发动机的振动分析与控制解析课件.ppt
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- 发动机 振动 分析 控制 解析 课件
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1、主讲:胡爱军1第第3 3章章 发动机的振动分析与控制发动机的振动分析与控制3 3.1.1发动机的振动激励源分析发动机的振动激励源分析3 3.2.2发动机隔振技术发动机隔振技术3 3.3.3发动机气门振动发动机气门振动23 3.1.1发动机的振动激励源分析发动机的振动激励源分析 发动机工作中产生的不平衡惯性力和力矩是引起汽车振动的主要发动机工作中产生的不平衡惯性力和力矩是引起汽车振动的主要激励源之一。激励源之一。发动机悬置系统是汽车振动系统重要的子系统,适当选择发动机发动机悬置系统是汽车振动系统重要的子系统,适当选择发动机支承参数,不仅可使整车振动及噪声水平明显下降,而且能防止发动支承参数,不仅
2、可使整车振动及噪声水平明显下降,而且能防止发动机机件过早损坏,提高车上各零部件的疲劳寿命。机机件过早损坏,提高车上各零部件的疲劳寿命。3.1.1单缸发动机的激励源单缸发动机的激励源33 3.1.1发动机的振动激励源分析发动机的振动激励源分析3.1.1单缸发动机的激励源单缸发动机的激励源1.惯性力激励源惯性力激励源 讨论发动机振动时,常在保证重心位置和总质量不变的条件下,把讨论发动机振动时,常在保证重心位置和总质量不变的条件下,把整套曲柄连杆的质量用集中在曲柄销与活塞销上的两个质量来代替。整套曲柄连杆的质量用集中在曲柄销与活塞销上的两个质量来代替。21rPm r集中在曲柄销的质量等速圆周运动的离
3、心集中在曲柄销的质量等速圆周运动的离心惯性力为:惯性力为:为曲轴的角速度。为曲轴的角速度。集中在活塞销的质量作上下往复运动:集中在活塞销的质量作上下往复运动:coscosxOCOAOBAB1coscos(coscos)rlr/r l为曲柄半径与连杆长度之比。为曲柄半径与连杆长度之比。43 3.1.1发动机的振动激励源分析发动机的振动激励源分析3.1.1单缸发动机的激励源单缸发动机的激励源1.惯性力激励源惯性力激励源根据根据ABC和和OAB的几何关系,得的几何关系,得:coscosxOCOAOBAB1coscos(coscos)rlr2(1)(coscos2)44xlr2(1)(coscos2)
4、44lrtt活塞位移的近似公式。活塞位移的近似公式。(sinsin2)2xrtt 2(coscos2)xrtt 活塞速度公式。活塞速度公式。活塞加速度公式。活塞加速度公式。集中在活塞销上质量的往复惯性力:集中在活塞销上质量的往复惯性力:222(coscos2)jPm xm rtt 53 3.1.1发动机的振动激励源分析发动机的振动激励源分析3.1.1单缸发动机的激励源单缸发动机的激励源1.惯性力激励源惯性力激励源集中在活塞销上质量的往复惯性力:集中在活塞销上质量的往复惯性力:222(coscos2)jPm xm rtt 2222coscos2m rtmrt 单缸发动机中往复运动部分的惯性力由两
5、部分组成:单缸发动机中往复运动部分的惯性力由两部分组成:(1)幅值为幅值为 ,变化频率等于曲轴角速度即,变化频率等于曲轴角速度即 ;曲轴每转一转,它变;曲轴每转一转,它变化一次,称为一次惯性力。化一次,称为一次惯性力。22m r(2)幅值为幅值为 ,变化频率等于,变化频率等于2倍的曲轴角速度即倍的曲轴角速度即 ;曲轴每转一;曲轴每转一转,它变化二次,称为二次惯性力。转,它变化二次,称为二次惯性力。22mr 263 3.1.1发动机的振动激励源分析发动机的振动激励源分析3.1.1单缸发动机的激励源单缸发动机的激励源2.单缸发动机的总激励源单缸发动机的总激励源当发动机工作时,作用在曲柄连杆机构上的
6、主动力是:当发动机工作时,作用在曲柄连杆机构上的主动力是:0 xF cosgjtPPP为活塞顶面上气体的爆发压力;为活塞顶面上气体的爆发压力;为活塞直径。为活塞直径。gpD活塞的受力平衡方程:活塞的受力平衡方程:cos()0tgjPPP0yF sin0tnPP可解出连杆的轴向力可解出连杆的轴向力 和活塞的侧向压力和活塞的侧向压力 :tPnP()tanngjPPP73 3.1.1发动机的振动激励源分析发动机的振动激励源分析3.1.1单缸发动机的激励源单缸发动机的激励源2.单缸发动机的总激励源单缸发动机的总激励源迫使曲轴旋转的主动力矩为:迫使曲轴旋转的主动力矩为:sin()ttMPhPr主sin(
