1 / 6
文档名称:

发动机曲轴动平衡概念.doc

格式:doc   大小:159KB   页数:6页
下载后只包含 1 个 DOC 格式的文档,没有任何的图纸或源代码,查看文件列表

如果您已付费下载过本站文档,您可以点这里二次下载

分享

预览

发动机曲轴动平衡概念.doc

上传人:s0012230 2017/6/20 文件大小:159 KB

下载得到文件列表

发动机曲轴动平衡概念.doc

文档介绍

文档介绍:1、是否加平衡轴,而不是平衡块!不平衡量如何规定较为理想经济!起原则是什么,有如何界定? 2、2、,不平衡量意义是什么?半径具体是如何推算的? 3、答: 不平衡量实际应指不平衡力矩, 也就是转子的质量(g) *转子实际质量中心与理论中心的偏心距( cm ) ,动平衡的值实际就是控制质量中心的许用偏心距。 4、确定许用偏心距就是根据曲轴的转速以及要求的动平衡精度来对照表格选取,相同精度下转速越高许用偏心距越小, 所以曲轴的动平衡数值( ) 应该与曲轴重量及转速相关, 而国内有些发动机厂对不同的曲轴设定一个固定的较小的动平衡值,而不管曲轴大小及转速,这从技术上的说不通的。 2 j6 J0 n* i. g3 I, f( G3 d 5、如果不平衡值以 g 为单位,那么实际的不平衡值应该是 g *去重部位的回转半径,对于曲轴就是平衡块的半径。曲轴定心与动平衡 1 不平衡量的确定曲轴是发动机中高速回转部件, 而曲轴由于不平衡产生的振动与其转速的平方成正比。振动会导致轴承承受的负载增加、消耗的功率增加并降低轴承的寿命;振动增加工作时的噪声, 使零件从总成上松动并产生疲劳失效等。对高速旋转的零件进行动平衡的目的是消除或减小振动。因此,曲轴平衡精度的高低对发动机的振动、运行平稳性及寿命都有很大的影响。在加工轴颈前, 曲轴需要进行端面和中心孔的加工。因为中心孔是后续加工工序的主要工艺基准,它的精度对后续工序特别是对动平衡工序和各加工表面余量分布产生很大影响。几何轴线是由支撑旋转体的两个轴颈的几何中心点所决定的轴线。如图 la 所示,当旋转体完全对称时, 质心将位于其轴线的中点, 与几何中心重合, 如果旋转体不受轴承限制, 将围绕其几何轴线旋转;如图 1b 所示,在旋转体的中心部位上放置重块 w ,质心将发生改变,质量轴线将与几何轴线平行, 但径向偏移一个距离, 如果旋转体不受轴承约束, 将绕质量轴线旋转;如图 lc 所示,如果重块 w 置于旋转体的一端,质心在径向和轴向均会发生偏移,偏移量与重块 W 的质量成比例关系。在自由状态下,旋转体将绕质量轴线旋转(图 lc)。不仅要求曲轴静平衡, 而且要求其动平衡。所谓静平衡就是当质量系统旋转时离心力合力等于零, 即系统的质心( 重心) 位于旋转轴线上。但当旋转质量不在同一平面时, 静平衡不足以保证运转平稳。只有当系统旋转时的旋转惯性力合力及合力矩均为 0 时才完全平衡,这样的平衡叫动平衡。内燃机旋转质量系统必须保证动平衡, 否则将引起很大振动, 并使轴承和支承过载。当曲轴处于不平衡状态时, 其质量轴线与旋转轴线不重合。而动平衡工序就是在不平衡的曲轴上,通过去除材料或重新分配质量使其达到平衡状态。对于一个给定物体的不平衡量,可以用一个给定半径的确定质量来表示。如图 2 所示,设物体的附加重物 W 的质量为 G ,它与质量轴线的距离为 R ,则不平衡量为: M=GR (1) 当处理动态不平衡时,必须增加一个限制条件,以便精确地定义平衡极限。如图 2a 所示, 重块 W 置于旋转体上, 其重心与旋转体轴线的距离为半径 R, 与旋转体中点的距离为 2X 。图 2b 中重块与旋转体中点的距离为 X。在不平衡量为 GR 的情况下, 如果仅按式(1), 则图 2 所示的两个旋转体对于给定的不平衡条件一致。但是这两个旋转体明显有一个