量的准
确性。
噪声试验场分两部分:
一为噪声试验广场,其路面结构为:
土基
压实+30cm石灰土+31cm二灰碎石+5cm粗粒式沥青混凝土+
4cm细粒式沥青混凝土;另一部分为噪声试验加速跑道,其路面结构
为:
土基压实+20cm石灰土+15cm二灰碎石+24cmC30水泥混
凝土。
噪声试验场路面铺筑要求按《汽车加速行驶车外噪声的测量
方法》(GB1495-2002)执行,路面空隙率V
c≤8%,吸声系数a≤
0.10,路表构造深度MTD≥0.4mm
[2]
路表各处应尽可能均匀。
5 转向视野试验场
主要检测轮式拖拉机在工作过程中转向时驾驶员的视野的开阔
程度。
其路面没特殊要求,为普通路面,但要按最大试验轮式拖拉机
的转弯半径确定试验场的宽度。
路面结构为:
土基压实+20cm石灰
土+15cm二灰碎石+24cmC30水泥混凝土。
附着系数不小于0.7,
其它同高附着路面
[3]
。
参考文献:
[1] GB/T10910-2004,农业轮式拖拉机和田间作业机械驾驶员全身振动的
测量[S].
[2] GB1495-2002,汽车加速行驶车外噪声的测量方法[S].
[3] CJJ37-90,城市道路设计规范[S].
(编辑 姜洪君)
(上接第7页)
图4 液压单元示意图
Fig.4DrawingofHydraulicUnit
4 小结
以上仅介绍了目前国内外几种常用的测量喷油量和喷油规律的
有效方法,这些方法各有其特点和使用范围。
位移法因其测量精度
高,常用来测量单次喷油量;Bosch长管法因其结构简单、波形测量精
确和效率高,常用于测量喷油规律;IAV的复合式测量装置(同时测
量喷油规律和喷油量)则综合了上述两种方法的优点,在解决喷油量
和喷油规律测试的两大问题(尽可能小的总测量误差和尽可能高的
动态性能)方面提出了一种思路,有着良好的发展前景。
参考文献:
[1] 刘雄,纪丽伟.预喷射对柴油机NO
x排放生成的影响[J].现代车用动
力,2005(3):
18~21.
[2] 顾萌君,唐鹏元.电控系统喷射特性对柴油机性能影响的仿真研究[J].
中国科技信息,2006(6):
119~120.
[3] SATOSHIIshikawa,YUKIMITSUOhmori.MeasurementofRateofMultiple2
InjectioninCDIDieselEngines[C],SAEPaper,2000-01-1257.
[4] ONOSOKKICo.,Ltd.多段喷射量测量系统FJ-7000系列[EB/OL].
(2008-04-02)[2008-04-06].http:
//www.onosokki.co.jp/CHN/hp_c/
products/keisoku/vehicle/fj7000.html.
[5] 祝轲卿,徐权奎,杨林,等.高压共轨喷油系统多次喷射油量精确测量与
规律分析[J].农业工程学报,2007(8):
117~121.
[6] IAVGmbh.InjectionAnalyzer[EB/OL].(2008-04-15)[2008-04-21].
http:
//www.iav.com/en/2_products/injection_analyser.php.