Заглавная страница Избранные статьи Случайная статья Познавательные статьи Новые добавления Обратная связь FAQ Написать работу КАТЕГОРИИ: ТОП 10 на сайте Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрацииТехника нижней прямой подачи мяча. Франко-прусская война (причины и последствия) Организация работы процедурного кабинета Смысловое и механическое запоминание, их место и роль в усвоении знаний Коммуникативные барьеры и пути их преодоления Обработка изделий медицинского назначения многократного применения Образцы текста публицистического стиля Четыре типа изменения баланса Задачи с ответами для Всероссийской олимпиады по праву
Мы поможем в написании ваших работ! ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ?
Влияние общества на человека
Приготовление дезинфицирующих растворов различной концентрации Практические работы по географии для 6 класса Организация работы процедурного кабинета Изменения в неживой природе осенью Уборка процедурного кабинета Сольфеджио. Все правила по сольфеджио Балочные системы. Определение реакций опор и моментов защемления |
Донбаська державна академія будівництва і архітектуриСодержание книги
Поиск на нашем сайте Кафедра «АВТОМОБІЛІ ТА АВТОМОБІЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО»
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З ДИСЦИПЛІНИ
"АВТОМОБІЛЬНІ ДВИГУНИ" Частина 2 (для спеціальності 7.090258 «Автомобілі та автомобільне господарство») № кода 2802
Склали: ГОРОЖАНКІН С.А., ЧУХАРКІН А.В.
Затверджені на засіданні кафедри "Автомобілі та автомобільне господарство" Протокол № 15 від 10.06.2003
Макіївка, 2003 р.
ЗМІСТ ТЕМА 18 КІНЕМАТИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО КРИВОШИПНО-ШАТУННОГО МЕХАНІЗМУ_ 4 18.1 Переміщення поршня_ 4 18.2 Швидкість поршня_ 5 18.3 Прискорення поршня_ 6 18.4 Характер руху деталей КШМ_ 6 18.5 Відношення ходу поршня до діаметра циліндра_ 7 ТЕМА 19 ДИНАМІКА КРИВОШИПНО-ШАТУННОГО МЕХАНІЗМУ_ 8 ТЕМА 20 ЗРІВНОВАЖЕНІСТЬ ДВИГУНІВ_ 12 20.1 Сили інерції 12 20.2 Маховики і їхній розрахунок_ 15 ТЕМА 21 МАТЕРІАЛИ, ЯКІ ЗАСТОСОВУЮТЬСЯ В АВТОМОБІЛЬНИХ ДВИГУНАХ І ЇХНІ ВЛАСТИВОСТІ 16 21.1 Умови роботи і вимоги до матеріалів, що використовуються у двигунобудуванні 16 21.2 Конструкційні сталі 17 21.3 Чавуни_ 18 21.4 Кольорові метали_ 20 21.5 Сплави на мідній основі 21 21.6 Алюмінієві сплави_ 21 21.7 Неметалічні матеріали_ 21 ТЕМА 22 ЗАГАЛЬНІ МЕТОДИ РОЗРАХУНКУ ДЕТАЛЕЙ ДВЗ НА МІЦНІСТЬ_ 22 22.1 Розрахункові режими_ 22 22.2 Розрахунок деталей з урахуванням перемінного навантаження_ 23 ТЕМА 23 КОРПУСНІ ЕЛЕМЕНТИ АВТОМОБІЛЬНИХ ДВИГУНІВ. ДЕТАЛІ ЦИЛІНДРОВОЇ ГРУПИ 25 23.1 Розрахунок гільзи циліндра_ 25 23.2 Розрахунок силових шпильок кришки циліндра_ 26 ТЕМА 24 РОЗРАХУНОК ДЕТАЛЕЙ ПОРШНЕВОЇ ГРУПИ_ 28 24.1 Розрахунок поршня_ 