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4G63发动机曲轴设计及有限元分析【CAD图纸+毕业论文】【汽车车辆专业】

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摘  要

本设计以4G63发动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曲轴等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有限元分析。
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中曲轴的几何模型。而曲轴,作为发动机的主要运动部件,其性能优劣直接影响到发动机的可靠性和寿命。在周期性变化的动载荷作用下,曲轴内将产生交变的弯曲应力和扭转应力,极易在过渡圆角等应力集中部位发生弯曲疲劳破坏和扭转破坏。随着发动机的不断强化,曲轴的工作条件愈加苛刻。本文对发动机曲轴进行符合实际条件的建模,采用ANSYS对其进行三维有限元分析,研究了整体曲轴的变形和应力状况,根据应力响应结果并结合材料特性,校核了载荷下的强度,为发动机曲轴改进设计中的分析提供了理论依据。


关键词:发动机;曲柄连杆机构;受力分析;曲轴;Pro/E;有限元分析


ABSTRACT

The 4G63 engine design parameters as a reference, on four-cylinder gasoline engine crank crankshaft, etc. The main components of structural design calculations, and the crank was on the theory of kinematics and dynamics analysis Finite element analysis computer.
First, the kinematics and dynamics of theoretical knowledge as the basis, the motion law of crank rod system and the structural problems in sports, and a comprehensive analysis of the precise analysis results obtained. Next to the crankshaft respectively detailed structure design, and a structure strength and stiffness checking. Again, use 3d CAD software: Pro/e established in crank rod system of crankshaft geometric model. And, as the main engine crankshaft, its performance movement part quality directly affect the engine reliability and life expectancy. In periodically dynamic load, crankshaft will produce alternating within the bending stress of the torsional stress, easily with the stress concentration areas such as transitional fillet bending fatigue damage occurred and twisting damage. With the engine crankshaft constantly strengthened, the more harsh working conditions. This paper to accord with the actual conditions of engine crankshaft modeling, using ANSYS, the three-dimensional finite element analysis of the whole of the crankshaft research, according to the deformation and stress conditions stress response results and material properties, checked with the strength of the load for design improvement, the analysis engine crankshaft provides theoretical basis.


Key words: Engine;Crank;Stress Analysis;Crankshaft Pro / E;Finite Element Analysis

目  录

摘要 I
Abstract II
第1章 绪论 1
1.1 选题的目的和意义 1
1.2 国内外的研究现状 2
1.3 设计研究的主要内容 3
第2章 曲柄连杆机构受力分析 5
2.1 曲柄连杆机构的类型及方案选择 5
2.2 曲柄连杆机构运动学 5
2.1.1 活塞位移 6
2.1.2 活塞的速度 7
2.1.3 活塞的加速度 7
2.2 曲柄连杆机构中的作用力 8
2.2.1 气缸内工质的作用力 8
2.2.2 机构的惯性力 8
2.3 本章小结 16
第3章 曲轴的设计 17
3.1 曲轴的结构型式和材料的选择 17
3.1.1 曲轴的工作条件和设计要求 17
3.1.2 曲轴的结构型式 17
3.1.3 曲轴的材料 18
3.2 曲轴的主要尺寸的确定和结构细节设计 18
3.2.1 曲柄销的直径和长度 18
3.2.2 主轴颈的直径和长度 18
3.2.3 曲柄 19
3.2.4 平衡重 19
3.2.5 油孔的位置和尺寸 19
3.2.6 曲轴两端的结构 20
3.2.7 曲轴的止推 20
3.3 曲轴的疲劳强度校核 21
3.3.1 作用于单元曲拐上的力和力矩 21
3.3.2 名义应力的计算 25
3.4 本章小结 27
第4章 曲轴的有限元分析 28
4.1 对Pro/E软件基本功能的介绍 28
4.2 曲轴的创建 28
4.2.1 曲轴的特点分析 28
4.2.2 曲轴的建模思路 28
4.2.3 曲轴的建模步骤 28
4.3 对ANSYS软件的介绍 30
4.4曲轴的有限元分析 30
4.4.1 曲轴受力条件与简化 30
4.4.2 曲轴的静力学分析 31
4.5本章小结 37
结论 38
参考文献 39
致谢 40

