凸轮轴proe建模.doc
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1、word 目 录 摘要 . I Abstract . I 1.绪论 . 1 2凸轮轴的设计 . 2 2.1凸轮轴的功用、工作条件要求 . 2 2.1.1 凸轮轴的功用 . 2.1.2 凸轮轴的工作条件要求 . 2 2.2 凸轮轴的材料 . 2 2.3 凸轮轴的结构特点 . 2 2.4 凸轮轴的尺寸 . 3 2.5 凸轮轮廓线的设计 . 4 2.5.1 确定凸轮轴的转速 . 4 2.5.2 确定从动件的运动规律 . 4 2.5.3 确定推杆运动的根本参数 . 4 2.5.4 确定凸轮的升程尺寸 . 4 2.5.5 确定盘形凸轮从动件的形式 . 5 2.5.6 确定滚子推杆盘形凸轮基圆半径 . 5
2、 2.5.7 设计凸轮轮廓线的方法和计算 . 7 2.5.8滚子半径rr确实定 . 12 3凸轮轴总体尺寸确实定 . 13 3.1 确定凸轮轴轴颈的纵向尺寸 . 13 3.2确定凸轮轴上键槽的尺寸 . 13 3.3确定凸轮轴链轮螺栓孔参数 . 14 4 凸轮轴实体模型的建立 . 14 4.1 凸轮实体模型建立 . 14 4.2 建立凸轮轴的实体模型 . 15 4.2.1 确定凸轮之间的角度关系 . 15 4.2.2凸轮轴实体模型建立过程 . 15 目录 III 5凸轮模型实体的参数化 . 18 5.1 解析法设计凸轮轮廓线 . 19 5.2 Pro/Program 程序设计 . 22 5.3
3、凸轮轮廓的参数化步骤 . 23 6 凸轮轴实体的参数化 . 24 完毕语 . 27 参考文献 . 28 致谢 . 281.绪论 在现代社会,汽车是人们生活出行的最普通而快捷的交通工具,而发动机是汽车的心脏,其性能对汽车的整车性能有决定性的影响。凸轮轴是活塞发动机里的一个必不可少的部件,凸轮轴camshaft定义:凸轮轴是活塞发动机里的一个部件。它的主体是一根与气缸组长度一样的圆柱形棒体;上面套有假如干个凸轮用于驱动气门。凸轮轴的一端是轴承支撑点,另一端与驱动轮相连。虽然在四冲程发动机里凸轮轴的转速是曲轴的一半在二冲程发动机中凸轮轴的转速与曲轴一样,不过通常它的转速依然很高,而且需要承受很大的扭
4、矩,因此设计中对凸轮轴在强度和支撑方面的要求很高,其材质一般是特种铸铁,偶尔也有采用锻件的。由于气门运动规律关系到一台发动机的动力和运转特性,因此凸轮轴设计在发动机的设计过程中占据着十分重要的地位。 早期的凸轮轴设计是相当复杂和困难的,用解析法求凸轮轮廓曲线的计算虽然很准确但计算量相当大;耗时也相当长。而用图解法的话虽然能减少计算量但做出来的图形不太准确,只能勉强满足那些对精度要求不高的机械产品。随着科学技术的进步;计算机在凸轮轴的设计研发方面发挥了巨大的作用。比如:计算机辅助设计凸轮轮廓,它不仅能迅速地确定凸轮轮廓上各点坐标值,而且能在屏幕上生成轮廓,可随时修改设计参数,从而得到最优设计方案
5、。 其实上面所说的就是参数化设计的雏形;参数化的研究将有助于凸轮轴设计的简化。参数化设计是一种使用几何参数快速构造和修改几何模型的造型方法, 采用参数化模型可以通过调整参数来修改和控制几何形状。参数化设计方法与传统设计方法相比, 最大的不同在于它存储了设计的整个过程, 不仅能设计出一族而不是单一的产品模型。而且能够使工程设计人员不需要考虑细节而能尽快草拟出零件图, 并通过变动某些约束参数来更新设计。PRO/E是集CAD/CAM为一体的三维参数化设计软件,同时也是被当今世界广泛应用的计算机辅助设计、分析和制造软件,广泛应用于航空、汽车、造船等领域。本设计中应用此软件构建凸轮轴的三维模型,并通过其
6、PRO/PROGRAM块建立了发动机凸轮轴的参数化模型。 2凸轮轴的设计 2.1凸轮轴的功用、工作条件要求 2.1.1 凸轮轴的功用 凸轮轴是机车发动机上的重要零件,它对各气缸的进、排气门的开启和关闭起控制作用,同时,对于下置式的汽油机还可以用来驱动分电器,汽油泵等辅助装置。 2.1.2 凸轮轴的工作条件要求 凸轮轴在工作过程中会受到气门间歇性开启的周期性冲击载荷;因此要求凸轮外表要耐磨,凸轮轴要有足够的韧性和刚度。此外,由于凸轮轴位于发动机润滑系统的末端,因此润滑系统不容乐观,这样会造成凸轮轴的异常磨损。 2.2 凸轮轴的材料 由于发动机工作时,凸轮轴承受气门开启的周期性冲击载荷。所以,要求
