Смекни!
smekni.com

. Диплом включает в себя 114 страниц текста, 30 рисунков, 12 таблиц и 22 листа приложения (стр. 14 из 19)

- точка 1 – центр днища на огневой поверхности,

;

- точка 2 – центр днища на охлаждаемой поверхности,

;

- точка 3 – на верхней кромке огневой перемычки,

;

- точка 4 – в районе первого поршневого кольца,

.

Примем изменение температуры по радиусу линейным.

Температурные напряжения в точках днища

- 1 и 2

;

- 3 и 4

,

.

Температурный перепад по толщине днища

Тогда для точек

- 1 и 3

;

- 2 и 4

,

Вычислим суммарные и эквивалентные напряжения для каждой точки

- точка 1

;

- точка 2

;

- точка 3

,

,

;

- точка 4

,

,

.

7.5. Расчет тронка поршня.

Тронк поршня необходимо проверить на удельное давление. Под действием нормальной движущей силы

поршень прижимается к цилиндровой втулке.

Удельное давление

, где

-

- максимальное значение нормальной составляющей движущей силы,
;

-

- номинальный диаметр поршня,
;

-

- высота тронка,
;

-

- площадь поршня,
;

.

7.6. Анализ результатов расчета.

В результате расчета прочности деталей поршневой группы были получены основные геометрические размеры поршня, которые удовлетворяют требованиям прочности, жесткости и износостойкости, применяемым к поршням двигателей данного типа. Это было проверено при расчете запасов прочности от механических и температурных напряжений в днище поршня и определения удельного давления на тронк поршня.

Все запасы прочности лежат в допустимых пределах.

8. Расчет поршневого пальца и поршневых колец.

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

8.1. Расчет пальца на овализацию.

Напряжения от овализации, возникающие в указанных точках (рис. 8.2.)

Рис. 8.2.

- точка 1

- точка 2

- точка 3

- точка 4

Т.к. цикл напряжения отнулевой, то амплитуды и средние значения для вышеуказанных точек

- точка 1

;

- точка 2

;

- точка 3

;

- точка 4

.

Запас прочности по нормальным напряжениям

- точка 1

- точка 2

- точка 3

- точка 4

, где

-

– коэффициент концентрации напряжений,

;

-

- масштабный фактор,

;

-

- коэффициент, учитывающий шероховатость поверхности,
;

-

- коэффициент, характеризующий чувствительность материала к ассиметрии цикла,
.

Запас прочности при совместном действии касательных напряжений от среза и нормальных от овализации рассчитывается по следующей формуле

Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по ссылке.

Результаты расчетов давления на стенку цилиндра и радиуса кольца в свободном состоянии с использованием данных зависимостей приведены в таблице 8.4.

Табл. 8.4.

0

30

60

90

120

150

180

0.103

0.056

0.12

0.047

0.099

0.093

0.059

85.34

84.55

84.1

84.18

85.16

85.06

84.13

Максимальное напряжение, возникающее при переходе кольца из свободного состояния в рабочее:

Увеличение зазора в замке при разгибании кольца для надевания его на поршень:

Монтажные напряжения в поршневом кольце:

8.2. Анализ результатов расчета.

В результате расчета поршневого пальца и поршневых колец были получены их основные геометрические размеры, которые удовлетворяют требованиям прочности, жесткости и износостойкости, применяемым к поршневым пальцам и кольцам двигателей данного типа. Это было проверено при расчете запасов прочности пальца на срез, овализацию и изгиб и расчете напряжений в поршневых кольцах.

Все запасы прочности лежат в допустимых пределах.

9. Расчет подшипников коленчатого вала.

9.1. Особенности конструкции.

Подшипники КВ судового двигателя относятся к опорам скольжения, которые смазываются маслом под давлением. Подшипник состоит из двух вкладышей, залитых антифрикционным материалом, и крышки (подвески), посредством которой обеспечивается силовое замыкание подшипникового узла. В подшипниках коленчатого вала используется тонкостенные вкладыши. В качестве антифрикционного материала используется свинцовая бронза БрС30, покрытая гальваническим способом тонким приработочным слоем. Вкладыши – бесканавочные, имеют гиперболическую расточку, способствующую уменьшению температуры подшипника и тем самым обеспечивающую устойчивую жидкостную смазку в широком диапазоне эксплуатационных нагрузок дизеля. Место подвода масла к подшипнику – в зоне его наименьшей нагруженности.