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    大發(fā)公司新款KF-VE7型及KF-VET2型發(fā)動機的開發(fā)

    2021-09-10 07:22:44三戸康裕宮原朋広
    汽車與新動力 2021年1期
    關(guān)鍵詞:噴油器新款燃燒室

    三戸康裕 宮原朋広

    大發(fā)汽車公司在原KF型發(fā)動機的基礎(chǔ)上開發(fā)了新款KF-VE7型及KF-VET2型發(fā)動機。新款KF發(fā)動機采用了以下4項關(guān)鍵技術(shù):高滾流比氣道、噴霧液滴顆粒化噴油器、發(fā)動機多次點火系統(tǒng),以及小型燃燒室。通過應(yīng)用以上技術(shù),可有效改善燃燒過程,并提高燃油經(jīng)濟性,同時使其最高功率及最大扭矩與原KF機型維持在同一水平,從而進(jìn)一步改善了排放指標(biāo)。改善燃燒;降低排放;最大扭矩;高滾流比氣道;多次點火系統(tǒng);小型燃燒室

    0 前言

    近年來,由于CO2排放導(dǎo)致的環(huán)境問題引起了世界各國的重視,各國因此逐步加嚴(yán)了燃油耗法規(guī)限值。另一方面,2019年,輕型車的銷量占日本國內(nèi)車型市場的37%,輕型車的環(huán)境性能對日本國內(nèi)的CO2排放產(chǎn)生了較大影響。在該背景影響下,輕型車仍需要進(jìn)一步改善燃油耗。

    因此,大發(fā)汽車公司旗下的研究人員于近期開發(fā)了新款KF-VE7型及KF-VET2型發(fā)動機,并改善了其燃油經(jīng)濟性及扭矩特性。本文介紹了與2款發(fā)動機密切相關(guān)的技術(shù)與研究成果。

    1 開發(fā)目標(biāo)

    新型KF型發(fā)動機雖然沿用了原機型的基本結(jié)構(gòu)型式,但為了改善燃油經(jīng)濟性并提高最大扭矩,研究人員針對以下目標(biāo)進(jìn)行了技術(shù)開發(fā):

    (1)使新款KF-VE7型發(fā)動機具有世界頂尖水平的環(huán)保性能;

    (2)使新款KF-VET2型發(fā)動機能兼顧整車的動力性能與燃油經(jīng)濟性。

    2 發(fā)動機的主要技術(shù)參數(shù)

    表1列出了KF-VE7型發(fā)動機的主要技術(shù)參數(shù)。圖1示出了KF-VE7型發(fā)動機的外觀,表2列出了KF-VET2型發(fā)動機的主要技術(shù)參數(shù),圖2示出了KF-VET2型發(fā)動機的外觀。新款KF-VE7型發(fā)動機的開發(fā)目標(biāo)是利用燃燒室的小型化以改善燃燒過程,并縮小氣門頭部的直徑。由于縮小氣門頭部直徑會導(dǎo)致功率與扭矩的降低,因此研究人員在采用小直徑進(jìn)氣門的基礎(chǔ)上,提高了氣門升程,使整機最高功率與最大扭矩維持在原有的技術(shù)水平,并改善了燃油耗。

    針對KF-VET2型發(fā)動機,研究人員一方面采用了與KF-VE7型發(fā)動機相同的節(jié)能技術(shù),另一方面則致力于提高其動力性能。研究人員通過提高增壓壓力而改善了最大扭矩。下文將介紹部分技術(shù)細(xì)節(jié)。

    3 引進(jìn)的技術(shù)

    3.1 改善燃燒

    就新款KF發(fā)動機而言,研究人員主要通過改善燃燒過程以提高燃油經(jīng)濟性,并引進(jìn)了以下4項技術(shù):(1)高滾流比氣道;(2)噴霧液滴微粒化噴油器;(3)多次點火系統(tǒng);(4)小型燃燒室。下文將對各項技術(shù)進(jìn)行重點闡述。

    3.1.1 高滾流比氣道

    就新款KF發(fā)動機而言,研究人員通過技術(shù)優(yōu)化以提高了其滾流比,但空氣流量卻與原KF型發(fā)動機相近(圖3)。為提高滾流比,研究人員將進(jìn)氣道下部設(shè)計成半圓形狀(圖4),同時為了維持進(jìn)氣道流量而采用了薄型氣門座(圖5)。研究人員采用該氣門座的原因是為了減小進(jìn)氣道角度,同時擴大氣道喉口部的通道面積。

