朱正德
(上海大眾動(dòng)力總成有限公司)
為推進(jìn)《中國(guó)制造2025》中提出的國(guó)家十大重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域之一的“節(jié)能與新能源汽車”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),汽車企業(yè)對(duì)產(chǎn)品和工藝不斷地進(jìn)行優(yōu)化。而在發(fā)動(dòng)機(jī)裝配中,缸體因受到來自缸蓋的壓力可能出現(xiàn)缸孔變形較大,由此引起缸孔宏觀尺寸和形位公差的超差,直接影響缸孔-活塞環(huán)摩擦運(yùn)動(dòng)副的配合,從而降低了發(fā)動(dòng)機(jī)的品質(zhì)和性能。文章提出一種操作性較強(qiáng)的新工藝,通過裝配一個(gè)硬化的工藝缸蓋,又稱“模擬缸蓋”,再進(jìn)行缸孔的后續(xù)加工,通過補(bǔ)償變形,從而有效地改進(jìn)了產(chǎn)品的制造質(zhì)量。
由內(nèi)部摩擦造成的機(jī)械損失要占發(fā)動(dòng)機(jī)功率損失的80%左右,而在摩擦損失中,運(yùn)動(dòng)副摩擦又是最主要的來源。進(jìn)一步的研究還發(fā)現(xiàn),在多組運(yùn)動(dòng)副中,“缸孔-活塞環(huán)”是其中影響最大的一組,約占汽油發(fā)動(dòng)機(jī)摩擦損失的30%~40%[1],因此,盡量降低其在工作中的摩擦損失,是提高發(fā)動(dòng)機(jī)燃油效率,實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo)的有效途徑。
在發(fā)動(dòng)機(jī)裝配線中,由于受到來自缸蓋螺栓較大的軸向力影響,實(shí)際裝配缸蓋后,缸體中的缸孔將會(huì)產(chǎn)生較大的變形,此外各曲軸孔同軸度也會(huì)有所變化,這樣就破壞了原缸孔與活塞間的配合,引起缸孔與活塞間的摩擦力增大,導(dǎo)致較高的漏氣量和機(jī)油損耗,這將直接影響發(fā)動(dòng)機(jī)的性能和壽命。此外,為了適應(yīng)較高性能和更好的減排效果的設(shè)計(jì)要求,發(fā)動(dòng)機(jī)缸蓋螺栓的軸向力出現(xiàn)了越來越大的趨勢(shì)。為此,在缸體精加工前,文章先裝配一個(gè)硬化的工藝缸蓋(又稱“模擬缸蓋”)后,如圖1所示,再進(jìn)行缸孔的精加工、超精加工,目的是有效減小整機(jī)裝配后的缸孔變形量。這種裝配了模擬缸蓋后再進(jìn)行加工,以有效地改進(jìn)產(chǎn)品制造質(zhì)量的技術(shù)[2]稱為工藝缸蓋技術(shù)或模擬缸蓋工藝。
圖1 安裝模擬缸蓋的發(fā)動(dòng)機(jī)缸體總成
圖2示出模擬缸蓋的工藝原理。在安裝了模擬缸蓋的情況下,按產(chǎn)品性能所需的參數(shù)要求加工缸孔,在拆除模擬缸蓋后,缸孔會(huì)出現(xiàn)變形,但在總裝線裝配真實(shí)缸蓋后,缸孔又恢復(fù)到模擬缸蓋擰緊時(shí)的應(yīng)力狀態(tài),從而保證了裝配后的各項(xiàng)精度。以曲軸孔圓心的偏移為例(缸孔變形的修正原理相同),如圖2所示。在圖2a中,A點(diǎn)表示在沒有安裝真實(shí)缸蓋時(shí)的缸體曲軸孔圓心位置;圖2b反映了在安裝缸蓋后,曲軸圓心位置從A點(diǎn)轉(zhuǎn)移到B點(diǎn);圖2c表示,為了確保此時(shí)曲軸圓心位置仍然在未安裝缸蓋時(shí)的A點(diǎn)處,加裝一個(gè)模擬缸蓋,然后如圖2d所示,對(duì)加裝了模擬缸蓋引起的圓心向相反位置的變化進(jìn)行補(bǔ)償,補(bǔ)償?shù)紺點(diǎn),也就是原來的A點(diǎn)即可,因?yàn)锳B=AC,大小相等,方向相反。
