Einsatzgrenzen und Schädigungsmechanismen unterschiedlicher Werkstoffsysteme für Hochleistungs-Diesel-Motoren-Kolbenanwendungen

Application limits and damage mechanisms of different material systems for high performance diesel engine piston applications

Please always quote using this URN: urn:nbn:de:bvb:29-opus4-108250
  • Im Zuge der Weiterentwicklung von Downsizing Konzepten zu verbrauchsoptimierten Dieselmotoren nehmen die spezifischen Leistungen von Pkw- und Lkw-Motoren stetig zu. Aufgrund dessen zeigten sich neuartige Schadensbilder bei Aluminiumkolben, weshalb im Rahmen des Verbundprojektes „Wärmeübergang an Hochleistungs-Dieselmotoren-Kolben“ der Bayerischen Forschungsstiftung das Hauptaugenmerk auf die Interaktion zwischen dem brennenden Dieselspray und dem Kolben gelegt wurde. Im Rahmen dieser Arbeit wurden zunächst die Einsatzgrenzen aktueller Aluminiumkolben, sowohl für die Anwendung im Pkw, als auch im Lkw, untersucht. Auf den gewonnenen Erkenntnissen basierend, wurden die Auswirkungen einesIm Zuge der Weiterentwicklung von Downsizing Konzepten zu verbrauchsoptimierten Dieselmotoren nehmen die spezifischen Leistungen von Pkw- und Lkw-Motoren stetig zu. Aufgrund dessen zeigten sich neuartige Schadensbilder bei Aluminiumkolben, weshalb im Rahmen des Verbundprojektes „Wärmeübergang an Hochleistungs-Dieselmotoren-Kolben“ der Bayerischen Forschungsstiftung das Hauptaugenmerk auf die Interaktion zwischen dem brennenden Dieselspray und dem Kolben gelegt wurde. Im Rahmen dieser Arbeit wurden zunächst die Einsatzgrenzen aktueller Aluminiumkolben, sowohl für die Anwendung im Pkw, als auch im Lkw, untersucht. Auf den gewonnenen Erkenntnissen basierend, wurden die Auswirkungen eines selektiv umgeschmolzenen Muldenrandes und der Applikation von Wärmedämmschichten hinsichtlich einer Erweiterung des Anwendungsgebietes näher betrachtet. Darüber hinaus wurden zwei Stähle auf ihre Eignung als Kolbenwerkstoff untersucht und den Potentialen der zuvor erwähnten Werkstoffsysteme gegenübergestellt.show moreshow less
  • To improve the fuel efficiency, engine manufacturers are working on downsizing concepts of vehicle engines while also increasing their performance. This has resulted in the steady increase in the specific performance (kW/l) of passenger car and truck engines. Unfortunately, new types of damage have been identified in aluminum pistons operating in these advanced engine environments. To understand these mechanisms the Bayerische Forschungsstiftung's joint project "Heat transfer to high-performance diesel engine pistons" focused on the interaction between the burning diesel spray and the piston. In addition, the spatial temperature distribution within the piston bowl rim was determined byTo improve the fuel efficiency, engine manufacturers are working on downsizing concepts of vehicle engines while also increasing their performance. This has resulted in the steady increase in the specific performance (kW/l) of passenger car and truck engines. Unfortunately, new types of damage have been identified in aluminum pistons operating in these advanced engine environments. To understand these mechanisms the Bayerische Forschungsstiftung's joint project "Heat transfer to high-performance diesel engine pistons" focused on the interaction between the burning diesel spray and the piston. In addition, the spatial temperature distribution within the piston bowl rim was determined by comparing the microstructure of tested engine components to isothermally heat-treated specimens as a function of time at high temperatures. The limits of application of current aluminum pistons, in both passenger cars and in trucks, were first examined. However at temperatures above 420 °C in both alloys, undesired phase transformations were observed due to the increased diffusion of copper and silicon. Two approaches were considered to extend the application temperatures of these aluminum alloys. In the first approach, the bowl rim was selectively re-melted, however this led to a new type of damage when the operating temperatures in test engines were increased. Namely, a porous near-surface structure arises due to diffusion processes along grain boundaries. The porous structure is then removed erosively by the impinging diesel spray, which leads to a roughened structure, similar to an elephant’s skin. Thus, a maximum operating temperature of 420 °C could be defined for the investigated aluminum piston alloys. In the second approach, the performance of the alloys with the thermal barrier coatings was promising, however inhomogeneous layer distribution prevented continued testing of the samples. In addition to aluminum alloys, a 42CrMo4 and a 38MnVS6 steel were tested for their suitability as future piston material. Creep and engine tests allowed maximum operating temperatures of 500 °C for the 42CrMo4 and 550 °C for the 38MnVS6. At higher temperatures, the 38MnVS6 steel showed comparable or higher mechanical properties than tempered 42CrMo4 steel. In summary, of all the materials investigated in this work, the two steels examined showed the greatest potential for future intended service temperatures and loads in high performance engines.show moreshow less

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Metadaten
Author:Nicole Engl
URN:urn:nbn:de:bvb:29-opus4-108250
DOI:https://doi.org/10.25593/978-3-96147-189-8
ISBN:978-3-96147-189-8
Series (Volume number):FAU Studien Materialwissenschaft und Werkstofftechnik (21)
Publisher:FAU University Press
Place of publication:Erlangen
Referee:Heinz Werner Höppel, Peter Uggowitzer
Advisor:Heinz Werner Höppel
Document Type:Doctoral Thesis
Language:German
Year of Completion:2019
Embargo Date:2019/04/16
Publishing Institution:FAU University Press
Granting Institution:Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (FAU), Technische Fakultät
Date of final exam:2018/11/16
Release Date:2019/04/16
Tag:Aluminiumguss; Aluminiumlegierungen; Stahlkolben; Wärmedämmschicht
SWD-Keyword:Kolben; Zerstörende Werkstoffprüfung; Phasenumwandlung; Phasenanalyse; Mikrostruktur
Pagenumber:vii, 154 Seiten
Note:
Parallel erschienen als Druckausgabe bei FAU University Press, ISBN: 978-3-96147-188-1
Institutes:Technische Fakultät
Dewey Decimal Classification:6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 60 Technik / 600 Technik, Technologie
6 Technik, Medizin, angewandte Wissenschaften / 62 Ingenieurwissenschaften / 620 Ingenieurwissenschaften und zugeordnete Tätigkeiten
open_access (DINI-Set):open_access
Collections:Universität Erlangen-Nürnberg / FAU University Press
Licence (German):Creative Commons - CC BY - Namensnennung 4.0 International