Połączenie wciskowe do naprawy uszkodzonego gwintu wewnętrznego w elementach silnika

Podobne dokumenty
2. ANALIZA NUMERYCZNA PROCESU

KOMPUTEROWE MODELOWANIE I OBLICZENIA WYTRZYMAŁOŚCIOWE ZBIORNIKÓW NA GAZ PŁYNNY LPG

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

Optymalizacja konstrukcji wymiennika ciepła

ANALIZA NUMERYCZNA ZMIANY GRUBOŚCI BLACHY WYTŁOCZKI PODCZAS PROCESU TŁOCZENIA

SYMULACJA TŁOCZENIA ZAKRYWEK KORONKOWYCH SIMULATION OF CROWN CLOSURES FORMING

OPTYMALIZACJA ZBIORNIKA NA GAZ PŁYNNY LPG

METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

NOWOCZESNE METODY SYMULACYJNE WSPOMAGAJĄCE PROCES DOBORU NARZEDZI ŚCIERNYCH DO OBRÓBKI CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 3(89)/2012

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

METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH.

Politechnika Poznańska. Metoda Elementów Skończonych

MODELOWANIE MES STRUKTUR O KARBACH SZEREGOWYCH FEM MODELING OF STRUCTURES WITH SERIAL NOTCHES

WPŁYW WIELKOŚCI LUZU MATRYCOWEGO W PROCESIE TŁOCZENIA NA KSZTAŁT WYTŁOCZKI Z UWZGLĘDNIENIEM PŁASKIEJ ANIZOTROPII

ANALIZA BELKI DREWNIANEJ W POŻARZE

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

WPŁYW ODKSZTAŁCENIA WZGLĘDNEGO NA WSKAŹNIK ZMNIEJSZENIA CHROPOWATOŚCI I STOPIEŃ UMOCNIENIA WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ PO OBRÓBCE NAGNIATANEM

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

MODELOWANIE I ANALIZA NUMERYCZNA PROCESU CIĘCIA BLACH KAROSERYJNYCH NA GILOTYNIE

Modelowanie numeryczne procesu gięcia owiewki tytanowej

POLITECHNIKA ŚLĄSKA W GLIWICACH Wydział Mechaniczny Technologiczny PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

Temat: Analiza odporności blach trapezowych i rąbka dachowego na obciążenie równomierne

METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

MODELOWANIE POŁĄCZEŃ TYPU SWORZEŃ OTWÓR ZA POMOCĄ MES BEZ UŻYCIA ANALIZY KONTAKTOWEJ

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Metoda Elementów Skończonych - Laboratorium

Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska. Metoda Elementów Skończonych

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

WYKORZYSTANIE METODY ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH W MODELOWANIU WYMIANY CIEPŁA W PRZEGRODZIE BUDOWLANEJ WYKONANEJ Z PUSTAKÓW STYROPIANOWYCH

Politechnika Poznańska. Metoda Elementów Skończonych

ANALIZA NUMERYCZNA DEFORMACJI WALCOWEJ PRÓBKI W ZDERZENIOWYM TEŚCIE TAYLORA

MODELOWANIE HAMULCA TARCZOWEGO SAMOCHODU OSOBOWEGO Z WYKORZYSTANIEM ZINTEGROWANYCH SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH CAD/CAE

Analiza stateczności zbocza

Obszary sprężyste (bez możliwości uplastycznienia)

PORÓWNANIE WYNIKÓW OBLICZEŃ WYTRZYMAŁOŚCI KONSTRUKCJI Z BADANIAMI STANOWISKOWYMI

Analiza dynamiczna fundamentu blokowego obciążonego wymuszeniem harmonicznym

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA

PLASTYCZNOŚĆ W UJĘCIU KOMPUTEROWYM

Politechnika Poznańska. Zakład Mechaniki Technicznej

Nasyp przyrost osiadania w czasie (konsolidacja)

PRZESTRZENNY MODEL PRZENOŚNIKA TAŚMOWEGO MASY FORMIERSKIEJ

WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I ZARZĄDZANIA POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Laboratorium MES projekt

