1、“.....在我毕业设计这段时间,无论是在学习还是在生活上,恩师都给予了我无微不至的关怀,同时还要感谢朱荣福老师。他们以其渊博的知识,宽厚的胸怀无私的敬业精神以及严谨的治学态度和开拓进取的精神激励着我,并言传身教,身体力行地不断培养我独立思考,深入探索,解决实际问题的能力,使我受益匪浅。本设计之能完成,老师给与了关键性的技术指导,并指明了研究的方向,朱老师虽然平日里工作繁多,但在我做毕业设计的过程中,特别在说明书的撰写和修改上给予了我悉心的指导,特此向两位老师表示衷心的感谢和敬意,此外还要感谢那些给予过我关心帮助的老师和同学,正是有了大家的关怀鼓力和我自己的努力,此设计才得以顺利完成。同时还要感谢大学四年来所有的老师,为我们打下良好的汽车专业知识的基础为我们以后的工作实践做好了铺垫。毕业设计虽已完成了,但由于知识水平的局限,实际经验缺乏,设计还存在许多不足,有很多地方需要改进。对于这些不足,我会在今后的工作生活中努力去改正......”。
2、“.....为社会作更多的贡献,成为个对社会有用的人。最后预祝大学发展越来越好,前程似锦,附录表捷达发动机主要性能参数气缸排列方式直列四缸供油方式多点喷射排量缸径冲程冲程缸径连杆长缸体高缸心距曲轴轴承座压缩比额定功率最大扭矩升功率升扭矩点火顺序表四缸机工作循环表曲轴转角第缸第二缸第三缸第四缸做功排气压缩进气排气进气做功压缩进气压缩排气做功压缩做功进气排气计算结果如表所示。活塞上的总作用力分解与传递如图所示,首先,将分解成两个分力沿连杆轴线作用的力,和把活塞压向气缸壁的侧向力,其中沿连杆的作用力为而侧向力为表作用在活塞上的总作用力四个冲程气压力往复惯性力总作用力进气终点压缩终点膨胀终点排气终点图作用在机构上的力和力矩连杆作用力的方向规定如下使连杆受压时为正号,使连杆受拉时为负号,缸壁的侧向力的符号规定为当侧向力所形成的反扭矩与曲轴旋转方向相反时,侧向力为正值,反之为负值。当时,根据正弦定理......”。
3、“.....计算结果如表所示表连杆力侧向力的计算结果四个冲程连杆力侧向力进气终点压缩终点膨胀终点排气终点力通过连杆作用在曲轴的曲柄臂上,此力也分解成两个力,即推动曲轴旋转的切向力,即和压缩曲柄臂的径向力,即规定力和曲轴旋转方向致为正,力指向曲轴为正。求得切向力径向力见如表所示表切向力径向力的计算结果四个冲程切向力径向力进气终点压缩终点膨胀终点排气终点本章小结本章首先分析了曲柄连杆机构的运动情况,重点分析了活塞的运动,在此基础上分析了每个工作过程的气体压力变化情况,进步推导出各过程气体力的理论计算公式,进行了机构中运动质量的换算,并根据型汽油机的具体结构参数计算出了各过程的气体力,为后面章节的动力仿真提供了理论数据的依据。第章活塞组的设计活塞的设计活塞组包括活塞活塞销和活塞环等在气缸里作往复运动的零件,它们是发动机中工作条件最严酷的组件。发动机的工作可靠性与使用耐久性,在很大程度上与活塞组的工作情况有关......”。
4、“.....活塞承受的机械载荷包括周期变化的气体压力往复惯性力以及由此产生的侧向作用力。在机械载荷的作用下,活塞各部位了各种不同的应力活塞顶部动态弯曲应力活塞销座承受拉压及弯曲应力环岸承受弯曲及剪应力。此外,在环槽及裙部还有较大的磨损。为适应机械负荷,设计活塞时要求各处有合适的壁厚和合理的形状,即在保证足够的强度刚度前提下,结构要尽量简单轻巧,截面变化处的过渡要圆滑,以减少应力集中。活塞的热负荷活塞在气缸内工作时,活塞顶面承受瞬变高温燃气的作用,燃气的最高温度可达。因而活塞顶的温度也很高。活塞不仅温度高,而且温度分布不均匀,各点间有很大的温度梯度,这就成为热应力的根源,正是这些热应力对活塞顶部表面发生的开裂起了重要作用。磨损强烈发动机在工作中所产生的侧向作用力是较大的,同时,活塞在气缸中的高速往复运动,活塞组与气缸表面之间会产生强烈磨损,由于此处润滑条件较差,磨损情况比较严重......”。
5、“.....使散热良好,强度刚度符合要求,尽量减轻重量,避免应力集中保证燃烧室气密性好,窜气窜油要少又不增加活塞组的摩擦损失在不同工况下都能保持活塞与缸套的最佳配合减少活塞从燃气吸收的热量,而已吸收的热量则能顺利地散走在较低的机油耗条件下,保证滑动面上有足够的润滑油。活塞的材料根据上述对活塞设计的要求,活塞材料应满足如下要求热强度高。即在高温下仍有足够的机械性能,使零件不致损坏导热性好,吸热性差。以降低顶部及环区的温度,并减少热应力膨胀系数小。使活塞与气缸间能保持较小间隙比重小。以降低活塞组的往复惯性力,从而降低了曲轴连杆组的机械负荷和平衡配重有良好的减磨性能即与缸套材料间的摩擦系数较小,耐磨耐蚀工艺性好,低廉。在发动机中,灰铸铁由于耐磨性耐蚀性好膨胀系数小热强度高成本低工艺性好等原因,曾广泛地被作为活塞材料。但近几十年来,由于发动机转速日益提高,工作过程不断强化......”。
