PROGNOZOWANIE WYTRZYMAŁOŚCI ZMĘCZENIOWEJ KORBOWODU SILNIKA SPALINOWEGO

Podobne dokumenty
PROGNOZOWANIE WYTRZYMAŁOŚCI ZMĘCZENIOWEJ ZĘBA KULTYWATORA Z WYKORZYSTANIEM METOD NUMERYCZNYCH

OBLICZENIA NUMERYCZNE TRWAŁOŚCI UKŁADU KORBOWO-TŁOKOWEGO SILNIKA SPALINOWEGO

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

Temat ćwiczenia. Pomiary otworów na przykładzie tulei cylindrowej

KOMPUTEROWE MODELOWANIE I OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE ZBIORNIKÓW NA GAZ PŁYNNY LPG

Spis treści. Przedmowa 11

Spis treści Przedmowa

Dobór materiałów konstrukcyjnych cz. 10

Politechnika Poznańska. Zakład Mechaniki Technicznej

Politechnika Poznańska

PEŁZANIE WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCYJNYCH

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

PROJEKT METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

Połączenie wciskowe do naprawy uszkodzonego gwintu wewnętrznego w elementach silnika

Materiały Reaktorowe. Właściwości mechaniczne

FATIGUE LIFE OF ADHESION PLASTICS

CHARAKTERYSTYKA MECHANIZMÓW NISZCZĄCYCH POWIERZCHNIĘ WYROBÓW (ŚCIERANIE, KOROZJA, ZMĘCZENIE).

OBLICZANIE KÓŁK ZĘBATYCH

OBLICZENIA ODPORNOŚCI NA ZUŻYCIE ZMĘCZENIOWE SPRĘŻYN STOSOWANYCH W KOLUMNACH TYPU MCPHERSON

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska. Metoda Elementów Skończonych

Badanie zmęczenia cieplnego żeliwa w Instytucie Odlewnictwa

Metody badań materiałów konstrukcyjnych

ZMĘCZENIE MATERIAŁU POD KONTROLĄ

MODELOWANIE WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ O ZMIENNEJ TWARDOŚCI

13. ZMĘCZENIE METALI *

Politechnika Poznańska

WYNIKI BADAŃ zaleŝności energii dyssypacji od amplitudy i prędkości obciąŝania podczas cyklicznego skręcania stopu aluminium PA6.

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

Integralność konstrukcji w eksploatacji

ANALIZA ROZKŁADU OPORÓW NA POBOCZNICĘ I PODSTAWĘ KOLUMNY BETONOWEJ NA PODSTAWIE WYNIKÓW PRÓBNEGO OBCIĄśENIA STATYCZNEGO

Problemy trwałości zmęczeniowej połączeń spawanych wykonanych ze stali S890QL

Modelowanie i analiza numeryczna procesu wykrawania elementów o zarysie krzywoliniowym z blach karoseryjnych

Politechnika Poznańska Metoda elementów skończonych. Projekt

ANALIZA NUMERYCZNA STANÓW NAPRĘśEŃ W PROCESIE SKONCENTROWANEGO KULOWANIA PIÓRA RESORU

DWUTEOWA BELKA STALOWA W POŻARZE - ANALIZA PRZESTRZENNA PROGRAMAMI FDS ORAZ ANSYS

VISCOELASTICITY OF ADHESIVES

Wprowadzenie do WK1 Stan naprężenia

Optymalizacja konstrukcji wymiennika ciepła

2. Pręt skręcany o przekroju kołowym

Rys.59. Przekrój poziomy ściany

ĆWICZENIE 15 WYZNACZANIE (K IC )

METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

ANALIZA NUMERYCZNA PROCESU NAGRZEWANIA SIĘ TARCZY HAMULCOWEJ PODCZAS HAMOWANIA

Stan odkształcenia i jego parametry (1)

