OBLICZENIA NUMERYCZNE TRWAŁOŚCI UKŁADU KORBOWO-TŁOKOWEGO SILNIKA SPALINOWEGO

Podobne dokumenty
KOMPUTEROWE MODELOWANIE I OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE ZBIORNIKÓW NA GAZ PŁYNNY LPG

OBLICZENIA ODPORNOŚCI NA ZUŻYCIE ZMĘCZENIOWE SPRĘŻYN STOSOWANYCH W KOLUMNACH TYPU MCPHERSON

PROGNOZOWANIE WYTRZYMAŁOŚCI ZMĘCZENIOWEJ KORBOWODU SILNIKA SPALINOWEGO

OPTYMALIZACJA ZBIORNIKA NA GAZ PŁYNNY LPG

PL B1. POLITECHNIKA POZNAŃSKA, Poznań, PL BUP 05/18. WOJCIECH SAWCZUK, Bogucin, PL MAŁGORZATA ORCZYK, Poznań, PL

Połączenie wciskowe do naprawy uszkodzonego gwintu wewnętrznego w elementach silnika

Politechnika Poznańska

Teoria termodynamiczna zmiennych prędkości cząsteczek gazu (uzupełniona).

ELASTYCZNOŚĆ SILNIKA ANDORIA 4CTI90

METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

ANALIZA NUMERYCZNA ZMIANY GRUBOŚCI BLACHY WYTŁOCZKI PODCZAS PROCESU TŁOCZENIA

POMIARY OPORÓW WEWNĘ TRZNYCH SILNIKA SPALINOWEGO

TEMAT: PARAMETRY PRACY I CHARAKTERYSTYKI SILNIKA TŁOKOWEGO

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 01/18. WIESŁAW FIEBIG, Wrocław, PL WUP 08/18 RZECZPOSPOLITA POLSKA

KONCEPCJA WERYFIKACJI DOŚWIADCZALNEJ ZAMODELOWANYCH OBCIĄŻEŃ CIEPLNYCH WYBRANYCH ELEMENTÓW KOMORY SPALANIA DOŁADOWANEGO SILNIKA Z ZAPŁONEM SAMOCZYNNYM

ZESZYTY NAUKOWE NR 5(77) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE. Wyznaczanie granicznej intensywności przedmuchów w czasie rozruchu

Metoda Elementów Skończonych

Optymalizacja konstrukcji wymiennika ciepła

PORÓWNANIE WYKRESU INDYKATOROWEGO I TEORETYCZNEGO - PRZYKŁADOWY TOK OBLICZEŃ

FABRYKA MASZYN BUDOWLANYCH "BUMAR" Sp. z o.o. Fabryka Maszyn Budowlanych ODLEWY ALUMINIOWE

Tomasz P. Olejnik, Michał Głogowski Politechnika Łódzka

TEORETYCZNY MODEL PANEWKI POPRZECZNEGO ŁOśYSKA ŚLIZGOWEGO. CZĘŚĆ 3. WPŁYW ZUśYCIA PANEWKI NA ROZKŁAD CIŚNIENIA I GRUBOŚĆ FILMU OLEJOWEGO

Właściwy silnik do każdego zastosowania _BlueEfficiencyPower_Polnisch_Schrift_in_Pfade.indd :55:33

ZSM URSUS Sp. z o. o. w Chełmnie

THE THERMODYNAMIC CYCLES FOR THE DOUBLE PISTONS INTERNAL COMBUSTION ENGINE OBIEGI PRACY DWUTŁOKOWEGO SILNIKA SPALINOWEGO

ZMĘCZENIE MATERIAŁU POD KONTROLĄ

Analiza konstrukcji dwukorbowodowych silników spalinowych

Temat ćwiczenia. Pomiary otworów na przykładzie tulei cylindrowej

Przekładnie ślimakowe / Henryk Grzegorz Sabiniak. Warszawa, cop Spis treści

SPRZĘGŁA MIMOŚRODOWE INKOMA TYP KWK Inkocross

Laboratorium z Konwersji Energii SILNIK SPALINOWY

Symulacja ruchu silnika gwiazdowego

ĆWICZENIE 18 ANALIZA UKŁADU NAPĘDOWEGO CIĄGNIKA

ANALIZA WYTRZYMAŁOŚCIOWA ZACZEPU KULOWEGO DO SAMOCHODU OSOBOWEGO Z ZASTOSOWANIEM MES

METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

OBLICZANIE KÓŁK ZĘBATYCH

BADANIE WŁAŚCIWOŚCI DYNAMICZNYCH RDZENIA STOJANA GENERATORA DUŻEJ MOCY 1. WSTĘP

Wprowadzenie do Techniki. Materiały pomocnicze do projektowania z przedmiotu: Ćwiczenie nr 2 Przykład obliczenia

