Теоретическое исследование воздушной составляющей шума силовых установок транспортных машин
Изучение уровней звукового давления, создаваемых двигателями внутреннего сгорания при наличии капота силовой установки тепловозов и мотовозов. Расчет составляющей шума в кабинах машинистов подвижного состава, создаваемой вибрацией элементов остекления.
Рубрика | Производство и технологии |
Вид | статья |
Язык | русский |
Дата добавления | 30.05.2018 |
Размер файла | 617,8 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 9, №6 (ноябрь - декабрь 2017) https://naukovedenie.ru publishing@naukovedenie.ru
Размещено на http://www.allbest.ru/
Страница 10 https://naukovedenie.ru 35TVN617
Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 9, №6 (ноябрь - декабрь 2017) https://naukovedenie.ru publishing@naukovedenie.ru
Страница 10 https://naukovedenie.ru 35TVN617
Теоретическое исследование воздушной составляющей шума силовых установок транспортных машин
Яицков Иван Анатольевич
ФГБОУ ВО «Ростовский государственный университет путей сообщения, Россия, Ростов-на-Дону1
Заместитель директора Научно-исследовательской части
Доцент кафедры «Вагоны и вагонное хозяйство»
Кандидат технических наук
Аннотация
Транспортные машины, в особенности те, в которых силовыми установками являются двигатели внутреннего сгорания, создают повышенные уровни шума и вибрации, оказывающие вредное воздействие не только на локомотивные бригады тепловозов и мотовозов, но и на территорию жилой застройки. Следует отметить, что рекомендации Европейского союза направлены не только на меры пассивной защиты, к которым относятся акустические экраны и системы звукоизоляции, но и в первую очередь, на разработку мероприятий по снижению шума и вибраций в местах их возникновения, процесс формирования виброакустических характеристик силовых установок изучен недостаточно. Двигатели внутреннего сгорания относятся к тем источникам акустического излучения, уровни звукового давления которых практически невозможно уменьшить как в условиях заводовизготовителей транспортных машин, так и в условиях их эксплуатации.
В данной статье приведены результаты теоретических исследований уровней звукового давления создаваемых двигателями внутреннего сгорания при наличии капота силовой установки тепловозов и мотовозов. В работе получены аналитические зависимости, создаваемые акустическими характеристиками двигателями внутреннего сгорания в соответствующих расчетных точках.
Ключевые слова: силовые установки; транспортные машины; капоты; уровни шума
Abstract
Yaitskov Ivan Anatolyevich
Rostov state transport university, Russia, Rostov-on-Don
Theoretical study of the transport vehicles power plants noise air component
Transport vehicles, especially those in which power plants are internal combustion engines, create increased levels of noise and vibration, which have a harmful effect not only on locomotive brigades of locomotive and diesel shunting locomotive, but also on the territory of residential buildings. It should be noted that the European Union recommendations are directed not only to passive protection measures, such as acoustic screens and soundproofing systems, but primarily to the development of noise and vibration reducing in their places of origin. The process of forming vibroacoustic characteristics of power plants has not been studied enough. Internal combustion engines belong to those sources of acoustic radiation, the sound pressure levels of which are practically impossible to reduce both in the conditions of the transport vehicles manufacturing plants and in the conditions of their operation.
The paper presents the sound pressure levels produced by internal combustion engines in the presence of a power plant hood of locomotive and diesel shunting locomotive theoretical studies results. The analytical dependencies created by the acoustic characteristics of the internal combustion engines at the corresponding calculated points are obtained in this study.
Keywords: power plants; transport vehicles; hoods; noise levels
Следует отметить, что акустическое излучение силовых установок оказывает негативное воздействие не только на локомотивные бригады, но и на селитебную зону, прилегающую к железнодорожному полотну. Директива 2006/66/ЕС // Official Journal of the European Union. - L.37. - 2006. C. 1-49. ,
Несмотря на существующие исследования [1-7], процесс формирования виброакустических характеристик силовых установок изучен недостаточно.