MODELOWANIE WARSTWY POWIERZCHNIOWEJ O ZMIENNEJ TWARDOŚCI

Projekt Metoda Elementów Skończonych. COMSOL Multiphysics 3.4

Politechnika Poznańska

Analiza wytrzymałościowa i optymalizacja ściągacza trójramiennego z wykorzystaniem oprogramowania CAE

PROBLEMATYKA WYKORZYSTANIA ENERGII WIATRU W GOSPODARSTWIE ROLNYM

OBLICZENIA NUMERYCZNE TRWAŁOŚCI UKŁADU KORBOWO-TŁOKOWEGO SILNIKA SPALINOWEGO

Metoda elementów skończonych

Modelowanie krytycznego przypadku krzyżowania osi dla ramy samochodu ciężarowego 6

METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

Analiza wytrzymałościowa oraz badania niszczące wirujących dysków

WYKORZYSTANIE MES DO WYZNACZANIA WPŁYWU PĘKNIĘCIA W STOPIE ZĘBA KOŁA NA ZMIANĘ SZTYWNOŚCI ZAZĘBIENIA

LABORATORIUM METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

Podstawowe przypadki (stany) obciążenia elementów : 1. Rozciąganie lub ściskanie 2. Zginanie 3. Skręcanie 4. Ścinanie

Metoda Elementów Skończonych

METODA ELEMENTÓW SKOŃOCZNYCH Projekt

STATYCZNA PRÓBA ROZCIĄGANIA

Politechnika Poznańska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania. Projekt: Metoda Elementów Skończonych Program: COMSOL Multiphysics 3.4

Wpływ promieniowania na wybrane właściwości folii biodegradowalnych

ANLIZA WYTRZYMAŁOŚCIOWA MES STABILIZACJI KOŚĆI PISZCZELI METODĄ ZESPOL Z UWZGLĘDNIENIEM WŁASNOŚCI ORTOTROPOWYCH KOŚCI

BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH

Integralność konstrukcji w eksploatacji

DROGA ROZWOJU OD PROJEKTOWANIA 2D DO 3D Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW CAD NA POTRZEBY PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO

WÓJCIK Ryszard 1 KĘPCZAK Norbert 2

Formułowanie relacji konstytutywnych SMA z wykorzystaniem struktur reologicznych

Wyłączenie redukcji parametrów wytrzymałościowych ma zastosowanie w następujących sytuacjach:

ANALIZA WYTĘŻENIA ZWOI GWINTU W POŁĄCZENIU ŚRUBA- NAKRĘTKA ANALYSIS OF THREAD COIL EFFORT IN THE SCREW NUT JOINT

WYKORZYSTANIE METOD OPTYMALIZACJI DO ESTYMACJI ZASTĘPCZYCH WŁASNOŚCI MATERIAŁOWYCH UZWOJENIA MASZYNY ELEKTRYCZNEJ

MES w zagadnieniach sprężysto-plastycznych

WPŁYW CIŚNIENIA WEWNĘTRZNEGO NA NOŚNOŚĆ POŁĄCZENIA KLEJOWEGO RUR MIEDZIANYCH

Politechnika Poznańska

SYMULACJA KOMPUTEROWA WTRYSKIWANIA TWORZYWA SZTUCZNEGO W PROCESIE FORMOWANIA OSŁONY SILNIKA SAMOCHODOWEGO

Politechnika Poznańska Metoda elementów skończonych. Projekt

MODELOWANIE PROCESU FORMOWANIA SIĘ SZYJKI W WALCOWEJ PRÓBCE ROZ- CIĄGANEJ

ZASTOSOWANIE METOD OPTYMALIZACJI W DOBORZE CECH GEOMETRYCZNYCH KARBU ODCIĄŻAJĄCEGO

ANALIZA CYKLU ŻYCIA OBIEKTÓW TECHNICZNYCH W TRANSPORCIE

Przykład rozwiązania tarczy w zakresie sprężysto-plastycznym

Determination of stresses and strains using the FEM in the chassis car during the impact.

