基于相关参数对发动机曲柄连杆机构主要零部件进行结构设计计算毕业设计论文(109页).doc
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1、-基于相关参数对发动机曲柄连杆机构主要零部件进行结构设计计算毕业设计论文-第 101 页摘要 以桑塔纳2000AJR型发动机为例,基于相关参数对发动机曲柄连杆机构主要零部件进行结构设计计算,同时进行强度、刚度等方面的校核,并进行相关运动学分析和机构运动仿真分析,以达到良好的生产经济效益。目前国内外对发动机曲柄连杆机构的动力学分析的方法很多,而且已经完善和成熟,但仍缺乏一种基于良好生产效益、经济效益上的综合性分析,本次设计在清晰、全面剖析的基础上,有机地将各研究模块联系起来,达到既简便又清晰的设计目的,力求为发动机曲柄连杆机构的设计提供一种综合全面的思路。 分析研究的主要模块分为以下三个部分:第
2、一,对发动机曲柄连杆机构进行运动学和动力学分析,着重分析活塞的位移、速度、加速度以及工质的作用力和机构的惯性力;第二,进行曲柄连杆机构活塞组、连杆组以及曲轴的结构设计,并对其强度和刚度进行校核;第三,应用ProEngineer 建立曲柄连杆机构主要零部件的几何模型,并利用Pro/Mechanism进行机构仿真。关键词:发动机;曲柄连杆机构;受力分析;运动学分析;机构仿真ABSTRACT In Santana 2000AJR engine, for example, based on the relevant parameters of the engine crank main compone
3、nts for structural design calculations, at the same strength, stiffness and other aspects of the check, and associated institutions kinematic analysis and motion simulation analysis, in order to achieve good production cost. At home and abroad on the engine crank dynamics analysis in many ways, and
4、has been perfect and mature, but still lacks a well-based production and economic benefits on a comprehensive analysis of this design in a clear and comprehensive analysis of the based on organically linked to each research module, to achieve both simple and clear design purpose, and strive to provi
5、de the engine crank linkage is designed to provide a holistic and comprehensive way of thinking. Analysis of the main module is divided into the following three parts: first, the engine crank kinematic and dynamic analysis, focusing on analysis of piston displacement, velocity, acceleration, as well
6、 as the working fluid inertia forces and institutions; Second, the group performed crank piston, connecting rod and crankshaft design group, and its strength and rigidity to be checked; Third, the application of Pro / Engineer to establish the main components crank geometric model and the use of Pro
7、 / Mechanism institutional emulation.Keywords: engine; crank linkage; stress analysis; kinematic analysis; mechanism simulation; 目录摘要IABSTRACTII1绪论11.1 国内外发展现状11.2 研究的目的及意义31.3研究的主要内容32 总体方案的设计52.1原始参数的选定52.2原理性方案设计62.3 结构性方案设计72.4 设计方案的确定83 曲柄连杆机构受力分析103.1曲柄连杆机构运动学103.2 曲柄连杆机构中的作用力124 活塞、连杆组的设计224.
