船舶主机
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带 慢 转 阀 的 主 启 动 阀
2阀 1主起动阀
9止回阀
6阀体
5芯轴 4轴套
3弹簧
控制活塞
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二、压缩空气启动装置的组成和工作原 理
压缩空气起动:将具有一定压力(2.5~ 3.0MPa)的压缩空气,自行发火。
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1、启动装置的简介
我国《钢质海船入级与建造规范》要求:
启动空气瓶至少2个。 在不补气的情况下,空气瓶的总容量应能保证对 可换向主机能从冷机正倒车交替启动不少于12次; 对不可换向主机能从冷机连续启动6次。 空气瓶上的安全阀开启压力应不超过工作压力的 1.1倍。
按其动作原理,主启动阀分为:
1)均衡式(加载):
依靠加载于控制缸内启阀活塞上的控制空气 破坏原均衡关闭状态来开启;如图9-1。
2)非均衡式(卸载):
依靠泄放控制缸内的空气来开启。——大型 低速机多使用。 Sulzer机使用的为带慢转阀的新型非均衡式主 起动阀结构图。 MAN B&W的MC系列主起动阀。
组合式又可分为: 圆周排列式和并列 排列式
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②单气路与双气路控制式
a.单气路:
图示位置,滑阀处低位,控制空气通过阀 体上的中间出气口进入气缸起动阀启阀活 塞的上部,压开启动阀。 当启动凸轮转过一个角度后,滑阀6被抬起, 进气孔与出气口隔断,出气口与下部的泄 气孔相通,启阀活塞上部的控制空气经空 气分配器泄入大气,气缸启动阀在弹簧作 用下上行关闭。 当进入空气分配器上部的控制空气泄放后, 滑阀6由自身弹簧(图中未示出)吊起而脱 离凸轮7的控制,避免在柴油机运转中滑阀 磨损。
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2、保证启动的条件
1)压缩空气必须具有一定的压力和储量
压力:2.5~3MPa;新型柴油机1.0MPa 储量:保证在不补充空气情况下,对可换向主机能从冷机正倒车交替启动 不少于12次;对不可换向主机能从冷机连续启动6次。
2)合适的启动正时和供气延续角
压缩空气在膨胀冲程上止点附近通入气缸,在排气阀(口)开前结束。 机型 启动正时 供气延续角
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二)空气分配器
1. 作用 按照柴油机的发火顺序,在要求的起动正时时刻内将控制空 气分配到相应的气缸起动阀使之开启。 2. 类型: 按结构形式不同,分为回转式(分配盘式)和柱塞式两种。
1)回转式(分配盘式) 2)柱塞式: ①单体式与组合式
单向阀式起动阀简图 1-阀体;2-阀;3-弹簧
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2.气压控制的启动阀
单、双气路分配阀与启动阀控制简图 1-启动阀;2-分配阀柱塞;3-活塞;4-阀体;5-启动凸轮
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气压控制式启动阀 (间接启阀式) 2.1单气路:
特点: 1、开关迅速,起动空气消耗少,结构简单 2、关闭时落座速度快,撞击严重,容易损坏 3、不能兼顾起动与制动两方面的要求 4、缸内压力>起动压力时仍可能开启,而产 生燃气倒冲
《船舶柴油机》 Marine diesel engine
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chapter 7 起动和操作系统
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Chapter 9 启动换向与操纵系统
9.1 启动装置 9.2 换向装置 9.3 柴油机的操纵系统
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一、概述
1、启动定义:柴油机借助于外力,获得第一个工作循环的 条件,即在外力作用下进行进气、压缩、喷油,直至燃油燃 烧 膨胀作功而自行运转的过程。 2、起动转速:柴油机启动所要求的最低转速。 柴油机启动所要求的最低转速称起动转速,与柴油机的 类型、环境条件、柴油机技术状态、燃油品质等有关。 3、启动转速范围: 高速机80~150r/min; 中速机60~70r/min; 低速机10~30r/min。
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4、要求: 1)、迅速、可靠; 2)、达到启动转速,消耗能量少; 3)、易于实现机舱自动化和遥控; 4)、曲轴处于任何位置均可启动。 5)、当机舱温度低于5℃~8℃时,不需暖机也可启动。
5.柴油机的启动方式可分为: (1)借助于加在曲轴上的外力矩使曲轴转动起来。如人力手 摇起动、电动机启动及气力或液压马达启动等; (2)借助于加在活塞上的外力推动活塞运动。如压缩空气启 动。
