Смекни!
smekni.com

Сцепление автомобиля ЗИЛ-130-76

Введение


Перед автомобильнойпромышленностьюв настоящеевремя стоятзадачи, связанныес увеличениемвыпуска экономичныхавтомобилейс дизельнымидвигателями,позволяющихзначительносократитьрасход топлива,а следовательнои затраты нанего. Одновременнос ростом производстваавтомобилейособо большойгрузоподъемности(110 и 180 тонн) необходимосоздаватьмощности длявыпуска грузовыхавтомобилеймалой грузоподъемности- полтонны. Внастоящее времяпроводятсязначительныеработы по увеличениювыпуска и повышениюнадежностиавтомобилей,работающихна сжатом исжиженномгазах. Возрастаетпроизводствоспециализированныхавтомобилейи прицепов дляперевозкиразличныхгрузов. Предусматриваетсяуменьшить на15-20% удельнуюметаллоемкость,увеличитьресурс, снизитьтрудоемкостьтехническогообслуживанияавтомобилей,повысить всевиды безопасности.

Курсовой проектпо дисциплине"Конструированиеи расчет автомобилей"является творческойработой, цельюкоторой служитприобретениенавыков использованиязнаний, полученныхкак в самомкурсе, так и вряде профилирующихдисциплин, накоторых базируетсяэтот курс. Получениенавыков аналитическогоопределенияпоказателейэксплуатационныхсвойств иконструктивныхпараметровавтомобиля,закреплениенавыков четкогоизложения изащиты результатовсамостоятельнойработы как врукописныхформах, так ипри публичномвыступлении.

1.Расчёт тягово-динамическихпараметровавтомобиля


1.1 Выборосновных параметровавтомобиля


В ходе выполнениякурсовогопроекта выбираетсяи рассчитываетсяряд параметровпроектируемогоавтотранспортногосредства исоставляетсятаблица 1.1 основныхпараметровавтомобиляЗИЛ-130-76.


Таблица 1.1

ОсновныепараметрыавтомобиляЗИЛ-130-76

№ п/п Параметр Обозначение Размерность Значение
1 Полная масса

Ма

кг 10525
2 Грузоподъёмность

Мг

кг 6000
3 Максимальнаямощность двигателя

Nemax

кВт 110,3
4 Угловая частотавращения коленваладвигателяпри максимальноймощности

N

рад/с 335,1
5 Максимальныйкрутящий моментдвигателя

Memax

Нм

402
6 Угловая частотавращения коленваладвигателяпри максимальномкрутящем моменте

M

рад/с 209,4
7

Распределениеполной массы:

на переднююось

на заднюю ось


Maп

Maз


кг

кг


2625

7900

8

Распределениесобственноймассы:

на переднююось

на заднюю ось

М

Mп

Мз

кг

кг

кг

4300

2120

2180

9

Передаточныечисла КПП:

первая передача

вторая передача

третья передача

четвёртаяпередача

пятая передача


iк1

iк2

iк3

iк4

iк5


-

-

-

-

-


7,44

4,10

2,29

1,47

1,00

10 Передаточноечисло главнойпередачи

iко

- 6,33
11 Максимальнаяскорость

vаmax

км/ч 90
12 КПД трансмиссии

т

- 0,89
13 Коэффициентобтекаемости к

Нс24

0,68

1.2 Построениевнешней скоростнойхарактеристики


Внешне-скоростнойхарактеристикойдвигателяназываетсязависимостьэффективноймощности иэффективногокрутящегомомента отчастоты вращенияколенваладвигателя приполной подачетоплива.

Внешняя скоростнаяхарактеристикадвигателя имеетследующиехарактерныеточки:

1). min– минимальноустойчиваяугловая частотавращения коленваладвигателя,рад/с.

2). M– угловая частотавращения коленваладвигателя,соответствующаямаксимальномукрутящемумоменту, рад/с.

3). N– угловая частотавращения коленваладвигателя,соответствующаямаксимальноймощности, рад/с.

4). огр– угловая частотавращения коленваладвигателя, прикоторой срабатываетограничительчисла оборотовколенваладвигателя,рад/с.

рад/с.

Текущее значениемощности определяетсяпо формуле:

,

гдеNe – значениеэффективноймощности двигателя,кВт; Nemax– максимальнаямощность, кВт;e –угловая частотавращения коленваладвигателя,об/мин; N– угловая частотавращения примаксимальноймощности, об/мин;a, b, c – постоянныекоэффициенты,зависящие отконструкциидвигателя.

ДвигательЗИЛ-130 снабжёнограничителемчастоты вращенияколенваладвигателя,поэтому коэффициентыa, b, c вычисляютсяпо формулам:

;
;
и
,

где К- коэффициентприспособляемостипо частоте,

; Мз – запаскрутящегомомента, %.

,

где МеNкрутящиймомент примаксимальноймощности, Нм;Меmaxмаксимальныйкрутящий момент,Нм

Нм.

.

