滑油系统
滑油系统——精选推荐
(13) 一个温度传感器;(14) 一个双压力/温度指示器(带有一个低压警告);(15) 滑油低压警告(CAP-机组警告面板上的ENG OIL信号牌及音响警告)。
三、主要部件大概安装位置:(1)在发动机的左边安装有主滑油压力油滤,燃油加热器, 燃油冷却滑油冷却器,压力调节活门和滑油温度传感器。
(2)在发动机的右侧安装有滑油泵组件,回油系统油滤,压力传感器和低压电门。
(3)主滑油箱安装在涡轮机械空气进气道的下面并提供一个检查窗供油量指示。
(4)空气冷却滑油冷却器安装在发动机进器道旁通管路的后部,可动阻力板安在ACOC出口处,铝合金框架内。
(5)指示系统在驾驶舱内,包括有:●一个双压力/温度指示器(每台发动机有一个,位于中央仪表板结4VU上,带有一个低压警告灯);●在CAP上有ENG 1 OIL(ENG 2 OIL)警告牌并伴有一个音响警告。
四、简略介绍工作原理:1.滑油储存在滑油箱内,滑油箱与空气进气机匣是一体,位于发动机的下部,容积为14升;2.滑油从滑油箱出来后,到达齿轮泵进行增压,泵上有压力释放活门以便在低温起动发动机时防止系统压力波动,将滑油送回滑油箱(200-260PSI);3.滑油在ACOC内进行冷却,使滑油温度维持在场71-80℃之间;4.滑油压力在压力调节活门内进行调节,NH 75‰以下时维持40PSI,NH75‰以上时维持在60±5PSI;5.然后滑油通过高压油滤,其上有一个阻塞指示器;6.然后分为两路:●一路流向燃油加热器、FCOC,然后流向减速齿轮箱;●一路流向单向活门壳体。
7.在齿轮箱内,滑油流向辅助滑油箱(3.75美夸脱) ,然后流向顺桨电动泵、超速调速器和PCU高压泵等。
辅助滑油箱内的滑油流向减速齿轮箱和轴承腔。
PCU泵提供大约1000PSI的压力到螺旋桨控制组件,万一螺旋桨系统或发动机工作不正常,顺桨电动泵在应急时,从辅助滑油箱抽油,并增压到螺旋桨控制组件使飞机能应急顺桨。
燃机滑油系统
燃机滑油系统1、滑油系统作用循环的润滑油用来为燃气涡轮发动机轴承、齿轮箱和发电机轴承提供润滑和冷却。
2、滑油系统组成部件润滑油箱、预/后润滑油泵(PRE/POST OIL PUMP)、齿轮泵、后备润滑油泵(BACK-UP OIL PUMB)、润滑油冷却器、润滑油过滤器、温控阀及温度、压力变送监测系统。
3、流程简介发动机、齿轮箱、发电机共用一个润滑油系统,润滑油系统有三个油泵,即预/后润滑油泵(交流泵),齿轮泵,后备润滑油泵(直流泵)。
机械传动的齿轮泵安装在齿轮箱上,运行时,由齿轮泵提供润滑油。
在启动过程中以及停机过程中,由于齿轮泵转速太低,无法建立润滑油压力,故采用预/后润滑油泵运行。
当齿轮泵发生故障时,自动接通预/后润滑油泵,而当预/后润滑油泵发生故障时,控制系统触发后备系统,后备润滑油泵启动进行紧急润滑,机组停机。
润滑油经润滑油泵进入双列润滑油过滤器,经过滤后给发动机和发电机轴提供润滑油。
由温度控制阀控制润滑油流向,如果润滑油温度低于51.1℃,则不经过润滑油冷却器冷却,而是直接对发动机、齿轮箱、发电机各轴承进行润滑;如果润滑油温度高于60℃,则经过润滑油冷却器冷却后对发动机、齿轮箱、发电机各轴承进行润滑和冷却,最后回到油箱。
4、主要工作参数油箱油位:油位高报警:28.5 IN 72.4CM油位低报警:24.7 IN 62.7CM油位低停车:19.2 IN 48.8CM主油管润滑油温度:43℃低报警;71.3℃高报警;73.9℃高停车油箱加热器:21℃加热;24℃停止。
滑油过滤器压差:30Psi (207KPa) 报警。
油箱通风压差:1 INH2O(25.4mm)报警压力(正常运行值)0-25% NGP10Psi=68.9KPa25-65% NGP10-35Psi=68.9-241KPa65-85% NGP28-35Psi=193-241KPa85-100% NGP35Psi=241KPa滑油压力高报警值(LUBE OIL HIGH—PRESSORE LIMIT)0-30%NGP时18-25Psi =124-172KPa30-100%NGP时45Psi=310KPa滑油压力低报警(LOW LUBE OIL PRESSURE ALARM0)0-25% NGP 最小8Psi=55KPa 停车25-65% NGP 25% 最小8Psi=55KPa 停车65% 最小14Psi=96.5KPa 停车65-85% NGP 65% 16Psi=110KPa 报警14Psi=96.5KPa 停车85% 28Psi=193KPa 报警26Psi=179KPa 停车85-100% NGP 28Psi =193KPa 报警26Psi =179.3KPa 停车5、滑油系统部件图5、1滑油系统图一5、1、A 1876 5 43AB910 5、1、B115、2 滑油系统图二5、3 滑油系统图三1 23456561095、4 滑油系统图四1 2435、5 滑油系统图五1235、5、A45、6 滑油系统图六12346、滑油系统流程图。
滑 油 系 统
滑油系统一、滑油的性质和品种1. 滑油的性质⑴粘度。
粘度也是滑油的重要性质之一,它在很大程度上决定着油膜的形成。
