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内燃机连杆加工工艺及夹具设计【13张CAD图纸、工艺卡片和说明书】

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编号:1553692    类型:共享资源    大小:1.26MB    格式:ZIP    上传时间:2017-08-09 上传人:俊****计 IP属地:江苏
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内燃机 连杆 加工 工艺 夹具 设计 13 cad 图纸 卡片 以及 说明书 仿单
资源描述:

 

摘  要
 
连杆是内燃机的主要传动件之一,正文主要论述了连杆的加工工艺及夹具设计。连杆的尺寸精度、形状精度以及位置精度的要求都很高,而连杆的刚性比较差,容易产生变形,因此在安排工艺过程时需要把各主要表面的粗精加工工序分开。逐步减少连杆加工余量、切削力及内应力的作用,以及修正加工后的变形,最后就能达到连杆的技术要求。连杆的主要加工表面为大、小头孔和两端面,较重要的加工表面为连杆体和盖的结合面及连杆螺栓孔定位面,次要加工表面为大头两侧面及螺栓座面等。
在连杆加工中有两个主要因素影响加工精度:
(1)连杆本身的刚度比较低,在外力(夹紧力、切削力)的作用下容易变形。
(2)连杆是模锻件,孔的加工余量较大,切削时将产生较大的残余内应力,并引起内应力重新分布。
通过对内燃机连杆的机械加工工艺及对粗加工大头孔夹具和铣结合面夹具的设计,主要归纳为以下两个方面:
    第一方面:连杆件外形较复杂,而刚性较差。其技术要求很高,所以适当的选择机械加工中的定位基准,是能否保证连杆技术要求的重要问题之一。在连杆的实际加工过程中,选用连杆的大小头端面及小头孔作为主要定位基面,同时选用大头孔两侧面作为一般定位基准。为保证小头孔尺寸精度和形状精度,可采用自为基准的加工原则;保证大小头孔的中心距精度要求,可采用互为基准原则加工。
第二方面:关于夹具的设计方法及其步骤。

关键词:连杆;变形;加工工艺;夹具设计


ABSTRACT

The connecting rod is one of the main driving medium of diesel engine, this text expounds mainly the machining technology and the design of clamping device of the connecting rod. The precision of size, the precision of profile and the precision of position , of the connecting rod is demanded highly , and the rigidity of the connecting rod is not enough, easy to deform, so arranging the craft course, need to separate the each main and superficial thick finish machining process. Reduce the margin of processing, cutting force and internal stress progressively, revise the deformation after processing, can reach the specification requirement for the part finally .
In the Connecting rod is one of the main processing surface is large, the small head hole and both ends of the machined surface, is important for the connecting rod body and cover joint surface and the connecting rod bolt hole locating surface, secondary processing surface for bearing locking grooves, oil hole, head and body and a cover on the two sides of the bolt seat surface.
    Machine of connecting rod are two major factors that affect the machining precision:
(1) Connecting rod itself stiffness is relatively low, in the external forces (cutting force, clamping force ) under the action of easy deformation.
(2) Connecting rod is die forgings, hole machining allowance, cutting will produce bigger residual stress, and stress redistribution caused by.
The automobile connecting rod machining process and the rough machining and milling combined with big hole clamp surface fixture design, mainly divided into the following two aspects:
The first aspect: connecting rod parts with complicated shape, while the poor rigidity. And the very high technical requirements, so the appropriate selection of mechanical processing in the locating datum, can ensure the connecting rod is one of the important problems of technical requirements. The connecting rod in the practical production process, selection of connecting rod to the size of the head end and the small head hole as the main positioning datum, and choice of big hole two side as a general locating datum. In order to ensure the size precision and shape precision of the small head hole, can be used for reference from the processing principle; ensure that the size of the first hole center distance accuracy requirements, can be used for reference each other the principle of processing.
Second: mainly on the fixture design method and steps.