2. ANALIZA NUMERYCZNA PROCESU

Spis treści. Wstęp Część I STATYKA

Analiza trwałości eksploatacyjnej oleju silnikowego

PL B1. OSTROWSKI LESZEK, Gdańsk-Wrzeszcz, PL OSTROWSKI STANISŁAW, Gdańsk-Wrzeszcz, PL BUP 26/10

Komputerowa analiza ruchu tłoka w jednocylindrowym silniku spalinowym

PROJEKT TECHNICZNY MECHANIZMU CHWYTAKA TYPU P-(O-O-O)

Symulacja Analiza_rama

KSZTAŁTOWANIE WARSTWY WIERZCHNIEJ PŁASZCZA TŁOKA SILNIKA SPALINOWEGO Z WYKORZYSTANIEM ABLACYJNEJ MIKROOBRÓBKI LASEROWEJ

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 2(88)/2012

PL B1. POLITECHNIKA ŚWIĘTOKRZYSKA, Kielce, PL BUP 13/12. WOJCIECH SADKOWSKI, Kielce, PL KRZYSZTOF LUDWINEK, Kostomłoty, PL

ANALIZA HIPOCYKLOIDALNEGO UKŁADU KORBOWO-TŁOKOWEGO DLA SILNIKA SPALINOWEGO

Metody badań materiałów konstrukcyjnych

Analiza kinematyczna i dynamiczna mechanizmów za pomocą MSC.visualNastran

PL B1. MICHAŁOWICZ ROMAN, Ostróda, PL DOMAŃSKI JERZY, Olsztyn, PL BUP 22/08

Moment obrotowy i moc silnika a jego obciążenie (4)

Wytrzymałość Materiałów

Modele materiałów

Politechnika Poznańska

Wzór Żurawskiego. Belka o przekroju kołowym. Składowe naprężenia stycznego można wyrazić następująco (np. [1,2]): T r 2 y ν ) (1) (2)

Podstawowe pojęcia wytrzymałości materiałów. Statyczna próba rozciągania metali. Warunek nośności i użytkowania. Założenia

ZESZYTY NAUKOWE NR 10(82) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE

CUMMINS ORYGINALNE CZĘŚCI FIRMY JEST RÓŻNICA. Lepsze części. Lepsza dostępność.

iglidur M250 Solidny i wytrzymały

Wpływ temperatury cieczy chłodzącej i oleju na straty tarcia w tłokowym silniku spalinowym

METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

Fizyczne właściwości materiałów rolniczych

Siłowniki. Konstrukcja siłownika. pokrywa tylna. tylne przyłącze zasilania. cylinder (profil) przednie przyłącze zasilania. tuleja tylnej amortyzacji

ANALIZA MES WYTRZYMAŁOŚCI ELEMENTÓW POMPY ŁOPATKOWEJ PODWÓJNEGO DZIAŁANIA

Projektowanie i obliczanie połączeń i węzłów konstrukcji stalowych. Tom 2

Charakterystyki prędkościowe silników spalinowych

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie D - 4. Zastosowanie teoretycznej analizy modalnej w dynamice maszyn

Skrócony opis patentowy rotacyjnego silnika spalinowego i doładowarki do tego silnika lub maszyna chłodnicza i grzewcza

DRGANIA ELEMENTÓW KONSTRUKCJI

POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY PROJEKT DYPLOMOWY INŻYNIERSKI

PN-B-03004:1988. Kominy murowane i żelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

Symulacja Analiza_moc_kosz_to w

Politechnika Poznańska. Metoda Elementów Skończonych

ANALIZA NAPRĘŻEŃ W KOŁACH ZĘBATYCH WYZNACZONYCH METODĄ ELEMENTÓW BRZEGOWYCH

Symulacja Analiza_stopa_plast

Zadanie 1 Zadanie 2 tylko Zadanie 3

Katarzyna Jesionek Zastosowanie symulacji dynamiki cieczy oraz ośrodków sprężystych w symulatorach operacji chirurgicznych.

