VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Podobné dokumenty
Kinematika pístní skupiny

Příloha-výpočet motoru

OBSAH. MODÁLNÍ VLASTNOSTI KLIKOVÉHO ÚSTROJÍ FSI VUT BRNO ČTYŘVÁLCOVÉHO TRAKTOROVÉHO MOTORU Ústav automobilního 1 VSTUPNÍ HODNOTY PRO VÝPOČET...

DVOUVÁLCOVÝ MOTOCYKLOVÝ MOTOR TWO-CYLINDER MOTORCYCLE ENGINE

NÁSTROJE PRO NÁVRH PARAMETRŮ VYVÁŽENÍ MOTOCYKLOVÉHO ČTYŘTAKTNÍHO MOTORU

ZÁŽEHOVÝ MOTOR PRO MALÁ OSOBNÍ VOZIDLA SPARK IGNITION ENGINE FOR SMALL PASSENGER CAR

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Rovnice rovnováhy: ++ =0 x : =0 y : =0 =0,83

DVOUDOBÝ MOTOR PRO MALÝ MOTOCYKL 2-STROKE ENGINE FOR SMALL MOTORCYCLE

ČTYŘDOBÝ MOTOR PRO MALOU MECHANIZACI FOUR-STROKE ENGINE FOR SMALL MECHANIZATION

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

PĚTIVÁLCOVÝ ŘADOVÝ VZNĚTOVÝ MOTOR

Veronika Drobná VB1STI02 Ing. Michalcová Vladimíra, Ph.D.

FYZIKA I. Rovnoměrný, rovnoměrně zrychlený a nerovnoměrně zrychlený rotační pohyb

JEDNOTKY. E. Thöndel, Ing. Katedra mechaniky a materiálů, FEL ČVUT v Praze. Abstrakt

HNACÍ ÚSTROJÍ PĚTIVÁLCOVÉHO ZÁŽEHOVÉHO HVĚZDICOVÉHO MOTORU

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

MOŽNOSTI VYVÁŽENÍ DVOUVÁLCOVÉHO MOTORU PRO TRAKTOROVÉ POUŽITÍ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Betonové konstrukce (S) Přednáška 3

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ZKUŠEBNÍ JEDNOVÁLCOVÝ MOTOR O VÝKONU 40KW ONE CYLINDER EXPERIMENTAL 40KW ENGINE

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PRŮVODCE GB01-P03 MECHANIKA TUHÝCH TĚLES

s 1 = d t 2 t 1 t 2 = 71 m. (2) t 3 = d v t t 3 = t 1t 2 t 2 t 1 = 446 s. (3) s = v a t 3. d = m.

Základy stavby výrobních strojů Tvářecí stroje I KLIKOVÉ MECHANISMY MECHANICKÝCH LISŮ

Program: Analýza kinematiky a dynamiky klikového mechanismu čtyřdobého spalovacího motoru

MODIFIKOVANÝ KLIKOVÝ MECHANISMUS

Ing. Oldřich Šámal. Technická mechanika. kinematika

PĚTIVÁLCOVÝ ŘADOVÝ VZNĚTOVÝ MOTOR S PRYŽOVÝM TLUMIČEM

Dynamika vázaných soustav těles

ÚPRAVA PÍSTU PRO VZNĚTOVÝ MOTOR BMW 2,5 TDS

Michael Valášek Vedoucí práce: doc. Ing. Václav Bauma, CSc.

Anotace. Annotation. Klíčová slova. Key words

úvod do teorie mechanismů, klasifikace mechanismů vazby, typy mechanismů,

PĚTIVÁLCOVÝ ŘADOVÝ VZNĚTOVÝ MOTOR

PÍST ČTYŘDOBÉHO ZÁŽEHOVÉHO MOTORU

TŘÍVÁLCOVÝ ŘADOVÝ ZÁŽEHOVÝ MOTOR THREE-CYLINDER IN-LINE GASOLINE ENGINE

Základní parametry a vlastnosti profilu vačky

excentrický klikový mechanismus, vyvažování klikového mechanismu, torzní kmitání, vznětový čtyřválcový motor

