рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Теоретические основы, расчет и построение тормозной части паспорта

Теоретические основы, расчет и построение тормозной части паспорта - раздел Образование, Конструкция, расчет и потребительские свойства изделий Необратимое Преобразование Кинетической Энергии Автомобиля В Тепловые Потоки ...

Необратимое преобразование кинетической энергии автомобиля в тепловые потоки колесных тормозных механизмов, трансмиссии и двигателя, работающего в режимах принудительного холостого хода или компрессора, можно обеспечить только при вращении колес дорогой и мостами вопреки действию тормозных моментов Мт – задаваемых приводом РТС помех вращению колес дорогой и распределенной между колесами массой mа.

Согласно экспериментальным данным разных исследователей скорость юза имеет критическое значение υs, кр, при котором замедление jхт и коэффициент продольного сцепления

(4.38)

имеют максимальные значения, порождающие максимум мгновенной мощности наката колеса на тормозной путь

. (4.39)

Поэтому тормозной момент Мт как управляемая помеха вращению колеса неподвижной дорогой и подвижной массой mкт должен иметь значения

(4.40)

при мгновенной угловой скорости колеса

, (4.41)

коэффициенте юза

(4.42)

и КПД тормозящего колеса

. (4.43)

Дорога как приспособленная для безопасного движения автотранспортных средств поверхность искусственного сооружения должна обеспечивать своими реакциями состояние мгновенного относительного покоя переменным поверхностям протектора шины каждого из колес, катящихся с одинаковым замедлением расчетной скорости в режиме экстренного торможения и сохранения управляемости и устойчивости автомобиля.

Водитель, обладающий профессиональным мастерством и «чувством автомобиля, дороги и среды», может применять сто (!) приемов торможения [5, с. 69]. В отличие от самых современных АВS биофизическое тело тренированного водителя способно ощущать скорость замедлений djхт/dτ в зоне критической скорости юза υs, кр и работать ногами с частотой импульсного (ступенчатого) экстренного торможения до 8 Гц. Поэтому частота импульсов jхт , принятая в тормозной части паспорта равной 1 Гц, далека от достижимой мастерами экстра-класса.

Согласно ГОСТ Р 51709-2001 тормозной путь автомобиля при дорожной проверке рабочей тормозной системы определяется по формуле

, (4.44)

где нормированное при начальной скорости υо = 40 км/ч (~ 11м/с) установившееся замедление

(4.45)

является средней величиной, пропорциональной коэффициенту продольного сцепления φхт, зависимому более чем от 47 факторов [7, с.57]. Часть этих факторов уже учтена в зависимости (4.30), таблице 4.3 и графиках φυс = f(υт), φυм = f(υт) и φυмз = f(υт), позволяющих прогнозировать текущие значения замедлений (4.45) и их скорость djхт/dτ в каждом импульсе нажатия на тормозную педаль и вместо принятого в АВS «перетормаживания», порождающего блокировку и юз колес, задавать их «недотормаживание» или «персональный юзовый почерк» мастера – водителя на дороге, характеризуемый минимальным отношением длины дискретных следов юза к длине их безюзовых «разрывов», обеспечивающих курсовую устойчивость и управляемость автомобиля при экстренном торможении безаварийно-эффективной скорости υа, входящей в формулу (3.14). Через эту формулу инженер может придать традиционной функции надзора за людьми и техникой новое, рыночное содержание при периодической проверке технического состояния подвижного состава и уровня водительского мастерства не только по персональному юзовому почерку на дороге, но и первым четырем слагаемым остановочного пути. На рисунке1 Приложения А субъективное время τр + τз исключено по причине неопределенности его значений, а при дорожно-автодромной проверке уровня водительского мастерства может быть измерено и вместе с юзовым почерком определять оплачиваемую классность водителя. В курсовом проекте (работе) начало замедлений jхт = f (τ) тоже можно сместить вверх на величину τр + τз и вместо тормозной части паспорта автомобиля рассматривать тормозную характеристику системы водитель-автомобиль-дорога.

