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行業(yè)新聞/柴油發(fā)電機組
柴油機連桿材料強度、剛度、動(dòng)平衡和精度要求
發(fā)布時(shí)間:2023-12-17 23:55:37  ▏閱讀:

 

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柴油發(fā)電機連桿在工作時(shí)承受的三種作用力

 

摘要:連桿(connecting rod)是柴油發(fā)電機中的重要零件,它連接著(zhù)活塞和曲軸。柴油發(fā)電機連桿組的功用是連接活塞與曲軸,將活塞承受的燃氣壓力傳給曲軸,并和連桿配合,把活塞的直線(xiàn)往復運動(dòng)變?yōu)榍S的旋轉運動(dòng)。連桿在工作中,除承受燃燒室燃氣產(chǎn)生的壓力外,還要承受縱向和橫向的慣性力。連桿的設計和制造質(zhì)量直接影響著(zhù)設備的性能和可靠性,本文將詳細介紹連桿的主要技術(shù)要求、材料要求、工作原理以及結構和形式分類(lèi)。

 

一、連桿工作原理和材料要求

 

1、運動(dòng)形式

(1)連桿小頭與活塞銷(xiāo)相連接,與活塞一起作往復運動(dòng);

(2)連桿大頭與曲柄銷(xiāo)相連和曲軸一起作旋轉運動(dòng)。

      因此,連桿體除了有上下運動(dòng)外,還左右擺動(dòng),作復雜的平面運動(dòng)。

2、連桿的作用力

      連桿受力部位疲勞狀態(tài)如圖1所示,在工作時(shí)承受三種作用力如下:

(1)活塞傳來(lái)的氣體壓力;

(2)活塞組零件及連桿本身(小頭)的慣性力;

(3)連桿本身繞活塞銷(xiāo)作變速擺動(dòng)時(shí)的慣性力。

      這些力的大小和方向都是周期性的變化,因此連桿承受著(zhù)壓縮、拉伸和橫向彎曲等交變應力。連桿或連桿螺栓一旦斷裂,就可能造成整機破壞的重大事故。如果剛度不足,使大頭孔變形失圓,大頭軸承的潤滑條件受到破壞,則軸承會(huì )發(fā)熱而燒損。連桿桿身變形彎曲,則會(huì )造成汽缸與活塞的偏磨,引起漏氣和竄機油。所以要求連桿在盡可能輕的情況下,保證有足夠的強度和剛度。

3、受力情況

      連桿的基本載荷是拉伸和壓縮,最大拉伸載荷出現在進(jìn)氣沖程開(kāi)始的上止點(diǎn)附近,其數值為活塞組和計算斷面以上那部分連桿質(zhì)量的往復慣性力。

F’j=(m'+m'1)(1+λ)rω

      式中,m'、m'1分別為活塞組和計算斷面以上那部分往復運動(dòng)的連桿質(zhì)量對于四沖程發(fā)動(dòng)機來(lái)說(shuō),同樣是上止點(diǎn),排氣上止點(diǎn)(a=0°)、壓縮上止點(diǎn)(a=360°)的連桿受力是不一樣的。

ɑ=0°時(shí),Fg=0,Fj=Fjmax,FL=-Fj

ɑ=360°時(shí),Fg≈Fgmax,Fj=Fjmax,FL=Fgmax-Fjmax

 

      其中,Fg和Fgmax為氣壓力和最大氣壓力,FL為連桿力,Fjmax為最大往復慣性力。

4、連桿的常用材質(zhì)

      為保證連桿結構輕巧,且有足夠的剛度和強度,一般常用優(yōu)質(zhì)中碳鋼(如45號鋼)模鍛或滾壓成形,并經(jīng)調質(zhì)處理,外觀(guān)如圖2所示。中小功率內燃機連桿有采用球墨鑄鐵制造的,其效果良好,且成本較低。強化程度高的內燃機采用高級合金鋼(如40Cr、40MnB、42CrMo等)滾壓制造而成。合金鋼的特點(diǎn)是抗疲勞強度高,但對應力集中比較敏感,因此采用合金鋼制造連桿的時(shí)候,對其外部形狀、過(guò)渡圓角和表面粗糙度等都有嚴格要求。近年來(lái),硼鋼、可鍛鑄鐵及稀鎂土球墨鑄鐵已廣泛用于制造內燃機連桿,其抗疲勞強度接近于中碳鋼,并且其切削性能很好,對應力集中不敏感,制造成本低。

(1)連桿常用的材料有45號鋼(中碳鋼)、40Cr、42Cr(中碳合金鋼)、40CrMo以及采用可鍛鑄鐵GTS65和/或球墨鑄鐵GGG70(多用于汽油機)等。

(2)4340(美國)合金鋼屬中等淬透性鋼,熱處理后有較好的強度和良好的綜合力學(xué)性能,工藝性好,成材率高。最高使用溫度為427℃。制造強度高、塑性好的重要零部件,氮化處置后制造特別功能需求的重要零件,如軸類(lèi)、齒輪、緊固件等。中國對應的型號:40CrNiMo0.4%C,1.65~2.00%Ni鎳,0.70~0.90 %Cr鉻,0.20~0.30 %Mo鉬)。

