汽车发动机曲轴材料的选择及工艺设计20240609213747.doc

设计题目:汽车发动机曲轴材料的选择及工艺设计

设计内容:

1、根据零件工作原理,服役条件,提出机械性能规定和技术规定。

2、选材,并分析选材依据。

3、制订零件加工工艺路线,分析各热加工工序的作用。

4、制订热解决工艺卡,画出热解决工艺曲线,对各种热解决工艺进行分析,并分析所得到的组织,说明组织及性能的检测方法与使用的仪器设备。

5、分析热解决过程中也许产生的缺陷及补救措施。

6、分析零件在使用过程中也许出现的失效方式及修复措施。

目录

0前言…………..………….………….……….1

1汽车发动机曲轴的工作条件及性能规定…………....…….2

1.1汽车发动机曲轴的工作条件………..……………….………………3

1.2汽车发动机曲轴的性能规定及技术规定………………...…………3

2汽车发动机曲轴的材料选择及分析……….4

2.1零件材料选择的基本原则…….………….……….....4

2.2曲轴常用材料简介………...................5

2.3汽车发动机曲轴材料的拟定……………...................5

3曲轴的加工工艺路线及热解决工艺的制定…………..……....…..6

3.135CrMo曲轴热解决规定………….....6

3.2汽车曲轴的热解决工艺的制定……63.2.1调质解决……….…………...............7

3.2.2去应力退火……….………...............8

3.2.3圆角高频淬火和低温回火………….………...........9

4曲轴热解决过程中也许产生的缺陷及防止措施………...11

4.1校直过程引起材料原始裂纹…….............................11

4.2曲轴圆角淬火不妥引起裂纹源……………….........12

4.3淬火畸变与淬火裂纹….............................................12

4.4淬火导致氧化、脱碳、过热、过烧………………...........………..13

4.5淬火硬度局限性.....................................................................................13

5曲轴在使用过程中也许产生的失效形式及分析…...........13

6课程设计的收获与体会…................……...14

7参考文献…….......................15

8工艺卡…………………....................….......16

前言

发动机是汽车的“心脏”,而曲轴是发动机的关键零部件,是发动机中成本最高的零件。现代化的发动机对曲轴毛坯提出了有6拐、呈120°分布、带12个整体平衡块的规定。在机型改造的过程中,一方面碰到的问题就是曲轴强度局限性,一般是通过加粗轴颈、优选材质和表面强化等方法来增大曲轴强度,从而满足功率提高的规定。加粗轴颈在生产实践中受到各方面条件的限制,应用范围较窄,所以选择合适的材料和适宜的表面强化方法是解决曲轴强度的重要途径。

曲轴一般由主轴颈、连杆轴颈、曲柄、平衡块、前端和后端等组成。

曲轴是汽车发动机的最关键的零部件之一,曲轴的性能在很大限度上影响着汽车发动机的可靠性与寿命,它与连杆配合将作用在活塞上的气体压力变为旋转的动力,传给底盘的传动机构,同时,驱动配气机构和其它辅助装罝。曲轴在周期性变化的气体力、惯性力及其力矩的共同作用下工作,承受弯曲和扭转交变载荷,受力大并且受力复杂,同吋,曲轴又是高速旋转件。因此,曲轴应有足够的抗弯曲、抗扭转的疲劳强度和刚度;轴颈应有足够大的承压表面和耐磨性;曲轴的质量应尽量小;对各轴颈的润滑应当充足。