Графики jхт = f (τ) и υхт = f (τ), зависимые от текущих значений коэффициента сцепления φυс, φυм или φυмз, строим последовательными графоаналитическими «шагами»:

1. Из принятого значения начальной скорости υа проводим вертикаль до пересечения с кривой φυс, φυм или φυмз, ординату точки пересечения проектируем по горизонтали до пересечения с наклонной прямой g на левом поле (графически умножаем φυ на g) и полученную точку пересечения проектируем по вертикали на шкалу замедлений jхт. Это начальное замедление при линейном его нарастании за время τ < τн после времени запаздывания τс соответствует не максимальному, а реализованному при дорожных испытаниях среднему значению коэффициента сцепления

φυс ~ φυс, max – 0,2. (4.46)

Поэтому начальный (первый) «клевок» замедлений может иметь максимальное значение

jхт,max ~ φυс g + 2. (4.47)

Однако такое увеличение замедления порождает «перетормаживание», блокировку и юз колес. Поэтому при выбранной частоте 1 Гц замедление jхт, max необходимо за 0,5с уменьшить до значения jхт = φυс g при начальной скорости υа, завершив первый импульс частичным отпусканием тормозной педали.

2. Из построенной части графика jхт = f (τ) определяем время τн нарастания замедления, среднее замедление

jхт, ср ~ 0,5jхт,max , (4.48)

уменьшение начальной скорости за время τн нарастания замедления

Δυн = jхт, ср· τн = 0,5jхт,max· τн, (4.49)

среднее замедление за время Δ τот ≈ 0,5с частичного отпускания педали

jхт, от = 0,5(jхт,max + φυс g) (4.50)

и уменьшение скорости за это время

Δυот = 0,5(jхт,max + φυс g) Δ τот. (4.51)

3. На среднем верхнем поле строим график скорости υхт = f (τ), последовательно откладывая влево от вертикали, проходящей через принятое значение υа, найденные уменьшения Δυн и Δυот, определяющие скорость

υ1 = υа - Δυн - Δυот (4.52)

в конце первого тормозного импульса.

4. Из найденного значения υ1 проводим вертикаль до пересечения с кривой φυс, φυм или φυмз, полученную точку проектируем по горизонтали до пересечения с наклонной g на левом поле и вертикалью из найденной точки определяем минимальное замедление во втором импульсе. Максимальное замедление в этом и следующих импульсах задаем несколько меньшим (4.47) с целью уменьшения длины следов юза.

Поскольку принятая продолжительность (период) второго и следующих импульсов Δ τ2 = Δ τ3 = …= Δ τn = 1с, то уменьшение скорости во втором и следующих импульсах численно равно возрастающему среднему замедлению в этих импульсах торможения автомобиля до его остановки за какое-то время, «отсекаемое» кривой υа = f (τ) на правой вертикальной шкале левого поля.

5. Текущие значения пути sт = f (τ) определяем методом графического интегрирования средних значений скорости υа = f (τ) в конце секундных интервалов общего времени импульсно-ступенчатого торможения с возрастающей интенсивностью.

 

– Конец работы –

Эта тема принадлежит разделу:

Конструкция, расчет и потребительские свойства изделий

УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ... специальность Сервис транспортных и технологических машин и... Введение...

Если Вам нужно дополнительный материал на эту тему, или Вы не нашли то, что искали, рекомендуем воспользоваться поиском по нашей базе работ: Теоретические основы, расчет и построение тормозной части паспорта

Что будем делать с полученным материалом:

Если этот материал оказался полезным ля Вас, Вы можете сохранить его на свою страничку в социальных сетях:

Все темы данного раздела:

Сыктывкар 2013
  Лопарев А.А., Якимов Ю.В. .   Учебно-методическое пособие по курсовому проектированию дисциплины «Конструкция, расчет и потребительские свойства

Цель, задачи и объем курсового проекта
  Целью выполнения курсового проекта является углубление и закрепление знаний по устройству автомобилей, теории их эксплуатационных свойств и рабочих процессов, а также оценки приспос

Выбор исходных данных
  Выбор исходных данных производите в следующей последовательности. Пользуясь зачетной книжкой и таблицей 2.1, определите модель автомобиля и значение коэффициента коррекции

Назначение, свойства и качество автомобиля и системы ВАДС
Автомобиль как транспортное средство и «устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем» [1, с.2], традиционно считают «источником повышен

Автомобиля
Безотказность автомобиля как его свойство «непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого времени или наработки» [4, с.2] постепенно превращается в «ресурсный отказ, в р

Эффективность автомобиля и системы ВАДС
Функции владения, распоряжения и пользования автомобилями могут быть совмещенными в личной собственности водителя или разделенными между владельцами, наемными распорядителями - инженерами и механик

Скорость и безаварийная эффективность автомобиля
Согласно формулам (3.5) – (3.9) мгновенная действительная скорость автомобиля (3.2) имеет прямую зависимость с его эффективностью. Однако согласно ч.2 п.10.1 ПДД РФ «При возникновении опасности для

Двигателя
При найденных значениях максимальной мощности двигателя Nе, max = …кВт при частоте вращения коленчатого вала nN = …мин-1 и максимального крутящего момента

Расчет и построение тяговой части паспорта
Поверочный расчет и построение тяговой части паспорта проводим в последовательности: 1. Составляем таблицу 4.2 исходных и расчетных значений показателей на всех передачах переднего хода.

