某发动机油气分离器布置方案优选研究.pdf
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- 发动机 油气 分离器 布置 方案 优选 研究
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汽车实用技术
2016年第3期
设计研究
AUTOMOBILE APPLIED TECHNOLOGY
016NO.3
10.16638/.cnki.1671-798.2016.03.006
某发动机油气分离器布置方案优选研究
宫晓娥,于贵芙,周祥
华晨汽车工程研究院动力总成设计处,辽宁沈阳110141)
摘要:文章针对某款发动机的两种不同布置方式的油气分离器方案应用 STAR CD软件进行模型的压力损失和速
度场分析,并进行发动机台架进行曲轴箱压力和油气分离效率的对比分析。分析结果和试验结果同时证明,两种方
案的压力损失和速度场相近,分离效果均满足设计要求:但相比较而言,方案二更高的压力损换来了更好的油气分
离效果。
关键词:发动机;油气分离器;压力损失;分离效率
中图分类号:U464.9文献标识码:A文章编号:1671-7988(2016)03-20-03
Research on Optimum Selection of Plan for Engine Oil separator
Gong Xiaoe, Yu Guifu, Zhou Xial
Brilliance Auto R&D Center, Power Train Design section, Economical and Technology Development Zone,
iaoning Sher
110141)
Abstract: In view oftwo plans for oil separator, the analysis of pressure and velocity was studied by STAR CD software, and
the research on bench test of engine crankcase pressure and oil separator efficiency was studied in this paper. Though
Analysis results and experimental results, The pressure loss and velocity field of the two plan are similar, and meets the
design requirements. But plan two have greater pressure loss and better oill gas separation effect
Keywords: engine; oil separator; pressure lose; separation efficiency
CLC NO U4649 Document Code: A Article ID: 1671-7988(201603-20-03
前言
出了越来越高的要求。因此,很有必要对油气分离器的压力
损失和分离效率进行重点研究。我们运用 STAR CD软件对
发动机在运转过程中,由于燃烧室高压、活塞及活塞环油气分离器的压力损失和速度场进行分析,并结合台架试验
与缸体之间存在间隙、活塞环开口,造成曲轴箱窜气,窜气的结果,对已有分离结构方案进行对比分析。
中除了残余燃油和燃烧产生的废气和炭黑外,还有不少机油
リ。为确保发动机的可靠性,以及降低发动机由窜气造成的1、油气分离器方案对比
排放问题,必须采用曲轴箱通风系统,将这些富含碳氢化合
物的窜气引入进气系统中回收利用。特别是为了避免进气系
对某款发动机,我们]所设计的油气分离器方案有两种:
方案一:油气分离器布置在链轮室盖上,利用链轮室盖
统的污染而引起的排放增加,在曲轴箱通风系统中必须设置
油气分离器将不同尺寸的机油油滴进行分离和回收。油气分铸造分离器一部分结构,和油气分离器盖组合形成。该油气
离器的压力损失和分离效率直接影响发动机的可靠性、经分离器共有三级分离结构:滤网、沉积室和旋风。来自曲轴
性。随着排放法规的日益严格,对油气分离器的分离效率嫠箱的混合窜气进入油气分离器首先经过滤网,窜气内部分油
滴吸附在滤网上,沿回油管路回到油底壳,剩余油气进入到
作者简介:宮晓娥,就职于华晨汽车工程研究院动力总成设计处。沉积室。油气进入沉积室时,此时气体速度非常慢,部分油
汽车实用技术
2016年第3期
粘在沉积室的内壁上,沿回油管路回到油底壳。油气沿着切方向的滤网和沉积室。
线方向以很高的速度进入旋风,由于离心力的作用从旋转
对己处理好网格的油气分离器内腔数模采用不可压缩气
气流中被甩向内壁后分离出来,分离出来的机油沿回油管进体(恒定密度),稳态,分离流设置计算?,两种结构油气分
入缸体的回油道,流回油底壳。结构示意图如图1。
离器的速度场计算如图5和图6;压力场计算结果如图7和
图
沉积室滤网旋风
图5速度分布图(方案一)图6速度分布图(方案二)
图1结构示意图(方案一)
述宫
旋风
图7压カ分布图(方案一)图8压力分布图(方案二
通过软件分析结果可明显看出,曲轴箱窜气在旋风分离
器结构前气体线速度达到最大,高速气体进入旋风结构利用
离心率将混合气体内油滴分离至旋风结构侧壁,并在旋风结
图2结构示意图(方案二)
构底部聚集回收。由于两种油气分离器结构尺寸上的差异导
方案二:油气分离器为独立零件,安装在气门室罩上,致二者的最大线速度和整体压损存在不同,方案二的压力损
同方案一相似,共有三级分离结构:迷宫、沉积室和旋风。失为500pa,明显大于方案一的压力损失283pa,但方案二也
来自曲轴箱的混合气首先经过孔板,由于油滴和气体二者密在旋风入口处获得了比方案一14.021m/s更大的入口线速度
度不同,较大的油滴在流动中受惯性作用撞击到孔板前挡板19.71m/s。根据旋风式油气分离器结构对分离效率的影响引,
上被吸附下来。剩余的混合气先后进入沉积室和旋风室,分方案二会获得比方案一更好的分离效果。
离过原理同方案一。结构示意图如图2
3、油气分离器的台架试验
2、油气分离器的稳态CFD分析
使用同一试验台架和发动机,对两个方案的油气分离器
进行实物台架试验测试。分别测试两种不同机油量(最小机
油量和最大机油量+20%)条件下的发动机功率扭矩参数和曲
轴箱压力,试验结果如图9和图10。
2
曲轴压力6
mbar
万二6
50
图3CAE模型(方案一)图4CAE模型(方案二)
?(m)昌??(
对于两种不同的油气分离器方案,采用相同的曲轴箱窜
图9最小机油量+常规活塞漏气量
气量边界条件(45Lmin),其中方案一油气分离器滤网尺寸
两种方案的油气分离器在不同机油量条件下,发动机的
较小,在数模处理时进行了简化,模型设置进气速度均设置功率扭矩基本一致,在高速段4500pm~600opm,方案一的
为垂直于进气面,并将油气分离器内腔数模的入口延长。对功率扭矩略高于方案二。两种方案的曲轴箱压力都低于
两种油气分离器方案进行网格划分如图3和图4。通过分离10mbar的设计目标,转速4500rpm以下,方案二的曲轴箱压
器内腔数模可以发现两个油气分离器方案有尺寸几乎相同的力更低一些,转速在高速段方案一的曲轴箱压力比方案二更
旋风分离器,主要区别是根据布置方案不同而采用不同布置低一些。
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