WPŁYW FAZ CHODU NA STAN NAPRĘŻENIA W MODELU STOPY PROTEZOWEJ

NAPRĘŻENIA ŚCISKAJĄCE PRZY 10% ODKSZTAŁCENIU WZGLĘDNYM PRÓBEK NORMOWYCH POBRANYCH Z PŁYT EPS O RÓŻNEJ GRUBOŚCI

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

SYMULACJA NUMERYCZNA KRZEPNIĘCIA KIEROWANEGO OCHŁADZALNIKAMI ZEWNĘTRZNYMI I WEWNĘTRZNYMI

WPŁYW SZYBKOŚCI STYGNIĘCIA NA WŁASNOŚCI TERMOFIZYCZNE STALIWA W STANIE STAŁYM

Analiza osiadania terenu

Politechnika Poznańska

Analiza numeryczna stanu naprężeń własnych stopu Al-Mg-Mn-Sc-Zr poddanego umocnieniu powierzchniowemu poprzez kulowanie

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

METODA ELEMENTÓW SKOŃCZONYCH

Wstęp do analizy odkształceń fotelika samochodowego do przewozu dziecka w trakcie kolizji na podstawie wykonanych symulacji

Określenie maksymalnego kosztu naprawy pojazdu

I. Temat ćwiczenia: Definiowanie zagadnienia fizycznie nieliniowego omówienie modułu Property

MODELOWANIE PRACY USZCZELNIENIA BRIDGMANA

ANALIZA ROZMYTA ELEMENTÓW UKŁADÓW BIOMECHANICZNYCH

WPŁYW METODY DOPASOWANIA NA WYNIKI POMIARÓW PIÓRA ŁOPATKI INFLUENCE OF BEST-FIT METHOD ON RESULTS OF COORDINATE MEASUREMENTS OF TURBINE BLADE

ANALIZA TECHNICZNO-EKONOMICZNA POŁĄCZEŃ NIEROZŁĄCZNYCH

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

Transkrypt:

Połączenie wciskowe do naprawy uszkodzonego gwintu wewnętrznego w elementach silnika Michał Szcześniak, Leon Kukiełka, Radosław Patyk Streszczenie Artykuł dotyczy nowej metody regeneracji połączeń gwintowych poprzez zastąpienie uszkodzonego gwintu wewnętrznego szpilką o specjalnej konstrukcji. Metoda regeneracji uszkodzonego połączenia gwintowanego polega na wykorzystaniu odkształcenia plastycznego zachodzącego podczas wciskania w uszkodzony gwint wewnętrzny szpilki, na której końcu wykonano nierówności trójkątne. Opracowano autorską aplikację wykorzystującą Metodę elementów skończonych (MES) w programie Ansys Workbench do analizy zjawisk fi zycznych zachodzących podczas regeneracji połączenia wciskania nowej szpilki. Przedstawiono wybrane wyniki analizy numerycznej. Słowa kluczowe: połączenia wciskowe, naprawa, gwint, silnik, Workbench. Wstęp Połączenia gwintowe stosowane są w konstrukcji maszyn i pojazdów na bardzo szeroką skalę ze względu na łatwość połączenia dwóch elementów oraz możliwość wielokrotnego demontażu łączonych elementów. Jednak w wyniku nieprawidłowego łączenia dwóch elementów za pomocą połączenia gwintowanego ulegają one uszkodzeniu (zerwaniu gwintu) [3]. Regeneracja takiego połączenia najczęściej odbywa sie poprzez rozwiercanie gwintu wewnętrznego i ponownego gwintowania otworu. W artykule zaproponowano nową metodę regeneracji polegającą na zastąpieniu zerwanego połączenia gwintowanego połączeniem wciskowym, w którym elementem wciskanym jest nowa szpilka, na której końcu wykonane są z nierówności trójkątne o specjalnej geometrii. Metoda ta może okazać się szczególnie przydatna podczas naprawy zerwanych gwintów wewnętrznych w blokach i głowicach silników spalinowych. 1. Opis nowej metody regeneracji połaczenia gwintowanego W wielu przypadkach regenerowanie połączenia gwintowanego w tradycyjny sposób, czyli rozwiercanie i ponowne gwintowanie, jest niemożliwe bądź utrudnione ze Rys. 1. Głowica silnika spalinowego: a) zerwany gwint wewnętrzny, b) próba regeneracji gwintu [1, 2] względu na położenie zerwanego gwintu. Jakość regenerowanego gwintu w bardzo dużym stopniu zależy od dokładności wykonania otworu. W warunkach warsztatowych wykonanie dokładnego otworu jest niemożliwe ponieważ warsztaty samochodowe nie posiadają odpowiedniego sprzętu (np. frezarka, frezarko wiertarka itp.). Proponowana metoda polega na wciskaniu elementu walcowego (szpilki) z trójkątnymi nierównościami. Podczas wciskania nierówności ulegają odkształceniu plastycznemu co powoduje trwałe połączenie wciskanego elementu z elementem regenerowanym (rys. 2). 2. Aplikacja numeryczna w programie Workbench Opracowano autorską aplikację wykorzystującą metodę elementów skończonych w programie Ansys Workbench, która umożliwia analizę stanów przemieszczeń, odkształceń i naprężeń w dowolnym miejscu regenerowanego połączenia oraz w dowolnej chwili trwania procesu regeneracji. Do rozwiązania dynamicznych równań ruchu obiektu wraz z warunkami początkowymi i brzegowymi zastosowano metodę explicit. W tabeli 1 przedstawiono typ elementu skończonego i wartości AUTOBUSY 249

