Реферат: Техническая эксплуатация автомобилей. Расчет вероятности безотказной работы деталей ЦПГ

Реферат: Техническая эксплуатация автомобилей. Расчет вероятности безотказной работы деталей ЦПГ



🛑 👉🏻👉🏻👉🏻 ИНФОРМАЦИЯ ДОСТУПНА ЗДЕСЬ ЖМИТЕ 👈🏻👈🏻👈🏻




























































МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

РФ


СЕВЕРО - ЗАПАДНЫЙ ЗАОЧНЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
ПО ДИСЦИПЛИНЕ : “ ТЕХНИЧЕСКАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ
ВЫПОЛНИЛ СТУДЕНТ III КУРСА ФАКУЛЬТЕТА ЭMи АП
РУКОВОДИТЕЛЬ РАБОТЫ : = С. Е. ИВАНОВ =


2. Задание на курсовую работу Стр. 4
3. Расчет параметров распределения ресурсов детали автомобильных
4. Определение доверительных границ измерения структурного параметра
и наработки до первого ресурсного диагностирования Стр. 15
5. Прогнозирование остаточного ресурса детали цилиндропоршневой
группы автомобильного двигателя на основе результатов диагностирования Стр. 17
По результатам многочисленных исследований годовая производительность автомобилей к концу срока их служба снижается в 1,5 - 2 раза по сравнению с первоначальной, снижается безопасность конструкции автомобилей. За срок службы автомобиля расходы на его техническое обслуживание и ремонт превосходят первоначальную стоимость в 5 - 7 раз. Поэтому важным направлением как при проектировании, так и при эксплуатации автомобилей является точная и достоверная прогнозная оценка основных показателей надежности их деталей. В курсовой работе рассматриваются вопросы по прогнозированию параметров среднего и остаточного ресурсов деталей автомобильных двигателей.
К деталям, лимитирующим надежность двигателей, в первую очередь относятся детали цилиндропоршневой группы и кривошипно-шатунного механизма, отказы которых, в основном, связаны с износом. На износ деталей двигателя влияет совокупность факторов, главнейшим из которых являются свойства трущихся материалов (физико-механические, химические), режимы работы (скоростные, нагрузочные, тепловые), геометрические параметры (форма, размеры, шероховатость поверхности), смазка (количество, очистка, подвод).
Определение показателей долговечности может осуществляться на основе обработки данных, полученных по результатам натурных наблюдений группы автомобилей, которые эксплуатируются в определенных условиях. Для этих же целей могут быть использованы экспериментальные материалы по видам износа и характеристикам изнашивания существующих конструкций двигателей. В результате для прогнозирования показателей долговечности могут использоваться корреляционные уравнения долговечности деталей автомобиля. Однако и в первом и во втором случаях невозможно избежать ошибок, вызванных необходимостью учета всего многообразия факторов, воздействующих на процесс изнашивания деталей автомобиля. Поэтому может составляться комбинированный прогноз, позволяющий учесть достоинства первого и второго вариантов прогнозирования.
При использовании диагностической информации в процессе эксплуатации автомобилей наиболее простым способом прогнозирования остаточного ресурса деталей двигателя является аналитическое прогнозирование по степенной модели.
В процессе эксплуатации автомобильных двигателей заменялись детали ЦПГ (кольца, гильзы цилиндров , поршни ) при превышении допустимого износа рабочих поверхностей. В процессе наблюдений было зафиксировано N = 66 первых замен деталей ЦПГ при наработках, приведенных в таблице 2. Предположим, что распределение ресурса деталей ЦПГ до первой замены подчиняется нормальному закону. Требуется найти параметры распределения (математическое ожидание и среднее квадратичное отклонение), проверить гипотезу о виде закона распределения, рассчитать плотность распределения, вероятность безотказной работы и средний ресурс детали.
По результатам расчётов построить гистограмму и кривые эмпирической и теоретической плотности распределения вероятностей, и вероятности безотказной работы детали.
Исходные данные помещены в таблице 1.
Исходные данные на курсовой проект.
Передаточное число коробки передач при разгоне
Коэффициент, учитывающий процент движения по типам дорог : в городе
Коэффициент сопротивления движению:
* * Скорость движения автомобиля, V a

** В скобках данные приведены для порожнего автомобиля.
3.
Расчёт параметров распределения ресурсов детали автомобильных двигателей.