Прогноз тяговой динамичности и эффективности автомобиля
Под тяговой динамичностью автомобиля понимаем его свойство (объективную особенность, способность) преодолевать сопротивления поступательному движению с наибольшей мгновенной скоростью, соответствую

Прогноз тормозной динамичности и безаварийности автомобиля и системы ВАДС предприятия
Ранее уже отмечалось, что автомобиль реализует свою потенциальную опасность в аварию в процессе управления водителем, не знающим своих контраварийных возможностей и не обладающим «чувством автомоби

Расчет и построение графика разгона
Составляем таблицу 5.1 и вписываем в нее значения Dо и υт из таблицы 4.2. Таблица 5.1 – Результаты графоаналитического определения характеристик разгона автомоби

Обгон по полосе встречного движения
На нижней половине листа 2 формата А1 строим в масштабе 1:100 план прямолинейного участка дороги II или III категории, соответствующей СНиП 2.05.02 – 85, ВСН 24-88 и ГОСТ Р 50597-93, в левой четвер

Установившимся замедлением
  Согласно строке 1 таблицы 4.5 скорость υа = ____ м/с, а установленная заводом – изготовителем максимальная скорость автомобиля___________ υmax

Анализ рабочих процессов и расчет механизмов шасси
  При расчете деталей шасси на прочность необходимо производить краткое описание конструкции и условий работы детали (вид нагрузки, расчетный режим и т.д.), краткие сведения о техноло

Основы расчета типовых элементов фрикционных сцеплений
Расчет ведомого диска. Задачей расчета является определение радиусов фрикционных накладок, влияющих на размеры других элементов сцепления; определение необходимого усилия, от которого завися

Элементы расчета коробки передач и раздаточной коробки
Автомобильные коробки передач разделяют на механические, ступенчато изменяющие передаточное число трансмиссии, и гидромеханические, которые позволяют в определенных интервалах непрерывно, т.е. бесс

Расчет карданных передач
Карданная передача автомобиля – это механизм трансмиссии, состоящий из одного или нескольких карданных валов и карданных шарниров, предназначенный для передачи крутящего момента между агрегатами, о

Расчет главной передачи
Главные передачи разделяют (рисунок 6.8) на одинарные, двойные разнесенные, двухступенчатые и проходные.   Рисунок 6.8 Кинематическая схема главной передачи: а

Расчет сборочных единиц ходовой части
Ходовая часть является экипажной основой автомобиля. Она состоит из несущей системы, передней и задней осей, именуемых мостами, колес с шинами и подвески, соединяющей мосты с несущей системой (рамо

Расчет рычажно-пружинной трапециевидной подвески
Желаемую упругую характеристику независимой подвески строят графоаналитическимспособом. Исходя из компоновки и анализа выполненных конструкций, задают кинематическую схему направляющего

Конструкторская разработка механизмов шасси
Этап конструкторской разработки механизмов шасси осуществляется только в курсовом проекте и заключается в выполнении чертежей сборочной единицы шасси по согласованию с руководителем проекта.

Оформление курсового проекта
Документация курсового проекта должна включать в себя пояснительную записку объемом 30…40 страниц текста формата А 4, выполненную рукописным или компьютерным способом, и графическую часть – 3 листа

Защита курсового проекта
  Выполненный курсовой проект или курсовая работа представляются студентом руководителю в установленные сроки для проверки, рецензирования и решения о допуске к защите. Проверенный пр

Хотите получать на электронную почту самые свежие новости?
Education Insider Sample
Подпишитесь на Нашу рассылку
Наша политика приватности обеспечивает 100% безопасность и анонимность Ваших E-Mail
Реклама
Соответствующий теме материал
  • Похожее
  • Популярное
  • Облако тегов
  • Здесь
  • Временно
  • Пусто
Теги