Materiały do laboratorium Przygotowanie Nowego Wyrobu dotyczące metody elementów skończonych (MES) Opracowała: dr inŝ.

Symulacja Analiza_wytrz_kor_ra my

Applications of FEM for explanation of influence of the operating parameters upon failure wear of the piston in a diesel engine

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki PROBLEMY ZWIĄZANE Z OCENĄ STANU TECHNICZNEGO PRZEWODÓW STALOWYCH WYSOKICH KOMINÓW ŻELBETOWYCH

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW.

Wyszczególnienie parametrów Jedn. Wartości graniczne Temperatura odparowania t o C od 30 do +5 Temperatura skraplania t k C od +20 do +40

Pytania przygotowujące do egzaminu z Wytrzymałości Materiałów sem. I studia niestacjonarne, rok ak. 2014/15

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

Laboratorium wytrzymałości materiałów

Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania. Wprowadzenie do techniki tarcie ćwiczenia

Wewnętrzny stan bryły

Politechnika Poznańska. Zakład Mechaniki Technicznej. Metoda Elementów Skończonych Lab. Wykonali: Marta Majcher. Mateusz Manikowski.

METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

Rys. 2. Kolejne etapy pracy łopatek kierownicy turbiny (opis w tekście) Fig. 2. Successive stages of guide apparatus blades running

Badania właściwości zmęczeniowych bimetalu stal S355J2- tytan Grade 1

Analiza naprężeń w przekrojach poprzecznych segmentowych kolan stopowych rurociągów stosowanych w technologiach górniczych

Wytrzymałość Konstrukcji I - MEiL część II egzaminu. 1. Omówić wykresy rozciągania typowych materiałów. Podać charakterystyczne punkty wykresów.

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Transkrypt:

Agnieszka KUŁAKOWSKA, Radosław PATYK OBLICZENIA NUMERYCZNE TRWAŁOŚCI UKŁADU KORBOWO-TŁOKOWEGO SILNIKA SPALINOWEGO Streszczenie W artykule przedstawiono obliczenia komputerowe trwałości układu korbowo-tłokowego. Analizy przeprowadzono dla części silnika Honda D14A3. Opracowano aplikację w języku APDL. Wykonano obliczenia numeryczne wytrzymałości statycznej oraz zmęczeniowej w programie Ansys/LS-DYNA. Obliczenia numeryczne przeprowadzono z zastosowaniem Metody Elementów Skończonych. Uzyskane wyniki mogą stanowić pomoc, a opracowana aplikacja narzędzie wspomagające, do poprawnego projektowania konstrukcji układów korbowo-tłokowych. WSTĘP Silnik to maszyna służąca do zmiany doprowadzanej do niej energii na pracę mechaniczną [1]. W zależności od rodzaju doprowadzanej energii silniki dzieli się na: cieplne, elektryczne, wodne i inne. Silniki cieplne charakteryzuje zmiana energii cieplnej doprowadzanej w paliwie na pracę mechaniczną. Silniki cieplne dzieli się na: silniki o spalaniu zewnętrznym oraz silniki o spalaniu wewnętrznym (silniki spalinowe) [1]. W niniejszej pracy analizie poddano układ korbowo-tłokowy silnika spalinowego samochodu osobowego Honda D14A3. W silniku tym paliwo ulega spalaniu bezpośrednio w cylindrze silnika lub w specjalnej komorze spalania, a na części robocze (tłok, łopatki turbiny) działają bezpośrednio gorące spaliny o ciśnieniu znacznie większym od atmosferycznego. Dane techniczne analizowanego silnika podano w tabeli 1. Tab. 1. Dane techniczne silnika Hondy D14A3 Parametry silnik Hondy D14A3 Model silnika 1,4i Oznaczenie silnika D14A3 Typ rozrządu SOHC Pojemność skokowa [cm 3 ] 1396 Moc (kw przy obr/min), (KM przy obr/min) 55/6000, 75/6000 Moment obrotowy (Nm przy obr/min) 110/3000 Średnica cylindra [mm] 75,0 Skok tłoka [mm] 79,0 Stopień sprężania 9,2 Liczba zaworów w cylindrze 4 Paliwo bezołowiowe o LO 95 Ilość płynów do wymiany [dm 3 ]: oleju silnikowego i cieczy chłodzącej 3,3 i 3,1 240 AUTOBUSY