Připravil: Roman Pavlačka, Markéta Sekaninová Dynamika, Newtonovy zákony

Moment síly výpočet

HNACÍ ÚSTROJÍ NEKONVENČNÍHO VIDLICOVÉHO VZNĚTOVÉHO ŠESTIVÁLCE S VYVAŽOVACÍM HŘÍDELEM

MECHANIKA TUHÉHO TĚLESA

Obsah. 2 Moment síly Dvojice sil Rozklad sil 4. 6 Rovnováha 5. 7 Kinetická energie tuhého tělesa 6. 8 Jednoduché stroje 8

5. Stanovení tíhového zrychlení reverzním kyvadlem a studium gravitačního pole

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ HŘÍDELE A ČEPY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

4. Statika základní pojmy a základy rovnováhy sil

VY_32_INOVACE_C 08 14

PÍSTNÍ A OJNIČNÍ SKUPINA VZNĚTOVÉHO MOTORU

Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí

3.4.2 Rovnováha Rovnováha u centrální rovinné silové soustavy nastává v případě, že výsledná síla nahrazující soustavu je rovna nule. Tedy. Obr.17.

DVOUVÁLCOVÝ ZÁŽEHOVÝ MOTOR PRO OSOBNÍ AUTOMOBIL

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Ondřej DRÁBEK

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

KONSTRUKČNÍ NÁVRH PŘÍPRAVKŮ PRO ZMĚNU VÝROBNÍHO POSTUPU TLAKOVÝCH ZÁSOBNÍKŮ COMMON RAIL

DIPLOMOVÁ PRÁCE OPTIMALIZACE MECHANICKÝCH

PÍST ČTYŘDOBÉHO VZNĚTOVÉHO MOTORU O VÝKONU 485KW

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VZÁJEMNÉ SILOVÉ PŮSOBENÍ VODIČŮ S PROUDEM A MAGNETICKÉ POLE

PÍST DVOUDOBÉHO MOTOCYKLOVÉHO MOTORU O VÝKONU 25KW

Mechanismy - úvod. Aplikovaná mechanika, 8. přednáška

CVIČENÍ č. 10 VĚTA O ZMĚNĚ TOKU HYBNOSTI

HNACÍ ÚSTROJÍ NEKONVENČNÍHO VIDLICOVÉHO VZNĚTOVÉHO ŠESTIVÁLCE S PRYŽOVÝM TLUMIČEM

Mechanika II.A Třetí domácí úkol

PŘEPOČET KOTLE PŘI DÍLČÍM VÝKONU

2.5 Rovnováha rovinné soustavy sil

Řešení úloh 1. kola 60. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie D Autor úloh: J. Jírů. = 30 s.

VYVÁŽENÍ TŘÍVÁLCOVÉHO TRAKTOROVÉHO MOTORU

Pohyby tuhého tělesa Moment síly vzhledem k ose otáčení Skládání a rozkládání sil Dvojice sil, Těžiště, Rovnovážné polohy tělesa

Tuhost mechanických částí. Předepnuté a nepředepnuté spojení. Celková tuhosti kinematické vazby motor-šroub-suport.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYUŽITÍ VAČKOVÉHO MECHANISMU JAKO NÁHRADY KLIKOVÉHO ÚSTROJÍ SPALOVACÍHO MOTORU

B. MECHANICKÉ KMITÁNÍ A VLNĚNÍ

PÍST ZÁŽEHOVÉHO MOTORU ZÁVODNÍ VERZE ŠKODA 110

Návrh žebrové desky vystavené účinku požáru (řešený příklad)

VÁLCOVÁ JEDNOTKA DVOUDOBÉHO MOTOCYKLOVÉHO MOTORU

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

NAMÁHÁNÍ NA KRUT NAMÁHÁNÍ NA KRUT

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Veličiny charakterizující geometrii ploch

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ. Studijní program: N2301 Strojní inženýrství Studijní obor: 2301T001 Dopravní a manipulační technika

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

12. Prostý krut Definice

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Procesy ve spalovacích motorech