Integralność konstrukcji

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

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

METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

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

INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

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

Trwałość zmęczeniowa złączy spawanych elementów konstrukcyjnych

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA

ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK XLVI NR 3 (162) 2005

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

ANALIZA NUMERYCZNA ZMIANY GRUBOŚCI BLACHY WYTŁOCZKI PODCZAS PROCESU TŁOCZENIA

ZASTOSOWANIE METOD OPTYMALIZACJI W DOBORZE CECH GEOMETRYCZNYCH KARBU ODCIĄŻAJĄCEGO

2. ANALIZA NUMERYCZNA PROCESU

Przykład 1.8. Wyznaczanie obciąŝenia granicznego dla układu prętowego metodą kinematyczną i statyczną

ANALIZA UBYTKU WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH NOŻY PIELNIKA AKTYWNEGO

DEGRADACJA MATERIAŁÓW

STATYCZNA PRÓBA SKRĘCANIA

Wytrzymałość Materiałów

Indywidualne projektowanie konstrukcji nawierzchni dzięki metodzie mechanistyczno - empirycznej Dawid Siemieński Pracownia InŜynierska KLOTOIDA

Podstawy Konstrukcji Maszyn

Metoda Elementów Skończonych

MODELOWANIE ROZKŁADU TEMPERATUR W PRZEGRODACH ZEWNĘTRZNYCH WYKONANYCH Z UŻYCIEM LEKKICH KONSTRUKCJI SZKIELETOWYCH

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

ANALIZA BELKI DREWNIANEJ W POŻARZE

MODELOWANIE PROCESU NISZCZENIA KOMPOZYTOWEGO OKUCIA MODELING OF DAMAGE PROCESS OF BOLTED COMPOSITE JOINT

Badania wytrzymałościowe

NK315 EKSPOATACJA STATKÓW LATAJĄCYCH. Procesy degradacyjne i destrukcyjne (c.d.)

Projekt Metoda Elementów Skończonych. COMSOL Multiphysics 3.4

Próby udarowe. Opracował: XXXXXXX studia inŝynierskie zaoczne wydział mechaniczny semestr V. Gdańsk 2002 r.

Badania symulacyjne wytrzymałości płyty wewnętrznej przejazdu kolejowego

Wybrane procesy projektowania i harmonogramowania wspierane systemami informatycznymi

Podczas wykonywania analizy w programie COMSOL, wykorzystywane jest poniższe równanie: 1.2. Dane wejściowe.

Zabezpieczenie sieci przed uderzeniem hydraulicznym

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

Modele materiałów

SYMULACJA TŁOCZENIA ZAKRYWEK KORONKOWYCH SIMULATION OF CROWN CLOSURES FORMING

Z-LOG-0133 Wytrzymałość materiałów Strength of materials

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

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

Wytrzymałość materiałów Strength of materials

Analiza trwałości eksploatacyjnej oleju silnikowego

Politechnika Białostocka INSTRUKCJA DO ĆWICZEŃ LABORATORYJNYCH

OPTYMALIZACJA ZBIORNIKA NA GAZ PŁYNNY LPG

Metoda Elementów Skończonych

Politechnika Poznańska. Metoda Elementów Skończonych

METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

ANSYS - NARZĘDZIEM DO WSPOMAGANIA PROJEKTOWANIA OBUDÓW ŚCIANOWYCH W FABRYCE FAZOS S.A.

Konstrukcje spawane : połączenia / Kazimierz Ferenc, Jarosław Ferenc. Wydanie 3, 1 dodruk (PWN). Warszawa, Spis treści

Wydzial Mechaniczny EKOLOGICZNE ASPEKTY STOSOWANIA NOWYCH TECHNOLOGII W TRANSPORCIE. Politechnika Koszalinska

POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Wydział Mechaniczny Technologiczny PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

Modelowanie w projektowaniu maszyn i procesów cz.5

Transkrypt:

Agnieszka KUŁAKOWSKA 1 Radosław PATYK 2 analiza zmęczeniowa, korbowód, Metoda Elementów Skończonych, krzywa Wöhlera, zjawisko zmęczenia materiału, prognozowanie wytrzymałości zmęczeniowej PROGNOZOWANIE WYTRZYMAŁOŚCI ZMĘCZENIOWEJ KORBOWODU SILNIKA SPALINOWEGO Praca dotyczy komputerowego modelowania i symulacji zjawiska zuŝycia zmęczeniowego korbowodu silnika spalinowego Honda D14A3. Opracowano modele: fizyczny, matematyczny i komputerowy procesu zmęczenia. Do modelowania zastosowano przyrostowy, uaktualniony opis Lagrange a oraz adekwatne miary przyrostów napręŝeń i odkształceń. Symulacje komputerowe przeprowadzono w systemie ANSYS. Otrzymano wyniki stanu napręŝeń zredukowanych, odkształceń zredukowanych, trwałości i współczynnika bezpieczeństwa. Prognozownie wytrzymałości zmęczeniowej korbowodu silnika spalinowego moŝe się odbywać na drodze analiz otrzymanej krzywej Wöhlera. PROGNOSTICATION OF INTERNAL COMBUSTION ENGINE CONNECTING ROD FATING STRENGTH The paper is about computer modeling and simulation of internal combustion engine connecting rod fating phenomena. The mathematical, physical and computer models of fating were elaborated. The incremental, updated Lagrange's description were used to modeling adequate measure of stress and strain increment. Computer simulations were conducted in Ansys system. One received results of reduced state of stress, reduced strains, working life and safety correlation. Prognostication of internal combustion engine connecting rod fating strength can be made on the way of received Wöhler curve analyze. 1. WSTĘP Korbowód jest jedną z podstawowych części tłokowego silnika spalinowego. Zadaniem jego jest zamiana ruchu posuwisto zwrotnego tłoka na ruch obrotowy wału korbowego. Korbowód obciąŝany jest siłami bezwładności mas będących w ruchu oraz siłami wywołanymi naciskami wywieranymi na tłok poprzez gazy. Główną przyczyną pękania korbowodów w silnikach spalinowych jest wpływ zjawiska zmęczenia materiału. Podczas demontaŝu i weryfikacji korbowodów moŝliwe jest (jednakŝe nie w kaŝdym przypadku) stwierdzenie czy dana część jest juŝ zuŝyta zmęczeniowo. JednakŜe praktycznie niemoŝliwe jest stwierdzenie tego podczas eksploatacji. W związku z tym, aby 1 Politechnika Koszalińska, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, agnieszka.kulakowska@tu.koszalin.pl 2 Politechnika Koszalińska, ul. Racławicka 15-17, 75-620 Koszalin, radoslaw.patyk@tu.koszalin.pl

1482 Agnieszka KUŁAKOWSKA, Radosław PATYK prognozować trwałość części najczęściej wykonuje się serię badań eksperymentalnych. Badania eksperymentalnee są długotrwałe i relatywnie drogie, dlatego poszukuje się nowych sposobów prognozowania, które juŝ na etapie projektowania dają szansę na wyeliminowanie powstałych błędów konstruktorskich. W pracy przedstawiono nowoczesny sposób prognozowania wytrzymałości zmęczeniowej na przykładzie korbowodu silnika spalinowego Hondy D14A3. Analizowany korbowód przedstawiono na rysunku 1. Do rozwiązania tak postawionego celu zastosowano Metodę Elementów Skończonych. Rys. 1. Korbowód silnika D14A3 2. ZJAWISKO ZMĘCZENIA MATERIAŁU Zmęczenie materiału jest rodzajem zuŝycia, w którym występuje miejscowa utrata spójności. Spowodowanej jest to cyklicznym oddziaływaniem obciąŝeń nieprzekraczających statycznych (lub dynamicznych) obciąŝeń dopuszczalnych. WyróŜnia się dwa rodzaje zuŝycia zmęczeniowego: zuŝycie zmęczeniowe powierzchniowe oraz zuŝycie zmęczeniowe postaciowe. ZuŜycie zmęczeniowe powierzchniowe występuje w parach kinematycznych (np. w częściach silników spalinowych popychacze zaworów, trzonki zaworów, tuleje cylindrowe, tłoki, koła zębate itp.), natomiast zuŝycie objętościowe (postaciowe) występuje w częściach obciąŝonych cyklicznym momentemm gnącym i skręcającym (np. wały korbowe, korbowody, czopy pod koła zębate, pasowe, łańcuchowe, spręŝyste elementy robocze maszyn roboczych, itp.) [2]. Proces zmęczenia materiału moŝna podzielić na trzy główne etapy: etap pierwszy, to powstanie mikroszczelin, mikropęknięć, etap drugi, to łączenie się mikroszczelin, na skutek czego powstaje pęknięcie, etap trzeci, to gwałtowna i praktycznie bezobjawowa utrata spójności materiału.