Podstawowe części składowe silnika Hondy D14A3 przedstawiono na rysunku 1. Rys. 1. Podstawowe części składowe silnika Hondy D14A3 1. UKŁAD KORBOWO-TŁOKOWY Mechanizm korbowy jest to mechanizm, w którym współpracują ze sobą trzy elementy: korba, korbowód i wodzik (najczęściej jest nim tłok). Korba wykonuje ruch obrotowy, natomiast wodzik ruch posuwisto-zwrotny. Mechanizm korbowy może przekazywać ruch w obydwu kierunkach. Napędzany może być zarówno wodzik jak i korba. Mechanizm korbowy stosuje się we wszystkich maszynach, w których zamieniany jest ruch obrotowy na posuwisto-zwrotny lub odwrotnie, czyli we wszystkich maszynach tłokowych o posuwisto-zwrotnym ruchu tłoka. AUTOBUSY 241

1.1. Tłok Tłok spełnia w silniku wiele odpowiedzialnych zadań. Jego denko stanowi ruchomą część komory spalania. Jest ono więc narażone na duże ciśnienie (rzędu 7 15 MPa) i wysokie temperatury (ok. 250 500 C). Ukształtowanie tłoka musi zapewnić odprowadzenie ciepła z denka i umożliwić uchwycenie i prowadzenie pierścieni tłokowych utrzymujących szczelność komory spalania. Ponadto tłok stanowi ułożyskowanie sworznia tłokowego, który jest narażony na znaczne naciski, i jest elementem prowadzącym łeb korbowodu. Przejmuje więc składową normalną do gładzi cylindrowej sił występujących w ruchu postępowo-zwrotnym [5]. Tłok powinien być możliwie lekki, ponieważ ułatwia to wyrównoważenie układu korbowego oraz zmniejsza obciążenie silnika wywołane siłami bezwładności. Materiał, z jakiego wykonany jest tłok lub jego część musi mieć duży współczynnik przewodzenia ciepła, dużą odporność na ścieranie, dostateczną wytrzymałość w podwyższonych temperaturach, dobre właściwości ślizgowe, mały współczynnik rozszerzalności. Zdjęcia tłoka silnika Hondy D14A3 przedstawiono na rysunku 2. Rys. 2. Tłok silnika Hondy D14A3 1.2. Korbowód Zadaniem korbowodu jest zamiana ruchu posuwisto-zwrotnego tłoka na ruch obrotowy wału korbowego poprzez przeniesienie siły nacisków jakie wywierane są na tłok podczas pracy silnika. Korbowód obciążany jest siłami bezwładności mas poruszających się bardzo szybko i zmiennie w czasie, jak i siłami nacisków jakie wywierają gazy na tłok. Korbowody najczęściej wykonuje się ze stali węglowej do ulepszania cieplnego o zawartości węgla 0,35 0,45%, dla silników o zwiększonych obciążeniach lub prędkościach obrotowych. Czasami stosuje się stal stopową. W budowie korbowodu wyróżnić można (rys. 3): łeb (główka) jest częścią łączącą korbowód z tłokiem za pomocą sworznia tłokowego. W główkę z reguły jest wciśnięta tuleja ślizgowa, stanowiąca łożysko dla obracającego się w niej sworznia tłokowego (są także inne rozwiązania, w których sworzeń jest wciskany w główkę i porusza się w tłoku); trzon korbowodu jest częścią łączącą główkę z jego łbem. Trzon korbowodu podczas pracy jest ściskany, rozciągany, wybaczany oraz zginany, dlatego też musi być dostatecznie wytrzymały i sztywny. Zazwyczaj trzon ma przekrój dwuteowy; 242 AUTOBUSY