圖2 模擬缸蓋工藝原理
通過對(duì)裝配了真實(shí)缸蓋和模擬缸蓋后缸孔變形量的分析發(fā)現(xiàn):裝配模擬缸蓋與裝配真實(shí)缸蓋后的缸孔變形趨勢(shì)相似度很高,所引起的變形量差異較小。因此,可以采用模擬缸蓋代替真實(shí)缸蓋進(jìn)行缸孔的精加工、超精加工。
以輕量化發(fā)動(dòng)機(jī)的鋁缸體為例,在推行模擬缸蓋工藝的生產(chǎn)線上,需增加缸體預(yù)清洗、模擬缸蓋裝配、模擬缸蓋拆卸、模擬缸蓋清洗及缸蓋螺栓清潔5個(gè)工位。
缸體受到缸蓋所施加的壓力后,將會(huì)引起缸孔的較大形變及各曲軸孔同軸度的變化,而缸體所受到的載荷本質(zhì)上就是缸蓋螺栓在擰緊后的軸向力。所以,新技術(shù)實(shí)際上就是先通過模擬缸蓋裝置來模擬發(fā)動(dòng)機(jī)真實(shí)的裝機(jī)狀態(tài),再進(jìn)行缸孔的珩磨。而為了實(shí)現(xiàn)裝機(jī)后缸孔及其他關(guān)鍵部位變形量減少的目的,所選用的工藝缸蓋螺栓必須滿足2個(gè)條件。
1)在工藝缸蓋螺栓擰緊后所產(chǎn)生的軸向力應(yīng)與實(shí)際裝機(jī)產(chǎn)品的缸蓋螺栓的軸向力相同,只有如此,才能減小實(shí)際裝配后缸體有關(guān)部位,尤其是缸孔的變形。
2)工藝缸蓋螺栓需能多次重復(fù)使用,為此,工藝缸蓋螺栓首先需確保在彈性區(qū)域內(nèi)工作,以避免在多次使用后出現(xiàn)塑性變形的現(xiàn)象。其次,在制定螺栓擰緊工藝時(shí),必須采用轉(zhuǎn)角法進(jìn)行分步擰緊,這樣才能使軸向力較可靠地保持一致[3]。
相對(duì)而言,輕量化的小排量鋁缸體發(fā)動(dòng)機(jī)工藝缸蓋螺栓的驗(yàn)證,因能直接在生產(chǎn)中進(jìn)行,故會(huì)簡(jiǎn)單些。
在模擬缸蓋裝配工位,缸體通過輥道進(jìn)入舉升工位實(shí)現(xiàn)缸體定位,機(jī)械手抓取模擬缸蓋檢查定位銷是否損壞,若無損壞則安裝落位在缸體上平面;螺栓自動(dòng)上料機(jī)構(gòu)將10根螺栓準(zhǔn)確插入模擬缸蓋螺栓孔內(nèi);之后缸體回到輥道上并輸送到裝配擰緊工位。模擬缸蓋裝配工位的功能是通過工藝缸蓋螺栓,把模擬缸蓋與缸體結(jié)合在一起。從技術(shù)角度,需要保證螺栓的轉(zhuǎn)矩和角度都處于規(guī)定的技術(shù)范圍內(nèi),對(duì)工藝缸蓋螺栓的驗(yàn)證也就是在這道工序中完成的。擰緊槍是按照設(shè)定的擰緊程序和相關(guān)參數(shù),完成螺栓自動(dòng)擰緊,若合格則放行,不合格則自動(dòng)擰松全部螺栓后,由不合格輥道退出后并報(bào)警。再由操作工檢查異常螺栓和螺紋孔,判斷是否可以更換螺栓后返工或直接報(bào)廢。在擰緊工位,每個(gè)缸體10根螺栓的最終轉(zhuǎn)矩將被儲(chǔ)存,并記錄是否進(jìn)行了二次擰緊。一些必要信息,如是否擰緊合格還需寫入缸體的數(shù)據(jù)芯片。利用這些信息,當(dāng)缸蓋螺栓安裝異常時(shí),就可追溯(了解)模擬缸蓋是否處于正常狀態(tài)。此外,為保證產(chǎn)品的穩(wěn)定性,還需嚴(yán)格控制螺栓擰緊次數(shù)。
在工藝缸蓋螺栓選用上存在2種情況:1)選擇真實(shí)產(chǎn)品的缸蓋螺栓作為工藝缸蓋螺栓來使用,這種情況主要出現(xiàn)在輕量化中小排量鋁合金汽油發(fā)動(dòng)機(jī)上;2)相比用于真實(shí)產(chǎn)品的缸蓋螺栓,工藝螺栓應(yīng)選用性能等級(jí)更高的螺栓以勝任這項(xiàng)任務(wù),此類情況多用于鑄鐵缸體的中等排量發(fā)動(dòng)機(jī),如在柴油機(jī)上就用得較為普遍。說到底,都要以能滿足模擬缸蓋工藝的需要為前提。