Rys. 2. Schemat procesu regeneracji gwintu wewnętrznego parametrów materiałowych. Rysunek 3 przedstawia warunki brzegowe przyjęte do symulacji. Prostopadłościan został podzielony na 16663 elementy a wciskana szpilka na 66339 elementy skończone (rysunek 4). Przyjęto, że prostopadłościan wykonany jest z materiału idealnie sztywnego (typu Rigid), natomiast szpilka wykonana jest z materiału sprężysto-plastycznego, który idealizowano schematem modelu dwuliniowego, z umocnieniem kinematycznym (Bilinear Kinematic). Przyjęto, że współczynnik tarcia wynosi μ =0,1 (tarcie bez smarowania). Symulacje wykonano dla trzech kątów α pochylenia boków nierówności trójkątnych na szpilce: α = 20, 30 i 45. 3. Wyniki analizy numerycznej Proces wciskania szpilki oraz przykładowe wyniki analizy numerycznej (zastępcze odkształcenia plastyczne według Hubera-Misesa-Hencky ego (Equivalent plastic strain) (skrót: HMH) dla nierówności o kątach α = 45, 30 i 20 ) przedstawiono na rysunkach 4, 5 i 6. W celu lepszej obserwacji zjawisk fi zycznych zachodzących w szpilce podczas procesu regeneracji (wciskania) w programie ustawiono opcję wygaszania, która powoduje że druga część połączenia (prostopadłościan) jest niewidoczna na ekranie. Największe dokształcenia wyniosły ε = 0,964 dla kąta α = 30 natomiast najmniejsze ε = 0,707 dla kąta α = 20. Na rysunku 7 przedstawiono rozkład odkształceń dla przekroju w płaszczyźnie XY. Należy zwrócić uwagę na różny rozkład odkształceń dla różnych kątów α. Dla kąta α = 45 dokształceniu uległa cała objętość nierówności natomiast dla kąta α = 20 rozkład odkształceń jest nierównomierny, dlatego kąta najbardziej widoczne jest pofalowanie górnych krawędzi nierówności. Rysunki 8, 9 i 10 przedstawiają mapy naprężeń (intensywność naprężeń) dla kątów α = 45, 30 i 20. Największa intensywność naprężeń wynosząca σ = 709,05 MPa występuje dla kąta α = 20 natomiast najmniejsze σ = 584,89 MPa dla kąta α = 30. Naprężenia osiągały największą wartość w okolicach górnej krawędzi nierówności trójkątnej. Rysunek 11 przedstawia rozkład intensywności naprężeń w płaszczyźnie XY dla poszczególnych kątów α. Należy zauważyć że dla kąta α = 45 głębokość zalegania naprężenia jest najmniejsza. Natomiast dla kąta α = 20 naprężenia występują prawie w całej objętości szpilki, natomiast wprowadzająca część szpilki nie posiada naprężeń wynikających z procesu regeneracji. Tab. 1. Typ elementu skończonego i wartości parametrów materiałowych Prostopadłościan Element wciskany (szpilka) Typ elementu skończonego Solid 164 Solid 164 Model Materiałowy Rigid Bilinear Kinematic Gęstość materiału 7800 kg.m -3 7800 kg.m -3 Moduł Younga 210 GPa 210 GPa Współczynnik Possiona 0,3 0,27 Granica plastyczności - 350 MPa Moduł umocnienia - 250 MPa 250 AUTOBUSY Rys. 3. Warunki brzegowe przyjęte do symulacji