Двигатели внутреннего сгорания транспортных машин располагаются под капотами. Поэтому при изучении воздушной составляющей шума силовых установок следует рассмотреть следующие составляющие шума:
• звуковое давление, создаваемое капотом от воздействия внутреннего воздушного шума от корпуса двигателя внутреннего сгорания;
• звуковое давление, пройденное через капот;
• звуковое излучение капота, создаваемое вибрациями элементов капота, несущей рамы;
• звуковое давление выхлопа двигателя внутреннего сгорания.
В этом случае уровни звукового давления от одновременного воздействия всех вышеперечисленных источников определяется энергетическим суммированием.
Расчет воздушной составляющей шума основан на следующей расчетной схеме (рис. 1).
Рисунок 1. Расчетная схема воздушной составляющей шума силовой установки: 1 - капот; 2 - двигатель внутреннего сгорания; 3 - выхлоп (выпуск); 4 - расчетная точка (РТ) (составлено автором)
Доля шума выпуска на основе данных работы [7] определяется по формуле
вып = ????вып ? 20lg ??вып??0+ ПН ? ??вып ???, (1)
??1
где: ????вып, ????дв, ????ро - соответственно спектры звуковой мощности источников, дБ;
??дв - коэффициент, который принимается с учетом расстояния от расчетной точки до корпуса двс (??дв) (при ??дв ? 2 м ??дв = 20);
?? - числовая добавка (зависит от расположения источника шума на плоскости ?? = 8 дБ; в свободном пространстве ?? = 11 дБ);
??дв = 1 м;
??вып - расстояние от выхлопной трубы двс до расчетной точки, м;
??0 = 0,25 м;
ПН - показатель направленности выпуска (при направлении выхлопной трубы вверх ПН = 0, при направлении в сторону расчетной точки или вниз ПН = 4 дБ, при направлении в сторону от расчетной точки ПН = -4 дБ);
??вып - добавка, которая учитывает расположение выхлопной трубы на транспортной машине (выпуск трубы наверх на капот ??вып = 0 дБ, выпуск вбок ??вып = 5 дБ, выпуск за капот ??вып = 8 дБ);
??ро = 1 м;
??ро ; (2)
?ро - высота установки рабочего органа (РО), м;
?? - расстояние от РО до РТ, м;
??3 - коэффициент звукопоглощения отражающей поверхности, на которой расположена транспортная машина (табл. 1).
Таблица 1. Значение коэффициентов звукопоглощения [7]
Отражающая поверхность |
Коэффициент в октавных полосах частот, Гц |
||||||||
63 |
125 |
250 |
500 |
1000 |
2000 |
4000 |
8000 |
||
Асфальт, бетон |
0,02 |
0,02 |
0,03 |
0,03 |
0,04 |
0,05 |
0,06 |
0,06 |
|
Невысокая трава, песок |
0,1 |
0,33 |
0,1 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,7 |
Доля воздушного шума, проникающего через капот находится по выражению
где: ?? - коэффициент, учитывающий нарушение диффузности звукового поля под капотом.
Согласно [8]: ?? = 1 ? 0,3 ??кап при 0 < ??кап ? 1,5;
?? = 0,55 при ??кап > 1,5;
где: ??кап - постоянная капота, м2;
Постоянная капота определяется зависимостью
??кап - звукопоглощение капота, м2;
??кап - средний коэффициент звукопоглощения капота;
?? - коэффициент, учитывающий влияние ближнего звукового поля и принимаемый в зависимости от отношения расстояния ?? между акустическим центром источника и РТ к максимальным габаритным размерам ???????? источника шума;
??дв - расстояние от двс до элементов капота, м;
??кап; ??кап?? - площадь капота, площадь i-го ограждения, м2;
ЗИкап?? - приведенная звукоизоляция i-го элемента ограждения капота, дБ;
??дкап?? - добавка к звукоизоляции элементов ограждения капота в зависимости от их расположения по отношению к расчетной точке, дБ (??дкап = 0, поверхность элемента капота расположена напротив РТ; ??дкап = 5 дБ, боковая или верхняя поверхность элементах капота; ??дкап = 8 дБ, задняя поверхность элемента капота по отношению к РТ).