п.3.1. Расчёт параметров распределения ресурсов детали автомобильных двигателей по результатам их наблюдения в эксплуатации.
п.3.1.1. Параметры распределения ресурсов детали рассчитываются на основе обработки статистической информации об отказах, наблюдаемых в эксплуатации, и используются для разработки стратегии поддержания работоспособности, оценки долговечности и безотказности конструкции и потребности в запасных частях.
Выявим наибольшее l
max
и наименьшее l
min
значения наработки и определим ширину интервалов группирования по формуле:
D l

= ( l

max
- l

min
) / 1+ 3,2 *
lg N , тыс. км, где
Значения ресурсов l

( расставлены по возрастанию), тыс. км.
п.3.1.2. Подсчитаем частоты попадания случайной величины ресурса l

в интервале группирования. Выберем начальное l

н

и конечное l

н

значения величины, которые берутся ближе к целочисленному l

max

и l

min

.
l
н
= 66 ; l
1
=66 +36 =102; l
2
=102 +36 =138 ; l
3
=138 +36 =174;
l
4
= 174 +36=210; l
5
=210 +36 =246; l
6
= 246 +36 =282; l
7
=282 +36 =318;
l
н
= 66 и l
7
= l
к
= 318 (тыс. км)
Чертим прямую и разбиваем на интервалы равные от 66 до 318 тыс. км.
п.3.1.3. Определим какое количество ресурсов попадает в интервалы и определим середины этих интервалов. Для удобства пользования данные вычислений занесём в таблицу 3.
Определение частоты попадания ресурсов в заданные интервалы.
п.3.1.4.Определение параметров и характеристик нормального закона. Плотность вероятности f(l)

нормального закона имеет вид:
f (l)

= 1/ (s *
Ö 2p ) *
exp[ - ( l i
- a ) 2
/ 2 s 2
], где
a
и s
-- параметры нормального закона распределения;
exp (z)
– форма представления числа е

в степени z
: exp (z)= e
z


а) вычислим математическое ожидание a
по формуле:
n i

– частота попадания в интервалы.
а
= 1 / 66 *
( 84 *
3 + 120 *
6 + 156 *
15 + 192 *
17+ 228 *
21 +264 *
3 + 300 *
1) =
= 1 / 66 *
12456 = 188,72727 » 188,73 (тыс. км )
б) Рассчитаем среднеквадратичное отклонение s
по формуле:
s = Ö 1 / (N - 1) *
S ( l

i
- a) 2
*
n i
,
(тыс. км)
s = Ö 1 / (66 - 1) *
S ( l

i
- a) 2
*
n i
,
= 46,2898 » 46,29 (тыс. км)
в) вычислим значения эмпирической плотности распределения вероятностей f

э
( l

i
) по интервалам наработки:
г) рассчитаем нормированные и центрированные отклонения середины интервалов:
д)определим значения теоретической плотностираспределения вероятностей f

т
( l

i
) по формуле: _ _

f

т
( l

i
) = (1 / s) *
f

о
(y i
), где
f

о
(y i
) = (1 / Ö2p) *
exp( -y i
2
/ 2)
Полученные значения расчетов в пунктах в,
г,
д
сведем в таблицу 4.
Таблица вычислений эмпирической и теоретической плотности распределения вероятностей и нормированных и центрированных отклонений середины интервалов.
Рис.1. Гистограмма середины интервалов, кривая распределения плотностей вероятностей f

э

( l
i
)
, теоретическую кривую распределения f

т

(
l

i

)
и выравнивающая(огибающая) кривая.
п.3.1.5. Проверка согласия между эмпирическим и теоретическим (нормальным) законом распределения по критерию c 2

Пирсона :
а.) Определим меру расхождения c 2

между эмпирическим и теоретическим распределениями:
c 2
= S (n i
- n i
`) 2
/ n i
` , где
n i

и n i
`
-- соответствие эмпирической и теоретической частоты попадания случайной величины в i-ый интервал.
Для удобства вычислений критерий c 2

определим по формуле:
c 2
= N *
D l

*
S [ f э
( l
i
) - f т
( l
i
) ] 2
/ f т
( l
i
) ,
б.) Вычислим число степеней свободы m
( при этом интервалы, в которых частоты n i

меньше 5-ти объединим с соседними интервалами):
r 1

-- число интервалов полученное при объединении;
k
– количество параметров закона распределения.
Нормальный закон является двухпараметрическим и определяется математическим ожиданием и средним квадратичным отклонением , т.е. k
=2.
в.) По значениям c 2

и m
определим вероятность согласия P(
c 2

)
теоретического и эмпирического измерения P(
c 2

) =
P(
5,12 ) =
0,0821; Р
(
c 2

)
> 0,05, значит эмпирическое распределение согласуется с нормальным законом распределения.
п.3.1.6. Определение оценок показателей надёжности детали:
а) рассчитаем значение среднего ресурса R
при нормальном законе распределения, который численно равен математическому ожиданию а, поэтому R
= а
= 188,73 (тыс. км)
б) рассчитаем вероятность безотказной работы детали по интервалам наработки по формуле:
P( l 1