PROGNOZOWANIE WYTRZYMAŁOSCI ZMĘCZENIOWEJ 1483 Złom zmęczeniowy jest zawsze kruchy, niezaleŝnie od rodzaju materiału, oraz temperatury i ciśnienia w jakim powstaje [1]. Typowe przykłady złomów zmęczeniowych korbowodów przedstawiono na rysunku 2. a) b) c) Rys. 2.Typowe przykłady złomów zmęczeniowych korbowodów a) korbowód silnika Alfa Romeo b) korbowód silnika Ford, c) korbowód silnika Honda D14A3 Źródła: http://www.alfa-lancia.com.pl, http://www.hotrod.com, opracowanie własne Wady powierzchni i struktury materiału takie jak: rysy, zadrapania na powierzchni (powstałe podczas obróbki skrawaniem), miękkie miejsca (powstałe na skutek niedokładnej obróbki cieplnej), ślady korozji, mają decydujący wpływ na wytrzymałość zmęczeniową, poniewaŝ najczęściej właśnie w tych miejscach powstaje szczelina prowadząca do zmęczeniowego złamania. Cykliczne obciąŝenia, które wywołują napręŝenia często mniejsze od granicy spręŝystości materiału powodują plastyczne odkształcenia ziaren w

1484 Agnieszka KUŁAKOWSKA, Radosław PATYK metalach. Wyniki badań mikroskopowych dowodzą, Ŝe linie poślizgu przy obciąŝeniach zmiennych mają skomplikowaną budowę i są szersze, niŝ przy obciąŝeniu statycznym. Linie te są początkiem powstawania mikroszczelin, które później łączą się, tworząc pęknięcie. W pęknięciu powstaje spiętrzenie napręŝeń. Szczelina zmęczeniowa powiększa się, tym samym zmniejsza się przekrój poprzeczny elementu. W pewnej chwili czasu przekrój ten jest juŝ na tyle mały, Ŝe nie jest w stanie dalej przenosić obciąŝeń i następuje gwałtowne pęknięcie części. WyróŜnia się następujące rodzaje cyklicznych obciąŝeń części, które wywołują napręŝenia: stałe dodatnie 0, jednostronny dodatni 0 0, zerowo tętniący dodatni 0 0, dwustronny dodatni 0 0, wahadłowy 0 0, dwustronny ujemny 0 0, zerowo tętniący ujemny 0 0, jednostronny ujemny 0 0, napręŝenie stałe ujemne 0. Na rysunku 3 przedstawiono wykres napręŝeń cyklicznych w funkcji czasu, gdzie zaznaczono wartości σ min i σ max. Rys. 3. Wykres napręŝeń cyklicznych w funkcji czasu [1] Odporność części na zuŝycie zmęczeniowe moŝna zwiększyć dwoma sposobami: unikać wad powierzchniowych i wpływu karbów i mikrokarbów (w obróbkach wykończeniowych uzyskiwać wysokie gładkości powierzchni) oraz wprowadzając korzystny rozkład napręŝeń własnych w warstwie wierzchniej.