Коэффициент искажения поля ??:
?? = 4 при ??/???????? < 1;
?? = 4 ? ??/???????? при 1 < ??/???????? ? 3;
?? = 1 при ??/???????? ? 3.
Тогда выражение (3) применительно к компоновке силовой установки примет вид:
Вопросам шумообразования и расчетам акустических характеристик машиностроительного оборудования, подвижного состава и двс посвящено достаточное количество исследований [1-10, 15-17]. При этом определен ряд аналитических и эмпирических зависимостей для расчета шума двс.
В исследованиях проведенном П. Толеном [10] представлено выражение и номограмма (рис. 2) для расчета уровней звука (УЗ) двс, которые устанавливаются на строительно-дорожные машины в зависимости от скорости поршня ???? числа цилиндров ?? и длины хода поршня ????:
?? = 30lg???? + 5lg?? Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 9, №6 (ноябрь - декабрь 2017) https://naukovedenie.ru publishing@naukovedenie.ru
Размещено на http://www.allbest.ru/
Страница 10 https://naukovedenie.ru 35TVN617
Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 9, №6 (ноябрь - декабрь 2017) https://naukovedenie.ru publishing@naukovedenie.ru
Страница 10 https://naukovedenie.ru 35TVN617
???? + 69. (5)
Рисунок 2. Зависимости для определения уровней звука двигателей внутреннего сгорания [7], которые устанавливаются на восьмицилиндровые (1), четырехцилиндровые (2), двухцилиндровые (3) и одноцилиндровые (4) СДМ
Однако данная зависимость не учитывает взаимодействие звукового излучения двигателя с воздушным объемом капота.
Решение задачи звукового излучения капота силовой установки, создаваемые воздействием внутреннего звукового поля, основано на методах, разработанных Б. И. Климовым [11]. В этом случае звуковое давление, создаваемое в замкнутом внутреннем объеме капота акустическим излучением корпуса двигателя внутреннего сгорания, рассматривается как силовое воздействие, равномерно распределенное по внутренней поверхности соответствующего элемента капота. Капот представляет собой конструкцию, состоящую из пяти тонкостенных стальных пластин, то можно предположить, что основное излучение звуковой энергии происходит на собственных формах колебаний стенок капота. В этом случае звуковое давление элементов в виде плоской пластины определяется следующей зависимостью
где: ?? - волновое число, 1/м;
??0 - плотность воздуха, кг/м3;
??0 - скорость звука в воздухе, м/с;
?????? - скорость колебаний стенок капота на их собственных частотах колебаний, м/с; ?? - расстояние от источника до стенки капота, м; ???? - спектр Фурье.
Звуковое давление, определяемое на центральной оси, в октавных или трехоктавных интервалах частот, равно сумме отдельных составляющих излучения, которые попадают в соответствующие октавные полосы частот. Тогда выражение (6) примет вид:
где: ?? - площадь стенки капота, м2; ?? - плотность материала капота, кг/м3; ? - толщина стенки капота, м; ???? - коэффициент потерь;
???? - круговая частота, рад/с;
???? - среднее число волн в полосе частот;
??к - звуковое давление внутри капота, создаваемое звуковым излучением корпуса двс, дБ.
