Vývoj motoru - výpočty
Transkript
Vývoj motoru - výpo ty Pavel Hlavá ek Škoda Auto, TPC (Technické centrum - agregáty) 13.11.2009 Radek Petera Tento materiál vznikl jako sou ást projektu In-TECH 2, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpo tem R. Vývoj motoru - výpo ty ehled výpo používaných ve Škoda Auto p i vývoji motoru - vým na nápln válce, termodynamické výpo ty prac. cyklu - rozvodový mechanismus - klikový mechanismus - blok motoru - hlava válc - výfukové potrubí 2 INVESTICE DO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ 13.11.2009 Vývoj motoru - výpo ty 1D - proud ní 1D – výpo etní model (GT-Power) Výsledek – doporu ení navrhované konfigurace motoru k ov ení Pr tok vzduchu Moment Spot eba Optimalizace Ove ení nalad ní modelu s m ením Pr tok vzduchu 3 Moment Spot eba INVESTICE DO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ - zdvih ventilu - doba otev ení ventilu asování - geometrie sacího a výfukového traktu - komprese - vyosení klikového mechanismu -… 13.11.2009 Vývoj motoru - výpo ty rozvodový mechanismus - kinematická analýza Te ná síla p sobící na ventil 6 4 Te ná síla 2 0 500 550 600 650 700 750 800 850 900 Úhel VH -2 -4 -6 Síla p sobící na HVA 130, 00 500, 00 Síla na HVA Úhel síly na HVA 120, 00 400, 00 110, 00 Síla na HVA 100, 00 90, 00 200, 00 80, 00 100, 00 70, 00 0, 00 500 550 600 650 700 750 800 850 900 60, 00 Úhel VH 50, 00 - 100, 00 4 INVESTICE DO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ 13.11.2009 Úhel síly na HVA 300, 00 Vývoj motoru - výpo ty rozvodový mechanismus – návrh profilu va ky 5 INVESTICE DO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ 13.11.2009 Vývoj motoru - výpo ty rozvodový mechanismus – dynamická analýza MKS-nelineární vent. pružina MKS - ADAMS CAD + CDS 500 Intake valve f 2 = 629Hz (Me asurement 630Hz) 450 80 15 Lift Velocity Acceleration 400 F 2stat = 348N Force (N) 300 F o rce (N ) 60 10 Lift (mm), velocity (mm/rad) 350 250 M e a s u r em e n t M odel 200 150 f 1 = 536H z (Measurement 52 3Hz) F 1stat = 170N 40 5 20 0 0 0 20 40 60 80 100 120 -20 -5 Acceleration (mm/rad2) FEM - ANSYS -40 100 -10 -60 50 -80 -15 0 Angle (deg) 15 20 25 30 35 40 Spring (mm) S p r in g le n length g th (m m ) Modální tvary ení 2 1 Výsledky … Valve lift Lift (mm) Contact pressure 950 Pressure (N/mm2) 900 Ov ení nalad ní modelu Intake 850 Exhaust 800 750 700 650 Valve acceleration 6000 min-1 600 2 4 0 1000 2000 Acceleration Measurement Calculation 1 8 1 2 3000 4000 5000 6000 Speed (rpm) Ventilhub Speed (rpm) Angle (deg) Spring force Force (N) 6 Contact force cam - roll 0 1600 - 1400 6 0 1 8 0 Intake 0 8 0 Angle of camshaft Exhaust 1200 Measurement 1000 0 6 0 Force (N) FFT Vergleich Amplitude Calculation 0 4 0 800 600 400 0 2 0 200 0 100 0 0 Angle (deg) 120 140 160 180 200 220 240 260 4 0 Harmonic order -200 Angle (deg) 6 INVESTICE DO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ 13.11.2009 Speed (rpm) Vývoj motoru - výpo ty rozvodový mechanismus – dynamická analýza Zrychlení ventilu p i 6000 min-1 24 ení Výpo et Zrychlení ventilu 18 12 6 0 0 1 80 -6 Pooto ení VH 800 Fourier v rozklad zrychlení ventilu Amplituda ení Výpo et 0 0 40 ád harmonické 7 INVESTICE DO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ 13.11.2009 Vývoj motoru - výpo ty klikový mechanismus – kliková h ídel Modální sou adnice EHD H3 p D B 2 Z H3 p Z H 6 2 B FEMFAT q1(t) Reynold´s equation: Modální tvary 2 tvar 1 H t q2(t) MBS - ADAMS … 2 n q1(t) 1 … 1 tvar 2 qn(t) i i q … u FEM - ANSYS q2(t) 2 M i 1 Modální nap tí tvar n 1 … 2 Výsledky dynamické analýzy Polar diagram at critical speed 0.55 20000 0.50 15000 10000 0.45 5000 0 -5000 0 Main bearing 1 -10000 -1 0000 Main bearing 2 -15000 -20000 -25000 -2 0000 0 100 00 horizontal force (N ) 20000 0.30 0.25 0.20 0.15 Main bearing 4 0.10 90 180 270 360 30000 angle (deg) 8 0.35 0.05 0 -1000 0 0.40 Main bearing 3 -30000 -20000 Safety factor of crankshaft EA111 safety factor 25000 force (N) 1 0000 30000 0.60 crank angle (deg) vertical force (N ) 2 0000 -3 0000 -30 000 Koeficient bezpe nosti Speed oscillation Main bearing reaction 3 0000 450 540 630 720 0.00 1000 1500 qn(t) n n 2000 2500 3000 3500 speed (rpm) 4000 4500 5000 5500 INVESTICE