)
= (66-3)/66 = 0,95;……………………………………………... P( l 7

)
=(66-66)/66 = 0
в) построим кривую вероятности безотказной работы детали P( l
i
)
в зависимости от ее наработки l

на рисунке 2.
Рис.2 График P( l i

)
кривая вероятности безотказной работы детали в зависимости от наработки l

.
п. 3.2. Расчёт параметров распределения ресурсов детали по корреляционным уравнениям долговечности.
Для сбора данных по эксплуатационной надежности агрегатов автомобиля требуется 5-6 лет, поэтому оценка долговечности новых моделей двигателей производится на основе аналогии, ускоренных испытаний и прогнозных моделей .
Одним из направлений прогнозирования является разработка полуэмпирических моделей, представляющих собой корреляционную зависимость линии регрессии между величинами, характеризующими уровень нагруженности, и показателем ресурса рассматриваемой детали.
Для деталей двигателя данный подход реализован в виде корреляционных уравнений долговечности:
n
= Т-Т 0

=1980-1970=10 - прогнозируемый период ( Т
- год начала выпуска двигателя, Т 0

- 1970 год точка отсчета прогнозируемого периода).
Критерий нагруженности рассчитывается по формуле:
К к
=
k
м

к

*

k
т*

S
к

(
p R
+ 0.1D 2
*
p i*
b -
1*r
-1
)
,
средний ресурс рассчитывается уравнением: К к
= - 25,2 + 81840 / (
R
к

- 2,75
n)
,
где
k
м

к

-- удельный критерий физико-механических свойств кольца;
k
т

-- удельный критерий тепло напряженности;
p R

-- удельное давление на стенку цилиндра от сил упругости кольца МПа;
p i

-- среднее значение индикаторного давления, МПа;
b
-- высота верхнего компрессионного кольца, дм;
r
=
0,5(
D
-
t
)
-- радиус осевой линии кольца, дм;
t
-- радиальная толщина кольца , дм;
l
-- отношение радиуса кривошипа к длине шатуна;
r
-- плотность материала кольца, Н/м 3
.
п.3.2.1. Расчет критерия нагруженности детали двигателя включает следующие этапы:
а) Находятся значения сопротивлений дороги Р
y

ij

, воздуха P wij

, разгона P
g

ij

автомобиля при заданных вариантах дорожно-транспортных условиях эксплуатации:
Р y
ij
= (G a
+ gq н
)y i
(H), где{1}
G a

-- сила тяжести снаряженного автомобиля, Н;
q
н

-- номинальная грузоподъемность, Н;
g
-- коэффициент использования грузоподъемности, g
=
1;
y
i

-- коэффициент сопротивления движению .
(79380+148225)*0.04=9104,23175,21587,62964,54552,1

P wij

= (
kF*V 2
aij
)/13
(H),где {2}
k
-- фактор обтекаемости автомобиля, Н*с 2
/м 2
;
F –
лобовая площадь автомобиля, м 2
;

V aij

-- скорость движения автомобиля в груженом и порожнем состоянии по различным типам дорог , км/ч .
P
g

ij

=
k i
[( M e

×
i o

×
i
w

j

×
h
)/r k
]
(H),где {3}
k i

- коэффициент, учитывающий инерционные нагрузки(междугородние перевозки - k i

=0, город и подъездные пути k i

= 0,2 , карьеры k i

= 0,3);
M e

- максимальный крутящий момент M e

= 700, Н *
м;
i o

× - передаточное число главной передачи i o

= 7,22;
i
w

j

- передаточное число коробки передач в j-м весовом состоянии .
Значения рассчитанных сил сопротивлений дороги, воздуха и разгона .
б) Рассчитываются средние значения эффективного давления P eij

для заданных условий эксплуатации исходя из уравнения мощностного баланса, с тем, чтобы учесть влияние дорожно-транспортных условий и конструктивных особенностей трансмиссии автомобиля на нагруженность деталей двигателя:
P eij
=
åå
a
i

b
j

[(1.25r k

×
10 -2
)/(V h

×
i o

×
i kij

×
h
т

)]
×
[(1–k i
)(P
y

ij

+P wij
)+P
g

ij

]
, где
r k

- динамический радиус колеса, м; на дорогах с твёрдым покрытием r k

» r
ст

;
V h

- рабочий объем цилиндров двигателя, л;
i o

- передаточное число главной передачи;
i kij

- средневзвешенное передаточное число коробки передач;
h
т

– к.п.д. трансмиссии автомобиля;
a
i

,
b
j

– коэффициенты, учитывающие распределение пробега автомобиля по типам дорог
å
a
i

