Разработка четырехтактного автомобильного двигателя
По найденным значениям 
для каждого угла поворота КВ определяют все остальные силовые факторы, действующие в КШМ: 
- удельная нормальная сила:
 
- удельная сила, действующая вдоль шатуна:
 
- удельная сила, действующая по радиусу кривошипа:
 
-удельная тангенциальная сила:
 
значения 
,
,
,
 берем из [1]. 
Значения всех расчетов сводим в табл.2.1. Графики зависимости представлены на лист 1.
Диаграмма 
одновременно в соответствующем масштабе является диаграммой крутящего момента создаваемого 1 цилиндром. 
Для определения крутящего момента строим диаграмму суммарной силы 
. 
Из этого графика получаем
; 
Средний крутящий момент:
 
По среднему крутящему моменту определяем индикаторную мощность
 
Определим мощность и сравним ее с результатом теплового расчета
 
 
Ошибка находится в пределах нормы.
2.5 Построение полярной диаграммы сил, действующих на шатунную шейку
На шатунную шейку воздействуют силы, вызванные давлением газов и силой инерции поступательно движущихся масс, а так же силой инерции вращающихся масс шатуна. Для проведения расчета результирующей силы, действующей на шатунную шейку двигателя, составляем таблицу (табл.1)
Суммарная сила, действующая на шатунную шейку, находится по формуле:
Результирующая сила 
, действующая на шатунную шейку, подсчитывается графическим сложением векторов сил T, Z и РRШ при построении полярной диаграммы. При построении предполагается, что шейка неподвижна, а ось цилиндра вращается вокруг нее. Для построения выбираем полюс диаграммы (т.О) и проводим систему координат T-Z, причем плюсовая координата Т - вправо, Z - вниз. Для заданного угла поворота коленчатого вала из табл.2.1 откладываем по соответствующим осям в принятом масштабе значение сил T и Z. Соединяя последовательно точки плавной кривой, получаем полярную диаграмму без учета силы РRШ. Для ее учета из точки О в положительном направлении Z откладываем ее величину в принятом масштабе 
и получаем точку 
- действительный полюс диаграммы. Для получения действующей результирующей силы, действующей на шатунную шейку, полюс 
соединяют вектором с точкой полярной диаграммы, соответствующей этому углу поворота. Полученный вектор определяет и величину, и направление действующей силы. 
 
Диаграмма нагрузки на шатунную шейку в прямоугольных координатах представлена в приложении 1.
2.6. Построение диаграммы предполагаемого износа шатунной шейки
На основании имеющейся полярной диаграммы нагрузок, действующих на шейку, можно построить диаграмму предполагаемого износа шатунной шейки. Принимают следующие допущения:
- износ шейки прямо пропорционален действующей силе;
-действие силы распространяется от точки ее приложения по дуге в 60˚, в обе стороны по поверхности шейки.
Способ построения состоит в следующем: в т.О проводят окружность произвольного радиуса и делят ее на равные части. Из т.А окружности откладывают отрезок 
и т.д. От каждой точки А1, А2…Аn (n=24) в обе стороны по поверхности шейки откладываем угол 60˚. Затем строят новую окружность и делят ее на такое же количество частей и в определенном масштабе в направлении к центру окружности откладывают суммарную толщину полос; соединяя полученные точки определяем диаграмму предполагаемого износа шейки. 
Вид предполагаемого износа представлен на листе 1, а его построение и приложении 2; при этом на диаметральных линиях диаграммы указаны суммарные толщины.
Полученная диаграмма дает возможность определить положение масляного отверстия – самое не нагруженное место шейки. Для нашего расчета 
. 
2.7. Расчет сил и моментов, действующих на коленчатый вал
Кривошип коленчатого вала многоцилиндрового двигателя нагружен силами 
и крутящим моментом, который включает две составляющие: момент, обусловленный силой Т данного цилиндра, и момент от предыдущих цилиндров. Коленчатый вал рассчитываемого двигателя – полноопорный с кривошимами, расположенными под углом 
. Порядок работы двигателя 1-5-4-2-6-3-7-8. Схема коленчатого вала представлена на рис. 2.1. 
 
Рис. 2.1 Схема коленчатого вала
Для наглядного представления о совместной работе цилиндров строят диаграмму совместной работы цилиндров, которая представляет собой ряд чередующихся циклов работы каждого цилиндра в зависимости от угла поворота коленчатого вала.
Диаграмма совместной работы цилиндров
0˚ 180˚ 360˚ 540˚ 720˚
|  
 1  |   
 ВП  |   
 СЖ  |   
 РХ  |   
 Вып  |   
 0˚  |  ||||
|  
 2  |   
 РХ  |   
 Вып  |   
 ВП  |   
 СЖ  |   
 РХ  |   
 450˚  |  |||
|  
 3  |   
 СЖ  |   
 РХ  |   
 Вып  |   
 ВП  |   
 СЖ  |   
 270˚  |  |||
|  
 4  |   
 Вып  |   
 ВП  |   
 СЖ  |   
 РХ  |   
 540˚  |  ||||
|  
 5  |   
 Вып  |   
 ВП  |   
 СЖ  |   
 РХ  |   
 Вып  |   
 630˚  |  |||
|  
 6  |   
 РХ  |   
 Вып  |   
 ВП  |   
 СЖ  |   
 360˚  |  ||||
|  
 7  |   
 СЖ  |   
 РХ  |   
 Вып  |   
 ВП  |   
 180˚  |  ||||
|  
 8  |   
 ВП  |   
 СЖ  |   
 РХ  |   
 Вып  |   
 ВП  |   
 90˚  |  |||
Другие рефераты на тему «Транспорт»:
- Расчет затрат на техническое обслуживание и ремонт автомобилей
 - Грузовые перевозки - распределение между видами транспорта; грузопотоки и их характеристика; качество транспортного обслуживания грузовладельцев
 - Расчет двигателя внутреннего сгорания автомобиля КамАЗ
 - Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте
 - Гусеничный трактор Т-330
 
Поиск рефератов
Последние рефераты раздела
- Проект пассажирского вагонного депо с разработкой контрольного пункта автосцепки
 - Проектирование автомобильных дорог
 - Проектирование автотранспортного предприятия МАЗ
 - Производственно-техническая база предприятий автомобильного транспорта
 - Расчет подъемного механизма самосвала
 - Системы автоблокировки
 - Совершенствование организации движения и снижение аварийности общественного транспорта в городе Витебск
 