粘度过大,滑油在摩擦表面不能很快散开,不易形成连续而均匀的油膜,致使柴油机摩擦损失增大;粘度过小,则可能不形成可靠的油膜,出现半液体摩擦,润滑效果降低,致使柴油机承载能力下降。
滑油粘度随温度变化而变化,温度升高,粘度降低。
评定不同品种的滑油粘度随温度变化的程度,常采用粘度指数或粘度比。
滑油的粘度指数是通过两种标准油相比较而得出的。
粘度指数在85 以上者叫高粘度指数,小于45 为低粘度指数。
粘度指数高,说明该滑油粘度随温度变化的程度小,它在高温时有足够的粘度,低温时粘度又不过高,这样的滑油品质好。
说明该滑油粘度随温度变化的程度小,它在高温时有足够的粘度,低温时粘度又不过高,这样的滑油品质好。
粘度比也是评定滑油随温度变化的性能指标。
它是滑油在50℃时粘度与100℃时粘度的比值。
粘度比小,表示滑油在规定温度范围内粘度变化小,质量也就好。
⑵酸值。
滑油中所含的酸类有两种,一种是有机酸,它本来就存在于石油中;另一种是无机酸,即硫酸,它是在炼制过程中,经清洗和中和后残留在滑油中的。
为了去除滑油中杂质,冶炼中必须使用硫酸,再用淡水洗涤,然后用碱溶液中和,所以滑油中存在的无机酸,就是指残留的硫酸。
它对金属的腐蚀性很强,可能引起轴承等零件产生麻点。
微量的有机酸对于金属并没有腐蚀作用,但当有机酸含量较多时,铅和锌很快会起化学变化,铜也会氧化成氧化铜。
滑油中的酸值是以中和一克滑油所需的氢氧化钾毫克数来表示的。
滑油不但在炼制过程中会残留一定的酸值,而且使用过程中,由于受到氧化和分解作用酸值还会增加。
这些酸的总值称为总酸值,无机酸值称为强酸值(又称水溶性酸)。
滑油总酸值的迅速增加,表示滑油质量在急剧恶化,滑油中将产生沉淀物,颜色变黑。
按规定,滑油总酸值不允许超过2.5mg,否则就要更换滑油。
⑶抗氧化安定性。
抗氧化安定性是滑油抵抗空气氧化的能力。
航空发动机滑油系统
润滑油的种类有矿物基的滑油,即从石油中提炼的;有从动物、植物提炼的;有带添加剂的 燃气涡轮发动机使用合成滑油,即从动物、植物、矿物基滑油提炼人工合成的
不易沉淀而且高温下不易蒸发
不管溅到什么地方,都可能产生气泡和掉漆 它不能同矿物基滑油混合,而且生产厂要求不同等级,型号的滑油不要混合 合成滑油有填加剂,易被皮肤吸收,有高毒性,应避免长时间暴露和接触皮肤
图11-11 单路正向循环式滑油系统
⑴ 单回路正向循环式滑油系统 将滑油散热器安装在回油路上的滑油系统 这时油箱中的滑油温度较低,称为冷油箱
单回路反向循环式滑油系统 将热交换器安装在供油路上的滑油系统 这时油箱中的滑油温度较高,称为热油箱 特点 用于润滑和冷却的滑油全部返回滑油箱 散热器安装在供油路上 滑油中的气体少,便于传热,散热器的尺寸小 供油压力由调压活门保持为一恒定值。系统具有较好的工作性能和高空性能。 目前民用航空发动机的滑油系统多为单回路全流式反向循环系统 CFM56-3、RB211-535和V2500涡扇发动机
增压泵后有调压活门
图11-3 齿轮泵
11.2.3 滑油滤 油滤的功用 过滤滑油中的微粒,使供应到轴承处的滑油是清洁干净的。 油滤的分类 网状油滤,杯型油滤和螺纹式油滤,蓖齿型油滤四种。 油滤的标尺 微米或数目(数目目是1平方英寸网眼的数目) 主滑油滤的组成 由壳体,滤芯,旁路活门,单向活门和压差电门组成 1、滤芯 过滤滑油
在滑油滤进、出口之间有旁路活门 当滤芯堵塞而使油滤进、出口压差达到一定数值时,旁路活门打开,滑油不通过油滤,直接供应到轴承处 因为供应不清洁的滑油比不供应滑油要好得多 与此同时,滑油压差电门接通,警告灯亮,表明油滤堵塞,应清洗油滤 但这时不做维修,发动机仍能正常工作
在油滤出口处,还装一个单向活门 在发动机停车不工作时,在弹簧力的作用下,此活门关闭,堵住出口,防止滑油箱中的滑油在重力的作用下,流入发动机的轴承处,造成油箱缺油 发动机工作时,油泵输出滑油,此活门打开 滑油滤安装在增压泵之后,故又称为高压油滤
第5章 滑油系统
当出现滑油压力异常时,首先通过仪表互校的方法判断滑油系统工作 正常与否。如果滑油温度表指示正常,说明滑油压力表失效,滑油系 统仍在正常工作,飞机可以继续飞行:如若滑油压力和滑油温度均异 常,说明滑油系统出了问题,飞机应当立即就近着陆;在地面运行的 飞机应当立即停车,否则会给发动机带来严重后果。
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飞机发动机
第四节 滑油系统的组成和工作原理
干机匣滑油系统
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第五节 滑油系统的监控
滑油消耗 滑油在发动机内循环过程中不断消耗,这是因为:滑油不断从活塞和 气缸间隙中进入气缸烧掉:其次是滑油蒸气和油雾从透气管逸出;再者 ,滑油受高温氧化、分解成为胶状物和沉淀物质附着在机件或沉淀在 滑油系统中。 滑油消耗的快慢用滑油消耗率表示,单位时间产生单位功率所消耗的 滑油量,称为单位滑油消耗率 滑油消耗率。在正常稳定工作条件下,发动机的单 位滑油消耗率基本不变。如果发现滑油消耗突然变快,应仔细检查发 动机和滑油系统是否有损坏和泄漏。每次起飞前要打开注油盖通过油 标尺检查滑油量,需要加油时,应根据飞行时间的长短估计加油量。 检查和加油后,必须把油盖拧紧以防止泄油。