= 1 и использование пробега å
b
j

= 1;
P
y

ij

,
P wij

P
g

ij

- соответственно сопротивления дороги, воздуха и разгона в i-м весовом состоянии на j-м дорожном покрытии, Н .
i kij

= 0,6
×
V max

(
å
b
j

å
a
i

×
V ij
) -1

,где
V max

- максимальная скорость автомобиля, км/ч;
V ij

- средняя скорость автомобиля в i-м весовом состоянии при j-х дорожных условиях,
V ij
=b(a 1
×V а1г
+a 2
×V а2г
+a 3
×V а3г
)+(1-b)(a 1
×V а1п
+a 2
×V а2п
+a 3
×V а3п
),где
b
-
коэффициент использования пробега .
V ij

=0.68*(0.5*25+0.46*35+0.04*5)+(1-0.68)*(0.5*30+0.46*40+0.03*10)=30,368,(км/ч),
0.5*0.68*((1.25*0.488*0.01)/(9*7.22*1.778*0.9))*((1-0.02)*(3175.2+31.108)+04474.033)=0,1519127
Значение средневзвешенного эффективного давления Р е
определяется по формуле :
Р е
=
b
(
a
1

×
Р е1г
+
a
2

×
Р е2г
+
a
3

×
Р е3г
)+(1-
b
)(
a
1

×
Р е1п
+
a
2

×
Р е2п
+
a
3

×
Р е3п
)
, где
b
- коэффициент использования пробега;
a
i

- коэффициент, учитывающий процент движения автомобиля по типам дорог;
Р ег

i

, Р еп

i

- среднее эффективное давление при движении автомобиля в груженом и
порожнем состоянии по различным типам дорог .
0.68*(0.5*0.2080473+0.46*0.09642883+0.04*0.293379)=0.1088789
(1-0.68)*(0.5*0.1257443+0.46*0.04076188+0.04*0.15191270)=0.02806372; P e
=0,1369426 , МПа
Таблица рассчитанных значений давления.
Для определения Р м
используется зависимость:
А
, В
-- коэффициенты, устанавливаемые экспериментально;
с
m

= (2
S
×
i o

×
0
,6
V max
)/(60
×
0.377
×
r k
)

c m
--
средняя скорость поршня, м/с;
c m

= (2*0.12*7.22*0.6*90)/(60*0.377*0.488) =8,476757 , м/c
P м
= 0.105+0.012*8.476757 =0,2067211 (МПа).
Определим среднее индикаторное давление .
Р i
= 0,1369426+0.2067211= 0,3436637 МПа
п.3.2.2. Рассчитаем значение удельного давления, возникающего от сил упругости компрессионного кольца:
P R
= (0.424*E*A)/[(3-
x
)*D*(D*t -1
-1) 3
]
,
(МПа), где
x
- постоянная, зависящая от эпюры давления ( x
=0,196);
А
- зазор в замке кольца в свободном состоянии.
P R

=(0.424*1.2*100000*0.170)/((3-0.196)*1.2*(1.2*(1/0.05)-1)*23*23)=0,2112775 Мпа ,
п.3.2.3. Определяется критерий физико-механических свойств материалов рассматриваемого сопряжения цилиндропоршневой группы :
а) гильза - компрессионное кольцо :
К м
к
=(
e
0,2

t

*

НВ к

m

*

НВ г

n

)/(НВ к
+НВ г
),
где
e
0,2

t

- коэффициент микрорезания;
НВ к

, НВ г

– соответственно, твердость по Бринеллю кольца и гильзы, ед.;
m
, n
- показатели степени, при расчете ресурса кольца принимаются n
=2 и m
=1,5.
К м
к

=(1,59*700 1,5
*
230 2
)/(700+230) = 1675008
Удельное значение критерия найдем из соотношения :
п.3.2.4. Оценивается критерий теплонапряженности детали:
К т
=
D 0.38
*
c m
0..5
[ (632p i
)/(H H
*
h
i

)] 0.88

, где
H H

- низшая теплотворная способность топлива, для дизельного топлива H H

=42496кДж/кг К т

= 0,12 0.38
*8,476757 0.5
*((632*0,3156)/(42496*0,45)) 0.88
=0,023458596
Определим удельное значение критерия теплонапряженности:
К т

max

- предельное значение критерия теплонапряженности для рассматриваемой конструкции двигателя:
р е
=
[(0.314*
t
*M e
)/V h
] *10 -2