關(guān)于何時(shí)進(jìn)行缸體與模擬缸蓋的安裝操作,主要還是取決于不同發(fā)動(dòng)機(jī)鋁缸體的變形量以及設(shè)備的性能。一般來說,只有專機(jī)或造價(jià)較高的加工中心才能對(duì)帶有模擬缸蓋的缸體進(jìn)行加工。另外,鑒于鋁合金缸體安裝缸蓋后,會(huì)對(duì)曲軸孔的同軸度帶來較大影響,因此多數(shù)情況下,會(huì)采用先安裝模擬缸蓋再進(jìn)行缸孔、曲軸孔精加工的方法。
為保證有相似的變形量,在選擇模擬缸蓋的材料時(shí),應(yīng)盡可能與實(shí)際缸蓋相同,其兩端還需設(shè)計(jì)有定位孔,以便于機(jī)械手抓取。模擬缸蓋一般與模擬墊片配合使用,而后者使用壽命有限,故需對(duì)使用次數(shù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。解決方案是在其一側(cè)安裝數(shù)據(jù)芯片,在每次安裝時(shí),設(shè)備記錄下缸蓋編號(hào)以及其墊片的使用次數(shù),并與設(shè)定的耐用度進(jìn)行對(duì)比,以及時(shí)提醒操作工檢查和更換墊片。為便于實(shí)現(xiàn)快速準(zhǔn)確安裝,缸體上平面設(shè)計(jì)有定位孔,與模擬缸蓋設(shè)計(jì)的定位銷相對(duì)應(yīng),定位銷可用以固定模擬缸蓋墊片。安裝前需檢測(cè)定位銷是否異常,避免造成缸體上平面的壓傷。帶著模擬缸蓋的缸體,在對(duì)其缸孔和曲軸孔加工后,才可拆卸掉模擬缸蓋。而它一經(jīng)拆卸,即進(jìn)入清洗工序,經(jīng)過沖洗吹干后,再循環(huán)流至模擬缸蓋安裝工位。
對(duì)輕量化的鋁缸體發(fā)動(dòng)機(jī)而言,把模擬缸蓋或真實(shí)缸蓋與缸體連接在一起的是同一種螺栓,且它們的長(zhǎng)度也相同,故2種缸蓋的厚度也保持一致。而在安裝模擬缸蓋時(shí),還必須監(jiān)控螺栓的轉(zhuǎn)矩,以避免使螺栓進(jìn)入拉伸屈服區(qū)間。而在模擬缸蓋拆卸后,缸蓋螺栓上還殘留少量乳化液及一些從螺紋孔帶出的鋁屑,因此需對(duì)缸蓋螺栓進(jìn)行清潔,確保螺紋無鋁屑雜質(zhì)、不帶毛刺,即符合裝配缸蓋時(shí)對(duì)螺栓的要求。經(jīng)清洗后的螺栓被擺放在料盒中,并運(yùn)送至缸蓋裝配工位。安裝標(biāo)準(zhǔn)缸蓋時(shí),回用螺栓也同樣應(yīng)按企業(yè)確定的規(guī)范進(jìn)行擰緊操作。缸蓋螺栓在擰緊時(shí)如出現(xiàn)轉(zhuǎn)矩異常[4],需及時(shí)查看對(duì)應(yīng)螺栓及螺紋孔有無異常,并將擰緊異常的螺栓報(bào)廢。相比之下,采用鑄鐵缸體的內(nèi)燃機(jī)需要面對(duì)和解決的問題會(huì)更多一些。
為了驗(yàn)證模擬缸蓋工藝的效果,對(duì)高性能的輕量化發(fā)動(dòng)機(jī)鋁合金缸體的缸孔進(jìn)行了相應(yīng)測(cè)試,測(cè)試結(jié)果,如圖3所示。
圖3 小排量發(fā)動(dòng)機(jī)鋁合金缸體缸孔變形量測(cè)試結(jié)果
執(zhí)行常規(guī)工藝時(shí),在安裝標(biāo)準(zhǔn)缸蓋之前,需要先完成對(duì)鋁缸體4個(gè)缸孔的珩磨,再在缸體上安裝標(biāo)準(zhǔn)缸蓋,并對(duì)4個(gè)缸孔的多個(gè)截面進(jìn)行變形量檢測(cè)。從圖3a可清楚地看出,實(shí)測(cè)結(jié)果都偏大,其中的缸孔2發(fā)生超差(>5 μm)。