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第五节 滑油系统的监控
发动机在运行中,滑油压力可能发生异常下降的现象,其原因是: 发动机在运行中,滑油压力可能发生异常下降的现象,其原因是:
滑油系统
• 每台空压机的排出管应直接与每个空气瓶连接。在空压机与空 气瓶之间安装油、气分离器或过滤器,用于分离并泄放压缩机 排气中所含的油和水。 • 柴油机启动总管上的安全阀开启压力为最高启动压力的1.1倍。 在通往柴油机启动空气管路上装有截止止回阀,用于保护压缩 空气管路不受爆炸气体的影响。缸径大于230mm的柴油机,其 启动空气系统应安装火焰阻止器,对于直接换向柴油机,每1个 启动阀处安装1个火焰阻止器;对于不可换向柴油机则只装在启 动空气管上。 • 空气瓶的出口阀为截止止回阀;应设有放残油、水的泄放设备, 其安全阀的开启压力不超过工作压力的1.1倍,关闭压力为85% 工作压力。如在空气进气管或空压机上装有安全阀,则可装设 易熔塞,其熔点为100º 。 C • 易熔塞每8年抽检1次,空气瓶进行密封性检查时要求1昼夜压降 不超过4%空气瓶工作压力。
反冲洗状态
• MAN-B&W MC主机滑 (五)、滑油系统实 油系统 例 • 系统油由滑油泵驳出, 经冷却后,一路进入主 机活塞冷却油系统(图 中U)和主轴承油系统 (R);另一路经凸轮 加压泵加压后作为主机 排气阀驱动机构控制油 和凸轮轴润滑油(Y); • 日用油柜作为贮存和补 充系统油的处所,也可 作为主机注油器的气缸 油来源。
• (六)、滑油系统管理注意事项 • 1、正确调节压力和温度 • 压力有滑油泵旁通阀调节,应使滑油压力高于冷却 水压力;温度由冷却器的旁通阀调节,主机滑油进 出口温差一般控制在10~15º C; • 2、备车暖机时加热循环柜滑油,待油温上升到 25~30 º C时启动滑油泵使滑油进入系统循环,备车 时加热温度应达到主机进口温度38 º C,完车后应让 滑油泵继续运转20min以上; • 3、航行中应注意检查循环柜油位,当油位突然升高 时,可能是循环柜循环柜或系统漏 泄、分油机跑油、阀门误操作等; • 4、定期清洗过滤器、冷却器和化验滑油。
滑油系统
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第五节 滑油系统的监控
发动机在运行中,滑油压力可能发生异常下降的现象,其原因是:
滑油量过少; 滑油泵失效: 油路堵塞: 压力调节器失灵; 滑油压力表出现故障等。
闪点 滑油要有足够高的闪点和着火点,以确保滑油不易着火。
稳定性 滑油要具备化学稳定性,不容易改变其物理性质。
驾驶员操纵手册中规定有发动机使用的滑油的牌号,活塞式发动机绝不允 许使用喷气式发动机使用的滑油。
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第四节 滑油系统的组成和工作原理
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第一节 滑油系统的功能
防腐蚀 滑油附着在金属表面能防止或减少金属氧化以及水分、盐类和化学污 染物对金属的腐蚀。
密封 活塞和气缸间的油膜和涨圈起着密封作用,能有效地防止气缸中的高 压气体通过涨圈和气缸壁之间的间隙泄漏到机匣中去,以防止降低发 动机的性能。
航空燃气涡轮发动机构造 第9章 滑油系统
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9.2 滑油系统的组成
(2)滑油泵 ✓ 滑油泵多为齿轮泵或常压油泵。
9.1 概述
一、对滑油的基本要求
(2)闪点 —— 使滑油蒸汽产生闪燃的温度。
✓ 滑油的闪点应高于滑油工作的最高温度。以防止可能 的火灾并减少滑油消耗量、保证良好的润滑。
9.1 概述
一、对滑油的基本要求
(3)燃点 —— 有足够的可燃滑油蒸汽供给燃烧的最低温度。
9.1.3 滑油及滑油量
三、滑油循环量和消耗量
滑油消耗量 ——单位时间内滑油的损耗量。 ✓ 耗损主要包括:
滑油蒸汽随通气管逸出到外界大气; 滑油由油腔封严装置溢漏。 ✓ 通常发动机的滑油消耗量约0.3~1.5L/h
9 滑油系统
9.1 概述 9.2 滑油系统的组成 9.3 滑油系统的分类 9.4 典型的发动机滑油系统
9.1 概述
一、对滑油的基本要求
(1)黏度 ✓ 同种滑油黏性系数的高低主要受滑油温度的影响。 ✓ 滑油黏度指数——滑油黏度随温度的变化率。 ✓ 好的滑油要求其黏度随温度的变化越小越好。 ✓ 航空发动机所选用的滑油要求在金属部件表面能形成 一定厚度、又能保持适当油膜强度的黏度最低的滑油。
合成的。
9.1 概述
9.1.3 滑油及滑油量
二、航空发动机使用的滑油
合成滑油 优点:是不易沉淀而且高温下不易蒸发。 缺点:是不管溅到什么地方,都可能产生气泡和掉漆。 注意:不能同矿物基滑油混合,且不同等级,型号的滑油不 要混合。合成滑油有填加剂,易被皮肤吸收,有高毒性, 应避免长时间暴露和接触皮肤。