Key words: Connecting rod;Deformation;Process;Fixture design


目  录
摘  要 III
ABSTRACT IV
目  录 V
1 绪论 1
1.1 本课题的研究内容和意义 1
1.2 国内外的发展概况 1
1.3 本课题应达到的要求 3
2 连杆的分析 4
2.1 连杆的作用 4
2.2 连杆的机械分析 4
2.3 连杆的结构特点 4
2.4连杆的主要技术要求 5
2.4.1 大、小头孔的尺寸精度、形状精度 5
2.4.2 大、小头孔轴心线在两个互相垂直方向的平行度 5
2.4.3 大、小头孔中心距 5
2.4.4 连杆大头孔两端面对大头孔中心线的垂直度 5
2.4.5 大、小头孔两端面的技术要求 5
2.4.6 有关结合面的技术要求 5
2.5 连杆的材料和毛坯分析 5
3 连杆的加工工艺规程的制定 7
3.1 加工工艺的基本概念 7
3.2 选择定位基准 7
3.3 确定加工余量 8
3.4 拟订机械加工工艺路线 8
3.5 连杆工艺计算 10
3.5.1 粗铣两平面 10
3.5.2 粗磨两平面 11
3.5.3 钻小头小孔 13
3.5.4 粗镗小头孔 14
3.5.5 车大头外圆 15
3.5.6 粗镗大头孔 17
3.5.7 粗铣螺栓孔端平面 17
3.5.8 精铣螺栓孔端平面 17
3.5.9 铣开连杆大头 18
3.5.10 精铣体盖分开面 18
3.5.11 钻扩铰螺栓孔 18
3.5.12 精磨体盖分开面 20
       3.5.13 精磨两端平面 21
3.5.14 精镗小头孔 21
3.5.15 粗镗大头孔 22
3.5.16 精镗大头孔 22
3.5.17 精镗小头孔 22
4 夹具设计 23
4.1 机床夹具的分类 22
4.2 工件的加工工艺分析 23
4.3 确定定位方案 23
4.4 夹具的机构设计 24
4.5 夹具的使用 26
5 结论与展望 28
6 致谢 29
7.参考文献 30

1 绪论
1.1 本课题的研究内容和意义
本课题研究的内容是:K2500内燃机车发动机NDS5主连杆工艺规程设计和系列夹具设计,其中包括了工艺流程的设计、工序的编写、系列夹具的设计,并有相关计算和说明书。
连杆的作用是将活塞承受的力传给曲轴,并使活塞的往复运动转变为曲轴的旋转运动。连杆由连杆体、连杆盖、连杆螺栓和连杆轴瓦等零件组成,连杆体与连杆盖为连杆小头、杆身和连杆大头。连杆小头用来安装活塞销,以链接活塞。连杆大头与曲轴的连杆轴颈相连。一般做成分开式,与杆身切开的一半称为连杆盖,二者靠连杆螺栓链接为一题。连杆轴瓦安装在连杆大头孔座中,与曲轴上的连杆轴颈装和在一起,是发动机中最重要的配合副之一。常用的减磨合金主要有白合金、铜铅合金和铝基合金。
不难看出,连杆对于内燃机来说是不可或缺并且起到关键性作用的零件。所以本课题的研究对于生产出优秀耐用的连杆起到至关重要的作用。同时对内燃机的安全性也起到关键作用。
1.2 国内外的发展概况
从80年代以来粉末冶金注射成型(PIM)成功的得到应用,大多数连杆制造使用中碳钢和低合金钢。国内传统工艺连杆毛坯材料一般采用                     42CrMo,35CrMo,40MnVB,45CrMnB,40Cr,40CrMnBS40C等调质钢和S43CVS1(进口),35MnV,40MnS等非调质钢。康明斯生产线采用调质钢毛坯40MnBH(GB5216-85),1995年全面转用非调质钢材料毛坯38MnV。在加工工艺方面:国内外连杆生产方式大致有:锻造,铸造,粉末冶金等,进入90年代后,90%以上的连杆制造都采用了模锻工艺。