KOGENERAČNÍ JEDNOTKA SE DVĚMA PLYNOVÝMI VIDLICOVÝMI ŠESTNÁCTIVÁLCI

n je algebraický součet všech složek vnějších sil působící ve směru dráhy včetně

MODERNÍ POHONNÁ JEDNOTKA S VYSOKOU MECHANICKOU ÚČINNOSTÍ KLIKOVÝ MECHANISMUS

Pevnostní výpočty náprav pro běžný a hnací podvozek vozu M 27.0

DYNAMIKA ROTAČNÍ POHYB

Příklad 3 (25 bodů) Jakou rychlost musí mít difrakčním úhlu 120? -částice, abychom pozorovali difrakční maximum od rovin d hkl = 0,82 Å na

KA 19 - UKÁZKOVÝ PROJEKT 2.3 VÝSTUPNÍ ŽLAB VÝPOČTOVÁ ZPRÁVA

Rotační pohyb kinematika a dynamika

1 Tuhé těleso a jeho pohyb

Anotace. Klíčová slova. Annotation. Key words

Přímá a inverzní kinematika manipulátoru pro NDT (implementační poznámky) (varianta 2: RRPR manipulátor)

Mechanika tuhého tělesa

Kapitola 2. o a paprsek sil lze ztotožnit s osou x (obr.2.1). sil a velikost rovnou algebraickému součtu sil podle vztahu R = F i, (2.

Transkript:

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ FACULTY OF MECHANICAL ENGINEERING INSTITUTE OF AUTOMOTIVE ENGINEERING LETECKÝ MOTOR ARICRAFT ENGINE PŘÍLOHY K DIPLOMOVÉ PRÁCI MASTER S THESIS APPENDICIES AUTOR PRÁCE AUTHOR VEDOUCÍ PRÁCE SUPERVISOR Bc. IVAN KALUGIN prof. Ing. VÁCLAV PÍŠTĚK, DrSc. BRNO 211

OBSAH OBSAH 1 Základní parametry motoru... 3 1.1 Hlavní charakteristiky motoru... 3 2 Kinematika klikového mechanismu... 4 2.1 Dráha pístu... 4 2.2 Rychlost pístu... 4 2.3 Zrychlení pístu... 4 2.4 Grafická interpretace kinematických veličin... 5 3 p-alfa a p-v diagramy válcové jednotky motoru... 7 3.1 p-alfa diagram... 7 3.2 p-v diagram... 7 4 Průběh sil přenášených pístním čepem... 9 4.1 Síly působící na píst ve směru osy válce... 9 4.2 Grafická interpretace sil působících na píst ve směru osy válce... 1 5 Průběh sil působících na klikovém hřídeli... 12 5.1 Síly působící na ojničním čepu... 12 5.2 Grafická interpretace sil působících na ojničním čepu... 13 6 Krouticí moment na klikovém hřídeli... 15 7 Vyvážení klikového hřídele... 19 7.1 Odstředivé síly rotačního pohybu... 19 7.2 Momenty odstředivých sil rotačního pohybu... 19 7.2.1 Momentové vyvážení... 19 7.3 Setrvačné síly posuvných částí I. řádu... 2 7.4 Momenty setvračných sil posuvných částí I. řádu... 21 7.4.1 Vyvážení momentů posuvných částí prvního řádu... 22 7.5 Setrvačné síly posuvných částí II. řádu... 22 7.6 Momenty setrvačných sil posuvných částí II. řádu... 23 BRNO 211 2

ZÁKLADNÍ PARAMETRY MOTORU 1 ZÁKLADNÍ PARAMETRY MOTORU 1.1 HLAVNÍ CHARAKTERISTIKY MOTORU Výkon motoru: P 12 kw Počet válců: i 6 Jmenovité otáčky: Výkon motoru: n 525 min P 12 kw Taktnost motoru: τ.5 Vrtání válce: Zdvih pístu: Délka ojnice: Zdvihový objem válce: Střední pístová rychlost: D 76.5 mm Z 86.9 mm l 138 mm V D Z 399.422 cm c 2 n Z 15.27 m s Střední efektivní tlak: p P.973 MPa V Stupeň komprese: ε 1.5 Kompresní objem: V V 42.4 cm Hmotnost pístní skupiny: Hmotnost posuvných částí ojnice: Hmotnost rotačních částí ojnice: Redukovaná hmota ojnice: Rameno momentu: Rameno vývažku: Poloměr těžiště vývažku : m.285 kg m č.15 kg m č.37 kg m.67 kg h 82 mm b 192.9 mm r 42 mm BRNO 211 3

