KONTAKTNÍ TLAKY TĚSNĚNÍ HLAVY VÁLCŮ STACIONÁRNÍHO MOTORU

Podobné dokumenty
VLIV TUHOSTI PÍSTNÍHO ČEPU NA DEFORMACI PLÁŠTĚ PÍSTU

Náhradní ohybová tuhost nosníku

2 VLIV POSUNŮ UZLŮ V ZÁVISLOSTI NA TVARU ZTUŽENÍ

3.2 Základy pevnosti materiálu. Ing. Pavel Bělov

Materiálové vlastnosti: Poissonův součinitel ν = 0,3. Nominální mez kluzu (ocel S350GD + Z275): Rozměry průřezu:

Experimentální ověření možností stanovení příčné tuhosti flexi-coil pružin

Konstrukční systémy vícepodlažních budov Přednáška 5 Stěnové systémy Doc. Ing. Hana Gattermayerová,CSc Obsah

Tvorba výpočtového modelu MKP

Dovolené napětí, bezpečnost Zhotoveno ve školním roce: 2011/2012 Jméno zhotovitele: Ing. Iva Procházková

Vlastnosti a zkoušení materiálů. Přednáška č.4 Úvod do pružnosti a pevnosti

PLASTICKÉ VLASTNOSTI VYSOKOPEVNOSTNÍCH MATERIÁLŮ DĚLENÝCH NESTANDARDNÍMI TECHNOLOGIEMI

Parametrická studie vlivu vzájemného spojení vrstev vozovky

ANALÝZA NAPĚTÍ A DEFORMACÍ PRŮTOČNÉ ČOČKY KLAPKOVÉHO RYCHLOUZÁVĚRU DN5400 A POROVNÁNÍ HODNOCENÍ ÚNAVOVÉ ŽIVOTNOSTI DLE NOREM ČSN EN A ASME

ZÁKLADNÍ PŘÍPADY NAMÁHÁNÍ

FEM ANALYSIS OF HOSE SPRNIG CLAMP DEFORMATION BEHAVIOUR

Pevnost kompozitů obecné zatížení

VYUŽITÍ ENDOSKOPICKÉ VIZUALIZAČNÍ TECHNIKY PŘI VÝZKUMU USING ENDOSCOPIC VISUALIZATION EQUIPMENT AT THE COMBUSTION

VLIV KMITÁNÍ TRUBKY NA PŘESTUP TEPLA V KANÁLU MEZIKRUHOVÉHO PRŮŘEZU

Ing. Jan BRANDA PRUŽNOST A PEVNOST

Mechanika s Inventorem

Zadání vzorové úlohy výpočet stability integrálního duralového panelu křídla

These connections are divided into: a) with a form-contact b) with a force-contact

EXPERIMENTÁLNÍ OVĚŘOVÁNÍ STYČNÍKŮ DŘEVĚNÉHO SKELETU EXPERIMENTAL VERIFICATION OF JOINTS IN TIMBER SKELETONS

Výpočtové modelování deformačně-napěťových stavů ve zdravých a patologických kyčelních kloubech

Parametrická studie změny napětí v pánevní kosti po implantaci cerkvikokapitální endoprotézy

BLOK VÁLCŮ, KLIKOVÁ SKŘÍŇ

Analýza ustáleného teplotního pole výfukového ventilu

Libor Kasl 1, Alois Materna 2

Pevnostní analýza plastového držáku

Proudění vzduchu v chladícím kanálu ventilátoru lokomotivy

WP25: Pokročilé zkušební metody pro spalovací motory a hnací řetězec Vedoucí konsorcia podílející se na pracovním balíčku

1. ÚVOD. Vladislav Křivda 1

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

Experimentální zjišťování charakteristik kompozitových materiálů a dílů

Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191

NESTABILITY VYBRANÝCH SYSTÉMŮ. Úvod. Vzpěr prutu. Petr Frantík 1

Vlny konečné amplitudy vyzařované bublinou vytvořenou jiskrovým výbojem ve vodě

7 Lineární elasticita

Řešení kontaktní úlohy v MKP s ohledem na efektivitu výpočtu

KONTROLA PEVNOSTI KOSTRY KAPOTY DIESEL ELEKTRICKÉ LOKOMOTIVY

VŠB- Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti. Úvod do MKP Napěťová analýza modelu s vrubem

ENÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA S OTVOREM VE SLOUPOVÉM PRUHU

BO009 KOVOVÉ MOSTY 1 NÁVOD NA VÝPOČET VNITŘNÍCH SIL NA PODÉLNÝCH VÝZTUHÁCH ORTOTROPNÍ MOSTOVKY. AUTOR: Ing. MARTIN HORÁČEK, Ph.D.