28 24.2 Розрахунок поршневого пальця_ 29 24.3 Розрахунок поршневих кілець_ 31 ТЕМА 25 РОЗРАХУНОК ДЕТАЛЕЙ ШАТУННОЇ ГРУПИ_ 32 25.1 Розрахунок шатуна_ 32 25.2 Шатунні болти_ 35 ТЕМА 26 ГРУПА КОЛІНЧАСТОГО ВАЛА. КОНСТРУКЦІЯ Й УМОВИ РОБОТИ. ЕЛЕМЕНТИ РОЗРАХУНКУ_ 37 26.1 Конструкція й умови роботи_ 37 26.2 Розрахунок на міцність колінчастого вала_ 38 26.3 Крутильні коливання валів_ 40 26.4 Основні визначення_ 41 26.5 Складання еквівалентних систем_ 42 26.6 Розрахунок колінчастого вала на крутильні коливання_ 42 ТЕМА 27 КОНСТРУКЦІЯ І РОЗРАХУНОК ДЕТАЛЕЙ МЕХАНІЗМУ ГАЗОРОЗПОДІЛУ_ 44 ТЕМА 28 ПРОЕКТУВАННЯ Й РОЗРАХУНОК ЕЛЕМЕНТІВ СИСТЕМИ ЗМАЩЕННЯ_ 49 28.1 Розрахунок масляного насоса_ 49 28.2 Розрахунок масляного радіатора_ 50 ТЕМА 29 КОНСТРУКЦІЯ Й РОЗРАХУНОК СИСТЕМИ ОХОЛОДЖЕННЯ_ 52 29.1 Кількість охолодної рідини_ 52 29.2 Підбір вентилятора_ 53 29.3 Розрахунок оребрення циліндрів двигуна повітряного охолодження_ 54 ТЕМА 30 СИСТЕМИ ВПУСКУ Й ВИПУСКУ_ 55 30.1 Загальні вимоги_ 55 30.2 Повітряні фільтри_ 55 30.3 Впускні і випускні трубопроводи двигунів без наддуву_ 59 30.4 Впускні і випускні трубопроводи двигунів з наддувом_ 60 ТЕМА 31 СИСТЕМИ ПУСКУ ДВИГУНІВ І СПРОЩЕНИЙ ЇХНІЙ РОЗРАХУНОК_ 62 31.1 Способи пуску двигунів автомобілів_ 62 31.2 Особливості пуску карбюраторних двигунів_ 62 31.3 Особливості пуску дизелів_ 62 31.4 Пуск двигуна в зимових умовах_ 63 31.5 Допоміжні способи пуску двигунів_ 64 31.6 Мінімальна пускова частота обертання вала_ 64 31.7 Динаміка пуску_ 65 31.8 Вибір потужності стартера_ 67 ТЕМА 32 РОТОРНО-ПОРШНЕВІ ДВИГУНИ_ 68 ТЕМА 33 ГАЗОТУРБІННІ АВТОМОБІЛЬНІ ДВИГУНИ. ДВИГУНИ ІЗ ЗОВНІШНІМ ПІДВЕДЕННЯМ ТЕПЛОТИ_ 72 33.1 Газотурбінні двигуни_ 72 33.2 Можливості застосування двигунів Стірлінга в автомобільному транспорті 74 ТЕМА 34 ЕЛЕКТРИЧНІ ДВИГУНИ. ПЕРСПЕКТИВНІ ТИПИ АВТОМОБІЛЬНИХ ДВИГУНІВ 76 34.1 Електричні двигуни_ 76 34.2 Двигуни, що працюють на водні 76 34.3 Криогенні двигуни_ 78 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ_ 80
ТЕМА 18 КІНЕМАТИКА ЦЕНТРАЛЬНОГО КРИВОШИПНО-ШАТУННОГО МЕХАНІЗМУ
Задача кінематичного розрахунку полягає в визначенні аналітичних залежностей переміщення, швидкості і прискорення поршня від кута повороту колінчастого вала. За даними кінематичного розрахунку виконують динамічний розрахунок, визначають сили і моменти, що діють на деталі двигуна. При дослідженні кривошипно-шатунного механізму (КШМ) припускають, що кутова швидкість w = const, тому всі кінематичні величини можуть бути виражені у функції кута повороту колінчастого вала j. Розглядаються параметри для аксіального кривошипно-шатунного механізму поршневого ДВЗ. Для дезаксіальних кривошипно-шатунних механізмів при невеликих значеннях дезаксіала (z = A/R < 0.1) співвідношення приблизно такі ж, як і для аксіальних.