KINEMATIKA KLIKOVÉHO MECHANISMU 2 KINEMATIKA KLIKOVÉHO MECHANISMU Úhel pootočení klikového hřídele volím α=1. 2.1 DRÁHA PÍSTU Klikový poměr: λ.315 Základní vztah pro dráhu pístu, při zanedbání 3. A následujících vyšších řádů, lze definovat vztahem: s α r 1 cos α λ 1 cos 2α 4 a první dvě harmonické složky: s α r 1 cos α s α r λ 1 cos 2α 4 2.2 RYCHLOST PÍSTU Úhlová rychlost ω 2 π n 32986 min Základní vztah pro rychlost pístu lze získat pomocí první derivace dráhy pístu podle času. Následnou úpravou dostávám vztah: v α r ω sin α λ sin 2α 2 a první dvě harmonické složky: v α r ω sin α v α r ω λ 2 sin 2α 2.3 ZRYCHLENÍ PÍSTU Vztah pro zrychlení pístu získám obdobným způsobem, a to první derivací rychlosti pístu podle času: a α r ω cos α λ cos 2α a první dvě harmonické složky: a α r ω cos α a α r ω λ cos 2α BRNO 211 4

KINEMATIKA KLIKOVÉHO MECHANISMU 2.4 GRAFICKÁ INTERPRETACE KINEMATICKÝCH VELIČIN 9 8 7 Dráha pístu [mm] 6 5 4 3 2 s s 1 s 2 1 9 18 27 36 Úhel natočení klikového hřídele [ ] Obr. 1 Dráha pístu a jeho harmonické složky 3 25 2 Rychlost pístu [m.s -1 ] 15 1 5-5 -1-15 9 18 27 36 v v 1 v 2-2 -25-3 Úhel natočení klikového hřídele [ ] Obr. 2 Rychlost pístu a jeho harmonické složky BRNO 211 5

KINEMATIKA KLIKOVÉHO MECHANISMU 2 15 Zrychlení pístu [m.s -2 ] 1 5-5 9 18 27 36 a a 1 a 2-1 -15 Úhel natočení klikového hřídele [ ] Obr. 3 Zrychlení pístu a jeho harmonické složky 2 15 Dráha pístu [mm.1] Rychlost pístu [m.s -1.5] Zrychlení pístu [m.s -1 ] 1 5-5 9 18 27 36 s v a -1-15 Úhel natočení klikového hřídele [ ] Obr. 4 Dráha rychlost a zrychlení pístu BRNO 211 6

P-ALFA A P-V DIAGRAMY VÁLCOVÉ JEDNOTKY MOTORU 3 P-ALFA A P-V DIAGRAMY VÁLCOVÉ JEDNOTKY MOTORU Úhel pootočení klikové hřídele pro sestavení p-α diagramu je dán zadavatelem práce α=1 a toto krokování jsem zachoval i u p-v digramu. 3.1 P-ALFA DIAGRAM Přiřazení indexů a úhlů i 719 α 1 i Hodnota tlaku okolního prostředí p atm =.1 MPa a dílčí tlaky p i, odpovídající příslušnému natočení klikového hřídele, jsem získal od zadavatele této práce. 8 7 6 Tlak p i [MPa] 5 4 3 2 1 p i p atm 18 36 54 72 Úhel pootočení klikového hřídele α i [ ] Obr. 5 p-α diagram 3.2 P-V DIAGRAM Plocha pístu S π D 4 Dráha pístu 45.96 mm s r 1 cos α λ 4 1 cos 2α Okamžitý objem V V S s BRNO 211 7

P-ALFA A P-V DIAGRAMY VÁLCOVÉ JEDNOTKY MOTORU 8 7 6 Tlak p i [MPa] 5 4 3 p i p atm 2 1 1 2 3 4 5 Objem V i [cm 3 ] Obr. 6 p-v diagram BRNO 211 8