Úhlový převod kompletní s aretací Gearbox assembly with blade lock 1

Nespojitá vlákna. Technická univerzita v Liberci kompozitní materiály 5. MI Doc. Ing. Karel Daďourek 2008

Nespojitá vlákna. Nanokompozity

VYZTUŽOVÁNÍ PORUCHOVÝCH OBLASTÍ ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE: NÁVRH VYZTUŽENÍ ŽELEZOBETONOVÉHO VAZNÍKU S VELKÝM OTVOREM

Pružnost a pevnost (132PRPE) Písemná část závěrečné zkoušky vzorové otázky a příklady. Část 1 - Test

Zpráva pevnostní analýzy

Navrhování konstrukcí z korozivzdorných ocelí

2 MECHANICKÉ VLASTNOSTI SKLA

BIOMECHANIKA BIOMECHANIKA KOSTERNÍHO SUBSYSTÉMU

Zpráva pevnostní analýzy

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Šroubovaný přípoj konzoly na sloup

Nauka o materiálu. Přednáška č.4 Úvod do pružnosti a pevnosti

Cvičení 1. Napjatost v bodě tělesa Hlavní napětí Mezní podmínky ve víceosé napjatosti

VYHODNOCENÍ LABORATORNÍCH ZKOUŠEK

TĚSNĚNÍ HLAV VÁLCŮ. Hlavové těsnění se rozděluje na: 1. CELOKOVOVÉ VÍCEVRSTVÉ 2. KOVOVÉ KOMBINOVANÉ S ELASTOMEREM 3. MĚKKÉ BEZASBESTOVÉ

1 Použité značky a symboly

Stanovení kritických otáček vačkového hřídele Frotoru

Matematické modelování v geotechnice - Plaxis 2D (ražený silniční/železniční tunel)

POŽÁRNÍ ODOLNOST DŘEVOBETONOVÉHO STROPU

OHYB (Napjatost) M A M + qc a + b + c ) M A = 2M qc a + b + c )

Position Part number Název Name 1 SI-05*45 Šroub M5x45 Screw M5x Levé madlo Left handle 4 M-05 Matice M5 Nut M Řídítka

OPTIMALIZACE CHLAZENÍ KALIBROVANÝCH VÁLCŮ OPTIMIZATION OF CALIBRATED SHAPED ROLLS. Pohanka, M., Horský, J., Juriga, A.

CFD simulace teplotně-hydraulické charakteristiky na modelu palivové tyči v oblasti distanční mřížky

Vývoj motoru - výpo ty

NAPĚŤOVÁ A DEFORMAČNÍ ANALÝZA MECHANISMU OBĚŽNÉHO KOLA KAPLANOVY TURBÍNY VODNÍ ELEKTRÁRNY GABČÍKOVO

Kap. 3 Makromechanika kompozitních materiálů

Optimalizace tvaru geometrie šikmých ozubených kol za pomoci MKP použitím podélných a příčných modifikací

PRUŽNOST A PLASTICITA I

Diskrétní řešení vzpěru prutu

Téma 12, modely podloží

Návrh modifikací pomocí MKP pro optimální záběrové poměry jednostupňové tramvajové převodovky

Tutoriál programu ADINA

φ φ d 3 φ : 5 φ d < 3 φ nebo svary v oblasti zakřivení: 20 φ

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Tomáš Vojtek

Nelineární úlohy při výpočtu konstrukcí s využitím MKP

Deformace nosníků při ohybu.

PLASTOVÁ AKUMULAČNÍ, SEDIMENTAČNÍ A RETENČNÍ NÁDRŽ HN A VN POSOUZENÍ PLASTOVÉ NÁDRŽE VN-2 STATICKÝ POSUDEK

VŠB- Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní Katedra pružnosti a pevnosti. Úvod do MKP Napěťová analýza tenzometrického snímače ve tvaru háku

Střední průmyslová škola strojírenská a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Kolín IV, Heverova 191

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. Návrh rozměru čelních ozubených kol je proveden podle ČSN ČÁST 4 PEVNOSTNÍ VÝPOČET ČELNÍCH A OZUBENÝCH KOL.