第1章 绪  论

1.1 选题的目的和意义
曲轴是发动机中最重要、载荷最大的零件之一。曲轴承受着气缸内的气体压力及往复和旋转质量惯性力引起的周期性变化的杂合,并对外输出扭矩,理论和实践表明,发动机的曲轴的破坏形式主要是弯曲破坏。因此在曲轴内产生交变的弯曲应力,可以引起曲轴疲劳失效,而一旦曲轴失效,就可能引起其他零件随之破坏。所以对于整体式多缸曲轴,如何比较准确地得到应力、变形的大小及分布,对用于指导曲轴的设计和改进,具有重要意义。随着发动机的不断强化,曲轴的工作条件愈加苛刻,保证曲轴的工作可靠性至关重要,其设计是否可靠,对柴油机的使用寿命有很大影响,因此在研制过程中需要给予高度重视。由于曲轴的形状及其载荷比较复杂,对其采用经典力学的方法进行结构分析往往有局限性。有限元法是根据变分原理求解数学物理问题的一种数值计算方法,是分析各种结构问题的强有力的工具,使用有限元法可以方便地进行分析并为设计提供理论依据。
曲轴连杆机构作为发动机的传递运动和动力的机构,通过它把活塞的往复直线运动转变为曲轴的旋转运动而输出动力。因此,曲柄连杆机构是发动机中主要的受力部件,其工作可靠性就决定了发动机工作的可靠性。随着发动机强化指标的不断提高,机构的工作条件更加复杂。在多种周期性变化载荷的作用下,如何在设计过程中保证机构具有足够的疲劳强度和刚度及良好的动静态力学特性成为曲柄连杆机构设计的关键性问题[1]。
通过设计,确定发动机曲柄连杆机构的总体结构和部件结构,包括必要的结构尺寸确定、运动学和动力学分析、材料的选取等,以满足实际生产的需要。
在传统的设计模式中,为满足设计的需要须进行大量的数值计算,同时为了满足产品的使用性能,须进行强度、刚度、稳定性及可靠性等方面的设计和校核计算。同时要满足校核计算,需要对机构进行运动学分析。而为了真是全面地了解机构在运动工况下的力学特性,本文采用了运动学仿真,针对机构进行了实时的,高精度的动力学响应分析与计算,对提高设计水平具有重要意义,而且更直观清晰的反应曲柄连杆机构在运行过程中的受力状况,便于精确计算,同时应用有限元分析,对机构疲劳等强度与刚度的计算能够直观的了解,充分保证曲轴在工况下的强度,对进一步研究发动机的平和与震动、发动机增压的改造等均有较为实用的应用价值。
1.2 国内外的研究现状
多刚体运动学模拟是近十年来发展起来的机械计算机模拟技术,提供了在设计过程中对设计方案进行分析和优化的有效手段,在机械设计领域获得越来越广泛的应用。它是利用计算机建造的模型对实际系统进行试验研究,将分析的方法运用于模拟实验,充分利用已有的基本物理原理,采用与实际物理系统实验相似的研究方法,在计算机上运行仿真实验。
目前国内对发动机曲柄连杆机构的动力学分析的方法有很多,而且已经完善和成熟。其中机构运动学分析是研究两个或者两个以上的物体间的相对运动,即位移、速度和加速度的变化关系:动力学则是研究产生运动的力。发动机曲柄连杆机构的动力学分析主要包括气体力、惯性力、轴承力、和曲轴转矩等的分析,传统的内燃机工作机构运动力学、运动学分析方法主要有图解法和解分析法[2]。
1、解析法
解析法是对构件逐个列出方程,通过各个构件之间的联立线性方程组来求解运动副约束反力和平衡力矩,解析法又包括单位向量