stopa korbowodu obejmuje czop korbowy. W stopie umieszczone jest łożysko ślizgowe zwane panewką dzięki czemu ślizga się on po czopie wału. Stopa korbowodu jest zwykle dzielona, a jej pokrywa jest przykręcana dwiema śrubami korbowodowymi. główka trzon stopa śruba pokrywa stopy Rys. 3. Korbowód silnika Hondy D14A3 2. SYMULACJE KOMPUTEROWE W celu poprawnego zaprojektowania układu korbowo-tłokowego należy przeprowadzić kilka rodzajów obliczeń. Podstawą do projektu są obliczenia statyczne po nich zaś wykonuje się obliczenia odporności na zużycie zmęczeniowe oraz m.in. postaci i częstości drgań własnych oraz analizę termiczną. W celu określenia miejsc najmniej wytrzymałych w układzie korbowo-tłokowym silnika spalinowego Honda D14A3 przeprowadzono analizy numeryczne wykorzystując w tym celu Metodę Elementów Skończonych. Przed przystąpieniem do analiz numerycznych zbudowano model bryłowy układu w programie Solid Works. 2.1. Analiza statyczna W symulacjach komputerowych założono, że układ korbowo-tłokowy silnika spalinowego Honda D14A3 jest wykonany z materiałów izotropowych, idealnie sprężystych. Korbowód wykonany jest z materiału o module Younga E = 2,1 10 11 [Pa] i współczynniku Poissona ν = 0,3, tłok z materiału o module Younga E = 6 10 10 [Pa] i współczynniku Poissona ν = 0,3, zaś sworzeń tłokowy z materiału o module Younga E = 2,1 10 11 [Pa] i współczynniku Poissona ν = 0,3. Pominięto wpływ zjawisk cieplnych wynikających z tarcia występującego pomiędzy poszczególnymi częściami układu korbowo-tłokowego oraz procesu spalania. Statyczne obliczenia wytrzymałościowe przeprowadza się dla dwóch położeń wału korbowego, tj.: gdy wykorbienie znajduje się w położeniu odpowiadającym GMP, oraz gdy wykorbienie jest odchylone od tego położenia o ok. 35º, tzn. w położeniu odpowiadającym największej sile stycznej. Należy przeprowadzić obliczenia w takich konfiguracjach, gdyż układ AUTOBUSY 243

korbowo-tłokowy (szczególnie korbowód) należy analizować dla przypadków ściskania korbowodu, jego wyboczenia oraz zginania. Przyjęto, że maksymalne ciśnienie oddziaływujące na tłok dla tego typu silnika wynosi p = 13,3 [MPa] i występuje ono w GMP, natomiast w położeniu, gdy wykorbienie wału korbowego jest odchylone o ok. 35º od GMP to ciśnienie to wynosi p =10 [MPa]. Model geometryczny dyskretyzowano na 696522 elementów skończonych (1388804 węzłów). Na model dyskretny nałożono warunki brzegowe i początkowe. Na stopie korbowodu zamocowano model natomiast na górną powierzchnię tłoka zadano ciśnienia wyznaczone analitycznie (rys. 4). Pomiędzy częściami układu założono możliwość występowania kontaktu tarciowego. Przyjęto, że wartość statycznego współczynnika tarcia wynosi μ s = 0,005 W wyniku przeprowadzonych symulacji uzyskano wyniki stanu naprężeń zredukowanych w poszczególnych węzłach analizowanych części (rys. 5). a) b) Rys. 4. Model bryłowy wraz z warunkami brzegowo-początkowymi układu korbowo-tłokowego silnika spalinowego Honda D14A3: a) dla położenia GMP, b) dla przesunięcia wału korbowego o 35 od GMP a) b) MPa MPa Rys. 5. Rozkład naprężeń zredukowanych: a) dla położenia GMP, b) dla przesunięcia wału korbowego o 35 od GMP 244 AUTOBUSY