DO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ 4 3.75 3.5 3.25 3 2.75 2.5 2.25 2 1.75 1.5 1.25 1 1000 1500 2000 13.11.2009 2500 3000 3500 4000 speed (rpm) 4500 5000 5500 6000 Vývoj motoru - výpo ty klikový mechanismus – kluzná ložiska Únosnost ložiska celkový tlak Ztráty t ením tlak p i polosuchém t ení P r3 2 2 Síla p enášená ojnicí Ztrátový výkon Ohybové nap tí na pánvi ce 9 INVESTICE DO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ 13.11.2009 b h Vývoj motoru - výpo ty klikový mechanismus – ojnice Rozložení nap tí s p esahem Ojnice Druck Zug Zatížení tahem Pouzdro Montage Montáž Pístní ep Zatížení tlakem Píst Klik. h ídel Lož. pánve s p esahem Šroub s p edp tím Rozložení faktor bezpe nosti 10 INVESTICE DO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ 13.11.2009 Vývoj motoru - výpo ty Výpo et faktoru bezpe nosti Critical cutting plane method Hypotéza ekvivalentního nap tí Bunch of cutting planes for bi-axial stress Normal Character. shear 2D/3D Character. equival. etc. asový pr Kritický bod zatížení Modifikovaný Haighdiagram pro jednotlivé uzly h ekvivalentího nap tí Body zatížení Haighdiagram pro vzorek 11 INVESTICE DO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ 13.11.2009 Vývoj motoru - výpo ty blok motoru + hlava válc FEM – Stanovení rozložení teploty Výpo et proud ní va vodním plášti Koeficienty p estupu tepla FEM-Model Montáž 12 INVESTICE DO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ Montáž + Teplota Montáž + Teplota + Spalování 13.11.2009 Vývoj motoru - výpo ty hlava válc – rozložení teploty na sedle a ventilu správn nalisované sedlo Teplota na povrchu ventilu špatn nalisované sedlo Sedlo Spalovací prostor Výfukový kanál Vodítko Olej Teplota na sedle špatn nalisované sedlo správn nalisované sedlo 0° 360° Obvod sedla 13 INVESTICE DO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ 13.11.2009 Vývoj motoru - výpo ty blok motoru – deformace vložky válc Celk. def. 1. ád 14 2. ád 3. ád 4. ád INVESTICE DO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ 5. ád 6. ád 13.11.2009 Vývoj motoru - výpo ty blok motoru – uložení klikové h ídele FEMFAT TransMAX Zatížení Výpo et zatížení Reak ní síly v ložisku EHD Výpo et faktoru bezpe nosti Reynold´s equation: H3 p D B 2 Z H3 p Z 6 H 2 B 2 H t Zatížení 2 1000 6000 MKS - ADAMS 2000 3000 Zatížení 2. speed 3rd maon bearing reaction 30000 4000 odlitek (rpm) Zatížení 4 25000 opracování 20000 kontatní plocha Zatížení 3. 15000 10000 … vertical force (N) 5000 • víceosé nap tí • definice materiálu • popis povrchu 5000 0 x p _max -5000 Zatížení1. -10000 -15000 -10000 -5000 0 5000 10000 horizontal force (N) 15000 y Zatížení n FEM – stanovení nap tí Rozložení nap tí pro všechna zatížení + 15 Nr. zatížení 1 montáž 2 Zat. 1. 3 Zat. 2. 4 Zat. 3. .... .... n Zat. n-1 Faktor bezpe nosti => INVESTICE DO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ 13.11.2009 Vývoj motoru - výpo ty výfukové potrubí ení FUJI-Folie tlak 2 0 0 1 5 0 1 0 0 Výpo et 0 5 0 0 , 0 0 , 0 2 0 4 , 0 ,0 6 0 0 , 8 0 1 , 0 posuv Rozložení teploty Nap tí 16 INVESTICE DO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ Plastické deformace 13.11.2009 Vývoj motoru - výpo ty kuji za pozornost 17 INVESTICE DO ROZVOJE VZD LÁVÁNÍ 13.11.2009
Podobné dokumenty
Expresní kotva EXA
▪ Dvě rozpěrná pouzdra z nerez oceli.
▪ Vrtání 1:1.
▪ Rychlá a snadná montáž.
▪ Vedení svorníku v ose vývrtu.
▪ Kontrola kvality kotvení momentovým klíčem.
▪ Varianta s povrchovou úpravou žárovým z...
zde - K616 FD ČVUT
Cíle předmětu Principy návrhu dopravních
prostředků:
Seznámení se s procesem vývoje výrobku. Demonstrováno
Katalog Fischer 2011 - narex
představuje pevnost v tlaku 25 N/mm² = B 25 měřenou na krychli betonu(ČSN EN 206-1)
a pevnost v tlaku 20 N/mm² měřenou na válci.
zde - K616 FD ČVUT
dílů a celého vozu
• Ověření funkce a stability funkce dílů, systémů a celého
vozu
• Podklad/vstup pro další vývojové práce v rámci
odborných útvarů technického vývoje (uvolnění,
vývojové smyčky)
Ocelové kotvy
Charakteristický distanční kroužek
vyráběný tvářením za studena: Tvarované osazení
představuje vizuální chrakteristický znak. Díky
výrobnímu procesu objemovým tvářením za studena
je ocel vysoce taž...