,
,
,

проверяя, получаемчто

– расчёты проведеныверно.

Крутящий моментдвигателяопределяетсяпо формуле:

.

Тяговая мощностьопределяетсяпо формуле:

,

гдет –кпд трансмиссии,т=0,89(табл. 1.1).

Рассчитанныезначения мощностизаписываемв таблицу 1.2.

Таблица 1.2.

Результатырасчета внешнейскоростнойхарактеристики

e

рад/с 68 106 144 182 220 258 296 335

Ne

кВт 22,8 39,1 56,3 73,1 88,3 100,4 108,2 110,3

Me

Нм

334,7 368,6 391,0 401,9 401,3 389,1 365,5 329,3

NT

кВт 20,3 34,8 50,1 65,1 78,6 89,4 96,3 98,2

По результатамрасчётов (табл.1.2) строим графикиNe=f(e),Nt=f(e),Me=f(e)(рис. 1.1).

Интервал отNдо Мхарактеризуетустойчивостьработы двигателя.


1.3 Построениелучевой диаграммы


Перед построениеммощностногобаланса следуетнайти связьмежду угловойчастотой вращенияколенваладвигателя искоростьютранспортногосредства навсех передачах.Для этого строитсялучевая диаграмма.

Лучевой диаграммойназываетсязависимостьскорости автомобиляот частотывращения коленчатоговала двигателяпри постоянномзначениипередаточногочисла. Лучеваядиаграммастроится длякаждой передачи.

Диаграммустроят исходяиз условия:

м/с,

где е– частотавращения коленваладвигателя,рад/с; rк– радиус каченияколеса, rк=0,471м; iк -передаточноечисло передачи;iо - передаточноечисло главнойпередачи;

Графики скоростейна различныхпередачах взависимостиот угловойчастоты выходятиз начала координат,представляютсобой прямые,поэтому в качествее удобнопринять еN.

Расчёт скоростипри еN335,1рад/с на пятой(прямой – iк51)передаче:

км/ч.

Таблица 1.3.

Результатырасчета лучевойдиаграммы

Передача

I

II

III

IV

V

iк

7,44 4,10 2,29 1,47 1

iо

6,32

е,рад/с

335,1

rк

0,471

vmax,км/ч

12 22 39 61 90

По результатамрасчётов (табл.1.3) строим лучевуюдиаграмму(1.2).


1.4 Построениетяговой характеристикиавтомобиля


Тяговая характеристикаили мощностнойбаланс показываетраспределениемощности навсех передачахпо отдельнымвидам сопротивлений:

кВт,

где N– мощность,затрачиваемаяна преодолениесуммарногодорожногосопротивления,кВт; Nw –мощность,затрачиваемаяна преодолениесопротивлениявоздуха, кВт;Nj - мощность,затрачиваемаяна преодолениеинерции, кВт;Nтр – потеримощности втрансмиссии,кВт.

Составляющиемощностногобаланса зависятот скоростиавтомобиля.Связь междучастотой вращенияколенваладвигателя искоростьюавтомобиляможно найтипо лучевойдиаграмме.

Разность междумощностьюдвигателя имощностью наведущих колёсахпредставляетсобой мощностьмеханическихпотерь.

Величину мощностисуммарногодорожногосопротивленияможно найтипо формуле:

кВт,

где Rа –полный вестранспортногосредства; v– скоростьтранспортногосредства, м/с; – суммарныйкоэффициентдорожногосопротивления;i – коэффициентсопротивленияподъему (припостроениимощностногобаланса принимаемi=0, т.к. рассматриваемдвижение погоризонтальномуучастку дороги);f– коэффициентсопротивлениякачению

,где f0=0,02– коэффициентсопротивлениякачению прималой скорости.

Н.

Таким образом,

кВт.

Значения Nпри различныхскоростяхзаносим в таблицу1.4.

Потери мощностина преодолениесопротивлениявоздуха определяемпо формуле:

кВт,

где к – коэффициентобтекаемости,для ЗИЛ-130-76 к0,5;v – скоростьтранспортногосредства, м/с;F – лобовоесечение автомобиля,м2

,где В1,8м – колея автомобиля;Н2,4 м –высота автомобиля,т.о.
м2.

Расчёт мощностисопротивлениявоздуха прискорости v12км/ч:

кВт.

Значения NWпри различныхскоростяхзаносим в таблицу1.4.

Таблица1.4.