8、1 活塞的设计224.2 活塞销的设计334.3 活塞销座344.4 活塞环设计及计算354.5 连杆的设计374.6 连杆螺栓的设计475 曲轴的设计495.1 曲轴的结构型式和材料的选择495.2 曲轴的主要尺寸的确定和结构细节设计505.3 曲轴的疲劳强度校核546 曲柄连杆机构的创建626.1 活塞的创建626.2 连杆的创建656.3 曲轴的创建686.4 曲柄连杆机构其它零件的创建717 曲柄连杆机构运动分析737.1 活塞及连杆的装配747.2 定义曲轴连杆的连接767.3 定义伺服电动机787.4 建立运动分析787.5 进行干涉检验与视频制作797.6 获取分析结果817.7
9、 对结果的分析83经济可行性分析84总结85参考文献87致谢89附录901绪论1.1 国内外发展现状目前,应用最广、数量最多的汽车发动机为水冷、四冲程往复活塞式内燃机,其中汽油机多用于轿车和轻型客货车上,而大客车和中、重型货车发动机多为柴油机。少数轿车和轻型客货车发动机也有用柴油机的。还有一种知名度很高,但应用很少的发动机,即三角活塞旋转式发动机,也叫转子式发动机。发动机曲柄连杆机构无论在国内还是在国外三大组成部分还是没有变,现在还是应用于内燃机领域,曲柄连杆机构从数量方面来说,会朝着多连杆机构方向发展;从材料方面看,车用发动机曲轴材质有球墨铸铁和钢两类。至于新的发展趋势,曲轴应该是材料方面的
10、改进,比如碳材质的,高速、高效加工在曲轴制造业已有相当程度的应用,并成为主要发展方向,相信曲轴制造技术在将来会有更新、更快的发展。从汽车发动机连杆的发展趋向可看出:(1)就连杆的使用性能与生产成本来看,C 7 0 钢锤锻连杆和铁基粉末锻造连杆已日趋接近,市场竞争将白热化。(2)温压连杆的生产成本最低,至于使用性能汽车制造厂家能否接受尚待观察。毫无疑问,温压连杆一旦得到汽车制造厂家认可,将很快进入市场。(3)铝基粉末锻造连杆若开发成功,一定会对汽车发动机的设计产生重大冲击,值得关注。(4)从连杆的生产开展历程可看出,粉末冶金零件的开发与应用,和汽车制造业所追求的轻量化、改进零件性能、降低生产成本
11、、保护环境等目标息息相关。因此,汽车制造业对粉末冶金零件的生产与发展应给予足够重视。从研究方向来看,目前国内外对发动机曲柄连杆机构的动力学分析的方法很多,而且已经完善和成熟,其中机构运动学分析是研究两个或两个以上物体间的相对运动,即位移、速度和加速度的变化关系,动力学则是研究产生运动的力。发动机曲柄连杆机构的动力学分析主要包括气体力、惯性力、轴承力和曲轴转矩等的分析,传统的内燃机工作机构动力学、运动学分析方法主要有图解法和解析法。1、解析法 解析法是对构件逐个列出方程,通过各个构件之间的联立线性方程组来求解运动副约束反力和平衡力矩,解析法又包括单位向量法、直角坐标法等。2、图解法图解法形象比较
12、直观,机构各组成部分的位移、速度、加速度以及所受力的大小及改变趋势均能通过图解一目了然。图解法作为解析法的辅助手段,可用于对计算机结果的判断和选择。解析法取点数值较少,绘制曲线精度不高。不经任何计算,对曲柄连杆机构直接图解其速度和加速度的方法最早由克莱茵提出,但方法十分复杂。 3、复数向量法复数向量法是以各个杆件作为向量,把在复平面上的连接过程用复数形式加以表达,对于包括结构参数和时间参数的解析式就时间求导后,可以得到机构的运动性能。该方法是机构运动分析的较好方法。通过对机构运动学、动力学的分析,我们可以清楚了解内燃机工作机构的运动性能、运动规律等,从而可以更好地对机构进行性能分析和产品设计。
