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文档简介
1、热动专业课程设计说明书院别:能源与动力工程学院专业:热能与动力工程班级:工程热物理0901姓名:房文胜学号:3090205012指导教师:潘剑锋2013 年 1 月 18 日第 1 页目录前言:一、一拐曲轴概况1. 一拐曲轴的结构特点2. 一拐曲轴工作情况3. 一拐曲轴设计要求4. 一拐曲轴的材料选用二、一拐曲轴 PROE 建模1.建模步骤2.建模最终图三、一拐曲轴 ANSYS 有限元分析1.倒入模型2.设置单元类型3.设置材料的密度,杨氏模量和泊松比4.创建网格5.设置载荷和约束6.求解结果操作四、总结五、参考文献第 2 页前言曲轴是发动机最重要的机件之一,是引擎的心脏,如果它的功能无法准确
2、的执行,那么引擎的马力就无法正常的发挥。一般由主轴颈、 连杆轴颈、曲柄、平衡块、前端和后端等组成。一个主轴颈、一个连杆轴颈和一个曲柄组成了一个曲拐,曲轴的曲拐数目等于气缸数 (直列式发动机),V 型发动机曲轴的曲拐数等于气缸数的一半。曲轴与连杆配合将作用在活塞上的气体压力变为旋转的动力,传给底盘的传动机构。同时,驱动配气机构和其它辅助装置,如风扇、水泵、发电机等。工作时,曲轴承受气体压力,惯性力及惯性力矩的作用,受力大而且受力复杂,并且承受交变负荷的冲击作用。同时,曲轴又是高速旋转件,因此,要求曲轴具有足够的刚度和强度,具有良好的承受冲击载荷的能力,耐磨损且润滑良好。我们的课程设计主要研究的是
3、两拐曲轴的相关动力性能及强度计算。我们运用所学的内燃机设计 、机械制造基础、内燃机燃烧与排放、工程材料、CAD工程制图、UG建模等课程,综合大学中所学的课程进行曲轴的分析校核设计。通过研究曲轴的工作过程以及加工工艺过程,以及曲轴的三维实体建模和 ANSYS强度分析计算,使我们理论结合实践,提高实际操作能力,增强自身的核心竞争力,在课程设计的过程中具体目标有如下几个:1、分析曲轴工作环境,性能要求以及材料等;2、根据图纸进行三维实体建模;3、对模型进行有限元分析;4、根据有限元分析的结果进行强度分析。第 3 页一、一拐曲轴概况1. 一拐曲轴结构特点曲轴一般由主轴颈、连杆轴颈、曲柄、平衡块、前端和
4、后端等组成。一个主轴颈、一个连杆轴颈和一个曲柄组成了一个曲拐,曲轴的曲拐数目等于气缸数(直列式发动机), V 型发动机曲轴的曲拐数等于气缸数的一半。我们设计的是直列式发动机的两拐曲轴。主轴颈是曲轴的支承部分,通过主轴支承在曲轴箱的主轴承座中,曲轴的支承方式分为全支承曲轴和非全支承两种。而我们采取的是全支承曲轴。曲轴的连杆轴颈是曲轴和连杆的连接部分,通过曲柄和主轴颈相连,在连接处用圆弧过渡,以减少应力集中。直列发动机的连杆轴颈数目与气缸数相等, V 型发动机的连杆轴颈数等于气缸数的一半。课曲柄是主轴颈和连杆轴颈的连接部分,断面为椭圆形, 为了平衡惯性力, 铸有(或程 紧固有)平衡重块。它可以用来
5、平衡发动机不平衡的离心力矩,有时还用来平衡一部设 分往复惯性力,从而使曲轴旋转平稳。计曲轴的形状和曲拐相对位置(即曲拐的布置)取决于气缸数、气缸排列和发动机的发火顺序。安排多缸发动机的发火顺序应注意使连续作功的两缸相距尽可能远,以说减少主轴承的载荷,同时避免可能发生的进气重叠现象。明书2. 曲轴工作情况曲轴是发动机的主要旋转机构,它担负着将活塞的上下往复运动转变为自身的圆周运动。通常所说的发动机转速就是曲轴的转速。曲轴与连杆配合将作用在活塞上的气体压力变为旋转的动力,传给底盘的传动机构。同时,驱动配气机构和其它辅助装置,如风扇、水泵、发电机等。工作时,曲轴承受气体压力,惯性力及惯性力矩的作用,
6、受力大而且受力复杂,并且承受交变负荷的冲击作用。同时,曲轴又是高速旋转件,使轴既扭转又弯曲。3. 曲轴的设计要求曲轴在不同周期性的气体压力、 往复和旋转运动质量的惯性力以及它们的力矩(扭转和弯曲)共同作用下工作,使曲轴既扭转又弯曲,产生疲劳应力状态。在设计时应首先保证曲轴具有在足够的弯曲强度和扭转刚度。如果强度不足,会发生造成严重事故。为此,必须选用高强度的材料;合理的结构形状和尺寸。曲轴各轴颈在很高的比第 4 页压下,以很大的相对速度在轴承中发生滑动摩擦。这些轴承在实际变工况运转条件下并不总能保证液体摩擦,尤其当润滑不洁净时,轴颈表面遭到强烈的磨料磨损,使得曲轴的实际使用寿命大大降低。所以设
