Смекни!
smekni.com

Сборник заданий Поршневые машины для курсового проекта по курсу Теория механизмов с поясне (стр. 5 из 11)

Для сложных машин, таких как двигатель внутреннего сгорания, задача не решается в рамках курса “Теория механизмов”, поэтому в задании на курсовой проект студентам предлагается методика расчета, связанная только с обеспечением таких важных кинематических параметров, как средняя скорость поршня, определяющих износ цилиндро - поршневой группы.

Если в задании на курсовой проект указывается частота вращения коленчатого вала двигателя –n1 (об/мин) и средняя скорость поршня VBср [ м/с ] за цикл, то необходимая длина кривошипа LOA[ м ] определяется по формуле

LOA = 15 ´ Vcp / n1; ( 1)

где: коэффициент 15 =60 / 4 служит для пересчета времени из минут в секунды при учете пути поршня за цикл, равный четырем длинам кривошипа.

Длина шатуна LAB определяется по заданному соотношению [ LAB / LOA ]

LAB = LOA ´ [ LAB / LoA ]; (2)

Диаметр поршня D определяется по заданному соотношению [D / LOA], если оно не задано, можно ориентировочно принимать его в пределах 0,9

1,1.

Исходные данные для проектирования основного механизма двигателя приводятся в таблице, приведенной в тексте задания.

Таблица 4.1. Исходные данные расчета основного механизма.

¹

Исходный параметр

Проектирования

А

Б

В

Г

Д

ед. изм.

Вариант

1.

Средняя скорость поршня

м/с

2.

Отношение

[D / H]

3.

Отношение

[ LAB / LoA ]

4.

Отношение

[ LAS / LAB ]

5.

×астота вращения кривошипа n

об/мин

6.

Максимальное давление в цилиндре

Pmax

Па или Мпа

7.

Коэффициент неравномерности вращения кривошипа.

d

В тексте задания также приводятся необходимые другие данные, такие как схема расположения цилиндров механизма, число цилиндров и т.п.

Масса поршня рассчитывается как объем цилиндра с днищем:

m3 = ( p ´ D ´ Lп ´ h + ( p ´ D ´ D ) / 4 ´ h ) ´ r; (3)

где Lп » D - высота поршня;

h = 0,005

0,01 (м) толщина стенок поршня;

r - плотность материала: ×угун rч = 7,8 ´ 10

[кг/м
];

Алюминиевые сплавы rа = 2,7 ´ 10

[ кг/м
];

Массу шатуна m2 приближенно можно принять равной массе поршня, момент инерции шатуна относительно центра масс можно рассчитать по его длине:

Is = m2 ´[ L

AB / 12 ] ; (4)

Выходные данные расчетов по проектированию механизма следует занести в таблицу 4.2:

Параметр

ед. Изм

Длина LoA

М

Длина LAB

М

Диаметр поршня D

М

Масса поршня m3

Кг

Масса поршня m2

Кг

Момент инерции шатуна Is

кг м

Примечание: Для компрессоров задается объемная производительность, по которой необходимая определяется частота вращения кривошипа (5) n

.Проектирование механизма одноступенчатого компрессора проводится по заданной производительности ( объемному расходу газа при нормальных атмосферных условиях Vh [м
/мин] ).

Диаметр поршня:

[ м ]; (5)

где: Vcp - средняя скорость поршня (м/с);

i- число цилиндров;

Для машины двойного действия необходимо при расчете по формуле 5 брать i=2.

Длина кривошипа:

LoA = D ´ ( H / D ) / 2= H / 2 ; (6)

где: H / D = 1 - отношение хода поршня H к диаметру;

Длина шатуна:

LAB = LOA ´ [ LAB / LoA ] ;

Необходимая частота вращения кривошипного вала компрессора:

n1 = 30 ´ Vcp / H [об/мин] (7)

5 . Выбор параметров зубчатой передачи с неподвижными осями и схемы планетарного редуктора.