13、但是过去由于手段的原因,大部分复杂的机械运动尽管能够给出解析表达式,却难以计算出供工程设计使用的结果,不得不用粗糙近似的图解法求得数据。近年来随着计算机的发展,可以利用复杂的计算表达式来精确求解各种运动过程和动态过程,从而形成了机械性能分析和产品设计的现代理论和方法。纵观世界汽车产品技术的发展态势,汽车发动机技术正以优异的性能,更好的经济性和动力性为方向得到日益广泛的重视和发展。进一步提高发动机的环保与节能将成为发动机发展的方向。1.2 研究的目的及意义曲柄连杆机构是往复式内燃机中的动力传递系统。曲柄连杆机构是发动机实现工作循环,完成能量转换的主要运动部分。在作功冲程中,燃料燃烧产生的高温高压
14、燃气推动活塞向下运动,活塞通过连杆带动曲轴作旋转运动,从而将燃料燃烧的热能转变为曲轴转动的机械能而对外输出动力;在其它冲程中,则依靠曲柄和飞轮的转动惯性、通过连杆带动活塞上下运动,为下一次作功创造条件。曲柄连杆机构的作用是提供燃烧场所,把燃料燃烧后气体作用在活塞顶上的膨胀压力转变为曲轴旋转的转矩,不断输出动力。曲柄连杆机构由机体组、活塞连杆组、曲轴飞轮组三部分组成。(1)机体组:气缸体、气缸垫、气缸盖、曲轴箱及油底壳、曲轴箱、汽缸套;(2)活塞连杆组:活塞、活塞环、活塞销、连杆;(3)曲轴飞轮组:曲轴、飞轮、扭转减振器、平衡轴。通过设计,确定发动机曲柄连杆机构的总体结构和零部件结构,包括必要的
15、结构尺寸确定、运动学和动力学分析、材料的选取等,以满足实际生产的需要。在传统的设计模式中,为了满足设计的需要须进行大量的数值计算,同时为了满足产品的使用性能,须进行强度、刚度、稳定性及可靠性等方面的设计和校核计算,同时要满足校核计算,还需要对曲柄连杆机构进行动力学分析。1.3研究的主要内容以桑塔纳2000AJR型发动机为例对内燃机运行过程中曲柄连杆机构受力分析进行深入研究,其主要的研究内容有:(1)对曲柄连杆机构进行运动学和动力学分析,分析曲柄连杆机构中各种力的作用情况,并根据这些力对曲柄连杆机构的主要零部件进行强度、刚度等方面的计算和校核,以便达到设计要求;(2)分析曲柄连杆机构中主要零部件
16、如活塞,曲轴,连杆等的工作条件和设计要求,进行合理选材,确定出主要的结构尺寸,并进行相应的尺寸检验校核,以符合零件实际加工的要求;(3)应用Pro/E软件对曲柄连杆机构的零件分别建立实体模型,并将其分别组装成活塞组件,连杆组件,然后定义相应的连接关系,最后装配成完整的机构,并进行运动仿真分析,检测其运动干涉,获取分析结果;(4)应用Pro/E软件将零件模型图转化为相应的工程图,并结合使用AutoCAD软件,系统地反应工程图上的各类信息,以便实现对机构的进一步精确设计和检验。 2 总体方案的设计2.1原始参数的选定表1 桑塔纳2000AJR型发动机主要性能参数气缸排列方式直列四缸供油方式电控燃油
17、喷射排量/L1.781缸径/mm81.0冲程(行程)/mm86.4冲程/缸径1.0666连杆长/mm144曲轴半径/mm 43.2转矩 N.m/r/min150/1300曲轴轴承座5压缩比9.3额定功率/kW74(5200 r/min)最大扭矩/(Nm)155(3800 r/min)点火顺序1342表2 四缸机工作循环表曲轴转角()第一缸第二缸第三缸第四缸0180做功排气压缩进气180360排气进气做功压缩360540进气压缩排气做功540720压缩做功进气排气2.2原理性方案设计曲柄连杆机构是发动机中的动力传递系统,是发动机实现工作循环,完成能量转换的主要运动部分。由机体组:气缸体、气缸盖、