PRŮBĚH SIL PŘENÁŠENÝCH PÍSTNÍM ČEPEM 4 PRŮBĚH SIL PŘENÁŠENÝCH PÍSTNÍM ČEPEM 4.1 SÍLY PŮSOBÍCÍ NA PÍST VE SMĚRU OSY VÁLCE Odklon ojnice od osy válce β asin r sin α l Zrychlení pístu a r ω cos α λ cos 2α Tlakové síly od tlaku plynů F p p S Maximální tlaková síla F max F 31.85 kn Setrvačné síly F m a Maximální setrvačná síla F max max F, min F 4.92 kn Celková síly působící na píst F F F Maximální celková síla F max max F, min F 27.15 kn Síly přenášené pístním čepem F F cos β Maximální síla přenášená pístním čepem F max max F, min F 27.2 kn BRNO 211 9

PRŮBĚH SIL PŘENÁŠENÝCH PÍSTNÍM ČEPEM Boční síla na píst F F sin β Maximální boční síla na píst F max max F, min F 2.63 kn 4.2 GRAFICKÁ INTERPRETACE SIL PŮSOBÍCÍCH NA PÍST VE SMĚRU OSY VÁLCE 35 3 Síly působící na píst [kn] 25 2 15 1 5-5 18 36 54 72 F p F s F c -1 Úhel pootočení klikového hřídele [ ] Obr. 7 Síly působící na píst ve směru osy válce Síly přenášeny pístním čepem [kn] 3 25 2 15 1 5-5 -1 18 36 54 72 Úhel pootočení klikového hřídele [ ] F pci Obr. 8 Síly přenášeny pístním čepem BRNO 211 1

PRŮBĚH SIL PŘENÁŠENÝCH PÍSTNÍM ČEPEM 3 2,5 Boční síla na píst [kn] 2 1,5 1,5 -,5 18 36 54 72 F ni -1 Úhel pootočení klikového hřídele [ ] Obr. 9 Boční síla působící na píst BRNO 211 11

PRŮBĚH SÍL PŮSOBÍCÍCH NA KLIKOVÉM HŘÍDELI 5 PRŮBĚH SIL PŮSOBÍCÍCH NA KLIKOVÉM HŘÍDELI 5.1 SÍLY PŮSOBÍCÍ NA OJNIČNÍM ČEPU Celková hmotnost posuvných částí m č m m.39 kg Odstředivá síla F m ω r 4.31 kn Setrvačná síla sekundární F II m č a Maximální setrvačná síla sekundární F II max max F II, min F II 6.736 kn Celková síla působící na ojniční čep F č F F II Maximální síla působící na ojniční čep F č max max F č, min F č 25.413 kn Síla přenášená přes ojnici F č F č cos β Maximální síla přenášená přes ojnici F č max max F č, min F č 25.477 kn Radiální síla F F č cos α β Maximální radiální síla F max max F, min F 24.385 kn BRNO 211 12

PRŮBĚH SÍL PŮSOBÍCÍCH NA KLIKOVÉM HŘÍDELI Tangenciální síla F F č sin α β Maximální hodnota tangenciální síly F max max F, min F 9.99 kn Celková radiální síla F F F Maximální celková radiální síla F max max F, min F 18.975 kn 5.2 GRAFICKÁ INTERPRETACE SIL PŮSOBÍCÍCH NA OJNIČNÍM ČEPU 3 Síly působící na ojniční čep [kn] 25 2 15 1 5-5 18 36 54 72 F siii F coč -1 Úhel poootočení klikového hřídele [ ] Obr. 1 Setrvačná síla druhého řádu a celková síla působící na ojniční čep BRNO 211 13

PRŮBĚH SÍL PŮSOBÍCÍCH NA KLIKOVÉM HŘÍDELI Síla působící na ojniční čep [kn] 3 25 2 15 1 5-5 -1 18 36 54 72 Úhel poootočení klikového hřídele [ ] F ooč Obr. 11 Celková síla přenášená přes ojnici 3 Síly působící na ojniční čep [kn] 25 2 15 1 5-5 -1 18 36 54 72 F r F t F rc -15 Úhel poootočení klikového hřídele [ ] Obr. 12 Průběh radiálních a tangenciálních sil BRNO 211 14