,
p e

= ((0.314*4*700)/9)*0.01 = 0,9768888, МПа
К т

max

= 0.12 0,38
*10.4 0,5
*((632*0.9768888)/(42496*0.45)) 0.88
= 0,0702317
k
т

= 0.023458596/ 0.0702317=0,3340172
п.3.2.5. Рассчитаем путь трения компрессионного кольца за один километр пути:
S
т

= (100*
S
*
i o
*i kij
)/(
p
*r k
),

S
т

= (100*0.12*7.22*1.778 )/(3.14*0.488) =100,5312 ,м/с
На основании рассчитанных параметров определим критерий нагруженности :
К к
=
k
м

к

*

k
т*

S
к

(
p R
+0.1D 2
*
p i*
b -1
*
r -1
)

К к

=0.16067*0.3340*1005.312*(0.2112775+(0.1*1.2*1.2*0.34367*(1/0.03)*(1/(0.5*(1.2-0.05)))))=166,1719
Из корреляционного уравнения долговечности:
К к
= -25,2+81840/(
R
к

-2,75
n)
определим средний ресурс детали:
R
к

= 81840 / (К к
+ 25,2) + 2.75n

R
к

=(81840/(166.1719+25.2) +13*2.75)=463,399,(тыс.км) .
п.3.2.6. Определим среднеквадратичное отклонение распределения ресурсов детали:
Вычислим коэффициент вариации по корреляционной зависимости
среднеквадратичное отклонение вычисляется из соотношения :
s
R

= 0.1165*463.399 =53,98598, (тыс.км)
Для построения кривой распределения плотности вероятности нормального закона рассчитаем:
f(l) = 1/(
s
R

×
Ö
2
p
) *
exp.(-(l i
- R k
)2 /2
s
R

2

)

Таблица рассчитанных значений для кривой распределения плотности вероятности
По результатам расчетов построим кривую распределения ресурсов детали по КУД на рис.4..
п.3.3. Расчет параметров распределения ресурсов детали автомобильного двигателя по комбинированному прогнозу.
Комбинированный прогноз рассматривается как задача принятия решения в условиях неопределенности с вероятной оценкой непротиворечивости результатов.
п.3.3.1. Комбинированный прогноз составляется с учетом параметров плотности распределения ресурсов, полученных в результате их расчета по КУД и обработки статистических данных распределения ресурсов детали автомобильных двигателей в эксплуатации. Для нормальных законов распределений с параметрами а
и s
(обработка статистических данных) и R
и s
R

(определение по КУД) параметры распределения ресурсов по комбинированному прогнозу определяются следующими зависимостями.
f
S

(t) = (2
p
D
S

) -0.5
exp(-((t-t
S

) 2
/ (2D
S

)),
где
Математическое ожидание определяется по формуле:
t
å

= 0.5772487*463.399+0.4227513*188.73 =347,2823, (тыс. км)
Среднеквадратичное отклонение вычисляется по формуле:
D
S

=
x
1

2

D
1

+
x
1

2

D 2
;

s
å

=
Ö
x
1

2

*
s
R

2

+
x
2

2

*
s
2

, где
x
1,

x
2

- весовые коэффициенты, определяемые по формуле:
x
2

=
s
R

2

/ (
s
R

2

+
s
2

)
;
x
2

= 53.98598 2
/ (46.2 2
+53.98598 2
) =0,5772487;
x
1

= 46.2 2
/ (46.2 2
+53.98598 2
) =0,4227513.
D 1

= 46.2 2
=2134,44 ; D 2

= 53.98598 2
=2914,486
D
S

= 0.5772487 2
*
2914.486 +0.4227513 2
*
2134.44=1352,618
s
å

= Ö0.5772487 2
*53.98598 2
+ 0.422751 2
* 46.2 2
= 36.772
Рассчитываем значения для теоретической кривой распределения плотности вероятности нормального закона с параметрами полученными по комбинированному прогнозу и по полученным данным построим кривую на рис 4..
Таблица рассчитанных значений для теоретической кривой распределения плотности вероятности.
Рис . 4. Графики распределения плотности вероятности .
п.
4.
Определение доверительных границ изменения структурного параметра технического состояния цилиндропоршневой группы и наработки до первого ресурсного диагностирования.