PROGNOZOWANIE WYTRZYMAŁOSCI ZMĘCZENIOWEJ 1485 3. SYMULACJA KOMPUTEROWA Przeprowadzono symulację komputerową korbowodu silnika spalinowego Hondy D14A3. Analizowano wytrzymałość korbowodu poddanego jednokrotnemu obciąŝeniu siłami odpowiadającymi maksymalnemu obciąŝeniu w silniku spalinowym oraz trwałość korbowodu w podczas cyklicznego obciąŝania. Symulację komputerową korbowodu przeprowadzono w programie ANSYS. W procesie modelowania zastosowano uaktualniony opis Lagrange a (rys. 4) [3]. Rys. 4. Uaktualniony opis Lagrange a dla stanu deformacji ciała Model komputerowy analizowanego korbowodu przedstawiono na rysunku 5 a). W symulacji zastosowano modelu materiałowy spręŝysty o parametrach odpowiadających typowym materiałom stosowanym na korbowody tj. gęstości 7850 kg/m 3, module Younga 210 GPa i liczbie Poissona 0,29. Model komputerowy dyskretyzowano elementami skończonymi typu SOLID Model dyskretny zawierał 54571 punktów węzłowych oraz 30514 elementów skończonych. Widok dyskretyzowanego modelu komputerowego przedstawiono na rysunku 5 b). Korbowód utwierdzono w stopie i zadano ciśnienie w główce korbowodu, w miejscu nacisku sworznia na główkę o wartości p = 10 MPa odpowiadające maksymalnemu naciskowi sworznia na główkę korbowodu podczas pracy silnika. Ciśnienie zadane zostało w postaci cyklicznej (napręŝenie cykliczne zerowo tętniące dodatnie).

1486 Agnieszka KUŁAKOWSKA, Radosław PATYK a) b) Rys. 5. Dyskretny model komputerowy korbowodu silnika D14A3 a) oraz warunki brzegowe i początkowe analizowanego korbowodu b) Wyniki analiz komputerowych przedstawiono na rysunkach 6 i 7. a) b) Rys. 6. Rozkład a) napreŝeń zredukowanych w korbowodzie, b) odkształceń zredukowanych w korbowodzie

PROGNOZOWANIE WYTRZYMAŁOSCI ZMĘCZENIOWEJ 1487 a) b) Rys. 7. Trwałość korbowodu w poszczególnych jego miejscach a), oraz współczynnik bezpieczeństwa w poszczególnych miejscach korbowodu b) W opraciu o wyniki symulacji opracowano krzywą zuŝycia zmęczeniowego (krzywą Wöhlera) dla analizowanego korbowodu (rys. 8). Liczba cykli x 10 [MPa] Ciśnienie obciąŝające korbowód Rys. 8. Krzywa Wohlera dla analizowanego korbowodu silnika D14A3 Na podstawie opracowanej krzywej istnieje moŝliwość prognozowania trwałosci korbowodu w zaleŝności od obciaŝenia.

1488 Agnieszka KUŁAKOWSKA, Radosław PATYK 3. PODSUMOWANIE Wyniki przeprowadzonych symulacji komputerowych wykazują, Ŝe inicjacja pęknięcia analizowanego korbowodu będzie miała miejsce na przejściu trzonu korbowodu w główkę. Zgodnie z przeprowadzonymi analizami stwierdzono, Ŝe minimalna trwałosć wynosi 2,88 10 cykli, a minimalna wartość współczynnika bezpieczeństwa wynosi blisko 2. Opracowana krzywa Wöhlera umozliwia prognozowanie trwałości korbowodu silnika Hondy o kodzie silnika D14A3. Opracowana metoda numeryczna umoŝliwia analizowanie dowolnego typu korbowodu. Istnieje moŝliwość zastosowania innych modeli materiałowych oraz moŝliwe jest zbadanie wpływu ciepła na wytrzymałość. 5. BIBLIOGRAFIA [1] Buch A.: Zagadnienia wytrzymałości zmęczeniowej, Warszawa, PWN 1964. [2] Hebda M., Wachal A.: Trybologia. WNT, Warszawa, 1980. [3] Kleiber M.: Wykłady z nieliniowej termo mechaniki ciał odkształcalnych. Politechnika Warszawska. Warszawa, 2000.