執(zhí)行模擬缸蓋工藝時(shí),按照缸蓋螺栓要求的擰緊轉(zhuǎn)矩,在缸體上裝配模擬缸蓋,并在對(duì)4個(gè)缸孔進(jìn)行珩磨加工后,再拆除模擬缸蓋;將缸蓋安裝到缸體上,測(cè)量缸孔多個(gè)截面上的變形量。從圖3b可以看出,相比采取常規(guī)的加工工藝,缸孔變形量已大大改善。
試驗(yàn)結(jié)果表明,缸體在還未裝配模擬缸蓋時(shí),經(jīng)過珩磨后其缸孔尺寸雖然基本上都處于合格范圍,但一旦安裝缸蓋后極易發(fā)生超差,從而難以滿足技術(shù)要求。而采用模擬缸蓋工藝,即先安裝模擬缸蓋再進(jìn)行缸孔、曲軸孔的精加工(珩磨),將大大改善缸孔的制造精度。
只是需注意一點(diǎn),為保護(hù)鋁合金缸體螺紋結(jié)構(gòu),并避免工藝缸蓋螺栓進(jìn)入屈服區(qū)域,在擰緊螺栓時(shí),形成轉(zhuǎn)矩的回轉(zhuǎn)角度需要減少90°。從圖3b可看到,雖然在安裝了標(biāo)準(zhǔn)缸蓋后仍有一些輕微形變,但完全能滿足小于5 μm的技術(shù)要求。
以某中等排量鑄鐵缸體柴油機(jī)為例,所采取的試驗(yàn)方法與輕量化汽油發(fā)動(dòng)機(jī)相似,只是在選擇的內(nèi)容上有些不同[5]。表1和表2分別示出2種工藝的鑄鐵缸體柴油機(jī)缸孔變形量。
表1 鑄鐵缸體柴油機(jī)缸孔變形量(常規(guī)工藝) μm
表2 鑄鐵缸體柴油機(jī)缸孔變形量(模擬缸蓋工藝) μm
在表1和表2中,1~4缸數(shù)列并非是指缸孔的多個(gè)截面,傅里葉階次對(duì)應(yīng)于工件的某種加工狀態(tài),如“6階次”就意味著,此時(shí)的缸蓋已按照擰緊規(guī)范與缸體裝配完畢,測(cè)量結(jié)果的性質(zhì)與圖3相同。而2~5階次則對(duì)應(yīng)于某道工序完成后的狀態(tài),故它們所允許的偏差(限值)是不同的。按照常規(guī)工藝生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品缸孔變形量,如表1所示;執(zhí)行模擬缸蓋工藝,按照60 N·m+140°+90°的擰緊規(guī)范,通過工藝螺栓將其裝配在缸體上,重復(fù)上述測(cè)量步驟得到的缸孔變形量,如表2所示。
從表1和表2的對(duì)比結(jié)果可以看出,采用模擬缸蓋與缸體擰緊后再進(jìn)行珩磨的新技術(shù)后,缸體在完成產(chǎn)品裝配后,缸孔變形量得到了明顯改善,同樣也能很好地滿足技術(shù)要求。
模擬缸蓋工藝作為一種有效提高發(fā)動(dòng)機(jī)制造質(zhì)量及性能的新技術(shù),可適用于不同類型的發(fā)動(dòng)機(jī),只是在執(zhí)行時(shí),實(shí)施的具體方案有所不同。文章主要以小排量輕量化鋁合金缸體汽油機(jī)為例,對(duì)原有制造工藝進(jìn)行了適當(dāng)調(diào)整,并在確保工藝缸蓋螺栓符合技術(shù)要求的前提下,對(duì)所實(shí)行模擬缸蓋工藝與常規(guī)制造工藝后缸孔變形量的測(cè)量結(jié)果進(jìn)行了對(duì)比。因?yàn)槟M缸蓋技術(shù)解決了缸體、缸蓋在裝配時(shí)所出現(xiàn)的缸孔變形量偏大這一工藝難題,并能以較小的改造代價(jià)有效提高產(chǎn)品的制造精度和裝配質(zhì)量,且具有很好的通用性和適應(yīng)性,故該加工技術(shù)在動(dòng)力總成領(lǐng)域具有良好的推廣價(jià)值。