内容简介:
毕业设计(论文)开题报告设计(论文)题目: 4G63发动机曲轴设计及有限元分析院 系 名 称: 汽车与交通工程学院 专 业 班 级: BW车辆07-5班 学 生 姓 名: 王 勐 导 师 姓 名: 朱荣福 开 题 时 间: 2011年2月28日 指导委员会审查意见: 签字: 年 月 日开题报告撰写要求一、“开题报告”参考提纲1. 课题研究目的和意义;2. 文献综述(课题研究现状及分析);3. 基本内容、拟解决的主要问题;4. 技术路线或研究方法;5. 进度安排;6. 主要参考文献。二、“开题报告”撰写规范请参照黑龙江工程学院本科生毕业设计说明书及毕业论文撰写规范要求。字数应在4000字以上,文字要精练通顺,条理分明,文字图表要工整清楚。 毕业设计(论文)开题报告学生姓名王勐系部汽车与交通工程学院专业、班级车辆工程07-5指导教师姓名朱荣福职称讲师从事专业车辆工程是否外聘是否题目名称4G63发动机曲轴设计及有限元分析一、课题研究现状、选题目的和意义随着发动机的不断强化,曲轴的工作条件愈加苛刻,保证曲轴的工作可靠性至关重要,其设计是否可靠,对柴油机的使用寿命有很大影响,因此在研制过程中需要给予高度重视。由于曲轴的形状及其载荷比较复杂,对其采用经典力学的方法进行结构分析往往有局限性。有限元法是根据变分原理求解数学物理问题的一种数值计算方法,是分析各种结构问题的强有力的工具,使用有限元法可以方便地进行分析并为设计提供理论依据。基于几何模型的网格生成,可以通过制定不同区域的单元大小,是网格密度合理。基于三维实体模型建立有限元网格符合现代CAD并行工程的要求。现代CAD并行工程要求分析模型能充分利用设计主模型,并与设计主模型相关一致。显然这样极大地提高了分析结果的可信度,同时也大大提高了有限元网络模型的生成速度和分析效率,节约了大量的时间和人力。这对于有限元实际运用具有重要意义,目前通过许多大型CAD软件,人们可以不加简化的建立汽车发动机的许多复杂零部件的有限元网络模型。尽管有限元网格自动生成技术发展到现在,出现了大量的不同的实现方法,如应设法、布点及三角化法、拓扑分解法、几何分解法、基于栅格法等等,但是所有的这些方法在大规模复杂结构中的运用上仍然具有许多困难。突出的表现在两方面:一是几何元素过多,是的现有算法一次自动生成其有限元网格需要高性能、高配置的硬件,现在算法难以实现;二是有些几何元素太复杂或者几何元素尺寸的大小相差悬殊,导致现有算法失效或者生成网络的质量欠佳。在现有条件下,解决上述问题的一个有效途径就是引入非流形几何建模技术,将原有几何模型在拓扑上通过内部边界分解为多几个相对简单的拓扑子域,由于非流形模型可以实现内部边界的直接查询,故在利用现有算法对分解后的各个子域进行网格自动划分时,不会出现相邻边界的划分错误。由此可以实现子域的各个击破,并最终完成大规模复杂结构的有限元网络划分。因此实际上增强了各种有限元网络自动生成技术的功能,拓宽了汽车发动机中可分析零件的范围。解决上述问题的另一条有效途径是,现将结构划分成某些区域节点并不连续的有限元网格,再通过施加节点间位移约束消除模型变形的不协调。另外部分大型软件不仅可以实现单个零件基于几何模型的有限元网格自动生成,对装配模型的有限元网格的建立或多零件的有限元网格的模型装配也可以方便的实现。而目前汽车发动机中最复杂的零部件包括曲轴,可根据CAD实体模型直接建立非常精确的有有限元网络模型,为这些先前几乎无法进行可靠计算的零部件,提供了一条可行的设计途径。曲轴是发动机中最重要、载荷最大的零件之一。曲轴承受着气缸内的气体压力及往复和旋转质量惯性力引起的周期性变化的杂合,并对外输出扭矩,理论和实践表明,发动机的曲轴的破坏形式主要是弯曲破坏。因此在曲轴内产生交变的弯曲应力,可以引起曲轴疲劳失效,而一旦曲轴失效,就可能引起其他零件随之破坏。所以对于整体式多缸曲轴,如何比较准确地得到应力、变形的大小及分布,对用于指导曲轴的设计和改进,具有重要意义。根据名义应力和应力集中系数计算曲轴应力的传统方法尽管在理论和方法上得到了一定的发展,但随着计算机技术的发展,有限元技术在曲轴的强度研究中得到了越来越广泛的应用,已有许多文献利用有限元方法的出了较为有效的结果。但总体来看,已有的曲轴有限元分析的研究对象都是针对某种具体型号曲轴,而且从模型和边界条件的处理上存在较大的差别:在模型方面,二维平面模型和三维的单拐、1/4和1/2拐乃至整体模型都有采用,在和处理上一般只考虑了单一受载情况,而忽略了扭矩和惯性力的作用,连杆轴径表面作用力和主轴颈约束采用不同的简化处理方法。