THE END
1.汽车发动机设计缺陷的原因是否与航空发动机技术不足存在直接关联图注英国罗—罗公司研制的涡扇发动机燃烧室结构特写,燃油喷嘴和燃烧室的制造工艺与汽油发动机有很多共通之处当以涡扇发动机为主的航空发动机进入第二个发展阶段的时候,中国的涡扇发动机才刚刚开始引进、仿制,以国产“斯贝”为开端,中国航空工业迈出了制造涡扇发动机的第一步,但对精密机械制造稍有了解的人都知道,精密机械https://www.163.com/dy/article/JKOLVLO90556B2SY.html
2.复合材料在新能源汽车(电池包电池壳车身零部件等)的应用特殊化学品公司德国朗盛生产多种类型的热塑性复合材料,包括短纤维填充热塑性粒料,以及织物或单向(UD)玻璃纤维或碳纤维增强的坯料/有机片材。2021年年底,该公司宣布,其正与位于德国波恩的汽车零部件供应商Kautex Textron GmbH & Co. KG(以下简称Kautex)合作,探索用热塑性复合材料取代钢和铝来制造大型电动汽车电池壳。http://www.eastwp.net/tech/show.php?itemid=32182
3.如何实现更具可靠性的材料解决方案和汽车冷却系统的设计在整车布置中散热系统中,还要考虑散热器和周边的间隙,散热器到保险杠外皮的最小距离100毫米,如果发动机的三元崔化在前端的话,还要考虑风扇到三元催化本体距离至少100毫米,到三元催化隔热罩距离至少80毫米。一般三元催化的隔热罩到本体大概有15毫米,隔热罩厚度为0.5-1毫米。 https://www.dongchedi.com/article/7249185623309894204
4.航空航天+消费电子领域双因素驱动行业扩张报告精读适用于3D打印的特殊材料有铝合金、不锈钢、钛合金、镍基和铁基超合金、铜合金、钴合金、耐高温合金及其他金属材料;其中大部分 3D 打印原料以合金粉末或丝、线材的形式使用。在航天领域中,如火箭发动机,由多种型号的零部件组成,不同零部件需要结合材料的力学性能来满足特殊使用环境,因此材料的选择至关重要。https://www.vzkoo.com/read/2024103105521bc0db6e8a2428a2e4cf.html
5.宁波市第二十三届高层次人才智力引进洽谈会宁波市鄞州德来特技术有限公司创立于2004年,是国内知名的发动机设计研发公司及整机开发解决方案供应商,其业务范围涵盖了乘用车发动机、商用车发动机、摩托车动力总成系统、舷外机、通用机械、工程机械、新能源及航天等多个领域。目前,德来特已成功与北汽集团、吉利集团、上汽集团等国内外100多家知名汽车公司、零部件供应商https://www.hljbys.org.cn/school/newsView/aid/107198/tag/tzgg/mark/qqhru
6.我的国没有那么厉害——盘点亟待攻克的“卡脖子”核心技术他有一块国外发动机材料,放在仓库多年依旧光亮。 苏杰坦陈,我国在新材料研发方面与发达国家还有差距,目前主要处于仿制阶段。现在我国航天材料大多用的是国外上世纪六七十年代用的材料,只是如今工艺技术更先进,生产的同样材料性能更好。 李静媛对此颇为忧虑:如果遇到高端产品,国外不公开材料成分、工艺,我们难免会被“卡住脖https://www.zhuanzhi.ai/document/1f90ea1d7e798e49cafcd8ec484699f2
7.航空零部件加工航空航天零件制造航空发动机配件厂家宁波永灵航空科技有限公司是一家设计研发制造各种航空航天零部件,航空发动机零部件,航空航天管路件及高分子工程塑料制品的专业生产加工厂家&优质供应商,咨询热线0574-88098897https://www.yonglingcn.com/
8.航空发动机制造论文12篇(全文)航空发动机零件复杂、腔道多, 而且多数为薄壁件, 制造过程多余物以及尺寸变形的控制难度大, 蜡的使用有助于我们很好地解决了上述问题。本文分析了石蜡和地蜡的特性, 以几个典型零部件为例介绍了石蜡和地蜡在航空发动机制造中的应用情况, 并总结了应用过程中应注意的事项。 1 蜡的特性 石蜡是从石油或其他矿物油https://www.99xueshu.com/w/ikey4u41v34y.html
9.可循环塑料包装行业趋势预测及人员培训策略制定与实施可循环塑料包装企业人员培训及培养策略制定与实施手册 15 公司以汽车主机厂商及核心零部件制造商为切入点,服务汽车行业高端客户,也将模式复制于 物流、家电制造、日用品制造等领域。 公司的技术水平及特点 (1)行业主流技术架构、技术水平及技术研发难度 可循环塑料包装领域是新兴的包装领域,行业中没有就相关技术架构https://doc.mbalib.com/view/86251f6b6d7d41623b3884ce40b74148.html
10.发动机项目(精选十篇)PPDR内容涉及设计的诸多方面, 主要包括:零部件关键特性;对标信息;设计失效模式及后果分析;ADV计划;有悖一般设计准则/选材标准/生产工艺的设计内容;当前未满足要求的问题列表;维修成本/投资及质量;存在的问题和下一步工作;自评估;是否继续推进。项目决策者根据PPDR评审结果决定是继续推进项目或待整改之后再继续推进。PPDRhttps://www.360wenmi.com/f/cnkeyalt2n87.html
11.金属材料基本知识,金属材料热处理常识上海朝展金属新材料科技耐腐蚀性和抗氧化性统称为材料的化学稳定性。高温下的化学稳定性称为热化学稳定性。在高温下工作的设备或零部件,如锅炉、汽轮机和飞机发动机等应选择热化学稳定性高的材料。 金属材料基本知识,金属材料热处理常识 **章 材料的结构 2.1 原子的结合方式 http://www.sh-alloy.com/pddetailthree/tech/detail-256368.html