Результатырасчета мощностногобаланса

i Параметр Ед. изм 1 2 3 4 5 6 7 8
рад/с 68 106 144 182 220 258 296 335
7,44

v1

км/ч 2 4 5 7 8 9 11 12

Ne1

Н 22,8 39,1 56,3 73,1 88,3 100,4 108,2 110,3

1

Н 20,3 34,8 50,1 65,1 78,6 89,4 96,3 98,2
4,1

v2

км/ч 4 7 9 12 14 17 19 22

Ne2

Н 22,8 39,1 56,3 73,1 88,3 100,4 108,2 110,3

2

Н 20,3 34,8 50,1 65,1 78,6 89,4 96,3 98,2
2,29

v3

км/ч 8 12 17 21 26 30 35 39

Ne3

Н 22,8 39,1 56,3 73,1 88,3 100,4 108,2 110,3

3

Н 20,3 34,8 50,1 65,1 78,6 89,4 96,3 98,2
1,47

v4

км/ч 12 19 26 33 40 47 54 61

Ne4

Н 22,8 39,1 56,3 73,1 88,3 100,4 108,2 110,3

4

Н 20,3 34,8 50,1 65,1 78,6 89,4 96,3 98,2
1

v5

км/ч 18 28 39 49 59 69 79 90

Ne5

Н 22,8 39,1 56,3 73,1 88,3 100,4 108,2 110,3

5

Н 20,3 34,8 50,1 65,1 78,6 89,4 96,3 98,2

Параметр Ед. изм. 1 2 3 4 5 6 7 8

v

км/ч 12 24 36 48 60 72 84 90

N

кВт 7,05 14,28 21,89 30,06 38,98 48,84 59,81 65,78

N

0,08 0,64 2,16 5,12 10,00 17,28 27,44 33,75

По результатамрасчётов (табл.1.4) строим графикмощностногобаланса (рис.1.3).


1.5 Построениеграфика силовогобаланса


Силовойбаланс показываетраспределениеполной окружнойсилы на ведущихколёсах поотдельным видамсопротивлений:

Н,

где Pw – силасопротивлениявоздуха, Н; P– сила суммарногодорожногосопротивления,Н; Pj – силасопротивленияинерции, Н.

Полная окружнаясила на всехпередачахопределяетсяпо формуле:

Н,

где Ме – крутящиймомент, определённыйпо табл. 1.2, Нм;rк0,471м – статическийрадиус колеса;т0,89– кпд трансмиссии.

Расчёт полнойокружной силыдля движенияна первой передаче:iк17,44при е62,8рад/с.

Н.

Силу суммарногодорожногосопротивленияопределяютпо формуле:

Н,

где Ra=103250Н– полныйвес автомобиля;

-коэффициентсопротивлениякачению; i=0 –коэффициентсопротивленияподъему (горизонтальныйучасток дороги).

Расчёт силысуммарногодорожногосопротивленияпри v12км/ч:

Н.

Силу сопротивлениявоздуха находятпо формуле:

Н,

где к=0,68 – коэффициентобтекаемости;v – скоростьавтомобиля,м/с; F4,32 м2– площадь поперечногосечения.

Расчёт силысопротивлениявоздуха приv12км/ч:

Н.

Рассчитанныезначения силРк, РW заносимв табл. 1.5.

Максимальновозможнаяскорость автомобиляопределяетсяточкой пересеченияграфика Ркдля 5-ой передачис кривой суммарногосопротивления.

Таблица 1.5.

Результатырасчета силовогобаланса

i Параметр Ед. изм 1 2 3 4 5 6 7 8
рад/с 68 106 144 182 220 258 296 335
7,4

v1

км/ч 2 4 5 7 8 9 11 12

1

Н 29781,6 32800,4 34794,7 35764,4 35709,5 34630,1 32526,2 29301,5
4,1

v2

км/ч 4 7 9 12 14 17 19 22

2

Н 16411,9 18075,5 19174,5 19708,9 19678,6 19083,8 17924,4 16147,3
2,3

v3

км/ч 8 12 17 21 26 30 35 39

3

Н 9166,7 10095,8 10709,7 11008,1 10991,2 10659,0 10011,4 9018,9
1,5

v4

км/ч 12 19 26 33 40 47 54 61

4

Н 5884,3 6480,7 6874,8 7066,4 7055,5 6842,2 6426,5 5789,4

Продолжениетаблицы 1.5.

1

v5

км/ч 18 28 39 49 59 69 79 90

5

Н 4002,9 4408,7 4676,7 4807,0 4799,7 4654,6 4371,8 3938,4

v

км/ч 2,0 14,6 27,1 39,7 52,3 64,9 77,4 90,0

Pw

Н 0,7 35,4 122,8 262,9 455,6 701,1 999,2 1350,0

P

Н 2065,3 2078,5 2112,0 2165,5 2239,2 2333,1 2447,1 2581,2

P

Н 2065,9 2113,9 2234,7 2428,4 2694,9 3034,2 3446,3 3931,2

По данным таблицы1.5 строим графиксилового баланса(рис. 1.4).


1.6 Построениединамическойхарактеристики


Динамическаяхарактеристикапредставляетсобой зависимостьдинамическогофактора Dот скоростиавтомобиля:

.

Динамическийфактор определяетсяпо формуле:

,

где Рк – полнаяокружная сила,Н; РW – силасопротивлениявоздуха, Н;

– свободнаясила тяги, Н;Ra103250Н – суммарнаянормальнаяопорная реакциявсех колёсавтомобиля.