中国汽车产业在“十五”期间发生了天翻地覆的变化,汽车产量5年翻了一番多,汽车市场由卖方市场转为买方市场,一举由2001年的世界第七大汽车生产国跃升为世界第三大汽车生产国和消费国。
随着汽车产业的快速发展,对于汽车发动机的动力性能及可靠性要求越来越高,而连杆强度、刚度对提高发动机的动力性及可靠性至关重要,因此国内外各大汽车公司对发动机连杆用材料及制造技术的研究都非常重视。
  十五期间,国内企业普遍采取裂解连杆体和连杆盖分界面技术,可以大幅度地减少机械加工工序,由此开发了高强度低韧性的高碳非调质钢和粉末冶金锻件,以满足工艺的需要。中国在调质钢应用方面与国外差距不大,但在锻造技术方面与国外比还有一些差距。
表1-1 中国发动机连杆材料及热处理硬度
材料 热处理 硬度
45 调质 229-255HBS
55 余热淬火 226-271HBS
40Cr 调质 229-269HBS
40MnB 调质 223-262HBS
53CaS 调质 229-269HBS
45Mn2 调质 229-269HBS
42CrMo 调质 28-2HRCHBS
国外连杆毛坯的加热大多采用电加热或感应加热,加热时间短,加热温度控制稳定,采用辊锻制坯,液压模锻成形,锻件尺寸精度高,避免了锻件表面的脱碳。国内多数连杆生产厂采用的是空气锤制坯,蒸汽锤成形,连杆锻件普遍存在的问题是尺寸精度差、锻件表面状态不好、锻件表面脱碳严重等问题。
“十一五”期间,国内很多企业与外国合资采用裂解连杆大头接合面(裂解法)的生产技术。设计出强度均在900MPa以上的发动机连杆,代表企业有一汽与德国合资生产的捷达轿车发动机连杆、上海与德国合资生产的桑塔纳轿车发动机连杆、一汽技术引进的道依兹柴油机连杆和开发的CA6DL系列柴油机连杆。
裂解法工艺要求连杆锻件在裂解的过程不能有过大的塑性变形,因此对连杆材料的要求是,在保证其强韧综合性能指标的前提下,限制连杆的韧性指标,使其断口呈脆性断裂状态。材料多是从德国进口的C70S6系列高碳非调质钢。
国内发动机连杆制造企业在锻造加热和锻后控制方面近年已经取得长足的进步,具备了应用非调质钢生产连杆的条件。
国内烧结锻造技术还很落后,专用的粉末冶金压机及烧结炉的应用还不普遍。金属粉末的品种少,质量差且不稳定。另外,烧结保护气体还需进一步地研究改进,这些都影响着国内超高密度粉末冶金零件的发展。
“十一五”期间,国内大多数连杆生产厂家仍沿用传统的连杆加工工艺,其加工精度及加工后装配质量难以控制,生产效率低,制造成本高,是阻碍中国高速、高精度、高性能发动机制造的“技术瓶颈”之一。一汽大众公司耗资亿元以上引进了德国EX-CELL-O Machine Tools公司生产的一条连杆裂解自动化生产线,现正用于捷达轿车门多点电控燃油喷射发动机连杆的批量生产;上海大众公司引进德国Alfing公司生产的连杆裂解自动化生产线,用于帕萨特轿车发动机连杆的生产;上海通用公司也引进了连杆裂解自动化生产线,用于粉末锻造连杆的生产。目前国内还有许多家连杆生产企业都在积极准备采用连杆裂解技术对原有的传统连杆生产线进行技术改造。