7、凸轮轴和支承轴颈外表应耐磨,凸轮轴本身应具有足够的韧性和刚性。为此,凸轮轴的主要工作外表需经热处理。 因为凸轮轴在加工时需要较强的加工性和经济性,并且对它的硬度也有较大的要求,因此选定凸轮轴的材料为20Cr。 2.3 凸轮轴的结构特点 凸轮轴因其横截面形状像桃子,又称桃子轴。各种车型的发动机的凸轮轴结构小异,主要差异在于安装位置,凸轮的数目和形状尺寸不同。特别是凸轮轴的安装位置,被认为是区别发动机构造和性能的重要标志。发动机凸轮轴的安装位置分为下置,中置,顶置三种形式,本设计采用单顶置式凸轮轴SOHC设计。 2.4 凸轮轴的尺寸 2.5 凸轮轮廓线的设计 2.5.1 确定凸轮轴的转速由于四冲程
8、发动机凸轮轴的转速是曲轴转速的一半儿;根据发动机转速r=6000r/min,所以额定转速为3000r/min。 2.5.2 确定从动件的运动规律 根据教材机械原理第七版中第九章凸轮机构与其设计的第二节推杆的运动规律,可确定本设计中的推杆为正弦加速度运动,主要是为了防止推杆在运动中发生冲击;不仅如此,发动机凸轮轴的转速较高额定转速为3000r/min其它的运动规律均存在柔性冲击,而正弦加速运动因为没有加速度突变的现象,故不存在柔性冲击,具有较好的运动性能,因此可在高速下应用。 当推杆的加速度按正弦规律变化时,其推程的运动方程式为: 2.5.3 确定推杆运动的根本参数 根据教材机械原理第七版中第九
9、章凸轮机构与其设计的第二节推杆的运动规律,结合发动机凸轮轴的根本特点。将推程运动角0定为82;远休止角01定为0;回程运动角0定为82;近休止角02定为196。 2.5.4 确定凸轮的升程尺寸 凸轮轴凸轮的形状直接影响气门的运动规律,因此对凸轮的升程尺寸要非常严格的。在测量凸轮外形时,排气凸轮左侧和进气凸轮右侧在056围升程误差不大于0.055mm但在零时,误差不允许超过0.027mm,且在每5围,相邻升高量误差的差数不得大于0.04mm;在5782围,误差不允许超过0.025mm。且在每3围,相邻升高量误差的差数不大于0.015mm,排气凸轮右侧和进气凸轮左侧在054围,升程误差不大于0.0
10、37mm,且在每5围,相邻升高量误差的差数不得大于0.04mm;在5582围,升程误差不允许大于0.027mm,且在每3围,相邻升高量误差的差数不允许大于0.015mm。 因此;将凸轮的升程h定为10.3210mm。 2.5.5 确定盘形凸轮从动件的形式 从动件的主要形式有:滚子从动件;平底从动件和尖端从动件。由上图可以确定本设计采用滚子式推杆盘形凸轮。 2.5.6 确定滚子推杆盘形凸轮基圆半径 根据教材机械原理第七版中第九章凸轮机构第四节:对于直动推杆许用压力角=30对于一定形式的凸轮机构,在推杆运动规律选定之后,该凸轮机构的压力角与凸轮基圆半径的大小直接相关。由图2-2所示,由于推杆和凸轮
11、在接触点处的相对运动速度只能沿接触点处的公切线 t-t 方向,从而有 利用上图所示的诺模图,如上图所示:一对心直动滚子推杆盘形凸轮机构;其行程h=13mm,推程运动角=50,推杆按正弦加速运动规律运动,=30,确定r0 . 具体做法:在图b中把 max=30和=50的两点以直线相连,交正弦加速运动规律的标尺于0.28处,所以,根据h/ r0=0.28和h=13mm,即可求得凸轮的基圆半径r046.4mm。 在实际设计工作中,凸轮的基圆半径r0确实定,不仅要满足 max;还要考虑到凸轮的结构与强度。所以,通常由经验公式r0=R=11,6;来大致确定基圆半径的大小,式中R为凸轮轴的轴半径。本设计R
12、定为17.2mm。 按照上面的例子;本设计中行程h=10.3210mm,推程运动角=82;在图b中将 max=30和=82两点直线相连,交正弦加速运动规律的标尺于0.4处,所以确定r0=25.8mm。带入经验公式r0=R中得=1.5满足要求。 因此综上;确定凸轮轴基圆半径r0=25.8mm;凸轮轴半径R=17.2mm。2.5.7 设计凸轮轮廓线的方法和计算 凸轮轮廓线的设计方法有图解法和解析法两种。图解法直观清晰,但误差较大,适用于设计精度要求较低的凸轮。通过图解法可以使我们能更好的理解凸轮轮廓线设计的根本原理。解析法是列出凸轮廓线方程,通过大量的计算求得轮廓线上一系列点的坐标值,由于计算量相
13、当大,所以这种方法适合在计算机上计算,并在数控机床上加工凸轮轮廓。其实这两种设计方法的根本原理是一样的即都是基于反转法原理来设计的。下面对此原理加以介绍。图3.2.1-1所示为尖顶对心直动推杆盘形凸轮机构,当凸轮以角速度绕轴O逆时针方向转动时,推杆在凸轮的推动下沿导路机架做往复运动,现假设给整个凸轮机构加上一个公共角速度,使其绕轴心O回转,根据相对运动原理,这时凸轮与推杆之间的相对运动并未改变,但此时凸轮已“静止不动,而推杆一方面随其导路以角速度绕轴心顺时针方向转动即所谓反转运动;一方面又在导路作预期的往复运动。这样,推杆尖顶在这种复合运动中所描绘的轨迹就是凸轮的轮廓曲线即图中1、2、3、连成
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