Где: D=390мм – диаметр цилиндра
S=470мм – ход поршня
L=3042мм – расстояние между центрами рамовых подшипников
А=51.7
В=82
С=1.19
- безразмерный коэффициент.3. Диаметр шатунный (dш) и рамовой (dр) шейки:
dш=250мм;dр=240мм – принимаем, в соответствии с двигателем прототипом.
4. Толщина щеки:
t³0,56×dш=0.15м.
5. Ширина щеки:
h³1,33×dш=0.34м.
6. Длина шатунной шейки:
lш=(0,65...1)×dш=0.7×0.25=0.175м.
7. Длина рамовой шейки:
lр=(0,85...1)×dр=0.9 ×0.24=0.216м.
8. Расстояние между осями коренной и шатунной шеек R, между средним слоем щеки и серединой рамового подшипника а2, между серединами рамовых шеек а1:
R=0.235м; а2=0.180м; а1=0.640м – принимаем в соответствии с прототипом.
9. Радиусы закруглений:
- у мотылевой шейки: r1³0,07dш=20мм
- у рамовой шейки: r2³0,5dр=120мм
- у фланца: r3³0,125dр=30мм
10. Размеры вала проверяют для двух опасных положений:
- в ВМТ, когда на мотыль действуют наибольшая радиальная сила и касательная сила, передаваемая от цилиндров, расположенных впереди;
- при повороте мотыля на угол, соответствующий максимальному касательному усилию (угол a2).
11. Значение углов (абсцисс), ординаты которых подлежат суммированию в первом опасном положении, соответствуют: 0, 0+a0, 0+a01,.... (число углов равно числу цилиндров i). a0 - угол между двумя последующими вспышками равен:
a0=720/i=720/6=120°
12. Значения углов, ординаты которых подлежат суммированию в первом опасном положении: 0°, 120°, 240°, 360°, 480°, 600°.
Значения углов, ординаты которых подлежат суммированию во втором опасном положении: 19°, 159°, 259°, 379°, 499°, 619°.
13. Определение наиболее нагруженного мотыля в 1 опасном положении (заполнение таблицы производят в порядке последовательности вспышек):
Значения Рр и Рк при разных углах поворота мотыля для 1 опасного положения:
Угол b можно найти из уравнения:
Таблица 3
№мотыля | Pp иPk [Мн/ ] | Угол поворота мотыля, град. | порядок вспышек | |||||
0720 | 120 | 240 | 360 | 480 | 600 | |||
1. | Pk | 0 | 0.745 | -0.832 | 0 | 1.015 | -0.724 | 1. |
Pp | -1.645 | -0.683 | 0.763 | 2.432 | -0.93 | 0.683 | ||
2. | Pk | -0.832 | 0 | 1.015 | -0.724 | 0 | 0.745 | 5. |
∑ Pk | -0.832 | 0.745 | 0.183 | -0.724 | 1.015 | 0.021 | ||
Pp | 2.432 | |||||||
3. | Pk | 1.015 | -0.724 | 0 | 0.745 | -0.832 | 0 | 3. |
∑ Pk | 0.183 | 0.021 | 0.183 | 0.021 | 0.183 | 0.021 | ||
Pp | 2.432 | |||||||
4. | Pk | 0.745 | -0.832 | 0 | 1.015 | -0.724 | 0 | 6. |
∑ Pk | 0.928 | -0.811 | 0.183 | 1.036 | -0.541 | 0.021 | ||
Pp | 2.432 | |||||||
5. | Pk | -0.724 | 0 | 0.745 | -0.832 | 0 | 1.015 | 2. |
∑ Pk | 0.204 | -0.811 | 0.928 | 0.204 | -0.541 | 1.036 | ||
Pp | 2.432 | |||||||
6. | Pk | 0 | 1.015 | -0.724 | 0 | 0.745 | -0.832 | 4. |
∑ Pk | 0.204 | 0.204 | 0.204 | 0.204 | 0.204 | 0.204 | ||
Pp | 2.432 |
Произведя суммирование Рк цилиндров, расположенных впереди, т.е. значений Рк, вписанных в таблицу выше строки данного мотыля, находят мотыль, передающий наибольшее касательное усилие. Из таблицы видно, что при максимальном значении Рр=2.432 МН/м2 наибольшее касательное усилие от других цилиндров, равное SРк=1.015МН/м2, передаёт мотыль четвёртого цилиндра. Таким образом, в первом опасном положении следует рассчитывать мотыль четвёртого цилиндра, как передающий наибольшее касательное усилие от цилиндров, расположенных впереди.