Przyjęto, że dopuszczalne naprężenia zredukowane dla korbowodu nie powinny przekroczyć wartości ϭ dop = 200 [MPa], dla sworznia tłokowego nie powinny przekroczyć wartości ϭ dop = 240 [MPa], oraz dla tłoka nie powinny przekroczyć wartości ϭ dop = 60 [MPa]. Po przeanalizowaniu wyników analiz statycznych stwierdzono, że badany układ korbowo-tłokowy przenosi obciążenia statyczne. Uzupełnieniem analiz statycznych są obliczenia odporności na zużycie zmęczeniowe. 2.2. Analiza odporności na zużycie zmęczeniowe Obliczenia odporności na zużycie zmęczeniowe przeprowadzono dla sił zadanych w analizie statycznej. Założono, że na układ korbowo-tłokowy oddziaływają obciążenia zmienne. W analizie przyjęto, że obciążenie zmienia się sinusoidalnie w czasie [2, 3, 4, 5, 6]. Dla takich założeń uzyskano wyniki trwałości poszczególnych części (rys. 6). Najmniejsza liczba cykli zmian obciążenia jaką wytrzymają części wynosi n min = 6,9589 10 8. Wartość ta występuje lokalnie i można ją zwiększyć przeprowadzając modyfikację geometrii (zwiększając promień zaokrąglenia krawędzi). Minimalna trwałość jest związana przede wszystkim z procesem zginania. Rys. 6. Rozkład trwałości resoru piórowego Na podstawie przeprowadzonych analiz opracowano również funkcję trwałości analizowanych części w zależności od ich obciążania w procesie eksploatacji. Wykres przedstawiono na rysunku 7. Na podstawie opracowanej krzywej istnieje możliwość prognozowania trwałości wału korbowego w zależności od obciążenia. Rys. 7. Krzywa zużycia zmęczeniowego układu korbowo-tłokowego AUTOBUSY 245

PODSUMOWANIE Symulacje komputerowe stanowią początkowy etap w poprawnym projektowaniu procesu technologicznego części maszyn. Z przeprowadzonych analiz numerycznych procesu wynika, że badany numerycznie układ korbowo-tłokowy silnika Honda D14A3 wytrzymuje obciążenia statyczne. Przeprowadzono również obliczenia odporności na zużycie zmęczeniowe. Opracowano krzywą zużycia zmęczeniowego, na podstawie której można prognozować trwałość części w zależności od wartości jej obciążania. Analiza komputerowa Metodą Elementów Skończonych umożliwia określenie miejsc spiętrzenia naprężeń. Dla analizowanego przypadku wykazano, że największe naprężenia zredukowane występują w trzonie korbowodu, co pokrywa się z występującymi w rzeczywistości uszkodzeniami tego typu części. BIBLIOGRAFIA 1. Bernhardt M., Dobrzyński S., Loth E.: Silniki samochodowe, WKŁ, Warszawa 1969. 2. Buch A.: Zagadnienia wytrzymałości zmęczeniowej, PWN, Warszawa 1964. 3. Hebda M., Wachal A.: Trybologia, WNT, Warszawa 1980. 4. Jędrzejowski J.: Mechanika układów korbowych silników samochodowych, WKŁ, Warszawa 1986. 5. Wajand J. A., Wajand J.T.: Tłokowe silniki spalinowe średnio- i szybkoobrotowe, WNT, Warszawa 2000. 6. Sztamborski S., Patyk R.: Numeryczna analiza wytrzymałościowa wału korbowego, XII Słupskie Forum Motoryzacji. Słupsk 05.2009, s. 223-228. 7. Dżugan P.: Praca magisterska, Koszalin 2011. NUMERICAL CALCULATION OF INTERNAL COMBUSTION ENGINE ROD-PISTON CONSTRUCTION DURABILITY Abstract In the paper computer calculation of rod-piston construction durability are presented. The analysis for parts of Honda D14A3 engine were conducted. An application in APDL language was elaborated. Numerical, static analysis were conducted and the next fatigue resistance analysis in Ansys/LS- DYNA program. Numerical calculations with using Finite Element Method were carry out. Received results as graphs and figures are presented. The paper finishes with conclusions. Autorzy: dr inż. Agnieszka Kułakowska Politechnika Koszalińska dr inż. Radosław Patyk Politechnika Koszalińska 246 AUTOBUSY