где О1К – радиус-вектор кулачка, м:
О1К= О1К
О1К=
vКе=
Вычисляем масштаб плана скоростей,
где рvk’– длина отрезка на чертеже, выражающая скорость точки К;
Через точку к’ проводим вектор относительной скорости параллельно прямой tt. Из полюса рv плана скоростей проводим вектор скорости толкателя, на пересечении получаем точку к.
Определяем значение скорости толкателя, м/с:
v К =
Проецируем полюс плана скоростей на вектор относительной скорости, получаем значение максимального угла давления max.
max=320
Определяем погрешности, %:
4. Уравновешивание сил инерции кривошипно-ползунного механизма
Уравновешивание сил инерции КПМ производится с целью устранения переменных воздействий на опоры коленчатого вала, корпус и фундамент и осуществляется с помощью противовесов, устанавливаемых на подвижные звенья. Для полного статического уравновешивания КПМ противовесы ставят как на кривошип, так и на шатун, добиваясь постоянства положения центра масс всех подвижных звеньев относительно стойки. Такое расположение противовесов приводит к увеличению габаритов механизма, масс подвижных звеньев и динамических усилий в кинематических парах. Поэтому противовес устанавливают только на кривошип (см. рисунок 6).
Рисунок 6 – Схемы статического уравновешивания сил инерции в кривошипно-ползунном механизме.
Так как кривошип выполнен в форме коленчатого вала, то противовесы устанавливаются на продолжении обеих щек коленчатого вала.
Определяем массу противовеса, кг:
где mA – замещающая масса, сосредоточенная в шарнирной точке А,кг:
где mB – замещающая масса, сосредоточенная в шарнирной точке В, кг:
где m1,m2,m3 - массы кривошипа, шатуна, ползуна, кг:
m1=(0,4…0,5)m3
m2=(1,0…2,0)m3
m3=(0,01…0,02)SП
где SП – площадь поршня, см2:
SП=
где D – диаметр поршня, см:
D=
SП=
m3=
m2=
m1=
При частичном уравновешивании КПМ полностью уравновешена центробежная сила инерции вращающейся массы mА, и остается неуравновешенной вторая гармоническая составляющая силы инерции:
Определяем первую гармоническую составляющую силы инерции, Н:
Первую и вторую гармоническую составляющую для остальных положений приводим в таблице 17.
Таблица 17 – Гармонические составляющие сил инерции
φi | 0 | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 |
P’B | -3592,26 | -3111 | -1796,13 | 0 | 1796,13 | 3111 | 3592,26 |
P”B | -1496,78 | -748,4 | 748,4 | 1496,78 | 748,4 | -748,4 | -1496,78 |
φi | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 |
P’B | 3111 | 1796,13 | 0 | -1796,13 | -3111 | -3592,26 |
P”B | -748,4 | 748,4 | 1496,78 | 748,4 | -748,4 | -1496,78 |
Гармонические составляющие сил инерции передаются на опоры коленчатого вала и фундамент, вызывая вибрацию машинного агрегата. Амплитуда колебаний фундамента уменьшается в два раза по сравнению с тем случаем, когда первая гармоника силы инерции возвратно-поступательно движущейся массы ползуна полностью неуравновешенна.
5. Расчет махового колеса
Идеальное постоянство угловой скорости вращения кривошипа недостижимо вследствие конструктивных особенностей машины, режимов ее движения и технологическими процессами, вызывающими непрерывное колебание угловой скорости кривошипа.
При периодических колебаниях угловой скорости коэффициент неравномерности вращения кривошипа
Проектирование махового колеса заключается в определении величины момента инерции, при котором будет обеспечен заданный коэффициент
При определении момента инерции махового колеса методом касательных усилий не учитываются дополнительные силы инерции, вызванные неравномерностью вращения ведущего звена. Этот метод применим при расчете маховых колес для тихоходных машин при коэффициенте
Для определения причин неравномерности вращения звена приведения строят графики приведенных моментов движущих сил и сил сопротивления. К движущим силам относят силы давления газов, действующих на поршень; силы веса подвижных звеньев КПМ не учитываются.
Приведенный момент сил движущих, Нм:
где Рi – движущая сила (сила давления на поршень):
где Dц – диаметр цилиндра, равный диаметру поршня D, м;
рi – давление воздуха в цилиндре, Па.
Диаметр поршня, м:
D=h0/(h0/D), (84)
D=0,128/1,5=0,0853 м
Рабочий процесс четырехтактного двигателя внутреннего сгорания состоит из 4 тактов – расширения, выхлопа, всасывания, сжатия – осуществляется за 2 полных оборота коленчатого вала. Полный период равен
Определяем масштаб
Из полученных точек