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裝載機燃燒噪聲
通常把燃燒時氣缸壓力通過活塞、連桿、主軸承傳至發動機機體以及通過氣缸蓋等引起內燃機結構表面振動而輻射的噪聲稱為燃燒噪聲。柴油機工作時燃燒室在極短時間內發生高溫高壓的燃燒,急速地釋放出能量。這種急劇的壓力升高激發起發動機結構振動,從而輻射出噪聲。很明顯,氣缸壓力是燃燒噪聲的強制力,因此燃燒噪聲與氣缸壓力有函數關系,此外還與發動機結構的剛度,發動機表面的聲輻射效應及周圍空氣的傳遞特性有關。
柴油機裝載機的燃燒過程通常分為四個階段——著火延遲期、急燃期、緩燃期和后燃期。對柴油機燃燒過程的研究一般采用壓力曲線(P—?中)分析的方法。圖1是典型的氣缸壓力曲線。
氣缸壓力與燃燒噪聲都是周期現象,氣缸壓力的頻率成分支配燃燒噪聲的頻率成分。將氣缸壓力與燃燒噪聲都進行傅里葉分析可以了解到聲壓級與氣缸壓力級有明顯的依賴關系是在較高的頻段。不管從壓力曲線圖或頻譜圖上分析,很顯然降低燃燒噪聲的關鍵是控制燃燒壓力的升高率。也就是說,柴油機應力求選用柔和的工作過程。壓力升高率取決于著火延遲和燃料噴射規律。因此,降低燃燒噪聲的一般方法有兩個方面:
①提高壓縮比,適當延遲噴油提前角,使用十六烷值高的燃料。這類措施用于縮短著火延遲期。
②減小初期的燃料噴射率,利用進氣渦流減少著火前的可燃混合氣量。
機械噪聲
裝載機 由于柴油機上運動副很多,所以引起的機械激振力也很多,其中有活塞與氣缸敲擊產生的噪聲,正時齒輪響聲,燃油噴射系統噪聲,配氣機構噪聲等。
裝載機 在發動機中,曲軸、飛輪、皮帶輪等轉動部件中的任何一個都會形成振動力,由于這個振動力與部件的不平衡量成正比,與其每分鐘轉速的平方成正比,因此,當轉速增加時,振動也被急劇放大,所以轉動部件之間的平衡量小一些。其它機械噪音來自發動機活塞、氣門機構等,構成了發動機噪音的一部分,如活塞敲缸,挺桿噪音,氣門開閉所產生的噪音,氣門和氣門彈簧振動所產生的噪音,以及正時鏈與鏈輪嚙合時產生的噪音。
裝載機活塞敲缸是活塞側面敲擊缸壁所產生的噪音,當作用到活塞上的壓縮壓力轉變為燃燒壓力時,就產生了敲缸。活塞敲缸因活塞間隙的不同而不同,活塞間隙大時,有可能產生敲缸聲。活塞敲缸的特點是發動機冷態時很響,因此時活塞間隙大,隨著發動機的溫升,聲音也變小。要減輕活塞敲缸,必須減少主側壓力,因此有些發動機將活塞銷的中心與活塞中心線偏離一定距離,即可減少敲缸聲。減少活塞敲缸的另一方法是在活塞裙部安裝鋼架,用以減少活塞裙部的熱變形,從而可使用尺寸略大的活塞,將活塞間隙減小,使活塞敲缸聲變小。
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