Детали ЦПГ функционально сопряжены между собой, поэтому в качестве структурного параметра выбираются интегральные показатели. Рассматриваются три основных параметра: зазор в замке верхнего компрессионного кольца, зазор в сопряжениях кольцо-канавка поршня и зазор между гильзой и юбкой поршня.
Однако лимитирует надежность ЦПГ, как правило, износ верхнего компрессионного кольца по радиальной толщине. Глубина диагностирования определяется уровнем, при котором оценивается значение параметра технического состояния предопределяющего ремонт узла. Для деталей ЦПГ, с учетом изложенного, в качестве структурного параметра может быть выбрана площадь зазора в замке верхнего компрессионного кольца (
F 2-i
)
.
В качестве модели, адекватно отражающей изменение структурного параметра одноименных деталей , используется степенная функция:
F 2-0

- среднее значение начальной площади в замке компрессионного кольца, мкм 2
;
g
i

- средняя скорость изменения F 2-i

­
мкм 2
/ тыс.км;
a
- показатель степени функции изменения параметра .
Для определения доверительных границ используется зависимость среднего квадратического отклонения структурного параметра s
F2-i

от наработки:
s
F2-i

2

=
s
F2-i

2

+
s
g

i

2

t 2

a

, где
s
F2-i

, s
g

i

- среднее квадратическое отклонение F 2-0

и g
i

.
Расчет проводится по следующим этапам .
g
i

= (
F 2-

п

-
F 2-0

)/
R
a

, где
F 2-

п

- предельное значение структурного параметра, мкм 2
;
g
i

= ((42.6-9.5)*10000)/ 463.399 1.4
= 61.304305
2. На основании метода линеаризации после преобразования уравнений оценивается s
g

i

:
s
g

i

=
[
a
2

((
g
i

(2+2

a

)/

a

/(F 2-

п

-
F 2-0
) 2/

a

))
s
R

2

-(
g
i

2

/(F 2-

п

-
F 2-0
) 2
)
s
F2-0

2

] 1/2

.
s
g

i

= (1,4 2
*
((61,304 3,43
/331000 1,43
) *
53,98598 2
- (61,304 2
/331000 2
) *
5175 2
) 0,5
=
=(1.96*((1352342.7/78226492)*2914.486-(3758.1804/109561000000)*26780625)) 0.5
= 9.846
3. Находятся доверительные границы изменения параметра , используя в качестве F 2-0

,
s
F2-0

, g
i

, s
g

i

их оценки:
F 2-i
BH
= (F 2-0

±
t
b

s
F2-0

)+(
g
i

±
f

t
b

s
g

i

)
t
a

, где {26}
F 2-i
B

, F 2-i
H

- текущие значения верхнего и нижнего доверительных пределов структурного параметра, мкм 2
;
t
b

- статистика Стьюдента для b
=0,95;
R 2
(t­ 1
,t 2
)
=0,8 - нормированная корреляционная функция, деталей ЦПГ;
Таблица рассчитанных значений границ изменения параметров.
f

=
Ö
1-
R 2
(t­ 1
,t 2
)
- коэффициент перемешивания реализаций;
На основании расчетов, для 5-6 значений структурного параметра в диапазоне от
±
t
b

F 2-0

до F 2-

п

изображаются на рис. 5, кривые нижней и верхней границ в таблице 9..
4.Определяются минимальное R
в

и максимальное R н

значения ресурса деталей. Для этого в уравнение {26} подставляются F 2-i
B


= F 2-

п

, т о
гда:

R
вн

=
{[
F 2-

п

-( F 2-о

±
t
b

s
F2-o

)] / (
g
i

±
f
t
b

s
g

i

)} 1/

a

,
{27}
R
в

=((42.6*10 4
-(9.5*10 4
+1.96*5175))/ (61.3+0.45*1.96*9.846)) 1/1.4
= 412.31 , мкм 2

Рис.5 . Графики верхней и нижней границ изменения параметра.
5 .
Оценивается наработка до первого ресурсного диагности
рования
:
Lтo

- периодичность TO-2, устанавливается с учетом марки и условий эксплуатации автомобиля,
5.
Прогнозирование остаточного ресурса детали ЦПГ автомобильного двигателя на основе результатов диагностирования.

Прогнозная оценка остаточного ресурса осуществляе т
ся на основе математической модели изменения параметра в функции нарабо
тки.
Значение структурного параметра при tg

i

определяе тс
я на основе результатов диагностирования ЦПГ.
п.5.1. Определение структурного параметра на осно в
е результатов диагностирования.

В качестве средства ресурсного диагностирования ЦПГ
может быть использован пневмотестер
модели К
-272. Принципиальная схема
измерения площади в замке верхнего компрессионного кольца по ве л
ич ин
е падения сжатого воздуха, подаваемого в цилиндр, представлена на рис. 6.