1. Měření hodnoty Youngova modulu pružnosti ocelového drátu v tahu a kovové tyče v ohybu

Spoje pery a klíny. Charakteristika (konstrukční znaky)

Kapitola vstupních parametrů

Position Part number Název Name Štít brzdy kompletní Brake guard assembly Čep štítu Shield pin Pouzdro štítu Shield pin

Posouzení za požární situace

Numerická simulace sdílení tepla v kanálu mezikruhového průřezu

Staré a nové provedení spojky je zaměnitelné pouze jako celek (lamela+pružina).

Simulace oteplení typového trakčního odpojovače pro různé provozní stavy

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ VÝZKUMNÁ ZPRÁVA STABILITA VYBRANÝCH KONFIGURACÍ KOLEJOVÉHO SVRŠKU

Numerické řešení proudění stupněm experimentální vzduchové turbíny a budících sil na lopatky

1/7. Úkol č. 9 - Pružnost a pevnost A, zimní semestr 2011/2012

4. Napjatost v bodě tělesa

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Vzpěr, mezní stav stability, pevnostní podmínky pro tlak, nepružný a pružný vzpěr Ing. Jaroslav Svoboda

Příčné vodorovné síly na pozednice krovů

C Transportní a upínací přípravky

Transkript:

KOKA 5, XXXVI. mezinárodní konference kateder a pracovišť spalovacích motorů českých a slovenských vysokých škol KONTAKTNÍ TLAKY TĚSNĚNÍ HLAVY VÁLCŮ STACIONÁRNÍHO MOTORU Lukáš Mrnuštík 1, Pavel Brabec 2, Pavel Kefurt 3 ABSTRACT The paper deals with problems with the metal cylinder-head gasket of the in-line six stationary engine (engine power 1500 kw). The model was loaded by statically and dynamically powers in the software, which can take into account the yield strength of the used materials. The aim of the paper was distribution of the contact pressure (cylinder-head gasket) and distribution of the force from contact pressure between head screw and cylinderhead gasket. Key words: Metal cylinder-head gasket, Distribution of the contact pressure, FEM Analysis 1 ÚVOD Těsnění hlavy válců je významnou součástí všech motorů. Obzvláště u stacionárních motorů velkých rozměrů by mohla jeho porucha znamenat nemalé finanční náklady spojené s odstavením motoru a jeho opravou. Proto je třeba věnovat utěsnění spalovacího prostoru dostatečnou pozornost. Tento příspěvek pokračuje ve výpočetních pracích sledujících chování skříně spalovacího motoru při statickém a dynamickém zatížení. Úkolem bylo určit rozdělení síly od spalovacího tlaku, které závisí na pružnosti spoje (tuhosti hlavového šroubu a tuhosti nákružku skříně motoru) a zjištění kontaktního tlaku na těsnění hlavy válců. Výpočet byl proveden pro model šestiválcového stacionárního motoru s dělenými hlavami. Obrázek 1: Vlevo zjednodušený model, vpravo detail na těsnění v řezu Figure 1: On the left simplified model, on the right detail cross cut of the gasket. 1 Ing. Lukáš Mrnuštík, Technická univerzita v Liberci, Hálkova 6, 461 17 Liberec 1, tel :+420 435 353 365, e-mail: lukas.mrnustik@vslib.cz 2 Ing. Pavel Brabec, Technická univerzita v Liberci, Hálkova 6, 461 17 Liberec 1, tel :+420 435 353 159, e-mail: pavel.brabec@vslib.cz 3 Ing. Pavel Kefurt, BEZ MOTORY, a.s., Plotiště nad Labem 613, 501 01 Hradec Králové, tel. +420 49 612233, e-mail : p.kefurt@ckdmotory.cz