Уровень звукового давления в соответствующей полосе частот ??????(??), излучаемого стенкой капота при воздействии внутреннего воздушного шума [12], определяется выражением
??????(??) = ????к + 20 lg ?? ????Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 9, №6 (ноябрь - декабрь 2017) https://naukovedenie.ru publishing@naukovedenie.ru
Размещено на http://www.allbest.ru/
Страница 10 https://naukovedenie.ru 35TVN617
Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 9, №6 (ноябрь - декабрь 2017) https://naukovedenie.ru publishing@naukovedenie.ru
Страница 10 https://naukovedenie.ru 35TVN617
? + 10lg ?(????????), (8)
где: ???? - скорость распространения продольных волн в стенке капота, м/с;
?? - коэффициент Пуассона;
??1 и ??2 - длины сторон стенки капота, м.
Для того, чтобы определить звуковое давление внутри элементов капота, необходимо рассмотреть распространение звука в замкнутых объемах различной формы и размеров.
Элементы капота выполняются из стали, коэффициент звукопоглощения которой имеет малую величину. Как известно [13], в помещениях, стенки которых выполнены из материалов с малым коэффициентом звукопоглощения, форма объема оказывает незначительное влияние на характеристики звукового поля при средних и высоких частотах.
Капот двс имеет форму, близкую к прямоугольному параллелепипеду или кубу. В этих условиях звуковые волны, излучаемые источником, многократно отражаются от элементов капота и вступаю в резонанс с собственными формами колебаний внутренних воздушных объемов элементов капота и существенно отличаются от излучаемых звуковых волн самим источником. В случае источника, имеющего широкий спектр излучения (что и характерно для двс), задача усложняется еще и тем, что одновременно излучается большое количество звуковых волн с различными частотами. Звуковое поле в этом случае состоит из большого числа стоячих волн, возбуждаемых источником.
Исходя из вышесказанного, рассмотрим объем, имеющий форму прямоугольного параллелепипеда, внутри которого расположен широкополосный источник акустического излучения стороны параллелепипеда обозначим ????, ????, ????, причем ???? > ???? > ????.
Уравнение для вынужденных колебаний объема воздуха прямоугольной формы, вызванных точечным источником, имеет вид [13]:
где: ?? - частота;
??0 - производительность источника шума;
?? - объем;
????(??) = sin ???????????? sin ???????????? sin ???????????? - значение фундаментальной функции в точке с координатами ??, ??, ??;
????(??) - значение фундаментальной функции в точке расположения источника шума;
Д?? - среднее значение функции ????2 (??) по объему;
????, ????, ???? - триада целых чисел, характеризующая данную моду колебаний.
Решение уравнения (9) имеет вид [13]:
где: ???? - собственные частоты внутреннего воздушного объема, которые находятся по формуле [3]:
Уровень шума, создаваемый источником внутри капота, определяется по формуле:
где: ??0 - пороговое звуковое давление, 2*10-5 Па.
На практике измеряется обычно среднеквадратичное звуковое давление ??, которое имеет вид [13]:
?? - скорость звука в материале капота;
?? - угол падения звуковой волны на стенку капота.
Подставляя (16) в (15) и производя вычисления, получим выражение коэффициента поглощения:
где: ?? - коэффициент отражения звука
где: ? - толщина стенки капота.
Выражение (16) справедливо для случая косого падения звуковой волны на стенку капота. Коэффициент отражения звука в случае нормального падения на стенку определяется выражением [14]:
Тогда коэффициент поглощения звука определяется формулой:
Зависимость производительности источника шума (в данном случае двс) зададим в следующем виде:
?? = ??д??д??
где: ??д - площадь поверхности корпуса двс, м2; ??д?? - скорости колебаний корпуса, м/с.
Подставляя выражение (13), (21) в формулу уровня шума (12) и считая плотность воздуха ??0 = 1,23 кг/м3 и скорость звука в воздухе ??0 = 343 м/с, получим выражение уровня шума, создаваемого точечным источником внутри капота:
Выражение (22) может быть использовано для расчета как общего уровня шума, так и уровней звукового давления в октавных и трехоктавных полосах. Для этого необходимо знать ширину полос пропускания ????? анализатора спектра, который будет использоваться при измерениях. Тогда уровень звукого давления в j-й полосе будет равен:
где: ???? - число собственных частот воздушного объема, попавших в j-ю полосу;
???? - среднегеометрическая частота полосы пропускания соответствующего фильтра.