Значение структурного параметра рассчитывается нa основании следующей зависимости:
F 2-1
= K(2
D
p / ([1-(p 2
/ p i
2
]p i
)) 1/2
,
где{29}
К
-
коэффициент, учитывающий соотношение коэффициентов сопротивления истечения через входное сопло m
1

и зазор кольца m
2

, а также площадь входного сопла ( К
=
0,542•10 6
мкм 2
);
Рис. 6
. Принципиальная схема диагностирования ЦПГ
пн
евмо т
е ст
ером модели К-272 :
1 –
фильтр; 2, 3 -
блок питания; 4 -
входное сопло; 5 -
измерительный блок; 6 -
манометр.
D
p
- величина падения давления сжатого воздуха, подаваемого в цилиндр, Па ;

р
o

-
рабочее давление (
р
o

=
0,26 •
10 6
Па) ;

p i

- измерительное давление, полученное в результате диагнос ти
рова ни
я, Па.
В соответс т
вии с зависимостью {29}, рассчитывается значение F 2-1

,
соответствующее величине p i

,
из условия задания, и несколько произвольно выбранных значений в диапазоне от начальной до предельной площади в замке. На основании полученных значений строится зависимость F 2-i
= f
(p i
)
.
Таблица рассчитанных значений F 2-1

, при изменении давления.

Рис.7. Зависимость изменения зазора кольца от изменения давления.
п.5.2. Прогнозирование остаточного ресурса детали двигателя по степенной модели на основе результатов диагностирования.

Возможны два варианта прогнозирования остаточного ресурса по степенной модели: аппроксимация статистических данных и использование модели с заданными показателями степени для рассматриваемого сопряжения. В курсовой работе примем второй вариант. В ка ч
естве модели, отражающей зависимость структурного параметра от наработк и
, используется уравнение {22}.
п.5.2.1. Рассчитываются скорости изменения верхней ( g
д

в

) и нижней (
g
д

н

) границ структурного параметра:
g

д

в

=
[(

F 2

-1

+ f
t
b


s
F2-0

)

- (

F 2-0

-
t

b

s
F2-0

)]

/

tg 1

a

. {30}
g
д

н

= [(
F 2-1
- f
t
b

s
F2-0

) - (
F 2-0

+
t
b

s
F2-0

)]
/
tg 1

a

, где {31}
t
b

- статистика Стьюдента для b
=0,95;
F 2-0

- начальное значение площади в замке компрессионного кольца, мкм 2
*
10 4
;
tg 1
-
наработка до первого ресурсного диагностирования;
s
F2-1

- среднее квадратическое отклонение погрешности диагностирования, мкм 2
;
s
F2-0

- среднее квадратическое отклонение начальной площади в замке кольца, мкм 2
;
п.5.2.2. По результатам диагностирования определим границы изменения структурного параметра:
F 2-i

вд

=
(
F 2-0

-
t
b

s
F2-0

)
+
g
в

*

t
a

,
{32}
F 2-i

нд

= (
F 2-0

+
t
b

s
F2-0

)
+
g
н

*

t
a

,
где{33}
F 2-0

- начальное значение площади в замке компрессионного кольца, мкм 2
*
10 4
;
t
b

- статистика Стьюдента для b
=0,95;
s
F2-0

- среднее квадратическое отклонение начальной площади в замке кольца, мкм 2
;
g
в

,
g
н

– соответственно верняя и нижняя границы скорости изменеия структурного параметра.
Полученные результаты сведем в таблицу 11.
Таблица рассчитанных значений границы изменения структурного параметра:
На основании полученных результатов строятся кривые верхней и нижней границ изменения структурного параметра, определенные по результатам диагностирования.
Рис.8. Графики кривых верхней и нижней границ изменения структурного параметра
п.5.2.3. Оценивается ресурс ЦПГ по верхней ( R д
в

) и нижней ( R
д

н

) границам реализаций:
R д
в
= [( F 2-

п

-
(
F 2-0

-
t
b

s
F2-0

)) /
g
в

]
1/

a

,
{34}
R д
н
= [( F 2-

п

-
(
F 2-0

+
t
b

s
F2-0

)) /
g
н

]
1/

a

,
{35}
Находятся границы остаточного ресурса ЦПГ :

R ост
В
= 473.4 - 418 =55,4; R ост
В
= 550.57- 418=132,57
R ост
H
- R ост
В

= 132.57-55.4=77,17
Анализируются результаты расчетов R

ост

ВН

с позиции принятия
решения о периодичности и объеме ремо нт
ных воздействий, исходя из
следующих условий:
R ост
В
- L
ТО

Þ55.4 Ë 13условие не выполняется.
í
-- планируется ремонт двигателя при пробеге R В
;
î
R ост
Н
– R ост
В
< L
ТО

