Смекни!
smekni.com

Расчет авиационного поршневого двигателя (стр. 7 из 8)

,

где

- момент сопротивления изгибу.

Касательные напряжения от скручивающего момента

,

где

,

.

Амплитудные напряжения циклов:

;

.

Зная предел усталости материала вала, определим запас прочности по нормальным и касательным напряжениям:

,
,

где

- коэффициент, учитывающий влияние концентрации напряжений при переменных нормальных напряжениях;

- коэффициент, учитывающий влияние размеров детали при переменных нормальных напряжениях;

- коэффициент, учитывающий влияние концентрации напряжений при переменных касательных напряжениях;

- коэффициент, учитывающий влияние размеров детали при переменных касательных напряжениях.

Для шеек валов у края смазочных отверстий

.

Тогда

,

Суммарный запас прочности

Таким образом, необходимый запас прочности по нормальным и касательным напряжениям для шатунной шейки обеспечивается.

4.3 Определение запаса прочности в коренной шейке

В коренной шейке определяются только касательные напряжения от действия крутящего момента

.

Касательные напряжения от скручивающего момента

, где

Величина крутящего момента и касательных напряжений приведены в таблице 6.


Таблица 6 – Величина крутящего момента и касательных напряжений

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
-66,5 -1,1 -23,6 -0,4 332,7 5,7 -23,0 -0,4
-112,1 -1,9 -47,6 -0,8 474,8 8,1 -46,1 -0,8
-123,5 -2,1 -71,2 -1,2 464,7 7,9 -68,1 -1,2
-99,9 -1,7 -91,3 -1,6 409,1 7,0 -85,4 -1,5
-51,5 -0,9 -102,9 -1,8 361,0 6,2 -92,3 -1,6
4,7 0,1 -100,5 -1,7 328,7 5,6 -82,7 -1,4
52,8 0,9 -81,5 -1,4 302,3 5,2 -52,8 -0,9
82,7 1,4 -48,8 -0,8 271,9 4,6 -4,7 -0,1
92,3 1,6 -13,2 -0,2 233,3 4,0 51,5 0,9
85,4 1,5 10,1 0,2 187,8 3,2 99,9 1,7
68,1 1,2 9,7 0,2 139,0 2,4 123,5 2,1
46,1 0,8 -9,8 -0,2 90,7 1,5 112,1 1,9
23,0 0,4 -20,4 -0,3 44,5 0,8 66,5 1,1
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Зная предел усталости материала вала, определим запас прочности по касательным напряжениям:;

,

где:

,

Таким образом, запас прочности по касательным напряжениям для коренной шейки обеспечивается.

5. Расчет поршневого пальца

Расчет производится на прочность от изгибающих моментов; на предельно допустимую деформацию (овализацию) во избежание заклинивания в верхней головке шатуна; на удельное давление на его трущихся поверхностях.

Рисунок 8 – Модель поршневого пальца

При плавающем пальце для каждой точки его расчетного сечения возможен такой случай, когда в момент действия максимального усилия (таковым обычно является

) она окажется либо в зоне максимально растянутых, либо в зоне максимально сжатых волокон. Таким образом, в каждой точке расчетного сечения напряжение может колебаться в соответствии с изменением нагрузки от
до
, где
.

Рисунок 9 – Схема нагружения поршневого пальца


Этот случай симметричного цикла нагружения опасен с точки зрения прочности поршневого пальца и поэтому является расчетным.

Изгибающий момент

(где L – расстояние между серединами опорных участков в бобышках поршня, м; а – длина верхней головки шатуна, м; Рс – сила, действующая на палец со стороны поршня, Н, изменяем в пределах от

до
, где

, где

Масса поршня

Значение

в зависимости от угла поворота коленчатого вала приведены в таблица 7.

Таблица 7 – Значение

в зависимости от угла поворота коленчатого вала
0,00 -11831,50 51,43 -5235,48 102,86 4348,29 154,29 6791,70
12,86 -11347,48 64,29 -2456,71 115,71 5609,74 167,14 6775,33
25,71 -9958,18 77,14 209,64 128,57 6356,74 180,00 6756,88
38,57 -7835,03 90,00 2529,91 141,43 6700,84

Тогда

Среднее напряжение рассматриваемого цикла равно нулю, а амплитуда цикла

. Момент сопротивления пальца изгибу