    除了采用上述技術(shù)外,研究人員為其配備了小直徑進(jìn)氣門,并增大了進(jìn)氣門凸輪的升程。雖然滾流比相比以往提高了60%,空氣流量卻與原KF型發(fā)動機相近(圖6、圖7)。

    3.1.2 噴霧油滴微?;瘒娪推?/p>

    就KF-VE7型發(fā)動機而言,研究人員從降低未燃損失并改善爆燃現(xiàn)象的目標(biāo)出發(fā),采用了能使油滴噴霧充分實現(xiàn)微?;男滦蛧娪推鳌H缗c原KF型發(fā)動機相比,則噴霧油滴顆粒的索特平均直徑(SMD)降低了50%,噴霧貫穿距降低了20%。在燃油壓力為0.3 MPa的條件下,可使油滴充分實現(xiàn)微?;⑿纬傻拓灤┒鹊膰婌F(圖8)。

    此外,研究人員對噴油器裝配定位角度進(jìn)行了優(yōu)化,以最大限度地發(fā)揮該噴油器的優(yōu)勢。由該噴油器噴射出的油滴噴霧容易與空氣在氣道口上部形成干涉(圖9)。考慮到這一現(xiàn)象,在配裝該噴油器時,傾斜角度應(yīng)小于原KF型發(fā)動機(圖10)。研究人員根據(jù)仿真分析,并進(jìn)行了相關(guān)調(diào)整,使氣道口潮濕度及混合氣在缸內(nèi)的流動效果均得到了充分改善(圖11、圖12)。

    隨著上述改進(jìn)措施的實施,研究人員確認(rèn)了在最大熱效率工況點的未燃損失相比原KF型發(fā)動機降低了0.7%,點火正時提前角為1.7 °CA。結(jié)果表明,在日本機動車燃油排放標(biāo)準(zhǔn)(JC08)工況下的燃油耗改善了1%。

    3.1.3 多次點火系統(tǒng)

    研究人員為了使新款KF型發(fā)動機在高EGR率下也能實現(xiàn)可靠的點火過程,首次采用了多次點火系統(tǒng)。該系統(tǒng)只在必要的運轉(zhuǎn)區(qū)進(jìn)行多次點火,雖然點火線圈的技術(shù)參數(shù)與傳統(tǒng)KF型發(fā)動機點火線圈相同,卻具有更高的點火能量(表3)。該點火線圈結(jié)構(gòu)與一次點火線圈相同,但為了快速實現(xiàn)多次點火時的充電過程,研究人員改變了點火線圈的點火特性。

    由于采用了上述改進(jìn)措施,該點火線圈的技術(shù)參數(shù)與原KF型發(fā)動機的點火線圈相同,一方面能以同樣的方式進(jìn)行配裝,另一方面可獲得更高的點火能量。與KF-VE7型發(fā)動機中采用相同變動系數(shù)的燃燒情況相比,EGR率提高了6%(圖13)。同時由于該效果的存在,發(fā)動機在JC08工況下的燃油經(jīng)濟性改善了05%。此外,在高轉(zhuǎn)速及高負(fù)荷工況下,為減少火花塞電極間隙的磨損,研究人員通過優(yōu)化及調(diào)整,使其磨耗量與原KF型發(fā)動機火花塞電極處于同一水平(圖14)。

    3.1.4 小型燃燒室

    研究人員通過降低燃燒室的面容比以減少冷卻損失。同時,從提高燃燒速度的目標(biāo)出發(fā),研究人員分別對KF-VE7型與KF-VET2型發(fā)動機的燃燒室進(jìn)行了專門設(shè)計。具體而言,由于縮小了進(jìn)氣門/排氣門的頭部直徑,并調(diào)低了氣門位置,從而減少了KF-VE7型發(fā)動機的氣缸蓋側(cè)燃燒室容積(圖15)。由此,研究人員能將活塞側(cè)燃燒室形狀設(shè)定成較為平滑的形狀(圖16)。

    通過調(diào)整,KF-VE7型發(fā)動機的面容比相比原KF型發(fā)動機降低了5%。此外,對燃燒室的調(diào)整也有利于維持滾流比數(shù)值的不變。經(jīng)測算,在點火正時附近(曲軸轉(zhuǎn)角690 °CA ATDC)的湍流能量比原燃燒室提高了10%(圖17)。

