RU2782716C1 - Способ ультразвуковой очистки поверхностей картерного пространства поршневого двигателя - Google Patents

Способ ультразвуковой очистки поверхностей картерного пространства поршневого двигателя Download PDF

Info

Publication number
RU2782716C1
RU2782716C1 RU2021123698A RU2021123698A RU2782716C1 RU 2782716 C1 RU2782716 C1 RU 2782716C1 RU 2021123698 A RU2021123698 A RU 2021123698A RU 2021123698 A RU2021123698 A RU 2021123698A RU 2782716 C1 RU2782716 C1 RU 2782716C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
ultrasonic
engine
transducers
crankcase
piston engine
Prior art date
Application number
RU2021123698A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Витальевич Колунин
Игорь Вячеславович Матери
Александр Сергеевич Шудыкин
Николай Юрьевич Деревсков
Денис Викторович Софьин
Андрей Александрович Смолин
Максим Михайлович Корнильев
Дмитрий Владимирович Миронов
Александр Александрович Тарасов
Евгений Сергеевич Лазарев
Сергей Астафьевич Агалаков
Владимир Борисович Николаев
Original Assignee
Александр Витальевич Колунин
Filing date
Publication date
Application filed by Александр Витальевич Колунин filed Critical Александр Витальевич Колунин
Application granted granted Critical
Publication of RU2782716C1 publication Critical patent/RU2782716C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к области транспортного двигателестроения, в частности к средствам поддержания качества смазочных систем поршневых двигателей с мокрым картером, за счет ультразвукового воздействия, и может быть внедрено в систему технического обслуживания. Способ ультразвуковой очистки поверхностей картерного пространства поршневого двигателя заключается в герметичной установке в технологические отверстия поддона картера ультразвуковых преобразователей магнитострикционного типа, которые соединительными проводами соединяются с ультразвуковым генератором, затем с помощью ультразвукового генератора обеспечивают питание ультразвуковых преобразователей электрическим током, преобразованным в определенную частоту и амплитуду, для оказания кавитационного воздействия через технологическую среду. В качестве технологической среды применяется моторное масло. Достигается разрыхление, отрыв и удаление отложений технологической операцией в период технического обслуживания. 2 ил., 2 табл.

Description

Изобретение относится к области транспортного двигателестроения, в частности к средствам поддержания качества смазочных систем поршневых двигателей в особенности, применяемых в условиях отрицательных температур холодного климата.
В силу ряда причин, на поверхностях деталей масляной системы образуются мазеобразные отложения черного цвета. Такие отложения блокируют сетки маслоприемников снижают пропускную способность масляных магистралей, препятствуют подаче масла к сопряженным поверхностям. Начало исследований данного научного направления положено в 1955 г.
В настоящее время накоплен багаж знаний, определены причины и состав отложений. При этом установлено, что наиболее часто таким отложениям подвержены двигатели, применяемые в условиях отрицательных температур холодного климата. Реализация действительного цикла на низкотемпературном режиме влечет за собой накопление подвергшихся термической деструкции и частично окисленных топливных фракций в смазочной системе, а также водного конденсата. Накопление происходит за счет поступления газов из камеры сгорания, в картерное пространство через сопряжения деталей цилиндропоршневой группы. При этом создаются благоприятные условия, в которых усиливается межмолекулярные взаимодействия растворенных продуктов имеющих низкую агрегатную устойчивость. Финалом такого взаимодействия является переход из жидкого (растворенного) состояния в твердое. Такими продуктами являются топливные фракции, углеводороды масла, присадки. При этом качество смазочных систем снижается. По причине снижения пропускной способности масляных магистралей ухудшаются условия трения сопряженных поверхностей, отвод тепла и вынос продуктов износа из зоны трения.
Удаление отложений возможно при условии частичной или полной разборки двигателя.
Настоящее изобретение позволяет удалять загрязнения без разборки двигателя. Техническим результатом заявленной ультразвуковой обработки является разрыхление отрыв и удаление отложений технологической операцией в период технического обслуживания.
Поддон должен быть приспособлен к установке ультразвуковых преобразователей магнитострикционного типа. На фигуре 1 представлен поддон картера двигателя КамАЗ-740 в разрезе в сборе с ультразвуковыми преобразователями магнитострикционного типа. На фигуре 2 показана схема установки ультразвукового технологического оснащения обеспечивающего очистку поверхностей картерного пространства на примере поршневого двигателя КамАЗ-740 изображенного в продольном разрезе. Поддон картера обозначен цифрой 1. В сборе с поддоном показаны ультразвуковые преобразователи магнитострикционного типа обозначенные цифрой 2. При этом не исключается использование сливного отверстия поддона для установки ультразвукового преобразователя магнитострикционного типа.
Такая технологическая операция имеет специфичный характер. Специфичность заключается в многообразии конструкций двигателей, их рабочих объемов, форм. Ультразвук инициирует образование кавитационного кластера в жидкости формы и размеры которого определяются начальным спектром размеров кавитационных зародышей, характером прикладываемого напряжения, вязкости кавитируемой (технологической) среды и граничными условиями. Образование кавитационных пузырьков происходит в результате локальных перепадов давлений.
В соответствии со струйной теорией, акустическая кавитация оказывает активное силовое воздействие на твердые поверхности. Концентрация схлопывающимися кавитационными пузырьками акустической энергии и трансформация мощности приводят к возникновению высоких локальных давлений и температур. Кумулятивные струйки разрушают поверхностные слои за счет кинетической энергии жидкости. Таким образом, происходит разрыхление, отрыв и удаление отложений загрязняющих картерное пространство.
В качестве технологической среды возможно применение моторных масел. В качестве источника ультразвука могут применяться ультразвуковые преобразователи магнитострикционного типа. В таблице 1 представлен набор ультразвуковых преобразователей магнитострикционного типа, а также их характеристики.
Figure 00000001
Питание ультразвуковых преобразователей магнитострикционного типа осуществляется от ультразвукового генератора (генераторов) отмеченного цифрой 3. Ультразвуковые генераторы предназначены для питания электроакустических преобразователей многообразных установок, в том числе установок предназначенных для мойки и очистки различных изделий. По технологическому предназначению генераторы могут работать, как с пьезокерамическими, так и с магнитострикционными преобразователями.
Технические характеристики некоторых ультразвуковых генераторов выпускаемых отечественными производителями сведены в таблицу 2.
Figure 00000002
Сборочно-операционное описание
1. Установить ультразвуковой преобразователь магнитострикционного типа в сливное отверстие поддона. При необходимости возможна установка более одного преобразователя. В случае установке более одного преобразователя в поддоне должны быть подготовлены дополнительные отверстия для установки.
2. Посредством разъемов и проводов подсоединить преобразователь (преобразователи) к ультразвуковому генератору (генераторам).
3. Заправить смазочную систему моторным маслом, выполняющим функции технологической среды до необходимого уровня.
Техническим условием на сборку является обеспечение герметичности сопряжений.