随着计算技术的飞速发展,出现了开发对象的自动离线及有限元分析结果可视化显示的热潮,使有限元分析的“瓶颈”得以逐步解决。对象的离散从手工到全自动,从简单对象的一维单一网络到复杂对象的多维多种网络单元,从单材料到多种材料,从单纯的离散到自适应离散,从对象的性能校核到自动适应动态设计、分析。这些重大的发展使有限元分析拜托了仅为性能校核的工具的原始阶段计算结果的可视化显示从简单的应力、位移和温度场等的静动态显示、色彩色调显示,一跃变成对模型可能出现缺陷的位置、形状、大小以及可能波及区域的显示。这种从抽象数据到计算机形象化现实的飞跃,是现在甚至将来计算程序设计、分析的重要组成部分。有限元法随着计算机科学的发展,在包括汽车发动机在内的几乎所有工程领域得到愈来愈广泛的运用。有限元技术的出现,为工程设计领域提供了一个强有力的计算工具,经过迄今约办半个世纪的发展,它已日趋成熟使用,在近乎所有的工程设计领域发挥着越来越重要的作用。而汽车发动机零部件的设计是有限元技术最早的应用领域之一。有限元技术的应用提高了汽车发动机零部件设计的可靠性,缩短了设计周期,大大推动了汽车发动机工业的发展。现今,高性能的产品需要有高水品的设计,设计技术是决定产品性能的关进因素之一。随着科技的进步和使用要求的不断提高,设计方法和设计手段也不断改善,以经验和试制、实验为典型特征的传统设计方法已远不能满足现代产品对性能的需求,取而代之的是以计算机为基本工具,以数值仿真分析为主要手段的现代设计理论和方法的广泛应用。汽车发动机设计是典型的机械系统设计,针对汽车发动机的现代设计技术研究具有代表性意义。曲轴是汽车发动机至今为止关键的部件之一,其性能优劣直接影响着汽车发动机的可靠性和寿命,所以利用计算机仿真技术对曲轴设计及生产有着积极的指导作用。实现了曲轴建模和分析计算的自动化、智能化。二、设计(论文)的基本内容、拟解决的主要问题1.基本内容 1)确定发动机的参数 2)运动学与动力学计算 3)曲轴零件的结构设计 4)应用软件实体建模 5)对模型进行有限元分析2.拟解决的主要问题 1)发动机最大功率的数据获得、计算。 2)为满足应力应对曲轴的结构进行设计。 3)利用有限元分析需要进行实体模型的创建,用以参数化,模型的网格划分以及边界条件的施加。 三、技术路线(研究方法)完成设计图纸,说明书对模型进行分析获得数据对有限元模型施加边界条件对模型进行网格划分确定曲轴参数设计及有限元分析方案确定曲轴结构形式计算曲轴参数确定曲轴参数设计方案调研和查阅资料利用曲轴参数应用软件进行实体建模四、进度安排1.第1-2周(3月13月14) 调研、收集资料、撰写开题报告。 2.第3-4周(3月15 3月28) 确定曲轴设计及分析方案。3.第5-8周(3月29 4月25) 曲轴参数设计及CAD绘图4.第9-10周(4月265月9) 对曲轴参数进行实体建模。5.第11-12周(5月105月16) 结合ANSYS对模型进行有限元分析。6.第13-14周(5月175月30) 撰写设计说明书,完善图纸设计提交指导老师审核。7.第15-16周(5月316月13) 毕业设计修改。8.第17周(6月1420) 毕业设计答辩。五、参考文献1徐兀.汽车发动机现代设计M.北京:人民交通出版社.19952杨连生.内燃机设计M.北京:中国农业机械出版社.19813陆际青.汽车发动机设计M.北京:清华大学出版社.19904周龙保.内燃机学M.北京:机械工业出版社.20055苏铁雄,张儒华,蔡坪等.利用有限元法研究曲轴弯曲应力的变化规律J.19956吴兆汉.内燃机设计M.北京:北京理工大学出版社.19907张小虞.汽车工程手册M.北京:人民交通出版社.20078丁培杰,吴昌华.柴油机曲轴计算方法发展的回顾、现状与展望J.汽车发动机工程.20039张保成,张先林,苏铁雄.汽车发动机曲轴动态设计技术研究J.现代车用动力.200110尤小梅,马星国.发动机曲轴动力学仿真研究J.沈阳工业学院学报.200411龚曙光,谢桂兰.ANSYS操作命令与参数化编程M.北京:中国农业机械出版社.200112刘必荣.基于ANSYS的R175A柴油机曲轴应力分析J.盐城工学院报.200213徐波,陈国华,王晓瑜.一种对整体曲轴有限元分析模型的改进J.小型汽车发动机与摩托车.200314Athavale,Swati.Sajanpawar,P.R.Finite element model generator for assessment and optimization of crankshaf
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