航空发动机滑油系统
低压转子前轴前滑 油腔
高压转子前轴承的 轴承腔
高压转子前轴承的 滑油腔
低压转子后轴承的 滑油腔
传感器的价值
• 传感器数据通常用来确定系统的健康状态、识 别性能降级并确定初步维修措施。
• 未来的先进健康管理方案将要求更多的可用的 数据。 为此,需要寿命长、体积小、环境适应性强的 传感器,并容易与机上预处理单元联网,能适应 飞行器的工作条件和环境,不易受电磁干扰等的 影响。
滑油
增压
燃滑油热交 换
油滤
转换活门
调压活门
安全活门
高低压涡轮 后轴承
中轴承
低压压气机 前轴承
发动机附件 机匣
飞机附件机 匣
中介机匣下 回油泵
发动机滑油回油系统
低压压气机 前轴承座
中轴承 匣
高低压涡轮 后轴承座
发动机附件 机匣
飞机附件机 匣
涡轮起动机
前轴承回油 泵
中轴承回油 泵
下回油泵
后轴承回油 泵
• (1)滑油系统工作状态监视(PM、滑油量、滑 油温度、滑油消耗、滑油堵塞)
• (2)滑油碎屑监视(机载监视、地面监视;在线 监、离线监视)
• (3)滑油理化性能监视(氧化性、闪点、PH值、 滑油成分、铁谱、光谱、污染度)
国内航空发动机滑油系统该加强的地方
• 滑油系统传感器方面: • 测量滑油油量的传感器。
•PM>3.8k来自f/cm²• 金属屑末信号传感器有导通信号,发动机发出“co”信 号。
航空发动机滑油系统健康管理
• 目前,对大量齿轮、轴承、传动轴等机械旋转部 件组成的系统的健康状态管理主要采用滑油监视 的方法。目的是利用滑油系统工作参数来监视滑 油本身的理化性能以及发动机中所有接触滑油的 零部件的健康状况,从而提供有关发动机健康状 态的信息。主要有以下几个方面的监视手段。
航空发动机滑油系统ppt课件
保证在各种状态下滑油压力一定 也就是控制供往各润滑部位的滑油压力,防止因滑油压力过
高可能导致滑油系统渗漏和损坏系统中的某些部件
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图11-3 齿轮泵
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11.2.3 滑油滤
油滤的功用
过滤滑油中的微粒,使供应到轴承处的滑油是清洁干净 的。
油滤的分类
网状油滤,杯型油滤和螺纹式油滤,蓖齿型油滤四种。
粘度是流体反抗切向力的能力。 在滑油系统中用60cm3的滑油在一定的温度下,流过一个已
精确标定的小孔所需要的以秒为单位的时间 ▪ 这实际上是测量滑油的流动阻力,因为流动阻力越大,
则流过小孔所需的时间越长。 同种滑油粘性系数的高低主要受滑油温度的影响
▪ 温度高,则粘度低。温度低,则粘度高 ▪ 好的滑油要求其粘性随温度的变化愈小愈好(原因) 航空发动机所选用的滑油要求 ▪ 在金属部件表面能形成一定厚度,又能保持适当油膜强
在滑油箱底部应有放油孔。
5、油气分离器
油箱中装有油气分离器,将滑油回油中的气体分离 滑油继续循环使用
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11.2.2 滑油泵
滑油泵多为齿轮泵 滑油泵分为增压泵和回油泵
增压泵和回油泵作成一体
增压泵的功用是使滑油增压 回油泵是抽回滑油。
一般回油泵的容积至少大于增压泵容积的两倍
回油温度高,且有泡沫,使回油滑油的容积大于供油容积
3、单向活门 ▪ 在油滤出口处,还装一个单向活门 ▪ 在发动机停车不工作时,在弹簧力的作用下,此活门关 闭,堵住出口,防止滑油箱中的滑油在重力的作用下,流 入发动机的轴承处,造成油箱缺油 ▪ 发动机工作时,油泵输出滑油,此活门打开
滑油滤安装在增压泵之后,故又称为高压油滤
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11.2.4 滑油/燃油热交换器
船舶滑油系统
船舶滑油系统船舶滑油系统1·引言船舶滑油系统是船舶工程中至关重要的一部分,它起着润滑和冷却船舶各种旋转设备的重要作用。
本文将介绍船舶滑油系统的组成、工作原理以及维护保养。
2·组成部分2·1 滑油箱滑油箱是船舶滑油系统的主要组成部分,用于存放滑油。
滑油箱通常位于船舶发动机室内,具有密封性和防火性能。
2·2 滑油泵滑油泵负责将滑油从滑油箱中抽取出来,并通过配管系统送到相应的设备中。
滑油泵通常由电动机驱动,具有一定的自动控制功能。
2·3 滑油滤清器滑油滤清器用于过滤滑油中的杂质和污染物,保证滑油的清洁度。
滑油滤清器通常采用可更换滤芯的设计,定期更换滤芯可以保证滑油系统的正常运行。
2·4 滑油冷却器滑油冷却器用于降低滑油的温度,防止滑油过热。
滑油冷却器通常与船舶的冷却水系统相连,通过水冷却滑油。
2·5 滑油管路滑油管路将滑油从滑油箱输送到各个设备,并将使用过的滑油回收至滑油箱。
滑油管路应设计合理,确保滑油的流通畅通且不发生泄漏。
3·工作原理船舶滑油系统的工作原理如下:3·1 滑油泵启动后,抽取滑油从滑油箱中。
3·2 经过滑油滤清器的过滤,去除滑油中的杂质和污染物。
3·3 经过滑油冷却器的冷却,降低滑油的温度。
