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捷达EA113汽车曲柄连杆机构设计【4张图纸】【优秀】

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捷达EA113汽车曲柄连杆机构设计【4张图纸】【优秀】

捷达EA113汽车曲柄连杆机构设计76页32000字数说明书4张CAD图纸捷达EA113汽车曲柄连杆机构装配图.dwg曲轴.dwg捷达EA113汽车曲柄连杆机构设计说明书.doc活塞.dwg连杆.dwg目  录摘要IAbstractII第1章绪论11.1选题的目的和意义11.2国内外的研究现状11.3设计研究的主要内容3第2章曲柄连杆机构受力分析42.1曲柄连杆机构的类型及方案选择42.2曲柄连杆机构运动学42.1.1活塞位移52.1.2活塞的速度62.1.3活塞的加速度62.2曲柄连杆机构中的作用力72.2.1气缸内工质的作用力72.2.2机构的惯性力72.3本章小结14第3章活塞组的设计153.1活塞的设计153.1.1活塞的工作条件和设计要求153.1.2活塞的材料163.1.3活塞头部的设计163.1.4活塞裙部的设计213.2活塞销的设计233.2.1活塞销的结构、材料233.2.2活塞销强度和刚度计算233.3活塞销座243.3.1活塞销座结构设计243.3.2验算比压力243.4活塞环设计及计算253.4.1活塞环形状及主要尺寸设计253.4.2活塞环强度校核253.5本章小结26第4章连杆组的设计274.1连杆的设计274.1.1连杆的工作情况、设计要求和材料选用274.1.2连杆长度的确定274.1.3连杆小头的结构设计与强度、刚度计算274.1.4连杆杆身的结构设计与强度计算304.1.5连杆大头的结构设计与强度、刚度计算334.2连杆螺栓的设计354.2.1连杆螺栓的工作负荷与预紧力354.2.2连杆螺栓的屈服强度校核和疲劳计算354.3本章小结36第5章曲轴的设计375.1曲轴的结构型式和材料的选择375.1.1曲轴的工作条件和设计要求375.1.2曲轴的结构型式375.1.3曲轴的材料375.2曲轴的主要尺寸的确定和结构细节设计385.2.1曲柄销的直径和长度385.2.2主轴颈的直径和长度385.2.3曲柄395.2.4平衡重395.2.5油孔的位置和尺寸405.2.6曲轴两端的结构405.2.7曲轴的止推405.3曲轴的疲劳强度校核415.3.1作用于单元曲拐上的力和力矩415.3.2名义应力的计算455.4本章小结47第6章曲柄连杆机构的创建486.1对Pro/E软件基本功能的介绍486.2活塞的创建486.2.1活塞的特点分析486.2.2活塞的建模思路486.2.3活塞的建模步骤496.3连杆的创建506.3.1连杆的特点分析506.3.2连杆的建模思路506.3.3连杆体的建模步骤516.3.4连杆盖的建模526.4曲轴的创建526.4.1曲轴的特点分析526.4.2曲轴的建模思路526.4.3曲轴的建模步骤536.5曲柄连杆机构其它零件的创建556.5.1活塞销的创建556.5.2活塞销卡环的创建556.5.3连杆小头衬套的创建556.5.4大头轴瓦的创建556.5.5连杆螺栓的创建566.6本章小结56第7章曲柄连杆机构运动分析577.1活塞及连杆的装配577.1.1组件装配的分析与思路577.1.2活塞组件装配步骤577.1.3连杆组件的装配步骤587.2定义曲轴连杆的连接597.3定义伺服电动机607.4建立运动分析607.5进行干涉检验与视频制作617.6获取分析结果627.7对结果的分析647.8本章小结64结论65参考文献66致谢67附录68摘  要本文以捷达EA113汽油机的相关参数作为参考,对四缸汽油机的曲柄连杆机构的主要零部件进行了结构设计计算,并对曲柄连杆机构进行了有关运动学和动力学的理论分析与计算机仿真分析。首先,以运动学和动力学的理论知识为依据,对曲柄连杆机构的运动规律以及在运动中的受力等问题进行详尽的分析,并得到了精确的分析结果。其次分别对活塞组、连杆组以及曲轴进行详细的结构设计,并进行了结构强度和刚度的校核。再次,应用三维CAD软件Pro/Engineer建立了曲柄连杆机构各零部件的几何模型,在此工作的基础上,利用Pro/E软件的装配功能,将曲柄连杆机构的各组成零件装配成活塞组件、连杆组件和曲轴组件,然后利用Pro/E软件的机构分析模块Pro/Mechanism,建立曲柄连杆机构的多刚体动力学模型,进行运动学分析和动力学分析模拟,研究了在不考虑外力作用并使曲轴保持匀速转动的情况下,活塞和连杆的运动规律以及曲柄连杆机构的运动包络。仿真结果的分析表明,仿真结果与发动机的实际工作状况基本一致,文章介绍的仿真方法为曲柄连杆机构的选型、优化设计提供了一种新思路。 关键词发动机曲柄连杆机构受力分析仿真建模运动分析Pro/E

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