2 MODEL Vzhledem k nesymetričnosti boku motoru byl pro výpočet zvolen výřez bloku mezi osami dvou sousedících válců (obr. 2). Původní model byl po přenesení do výpočetního softwaru upraven a zjednodušen. Z předchozích výpočtů (zpráva SM 403/1) plyne, že deformace bloku jsou ve spodní části bloku velmi malé, proto byl model zkrácen v místě ukončení vložky válce. Jeho konečnou podobu ukazuje obr. 1 (vlevo celý model, vpravo detail na těsnění). 2.1 Materiálové vlastnosti a síť V modelu byly použity tři druhy materiálu. Jejich umístění v modelu a materiálové vlastnosti jsou uvedeny v následující tabulce. Model byl rozdělen na 472 765 elementů o 1 740 uzlových bodech. Část modelu Modul pružnosti [MPa] Mez kluzu [MPa] Modul pružnosti ve smyku [MPa] Blok motoru x x Poissonova konstanta [-] Hlava válců 1,259 x 10 5 x x 0,3 Vložka x x Těsnění pod vložkou 1 x 10 5 100 1 x 10 4 Těsnění pod hlavou Hlavový šroub 2,1 x 10 5 800 2 x 10 4 0,27 Matka Tabulka 1: Materiálové parametry modelu Table 1: Material parameters of model 2.1.1 Okrajové podmínky a zatížení Modelu bylo zamezeno v pohybu ve směru osy Z v rovinách Obrázek 2: Orientace číslování válců Figure 2: Numbering of cylinders Obrázek 3: Vlevo okrajové podmínky, vpravo tmavě vyznačená plocha zatížená tlakem 15MPa Figure 3: On the left boundary conditions, on the right dark area loaded pressure 15MPa

řezu a ve všech směrech ve spodní části bloku (viz obr. 3 vlevo). Zatěžování modelu bylo prováděno ve dvou krocích. Nejprve byly předepjaty hlavové šrouby na hodnotu 330 kn a v druhém kroku byl přidán tlak 15 MPa na hlavu jednoho z válců (válec č. 2) zohledňující zatížení při chodu motoru (obr. 3 vpravo). 2.1.2 Výsledky Vzhledem k náročnosti výpočtu nebylo možné provést výpočet druhého kroku (dynamického zatížení). Proto byl model rozdělen v podélné ose motoru (obr. 4) a byl proveden výpočet obou kroků se stejnými parametry pro levou část modelu (strana výfuku). Průběhy kontaktních tlaků prvního kroku pak byly porovnány s výsledy s nerozděleného modelu (graf 1). Hodnoty se liší v průměru o 1,2 MPa (0,7%). Model lze tedy z tohoto pohledu za symetrický. Obrázek 4: Rozdělený model Figure 4: Splitted model Kontaktní tlak [MPa] 195 190 185 175 170 165 155 Válec číslo1 150 rozdělený model celý model Kontaktní tlak [MPa] 195 190 185 175 170 165 155 150 Válec číslo 2 rozdělený model celý model Graf 1: Porovnání kontaktních tlaků na těsnění hlavy válců celého a rozděleného modelu Graph 1: Characteristics of contact pressure on cylinder head gasket of whole and splitted model Z grafu 3 je zřetelný pokles kontaktních tlaků těsnění válce číslo 2. Průměrná hodnota tlaku při dynamickém zatížení činí 121,4 MPa, tedy o 58,5 MPa méně než je tomu u statického zatížení. Z grafu pro válec číslo 1 je vidět zřetelný vliv sousedního válce na průběh kontaktních tlaků na těsnění. Průměrná hodnota tlaku zůstává téměř nezměněná, ale průběh se liší. V oblasti úhlu do 40 dochází ke snížení tlaku zhruba o 7 MPa a v oblasti nad 60 k nárůstu rovněž přibližně o 7 MPa. Je to způsobeno deformací bloku motoru (obr. 9) vzniklou působícím tlakem na hlavu sousedního válce.

Kontaktní tlak [MPa] kontaktní tlaky [MPa] 195 190 185 175 170 165 155 150 140 120 100 válec číslo 1 válec číslo 2 100 120 140 úhel [ ] Graf 2: Průběh kontaktních tlaků na těsnění hlavy válců pro statické zatížená (první krok) celého modelu Graph 2: Characteristics of contact pressure on cylinder head gasket for static load (firs load-step) of whole model Válec číslo 1 statika dynamika Kontaktní tlak [MPa] 140 120 100 Obrázek 5: Orientace úhlů v grafech pro rozdělený model Figure 5: Angle direction for splitted model Válec číslo 2 statika dynamika Graf 3: Porovnání kontaktních tlaků na těsnění hlavy válců mezi statickým a dynamickým zatížení. Graph 3: Characteristics of contact pressure on cylinder head gasket for static and dynamic load Obrázek 6: Vlevo napětí na bloku motoru, vpravo detail napětí v oblasti okolo těsnění v řezu celým modelem Figure 6: On the left stress engine block, on the right detail on stress around gasket in the cross cut of whole model