7、)sin()coscosgjpjPrPrMM由上式可知,气体压力和往复惯性力对曲轴产生周期性转矩,变动幅值较大,由上式可知,气体压力和往复惯性力对曲轴产生周期性转矩,变动幅值较大,激起曲轴系统的扭转振动。激起曲轴系统的扭转振动。活塞作用在缸体上的侧向压力为:活塞作用在缸体上的侧向压力为:,这产生一反力矩,使发动机缸,这产生一反力矩,使发动机缸体绕曲轴轴线作反向转动体绕曲轴轴线作反向转动。nnPP()tan(coscos)ngjMPOAPPrl反M主83 3.1.1发动机的振动激励源分析发动机的振动激励源分析3.1.1单缸发动机的激励源单缸发动机的激励源2.单缸发动机的总激励源单缸发动机的总激励
8、源曲轴的受力平衡方程:曲轴的受力平衡方程:0 xF coscos0 xtrNPP0yF sinsin0ytrNPP解出支承的反作用力:解出支承的反作用力:cosxgjrNPPPtantansinygjrNPPP曲轴作用在轴承上的铅垂力曲轴作用在轴承上的铅垂力 ,由三部分组成:,由三部分组成:xxNN气体压力气体压力 与作用在发动机气缸顶部的气体压力与作用在发动机气缸顶部的气体压力 互相平衡,只能使气缸互相平衡,只能使气缸受到拉伸或压缩,不会引起汽车振动;往复惯性力受到拉伸或压缩,不会引起汽车振动;往复惯性力 和惯性离心力和惯性离心力 的铅的铅垂分量会传到车架上,引起整车的铅垂振动。垂分量会传到
9、车架上,引起整车的铅垂振动。gPgPjPrP93 3.1.1发动机的振动激励源分析发动机的振动激励源分析3.1.1单缸发动机的激励源单缸发动机的激励源2.单缸发动机的总激励源单缸发动机的总激励源曲轴作用在轴承上的水平力曲轴作用在轴承上的水平力 ,由三部分组成:,由三部分组成:yyNN气体压力和往复惯性力部分气体压力和往复惯性力部分 与活塞对缸壁的压力与活塞对缸壁的压力 构成构成一反转力偶,该反转力矩通过发动机支承点传到车架上,使整车产生横向摆动;一反转力偶,该反转力矩通过发动机支承点传到车架上,使整车产生横向摆动;旋转质量的惯性离心力的水平分量传到车架上,引起整车水平振动。旋转质量的惯性离心力
10、的水平分量传到车架上,引起整车水平振动。tantangjPPnPtantansinygjrNPPP103 3.1.1发动机的振动激励源分析发动机的振动激励源分析3.1.2多缸发动机的激励源多缸发动机的激励源 多缸直列发动机可视为由曲轴连接起来的几个单缸发动机。作用在整个多缸直列发动机可视为由曲轴连接起来的几个单缸发动机。作用在整个缸体上的干扰力,应是各单缸受到的干扰力组成的一组空间力系。缸体上的干扰力,应是各单缸受到的干扰力组成的一组空间力系。多缸发动机受力多缸发动机受力发动机缸体受力发动机缸体受力113 3.1.1发动机的振动激励源分析发动机的振动激励源分析3.1.2多缸发动机的激励源多缸发
11、动机的激励源多缸发动机受力多缸发动机受力发动机缸体受力发动机缸体受力i 设以设以 表示第表示第i个曲柄相对于第个曲柄相对于第1个曲柄的夹角,设有个曲柄的夹角,设有n个缸,可得回个缸,可得回转离心力在垂直方向的合力为:转离心力在垂直方向的合力为:2112cos()cos()cos()rxnPm rttt211cos()niim rt123 3.1.1发动机的振动激励源分析发动机的振动激励源分析3.1.2多缸发动机的激励源多缸发动机的激励源多缸发动机受力多缸发动机受力发动机缸体受力发动机缸体受力往复惯性力的合力为:往复惯性力的合力为:222211cos()cos2()nnjiiiiPm rtmrt
12、 133 3.1.1发动机的振动激励源分析发动机的振动激励源分析3.1.2多缸发动机的激励源多缸发动机的激励源多缸发动机受力多缸发动机受力发动机缸体受力发动机缸体受力总铅垂干扰力为:总铅垂干扰力为:xrxjPPP2212211()cos()cos2()nniiiimm rtmrt 143 3.1.1发动机的振动激励源分析发动机的振动激励源分析3.1.2多缸发动机的激励源多缸发动机的激励源多缸发动机受力多缸发动机受力发动机缸体受力发动机缸体受力yryPP211sin()niim rt水平干扰力仅与旋转质量的离心惯性力水平干扰力仅与旋转质量的离心惯性力 的水平分量有关:的水平分量有关:rP153
13、3.1.1发动机的振动激励源分析发动机的振动激励源分析3.1.2多缸发动机的激励源多缸发动机的激励源多缸发动机受力多缸发动机受力发动机缸体受力发动机缸体受力2212211()cos()cos2()nnyiiiiiiMmm rltmrlt 绕水平绕水平 y 轴转动的干扰力矩轴转动的干扰力矩 My 等于各缸铅锤干扰力对等于各缸铅锤干扰力对 y 轴的力矩:轴的力矩:li 为第为第 i 个曲柄到简化中心的距离。个曲柄到简化中心的距离。163 3.1.1发动机的振动激励源分析发动机的振动激励源分析3.1.2多缸发动机的激励源多缸发动机的激励源多缸发动机受力多缸发动机受力发动机缸体受力发动机缸体受力211
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