Участок 2 выпуклый, ускорение плунжера W2 отрицательное и постоянное. В конце участка профиль достигает ВМТ.
3.1.1 Частота вращения кулачкового вала ТНВД – nk = 475 мин-1 ;
3.1.2 Ход Sп = 28 мм и диаметр плунжера dп = 19 мм – из заданной цикловой подачи;
3.1.3 Радиус начальной окружности кулачка R0 = 50 мм , радиус ролика толкателя ρ = 30 мм его несущая ширина b = 30 мм ;
3.1.4 Радиус кривизны в начальной точке профиля Rн = -400 мм;
Применение отрицательного значения Rн т.е. вогнутость начального участка профиля, обеспечивает большие скорости движения плунжера, уменьшает угол выступа кулачка βв , но усложняет технологичность его изготовления.
3.1.5 Масса деталей привода плунжера, совершающие возвратно поступательное движение m = 1.5 кг;
3.1.6 Предельно допустимое значение коэффициента превышения силой пружины плунжера силы инерции – Кд
;3.1.7 Жесткость пружины плунжера – Кж по прототипу принимаю
Кж = 51300 Н/м;
3.1.8 Предварительная затяжка пружины плунжера f0 = 6 мм;
3.1.9 Давление топлива в надплунжерном объеме при положении плунжера в ВМТ - Рло = 0,2 МПа;
3.1.10 Допустимые контактные напряжения на поверхности кулачка и ролика σд = 2000 МПа ;
3.1.11 Модуль упругости материалов кулачка и ролика толкателя Е = 2,2·105 МПа;
3.1.12 Максимально допустимый угол давления δд – угол между осью толкателя и нормалью к профилю кулачка в точке его касания с роликом , не должен превышать 35…450 , и зависит главным образом от конструкции толкателя. Принимаю δд = 450 ;
3.1.13 Допустимое давление топлива в надплунжерном объеме в начале второго участка профиля Ртп > 100 МПа ;
3.2 ПРОФИЛИРОВАНИЕ ПРОФИЛЯ ПРЯМОГО ХОДА
Профилирование профиля прямого хода выполняется в два этапа:
1-й этап – определяю максимально возможную скорость плунжера на прямом ходе Сmax , значение которой определяет скорость плунжера во время впрыскивания, а значит интенсивность впрыскивания;
2-й этап – определяю текущее значение хода S, скорости С, ускорения
W плунжера и радиусов кривизны профиля R.
Этап 1 – определение Сmax
м/с;где nк – частота вращения кулачка, мин -1 ;
Sаг – активный геометрический ход плунжера, м;
мм;QT – цикловая подача топлива, мм3;
η = 0.6 – коэффициент подачи топлива;
мм2;где βаг – продолжительность активного геометрического хода плунжера, 0 ПКВ.
Βвп - продолжительность впрыскивания топлива, 0 ПКВ.
Cmax = 1.3·Cm = 1.3·2.099 = 2.7283 м/с;
Определяю ускорение плунжера на первом участке профиля, м/с2:
м/с2 ;где Хн – кинематический коэффициент в начальной точке профиля, м ;
Хн = R0 + ρ = 50 + 30 = 80 мм;
R0 – радиус начальной окружности, мм;
ωк - угловая скорость кулачка , с-1 ;
c-1;ρ – радиус ролика толкателя, м;
Rн – радиус кривизны в начальной точке профиля, м ;
Вычисляю ход плунжера на первом участке профиля, м;
м;Вычисляю ход плунжера на втором участке профиля, м ;
S2 = Sп – S1 = 0.028-1.53293·10-2 = 0.0126707 м ;
Вычисляю ускорение плунжера на втором участке профиля, м/с2 и присваиваю знак минус :
c-1;Максимальное значение угла давления :
где Хс – кинематический коэффициент в конце первого участка профиля, м:
Xc = R0 + ρ + S1 = 0.05 + 0.03 + 1.53293·10-2 = 0.096 м;
Вычисляю коэффициент превышения силой пружины плунжера силы инерции возвратно-поступательно движущихся деталей привода плунжера :
;где f0 – предварительная затяжка пружины плунжера , м ;
Kж – ее жесткость, Н/м;