3·4 滑油通过管路输送至各个设备,进行润滑和冷却。
3·5 使用过的滑油通过管路回收至滑油箱。
3·6 定期对滑油进行更换和维护保养,确保滑油系统的正常运行。
4·维护保养4·1 滑油的选择应根据船舶设备的要求和工作环境进行合理选择。
4·2 定期检查滑油的温度和压力,确保滑油系统的正常工作。
4·3 定期更换滑油滤清器的滤芯,保证滑油的清洁度。
4·4 定期清洗滑油冷却器,防止堵塞和温度过高。
4·5 定期检查滑油管路的连接是否松动,防止泄漏和腐蚀。
滑油系统工作示意图,说明滑油系统分那几个子系统以及工作过程
滑油系统工作示意图,说明滑油系统分那几个子系统以及工作过程
滑油系统是很多机械设备中非常重要的一个部分,其主要作用是在摩擦部位形成一定厚度的润滑膜,减少摩擦、磨损及毁坏的可能性。
一般来说,滑油系统由以下几个子系统组成:
1. 油槽/油箱:用于存储润滑油。
2. 油泵:将油槽/油箱中的油送到各个润滑点。
3. 滤清器:对油进行过滤,避免杂物、灰尘、铁屑等杂质进入到系统中。
4. 油路:将油从油泵输送到各个润滑点。
5. 润滑点:包括轴承、齿轮、活塞等摩擦部位。
滑油系统的工作过程一般如下:
1. 油泵将储存在油槽/油箱中的润滑油吸入,并将其输送至滤清器进行过滤。
2. 经过滤清器过滤的油进入到油路,并被油路分配到各个润滑点。
3. 油在润滑点形成一定的润滑膜,减少摩擦、磨损及毁坏的可能性。
4. 使用过的润滑油流回到油槽/油箱中,形成循环供油的闭合系统。
以上是滑油系统的基本工作过程,当然还可能会有一些具体应用上的差异,但基本的原理是相同的。
滑油系统
滑油系统滑油作用:⑴减磨作用⑵冷却作用⑶清洁作用⑷密封作用⑸防腐作用⑹减轻噪声⑺传递动力作用。
粘度:滑油最重要的参数,它很大程度上决定了两表面间楔形油膜的形成。
粘度指数表示粘度随温度的变化很小。
润滑分类:⑴边界润滑。
有分层结构,性能取决于膜的结构形式。
摩擦系数取决于表面性质,油性剂可以提高形成吸附膜能力。
极性剂能提高反应膜能力,通常0.14微米的边界膜。
⑵液体润滑。
摩擦系数取决于油膜粘度,通常为1.5微米到2.0微米的膜完全隔开,由液膜的压力平衡外载荷。
⑶混合润滑。
同时有液体润滑和边界润滑。
乳化:海水或淡水漏入滑油经搅拌后形成乳浊液并生成泡沫腐蚀度:用来衡量高温条件下工作的滑油在与空气接触时对金属的腐蚀程度。
抗泡沫性:在规定实验仪器内,以专用泡沫头并通入一定数量的空气测量实验油的起泡和消泡时间。
滑油添加剂的作用:⑴减少发动机部件上的沉淀物⑵中和酸性物质⑶防止设备受到锈蚀⑷减少设备受到摩擦和磨损⑸缓慢润滑剂的氧化和热分解⑹改变润滑剂的物理性质滑油添加剂分类:①清洁分散剂,防止高温时生成漆;有洗涤和中和酸性物质的作用。
②油性剂和极性剂;在金属表面形成薄膜,减少摩擦,防止磨损③消泡剂;使气泡破裂或消失。
稠化机油在低温时可使粘度增加不多,在高温时变稠,适用冬夏两季防锈剂吸附在金属和油的界面上形成保护膜,防止水与金属接触生锈。
公认的滑油质量等级是根据滑油的性能特点和工作状态划分的。
第二节汽缸润滑汽缸润滑是一个独立的润滑系统。
汽缸润滑的条件:①温度高②活塞往复运动中部速度最大,上下止点速度为零 只有活塞行程中部才能实现液体动压润滑气缸套最大磨损量发生在缸套上部。
高碱性气缸油可以大大降低缸套服饰量。
汽缸润滑作用与方式:(作用)①减少摩擦损失、防止缸套和活塞过度磨损②带走燃烧残留物③密封燃烧室空间④在金属表面产生油膜以免产生腐蚀⑤减轻噪声(方式)飞溅润滑从连杆大端甩出并飞溅到缸壁,一般不需要专门的润滑装置。
适用于小型筒式机。
滑油系统的介绍及典型滑油系统的比较
滑油系统的介绍及典型滑油系统的比较姓名:2013/11/29滑油系统的介绍及典型滑油系统的比较一、滑油系统的必要性:发动机在工作的过程中,各个旋转部件都以很高的速度做相对运动。
各零部件的接触表面虽然看上去很光滑,但是在实际情况下还是会存在一定的粗糙度,这样两个表面相互摩擦,会产生很大的摩擦力,造成发动机的内损耗,还会加速零件表面的磨损。
同时,由于摩擦而产生的大量热会使零件过热,导致发动机不能正常工作甚至零件的损坏。
这时,这就需要滑油在相互接触的金属表面上行程一层油膜,使摩擦大大降低。
二、滑油系统的作用:(1)冷却(2)减小摩擦(3)清洁作用(4)为其他系统提供工作介质另外,滑油附着在零件的表面,可以防止部件、空气和水分等直接接触而发生氧化和腐蚀,起到保护作用。
三、滑油系统的组成:1.滑油系统的主要部件:(1)滑油箱:油箱用来储存滑油,其容量根据发动机对滑油的需求量来定。
其主要受三个因素的影响:润滑所需要的充足油量、润滑后油的热胀和混有空气、一定的安全储存量。
(2)油泵:油泵的作用是促使滑油在发动机内部循环起来。
其部件包括:齿轮泵、转子泵、旋板泵、油滤、磁堵、散热器和油气分离器。
2.滑油的分类及其性能指标:滑油分为两大类:一类为矿物质华油,一类为人工合成滑油。
其指标有:(1)黏度:黏度越大则流动性越差,选择滑油时不但要考虑承载能力,还要考虑其流动性。
所以黏度不能太大也不能太小。
(2)粘度指数:粘度指数表示滑油黏度随着温度的变化的情况。