Rys. 4. Mapa zastępczych odkształceń HMH (Equivalent plastic strain) podczas wciskania szpilki z nierównościami o kącie α = 45 Rys. 5. Mapa zastępczych odkształceń podczas wciskania szpilki z nierównościami o kącie α = 30 Rys. 6. Mapa zastępczych odkształceń podczas wciskania szpilki z nierównościami o kącie α = 20 Rys. 7. Mapa zastępczych odkształceń plastycznych dla kąta a) α = 45, b) α = 30, c) α = 20 AUTOBUSY 251

Rys. 8. Mapy intensywności naprężeń dla kąta α = 45 Rys. 9. Mapy intensywności naprężeń dla kąta α = 30 Rys. 10. Mapy intensywności naprężeń dla kąta α = 20 Rys. 11. Mapy intensywności naprężeń dla kąta a) α = 45, b) α = 30, c) α = 20 252 AUTOBUSY

Wnioski W artykule przedstawiono nową metodę regeneracji połączeń gwintowych polegającą na wykorzystaniu odkształcenia plastycznego. Opracowana autorska aplikacja wykorzystującą Metodę elementów skończonych (MES) w programie Ansys Workbench pozwala analizować zjawiska fi zyczne zachodzące podczas regeneracji połączenia wciskania nowej szpilki. Z przeprowadzonej analizy numerycznej wynika, że regeneracja gwintów wewnętrznych poprzez wciskanie szpilki z regularnymi trójkątnymi nierównościami w otwór z zerwanym gwintem jest możliwe. Z zaproponowanych nierówności najodpowiedniejszą wydaje się nierówność z kątem α = 30. Dla tej nierówności wystąpiły największe odkształcenia ε = 0,964. Odkształceniu uległa cała objętość nierówności trójkątnych. Największa wartość odkształcenia może sugerować, iż połączenie to będzie najbardziej sztywne i trwałe. W dalszym etapie planuje się przeprowadzenie symulacji numerycznych zgodnie z planem eksperymentu oraz określenie optymalnego kąta α pochylenia boków nierówności, doboru odpowiedniego materiału z którego ma być wykonana szpilka i doboru optymalnych wymiarów regularnych nierówności trójkątnych. Należy również wyjaśnić wpływ temperatury pracy połączenia na jego trwałość. Wyniki tych badań posłużą do opracowania dokładnych wytycznych proponowanej metody regenerowania połączeń gwintowych. Bibliografia 1. www.mazdaspeed.pl 2. www.racinforum.pl 3. Mysłowski J.: Elastyczność tłokowych silników spalinowych, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 2000. Conection for repair of damaged internal thread in element engine Abstract Article presents new method of thread regeneration through replacement damaged internal thread by a pin with special construction. Method of regeneration of a damaged threaded connection involves the use of plastic deformation occurring when pressing in the damaged threads internal a pins. At one end of the pins are made of triangular outline inequality. Developed application in Finite method elements (MES) in the program Ansys Workbench for the analysis of physical phenomena occurring during regeneration joint in new a pin. Selected results of numerical analysis are presented. Key words: force in joint, repair, thread, element engine, Workbench. Autorzy: mgr inż. Michał Szcześniak Politechnika Koszalińska prof. dr hab. inż. Leon Kukiełka Politechnika Koszalińska dr inż. Radosław Patyk Politechnika Koszalińska AUTOBUSY 253