① 43表示鋼的類(lèi)別,屬于合金結構鋼。

② 40表示鋼中平均碳的質(zhì)量分數×104。0.4×104=41.6≈40。

 

連桿的受力部位不同狀態(tài).png

圖1  連桿的受力部位不同狀態(tài)

連桿組結構示意圖.png

圖2  連桿組結構示意圖

 

二、普通連桿結構

 

      柴油發(fā)電機組的連桿組主要由連桿小頭、連桿桿身、連桿大頭、連桿蓋、連桿軸瓦、連桿襯套和連桿螺栓等部分組成,結構如圖3所示。

1、連桿小頭

      連桿小頭的結構通常為短圓管形,用來(lái)安裝活塞銷(xiāo)。通常以半徑較大的圓弧與桿身圓滑銜接,從而減少過(guò)渡處的應力集中。

2、連桿桿身

      連桿桿身一般采用“工”字形斷面,這是因為在材料斷面面積相等的條件下,其抗彎斷面模數最大,因此連桿可在最輕的情況下獲得最大的結構剛度和強度。

3、連桿大頭

      連桿大頭是連桿與曲軸連桿軸頸相連接的部分,亦是連桿軸頸的軸承部分。連桿大頭一般通過(guò)孔心分成兩部分,以利于拆裝,其中被分開(kāi)的小部分稱(chēng)為連桿蓋(或連桿瓦蓋),裝配時(shí),這兩部分用兩個(gè)或四個(gè)連桿螺栓連接。連桿大頭的剖分形式有平切口和斜切口兩種,如圖4所示。

(1)如圖4(a)所示,剖分面垂直于連桿桿身中心線(xiàn)的稱(chēng)為平切口。

(2)如圖4(b)所示,剖分面與桿身中心線(xiàn)傾斜成一定角度的稱(chēng)為斜切口。

 

連桿組成結構圖-柴油發(fā)電機組.png

圖3  連桿組結構圖

柴油機連桿大頭的類(lèi)型區分.png

圖4  柴油機連桿大頭的類(lèi)型區分

 

三、連桿的類(lèi)型區分

 

      v型柴油機左右兩側相對應的兩個(gè)汽缸的連桿,通常都裝在同一個(gè)曲柄銷(xiāo)上。按照兩個(gè)連桿連接方式的不同,可分為下列三種形式。

1、并列連桿

      相對應的左右兩缸的連桿, 一前一后地裝在同一曲柄銷(xiāo)上,如圖5(左圖)所示。由于連桿的結構形式相同,因此可以通用,而且兩側汽缸的活塞連桿組的運動(dòng)規律相同。其缺點(diǎn)是兩側汽缸的中心線(xiàn)沿曲軸軸向要錯開(kāi)一段距離,因而曲軸的長(cháng)度增加, 使曲軸剛度降低。

2、主副連桿

      主副連桿又稱(chēng)關(guān)節式連桿,如圖5(右圖)所示。 一列汽缸的連桿裝在連桿軸頸上,稱(chēng)為主連桿;另一列汽缸的連桿,通過(guò)一圓柱銷(xiāo)與主連桿的耳銷(xiāo)孔相連接,稱(chēng)為副連桿。左右兩列對應汽缸的主副連桿及其中心線(xiàn)位于同一平面內。這種形式的優(yōu)點(diǎn)是曲軸的長(cháng)度不需加長(cháng),使曲軸剛度加強。缺點(diǎn)是連桿不能互換。副連桿對主連桿產(chǎn)生附加彎矩,以及左右兩列汽缸的活塞連桿組運動(dòng)規律不同。

3、叉片式連桿

      左右兩列汽缸相對應的兩個(gè)連桿中,一個(gè)連桿的大頭做成叉形,另一個(gè)連桿的大頭插在叉形連桿的開(kāi)擋內,稱(chēng)為叉片式連桿(如圖6所示)。叉形連桿桿身的工字斷面的長(cháng)軸位于垂直于擺動(dòng)平面的平面內。其翼板伸到大頭的部分就成為叉形,這使片式連桿擺動(dòng)時(shí),在叉形連桿桿身上開(kāi)槽的高度可以減小,因而強度有所提高。叉形連桿的優(yōu)點(diǎn)是兩列汽缸中活塞連桿組的運動(dòng)規律相同,曲軸的長(cháng)度不需加長(cháng)。缺點(diǎn)是叉形連桿大頭結構和制造工藝比較復雜,大頭的剛度也不夠高。

 

V型連桿結構圖-柴油發(fā)電機組.png

圖5  并列和主副連桿結構圖

叉片式連桿結構圖-柴油發(fā)電機組.png

圖6  叉片式連桿結構圖

 

四、連桿技術(shù)要求

 

1、強度要求

      連桿在工作過(guò)程中承受著(zhù)較大的壓力和沖擊負荷,因此其強度是一個(gè)關(guān)鍵指標。以下是連桿強度方面的主要技術(shù)要求:

(1)材料選擇:連桿通常采用高強度合金鋼制造,如40Cr、35CrMo等。選擇合適的材料可以保證連桿具有足夠的強度和韌性。

(2)熱處理:通過(guò)熱處理可以改善連桿的組織結構和性能,常用的熱處理方法包括淬火、回火等。熱處理過(guò)程應嚴格控制溫度和時(shí)間,以確保連桿達到設計要求的硬度和強度。

(3)強度計算:根據工作條件和載荷情況,進(jìn)行強度計算,確保連桿在工作過(guò)程中不會(huì )發(fā)生破壞或變形。計算中應考慮動(dòng)載荷、靜載荷、沖擊載荷等因素,并采用適當的安全系數。

(4)表面處理:為了提高連桿的抗疲勞性能和耐磨性,可以進(jìn)行表面處理,如鍍硬鉻、噴涂涂層等。

2、剛度要求

(1)連桿在工作時(shí)會(huì )受到一定的彎曲和扭轉力,因此其剛度也是一個(gè)重要的技術(shù)要求。以下是連桿剛度方面的主要技術(shù)要求:

(2)幾何形狀:連桿的幾何形狀應滿(mǎn)足設計要求,包括長(cháng)度、直徑、截面形狀等。合理的幾何形狀可以提高連桿的剛度。

(3)結構設計:采用合適的結構設計可以增加連桿的剛度,如設置加強肋、螺紋連接等。同時(shí)還需要注意減小連桿的質(zhì)量,以降低慣性力對剛度的影響。

(4)緊固件:連接連桿與曲軸和活塞的緊固件也需要滿(mǎn)足一定的剛度要求。應選擇合適的緊固件材料和規格,并嚴格控制緊固力。

3、動(dòng)平衡要求

      連桿在高速旋轉時(shí)會(huì )產(chǎn)生不平衡力和振動(dòng),對設備的正常運行和壽命造成影響。以下是連桿動(dòng)平衡方面的主要技術(shù)要求:

(1)質(zhì)量分配:連桿的質(zhì)量應進(jìn)行合理分配,以降低不平衡力和振動(dòng)。質(zhì)量分配可以通過(guò)加重或減輕一側的方法來(lái)實(shí)現。

(2)動(dòng)平衡測試:對連桿進(jìn)行動(dòng)平衡測試,以確定其不平衡力和振動(dòng)情況。測試過(guò)程中應使用專(zhuān)用設備,并按照相關(guān)標準進(jìn)行操作。

(3)平衡修正:根據測試結果,對不平衡部分進(jìn)行修正。修正方法包括切削、焊接等,修正后再次進(jìn)行測試,直到滿(mǎn)足要求為止。

4、精度要求

      連桿的精度直接影響著(zhù)設備的運行平穩性和壽命。以下是連桿精度方面的主要技術(shù)要求:

(1)尺寸精度:連桿的長(cháng)度、直徑、孔徑等尺寸應滿(mǎn)足設計要求,并具有一定的公差范圍。尺寸精度可以通過(guò)加工工藝和設備的精度控制來(lái)保證。

(2)表面粗糙度:連桿的表面應具有一定的光潔度和平整度,以減小摩擦和磨損。表面粗糙度可以通過(guò)研磨、拋光等方法進(jìn)行控制。

(3)幾何形狀:連桿的幾何形狀應滿(mǎn)足設計要求,并具有一定的公差范圍。幾何形狀可以通過(guò)加工工藝和設備的精度控制來(lái)保證。

(4)裝配間隙:連桿與曲軸、活塞等部件之間的裝配間隙應滿(mǎn)足設計要求,并具有一定的公差范圍。裝配間隙可以通過(guò)合理設計和加工控制來(lái)保證。

 

總結:

      連桿機構是一種由連桿和鉸鏈組成的機構,它可以轉換運動(dòng)形式、實(shí)現力的傳遞和變化,并能夠實(shí)現復雜的運動(dòng)軌跡。連桿作為柴油機中重要的傳動(dòng)部件,其設計和制造質(zhì)量直接影響著(zhù)設備的性能和可靠性。連桿機構的設計和應用需要考慮多個(gè)因素,包括結構強度、運動(dòng)平穩性、能量損耗等等。通過(guò)合理設計和應用連桿機構,可以實(shí)現各種各樣的機械功能,提高柴油發(fā)動(dòng)機的性能和效率。本文從強度、剛度、動(dòng)平衡和精度等方面詳細介紹了連桿的主要技術(shù)要求。合理選擇材料、進(jìn)行適當的熱處理、進(jìn)行強度計算和表面處理,可以保證連桿具有足夠的強度;合理設計幾何形狀、采用合適的結構設計和緊固件,可以提高連桿的剛度;合理分配質(zhì)量、進(jìn)行動(dòng)平衡測試和修正,可以降低不平衡力和振動(dòng);控制尺寸精度、表面粗糙度、幾何形狀和裝配間隙,可以保證連桿的精度。通過(guò)滿(mǎn)足這些技術(shù)要求,可以提高連桿的工作性能和可靠性,延長(cháng)設備的使用壽命。


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