Цилиндропоршневая пара
Цилиндропоршневая пара как один из наиболее нагруженных узлов силовой установки. Схема цилиндропоршневой группы и действующих на поршень сил. Схема перекладки поршня и радиального перемещения кольца. Износа цилиндра двигателя внутреннего сгорания.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | лекция |
Язык | русский |
Дата добавления | 24.12.2013 |
Размер файла | 128,6 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Цилиндропоршневая пара является одним из наиболее нагруженных узлов силовой установки. В среднем поршень в цилиндре за 1 с совершает около 20_25 двойных ходов, причем половина из них являются нагруженными (ход сжатия и рабочий ход). Так, в карбюраторных ДВС в начале рабочего хода давление в цилиндре над поршнем карбюраторного ДВС составляет около 5 МПА (50 бар), а в высокофорсированных дизелях - до 14 МПа (140 бар). Во время хода сжатия эти давления равны соответственно 0,8_1,5 и до 5 МПа (8_15 и 50 бар). Следует также учесть, что температура газа в камере сжатия ДВС достигает во время рабочего хода 2000 ОС и более.
С точки зрения ресурса работы в отношении данного узла следует рассматривать следующие процессы:
Трение боковой поверхности поршня о стенку цилиндра и их обоюдный износ.
Взаимодействие поршневых колец с канавками в теле поршня и со стенкой цилиндра.
Для анализа первого процесса следует указать, что он целиком определяется давлением газов, которые прижимают поршень к поверхности гильзы цилиндра, и геометрическим соотношением кривошипно-шатунного механизма (рис. 1).
Давление Р газов над поршнем - величина переменная, давление картерных газов FК близко к постоянному при нормально работающем сапуне и примерно равно атмосферному (чуть выше на величину гидравлического сопротивления сапуна). В том случае, если выход сапуна соединен с впускным коллектором, можно принять FК равным атмосферному, так как излишнее давление картера «отсасывается» во впускной трубопровод.
В связи с тем, что в процессе впуска Р становится ниже атмосферного давления, поршневая сила является не только переменной по величине, но и по направлению. Поэтому изменяется не только величина, но и направление силы FБОК.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Тем не менее в процессе впуска она невелика, так как весьма мал перепад давления на поршне, и в отношении трения и износа сопряжения цилиндр_поршень следует рассматривать в основном перемещение поршня на ходе сжатия и в течение рабочего хода. При этом трение поршня о стенки гильзы цилиндра происходит то на одной, то на другой стороне внутренней поверхности гильзы, причем та сторона, по которой трение осуществляется во время рабочего хода, изнашивается сильнее в связи с большими силами давления в контакте (сила FБОК), что схематично изображено на рис. 2.
Размещено на http://www.allbest.ru/
цилиндропоршневой двигатель сгорание
Таким образом, в процессе работы цилиндропоршневой пары происходит неравномерный износ цилиндра. Очевидно, что аналогичная, но обратная, картина наблюдается при износе поршня. Следует отметить, что в процессе износа поверхности гильзы цилиндра участвует также кольцевое уплотнение, и поэтому максимальный износ цилиндра наблюдается в зоне действия наиболее нагруженного первого уплотнительного кольца.
В свою очередь также происходит износ и поршневых уплотнительных и маслосъемных колец, которые размещены в канавках головки поршня, а также износ и деформация самих канавок.
Для обеспечения уплотнительного эффекта высота кольца несколько меньше высоты выточки в теле поршня (на сотые доли миллиметра). Это необходимо для прохода уплотняемых газов к внутренней части кольца с целью его прижатия к поверхности гильзы цилиндра (рис. 3).
Размещено на http://www.allbest.ru/
Давление над кольцевым уплотнением Pj и под кольцевым уплотнением Pj+1 для нового неизношенного уплотнения определяется из уравнения
, (1)
где Рi - давление над поршнем в i-й момент времени, j - номер кольца, считая от верхнего донышка поршня, kj = 1,0 при Z 4; 1,35 при Z = 3; 2 при Z = 2 (Z - общее число уплотнительных поршневых колец).