在给定的温度变化下,滑油的年度变化越大,其黏度指数越小。
(3)凝点:在给定条件下,滑油开始完全失去流动性是的温度称为凝点。
凝点是在低温下保证滑油流动性和过滤性的指标。
(4)闪电:闪电低的滑油容易挥发,其工作范围相应的也低。
(5)残炭量:滑油的残炭量越少越好。
四、滑油系统的类型及其区别:1.滑油系统分为:调压式滑油系统和全流式滑油系统2.两种系统的区别为:五、典型滑油系统的比较(V2500、JT8D和CFM56):1.供油系统的比较分析:(1)压力和流量控制方面:V2500发动机工作时,滑油箱内的滑油经供油泵抽出并增压。
航空发动机滑油系统
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滑油系统的组成
油泵
将滑油从油箱中抽 出,提供给发动机 内部机件。
油冷器
冷却滑油,控制滑 油温度在正常范围 内。
油箱
用于储存滑油,为 系统提供足够的滑 油。
油滤
过滤滑油中的杂质 和颗粒物,保持滑 油的清洁度。
油标
监测滑油油位,防 止滑油过少或过多。
滑油系统的运行原理
油泵从油箱中吸取滑油,经过油滤清 洁后,将滑油输送至发动机内部机件 进行润滑、冷却和清洁。
航空发动机滑油系统
contents
目录
• 滑油系统概述 • 滑油系统的关键部件 • 滑油系统的维护与保养 • 滑油系统的故障诊断与处理
01 滑油系统概述
滑油系统的定义与作用
定义
滑油系统是航空发动机的重要辅 助系统之一,主要负责为发动机 内部机件提供润滑、冷却和清洁 作用。
作用
保护发动机机件,减少磨损,延 长发动机使用寿命;降低发动机 工作温度,防止过热;清洁发动 机内部,防止积碳和杂质形成。
处理措施
根据具体情况补充或更换滑油,检查滑油泵和相 关管路是否正常,修复或更换损坏的部件。
油温异常
总结词
油温异常会影响滑油系统的性能,可 能对发动机造成损害。
诊断方法
通过滑油温度表检查滑油温度是否在 正常范围内。
详细描述
滑油温度过低会导致滑油粘度增加, 影响润滑效果;滑油温度过高则会导 致滑油氧化和油泥的形成,进一步影 响润滑效果并堵塞滤清器。
处理措施
根据具体情况调节散热器的散热效率, 检查滑油冷却系统是否正常工作,必 要时更换滑油。
油质恶化
总结词
油质恶化是滑油系统故障的常见表现,可能对发动机造成严重损害。
飞机发动机工作系统—滑油系统
发动机滑油系统部件
滑油泵 ✓滑油泵多为齿轮泵或转子泵。 ✓ 滑油泵分为增压泵和回油泵。 ✓ 由于滑油回油温度高并且含有大量气泡,回油系统 的能力必须至少是增压系统的两倍以上。
通过油气分离器,去除气泡、蒸汽,防止供油 中断或破坏油膜,减少滑油消耗。滑油继续循 环使用,空气通到机外。
发动机滑油系统部件
发动机滑油系统的分系统
分为增压系统,回油系统和通气系统三大部分,另外有指示和警告系统辅助。 1、 增压系统 增压系统又叫供油系统 ▪ 它是从滑油箱开始,到滑油喷嘴结束 ▪ 其中包括有增压泵,滑油滤,调压活门,滑油/燃油热交换器,最后油滤等。 ▪ 最终油滤的功用是进一步过滤滑油,防止堵塞滑油喷嘴,保证发动机滑油系统正 常工作 2、回油系统 回油系统从轴承腔开始,到滑油箱结束 3、通气系统 通气系统包括油气分离器和各部分的通气管路 其功用是将各收油池相互连通,以消除压差,提高滑油喷射效率;将各收油池的滑油蒸气 收集到一起,进行油气分离,分离出的气体通到机外。
滑油系统概述
滑油的作用
❖ 润滑:减小摩擦力,减小摩擦损失; ❖ 冷却: 降低温度,带走热量; ❖ 清洁:带走摩损的微小颗粒; ❖ 防腐:防止零件氧化和腐蚀; ❖ 其他用途:加热燃油、防冰;液压机构的工作介质;变距、测扭等。
航空发动机使用的滑油
分类 矿物基滑油: 从石油中提炼出,一般用于活塞式发动机中。 人工合成滑油:即从动物、植物、矿物基滑油提炼人工合成的,一般用于涡轮发动机中。
7滑油系统
高于滑油工作的最高温度,以防止可能的火灾。
滑油性能参数
闪点 油品的危险等级是根据闪点来划分的。闪点在45℃以下的
叫易燃品;45℃以上的为可燃品。在储存使用中禁止将油品
加热到它的闪点,加热的最高温度,一般应低于闪点燃 20~30℃。 在油品使用过程中,闪点也有重要意义。例如: 使用中的发动机油闪点显著降低时,说明发动机油已受到燃 料稀释,应对发动机进行检修和换油。
定中常用厘斯,(cst)表示厘斯的单位为每秒平方毫米(即
1cst=1mm2/s)。运动粘度广泛用于测定喷气燃料油、柴油、 润滑油等液体石油产品深色石油产品、使用后的润滑油、原
油等的粘度。
滑油性能参数
滑油黏度指数 粘度指数可通过计算得到。计算方法在我国的GB/T 1995 或美国的ASTM D2270、德国的DIN 51564、ISO2902等标准中 有详细的说明。通常粘度指数均用查表法得到。
复习
概述
作用 结构
内部齿轮箱 外部传动装置 典型附件传动装置
第七章 滑油系统
概述 作用 性能参数 滑油系统的组成和分类 典型发动机滑油系统 滑油系统的维护
7.1 概述
重要性
涡轮发动机工作时,各旋转部件的接触面都以很高的速度
做相对运动。各零部件的接触表面虽然看上去很光滑,但在 显微下仍然有一定的粗糙度,这样当两个零件间做相对运动