    另一方面,為了應(yīng)對由于氣門頭部直徑縮小導(dǎo)致空氣流量降低的問題,研究人員通過采用小直徑進(jìn)氣門,并增大進(jìn)氣凸輪的升程,使空氣流量與原KF機型相同。

    3.1.5 改善燃燒的效果

    隨著上述4項技術(shù)的引進(jìn)與推廣,在發(fā)動機處于WOT狀態(tài),且轉(zhuǎn)速為2 000 r/min的條件下,在10%~90%的燃燒持續(xù)期內(nèi),燃燒質(zhì)量分?jǐn)?shù)(MBF)同比改善了11%(圖18)。

    3.2 改善排氣

    研究人員利用起動時催化劑的早期活性優(yōu)勢以降低排放,并通過減少高負(fù)荷工況下的燃油供給量以改善燃油經(jīng)濟性,同時采用了氣缸蓋整體集成式排氣口(圖19)。研究人員設(shè)定的開發(fā)目標(biāo)是使發(fā)動機起動時的催化劑激活時間比原KF型發(fā)動機減少10%。與原KF型發(fā)動機相比,新款KF型發(fā)動機在高負(fù)荷工況下的催化劑溫度降低了100 ℃。

    此外,為達(dá)到設(shè)計目標(biāo),研究人員對新款KF型發(fā)動機進(jìn)行了調(diào)整,使高溫廢氣從排氣門流動到催化劑的距離相比原KF型發(fā)動機減少了24%,從而使排氣門表面積降低了28%,進(jìn)而實現(xiàn)了對排氣門的優(yōu)化。

    通過采用上述技術(shù),研究人員確認(rèn)新款KF型發(fā)動機相比原KF型發(fā)動機,在起動時的催化劑激活時間減少了10%,高負(fù)荷工況下的催化劑溫度降低了100 ℃(圖20)。結(jié)果表明,KF-VE7型發(fā)動機的排放指標(biāo)相比2018年的廢氣排放標(biāo)準(zhǔn)改善了75%,KF-VET2型發(fā)動機則降低了50%。

    3.3 提高KF-VET2型發(fā)動機的最大扭矩

    為提高整機動力性能,研究人員提升了KF-VET2型發(fā)動機的最大扭矩,并使其0~100 km/h的加速時間相比原KF型發(fā)動機縮短了1 s。為實現(xiàn)本目標(biāo),研究人員根據(jù)車輛仿真分析,計算出該款機型的扭矩特性曲線,使目標(biāo)最大扭矩相比原KF型發(fā)動機提高了9%,可達(dá)100 N·m。

    為實現(xiàn)設(shè)計目標(biāo),研究人員除了引進(jìn)與KF-VE7型發(fā)動機同樣的燃燒技術(shù)之外,還進(jìn)一步提高了增壓壓力,并使中冷器大型化。同時,研究人員通過采用增壓壓力控制技術(shù),使發(fā)動機實現(xiàn)了預(yù)設(shè)的扭矩特性曲線(圖21)。

    4 其他相關(guān)技術(shù)

    除此以外,研究人員還為新款KF發(fā)動機設(shè)定了如下技術(shù)方案:(1)提高水泵流量以改善冷卻;(2)降低摩擦(采用全浮式活塞,低黏度潤滑油,樹脂涂層軸承襯瓦等);(3)提高EGR閥的響應(yīng)性;(4)使EGR中冷器進(jìn)一步實現(xiàn)高效化。

    5 結(jié)語

    從文中發(fā)動機改善廢氣排放的效果來看,研究人員將KF-VE7型發(fā)動機配裝于輕型車,使廢氣排放相比2018年的排放標(biāo)準(zhǔn)首次實現(xiàn)了優(yōu)化75%的目標(biāo)。KF-VET2型發(fā)動機則實現(xiàn)了優(yōu)化50%的目標(biāo)。與原KF型發(fā)動機相比,KF-VE7型發(fā)動機的燃油經(jīng)濟性改善了5%,KF-VET2型發(fā)動機改善了4%。就最高熱效率而言,KF-VE7型發(fā)動機相比原KF型發(fā)動機提高了2.6%,KF-VET2型發(fā)動機則提高了2.0%。同時,熱效率為30%的工作區(qū)域也得以大幅擴展(圖22、圖23)。KF-VET2型發(fā)動機除了改善燃油經(jīng)濟性之外,最大扭矩相比原KF型發(fā)動機提高了9%。

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