Místem s výskytem nejvyššího napětí na bloku motoru je zakončení rádiusu v místě dotyku těsnění vložky válce (obr. 6), což potvrzuje předchozí výpočty provedené jiným softwarem (zpráva SM403/1), kde byly vlivy hlav, vložky a.šroubů zohledněny silovým účinkem. Napětí zde dosahuje hodnot až 270 MPa. Hlavové šrouby nejsou utaženy na mez kluzu (obr. 8), proto se jediný výskyt plastických deformací materiálu nachází na krajích těsnění pod vložkou válce obou válců (obr. 7). Obrázek 7: Jediný výskyt plastických deformací Figure 7: Only occurrence of plastic deformation. Obrázek 8: Napětí ve hlavových šroubech. Vlevo statické zatížení válce číslo 1, vpravo dynamické zatížení válce číslo 2. Figure 8: Stress on cylinder head screw. On the left static load in cylinder nr. 1, on the right dynamic load in cylinder nr. 2. Obrázek 9: Deformace bloku motoru při dynamickém zatížený Figure 9: Block deformation, dynamic load

2.1.3 Rozdělení sil mezi těsnění a šroub Průměrné hodnoty odlehčení válce číslo dva činí 58,5 MPa (32,5%). π 2 2 FODLEHČ = p S = 58,5 (360 340 ) = 643 333 N; F = FŠROUB + FODLEHČ = 4 π 2 = p S = 15 (340 ) = 1361880 N, tzn. FODLEHČ = 0,47 F, FŠROUB = 0,53 F 4 Síla působící na hlavu válce se dělí mezi šroub a těsnění hlavy válců v poměru 53:47, což přibližně potvrzuje správnost předpokládané rozdělení v poměru 55:45 pro předchozí výpočty [1]. 3 ZÁVĚR Zpráva shrnuje výsledky výpočetních prací sledujících rozdělení síly od spalovacího tlaku motoru při statickém (utažením šroubů) a dynamickém zatížení (od působení spalovacího tlaku). Z důvodu symetričnosti konstrukce skříně víceválcového motoru byl zvolen model pro výpočet jen jako výřez s jednou přepážkou (viz obr. 1). Bohužel i takto zjednodušený model nebylo možné simulovat, protože měl veliké nároky na hardware. Proto byl model rozdělen v podélné ose motoru (viz obr. 4) a byl proveden výpočet jen pro levou část modelu. Možnost tohoto zjednodušení bylo odzkoušeno pro první krok výpočtu (statické zatížení hlavové šrouby byly utaženy na 330 kn) pro oba modely. Následně bylo zjištěno, že výsledky výpočtu se lišily minimálně a to jen o 1,2 MPa (což odpovídá 0,7 %). Na grafu 3 je znázorněno porovnání kontaktních tlaků na těsnění jednotlivých hlav válců pro statické a dynamické zatížení. Vlivem spalovaní ve válci č. 2 došlo u tohoto válce ke zmenšení kontaktního tlaku na těsnění hlavy válců průměrně o 58,5 MPa (cca 32,5 %). Dále je možné pozorovat vliv válce, kde probíhá spalování, na průběh kontaktních tlaků na těsnění sousedního válce. Průměrná hodnota tlaku zůstává téměř nezměněná, ale průběh se liší. To je způsobeno deformací bloku motoru. Lze se domnívat, že ovlivnění sousedního válce by bylo daleko větší u menšího motoru, kde by byla použita jedna společná hlava. Z výsledků výpočtu bylo možné určit rozdělení síly od spalovacího tlaku mezi hlavové šrouby a těsnění hlavy válců, které vyšlo v poměru 53:47 pro šrouby. 4 LITERATURA [1] Brabec P., Scholz C., Voženílek R.: Výpočet skříně motoru 6C28GSD (etapa roku 1), ZPRÁVA SM403/1, TU v Liberci, Liberec 1 [2] Brabec, P. Kefurt, P. Scholz, C Voženílek, R.: Výpočet skříně stacionárního motoru. In: XXXIII. konference kateder a pracovišť spalovacích motorů českých a slovenských vysokých škol. Str. 126 132. SPU Nitra, Račková dolina 2. ISBN 80-8069-051-0. [3] Macek O.: Statické tenzometrické měření skříně motoru C28, ZPRÁVA Z010/04, MotoSystem s.r.o Hradec Králové 4. [4] Mrnuštík L., Scholz C.: Kovové těsnění hlavy válců, ZPRÁVA SM471/2, TU v Liberci, Liberec 3 PODĚKOVÁNÍ Příspěvek vznikl v rámci projektu LN00B073, podporovaného MŠMT.