滑油系统的组成(按照系统分) 通风系统 •作用:将轴承腔、滑油箱和附件齿轮箱相互连通,以消除 压差(如何产生?),提高滑油喷射效率;将各收油池的滑
油蒸气收集到一起,进行油气分离,分离出的气体通到机外。
•结构:油气分离器和各部分通气管路 •出现问题:在发动机工作过程中,通风管可能会出现积炭
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蓄压式注油接头
这种注油器每缸设置一个,由多个柱塞 式油泵单元组成。柱塞12由凸轮轴上的凸 轮4驱动,凸轮轴2由驱动轴1经齿轮带动。 驱动轴的转速为柴油机转速的1/2。气缸油 流动路线为吸入阀14、15→排出阀17、 18→观察管19→止回阀22→出油管至注油 接头。由观察管内钢珠20的浮动情况可判 断各泵的注油量。油泵的单调可用调节螺 钉21进行。总调由外部转动偏心轴24实现。 排出阀17、18之间的螺钉可用于排出工作 腔内的空气。
三、滑油和润滑油
1.润滑油的性能指标 润滑油的性能指标主要有粘度、粘度指数、
闪点、凝点、残炭、灰分、酸值(总酸值与 强酸值)、腐蚀性、抗氧化安定性、热氧化 安定性、总碱值、抗乳化度、机械杂质和 水分等十余种
1)粘度和粘度指数(VI)
粘度是滑油最重要的指标。它在很大程度上 决定着两个摩擦表面间楔形油膜的形成。 长期以来,国外广泛使用按滑油的粘度进 行分类的SAE分类法,把发动机用滑油按 粘度分成10个等级
1)湿油底壳式滑油系统
湿油底壳式滑油系统的滑油存放在柴油 机油底壳中,柴油机正常运转时,由其所 带滑油泵抽吸油底壳滑油,经滑油冷却器 送至各要求润滑部位,润滑后流回油底壳, 构成独立的润滑系统。这种滑油系统的特 点是组成简单,柴油机自带滑油泵,管路 依附在机体上,油底壳存油量少。但该系 统的缺点是油底壳中的滑油将经常受到燃 烧室漏泄的高温燃气的污染,容易变质, 故滑油使用寿命短。这种系统常用于小型 柴油机动力装置。
重力-强制混合循环润滑系统
六、筒形柴油机对曲轴箱油的要 求
• 适应的粘度 • 较高的年度指数 • 良好的抗氧化安定性和热氧化安定性 • 良好的抗腐蚀性能 • 良好的清净分散性 • 足够的碱性 • 抗乳化性能、抗泡沫性能、高闪点
七、十字头式柴油机对曲轴箱油 和气缸油的要求
• 粘度和粘温性能 • 清净分散性 • 抗氧化安定性 • 润滑性 • 粘度指数
曲轴箱油净化系统
二、润滑油系统的维护管理
1.正确选用滑油; 2.确保滑油的工作压力; 3.确保滑油的工作温度;滑油的温度一般可通过滑
油冷却器的旁通阀来调节。 4.保证正常的工作油位; 5.备车和停车时的管理; 1)备车时应对滑油柜加温,使滑油温度预热到
38℃左右;2)停车后,应继续让系统运转20min 左右,使发动机各润滑表面继续得到冷却 6.定期检查和清洗滑油滤器和冷却器。
四、气缸润滑的工作条件和润滑 方式
柴油机气缸润滑是一个复杂而重要的问 题。在大型十字头式柴油机中,气缸润滑 是一个独立的润滑系统,其润滑设备、滑 油品质以及运转管理均需特殊考虑。
1.气缸润滑的工作条件
气缸润滑的特殊性首先在于高的工作温度。通常,气缸套上 部表面温度约为180℃~220℃,缸套下部表面温度约为 90℃~120℃,活塞环槽表面温度根据测量点位置和活塞 顶的设计约在100℃~200℃之间。高温会降低滑油粘度, 加快滑油氧化变质速度,并使缸壁上的部分油膜蒸发。
我国曾用粘度比来评定粘温特性。它是该滑油在50℃ 和100℃时的运动粘度的比值。粘度比小,表示它在规定 温度范围内粘度变化小,质量好
2)酸值和水溶性酸或碱
滑油中的酸可分为有机酸和无机酸两种。 新鲜滑油中的有机酸来源有二:一是原存 于石油中的精制时没有全部除去;二是有 意识加入的呈酸性的抗氧、抗腐添加剂。 使用中滑油的有机酸主要来自于自身氧化 而产生的有机酸。
3)抗乳化度
海水或淡水漏入滑油经搅拌后使滑油形成 乳浊液并生成泡沫,这个过程叫乳化。乳 浊液影响润滑性能,加速滑油变质,并在 两相界面上吸附机械杂质,污损摩擦表面, 加剧部件磨损。滑油的抗乳化度系指滑油 在乳化后自动分层(油层和水层)所需的时间 (以分计),即滑油的破乳化时间。破乳时间 短,抗乳化度就好,反之则差。
6)碱值
碱值BN(Base Number)表示滑油碱性的高 低。它的单位与酸值相同,也用mgKOH/g 表示,但意义相反。碱值表示一克滑油中 所含碱性物质相当于氢氧化钾的毫克数。 天然矿物油本身无碱性,只有加入碱性添 加剂后才呈现碱性。在使用过程中,由于 添加剂的损耗,碱值会逐渐降低。
7
浮游性表示含添加剂滑油清洗零件表面胶 质炭渣,使之分散为小颗粒而悬浮携带的 能力。通常是在专用试验机上在规定条件 下进行一定时间的试验,然后根据活塞上 的漆膜情况,按0至6七个级别进行评定。0 级为活塞非常清洁,没有漆膜形成;6级为 严重脏污,活塞完全为漆膜覆盖。
2)干油底壳式滑油系统
干油底壳式滑油系统的滑油存放在单独设 置的滑油循环舱(柜)中。有以下两种形 式: (1)单泵系统 (2)双泵系统
(1)单泵系统
滑油循环舱(柜)设置于柴油机油底 壳之下,滑油泵自其内吸油,经滑油冷却 器冷却后送至各润滑部件,润滑后借助重 力流回柴油机底部,最后流回滑油循环舱 (柜)中。