Вычисляю радиус кривизны в конечной точке профиля, м :
м ;где Хк – кинематический коэффициент в конечной точке профиля, м;
XK = R0 + ρ + S п = 0,05 + 0,03 + 0,028 = 0,109 м ;
Определяю по формуле Герца предельно допустимый радиус кривизны в конечной точке профиля, м;
м ;где b = 0.03, ρ = 0,03, несущая ширина и радиус ролика толкателя, м;
E ,σд - модуль упругости материала кулачка, допустимые контактные напряжения на поверхностях ролика и толкателя, МПа ;
N – cила, передаваемая роликом на кулачек , МН ;
N = PT + PП = 5,668 ·10-5 + 1,744·10-3 = 1,801·10-3 ;
где PТ - сила от давления топлива при положении плунжера в ВМТ , МН;
PТ = РЛО · FП = 0,2 · 2,834·10-4 = 5,668·10-5 МН;
PП - сила пружины при положении плунжера в ВМТ , МН;
PП =
МН ;Вычисляю предельно допустимое давление топлива в надплунжерном объеме в начале второго участка, при этом силой пружины и силой инерции, направленных навстречу и близких по величине, пренебрегаю:
МПа; ммУгол выступа кулачка , град;
Угол профиля прямого хода, град;
;где β1 ,β2 – углы первого и второго участка профиля прямого хода, град;
; ;Этап 2 – определение текущих значений S, C, R, δ, PT
Профилирование первого участка профиля прямого хода:
Текущее значение хода плунжера, мм:
S = K3 · β2 ;
где
;S = 1.5 · 10-2 · β2 ;
Текущее значение скорости плунжера м/с :
C = K4 · β ;
где
;Подставляя в формулы текущее значение β, вычисляю значения S и С. Результаты записываю в таблицу.
Текущее значение радиуса кривизны в любой точке профиля, м:
;X – кинематический коэффициент, м :
X = R0 + ρ + S = 0.05 + 0.03 + S = 0.08 + S ·10-3 ;
C = 0.085 · β ;
Текущее значения R, δ и Рт определяю по соответствующим формулам.
Текущее значения S,C,W,R, Рт и δ приведены в таблице 3.2 , графики приведены на рис.3.2
3.3 ПОСТРОЕНИЕ ПРОФИЛЯ КУЛАЧКА
Профиль прямого хода кулачка при известных R0, ρ и S = f(β) строю следующим образом:
3.3.1 Вычерчиваю начальную окружность радиусом R0 ;
3.3.2 Из центра начальной окружности вычерчиваю окружность радиусом
RП1 = R0 + ρ = 50 +30 = 80 мм;
3.3.3 Угол профиля прямого хода разбиваю на 50;
3.3.4 Из центра начальной окружности вычерчиваю окружность радиусом
RП2 = RП1 + SП = 80 + 28 = 108 мм;
3.3.5 Начиная с вершины кулачка, от окружности радиуса RП2 откладывается по радиусам величину ∆S = SП – S , где S – соответствующий ход плунжера;
3.3.6 Соединяю полученные точки и таким образом получаю траекторию движения центра ролика толкателя. Из этих точек провожу окружности радиусом ρ;
3.3.7 Огибающая, проведенная касательно к окружности радиусом ρ , образует профиль кулачка;
3.3.8 Профиль обратного хода;
4 ПОЦЕСС ТОПЛИВОПОДАЧИ
4.1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
4.1.1 Цикловая подача топлива : QT = 1534 мм3 / цикл;
4.1.2 Частота вращения кулачкового вала топливного насоса nk = 475 мин-1 ;
4.1.3 Давление рабочих газов в цилиндре двигателя во время впрыскивания топлива, МПа
МПа;Рсж = 7 МПа – давление рабочих газов в конце сжатия;
Рz = 12 МПа - максимальное давление цикла;
4.1.4 Плотность топлива ρт = 850 кг/м3 ;
4.1.5 Коэффициент сжимаемости топлива : αсж = 800·10-6 МПа-1;
4.1.6 Параметры плунжерной пары топливного насоса :
- dП = 19 мм – диаметр плунжера;
- SП = 28 мм – полный ход плунжера;
- ΨОТС = 300 – угол наклона отсечной кромки;
- ΨВП = 0 - угол наклона наполнительной кромки плунжера;