Переміщення поршня За вихідне положення механізму приймають положення поршня у ВМТ. При повороті кривошипа на кут j переміщення x поршня від його початкового положення у ВМТ дорівнює відрізку AA` (див. малюнок 18.1), тобто x = R×(1 - cosj) + L×(1 - cosb), де b - кут відхилення осі шатуна від осі циліндра. Звичайно, для двигунів із КШМ уводять безрозмірний параметр l = R/L, який називається відносною довжиною шатуна. З урахуванням цього одержуємо x = R×(1 - cosj + (1/l)×(1 - cosb)). Для сучасних ДВЗ значення l складають 0.32...…024. Кути j і b зв'язані співвідношенням L×sinb = R×sinj. Звідси sinb = l×sinj. Після нескладних перетворень і розкладання вираження для x у біномінальний ряд для членів першого і другого порядків можна одержати x = R×((1 - cosj) + (l/4)×(1 – cos2j)). Переміщення поршня може бути представлене як сума двох гармонійних переміщень першого і другого порядків: x1 = R×(1 - cosj) - переміщення першого порядку, що відповідає переміщенню поршня при нескінченно довгому шатуні; x2 = (Rl/4)×(1 – cos2j) - переміщення другого порядку, що представляє собою поправку на кінцеву довжину шатуна. Поправки на кінцеву довжину шатуна залежать від відношення l = R/L і зі збільшенням цього відношення зростає. У чотиритактному двигуні j = 0 приймають на початку процесу впуску, а у двотактному j = 0 - на початку робочого ходу.
Швидкість поршня Визначається диференціюванням рівняння для переміщення. Узявши першу похідну цього рівняння за часом, одержимо v = R×(sinj + (l/2)×sin2j)×w, де dj/dt = w - кутова швидкість кривошипа. Аналогічно переміщенню швидкість поршня може бути представлена сумою гармонійних, складових першого порядку і другого порядку. Перша гармоніка швидкості являє собою швидкість поршня при нескінченно довгому шатуні. Гармоніка другого порядку є поправкою до швидкості поршня на кінцеву довжину шатуна. При русi поршня від ВМТ до НМТ максимальне значення швидкості поршня досягається при куті повороту кривошипа j менш 90°, а при русi в зворотному напрямку - при куті j більш 270°.
Малюнок 18.1 – Схема для визначення переміщення поршня в залежності від кута повороту колінчастого вала
Аналіз залежностей, що зв'язують середню й максимальну швидкість поршня, дозволяє з достатньою точністю приймати vmax = 1.62vср = 1.62Sn/30. Прискорення поршня Цей параметр визначається як похідна від швидкості за часом j = R×(cosj + l×cos2j)×w2. Відповідно до отриманого вираження прискорення поршня можна представити у виді двох гармонійних складових. Перша виражає прискорення поршня при нескінченній довжині шатуна, друга вносить поправку на кінцеву довжину шатуна і зростає зі збільшенням λ. З аналізу останнього рівняння можна установити, що поршень має екстремальні значення прискорення при j = 0 і 180°. При j = 0, тобто у ВМТ, абсолютне значення прискорення поршня максимально. При j = 180°, тобто в НМТ, абсолютне значення прискорення поршня менше за модулем і протилежно за знаком. Графіки залежностей переміщення, швидкості й прискорення поршня в залежності від кута повороту колінчастого вала приведені на малюнку 18.2. Мінімальне значення прискорення поршня j = 0 відповідає куту повороту кривошипа, при якому швидкість поршня має максимальне значення. При l > 0,25 крива має увігнуту форму і прискорення досягає мінімального значення двічі (по обидві сторони від НМТ). При l < 0,25 крива прискорення опукла (прискорення досягає найбільшого негативного значення тільки один раз). Прискорення поршня в транспортних двигунах досить великі і можуть досягати 10000 м/с2.
Малюнок 18.2 – Переміщення, швидкість і прискорення поршня в залежності від кута повороту колінчастого вала
Характер руху деталей КШМ Усі деталі кривошипно-шатунного механізму по характеру їхнього руху можна розділити на три наступні групи. 1. Деталі, що роблять прямолінійний зворотно-поступальний рух. До них відносяться поршень, поршневі кільця, палець з деталями кріплення. Усі ці деталі поєднуються в одну поршневу групу. 2. Деталі, що виконують обертальний рух. До них відноситься кривошип із усіма його елементами. 3. Деталі, що роблять складний плоскопаралельний рух. До цієї групи деталей відноситься шатун з усіма його елементами.
|
||||||||
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-04-26; просмотров: 375; Нарушение авторского права страницы; Мы поможем в написании вашей работы! infopedia.su Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав. Обратная связь - 216.73.217.21 (0.008 с.) |