рефераты конспекты курсовые дипломные лекции шпоры

Реферат Курсовая Конспект

Назначение, свойства и качество автомобиля и системы ВАДС

Назначение, свойства и качество автомобиля и системы ВАДС - раздел Образование, Конструкция, расчет и потребительские свойства изделий Автомобиль Как Транспортное Средство И «Устройство, Предназначенное Для Перев...

Автомобиль как транспортное средство и «устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем» [1, с.2], традиционно считают «источником повышенной опасности» [2, с.84]. Однако этот источник угрозы для жизни и здоровья водителю, пассажирам и пешеходам может обладать конструктивной безопасностью – активной, пассивной, послеаварийной и экологической [3, с.7].

Автомобиль как потенциальный источник опасности может обладать «цепью» свойств – надежностью, живучестью, безопасностью и безаварийностью. Все эти свойства отдельного автомобиля и автопарка можно измерять долями единицы, подобными общетехническому коэффициенту полезного действия (КПД) η, имеющему интервалы 0≤ η ≤ 1 и задающему цель инженерного поиска: η→1.

Топливную экономичность автомобиля, измеряемую по ГОСТ 20306-85 расходом топлива в литрах на 100 км, тоже можно измерять долями единицы и определять как свойство (объективную особенность, способность) автомобиля работать с наибольшим КПД в условиях нормальной и реальной эксплуатации.

Поскольку автомобиль является наземным транспортным средством и предназначен для перевозки в собственной снаряженной массе mо суммы масс водителя, пассажиров, грузов или установленного специального оборудования

mг = γ q (3.1)

с мгновенной действительной, а не расчетной (теоретической υт) скоростью

(3.2)

по разным дорогам, улицам и опорным поверхностям, характеризуемым приведенным коэффициентом дорожных сопротивлений

ψ = f cos α ± sin α ≈ f ± I (3.3)

и коэффициентом сцепления

, (3.4)

то эти показатели (количественные характеристики) назначения и условий движения автомобиля можно и целесообразно синтезировать в формулах (символизированных определениях) полезной мощности автомобиля

Nmr = mг υa (ψ g ± j), (3.5)

полезной (транспортной) работы автомобиля

, (3.6)

коэффициента полезного действия (КПД) автомобиля

, (3.7)

часового расхода топлива автомобилем

(3.8)

и транспортной производительности автомобиля

, (3.9)

где mo и mа – соответственно собственная снаряженная и полная масса автомобиля, т;

mг – полезная масса (водителя, пассажиров, грузов или специального оборудования), т;

q – грузоподъемность автомобиля, заданная заводом – изготовителем, т;

f – коэффициент сопротивления качению;

α – угол подъема (спуска), рад.;

γ – коэффициент использования грузоподъемности;

rк – радиус качения ведущих колес, м;

uтр – передаточное отношение трансмиссии;

n – частота вращения колесного вала двигателя, об/мин;

i – относительный подъем (+) или спуск (-) дороги, улицы или иной опорной поверхности; при малых значениях

i ≈ sin α ≈ tg α ≈ α;

λ – коэффициент нормальной нагрузки ведущих колес; у полноприводного автомобиля λ = 1;

Rх , Rу и Rz – соответственно продольная, боковая и нормальная реакции опорной поверхности на колесо, кН;

φх и φу – соответственно коэффициенты продольного и бокового сцепления шин с опорной поверхностью в интервале

0,05 ≤ φ ≤ 0,85;

g – ускорение свободного падения; g = 9,8 м/с2;

j – ускорение (+) или замедление (-) автомобиля, м/с2;

δ – коэффициент буксования ведущих колес, имеющий интервал 0 ≤ δ ≤1;

L – пробег автомобиля, км;

β – коэффициент использования пробега;

Nе – эффективная мощность двигателя, кВт;

ηе – эффективный КПД двигателя;

Gт – часовой расход топлива, кг/ч;

Ни – низшая теплота сгорания топлива;

Ни ≈ 42,5 МДж/кг – дизельное топливо;

Ни ≈ 44 МДж/кг – автомобильный бензин;

Отсутствие в формулах (5) - (9) аэродинамических сопротивлений движению, а также инерции вращающихся масс обусловлено тем, что конструкция большинства автомобилей должна обеспечивать защиту водителя, пассажиров и грузов от атмосферных воздействий и должна быть приспособлена к движению с любой полезной массой mв≤mг≤γq, как правило, не вращаемой.

Поскольку масса водителя mв в собственную массу снаряженного автомобиля mо не входит и является условно полезной, то минимальные значения полезной мощности Nа, КПД ηа и транспортной производительности автомобиля Wа при mг = mв не имеют нулевых значений и позволяют определить часовой расход топлива порожним автомобилем

. (3.10)

Себестоимость мегаджоуля полезной работы автомобиля целесообразно разделить на четыре слагаемых:

, (3.11)

где Са – себестоимость полезной физической работы автомобиля,

руб/МДж;

Цтм – комплексная цена топлива и сгорающего вместе с ним моторного масла, руб/л;

ρт – плотность топлива, кг/л;

Ба – балансовая стоимость автомобиля, руб.;

а – суммарный коэффициент нормативных отчислений или реальных затрат на техническое обслуживание (ТО), текущий (ТР) и капитальный (КР) ремонты, реновацию, налоги, страхование; а ~ 0,4;

Зот – затраты на оплату труда водителей, руб;

Па – потери дохода и затраты, обусловленные аварийной дефективностью автомобиля, в том числе возмещением материального ущерба и компенсацией морального вреда участникам ДТП, руб.

Первое слагаемое формулы (3.11) характеризует топливную экономичность автомобиля как его приспособленность к перевозкам с наименьшими затратами на топливо и работе с наибольшим КПД

(3.12)

или

, (3.13)

определимом экспериментально на стенде с беговыми барабанами. Сама же себестоимость Са может характеризовать качество системы ВАДС (водитель-автомобиль-дорога-среда).

– 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: Назначение, свойства и качество автомобиля и системы ВАДС

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

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

Теоретические основы, расчет и построение тормозной части паспорта
Необратимое преобразование кинетической энергии автомобиля в тепловые потоки колесных тормозных механизмов, трансмиссии и двигателя, работающего в режимах принудительного холостого хода или компрес

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