В начальной стадии работы пары происходит приработка поверхностей поршня, колец и цилиндра. В это время наблюдается пластическая информация контактирующих шероховатых поверхностей, и фактическая площадь контакта может быть определена по формулам:
(2)
где сS и S - коэффициент упрочнения и предел текучести материала кольца, b _ коэффициент, учитывающий напряженное состояние в зоне контакта и особенности взаимодействия поверхностей (при скольжении b = 0,5 и для неподвижного контакта ?b = 1), НВ _ твердость по Бринеллю, Wj _ усилие, действующее на кольцо в направлении контакта с зеркалом цилиндра, с учетом сопротивления газостатического слоя, возникающего при течении уплотняемых газов через микрозазор д между рабочей поверхностью кольца и зеркалом цилиндра, выражается зависимостями:
(3)
(4)
где АН - номинальная площадь контакта (наружная цилиндрическая поверхность кольца простого прямоугольного сечения), АНВ _ площадь внутренней поверхности кольца простого прямоугольного сечения (в первом приближении можно принять АН = АНВ), Pj(ср) _ усилие, действующее со стороны наружной поверхности кольца, Pyj _ усилие экспандера.
После приработки колец по зеркалу цилиндра, в результате многократного нагружения контакта возникают условия для преимущественно упругого контакта. В этом случае при расчете фактического давления между двумя трущимися шероховатыми поверхностями можно допустить, что они имеют одинаковый микрорельеф, поскольку на рабочей поверхности цилиндра, изготовленного из менее твердого по сравнению с кольцом материала, будет воспроизводиться микрорельеф, близкий по своим характеристикам к микрорельефу поверхности кольца. Тогда для определения фактического давления Pryj при упругом контакте двух поверхностей, имеющих одинаковые параметры шероховатости:
(5)
где - функция, описывающая зависимость контурного давления от хода поршня, Ra и rШ _ среднеарифметическое отклонение профиля микронеровностей поверхности зеркала цилиндра и радиус закругления, П1,2 и Е1,2 - коэффициенты Пуассона и модули упругости материалов поршневого кольца и гильзы цилиндра.
Учитывая, что после приработки колец и зеркала цилиндра макроискажения в зоне контакта становятся пренебрежимо малыми, можем записать равенство
(6)
Поскольку величину АФ при упругом контакте определяют как произведение числа пятен контакта на их площадь, будет справедливо следующее выражение:
(7)
Теперь можно записать уравнение для определения усилия, действующего в направлении упругого контакта:
(8)
Принимая во внимание вышеизложенное, определение величины Wj можно производить путем решения следующего нелинейного алгебраического уравнения:
(9)
При реализации на ЭВМ это уравнение удобно решать методом половинного деления.
Анализ этого уравнения показывает следующее:
Сила прижатия наружной поверхности кольца к цилиндру возрастает с увеличением сил его упругости и силы, передаваемой экспандером (при его наличии). В связи с этим, с одной стороны, с точки зрения износа, эти силы необходимо уменьшать, а с другой стороны - слишком малые усилия могут привести к снижению уплотняющей способности кольца и прорыву уплотняемых газов, который может привести к загоранию материала кольца.
Силы трения между кольцом и зеркалом цилиндра существенно зависят от усилия со стороны зазора между кольцом и зеркалом цилиндра Pj(ср) . Чем больше это усилие, тем с меньшей силой кольцо прижимается к цилиндру, тем меньше износ и хуже уплотняющая способность кольца.
На параметры трения в кольцевом уплотнении значительное влияние оказывают характеристики материалов и поверхностей трения уплотнения.
В связи с этим очевидно, что повышение уплотняющей способности кольцевого уплотнения за счет увеличения усилия его прижатия к зеркалу цилиндра приводит к увеличению контактных напряжений и износа как колец, так и зеркала цилиндра.
Износ поршней происходит по кольцевым канавкам, юбке и отверстиям под палец в бобышках. Монометаллические поршни из алюминиевых сплавов чаще всего выходят из строя по износу двух верхних канавок. Кроме того, боковые поверхности поршней повреждаются при плохой смазке и использовании некачественных масел или при плохой работе системы очистки масла. Эти повреждения проявляются как задиры и усталостно-коррозионные трещины. При грубом нарушении режима работы ДВС головка алюминиевого поршня может вообще прогореть.
При работе двигателя кольца совершают в канавках радиальные перемещения и перемещения вдоль оси поршня, причем, чем больше износ цилиндропоршневой пары, тем эти перемещения значительнее.
Радиальные перемещения кольца относительно тела поршня связаны в основном с колебаниями поршня в поперечном направлении (перекладка поршня) при изменении угла наклона шатуна (рис. 4). Кольцо под действием сил упругости и давления газов в большей или меньшей степени прижато к поверхности гильзы цилиндра, то есть относительно оси цилиндра практически неподвижно, в то время как поршень в соответствии с фазой его работы перемещается от одной стенки цилиндра к другой, то есть перемещается относительно оси цилиндра.
При этом остающееся неподвижным в радиальном направлении кольцо совершает перемещение в канавке, будучи прижатой к ее нижней поверхности, в результате чего наблюдается износ менее твердой поверхности по типу фреттинг_процесса.