18、曲轴箱体、气缸套、气缸垫;活塞连杆组:活塞、活塞环、活塞销、连杆、连杆大头盖;曲轴飞轮组:曲轴、飞轮、曲轴正时齿轮三大部分组成。工作原理就是:燃料燃烧后的能量推动活塞上下运动,再由连杆带动曲轴作圆周运动。为了吸入新鲜空气和排除废气,设有进、排气系统等。活塞往复运动时,其顶面从一个方向转为相反方向的转变点的位置称为止点。活塞顶面离曲轴中心线最远时的止点,称为上止点,活塞顶面离曲轴中心线最近时的止点称为下止点,活塞运行的上、下两个止点之间的距离s称为活塞行程。曲轴与连杆下端的连接中心至曲轴中心的垂直距离月称为曲柄半径。四冲程发动机的工作循环包括四个活塞行程:进气行程、压缩冲程、作功行程、和排气行程
19、。进气行程:汽油机将空气与燃料先在气缸的外部的化油器中、节气门体处或进气道内进行混合,形成可燃混合气后被吸入气缸。压缩行程:为使吸入气缸的可燃混合气能迅速燃烧,以产生较大的压力,从而使发动机发出较大功率,必须在燃烧前将可燃混合气压缩,使其容积缩小,密度加大,温度升高,故需要有压缩过程。在这个过程中,进、排气门全部关闭,曲轴推动活塞由下止点向上止点移动一个行程,称为压缩行程,压缩前气缸中气体的最大容积与压缩后的最小容积之比称为压缩比。作功行程:在这个行程中,进、排气门关闭,当活塞接近上止点时,装在气缸体(或气缸盖)上的火化塞即发出电火花,点燃被压缩的可燃混合气。排气行程:可燃混合气燃烧后生成的废
20、气,必须从气缸中排除,以便进行下一个工作循环,当膨胀接近终了时,排气门丌启,靠废气的压力进行自由排气,活塞到达下止点后再向上止点移动时,继续将废气强制排到大气中。活塞到上止点附近时,排气行程结束。经过进气、压缩、燃烧作功、排气四个行程,完成一个工作循环。2.3 结构性方案设计曲柄连杆机构的型式很多,按运动学观点可分为三类,即:中心曲柄连杆机构、偏心曲柄连杆机构和主副连杆式曲柄连杆机构。1、中心曲柄连杆机构其特点是气缸中心线通过曲轴的旋转中心,并垂直于曲柄的回转轴线。这种型式的曲柄连杆机构在内燃机中应用最为广泛。一般的单列式内燃机,采用并列连杆与叉形连杆的V形内燃机,以及对置式活塞内燃机的曲柄连
21、杆机构都属于这一类。2、偏心曲柄连杆机构其特点是气缸中心线垂直于曲轴的回转中心线,但不通过曲轴的回转中心,气缸中心线距离曲轴的回转轴线具有一偏移量e。这种曲柄连杆机构可以减小膨胀行程中活塞与气缸壁间的最大侧压力,使活塞在膨胀行程与压缩行程时作用在气缸壁两侧的侧压力大小比较均匀。 3、主副连杆式曲柄连杆机构其特点是内燃机的一列气缸用主连杆,其它各列气缸则用副连杆,这些连杆的下端不是直接接在曲柄销上,而是通过副连杆销装在主连杆的大头上,形成了“关节式”运动,所以这种机构有时也称为“关节曲柄连杆机构”。在关节曲柄连杆机构中,一个曲柄可以同时带动几套副连杆和活塞,这种结构可使内燃机长度缩短,结构紧凑,
22、广泛的应用于大功率的坦克和机车用V形内燃机。2.4 设计方案的确定经过比较,设计的型式选择为中心曲柄连杆机构,中心曲柄连杆机构简图如图2.1所示,图2.1中气缸中心线通过曲轴中心O,OB为曲柄,AB为连杆,B为曲柄销中心,A为连杆小头孔中心或活塞销中心。当曲柄按等角速度旋转时,曲柄OB上任意点都以O点为圆心做等速旋转运动,活塞A点沿气缸中心线做往复运动,连杆AB则做复合的平面运动,其大头B点与曲柄一端相连,做等速的旋转运动,而连杆小头与活塞相连,做往复运动。在实际分析中,为使问题简单化,一般将连杆简化为分别集中于连杆大头和小头的两个集中质量,认为它们分别做旋转和往复运动,这样就不需要对连杆的运
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