7、计时,要使其各摩擦表面耐磨,各轴颈应具有足够的承压面积同时给予尽可能好的工作条件。4. 曲轴的材料选用汽车发动机曲轴的材料一般采用45 钢(精选含碳的质量分数为0.42%-0.47%)或40Cr、35CrMo,并经调质处理,以提高其强度及抗冲击能力。为提高耐磨性和耐疲劳强度,轴颈表面经高频淬火或氮化处理,并经精磨加工,以达到较高的表面硬度和表面粗糙度的要求。二、一拐曲轴 PROE建模Pro/E 软件是美国 PTC公司推出的大型CAD/CAM/CAE一体化软件。无论是造型设计、工程出图,以及3D装配等方面, Pro/E 都具有操作容易、使用方便、可动态修改的特点。 Pro/E 更是以其基于特征的
8、参数化设计、单一数据库下的全相关性等新概念而闻名于世。另外还具有模具设计,动态、静态干涉检查,计算质量特征(如质心、惯性矩)等功能模块。用Pro/E 创建的三维参数化零件模型,不但可以在屏幕上自由的翻转动态观察结构形体,更可以进行方便的动态修改和调整。进行力学分析、运动分析、数控加工等。因此我们选用pro/E 进行两拐曲轴的建模。1. 建模步骤1)拉伸前部的轴运用拉伸工具,如图2 所示:图 1第 5 页2)拉伸第二段轴运用拉伸工具,如图2 所示:图 23)拉伸第三段轴运用拉伸工具,如图3 所示:图 3第 6 页4)拉伸尺寸如图 4 所示。图 45)拉伸键槽如图 5 所示。图 5第 7 页6)
9、凸轮的设计如图 6 所示。图 6第 8 页7)拉伸如图 7 所示。图 78)拉伸连接轴如图 8 所示。图 8第 9 页9)镜像凸轮如图 9 所示。图 9第 10 页10) 拉伸如图 10 所示图 1011)前轴中心孔旋转生成图 11第 11 页12)拉伸运用拉伸工具,如图12 所示:图 12a图 12b第 12 页13)、拉伸轴运用拉伸工具,如图13 所示:图 1316)、拉伸轴运用拉伸工具,如图16 所示:图 16第 13 页17)、螺纹孔设计运用拉伸阵列工具,如图17 所示:阵列螺纹孔图 17第 14 页18)、打孔如图所示:图 1819)、旋转生成孔运用旋转工具,如图19 所示:图 19
10、a第 15 页图 19b20)、最后进行倒角和圆角等细节处理运用拉伸工具,如图20 所示:图 20第 16 页2. 建模最终图第 17 页三、 曲轴 ANSYS有限元分析1. 导入模型打 开Ansys workbench ,双击StaticStructural弹出如下对 话框右击 Geometry 点击 Browse 导入 pro/e 模型,然后双击 Model 导入图形导入效果如下:2. 材料选择材料选择结构钢密度: 9850kg/m3, 杨氏模量: 2E+11Pa,泊松比: 0.3第 18 页由图可证明材料已添加到模型中。3. 网格划分单元网格密度为5mm,采用默认算法,自动生成网格为下图
11、所示;4. 施加约束和载荷曲轴图示处与轴承相接触,施加约束限制两个转动和两个移动如下图所示;第 19 页添加载荷:X 方向 5500NY方向 4800NZ方向 0N考虑重力的影响,设置竖直X 向下的重力,如下图所示;第 20 页6 求解点击 solve 进行计算,结果如下A. 总形变云图由图可见,平衡配重处为最大变形点,最大形变量为0.0026524mm,形变量最小处为与配重对应的主轴颈上端,形变量为2.7005e-5 。B. 应力云图第 21 页应力最大处为主轴颈与曲臂接触的过度圆角处,如图所示,最大数值为14.937Mpa。过渡圆角处有较大集中应力,故此处为最危险的地方,所以工作状况应主要
12、考虑此处,在设计的方面也应对此处进行加强,确保其能正常工作。C弹性应变图由于应变是由应力产生的, 所以其图形与应力图一样, 只是单位不同而已。D安全系数图第 22 页由图可看出曲轴可正常工作,是安全的。四、总结:虽然课程设计的时间为两个星期,但真正做的时间也不过四五天的样子,其实这些天数足够了, 分组的课程设计业算是锻炼大家的团队配合吧,我主要是负责ansys 分析的,对于这个软件开始一点都不了解,自己看了三天的书然后在从网上找了一些教程,总算基本了解了其操作过程,由于软件是全英文的,所以在使用时还是遇到了不少的困难,通过与同学的研究也收获了不少。在分析之余,自己也用ug 画了一遍图形,感觉最难的地方就是油孔和曲柄臂的切削。通过这几天的课程设计,自己也收获到了很多,有些事情是急不来的,只有慢慢摸索,对于 ansys 也了解了不少,感觉这个软件真的很强大,也很有用处,以前用过 fluent 进行数值模拟,它主要是做液体方面的,而 a
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