Расчёт значениядинамическогофактора ведёмдля е62,8рад/с, v1min2км/ч. Определяемпо лучевойдиаграммескорость автомобиля,затем по графикусилового балансанаходим значениеРсв28397,2Н, тогда

.

При равномерномдвижении D,в этом случаединамическийфактор определяетдорожноесопротивление,которое можетпреодолетьтранспортноесредство насоответствующейпередаче приопределённойскорости:

,где i –коэффициент,сопротивленияподъёму (в расчётахпринимаем i0);
– коэффициентсопротивлениякачению.

Расчёт коэффициентасопротивлениякачения fпри v12км/ч:

.

Расчетныезначения fзаносим в таблицу1.6.

Таблица 1.6.

Результатырасчета динамическогофактора

Параметр Ед. изм 1 2 3 4 5 6 7 8
рад/с 68 106 144 182 220 258 296 335
7,44

v1

км/ч 2 4 5 7 8 9 11 12

D1

- 0,288 0,318 0,337 0,346 0,346 0,335 0,315 0,284
4,1

v2

км/ч 4 7 9 12 14 17 19 22

D2

- 0,159 0,175 0,186 0,191 0,191 0,185 0,174 0,156
2,29

v3

км/ч 8 12 17 21 26 30 35 39

D3

- 0,089 0,098 0,103 0,106 0,105 0,102 0,095 0,085
1,47

v4

км/ч 12 19 26 33 40 47 54 61

D4

- 0,057 0,062 0,065 0,067 0,066 0,063 0,058 0,050
1

v5

км/ч 18 28 39 49 59 69 79 90

D5

- 0,038 0,041 0,043 0,043 0,041 0,037 0,032 0,025

Таблица 1.7.

Результатырасчета коэффициентасопротивлениякачения

v,км/ч

2 12 24 36 48 60 72 84 90
f 0,02 0,0201 0,0204 0,0208 0,0214 0,0222 0,0232 0,0244 0,025

По данным табл.1.7 строим графикff(v)(рис. 1.5), где пересечениекривой ff(v)с кривой D=f(v)даст максимальнуюскорость автомобиля.


1.7 Определениеускоренияавтомобиля


Величинуускорения накаждой передачеможно определитьпо формуле:

м/с2,

где величину(D-)можно определитьграфическипо динамическойхарактеристике:

;g – ускорениесвободногопадения, м/с2; – коэффициентучёта вращающихсямасс, его величинуопределяютпо эмпирическоёформуле:
.

Расчёт на первой передаче(iк17,44):

.

Расчётныезначения на различныхпередачахзаносим в табл.1.8.

Расчёт ускоренияавтомобиляна первой передачепри е68рад/с. Находимзначение (D-f)по графикудинамическойхарактеристикипри скоростиv, соответствующейе68рад/с:

.

м/с2.

Расчётныезначения jзаносим в табл.1.8.

Таблица 1.8.

Результатырасчета ускорения

Параметр Ед.изм. 1 2 3 4 5 6 7 8
рад/с 68 106 144 182 220 258 296 335
7,44 3,254

v1

км/ч 2 4 5 7 8 9 11 12

j1

м/с2

0,808 0,896 0,954 0,983 0,981 0,949 0,888 0,793
4,1 1,712

v2

км/ч 4 7 9 12 14 17 19 22

j2

м/с2

0,795 0,887 0,948 0,977 0,976 0,942 0,878 0,779
2,29 1,250

v3

км/ч 8 12 17 21 26 30 35 39

j3

м/с2

0,538 0,607 0,652 0,671 0,666 0,637 0,582 0,501
1,47 1,126

v4

км/ч 12 19 26 33 40 47 54 61

j4

м/с2

0,319 0,365 0,392 0,400 0,389 0,359 0,311 0,241
1 1,080

v5

км/ч 18 28 39 49 59 69 79 90

j5

м/с2

0,164 0,190 0,199 0,193 0,170 0,131 0,075 0,001

По значениямтабл. 1.8 строимграфики ускорения

(рис. 1.6).

1.8 Построениеграфиков обратногоускорения


Время и путьразгона следуетопределятьграфоаналитическимметодом. Дляопределениявремени разгонастроитьсяграфик величин,обратных ускорению.Посколькувеличина, обратнаяускорению, прискорости, близкойк максимальнойимеет большоезначение, построениеследует ограничитьскоростью

км/ч.

По данным табл.1.7 считаем значенияобратных ускорений1/j, с2/м изаносим их втабл. 1.9.


Таблица 1.9.

