发动机缸盖水腔堵塞检测装置及方法制造方法及图纸

技术编号:7272980 阅读:301 留言:0更新日期:2012-04-15 21:20
本发明专利技术公开了一种发动机缸盖水腔堵塞检测装置和方法,该装置包括恒压水箱和流量计量装置。该装置能为检测发动机缸盖堵塞情况提供具体而准确的测量数据。与现有技术相比,本发明专利技术使用在严格的实验条件下获得的数据进行对比进而判断发动机缸盖水腔是否堵塞,克服了现有技术中无标准无数据的按经验进行判断的方法所存在的准确性低的缺陷。

【技术实现步骤摘要】

本专利技术涉及一种检测装置及方法,尤其涉及一种检测发动机缸盖水腔堵塞的装置及方法。
技术介绍
发动机水腔,也称发动机冷却水套,是发动机冷却系统的重要组成部分。由于发动机气缸盖内部包含水腔、气道、油道等,其内腔形状非常复杂,水道弯曲多变,另外气缸盖的内部不易观察,如果水腔砂芯在铸造过程中出现异常,很难直观观察得到。一旦气缸盖水腔出现烧结或过多的残留铸砂,就会造成水道狭小、堵塞,水流不通畅,进而导致发动机水温高、开锅、缸盖开裂等故障。所以对发动机气缸盖水腔是否堵塞进行检测十分重要。目前,通常采用试水柱方法检测发动机气缸盖水套是否堵塞。检测时,缸盖底面朝上,由一个水泵提供一定压力的水流,从缸盖侧面水孔进水,并根据底面各个水孔的水柱高度判断发动机气缸盖水腔是否堵塞。这种检测装置和方法存有很多方面的缺陷。首先,除发动机水套是否畅通外,水柱高度还受到很多其他因素的影响。比如,水柱高度跟缸盖水腔大小、水泵流量、水泵压力等有密切关系,而且还跟缸盖进水口的位置有关,远离进水口位置水孔的水柱明显偏低;再如,一缸一盖的缸盖标准跟多缸一盖不一样; 而且由于水泵输水出口压力均有脉冲,导致水柱高度忽高忽低,无法测量。其次,使用上述方法进行检测时,没有统一明确的对比标准,也没有客观数据作为衡量依据,只能由工人根据以往相同缸盖试水柱经验进行判断,所述准确性无法得到保证。
技术实现思路
本专利技术欲解决的技术问题在于提供一种发动机缸盖堵塞检测装置和方法,以更为准确地反映出发动机缸盖水套是否堵塞。为解决上述技术问题,本专利技术提供的发动机检测装置具有如下结构一种发动机缸盖堵塞检测装置,包括恒压水箱,所述恒压水箱安装有与缸盖水套相通的下水管,用于使冷却液以稳定的压力下进入缸盖水套中;流量计量装置,用于计量在设定的检测条件下从各缸水流通道中流经的冷却液总量。优选地,所述恒压水箱包括上水箱和下水箱,该上水箱被低于上水箱端口的隔板分成第一容腔和第二容腔,第一容腔中安装有与下水箱相通并与水泵相连的上水管和用于将第一容腔中的冷却液通入至缸盖水套中的下水管,第二容腔中安装有将冷却液排出的排水管。优选地,所述流量计量装置为安装于各缸水流通道上的流量计。优选地,所述流量计量装置为分流装置。优选地,所述分流装置为带有容积刻度的容器,用于接收并计量在额定时间内从各缸出水孔中流出的冷却液总量。一种发动机缸盖堵塞检测方法,其特征在于,包括以下步骤使用计算机制图软件分析缸盖水套模型;计算单位时间内水套模型中各缸水套的理论冷却液流量;使用发动机缸盖堵塞检测装置对待测缸盖进行测试,测量出待测缸盖各缸水套在单位时间内的实际冷却液流量;将上述理论冷却液流量与实际冷却液流量进行对比,进而判断缸盖是否堵塞;其中,所述理论冷却液流量计算步骤和实际冷却液流量测量步骤中所设置的实验条件相同。与现有技术相比,本专利技术使用在严格的实验条件下获得的数据进行对比进而判断发动机缸盖是否堵塞,克服了现有技术中无标准无数据的按经验进行判断的方法所存在的准确性低的缺陷。附图说明图1是本专利技术发动机缸盖堵塞检测装置实施例在使用状态下的示意图;图2是图1所述装置在另外一个不同角度下的示意图;图3是图1中分流装置的示意图。以上附图中所使用的附图标记分别表示1-下水箱,2-水泵,3-上水管,4-排水管,5-第一容腔,6-隔板,7-第二容腔,8-上水箱,9-水箱架,10-下水管,11-球阀,12-分流装置,13-气缸盖,14-压力表,15-进水管, 16-支撑台。