Зубчатую передачу устанавливают при различии скоростей вращения кривошипа основного механизма и вала двигателя. При выбранной частоте вращения электродвигателя n дв ( 750 ,1500 или 3000 об/мин) и заданной средней частоты вращения кривошипа передаточное отношение редуктора определяется по формуле

U= n дв / n 1 . (8)

Передаточное отношение реализуется как правило выбором минимального количества зубьев шестерни Z1 (по согласовании с консультантом) из следующего ряда:

Z1=10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18;19.

Число зубьев второго колеса определяют по формуле

Z 2 = z 1 * U (9)

Параметры исходного производящего контура инструмента выбирают по ГОСТ 13755-81:

a=20°; ha*=1; С*=0,25; Pf*=0,38.

По этим параметрам строят изображение инструмента и производят расчет зубчатого зацепления и колес с помощью ЭВМ.

Для некоторых специальностей рекомендуется упрощенное изображение зубчатого зацепления, полученного в ходе выполнения лабораторной работы. Рабочий чертеж зубчатого колеса и вала изображают в масштабе 1:1 с указанием материалов, термообработки и прочих технических условий изготовления.

При разработке конструкции редуктора расчеты уточняются из условий контактной и изгибной прочностей. В приложении приведены справочные данные, небходимые для расчетов. Исходные данные выбирают по согласованию с консультантом. Рекомендемые передаточные отношения и схемы планетарных редукторов представлены в приложении. Более подробно проектирование зубчатых механизмов изложено в пособии [3].


6. Задания на проектирование

Задание № 1. (Леонов И.В., Леонов Д.И)

Проектирование и исследование судовой установки с двс

Судовая установка состоит из двухцилиндрового четырехтактного двигателя внутреннего сгорания ( дизеля ), зубчатой передачи и гребного винта. Зубчатая передача состоит из реверс редуктора: передачи с неподвижными осями (передаточное отношение U = -1,8) и планетарного редуктора (передаточное отношение которого выбирается по заданной частоте гребного вала 40 об/мин). Основным механизмом двигателя является кривошипно- ползунный, который состоит из кривошипа 1, шатуна 2 и поршня 3. Диаграмма изменения давления в цилиндре двигателя строится по данным таблицы 3.2. Рабочий цикл двигателя осуществляется за два оборота кривошипа.

Кулачковый механизм служит для привода выпускных клапанов.

Таблица. Исходные данные расчета основного механизма.

Исходный параметр

Проектирования

А

Б

В

Г

Д

ед. изм.

Вариант

1.

Средняя скорость поршня

7.0

6.5

6.0

5.5

5.0

М/с

2.

Отношение [D / H]

1

1

1

1

1

,,,,,

3.

Отношение [ LAB / LoA ]

4.0

3.5

3.0

3.75

4.0

4.

Отношение [ LAS / LAB ]

0.3

0.35

0.25

0.3

0.35

5.

Частота вращения кривошипа n

400,0

350,0

320,0

300,0

280,0

об/мин

6.

Максимальное давление в цилиндре Pmax

8,0

6,0

7,0

6,5

6,5

МПа

7.

Коэффициент неравномерности вращения кривошипа d

1/100

1/80

1/70

1/60

1/50


Задание № 2 Э.(Леонов И.В., Леонов Д.И.)

Проектирование и исследование механизмов мотоцикла

Мотоцикл оснащен двухтактным двухцилиндровым двигателем внутреннего сгорания с искровым зажиганием. Основным механизмом двигателя является кривошипно - ползунный, который состоит из кривошипа 1, шатуна 2 и поршня 3. Диаграмма изменения давления в цилиндре двигателя строится по данным таблицы 3.1. Рабочий цикл двухтактного двигателя осуществляется за один оборот кривошипа. Механизм газораспределения состоит из кулачков, закрепленных на распределительном валу и толкателей, воздействующих на выпускные клапаны.