Результатырасчета обратныхускорений

iк

Параметр Ед.изм. 1 2 3 4 5 6 7 8
7,4 3,254

v1

км/ч 2 4 5 7 8 9 11 12

1/j1

с2

1,237 1,116 1,048 1,018 1,019 1,053 1,126 1,260
4,1 1,712

v2

км/ч 4 7 9 12 14 17 19 22

1/j2

с2

1,258 1,127 1,055 1,023 1,025 1,061 1,139 1,284
2,3 1,250

v3

км/ч 8 12 17 21 26 30 35 39

1/j3

с2

1,858 1,647 1,535 1,490 1,501 1,571 1,717 1,995
1,5 1,126

v4

км/ч 12 19 26 33 40 47 54 61

1/j4

с2

3,137 2,741 2,552 2,500 2,569 2,782 3,217 4,146
1 1,080

v5

км/ч 18 28 39 49 59 69 71 72

1/j5

с2

6,114 5,275 5,018 5,190 5,891 7,661 12,2 13,333

По данным табл.1.8. аналогичноускорениюстроится графикобратногоускорения (рис.1.7).


1.9 Определениевремени и путиразгона автомобиля


Для определениявремени разгонаграфик обратныхускоренийразбиваетсяна ряд интерваловскоростей, вкаждом из которыхопределяетсяплощадь, заключённаямежду кривойвеличин, обратныхускорению иосью абсцисс,эта площадьFiвремени движения.

Время движенияв каждом интервалеопределяетсяпо формуле:

с,

где i – порядковыйномер интервала;Fi –площадь, заключённаямежду кривойи осью абсцисс,мм2; а20мм в с2/м – масштабныйкоэффициент,показывающийколичествомм на графике1/j в с2/м;b6мм в м/с – масштабныйкоэффициентскорости,показывающийколичествомм на графикескорости в 1м/с.

При расчётеусловно считается,что разгон накаждой передачеопределяетсяпри максимальнойчастоте вращенияколенваладвигателя.Время переключенияпередач длякарбюраторногодвигателя скоробкой передач,оснащённойсинхронизаторамиравно 11,5с. Падение скоростиза время переключенияпередач определяетсяпо формуле:

м/с,

где tп11,5с – время переключенияпередач; – коэффициентсуммарногодорожногосопротивления(при малых скоростях0,02); '1,04– коэффициент,учёта вращающихсямасс автомобиля,когда двигательавтомобиляотсоединёнот колёс.

Падение скоростиза время переключенияпередач оченьмало:

м/с,поэтому ононе учитывается.

Время разгонана 15-ти метровоминтервале:

с.

Расчётныезначения времениразгона наразличныхинтервалахзаносим в табл.1.10.1, а на графикеt=f(v)время разгонаоткладываетсянарастающимитогом.

Таблица 1.9.1.

Результатырасчета времениразгона

Интервал 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Fi

мм2

125 113 104 120 104 111 130 281 348 410 910 705 1000 1200 17778
t с 1,04 0,94 0,87 1 0,87 0,93 1,08 2,34 2,9 3,42 7,58 5,88 8,33 10 14,6

Для определенияпути разгонаграфик времениразгона разбиваемна интервалыи подсчитываемплощади, заключённыемежду кривойи осью ординат.

Путь разгонана каждом интервалеопределяемпо формуле:

м,

гдеSi– путь разгонана i-томинтервалескоростей, м;Fi –площадь междукривой t=f(v)и осью ординат,мм2; с – масштабныйкоэффициентвремени, показывающийколичествомм на графикеt=f(v)в 1 с, с=3,33 мм в 1 с.

Расчёт путиразгона напервом интервале:

м.

ЗначенияSiзаносим в табл.1.10.2. Найденныйв каждом интервалепуть разгонапоследовательносуммируем истроим графикS=f(v)(рис. 1.8).

Таблица 1.9.2.

Результатырасчета путиразгона

Интервал 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Fi

мм2

30 88 125 185 405 552 910 1350 1615 1805 4095 5750

Si

м 0,45 1,32 1,88 2,78 6,08 8,28 13,7 20,3 24,2 27,1 61,4 86,3

Все полученныеграфики прирасчёте тягово-динамическихпараметровавтомобиляЗИЛ-130-76 представленына первом листе.

2.Расчёт сцепленияи анализ конструкции


2.1 Назначениесцепления.Требованияк сцеплению


Сцеплениепредназначенодля плавноготрогания автомобиляс места, кратковременногоразъединениядвигателя итрансмиссиипри переключениипередач ипредотвращениювоздействияна трансмиссиюбольших динамическихнагрузок, возникающихна переходныхрежимах и придвижении подорогам с плохимпокрытием. Приконструированиифрикционныхсцепленийпомимо основныхтребований(минимальнаясобственнаямасса, простотаконструкции,высокая надёжностьи т.п.) необходимообеспечитьследующее:

  • надёжную передачукрутящегомомента отдвигателя ктрансмиссиипри любых условияхэксплуатации;

  • плавное троганиеавтомобиляс места и полноевключениесцепления;

  • полное отсоединениедвигателя оттрансмиссиис гарантированнымзазором междуповерхностямитрения;

  • минимальныймомент инерцииведомых элементовсцепления дляболее лёгкогопереключенияпередач и сниженияизноса поверхноститрения в синхронизаторе;

  • необходимыйотвод теплотыот поверхноститрения;

  • предохранениетрансмиссииот динамическихперегрузок.


