7.4. Расчет коленчатого вала


На основании данных динамического расчета имеем:

центробежная сила инерции вращающихся масс: KR=11,258 кН;

вал с симметричными коленами и с противовесами, расположенными на концах вала;

радиус кривошипа: R=35 мм.

С учетом соотношений, приведенных в табл.56 [1,с.247], и анализа существующих двигателей, принимаем следующие основные размеры колена вала:

шатунная шейка:

наружный диаметр: dш.ш=48 мм;

длина: lш.ш=37 мм;

коренная шейка:

наружный диаметр: dк.ш=50 мм;

длина: lк.ш=37 мм;

расчетное сечение АА щеки:

ширина: b=80 мм;

толщина: h=20 мм.

Материал вала: сталь 40Г.

Расчетная схема коленчатого вала представлена на рис. 7.4.

По табл.45 [1,с.200] и соотношениям, приведенным в §43 [1,с.197204], определяем:

пределы прочности: в=700 МПа и текучести (условные) т=360 МПа и Т=210 МПа;

пределы усталости (выносливости) при изгибе 1=250 МПа, растяжениисжатии

=180 МПа и кручении -1=150 МПа;

коэффициенты приведения цикла при изгибе =0,16 и кручении =0,04.

По формулам (213)(215) [1,с.198] определяем:

при изгибе: =-1/Т=250/360=0,69 и (-)/(1)=(0,690,16)/(10,69)=1,71;

при кручении: =-1/Т=150/210=0,71 и (-)/(1)=(0,710,04)/(10,71)=2,31;

при растяжении-сжатии: =-1р/Т=180/360=0,5 и (-)/(1)=(0,50,16)/(10,5)=0,68.

Удельное давление на поверхности:

шатунных шеек:

kш.ш.ср=Rш.ш.ср/(dш.шl’ш.ш);

kш.ш.ср=8125106/(0,0310,048)=5,46 МПа.

kш.ш.max=Rш.ш.max/(dш.шl’ш.ш);

kш.ш.max=11060106/(0,0310,048)=7,43 МПа.

где Rш.ш.ср=8125 Н и Rш.ш.max=11060 Н  средняя и максимальная нагрузка на шатунную шейку;

l’ш.ш.l ш.ш.2rгал=3723=31 ммрабочая ширина шатунного вкладыша; rгал =3 ммрадиус галтели.

Момент сопротивления кручению шатунной шейки: W ш.ш=(/16)dш.ш;

W ш.ш=(3,14/16)483109=21,710-6 м3.

Моменты, изгибающие шатунную шейку (табл.7.2.):

MT=T’1l/2=(0,5T1)­(2lш.ш+lк.ш+3h)/2

Изгибающий момент, действующий на шатунную шейку в плоскости кривошипа:

МZ=Z’l/2+Рпр а Н м;

Z’=K’pк +Р’пр=(-0,5Kpк)Рпр

Для упрощения расчета Рпр не учитываем.

МZ=K’pl/2 Н м;

Изгибающий момент, действующий в плоскости оси масляного отверстия:

Мм=MTsinмМcosм , где м=67 °.


Таблица 7.2.


°

T1', Н

MT, Н* м

MTsinm

K', Н

Z', Н

MZ, Н* м

MZcosm

Mm, Н* м

0

0

0

0

9040,4

9040,4

863,4

337,3

-337,3

30

-1858

-177,4

-163,3

7992,7

7992,7

763,3

298,2

-461,5

60

-1227

-117,1

-107,8

5976,1

5976,1

570,7

223,0

-330,8

90

658,8

62,9

57,9

5816,8

5816,8

555,5

217,1

-159,1

120

1252,9

119,7

110,1

6846,4

6846,4

653,8

255,5

-145,3

150

727,97

69,5

64,0

7449,9

7449,9

711,5

278,0

-214,0

180

0

0

0

7597,0

7597,0

725,5

283,5

-283,5

210

-796

-76,0

-70,0

7614,8

7614,8

727,2

284,1

-354,1

240

-1457

-139,2

-128,1

7045,0

7045,0

672,8

262,9

-391,0

270

-1036

-98,9

-91,0

5924,2

5924,2

565,8

221,1

-312,1

300

478,24

45,7

42,0

5764,3

5764,3

550,5

215,1

-173,1

330

917,1

87,6

80,6

6796,0

6796,0

649,0

253,6

-173,0

360

0

0

0

6026,0

6026,0

575,5

224,9

-224,9

390

2656,7

253,7

233,5

2248,4

2248,4

214,7

83,9

149,6

420

2115,9

202,1

186,0

5030,2

5030,2

480,4

187,7

-1,7

450

2492,6

238,0

219,1

6339,4

6339,4

605,4

236,6

-17,4

480

2145,1

204,9

188,6

7713,3

7713,3

736,6

287,8

-99,2

510

1029,4

98,3

90,5

8203,9

8203,9

783,5

306,1

-215,6

540

0

0

0

7999,0

7999,0

763,9

298,5

-298,5

570

-822,1

-78,5

-72,3

7685,5

7685,5

734,0

286,8

-359,1

600

-1402

-133,9

-123,2

6990,8

6990,8

667,6

260,9

-384,1

630

-864,8

-82,6

-76,0

5875,5

5875,5

561,1

219,2

-295,3

660

927,2

88,5

81,5

5891,4

5891,4

562,6

219,8

-138,3

690

1713,3

163,6

150,6

7809,2

7809,2

745,8

291,4

-140,8

720

0

0

0

9153,4

9153,4

874,1

341,6

-341,6


Максимальное и минимальное нормальные напряжения асимметричного цикла шатунной шейки:

max= Мmax/W ш.ш=149,610-6/0,00001085=13,73 МПа;

min= Мmin/W ш.ш=461,510-6/0,00001085=42,53 МПа,

где W ш.ш=0,5W ш.ш=0,521,710-6=10,8510-6 м3.

Среднее напряжение и амплитуда напряжений:

m=(max+min)/2=(13,73-42,53)/2=28,8 МПа;

=(max min)/2= (13,73+42,53)/2=28,13 МПа;

к=аk/(мп)=28,131,8/(0,761,2)=55,52 МПа,

где k=1+q(к1)=1+0,4(3-1)=1,8 коэффициент концентрации напряжений; q=0,4коэффициент чувствительности материала к концентрации напряжений принимаем по данным §43[1,с.197204]; к=3  теоретический коэффициент концентрации напряжений принимаем по табл.47 [1,с.201]; м=0,76  масштабный коэффициент определяем по табл.48 [1,с.203] при dш.ш=65 мм; п=1,2  коэффициент поверхностной чувствительности определяем по табл.49 [1,с.203] с учетом закалки шатунных шеек токами высокой частоты на глубину23 мм.

Запас прочности шатунной от нормальных напряжений шейки определяем по пределу усталости (при m


Информация о работе «Расчет карбюраторного V-образного четырехцилиндрового двигателя на шасси автомобиля ЗАЗ-968М»
Раздел: Транспорт
Количество знаков с пробелами: 57089
Количество таблиц: 16
Количество изображений: 80

0 комментариев


Наверх