При определении уровней звукового давления на частотах, больших 2000 Гц, и в особенности общего уровня шума, число слагаемых вычисляется по формуле [13]: 4???? ?? 3
Для объема ?? = 10 м3 и частоты ?? = 500000 Гц число собственных частот, меньших ??, равно 1000. Для практических расчетов нет необходимости учитывать все собственные частоты, так как из выражения (23) видно, что уровни звукового давления существенно влияние оказывают собственные частоты воздушного объема, близкие к среднегеометрическим частотам соответствующих фильтров.
Подставляя выражение (23) в формулу (8), получим исходное выражение для расчета уровня звукового давления в соответствующей полосе частот при воздействии на капот звукового поля, создаваемого внутри корпуса двс:
Подставляя значение плотности и толщины стенки капота, получим выражение уровней звукового давления, приведенное к виду, удобному для инженерных расчетов:
Представленные выражения учитывают акустические параметры самого источника, геометрические, физико-механические характеристики капота.
Выводы 1. Сравнение расчетных уровней шума с предельно-допустимыми значениями позволяют определить величину превышений в соответствующих частотных диапазонах.
2. Полученные аналитические зависимости позволяют решить обратную задачу, а именно, задаваясь предельно-допустимыми значениями уровней звукового давления определить требуемые величины коэффициентов потерь колебательной энергии, толщины стенки капота и звукопоглощающим материалом. Причем мероприятия по достижению санитарных норм силовых установок мотовозов реализованы не только на уже эксплуатируемых машинах, но и на этапе проектирования капотов.
двигатель тепловоз шум звуковой
Литература
1. Хеймерл Г. Сравнение методов защиты от шума // Железные дороги мира. - 1999. - №5. 2. Шум на транспорте: пер с англ. / под ред. В. Е. Тольского, Г. В. Бутакова, Б. Н. Мельникова. - М.: Транспорт, 1995. - 368 с.
3. M. G. Dittrich, IMAGINE railway noise source model, default source data and measurement protocol, EU?FP6 project IMAGINE report (IMA6TR?050912?TNO01), TNO, 2005. - С. 44.
4. Пронников Ю. В. Моделирование структурной составляющей шума в кабинах машинистов подвижного состава / Ю. В. Пронников // Вестник РГУПС. - Ростов н/Д: - 2010. - №3. - С. 64-68.
5. Капустянский А. М., Герберт В. А., Каганов В. С., Месхи Б. Ч. и др. Зависимость коэффициента потерь колебательной энергии тонких стальных пластин в функции толщины и частоты колебаний // Проектирование технологических машин: Сб. науч. тр. Вып.23 / Под ред. А. В. Пуша. - М.: ГОУ ДПО «ИУИАП», 2001. - С. 22-24. 6. Иванов Н. И. Инженерная акустика. Теория и практика борьбы с шумом: учебник. - М.: Логос, 2013. - 432 с.
7. Иванов Н. И. Борьба с шумом и вибрациями на путевых и строительных машинах / Н. И. Иванов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Транспорт, 1987. - 223 с.
8. Борисов, Л. П. Звукоизоляция в машиностроении / Л. П. Борисов, Д. Р. Гужас // - М.: Машиностроение, 1990. - 256 с.
9. Пронников Ю. В. О расчете составляющей шума в кабинах машинистов подвижного состава, создаваемой вибрацией элементов остекления // Транспорт. Безопасность. Логистика: тр. междунар. науч.-практ. конф. - Ростов н/Д, 2010. - С. 8-14.