2.2 Классификациясцеплений


1). По способупередачи крутящегомомента сцеплениебывает: фрикционное,гидравлическое,электромагнитное.

2). По способууправленияразличаютсцепление спринудительнымуправлением,с усилителеми без усилителя,а также с автоматическимуправлением.

3). По способусоздания давленияна нажимнойдиск сцепленияделят на пружинные,полуцентробежные и центробежные.

4). По форме поверхностейтрения различаютдисковые, конусныеи барабанныесцепления.

5). По числу ведомыхдисков сцеплениябывают одно-,двух- и многодисковые.


2.3 Анализиспользованияразличных видовконструкций


На современныхавтомобиляхобычно устанавливаютодно- или двухдисковыефрикционныесцепления спринудительнымуправлением.Такие конструкциипозволяютобеспечитьосновные требования,предъявляемыек сцеплениям.

Однодисковыесцепленияпросты в изготовлениии обслуживании,обеспечиваютхороший отводтеплоты от партрения, имеютнебольшую массуи высокуюизносостойкость.

Двухдисковыесцеплениявызываютнеобходимостьиспользованияповышенногоусилия выключения,имеют большиегабариты,значительныймомент инерцииведомых деталейи увеличенныйход выключения.

На многих современныхавтомобиляхи автобусахустанавливаютавтоматическиесцепления дляобеспеченияплавного троганияс места и переключенияпередач автоматически.


2.4 Выборконструктивнойсхемы


Исходя из известнойгрузоподъёмностиавтомобиля,его максимальнойскорости ипередаваемогокрутящегомомента получаем,что для автомобиляЗИЛ-130-76 подходиттакой вариант:однодисковоефрикционноесцепление всухом картерес цилиндрическиминажимнымипружинами, смеханическимприводом.


2.5 Материалы,применяемыедля изготовления основныхдеталей сцепления


Рабочие пружиныизготавливаютсяиз стали Сталь65Г.

Ведущий дискизготавливаютиз серого чугунаСЧ 28-48, СЧ 32-52, обладающегохорошимипротивозадирнымии фрикционнымисвойствамипри работе всочетании сфрикционныминакладками.

Ведомый дискизготавливаютиз стали, обладающейповышеннойупругостью.

Ступица ведомогодиска изготавливаютиз стали марокСталь 40 и Сталь40Х.

Фрикционныенакладки ранееизготавливалисьиз асбеста,металлическихнаполнителейи связующеговещества(синтетическиесмолы, каучук),теперь из-затоксичностиасбест заменёндругими веществами.

Рычаг выключениясцепления, ихоси и опорныевилки изготавливаютсяиз мало- илисреднеуглеродистойстали и подвергаютцианированиюдо твёрдостиHRC 56-60.

Кожух сцепленияизготавливаютиз стали Сталь10.


2.6 Расчётсцепления


Выбираем наружныйдиаметр ведомогодиска из условия,что Мдmax402Нми максимальнойчастоты вращенияколенваладвигателяmax335,1рад/с:

Dн342мм – наружныйдиаметр накладки,

dв186мм – внутреннийдиаметр накладки,

5 мм – толщинафрикционнойнакладки,

i2– число парповерхностейтрения.


2.6.1 Оценкаизносостойкостисцепления


Степень нагруженияи износостойкостьнакладок сцепленияпринято оцениватьдвумя основнымипараметрами:

  • удельным давлениемна фрикционныеповерхности

  • удельной работойбуксованиясцепления;

Расчёт удельногодавления нафрикционныеповерхности:

,Н/м2, где pпр– сила нормальногосжатия дисков,Н; F – площадьрабочей поверхностиодной фрикционнойнакладки,

м2;[p0]0,20,25МПа – допускаемоедавление,обеспечивающеепотребныйресурс работынакладок.

Определениесилы нормальногосжатия:

Н,

где Мдmax– максимальныймомент двигателя,Нм; 2,25– коэффициентзапаса сцепления;0,27 –коэффициенттрения; Rср– средний радиусфрикционнойнакладки,

м,т.о.
кН,а
МПа– потребныйресурс накладокобеспечен.

Расчёт удельнойработы буксованиясцепления:

,

где Lуд– удельнаяработа буксования;L– работа буксованияпри троганииавтомобиляс места, Дж; Fсум– суммарнаяплощадь рабочихповерхностейнакладок, м2;

Дж,

где Jа –момент инерцииавтомобиля,приведённыйк входному валукоробки передач,

Нм,

где mа10525кг – полнаямасса автомобиля;mп0кг – полнаямасса прицепа;iк и i0–передаточныечисла соответственнокоробки передачи главной передачи(iк4,10,i06,32);1,05 –коэффициентучёта вращающихсямасс.

