基于UG软件的曲轴与连杆的优化设计.docx
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1、基于UG软件的曲轴与连杆的优化设计 打开文本图片集 摘要:本文利用UG的强大建模实力,以及装配干涉分析、动态运动仿真和应力应变有限元分析等功能,建立了四缸发动机曲轴与连杆的三维模型,进行数字化样机设计,并结合运动公式计算,得动身动机曲轴和连杆的运动曲线分析图,以及活塞和曲轴在模态下的数据改变图谱、特征数据曲线和运动规律。通过对数据的分析,驾驭了连杆机构在实际运行工况下的力学特性。通过数值分析与计算,可以直观清楚地了解曲柄连杆机构在运行过程中的受力状态。通过数据调整,对机构进行了优化,为发动机性能优化供应数据支撑。针对不同大小和功能发动机的优化分析,供应了更为精确的参考数据。 关键词:曲轴;连杆
2、;有限元分析;运动仿真;UG 引言 曲柄连杆机构的原理,是将活塞的上下周期往复运动转化为曲轴的旋转运动,曲轴的运动通过飞轮盘产生转矩驱动汽车。曲柄连杆机构是发动机的主要部件,其工作牢靠性与稳定性确定了发动机工作的牢靠性与稳定性。随着汽车业的不断求新、求稳和智能化发展,发动机技术也在不断发展,曲柄连杆机构的工作条件更加困难,要求更多,智能化程度也越来越高,追求速度与革新的程度也越来越好。如何在周期性的、改变的驱动作用下,既保证机构具有足够的运转速度,又满意疲惫强度和摩擦系数的要求,同事确保材质刚度和良好的动静态力学特性,这对曲柄连杆机构的总体设计与结构优化提出了更高的要求。 1 机构方案的数据
3、1.1 了解结构,进行优化 首先要先了解机构的结构,通过软件来优化设计方案,从而确定产品结构尺寸优化和有限元分析在模态状态下曲轴的改变。对曲轴与连杆进行运动学和动力学分析,并选取曲轴与连杆的材料。用UG软件进行三维建模,以展示曲轴与连杆的结构,其由活塞、连杆、曲轴和嵌套等构件组成,如图1所示。 作为常见机构,存在大量资料说明,本文也许带过。笔者主要从机构的运动状态和数据分析人手,来驾驭连杆的核心原理,为进一步的优化供应数据支撑。 1.2 曲柄连杆机构受力分析 1.2.1 曲柄连杆机构运动学分析 首先进行曲柄连杆机构的二维运动学分析,本文后面将通过三维运动仿真再进行数据展示。 借助二维图,通过公
4、式可以得到活塞的一些参数设置。先以活塞的静止点起先计算,如图2所示,由公式可得: 其中,r参数是曲柄的半径,参数是曲柄连杆两端的中心距离,a参数是曲柄拐转角,参数是连杆的摆角。令: 为机构参数“连杆比”,通过公式可知,“连杆比”越大,也就是连杆较短,摇摆角会发生相应的变更,导致发动机整体高度相应减小,同时使活塞的加速度和连杆摆角增大,相应地导致连杆往复运动中的惯性力与活塞的侧向推力增大。所以应在优化设计时,考虑连杆的大小、尺寸和摆角等因素。 通过公式可以在优化设计中作为参考主体。 从另一个角度,即活塞位移的改变,对时间求导方程。 通过公式推导计算,可以了解曲轴和连杆在优化设计方面的部分因素。
5、(1)活塞位移:活塞关键上、下止点旁边位移改变缓慢。实际确定上止点位置时,一般先确定某一活塞位置(90A左右),在上止点前后测量对应这一活塞位移的曲轴转角范围,除以二就是上止点位置。由此还可以得知活塞位置点的一些参数数据。 (2)活塞速度:在0-90和273-360区间,活塞速度会分别出现正极值和负极值,这就是活塞的速度范围。 (3)活塞加速度:在上止点前后,活塞加速度是正值,方向是活塞下行的方向,往复惯性力朝上;在下止点前后,活塞加速度是负值,方向是活塞上行的方向,往复惯性力朝下。依据极值方法求解,可得: 由于cosl/4时才出现。 连杆的运动是组合了活塞往复直线运动和绕活塞销摇摆两种运动,
6、即平面往复运动。活塞绕活塞销摇摆的角位移,从连杆与气缸中心线重合起先计算,在a=0-180范围内,为正值,a=180-360范围内,为负值。 由式(2-3)可知: =arcsin(sina) (2-12) 其极限值: e=arcsin 角速度: 1.2.2 部件的受力分析 作用于活塞顶上的气体作用力:Pg=(pg-po)Fh,式中,Fh是活塞投影面积。 当PgPo时,Pg为正值,其作用方向是活塞下行方向。 若Pg与Po以bar为单位,Fh以c为单位,则有: Pg=1O(Pg-Po)Fh (2-15) 通过上述分析和了解,曲柄连杆机构中的作用力应从以下三个方面探讨。 (1)当作用力加在活塞的时候
7、,活塞变速、往复直线运动产生的往复惯性力; (2)曲柄部分不平衡回转质量所产生的离心惯性力; (3)连杆摇摆所产生的惯性力。 活塞组件包括活塞、活塞环、活塞销和卡环。将活塞、活塞环和卡环三者的质量总和作为mh,则此三件的惯性力为: Ppj=-mhj (2-16) 此惯性力作用于活塞销上,并通过活塞销作用于连杆,进而传递到曲轴和机体。 活塞销的质量为mhx,其惯性力为: Pjhx=-mhxj (2-17) 此惯性力作用于连杆小头上,并通过连杆作用于曲轴,再传到机体。 在进行曲柄连杆机构总体受力分析时,考虑整个活塞组件的往复惯性力: Pjhz=-(mh+mhk)j=-mhzj (2-18) 式中,
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- 基于 UG 软件 曲轴 连杆 优化 设计
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