内容简介:
编号 无锡 太湖学院 毕业设计(论文) 相 关 资 料 题目: 内燃机连杆加工工艺及夹具设计 信机 系 机 械 工 程 及 自 动 化 专业 学 号: 0923012 学生姓名: 朱斌 指导教师: 高汉华 (职称: 副教授 ) (职称: ) 2013年 5月 25日 目 录 一、毕业设计(论文)开题报告 二、毕业设计(论文)外文资料翻译及原文 三、学生 “毕业论文(论文)计划、进度、检查及落实表 ” 四、实习鉴定表 无锡 太湖学院 毕业设计(论文) 开 题 报 告 题目: 内燃机连杆加工工艺及夹具设计 信机 系 机 械 工 程 及 自 动 化 专业 学 号: 0923012 学生姓名: 朱斌 指导教师: 高汉华 (职称: 副教授 ) (职称: ) 2012年 11月 14日 课题来源 课题来源于生产实际。 科学依据 (包括课题的科学意义;国内外研究概况、水平和发展趋势;应用前景等) ( 1)课题科学意义 本课题研究的内容是: 燃机车发动机 连杆工艺规程设计和系列夹具设计,其中包括了工艺流程的设计、工序的编写、系列夹具的设计,并有相关计算和说明书。 连杆的作用是将活塞承受的力传给曲轴, 并使活塞的往复运动转变为曲轴的旋转运动。连杆由连杆体、连杆盖、连杆螺栓和连杆轴瓦等零件组成,连杆体与连杆盖为连杆小头、杆身和连杆大头。连杆小头用来安装活塞销,以链接活塞。连杆大头与曲轴的连杆轴颈相连。一般做成分开式,与杆身切开的一半称为连杆盖,二者靠连杆螺栓链接为一题。连杆轴瓦安装在连杆大头孔座中,与曲轴上的连杆轴颈装和在一起,是发动机中最重要的配合副之一。常用的减磨合金主要有白合金、铜铅合金和铝基合金。 不难看出,连杆对于内燃机来说是不可或缺并且起到关键性作用的零件。所以本课题的研究对于生产出优秀耐用的连杆 起到至关重要的作用。同时对内燃机的安全性也起到关键作用 ( 2) 内燃机连杆 的研究状况及其发展前景 曲柄连杆机构是发动机中直接将燃油的化学能转化为机械能的运动机构,他将活塞的往复运动转变为曲轴的旋转运动,并通过曲轴输出发动机的功率,是发动机的主要运动机构。曲柄连杆机构包括活塞、连杆组及曲轴组三部分。 连杆组件包括连杆体、螺栓、连杆盖、村套及螺母等件。连杆上接活塞,下连曲轴,将活塞的往复直线运动转换为曲轴的回转运动。连杆的计算分析多采用经验公式。 目前在国内,连杆生产线大多由组合专用机床和通用机床组成流水生产线, 同国外相比,工序能力指数及自动化程度均较低。有些关键工序也有采用高精设备和新工艺的,比如螺栓孔枪钻、枪铰和冷剂,拉削技术的应用,体盖组立扭矩 +转角,刀具自动补偿功能的大小孔精镗,电子综合测量技术等。大的生产厂家主要有一汽集团、二汽集团、上柴、康明斯等。 连杆是汽车发动机中的的重要零件,连杆最大的应用市场在于汽车工业。中国是全球汽车生产和消费大国。我国汽车产量快速增长,占世界汽车总产量的比重也在快速提升,我国汽车工业在世界的地位正在快速加强。汽车工业的迅速发展,零部件国产化逐步提升,也给我国汽车零部件产业带来 巨大的市场空间和发展机会。 研究内容 ( 1)熟悉内燃机连杆的发展趋势,了解内燃机连杆在生产生活中的应用。 ( 2)熟悉零件的加工工艺过程及工序,根据内燃机连杆给出连杆的加工工艺过程卡片及工序卡。 ( 3)熟悉并掌握 图软件,根据连杆的尺寸绘制出连杆的毛柸图、连杆装配图及连杆盖的图纸。 ( 4)熟悉并掌握自由度,夹紧力的相关知识。 ( 5)熟悉并掌握专用夹具设计的相关知识,对连杆进行专用的夹具设计。 ( 6)熟悉螺纹螺母间的配合。 拟采取的研究方法、技术 路线、实验方案及可行性分析 ( 1) 连杆加工工艺分析 根据连杆机构特点和精度要求,结合“基准统一”和“基准重合”的原则分析如何对连杆加工基准进行合理选择;在保证加工精度的前提下如何确定夹紧力的方向和着力点;怎样合理选择连杆个部位加工方式及工艺流程。 ( 2)连杆加工余量和工序尺寸分析 给出了各工序加工余量的确定方法;工序尺寸与设计尺寸标注方法相同和不同两种情况下如何确定各工序加工尺寸及偏差。 研究计划及预期成果 研究计划: 2012 年 11 月 12 日 12 月 2 日:按照任务书要求查阅论文相关 参考资料,填写毕业设计开题报告书。 2012 年 12 月 3 日 1 月 20 日:填写毕业实习报告。 2013 年 2 月 11 日 2 月 16 日:按照要求 制定设计方案 。 2013 年 2 月 18 日 3 月 25 日: 绘制装配图、零件图、毛坯图等相关图纸 。 2013 年 3 月 25 日 4 月 1 日: 连杆加工工艺设计及工艺过程卡片 。 2013 年 4 月 2 日 4 月 15 日: 专用夹具 设计。 2013 年 4 月 16 日 5 月 25 日:毕业论文撰写和修改工作。 