Нм2;

 – расчётнаяугловая частотавращения коленваладвигателя,рад/с: для автомобиляс карбюраторнымдвигателем:

рад/с, где М182рад/с – угловаячастота вращенияколенваладвигателя примаксимальномкрутящем моменте;b – коэффициент,равный 1,23 дляавтомобилейс карбюраторнымидвигателями;Мт – моментсопротивлениядвижению притрогании сместа,
Нм,

где 0,016– коэффициентсопротивлениякачению (нагоризонтальнойдороге с асфальтовомпокрытии); т0,82– к.п.д. трансмиссии.

Нм.

МДж.

МДж/м2

Lуд2,5985МДж/м2уд]4МДж/м2, следовательнопотребныйресурс накладокобеспечен.


2.6.2 Оценкатеплонапряжённостисцепления


Нагрев деталейсцепления заодно включениеопределяемпо формуле:

С,

где 0,5– доля теплоты,расходуемаяна нагрев детали;с482 Дж/(кгК)– теплоёмкостьдетали; mд16кг – масса детали;[t]1015С.

,т.о.

Потребнаятеплонапряженностьобеспечена.


2.7 Расчётдеталей сцепленияна прочность


2.7.1 Расчётнажимных пружинсцепления


Определениеусилия, развиваемогоодной пружиной:

Н,

где Z18– число пружин.

Н.

Принимаем, чтоотношениедиаметров

,тогда потребныйдиаметр проволокидля пружинсцепленияопределим поформуле:

,

где y – коэффициентконцентрацийнапряжений,при m6y1,25;[пр]700900МПа – допускаемоенапряжениекручения.

мм.

Принимаемзначение d4,5мм.

Определяемдиаметр виткапружины поизвестным dи m:

мм.

Число рабочихвитков пружины:

,

где G9104МПа – модульупругости прикручении; с –жёсткостьпружины,

,

где

Н– приращениесил сопротивленияпружины выключениясцепления;
– приращениесжатия пружиныпри выключениисцепления,

где i – числопар трения;1,01,5мм – осеваядеформацияведомого диска,тогда

мм.

Н/мм90Н/мм.

.

2.7.2 Расчётпружин демпферасцепления


Для расчётапружин демпферасцепленияпринимаем:

  • z8– число пружин;

  • d4мм – диаметрпроволоки;

  • Dср16мм – среднийдиаметр витка;

  • nп5– полное числовитков;

  • С300 Н/мм– жёсткостьпружины;

  • Мтр100200Нм –момент тренияфрикционныхэлементовдемпфера.


Моментпредварительнойзатяжки пружин:

Нм

Максимальноенапряжениепружины демпфераопределяетсяпо формуле:

,

где n – числоведомых дисковсцепления, т.о.

Нм.

Усилие, сжимающееодну пружинудемпфера:

,

где R0,08м – радиус приложенияусилия к пружине;z – числопружин.

Н.

Принимая вовнимание большуюжёсткостьпружин демпфера,напряжениевычисляем поформуле, учитывающейформу сечения,кривизну виткаи влияние поперечнойсилы:

,МПа

где К – коэффициент,учитывающийформу сечения,кривизну виткаи влияние поперечнойсилы на прочность;[]=700900МПа.

,

где

,тогда
МПа, т.о.
– условие прочностивыполняется.

2.7.3 Расчётступицы ведомогодиска


Напряжениесмятия шлицовступицы определяетсяпо формуле:

,МПа

где

dн40мм – наружныйдиаметр шлицов;dв30мм – внутреннийдиаметр шлицов;
;l60мм длина шлицов;z10число шлицов;0,75 –коэффициентточности прилеганияшлицов; [см]1530МПа – допустимоенапряжениесмятия.

мм,
мм2,
Н,тогда

МПа,

т.о. 22,97 МПа

– условиевыполняется.

Напряжениесреза шлицовступицы определяетсяпо формуле:

,

где b8мм – ширинашлицов; [срmax]515МПа – допустимоенапряжениесреза.

МПа,

т.о. 14,36 МПа

– условиевыполняется.

Материал ступицы– Сталь 35, 40Х.

Материал ведомогодиска – Сталь50, 65Г.


2.7.4 Расчетвала сцепления


Вал сцеплениярассчитываетсяна скручиваниепо диаметрувпадин шлицевойчасти. Задавдопустимоенапряжениекручения [max]70МПа, находим:

м.

Проверку шлицовна смятие проводимпо формуле:

,МПа

где

– средний радиусприложенияокружной силы,м; h, l –высота и длинашлицов ступицыведомого диска,см.

МПа.

Проверку шлицовна срез проводимпо формуле:

,МПа

где b8мм – ширинашлицов ступицыведомого диска,см.

МПа.

[см]1530МПа, [tсрmax]=5ё15МПа

,
– условие прочностивыполняется.

2.8 Приводсцепления


Усилие на педаливыключениявычисляем сучётом увеличениясилы нажимныхпружин привключении на20%:

,

где Рпр12125Н – сила давленияпружины; u– общее передаточноечисло привода;т0,8– кпд привода.

,

где u1и u2- передаточноечисло соответственнопедальногопривода и механизмавыключениясцепления. Длямеханическогопривода:

,

где а400;b85;с110;d60;l88;f17,откуда

;
;

,тогда

Н.