具体实施例方式下面结合附图,对本专利技术的具体实施方式进行详细描述,但应当理解本专利技术的保护范围并不受具体实施方式的限制。如图1和图2所示,该恒压水箱由下水箱1和上水箱8组成,其中上水箱8置放于具有一定高度的水箱架9上,并且被一低于上水箱8端口的隔板6隔成第一容腔5和第二容腔7。所述下水箱1中装有冷却液,并通过水泵2作用流至上水箱8的第一容腔5中,水泵2具有足够的功率,使第一容腔5保持水满状态,或者说,水泵2的流量必须大于发动机气缸盖13各缸的总流量之和。当第一容腔5水满后,冷却液流入第二容腔7,并通过排水管4回流至下水箱1中。这样的结构设置使得从第一容腔5流入气缸盖13水套中的水压保持稳定。本实施例发动机缸盖堵塞检测装置还包括分流装置12。所述分流装置12用于分别收集并计量发动机气缸盖13的每个气缸的出水口中流出的冷却液总量。如图3所示,在本实施例中,该分流装置为一个水槽体,水槽体中包括多个水槽,每个水槽均设置有冷却液入口和出口。在检测过程中,该分流装置12安放于倒置的气缸盖13的上端,分流装置12的入口对准气缸盖的出水口,以方便地收集从一个汽缸的全部出水口流出的冷却液,出口对准下水箱1,在测量时冷却液可回收至下水箱1中。在该实施例中,由于待测的气缸盖为六缸发动机气缸盖,所以该分流装置12具有六个水槽。为计量每个水槽收集得到的冷却液, 可以在水槽中设置容积刻度,用以读取冷却液总量。也可以在水槽的出口处安装流量计以计量冷却液流量,当然也可以使用本领域普通技术人员所熟知的其他计量方法。本实施例还提供了一种利用上述检测装置检测发动机缸盖堵塞的方法,该方法包括以下步骤1.使用计算机制图软件分析缸盖水套模型选用适当的工程软件,比如UG、Pro/e, Solidworks计算机辅助设计软件等,处理气缸盖三维模型,得出气缸盖内部水套的模型。2.计算单位时间内水套模型中各缸的理论冷却液流量导入气缸盖水套模型,用ANSYS软件或其他相应软件对气缸盖水套模型进行流体分析。在本步骤中,考虑与设计试验一致,计算模型不考虑缸垫下水孔,而是直接从缸盖下水孔流出。同时,该步骤和实际冷却液流量计算步骤中的实验条件相同,这些实验条件主要包括(1)湍流模型采用k_ ε模型,计算假定流体为不可压缩的;(2)计算中均假定壁面温度与流体温度相同;(3)进水总管入口压力为20000Pa、缸盖各下水孔出口压力为01 ;(4)所使用的冷却液为等量水和冷却剂的混合物,由于计算流体与水在密度以及粘度影响不大,因此对流动影响不大,试验可以直接采用水。在由ANSYS软件分析模拟气缸盖内部水腔流动情况后,在每个气缸的各个出水孔位置取值,得出各个水孔的流量,再将每缸四个出水孔的流量相加计算各缸的理论冷却液流量。3.使用发动机缸盖堵塞检测装置对待测缸盖进行测试,得出待测缸盖的各缸在单位时间内的实际冷却液流量按照图1和图2安装好本装置后,开启水泵2和球阀11,冷却液从第一容腔5流经下水管10至气缸盖水套内,进水管孔口设置压力表11来检测压力。水流流入气缸盖的冷却水套后,从气缸盖底面的四个水孔冒出流入分流装置中,然后读取每个分流装置中每个水槽的实际冷却液流量。4.将上述理论冷却液流量与实际冷却液流量进行对比,进而判断缸盖是否堵塞当实际冷却液流量大于或等于理论冷却液流量的60%,则表示缸盖水套堵塞情况符合质量要求,低于60%则为内腔堵塞程度不能接受。以上公开的仅为本专利技术的一个具体实施例,但是,本专利技术并非局限于此,任何本领域的技术人员能思之的变化都应落入本专利技术的保护范围。权利要求1.一种发动机缸盖水腔堵塞检测装置,其特征在于,包括恒压水箱,所述恒压水箱安装有与缸盖水套相通的下水管,使冷却液以稳定的压力进入缸盖水套;流量计量本文档来自技高网...

【技术保护点】

【技术特征摘要】

【专利技术属性】
技术研发人员:钟委黄进成宁琨李湘华
申请(专利权)人:广西玉柴机器股份有限公司
类型:发明
国别省市:

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