预期成果: 达到预期的 设计效果:完成连杆加工工艺的设计并 对相应的零件进行专业的夹具设计。 特色或创新之处 使用 图能够准确快速的绘制出连杆的相关图纸 。 对零件进行专用的夹具设计能够使得生产加工更加的便捷,产品的质量得以提高,节省更多的人力物力。 已具备的条件和尚需解决的问题 实验方案思路已经非常明确,已经具备使用 件和对部分零件夹具设计 的知识。 使用 能力尚需加强。 指导教师意见 指导教师签名: 年 月 日 教研室(学科组、研究所)意见 教研室主任签名: 年 月 日 系意见 主管领导签名: 年 月 日 英文原文 n a or to or 174 200 a to of of to by to in to as In of be of to at of or a of at of or of as at so as up to or is in a to on on is a of so of to of is by of a a is of of in of it a in in a to or of a or of on on is a of a is to by as of to a to to to to to In is to to be of is as a or in to an be to of in as .6 .0 of to be is by a in an to of be to to if A of is on by an it to it be of to a of of is a by of a a or a in as a on a of is a to to as in is to to be of in a in In of or to of on a in a of A of is of is in a is a is in at is to is of he of of to be is by of to of of of in in of of is by of in by a e. in of so in in at of on of is a to of on in of a to in a a of of in In is of a or by of a or of a as in a is to of of a be to a is a he be on a a a or a A be by to as in a of 3be as 0m (60 be as 00 be is to on be to do of be is of s), be is by is at or is at a to to is at in a 70 to a of is of to do or of in to (1) in a as or (2) to (3) (4) or (5) be as a (6) (7) to of to be n of be In of of a of s in as is to of It he of to of a in a be is an It is in of to As so In as of he is be in In of in is is if it of of of n of A n a a to 中文译文 连 杆 在活塞往复式发动机内,连杆连接着装在曲柄或曲轴上的活塞。巧妙的机械装置知识一书这样写道:“连杆发明于 1174 年至 1200 年的某个时候,当一个名为阿拉 程师和工匠,制造了 5 个机器来为土耳其阿尔图格王朝的一位国王泵水 这些机器的其中之一就使用了连杆。将旋转运动转变成往复运动可能需要依靠连接到曲柄上的连杆。”双作用往复活塞泵是第一个提供自动运动的机器,但其机构和其他如凸轮一类的机构也有助于工业革命的开启。 内燃机 在现代汽车内燃发动机里,用于发动机的连杆通常由钢制造,但也可以用铝(目的是为了减轻重量和获得在牺牲耐久度的条件下吸收强冲击的能力)或钛(目的是为了在需要支持力时提供一种既轻又有足够强度的组合)来制造高性能发动机的连杆,或使用铸铁,如制造摩托车连杆时就使用铸件。它们不会严格地固定于一端,于是当连杆作上下运动和绕曲柄旋转时连杆与活塞之间的夹角就发生改变。 连杆较小的一端连接活塞销,活塞销(英国用语)或腕销,这通常会给连杆以经常性的压力,但连杆仍能相对于活塞转动即“浮动腕销”。连杆的大端连接于曲柄上的轴颈处,并随着由连杆螺栓固定的可更换的轴瓦转动,螺栓将轴承“盖”固定在连杆的大端处 ;通常要钻一个通过轴瓦和连杆的大端小孔,以便使增压润滑油能喷到筒壁的一侧,来使活塞和活塞环的运动得到润滑。 