光; ⑤检查电气系统,在控制箱上用手按动手动钮“Manual”,
一个冲洗循环即开始进行; ⑥开足滤器出口阀,然后缓慢打开滤器进口阀,避免产生压
力冲击。按下控制箱上手动钮,开始进行另一个反冲清洗 循环。反冲清洗循环完成之后,再循环装置内的压力将下 降,“Flush”灯熄灭
4.曲轴箱油净化系统
曲轴箱油净化系统在柴油机运转中可连 续对滑油循环柜中的曲轴箱油进行分离净 化处理,排除曲轴箱油使用中混入的各种 杂质和氧化沉淀物
其次,活塞在往复运动时的速度在行程中部最大,在上、下 止点处为零。因此只有在活塞行程中部才有可能实现液体 动压润滑,而在上、下止点处则不可能。特别在上止点处, 气缸中的温度最高,活塞环对缸壁的径向压力最大,即使 滑油能承受住这里的高温,也只能保证边界润滑条件。
2.气缸润滑的作用
(1)减少摩擦损失和防止气缸套及活塞的过度 磨损;
2.气缸注油润滑
气缸注油润滑使用专用的润滑系统及设 备(气缸注油器、注油接头),把专用气缸油 经缸壁上的注油孔(一般均布8~12个)喷注 到气缸壁表面进行润滑;其注油量可控, 喷出的气缸油不予回收,国外称“一次过 润滑”(once through)。这种润滑方式能保 证可靠的气缸润滑,而且可选择不同质量 的气缸油以满足缸内润滑的不同要求。因 而这是一种较合理的气缸润滑方式。 目前在十字头式柴油机(均装设横隔板)中均使 用此种润滑方式。
8)抗泡沫性
抗泡沫性表示在规定试验仪器内以专用泡 沫头并通入一定数量的空气测量试验油的 起泡体积和消泡时间。滑油在运转时受激 烈搅动,使空气混入油中形成泡沫。泡沫 过多,除损失滑油外,还会使油泵和轴承 引起空泡腐蚀,润滑效能降低,造成轴承 烧毁。
3、润滑油的质量等级
API分类法:这种分类方法按油品质量和适 用机型特点把滑油分为CA、CB、CC和CD 四个质量等级。 CA——轻载荷柴油机润滑油 CB——一般负载的柴油机润滑油 CC——中等负载柴油机润滑油 CD——重载荷柴油机润滑油。
八、气缸注油器的结构、工作原 理和调整方法
液压马达驱动的注油方式 1-流量调节阀;2-调节手柄;3-燃油负荷指示轴; 4-液压马达;5-注油器;6-齿轮泵;7-凸轮轴
蓄压式注油接头
1-蓄压器缸套;2-弹簧;3-活塞;4-螺帽;5-膜盒;6-座;7-螺帽;8-缓冲螺栓; 9-注油管;10-主机缸套; 11-接头;12-顶销;13-止回阀;14-止回阀座
MC型柴油机滑油系统
Sulzer RTA-T 系列柴油机曲柄箱油强制润滑系统
6.33/SK451型自动反冲洗滤 器
使用前的检查
①控制空气应为清洁和干燥的压力为0.4~0.6MPa的压缩空 气;
②截止阀111必须灵活有效; ③润滑器106必须充满润滑油达上部刻度; ④控制箱上的主开关在接通电源后,“Power On”灯应发
九、曲轴箱油变质与检查:变质 原因、检验方法和检验指标
变质原因: 外来物混入 本身氧化
滑油的检验
为了能及时掌握滑油变质规律以便相应采取有效的措施,需 对曲轴箱油进行定期检验,通常有以下几种方法:
(1)经验法 根据轮机人员的使用经验,通过对曲轴箱油的直 观检查,如摸(粘性)、嗅(气味)、看(颜色),以及检查积炭等,可大致定性判断滑油的变质情况。
气缸注油润滑
图5-9气缸注油润滑系统图 1-主机;2-气缸油贮存柜;3-气缸油滤器; 4-气缸油输送泵;5-手动泵;6-气缸油 日用油柜;7-气缸油注油器
五、增压器的润滑方式
其润滑系统通常有两种方式:自身封闭式 润滑(不需另设润滑系统);重力-强制混 合循环润滑系统。在此润滑系统中,设高 置式重力透平油柜,由重力油柜向增压器 供油,重力油柜上装设低油位警报器和溢 油管,当供油中断时,此重力油柜可保证 向增压器短时供油并发出警报。
滑油系统
一、润滑系统的组成和作用 二、滑油系统的维护管理 三、润滑和润滑油 四、气缸润滑的工作条件和润滑方式 五、增压器的润滑方式 六、筒形柴油机对曲轴箱油的要求 七、十字头式柴油机对曲轴箱油和气缸油的要求 八、气缸注油器的结构、工作原理和调整方法 九、曲轴箱油变质与检查:变质原因、检验方法和检验 指标
(2)油渍试验法(Oil spot tests) 这种方法把待检滑油滴在特殊 试纸上,待该油滴干燥后,根据其扩散状况和颜色的变化 与提供的标准图像(或新油的扩散和颜色)比较,可大致判 断滑油的变质情况。如油渍中心黑点较小,颜色较浅,四 周黄色油渍较大,则表明滑油仍可使用;如黑色较大,且 黑褐色均匀无颗粒,则表示滑油已变质。
滑油的粘度
滑油的粘度随温度的升高而降低,这种性 能称滑油的粘温特性。对于航行在不同季 节和不同纬度的船舶,柴油机在冷车起动 和正常运转时,滑油的工作温度不同,其 粘度的大小也不相同,这对保证可靠的润 滑影响极大
粘度指数
粘度指数的物理意义表明,粘度指数大 者,则温度变化时其粘度变化小。一般, 粘度指数在80以上者称高粘度指数,小于 35者为低粘度指数,介于35~80之间者称 中间粘度指数
(2)带走燃烧残留物和金属磨粒等杂质; (3)帮助密封燃烧室空间; (4)在金属表面形成油膜,可防止燃气与金属