Claims (1)

  1. Способ ультразвуковой очистки поверхностей картерного пространства поршневого двигателя, заключающийся в том, что герметично устанавливают в технологические отверстия поддона картера ультразвуковые преобразователи магнитострикционного типа, которые соединительными проводами соединяются с ультразвуковым генератором, затем с помощью ультразвукового генератора обеспечивают питание ультразвуковых преобразователей электрическим током, преобразованным в определенную частоту и амплитуду, для оказания кавитационного воздействия через технологическую среду, в качестве которой применяется моторное масло, направленное на разрыхление, отрыв и удаление загрязняющих материалов.
RU2021123698A 2021-08-06 Способ ультразвуковой очистки поверхностей картерного пространства поршневого двигателя RU2782716C1 (ru)

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2782716C1 true RU2782716C1 (ru) 2022-11-01

Family

ID=

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2053395C1 (ru) * 1992-04-02 1996-01-27 Научно-производственное объединение "Теплоэнергетика" Система для удаления высокотемпературных отложений с деталей цилиндропоршневой группы двигателя без его разборки
CN1482348A (zh) * 2003-08-01 2004-03-17 戴中平 发动机免拆系列清洗工艺
RU2243390C1 (ru) * 2003-03-19 2004-12-27 Сташевский Иван Иванович Двигатель внутреннего сгорания сташевского и.и.
CN212054908U (zh) * 2020-03-05 2020-12-01 刘晓宇 一种内燃机超声波清洗装置

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2053395C1 (ru) * 1992-04-02 1996-01-27 Научно-производственное объединение "Теплоэнергетика" Система для удаления высокотемпературных отложений с деталей цилиндропоршневой группы двигателя без его разборки
RU2243390C1 (ru) * 2003-03-19 2004-12-27 Сташевский Иван Иванович Двигатель внутреннего сгорания сташевского и.и.
CN1482348A (zh) * 2003-08-01 2004-03-17 戴中平 发动机免拆系列清洗工艺
CN212054908U (zh) * 2020-03-05 2020-12-01 刘晓宇 一种内燃机超声波清洗装置

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US6663718B1 (en) Internal combustion engine cleaning apparatus and method
RU2782716C1 (ru) Способ ультразвуковой очистки поверхностей картерного пространства поршневого двигателя
CN1090018A (zh) 自动动力传送系统流体更换和内部系统清洗的设备和方法
CN105065159A (zh) 带有超声波清洗装置的船用柴油机燃油过滤器及过滤方法
CN201751552U (zh) 发动机再生的清洗系统
CN104607424A (zh) 一种气液联合激振下的液压系统管路除污装置及其方法
US3403661A (en) Engine cylinder block and liner seal construction
CN210825911U (zh) 一种对污油泥进行超声波破乳的作用装置
CN101718214A (zh) 用于润滑大型柴油发动机的方法及该大型柴油发动机
CN112049921A (zh) 一种基于物联网的减速机维护设备和方法
CN2296230Y (zh) 原油电场脱水的超声波破乳装置
CN108869259B (zh) 一种节能无油除噪压缩机
CN201047339Y (zh) 超高压三缸柱塞泵
CN206338055U (zh) 洗井清蜡车
Hercamp An overview of cavitation corrosion of diesel cylinder liners
Bergmann et al. Modeling Wear of Journal Bearings
US9551308B2 (en) Mounting bracket for fuel filter
CN208321498U (zh) 油田大罐含油沉砂超声波清洗装置
Wilarso et al. Analysis of Water Contaminated Engine Oil in Engine Generator Set
RU2794374C1 (ru) Способ очистки газогорелочных устройств с применением ультразвуковых колебаний
CN111842324A (zh) 一种超声波除油设备
CN208534830U (zh) 一种锅炉给水泵润滑油管道
CN219464233U (zh) 一种高压超声波清洗装置
RU2679331C1 (ru) Способ повышения работоспособности новых и изношенных узлов и агрегатов машин и оборудования
US5803978A (en) Method of removing blades from a turbo machine