10. Tholen P. Schallschutвnahmen beim Einbau von Ver-brennungs motoren in Baumaschinen. - Haus Techn / 1970. S. 56-58. 11. Климов Б. И. О методах расчета излучения шума плоскими элементами кожухов. - В кн.: Борьба с шумом и вибрацией в полиграфических машинах. - М.: 1979. - С. 49-53. 12. Чукарин А. Н., Заверняев Б. Г. Возбуждение внутренних полостей станков. В кн.: Автоматизация процессов в сельхозмашиностроении. - Ростов н/Д: РИСХМ, 1977. - С. 76-80.
13. Морз Ф. Колебания и звук. - М.: Гостехиздат, 1949. - 493 с.
14. Ржевкин С. Н. Курс лекций по теории звука. - М.: Изд-во МГУ, 1960. - 335 с.
15. Тамаркин М. А., Исаев А. Г., Чукарин А. Н. Обеспечение акустической безопасности технологического процесса обработки шарико-стержневым упрочнителем плоских деталей при достижении заданных параметров поверхностного слоя // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 8.
16. Голосной С. В., Ермолов М. В. Моделирование вибраций корпусов шпиндельных бабок копировально-фрезерных и вертикально-сверлильных деревообрабатывающих станков // Интернет-журнал «НАУКОВЕДЕНИЕ» Том 9, No2(2017) http://naukovedenie.ru/PDF/28TVN217.pdf (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ.
17. Подуст С. Ф. и др. Основы виброакустических расчетов отечественных электровозов / С. Ф. Подуст, А. Н. Чукарин, И. В. Богуславский. - Ростов н/Д: Издательский центр ДГТУ, 2013. - 157 с.
Размещено на Allbest.ru
...Подобные документы
Характеристика ЗАО "РусАгро-Тишанка". Назначение общеобменной вентиляции. Расчет потребного воздухообмена для стоянки машин с двигателями внутреннего сгорания. Расчет потребляемой мощности центробежного вентилятора. Анализ пожарной безопасности.
курсовая работа [41,7 K], добавлен 27.12.2010Общие сведения о двигателе внутреннего сгорания, его устройство и особенности работы, преимущества и недостатки. Рабочий процесс двигателя, способы воспламенения топлива. Поиск направлений совершенствования конструкции двигателя внутреннего сгорания.
реферат [2,8 M], добавлен 21.06.2012Проектирование и исследование кривошипно-ползунного механизма ДВС: нахождение скоростей, силовой расчет, определение параметров маховика. Кинематическое исследование планетарного механизма. Расчет геометрических параметров эвольвентного зацепления.
курсовая работа [266,7 K], добавлен 17.09.2011Принцип работы шлюзового роторного и шнекового питателя, их достоинства и недостатки. Классификация пневматических установок для транспортировки сыпучих продуктов. Расчет аэрозольтранспортной установки. Составляющие суммарного давления в пневмолинии.
методичка [1,3 M], добавлен 29.11.2012Прочностное проектирование поршня двигателя внутреннего сгорания, его оптимизация по параметрам "коэффициент запаса - масса". Расчет шатуна двигателя внутреннего сгорания. Данные для формирования геометрической модели поршня и шатуна, задание материала.
курсовая работа [2,4 M], добавлен 13.06.2013Характеристика дизельного топлива двигателей внутреннего сгорания. Расчет стехиометрического количества воздуха на 1 кг топлива, объемных долей продуктов сгорания и параметров газообмена. Построение индикаторной диаграммы, политропы сжатия и расширения.
курсовая работа [281,7 K], добавлен 15.04.2011Изучение особенностей процесса наполнения, сжатия, сгорания и расширения, которые непосредственно влияют на рабочий процесс двигателя внутреннего сгорания. Анализ индикаторных и эффективных показателей. Построение индикаторных диаграмм рабочего процесса.