77.17<13 -
условие не выполняется
í
-- планируется повторное диагностирование при пробеге tg 2
= R
В


L
ТО


î
R ост
Н
– R ост
В
> L
ТО

.
77.17>13
Значит проводится повторное диагностирование при пробеге равном:
На основании сопоставления прогнозных оценок параметров среднего ресурса, выполненных по корреляционным уравнениям долговечности и на основе обработки статистических данных, сделано заключение о степени их непротиворечивости и необходимости обучения моделей, по мере накопления экспериментальных данных.
Рассмотрена реализация структурного параметра относительно области его изменения для совокупности одноименных двигателей. Выделены факторы, которые определили ресурс детали, и мероприятия, которые следует провести автотранспортному предприятию, эксплуатирующему рассматриваемые автомобили, для повышения надежности двигателя.
1. Двигатели внутреннего сгорания. Учебник для ВУЗов. Под редакцией Луканина В.Н. М.: Высшая школа, 1985 г.;
2. Краткий автомобильный справочник. НИИАТ. М.: Транспорт, 1971г.;
3. Методические указания к курсовой работе. СПб.: СЗПИ, 1989г.;
4. Иванов С. Е. Курс лекций по дисциплине техническая эксплуатация автмобилей. СПб.: СЗПИ, 1998г..

Название: Техническая эксплуатация автомобилей. Расчет вероятности безотказной работы деталей ЦПГ
Раздел: Рефераты по технологии
Тип: реферат
Добавлен 20:54:38 11 августа 2005 Похожие работы
Просмотров: 1326
Комментариев: 19
Оценило: 6 человек
Средний балл: 4
Оценка: 4     Скачать

Максимальная частота вращения коленчатого вала
Зазор замка кольца в свободном состоянии, А
Начальная площадь в замке кольца, F 2-0

Среднеквадратичное отклонение начальной площади в замке кольца, s F2-0

Предельная площадь зазора в замке кольца, F 2-
п

Среднеквадратичное отклонение погрешности диагностирования , s D
F2-1

Нагрузка на седельно-сцепное устройство
Передаточное число главной передачи
Срочная помощь учащимся в написании различных работ. Бесплатные корректировки! Круглосуточная поддержка! Узнай стоимость твоей работы на сайте 64362.ru
Если Вам нужна помощь с учебными работами, ну или будет нужна в будущем (курсовая, дипломная, отчет по практике, контрольная, РГР, решение задач, онлайн-помощь на экзамене или "любая другая" учебная работа...) - обращайтесь: https://clck.ru/P8YFs - (просто скопируйте этот адрес и вставьте в браузер) Сделаем все качественно и в самые короткие сроки + бесплатные доработки до самой сдачи/защиты! Предоставим все необходимые гарантии.
Привет студентам) если возникают трудности с любой работой (от реферата и контрольных до диплома), можете обратиться на FAST-REFERAT.RU , я там обычно заказываю, все качественно и в срок) в любом случае попробуйте, за спрос денег не берут)
Да, но только в случае крайней необходимости.

Реферат: Техническая эксплуатация автомобилей. Расчет вероятности безотказной работы деталей ЦПГ
Реферат: Законность, правопорядок, общественный порядок
Реферат: Первичные учетные документы и вопросы документооборота
Статья На Тему Экология – Школьный Предмет Или Образ Жизни?
Сочинение 9.2 Огэ 2022 Цыбулько Вариант
Методика Русского Языка Дипломная Работа
Отан Деген Не Эссе
Реферат На Методическую Тему В Доу
Курсовая работа по теме Альгофлора реки Кальмиус
Доклад по теме Эссе о демократии
Решебник Практических Работ По Химии 9
Отчет по практике по теме Анализ деятельности предприятия сферы услуг
Курсовая работа по теме Федеральные налоги, их место и роль в налоговой системе России
Дипломная работа по теме Ознайомлення з екологічними поняттями дітей перед шкільного віку засобами дидактичних ігор
Реферат по теме Миссионерская деятельность Русской Православной церкви среди мусульман Российской империи
Реферат Внеклассная Работа По Иностранному Языку
Реферат: Современный рынок делового туризма
Социальная Акмеология Курсовая
Правильность и точность словоупотребления: плеоназм, тавтология, заимствование, паронимы
Курсовая Работа На Тему История Создания И Научная Деятельность Всесоюзного Научно-Исследовательского Института Документоведения И Архивоведения
Характеристика Сочинения Как Вида Речевого Упражнения
Реферат: Cтрахование ответственности
Реферат: История болезни - хирургия (пупочная грыжа)
Реферат: Интервью

Report Page