连杆承受着巨大的压力,这些压力来自于由活塞产生的循环载荷,而事实上这些压力来自于每次旋转时的拉伸与松弛,以及随发动机转速增大而急剧增大的载荷。一个失效的连杆,通常被称为“扔棒”,它是引起汽车引擎灾难性故障最常见的原因之一,经常使失效的连杆穿过曲轴轴箱的一侧,发动机会遭受无法弥补的损坏;它可能源于连杆的疲劳缺陷、轴瓦失去润滑而导致的 失效,或源于连杆螺栓的缺陷、不适当的紧固,或重复利用已经使用过的(已变形的)螺栓(这是不允许的)。尽管这些经常发生在竞争激烈的汽车运动中,但在为日常驾驶生产的汽车中,这种失效是十分罕见。这是因为汽车零部件的生产中要使用一个比较大的安全系数,同时往往还使用更系统的质量控制体系。 当制造一个高性能发动机时,连杆应给予极大的关注,应采取一些技术来消除应力,例如磨削连杆的边缘以达到表面粗糙度的要求,喷丸以使表面产生压应力(防止裂纹萌生),装配时平衡所有连杆、活塞组合件的重量使每对的重量相同以及采用磁力探伤法来探测材 料内部的微小裂纹,这些看不见的微小裂缝将会产生破坏应力造成连杆失效。此外,扭紧连杆螺栓时,应非常注意扭矩的大小;通常这些螺栓必须更换,而不是重复使用。连杆的大端被制造成一个整体,并使其在机械加工之后能与大端轴瓦准确装配。因此,大端的“帽子”在连杆与连杆之间不具有互换性,而且当重新制造一个引擎时,必须小心,以确保不同连杆的轴瓦不被乱用。无论是连杆还是与其相配合的轴瓦,通常都会在发动机缸体上刻上相应的型号。 目前有一些发动机(如福特的 引擎,还比如克莱斯勒的 引擎)其连杆采用粉末冶金技术制造,粉末冶 金技术不仅能精确控制尺寸和重量以减少机械加工工作量而且还能减少额外的机械配平。轴瓦因挤压而与连杆分离,结果导致了不平滑的断裂面,这是由于粉末金属的颗粒造成的。这确保了重新装配后,轴瓦能与连杆精确地配合,而传统加工方法制造的连杆与轴瓦,只有当两者的接触面表面的表面粗糙度都很小时才能达到较小的误差。 发动机磨损的一个主要原因是由于曲轴通过连杆施加于活塞的侧向力,通常将汽缸磨成椭圆形截面,而不是圆形截面,因此不可能使活塞环与气缸侧壁紧密接触。从力学角度来说延长连杆的长度可相应地减少上述侧向力,这样一来会使引擎寿命 延长。然而,对一已知的发动机缸体来说,连杆的长度加上活塞行程,其和是一个固定的值,这个固定值由曲轴和气缸座(气缸座用来固定活塞盖)顶部之间的固定距离来决定。因此,对一个已知的气缸而言能得到更长的行程,可提供更大的排量和功率。相反,较短的连杆(或较小压缩行程的活塞),会导致气缸加速地磨损。 复合连杆 众多多缸布局的发动机 如 V 12 型发动机 几乎没有可用于在有限长度的曲轴上安装连杆轴颈的空间。这是一个难以调和的矛盾,而且若按普通的方式安装,其往往会导致发动机的失败。 最简单的解决办法是使用简单 的连杆,这种最简单的方法通常用于汽车引擎。这就要求连杆轴瓦要更窄,但对于一个高性能的引擎来说其会增加轴瓦的负荷及失效的风险。这也意味着对置的气缸不完全位于一条直线上。 在某些类型的引擎内,主动连杆带有一个或多个环形销,环形销用来连接其他气缸上的从动连杆相对小一些的大端。径向引擎的每一边通常是一个气缸有一个主动连杆,余下的其它气缸则配有从动连杆。对于确定设计的 V 形引擎,一对对置的气缸使用一对主 /从动连杆。这样的一个缺点是,辅助连杆的行程稍微短于主动连杆,从而使 V 形发动机产生更大的振动。 高性能航空发动机的通常 解决方案是使用一个“叉状”连杆。一个连杆在大端处一分为二,另一个变薄以与这个叉状连杆相配。轴颈仍然由多个气缸共用。劳斯莱斯默林发动机就使用这种形式。 曲柄连杆机构的类型及特点 内燃机中采用曲柄连杆机构的型式很多,按运动学观点可分为三类,即 :中心曲柄连杆机构、偏心曲柄连杆机构和主副连杆式曲柄连杆机构。中心曲柄连杆机构的特点是气缸中心线通过曲轴的旋转中心,并垂直于曲柄的回转轴线。这种型式的曲柄连杆机构在内燃机中应用最为广泛。一般的单列式内燃机,采用并列连杆与叉形连杆的 V 形内燃机,以及对置式活塞内燃机的曲柄连 杆机构都属于这一类。 偏心曲柄连杆机构的特点是气缸中心线垂直于曲轴的回转中心线,但不通过曲轴的回转中心,气缸中心线距离曲轴的回转轴线具有一偏移量 e。这种曲柄连杆机构可以减小膨胀行程中活塞与气缸壁间的最大侧压力,使活塞在膨胀行程与压缩行程时作用在气缸壁两侧的侧压力大小比较均匀。主从连杆式曲柄连杆机构的特点是 :内燃机的一列气缸用主动连杆,其它各列气缸则用从动连杆,这些连杆的下端不是直接接在曲柄销上,而是通过从动连杆销装在主连杆的大端上,形成了“关节式”运动,所以这种机构有时也称为“关节曲柄连杆机构”。在关节曲柄
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