курсовая работа [177,2 K], добавлен 30.10.2013Основные источники шума и вибрации в вагоне. Результаты расчёта при использовании плавающего пола. Расчет черного корпуса вагона в Auto SEA. Составляющая общего шума для купе проводника. Меры по снижению вибраций и увеличению звукоизоляции пола вагона.
курсовая работа [639,0 K], добавлен 27.12.2012Рассмотрение термодинамических циклов двигателей внутреннего сгорания с подводом теплоты при постоянном объёме и давлении. Тепловой расчет двигателя Д-240. Вычисление процессов впуска, сжатия, сгорания, расширения. Эффективные показатели работы ДВС.
курсовая работа [161,6 K], добавлен 24.05.2012Определение напряженно-деформированного состояния цилиндрической двустенной оболочки камеры сгорания под действием внутреннего давления и нагрева. Расчет и определение несущей способности камеры сгорания ЖРД под действием нагрузок рабочего режима.
курсовая работа [1,4 M], добавлен 22.10.2011Схемы, циклы и основные технико-экономические характеристики приводных и энергетических газотурбинных установок. Расчет зависимости КПД ГТУ от степени повышения давления при различных значениях начальных температур воздуха и газа турбинных установок.
курсовая работа [4,2 M], добавлен 25.12.2013Описание двигателя внутреннего сгорания как устройства, в котором химическая энергия топлива превращается в полезную механическую работу. Сфера использования этого изобретения, история разработки и усовершенствования, его преимущества и недостатки.
презентация [220,9 K], добавлен 12.10.2011Определение горючей массы и теплоты сгорания углеводородных топлив. Расчет теоретического и фактического количества воздуха, необходимого для горения. Состав, количество, масса продуктов сгорания. Определение энтальпии продуктов сгорания для нефти и газа.
практическая работа [251,9 K], добавлен 16.12.2013Кинематический анализ двухтактного двигателя внутреннего сгорания. Построение планов скоростей и ускорений. Определение внешних сил, действующих на звенья механизма. Синтез планетарной передачи. Расчет маховика, делительных диаметров зубчатых колес.
контрольная работа [630,9 K], добавлен 14.03.2015Характеристика объекта как источника шума, его размещение и состав, технологическое и вентиляционное оборудование предприятия. Методы виброакустических измерений и расчета акустических характеристик в промзоне. Обоснование выбора глушителей шума.
дипломная работа [2,2 M], добавлен 23.01.2012Расчет аппарата на прочность элементов корпуса при действии внутреннего давления. Расчет толщины стенки цилиндрической обечайки корпуса, находящейся под рубашкой, из условия устойчивости. Расчет укрепления отверстия для люка. Эскиз фланцевого соединения.
курсовая работа [1,1 M], добавлен 24.12.2013Расчет погрешности установки как составляющей общей погрешности выполняемого размера. Зависимость контактных деформаций для стыков заготовки. Определение величины погрешности закрепления как функции непостоянства зажимной силы. Выбор технологических баз.
презентация [743,6 K], добавлен 26.10.2013Общая характеристика камеры сгорания, описание ее конструкции и основных элементов, система распределения топлива и зажигания. Обслуживание и ремонт газотурбинной установки, технология и методика расчета экономического эффекта от ее модернизации.
дипломная работа [570,7 K], добавлен 17.10.2013Тактико-технические характеристики самолета Bf 109 G-2. Полетные случаи нагружения крыла при маневре. Построение эпюр внутренних силовых факторов по размаху крыла. Выбор конструктивно-силовой схемы. Подбор сечений элементов продольного набора крыла.
курсовая работа [764,1 K], добавлен 13.04.2012Проектирование кривошипно-ползунного механизма двигателя внутреннего сгорания, определение линейных размеров звеньев. Синтез оптимальных чисел зубьев и кинематический анализ. Исследование качественных характеристик внешнего эвольвентного зацепления.
курсовая работа [2,2 M], добавлен 23.09.2010