内燃机设计 袁兆成 考试要点精编 打印.docx
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1、内燃机设计 袁兆成 考试要点精编 打印1、 内燃机设计的一般流程:一、计划阶段 1. 确定任务2. 组织设计组3. 调查研究4. 确定基本性能参数和结构形式。5拟订设计任务书。二、设计实施阶段 1. 内燃机总布置设计,三维实体造型和虚拟装配、确定主要零部件的允许运动尺寸、结构方案、外形图。 2. 按照企业标准编制零部件图纸目录。3. 部件三维图细致设计、零部件工作图、纵横剖面图。三、检验阶段1. 试制多缸机样机2. 多缸机试验四、改进与处理阶段a. 样机鉴定. b. 小批量生产c. 内燃机设计的“三化”,“三化”可以提高产品的质量、减少设计成本、组织专业化生产、提高劳动生产率、便于使用、维修和
2、配件供应。 pmeVhznpmeVmzD2P e =(千瓦2、 动力性指标:功率 30 t = 0 . 785 t ) 式中 pme 平均有效压力,Vm活塞平均速度,Vh气缸排量(L),Z气缸数,n 转速,D气缸直径,冲程数,四冲程=4,二冲程=2。 可见,有效功率Pe受到上面各参数的影响。在设计转速和结构参数基本确定下来之后,影响有效功率的主要参数就是平均有效压力。 3、 转速 n:n 增加 对提高 Pe有利,但是转速增加后: 惯性力,导致负荷增加,平衡、振动问题突出,噪音增加;. 工作频率增加热负荷增加;. 摩擦损失增加,导致 m 下降、ge 升高、磨损加剧,寿命缩短;. 进排气系统阻力增
3、加 ,使v 变小; 4、 经济性指标:降低 ge的措施: 提高 i 和m 5、 耐久性、可靠性指标 :可靠性在规定的运转条件下,规定的时间内,具有持续工作,不会因为故障而影响正常运转的能力。 耐久性从开始使用起到大修期的时间。 6、 柴油机优点:燃料经济性好;工作可靠性和耐久性好,因为没有点火系统;可以通过增压、扩缸来增加功率;防火安全性好,柴油挥发性差;CO和HC的排放比汽油机少。 7、 汽油机优点:空气利用率高,转速高,因而升功率高。化油器式的过量空气系数较高,在1.1左右,电控喷射要求=1;因为没有柴油机喷油系统的精密偶件,制造成本低;低温起动性、加速性好,噪音低;由于升功率高,最高燃烧
4、压力低,所以结构轻巧,比质量小;不冒黑烟,颗粒排放少。目前来讲,柴油机的优点就是汽油机的缺点,反之亦然。 8、 提高平均有效压力pme的途径: 1. v , 采用合理的进气系统,合理的配气机构2. i , , 传热损失,加强燃烧室密封。3. m ,减小配合间隙,选择摩擦材料,提高工艺水平。 9、 活塞平均速度Vm的副作用是:1摩擦损失增加,导致热负荷增加、机油承载能力下降、发动机寿命降低。2惯性力增加,导致机械负荷和机械振动加剧、机械效率降低。3进排气流速增加,导致进气阻力增加、充气效率111122v下降。 又Q (1-lsina)2=1-l2sin2a-l4sin4a-l6sin6aL281
5、610、中心曲柄连杆机构的运动规律 1x=AA=AO-AO 1-l2sin2a2=(r+l)-(lcosb+rcosa) 1 x=r(1-cosa)+lsin2a在DAOB中, 利用正弦定理, 有 2 Lr111 = r(1-cosa)+l(-cos2a) sinasinb222 1rP =r(1-cosa)+l(1-cos2a) XI+Xsinb=sina=lsina l连杆比4L对x求两次导数得到活塞速度和加速度11Q cosb= (1-sin2b)22=(1-l2sin2a)2122 a=rw2(cosa+lcos2a) aI+aP活塞的运动可以用三角函数组成的复谐函数表示,既活塞的运动
6、是复谐运动。 11、活塞运动规律的分析与用途活塞位移用于示功图转换,气门干涉校验 ,动力计算。活塞速度用于计算平均速度Vm(=),判断强化程度、计算功率计算最大速度Vmax,评价气缸的磨损程度。 活塞加速度用于计算往复惯性力的大小和变化,进行动力计算。 12、曲柄连杆机构中的作用力分为:气压力Fg惯性力往(复惯性力Fj、旋转惯性力Fr)合成力 F=Fj+Fg13、往复惯性力的性质:a. Fj与a 的变化规律相同,两者相差一个常数mj,方向相反。b. 可以用旋转矢量法确定Fj和Fj的大小、方向,用来判断往复惯性力作用性质。c. Fj和Fj 始终沿着气缸轴线作用。d. 往复惯性力总是存在。所以由F
7、j产生的单缸扭矩、翻倒力矩和自由力总是存在。但是曲轴一转内,翻转力矩之和、自由力矩之 x=(r+l)-l(1-lsina) v=rw(sina+l2sin2a) vI+vP和为零。 Fr=mrrw2=(mk+m2)rw214、旋转惯性力Fr是离心力,方向沿曲柄半径方向向外。 153624115、多缸机扭矩,多缸机曲柄图。合成扭120矩计算。 240第一主轴颈所受扭矩 M0,1=0 360480第二主轴颈所受扭矩 M1,2=M1() 600第三主轴颈所受扭矩 M2,3= M1,2+M1 720第四主轴颈所受扭矩 M3,4= M2,3+ M1 1,6M6M6,7第五主轴颈所受扭矩 M4,5= M3
8、,4+ M1 5,6M第六主轴颈所受扭矩 M5,6= M4,5+ M1 O4,5M第七主轴颈所受扭矩 M6,7= M5,6+ M1 5,23,4M3,4M516、平衡:当内燃机在稳定工况运转时如果传给支承M42,3M的作用力的大小和方向均不随时间而变化,则我们就M1M3M1,2称比内燃机是平衡的。实际上这种情况不存在。 M2M0,117、内燃机振动的原因:工作过程的周期性:发动机扭矩是周期性变化的。机件运动的周期性:旋转惯性力、往复惯性力是周期性变化的。 18、不平衡的危害:引起车辆的振动,影响乘员的舒适性、驾驶的平顺性。固定式内燃机的振动,会缩短基础或建筑物的寿命。产生振动噪音、消耗能量、降
9、低机器的总效率。引起紧固连接件的松动或过载、引起相关仪器和设备的异常损坏。 19、研究平衡方法主要包括1解析法:任取一个坐标系,求各力和力矩在该坐标系中的投影之和。若P0,M0,则该力系是平衡的,反之不平衡2图解法:作力和力矩多边形,如多边形封闭则力系是平衡,反之不平衡。 20、作图处理,平衡振源。见38。 21、扭振的基本概念。 扭振:使曲轴各轴段间发生周期性相互扭转的振动。现象: 发动机在某一转速下发生剧烈抖动,噪音增加,磨损增加,油耗 增加,功率下降,严重时发生曲轴扭断。 动机偏离该转速时,上述现象消失 。原因:曲轴系统由具有一定弹性和惯性的材料组成,本身具有一定的固有频率。系统上作用有
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