
- •1. Назначение карданной передачи, ее работа и классификация
- •2. Порядок проведения работы
- •3. Пример расчета
- •4. Варианты заданий
- •5. Контрольные вопросы
- •Практическая работа №2 Расчет элементов подвески автомобиля
- •● Расчет упругих элементов подвески. Листовые рессоры.
- •1. Подвеска, ее работа, устройство и классификация
- •2. Порядок проведения расчета
- •2. Расчет упругой характеристики с двумя упругими элементами.
- •4. Расчет упругих элементов подвески. Листовые рессоры.
- •3. Пример расчета
- •4. Расчет упругих элементов подвески. Листовые рессоры.
- •4. Варианты заданий
- •5. Контрольные вопросы
- •Практическая работа № 3 Расчет элементов сцепления автомобиля
- •1. Сцепление, его работа и классификация
- •2. Порядок проведения работы
- •3. Пример расчета
- •4. Контрольные вопросы
- •Методика расчета тягово-скоростных свойств автомобиля введение
- •Основные задачи расчета
- •1. Расчет и построение внешней скоростной характеристики двигателя
- •2. Тягово-скоростные свойства автомобиля
- •2.1. Расчет сил тяги и сопротивления движению
- •2.2. Построение тяговой характеристики
- •3. Динамические свойства автомобиля
- •3.1. Построение динамического паспорта автомобиля
- •3.2. Характеристика ускорений
- •3.2. Графики разгона с переключением передач
- •4. Показатели тягово-скоростных свойств автомобиля
- •4.1. Максимальная скорость движения
- •4.2. Время разгона на участках пути 400 и 1000 м
- •4.2. Время разгона до заданной скорости
- •4.3. Скорость движения на затяжных подъемах
- •4.4. Максимальный подъем, преодолеваемый автомобилем
- •4.5. Максимальная сила тяги на крюке
- •Критерии оценки работы студентов
- •Список литературы
- •Основные данные отечественных автомобилей
- •Теория автомобиля лабораторный практикум
- •625000, Тюмень, ул. Володарского, 38.
- •6 25039, Тюмень, ул. Киевская, 52.
5. Контрольные вопросы
1. Какую связь кузова автомобиля с мостами осуществляет подвеска?
2. Какие силы возникают при движении автомобиля по неровной дороге?
3. Чем обусловлены вертикальные силы?
4. Чем вызываются продольные составляющие сил?
5. Как создаются поперечные силы и их моменты?
6. Что такое подвеска автомобиля?
7. Что включает в себя упругий элемент?
8. Для чего служит упругий элемент в подвеске?
9. Для чего служит направляющее устройство подвески?
10. Что обеспечивает гасящее устройство в подвеске?
11.Что такое зависимая подвеска?
12. Что такое независимая подвеска?
13. Перечислить требования предъявляемые к подвескам?
14. Дать классификацию подвесок по типу упругого элемента?
15. Дать классификацию подвесок по схеме управляющего устройства?
16. Дать классификацию подвесок по способу гашения колебаний?
17. Дать классификацию подвесок по способу передачи сил и моментов колёс?
18. Дать классификацию подвесок по наличию шкворня?
19. Что такое статический прогиб?
20.Перечислить положительные свойства листовых рессор?
Практическая работа № 3 Расчет элементов сцепления автомобиля
Цель работы:
Изучить основы расчёта нагрузок в основных деталях сцепления.
Содержание и порядок проведения работы:
1. Изучить теоретические вопросы о классификации и работе сцепления.
2. Изучить методику расчёта нагрузок в основных деталях сцепления.
В данной лабораторной работе расчёт производиться по следующим пунктам:
● Выбор основных параметров.
● Расчёт показателей нагруженности.
● Расчёт деталей.
1. Сцепление, его работа и классификация
Сцеплением – называется силовая муфта, в которой передача крутящего момента обеспечивается силами трения, гидродинамическими силами или электромагнитным полем. Такие муфты называются соответственно фрикционными, гидравлическими и электромагнитными.
Сцепление служит для временного разъединения двигателя и трансмиссии и плавного их соединения. Временное разъединение двигателя и трансмиссии необходимо при переключении передач, торможении и остановке автомобиля, а плавное соединение — после переключения передач и при трогании автомобиля с места.
При движении автомобиля сцепление во включенном состоянии передает крутящий момент от двигателя к коробке передач и предохраняет механизмы трансмиссии от динамических нагрузок, возникающих в трансмиссии. Так, нагрузки в трансмиссии возрастают при резком торможении с двигателем, при резком включении сцепления, неравномерной работе двигателя и резком снижении частоты вращения коленчатого вала, наезде колес на неровности дороги и т. д.
На автомобилях применяются различные типы сцеплений (рис. 3.1.).
Все указанные сцепления, кроме центробежных, являются постоянно замкнутыми, т.е. постоянно включенными и выключаемыми водителем при переключении передач, торможении и остановке автомобиля.
На автомобилях наибольшее применение получили фрикционные сцепления. Однодисковые сцепления применяются на легковых автомобилях, автобусах и грузовых автомобилях малой и средней грузоподъемности, а иногда и большой грузоподъемности.
Рис. 3.1. Типы сцеплений, классифицированных по различным признакам
Двухдисковые сцепления устанавливают на грузовых автомобилях большой грузоподъемности и автобусах большой вместимости.
Многодисковые сцепления используются очень редко — только на автомобилях большой грузоподъемности.
Гидравлические сцепления, или гидромуфты, в качестве отдельного механизма на современных автомобилях не применяются. Ранее они использовались в трансмиссии автомобилей, но только совместно с последовательно установленным фрикционным сцеплением.
Электромагнитные сцепления имели некоторое применение на автомобилях, но широкого распространения не получили в связи со сложностью их конструкции.
Фрикционным сцеплением называется дисковая муфта, в которой крутящий момент передается за счет силы сухого трения.
Широкое распространение на современных автомобилях получили однодисковые сухие сцепления. Однодисковым сцеплением называется фрикционная муфта, в которой для передачи крутящего момента применяется один ведомый диск.
Двухдисковым называется сцепление, в котором для передачи крутящего момента применяются два ведомых диска.
Двухдисковое сцепление при сравнительно небольших размерах позволяет передавать крутящий момент большой величины. Поэтому двухдисковые сцепления применяются на грузовых автомобилях большой грузоподъемности и автобусах большой вместимости.
Рис. 3.2. Двухдисковое фрикционное сцепление:
1, 6 — пружины; 2 — болт; 3, 10 — пальцы; 4— рычаг; 5— муфта; 7— кожух;
8 — нажимной диск; 9, 12 — ведомые диски; 11 — ведущий диск;
13 — маховик