6、“.....铝合金的优缺点与灰铸铁正相反,铝合金比重小,约占有灰铸铁的,结构重量仅占铸铁活塞的。因此其惯性小,这对高速发动机具有重大意义。铝合金另突出优点是导热性好,其热传导系数约为铸铁的倍,使活塞温度显著下降。对汽油机来说,采用铝活塞还为提高压缩比改善发动机性能创造了重要的条件。共晶铝硅合金是目前国内外应用最广泛的活塞材料,既可铸造,也可锻造。含硅左右的亚共晶铝硅合金,热膨胀系数稍大些,但由于铸造性能好,适应大量生产工艺的要求,应用也很广。综合分析,该发动机活塞采用铝硅合金材料铸造而成。活塞头部的设计设计要点活塞头部包括活塞顶和环带部分,其主要功用是承受气压力,并通过销座把它传给连杆,同时与活塞环起配合气缸密封工质。因此,活塞头部的设计要点是保证它具有足够的机械强度与刚度,以免开裂和产生过大变形,因为环槽的变形过大势必影响活塞环的正常工作保证温度不过高,温差小,防止产生过大的热变形和热应力,为活塞环的正常工作创造良好条件......”。
7、“.....因为般压缩高度缩短单位,整个发动机高度就可以缩短单位,并显著减轻活塞重量。而则直接受头部尺寸的影响。压缩高度的确定活塞压缩高度的选取将直接影响发动机的总高度,以及气缸套机体的尺寸和质量。尽量降低活塞压缩高度是现代发动机活塞设计的个重要原则,压缩高度是由火力岸高度环带高度和上裙尺寸构成的,即为了降低压缩高度,应在保证强度的基础上尽量压缩环岸环槽的高度及销孔的直径。第环位置根据活塞环的布置确定活塞压缩高度时,首先须定出第环的位置,即所谓火力岸高度。为缩小,当然希望尽可能小,但过小会使第环温度过高,导致活塞环弹性松弛粘结等故障。因此火力岸高度的选取原则是在满足第环槽热载荷要求的前提下,尽量取得小些。般汽油机,为活塞直径,该发动机的活塞标准直径,确定火力岸高度为环带高度为减小活塞高度,活塞环槽轴向高度应尽可能小,这样活塞环惯性力也小,会减轻对环槽侧面冲击,有助于提高环槽耐久性。但太小,使制环工艺困难。在小型高速内燃机上,般气环高......”。
8、“.....该发动机采用三道活塞环,第和第二环称之为压缩环气环,第三环称之为油环。取,,。环岸的高度,应保证它在气压力造成的负荷下不会破坏。当然,第二环岸负荷要比第环岸小得多,温度也低,只有在第环岸已破坏的情况下,它才可能被破坏。因此,环岸高度般第环最大,其它较小。实际发动机的统计表明,,,汽油机接近下限。则,。因此,环带高度。上裙尺寸确定好活塞头部环的布置以后,压缩高度最后决定于活塞销轴线到最低环槽油环槽的距离。为了保证油环工作良好,环在槽中的轴向间隙是很小的,环槽如有较大变形就会使油环卡住而失效。所以在般设计中,选取活塞上裙尺寸般应使销座上方油环槽的位置处于销座外径上面,并且保证销座的强度不致因开槽而削弱,同时也不致因销座处材料分布不均引起变形,影响油环工作。综上所述,可以决定活塞的压缩高度。对于汽油机,所以。则。活塞顶和环带断面活塞顶活塞顶的形状主要取决于燃烧室的选择和设计......”。
9、“.....为了减轻活塞组的热负荷和应力集中,希望采用受热面积最小加工最简单的活塞顶形状,即平顶。大多数汽油机正是采用平顶活塞,由于发动机为高压缩比,因而采用近似于平顶的活塞。实际统计数据表明,活塞顶部最小厚度,汽油机为,即。活塞顶接受的热量,主要通过活塞环传出。专门的实验表明,对无强制冷却的活塞来说,经活塞环传到气缸壁的热量占,经活塞本身传到气缸壁的占,而传给曲轴箱空气和机油的仅占左右。所以活塞顶厚度应从中央到四周逐渐加大,而且过渡圆角应足够大,使活塞顶吸收的热量能顺利地被导至第二三环,以减轻第环的热负荷,并降低了最高温度。活塞头部要安装活塞环,侧壁必须加厚,般取,取为,活塞顶与侧壁之间应该采用较大的过渡圆角,般取,取为为了减少积炭和受热,活塞顶表面应光洁,在个别情况下甚至抛光。复杂形状的活塞顶要特别注意避免尖角,所有尖角均应仔细修圆,以免在高温下熔化。环带断面为了保证高热负荷活塞的环带有足够的壁厚使导热良好,不让热量过多地集中在最高环......”。
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