Очевидно, что чем больше зазор между поршнем и цилиндром, тем с большей амплитудой перемещается кольцо и тем более заметны негативные результаты процесса износа.
Кроме радиального кольца совершают осевое перемещение в канавках в пределах разности между толщиной колец и шириной канавки. В неизношенном уплотнении это перемещение составляет сотые доли миллиметра.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Однако оно имеет ударный характер, происходит при температуре порядка 200_250 ОС и в сочетании с радиальными перемещениями приводит к смятию материала алюминиевого поршня, искажению формы канавки, увеличению ее размера и ухудшению работы кольцевого уплотнения.
Контрольные вопросы к разделу
1. Почему цилиндропоршневая пара является одним из наиболее нагруженных узлов ДВС?
2. Какие поверхности цилиндропоршневого узла имеют наибольший износ и почему?
3. Почему зеркало цилиндра изнашивается неравномерно?
4. Почему высота выточки в поршне изготавливается чуть больше высоты кольца с образованием некоторого зазора и что произойдет, если высота кольца окажется равной высоте выточки, в которую оно монтируется?
5. Какой тип деформации рабочей поверхности кольца происходит при первичной приработке и какой - после приработки?
6. Как определяется площадь фактического контакта между прижатыми шероховатыми поверхностями и чем она отличается от номинальной площади контакта?
7. К чему приводит увеличение усилие прижатия кольца к зеркалу цилиндра?
8. По каким поверхностям происходит износ поршня?
9. С чем в основном связан износ кольцевых канавок и какой характер он имеет в новом и изношенном уплотнении?
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Схема кривошипно-шатунного механизма двигателя внутреннего сгорания и действующих в нем усилий. Его устройство и схема равнодействующих моментов. Расчет сил инерции. Диаграмма износа шатунной шейки коленчатого вала. Способы уравновешивания его значений.
контрольная работа [108,6 K], добавлен 24.12.2013Прочностное проектирование поршня двигателя внутреннего сгорания, его оптимизация по параметрам "коэффициент запаса - масса". Расчет шатуна двигателя внутреннего сгорания. Данные для формирования геометрической модели поршня и шатуна, задание материала.
курсовая работа [2,4 M], добавлен 13.06.2013Общее местоположение описываемого предприятия, его организационная структура. Поршень двигателя внутреннего сгорания: конструкция, материалы и принцип работы. Описание конструкции и служебное назначение детали. Выбор режущего и мерительного инструментов.
отчет по практике [3,3 M], добавлен 14.05.2012Изучение строения, функций и принципов работы поршня - детали цилиндрической формы, совершающей возвратно-поступательное движение внутри цилиндра, и служащей для превращения изменения давления газа, пара или жидкости в механическую работу, или наоборот.
презентация [399,9 K], добавлен 02.02.2011Понятие паровой машины как теплового двигателя внешнего сгорания, преобразующего энергию нагретого пара в механическую работу возвратно-поступательного движения поршня, а затем во вращательное движение вала. Этапы развития и значение данных машин.
презентация [286,4 K], добавлен 25.10.2013Описание редукционной установки. Анализ статических и динамических характеристик редукционной установки. Расчет регулирующего органа для регулирования расхода пара. Главные предохранительные клапаны. Принципиальная схема включения и регулирования.
курсовая работа [1,6 M], добавлен 22.11.2010Общие сведения о двигателе внутреннего сгорания, его устройство и особенности работы, преимущества и недостатки. Рабочий процесс двигателя, способы воспламенения топлива. Поиск направлений совершенствования конструкции двигателя внутреннего сгорания.
реферат [2,8 M], добавлен 21.06.2012Двигатель внутреннего сгорания (ДВС) – устройство, преобразующее тепловую энергию, получаемую при сгорании топлива в цилиндрах, в механическую работу. Рабочий цикл четырехтактного карбюраторного двигателя.
реферат [13,2 K], добавлен 06.01.2005Кинематический анализ двухтактного двигателя внутреннего сгорания. Построение планов скоростей и ускорений. Определение внешних сил, действующих на звенья механизма. Синтез планетарной передачи. Расчет маховика, делительных диаметров зубчатых колес.
контрольная работа [630,9 K], добавлен 14.03.2015Выполнение теплового расчёта двигателя внутреннего сгорания и определение его индикаторных, эффективных, термических, механических показателей, а также геометрических размеров цилиндра. Построение индикаторной диаграммы на основе полученных данных.
курсовая работа [886,3 K], добавлен 10.07.2011