На проектируемомавтомобилесила давленияна педаль недолжна превышать200 Н. Следовательно,необходимопредусмотретьустановку вприводе сцепленияусилителя.Свободный ходпедали долженсоставлять3550мм, а полныйход – не менее180 мм.

Рис.2.1. Механическийпривод сцепления.


2.9 ТО сцепленияв процессеэксплуатации


Применениемеханическогопривода выключениясцепления иподшипникавыключениясцепления спостояннымзапасом смазочногоматериала,закладываемогопри производствена заводе-изготовителе,позволилосущественноснизить трудоёмкостьпри обслуживаниисцепления иего приводав процессеэксплуатации.

Уход за сцеплениеми его приводомзаключаетсяв периодическойпроверке техническогосостояния,очистке механизмовот грязи, регулировкесвободногохода педали,своевременнойподтяжке всехрезьбовыхсоединений,смазке вилкивыключениясцепления ивала педалисцепления всоответствиис картой смазки,а также в устраненииотдельныхнеисправностей,возникающихво время эксплуатации.

Нужно тщательноследить застепенью затяжкиболтов креплениякартера сцепленияк блоку цилиндровдвигателя.Момент затяжкидолжен бытьв пределах 810кгсм.Болты затягиваютсяравномерно,последовательно,крест-накрест.

Основнымидеталями сцепления,требующимизамены илиремонта в процессеэксплуатации,являются подшипниквыключениясцепления,накладки и самведомый диск,а также нажимнойдиск и рычагивыключениясцепления.

Список используемойлитературы


  1. Автомобиль(учебник водителятретьего класса).Калисский В.С., Манзон А. И.и др.- М.: Транспорт,1970.- 384с.

  2. Автотранспортныесредства:Методическиеуказания квыполнениюкурсовогопроекта.- Вологда:ВПИ, 1986, 36с.

  3. Баринов А. А.Элементы расчётаагрегатовавтомобиля:Учебное пособие.– Вологда: ВоПИ,1994. – 132 с.

  4. Краткий автомобильныйсправочник.-10-еизд., перебран.и доп. – М.: Транспорт,1984.-220с., ил., табл.

  5. Осепчугов В.В., Фрумкин А.К. Автомобиль:Анализ конструкции,элементы расчёта:Учебник длястудентоввузов по специальности«Автомобилии автомобильноехозяйство».– М.: Машиностроения,1989. – 304с.: ил.

  6. Теория эксплуатационныхсвойств АТС.Тягово-скоростныесвойства.Методическиеуказания кпрактическимзанятиям длястудентовспециальности150200.- Вологда: ВоГТУ.-2000.- 46 с.


ОГЛАВЛЕНИЕ


СПЕЦИФИКАЦИЯ----------------------------------------------------------------------------------29


Формат Зона Поз. Обозначение Наименование Кол. Приме- чание











Документация











КП 1502.865.00.00 СБ Сборочный чертёж 1




КП 1502.865.00.00 РПЗ Пояснительная записка 1












Сборочные единицы










1
Ведомый диск 1


2
Картер сцепления 1


3
Нажимной диск 1


4
Маховик 1


5
Рычаг в сборе 8


6
Вал 1


7
Крышка картера 1




Вилка выключения



8
сцепления 1











Детали










9
Фрикционная накладка 2


10
Крышка 1


11
Зубчатый венец 1


12
Вал первичный 1


13
Палец 4


14
Пружина демпфера 8


15
Пружина нажимная 16


16
Подшипник муфты 1


17
Оттяжная пружина муфты 1





КП 1502.865.00.000. СП





Изм Лит № докумен. Подп. Дата
Разраб. Кузнецов С.А.
3.04. Сцепление автомобиля ЗИЛ-130-76
Лит.
Лист Листов
Пров. Баринов А.А.


У
1 2




ВоГТУ группа МАХ-41
Н.контр.


Утв.



Формат Зона Поз. Обозначение Наименование Кол. Приме- чание











Стандартные изделия












Болт ГОСТ 7798-70



18
М8*20.58 8


19
М8*30.58 16


20
М10*30.58 16


21
Гайка 16 ГОСТ 5918-73 4




Шайба ГОСТ 6402-70



22
8.65Г.029 24


23
10.65Г.029 16




Подшипник 205



24
ГОСТ 8338-75 1
















































































































































КП 1502.865.00.000. СП Лист




2
Изм Лит № докумен. Подп. Дата



МинистерствообразованияРФ


Вологодскийгосударственный

техническийуниверситет


Факультет:ПМ

Кафедра:А и АХ

Дисциплина:К и РА


Расчётно-пояснительнаязаписка

к курсовомупроекту


Темапроекта:сцеплениеавтомобиляЗИЛ-130-76

(2,25)


Руководитель:профессор, к.т. н.

БариновА.А.

Разработчик:студент гр.МАХ-41

КузнецовС.А.


г. Вологда,

2002 г.