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1、主启动阀作用
1)启动时,迅速使空气瓶压 缩空气进入起动空气总管,经 总管分至各缸气缸起动阀和空 气分配器; 2)启动完毕,迅速切断进入 起动总管的压缩空气,使总管 中的残余空气经主起动阀放入 大气。 在大、中型柴油机压缩空气起 动装置中多设有主起动阀。
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2. 主启动阀的类别
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b.双气路:
•与双气路气缸启动阀配合使用。 •分配器各滑阀3按气缸发火顺序绕凸轮轴1中心线径 向布置,各滑阀由同一个起动凸轮5控制。
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三)主启动阀
——是一种能迅速启闭的截止阀。
1、作用: 2、类别: 3、动作原理
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2)柱塞式
柱塞式通过启动凸轮与 柱塞(滑阀)来控制起 动阀的启闭。 一般多用于大、中型柴 油机。
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①单体式与组合式
a.单体式:
分配器按各缸分开布置,分别由相应的启动凸 轮控制,起动阀启闭时刻与次序均由各启动凸 轮的型线和在凸轮轴上的安装位置决定。
b.组合式
空气分配器圆列式集中由一个启动凸轮控制, 凸轮的安装位置和型线决定了各启动阀的启闭 时刻,分配器与起动阀的连接管系布置决定了 各启动阀的开启次序。
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2.2双气路控制起动阀
结构如图
由阀盘5、阀杆3以及阶梯型启阀活塞2组成。
结构特点: 满足了速开、速关,落座速度缓慢起动的要求。 控制活塞K1直径↓→初始开阀力↓,保证缸内压 力较高时,阀不能打开。 阀全开时,控制空气作用在阶梯活塞全部面积, 开阀作用力增大,故在紧急制动时,即使缸内气 体压力稍高于起动空气压力,阀仍可保持开启状 态。满足了制动方面提出的要求。 结构形式构造复杂,造价较高。 Sulzer柴油机使用此种形式气缸起动阀。
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3、气缸启动阀和空气分配器的结构原 理
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三、压缩空气启动装置的主要设备
一)气缸起动阀 1 二)空气分配器2 三)主起动阀3
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一)气缸起动阀
——是起动装置中最主要的部件之一。 1. 作用:(起动、制动) ①起动时,将压缩空气在膨胀冲程通入气缸; ②制动时,将压缩空气在压缩冲程通入气缸。 2. 要求 ①起动方面:快开、慢关;当缸内发火后,即使控制空气作用在其上方 空间,应能保持关闭状态,防止燃气倒流入起动空气管; ②制动方面:要求在制动过程中,即使缸内压力稍高于起动空气压力时, 气缸起动阀仍然保持开启以完成能耗制动和强制制动。
大型低速二冲程机 中高速四冲程机 上止点前5° 上止点前5°~10° 上止点后100°-120° 不超过140°
3)保证有最少气缸数(要求在任何位置至少有一个气缸处于启 动位置)
二冲程机:>360°/100°=3.6,一般不应少于四缸; 四冲程机:>720°/140°=5.1,一般不少于六缸。 若缸数少于上述限值。则起动前可能需盘车使某缸转至膨胀冲程。
两者矛盾,靠特殊的结构来实现。
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1.单向阀式
气缸起动阀
2.气压式
2.1单气路式
2.2双气路式
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1.单向阀式气缸起动阀: 来自空气分配器的空气直接开启单向阀而进入 气缸。
特点: 为简单单向阀,进入气缸起动空气, 全部经过空气分配器。 管路简单,但空气分配器尺寸大、 节流损失大,耗气量大。——用于 缸径<200mm小型机
②单气路与双气路控制式
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1)回转式(分配盘式)
利用凸轮轴驱动的一个带孔的分配盘与分配器壳体上的孔(与气缸 数相同,按发火顺序排列)相配合,控制各缸气缸起动阀的启闭。 一般多用于中、高速柴油机。
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回转盘式
1、分配盘;2、分配器体;3、传动轴
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