KROUTICÍ MOMENT NA KLIKOVÉM HŘÍDELI 6 KROUTICÍ MOMENT NA KLIKOVÉM HŘÍDELI Krouticí moment od jednoho válce M F r Maximální krouticí moment od jednoho válce M max max M, min M 434.54 N m 5 Krouticí moment [N.m] 4 3 2 1-1 18 36 54 72 M t -2 Úhel poootočení klikového hřídele [ ] Obr. 13 Průběh krouticího mementu jednoho válce motoru Pořadí zapalování a úhlové rozestupy mezi jednotlivými zážehy Tab. 1 Pořadí zážehů a jejich úhlové rozestupy Pořadí zápalů 1-4-2-5-3-6 φ1,4 18 φ 4,2 6 φ 2,5 18 φ 5,3 6 φ 3,6 18 φ 6,1 6 BRNO 211 15

KROUTICÍ MOMENT NA KLIKOVÉM HŘÍDELI 5 4 Krouticí momenty [N.m] 3 2 1-1 18 36 54 72 M k1 M k2 M k3 M k4 M k5 M k6-2 Úhel poootočení klikového hřídele [ ] Obr. 14 Průběhy krouticích momentů na jednotlivých válcích Krouticí moment na hlavních čepech M,HC N m M,HC M,HC M M N m M,HC M,HC M M N m M,HC M,HC M M N m 8 6 Krouticí moment [N.m] 4 2-2 18 36 54 72 M k, HC 1 M k, HC 2 M k, HC 3 M k, HC 4-4 Úhel pootočení klikového hřídele [ ] Obr. 15 Průběhy krouticích momentů na hlavních čepech BRNO 211 16

KROUTICÍ MOMENT NA KLIKOVÉM HŘÍDELI Nejvíce zatěžovaný hlavní čep Za nejvíce zatěžovaný hlavní čep budu považovat ten, na kterém je největší rozkmit krouticího momentu. Tab. 2 Krajní hodnoty ztížení hlavních čepů min HC [N.m] max HC [N.m] rozkmit HC [N.m] 1. HC 2. HC -241.599 391.474 633.73 3. HC -263.229 641.83 95.32 4. HC -187.747 733.465 921.212 Podle předem určeného kritéria je nejvíce zatěžován 4. hlavní čep. Nejvíce zatížený hlavní čep nemusí být vždy až čep poslední, která již přenáší krouticí moment všech válců. Krouticí moment na ojničních čepech Krouticí moment na ojničních čepech je vždy o polovinu větší, než je moment na předcházejícím čepu hlavním. 1 8 Krouticí moment [N.m] 6 4 2-2 18 36 54 72 M k,oc 1 M k,oc 2 M k,oc 3-4 -6 Úhel pootočení klikového hřídele [ ] Obr. 16 Průběhy krouticích momentů na jednotlivých ojničních čepech BRNO 211 17

KROUTICÍ MOMENT NA KLIKOVÉM HŘÍDELI Nejvíce zatěžovaný ojniční čep Podobně jako v případě určení nejvíce zatěžovaného hlavního čepu určím nejvíce zatěžovaný ojniční čep. Tab. 3 Krajní hodnoty ztížení ojničních čepů min OC [N.m] max OC [N.m] rozkmit OC [N.m] 1. OC -12.8 195.737 316.537 2. OC -241.599 391.474 633.73 3. OC -483.198 782.948 1266.146 Z tohoto pohledu je nejvíce zatížen třetí ojniční čep. BRNO 211 18

VYVÁŽENÍ KLIKOVÉHO HŘÍDELE 7 VYVÁŽENÍ KLIKOVÉHO HŘÍDELE 7.1 ODSTŘEDIVÉ SÍLY ROTAČNÍHO POHYBU F, m č r ω F, m č r ω cos 6 F, m č r ω cos 3 F F, F, F, F, 126.897 N F, 63,448 N F, 63,448 N F N 7.2 MOMENTY ODSTŘEDIVÝCH SIL ROTAČNÍHO POHYBU Momenty jsou vztaženy k bodu T, což je průsečík osy oklikového hřídele a osy válců 2 a 5. M, F, h M, F, M, F, h M M, M, M, M, 984.565 N m M, N m M, 492.282 N m M 1476.848 N. m Tento moment působí v rovině YZ a lze jej rozložit do příslušných souřadnic: M _ M cos 3 M _ M sin 3 M _ 1278.988 N m M _ 738.424 N m 7.2.1 MOMENTOVÉ VYVÁŽENÍ Odhad velikosti vyvažovací hmoty: m 1 kg Velikost vyvažovací hmoty: m m r ω b M, m m.63 kg BRNO 211 19

VYVÁŽENÍ KLIKOVÉHO HŘÍDELE Celková hmota vývažků: m 2 m m 1.26 kg 7.3 SETRVAČNÉ SÍLY POSUVNÝCH ČÁSTÍ I. ŘÁDU Síly působící na prvním a čtvrtém válci: F I m r ω cosα F I m r ω cos α 18 Jejich součtem dostávám silovou výslednici na této válcové dvojici: F, I 2 m r ω cosα Analogickým postupem odvodím i silové výslednice pro další válcové dvojice: F, I 2 m r ω cos α 12 F, I 2 m r ω cos α 24 Výslednice posuvných sil prvního řádu: F I F I, F I, F I, F I N Součet sil je nulový, ale silové působení v jednotlivých válcových dvojicích je nenulové a průběh těchto sil v závislosti na pootočení klikového hřídele je následující: 15 Síly posuvných částí prvního řádu [kn] 1 5-5 -1 18 36 54 72 F I 1,4 F I 2,5 F I 3,6-15 Úhel natočení klikového hřídele [ ] Obr. 17 Průběh setrvačných sil prvního řádu BRNO 211 2

VYVÁŽENÍ KLIKOVÉHO HŘÍDELE 7.4 MOMENTY SETVRAČNÝCH SIL POSUVNÝCH ČÁSTÍ I. ŘÁDU Momenty jsou opět vztaženy k bodu T, což je průsečík osy oklikového hřídele a osy válců 2 a 5. Moment vyvolaný silovou výslednici mezi válci 1 a 4: M I, F I, h Moment vyvolaný silovou výslednici mezi válci 2 a 5: M I, F I, Moment vyvolaný silovou výslednici mezi válci 3 a 6: M I, F I, h Výsledný moment setrvačných sil posuvných částí prvního řádu: M I 2 m r ω 3 2 cosα 3 2 sinα h Tento moment proměnný v závislosti na pootočení klikové hřídele a má následující průběh: Mmoment od setrvačných sil [N.m] 1 8 6 4 2-2 -4-6 -8 18 36 54 72 M I -1 Úhel natočení klikového hřídele [ ] Obr. 18 Průběh momentu setrvačných sil prvního řádu Maximální hodnota momentu setrvačných sil prvního řádu: M I, 839.99 N m BRNO 211 21

VYVÁŽENÍ KLIKOVÉHO HŘÍDELE 7.4.1 VYVÁŽENÍ MOMENTŮ POSUVNÝCH ČÁSTÍ PRVNÍHO ŘÁDU Odhad velikosti vyvažovací hmoty: m I 1 kg Poloměr těžiště vývažku : r I 42 mm Velikost vyvažovací hmoty: m I 2m I r I ω b M I,, m I m.172 kg 7.5 SETRVAČNÉ SÍLY POSUVNÝCH ČÁSTÍ II. ŘÁDU Pro silové poměry druhého řádu v první válcové dvojici platí: F II λ m r ω cos2α F II λ m r ω cos 2 α 18 F II, F II F II F II, N Stejný charakter mají i ostatní válcové dvojice, kde jsou jejich výslednice nulové. F II, N F II, N 2 Síly posuvných částí druhého řádu kn] 1,5 1,5 -,5-1 -1,5 18 36 54 72 F II 1 F II 4 F II 1,4-2 Úhel natočení klikového hřídele [ ] Obr. 19 Průběh sil na první válcové dvojici BRNO 211 22

VYVÁŽENÍ KLIKOVÉHO HŘÍDELE 7.6 MOMENTY SETRVAČNÝCH SIL POSUVNÝCH ČÁSTÍ II. ŘÁDU I v tomto případě jsou momenty k bodu T, což je průsečík osy oklikového hřídele a osy válců 2 a 5. M II, F II, h M II, F II, M II, F II, h M II M II, M II, M II, M II N m BRNO 211 23