14. Определения наиболее нагруженного мотыля во втором опасном сечении: суммируем ординаты кривой касательных усилий для угла поворота a1 с учётом последовательности вспышек. Вносимое значение Рр может быть определено как:
.Из полученной таблицы находят наиболее неблагоприятное сечение радиальной и касательной сил.
Таблица 4
№мотыля | Pp иPk [Мн/ ] | Угол поворота мотыля, град. | порядок вспышек | |||||
21.6 | 141.6 | 261.6 | 381.6 | 501.6 | 621.6 | |||
1. | Pk | -0.648 | 0.557 | -0.950 | 1.726 | 0.670 | -0.648 | 1. |
Pp | -1.278 | -0.986 | -0.398 | 3.405 | -1.186 | -0.271 | ||
2. | Pk | -0.950 | 1.726 | 0.670 | -0.648 | -0.648 | 0.557 | 5. |
∑ Pk | -1.598 | 2.283 | -0.280 | 1.078 | 0.022 | -0.091 | ||
Pp | 3.405 | |||||||
3. | Pk | 0.670 | -0.648 | -0.648 | 0.557 | -0.950 | 1.726 | 3. |
∑ Pk | -0.928 | 1.635 | -0.928 | 1.635 | -0.928 | 1.635 | ||
Pp | 3.405 | |||||||
4. | Pk | 0.557 | -0.950 | 1.726 | 0.670 | -0.648 | -0.648 | 6. |
∑ Pk | -0.371 | 0.685 | 0.798 | 2.305 | -1.576 | 0.987 | ||
Pp | 3.405 | |||||||
5. | Pk | -0.648 | -0.648 | 0.557 | -0.950 | 1.726 | 0.670 | 2. |
∑ Pk | -1.019 | 0.037 | 1.355 | 1.355 | 0.150 | 1.657 | ||
Pp | 3.405 | |||||||
6. | Pk | 1.726 | 0.670 | -0.648 | -0.643 | 0.557 | -0.950 | 4. |
∑ Pk | 0.707 | 0.707 | 0.707 | 0.707 | 0.707 | 0.707 | ||
Pp | 3.405 |
Первое опасное положение.
Расчёт шатунной шейки.
Рис. 3 - Расчет шатунной шейки
15. Сила давления в конце горения:
16. Момент, изгибающий шатунную шейку:
17. Напряжение изгиба:
где Wиз - осевой момент сопротивления [м3] для сплошной шейки равен W=0,1d3.
18. Наибольшее касательное усилие от расположенных (выше) впереди цилиндров:
19. Момент, скручивающий мотылёвую шейку:
Мкр=Рк×R=155.6×0,125=19450 Нм
20. Напряжение кручения:
21. Эквивалентное напряжение в шейке:
22. Условие прочности выполняется, т.к.:
s =66.47МПа <[s]=120МПа.
Расчёт рамовой шейки.
Рис. 4 - Расчет рамовой шейки
23. Изгибающий момент:
24. Напряжение изгиба:
25. Напряжение кручения:
26. Эквивалентные напряжения:
27. Условие прочности выполняется:
s =32.24 МН/м2 <[s]=120 МН/м2.
Расчёт щеки.
Рис. 5 - Расчет щеки
28. Изгибающий момент:
29. Момент сопротивления на широкой стороне щеки:
м330. Напряжение изгиба:
,31. Момент сопротивления на узкой стороне щеки:
м332. Напряжение изгиба на узкой стороне щеки:
33. Напряжение сжатия от силы Pz/2:
34. Суммарное напряжение:
s =sиз.щ.+sиз.уз.+sсж.=17.7+30+6.2=53.9МПа
35. Условие прочности выполняется:
s =53.9 МН/м2 <[s]=120 МН/м2.
Второе опасное положение.
Расчёт шатунной шейки.
36. Наибольшее касательное усилие одного цилиндра:
37. Наибольшее радиальное усилие одного цилиндра:
38. Изгибающий момент от наибольшего касательного усилия:
39. Изгибающий момент от наибольшего радиального усилия:
40. Напряжение изгиба от действия Миз.к.: