- •Техническая эксплуатация судовых энергетических установок
- •Новороссийск
- •Глава 1. Эксплуатация судовых дизельных
- •8 Отклонения температуры и ненормальность цвета выпускных газов.
- •Глава 2.Эксплуатация судовых паротурбинных энергетических установок
- •Глава 3. Эксплуатация судовых газотурбинных энергетических установок
- •Этапы запуска гту
- •Общий вид характеристики компрессора при его запуске
- •Общий вид характеристики турбины в параметрах подобия
- •Совмещенные характеристики турбины и компрессора
- •К определению зоны устойчивой работы гту
- •Глава 4.Вибрация, шум и загрязнение окружающей среды при эксплуатации суд0вых энергетических установок
- •Предельно допустимые значения амплитуд вибрации
- •К вопросу места установки гд
- •Значение допустимых значений уровней шума в служебных помещения
- •Глава 5. Эксплутационная надежность элементов судовых энегетических установок
- •Динамика потока отказов тнвд
- •Динамика потока отказов крышек цилиндров гд
- •Изменение вероятности безотказной работы цилиндровых втулок гд
- •Глава 6. Контроль технического состояния элементов судовых энергетических установок при эксплуатации
- •Н ормы вибрации гтк с различными типами подшипников
- •Виды орбит центра цапфы ротора
- •Типовые спектры вибрации насосов
- •Нормы вибрации насосов
- •Нормы вибрации вентиляторов
- •Типовой спектр вибрации поршневого компрессора
- •Нормы вибрации поршневых компрессоров по категориям их тс
- •Глава 7. Пути повышения эффективности эксплуатации судовых дизельных энергетических установок.
Динамика потока отказов крышек цилиндров гд
Рис. 5.3. (1 - т/х "Академик Сеченов"; 2 - т/х "Г.А.Насер"; 3 - т/х "И.Тевосян").
Из анализа приведенных зависимостей видно, что область изменения функции ω=f(t) можно разбить на два периода: tI ≈ (0-12)*103 ч. и tII ≈ (12-20)*103 ч. Наибольшая интенсивность отказов наблюдается в первой зоне. При этом ωmax для различных судов неодинакова. Так, для т/х "Академик Сеченов", ωmax ≈ 0,7 при t = 4*103 ч, а для т/х "И.Тевосян" при той же наработке составляете ωmax ≈ 0,45. С течением времени колебательный процесс функции ω = f(t) затухает. Во второй зоне происходит стабилизация потока отказов крышек цилиндров.
В
ероятности
безотказной работы крышек цилиндров
ГД указанных выше танкеров приведены
на рис.5.4.
Рис. 5.4. (1 - т/х "И.Тевосян"; 2 - т/х Г.А.Насер"; 3 -т/х "Академик Сеченов").
Из рисунка видно, что вероятность отказа крышек цилиндров ГД, эксплуатируемых на различных танкерах при фиксированных значениях наработки, неодинакова. Наибольшая вероятность отказа характерна для танкеров "Академик Сеченов", наименьшая - т/х"И.Тевосян". Характер изменения ΔР = Р(t)max – P(t)min возрастающий до t ≈ 7,5*103 ч, затем эта величина уменьшается. Очевидно, это объясняется различными условиями эксплуатации.
ВТУЛКИ. В процессе работы этого элемента ЦПГ, например, применительно к судам типа т/х "Академик Сеченов" по данным статистических исследований [4] наибольшее количество отказов приходится на второй (11 отказов), третий (11 отказов) и четвертый (14 отказов) год эксплуатации. Причинами отказов цилиндровых втулок (т/х "И.Тевосян") явились натиры (26 % отказов), наработок (39 %) наличие лаковой пленки (10 %), износ (25 %). Для ГД (т/х "Академик Сеченов") цилиндровые втулки выходили из строя вследствие натиров (15 %), наработок (38 %), наличия лаковой пленки (11 %), износа (31 %), задиров (3 %) и язв (2 %).
Наличие задиров, а также повышенного и неравномерного износа являются следствием воздействия горячих газов и трения поршневых колец. Коррозионные, эррозионные и разрушения кавитационного происхождения могут возникнуть из-за омывания охлаждаемой водой наружной поверхности втулок. Наличие трещин в цилиндровых втулках является следствием больших температурных напряжений из-за значительного перепада температур между огневой поверхностью втулки и поверхностью охлаждения.
Чаще всего трещины появляются на верхнем посадочном бурте. Были случаи, когда трещины образовывались через 30 тыс.ч., а в некоторых случаях и через 100 тыс.ч. Материалы, опубликованные в различных литературных источниках, показывают, что трещины в буртах втулок практически образуются на судовых дизелях всех типов. Трещины могут привести к попаданию воды в цилиндр, а также к обрыву втулки по фланцу в процессе работы ГД. Анализ литературных источников показывает, что образование трещин под опорными фланцами втулок является следствием ряда причин, но главная - это недостаточная жесткость остова ГД. В качестве предполагаемых причин трещин и задиров втулок могут быть отмечены: нарушения температурного режима цилиндра, малое количество подаваемого масла, отклонение геометрических параметров втулок. Предпосылками для интенсивного изнашивания втулок могут быть: поломка или повышенный износ поршневых колец, чрезмерная подача цилиндровой смазки. Считается, что опасность задира возникает при температуре ≈ 240°С. Возможными причинами задиров могут быть: несоответствие структуры металла колец и втулки, нарушение режима смазки, неисправность топливной аппаратуры и др. Задиры деталей ЦПГ и их повышенный износ - это характерные дефекты практически всех судовых дизелей. В их основе лежит микрозадир, представляющийся как разрыв масляной пленки на малой площади зеркала цилиндра, которая не восстанавливается в течение нескольких ходов поршня.
Ч
резмерная
подача цилиндровой смазки приводит к
образованию нагара на поршне в районе
масляных штуцеров. Из-за трения слоя
нагара о стенки втулки происходит: её
местная выработка, прорыв газов под
кольца, перегрев втулки со всеми
вытекающими последствиями. Необходимо
постоянно: контролировать дозировку
цилиндровой смазки при каждом подъеме
крышки или выпускного клапана, устранять
нагар, следить за состоянием маслоразводящих
канавок,
"разделывать "полосы местной
выработки втулки с помощью камня.
В качестве примера на рис. 5.5. приведена динамика потока отказов цилиндровых втулок ГД применительно к т/х "И.Тевосян" и т/х "Академик Сеченов".
Динамика потока отказов цилиндровых втулок
Рис. 5.5. (1 – т/х "И.Тевосян"; 2 – т/х " Академик Сеченов").
Видно, что характер изменения функции ω(t) неоднозначный. Наиболее выраженный колебательный процесс наблюдается у ГД т/х "Академик Сеченов". Практически отсутствует участок стабилизированного потока отказов. Средний уровень параметра потока отказов ωср у ГД т/х "И.Тевосян", примерно в 1,6 раза выше по сравнению о ГД т/х "Академик Сеченов". По данным [18] для ГД 9 ДКРН 50/110 стабилизированный участок функции составляет примерно 5*103 часов в пределах наработки t = (2 - 7)*103 ч. При этом величина ωср ≈ 0,45.
Вероятности безотказной работы цилиндровых втулок ГД указанных танкеров представлены на рис. 5.6.
