
- •1. Общие сведения об автопоездах и тенденции их развития на примерах американских фирм и фирм снг
- •3. Классификация и обозначение автопоездов Схема классификации авто по назначению
- •Классы грузовых автомобилей и прицепного состава
- •4.Условия эксплуатации ап и режимы работы
- •5.Компоновка ап общего назначения. Ограничения на компоновочные параметры.
- •6.Тенденции развития компоновок ап общего назначения.Модульный принцип компоновки.
- •7 Классификация и область применения самосвальных автопоездов. Основные подходы к компоновке, особенности конструкции их кузовов.
- •8 Основные подходы к компоновке лесовозных автопоездов. Особенности их конструкции. Колёсные формулы: 4×4; 6×6; 8×8.
- •9 Основные подходы к компоновке автопоездов для перевозки металлопроката и труб. Особенности их конструкции.
- •10 Автопоезда для перевозки тяжёлых неделимых грузов . Особенности компоновки и конструкции.
- •11 Автопоезда для перевозки железобетонных изделий. Особенности компоновки и конструкции.
- •17. Двигатели могут быть:
- •18. Тягово-сцепные устройства ап: классификация, требования к конструкции, основные элементы шкворневого устройства, его достоинства и недостатки
- •19. Крюковые тягово-сцепные устройства: конструкция, расчет деталей
- •20. Седельно-сцепные устройства: требования к ним, конструкция, расчет захватов.
- •21. Аэродинамические обтекатели
- •22. Требования к прицепному составу. Конструкция осей и подвесок колес.
- •Конструкция подвесок и осей колес прицепных звеньев
- •23.Опорные устройства полуприцепов: общие сведения, конструкции, схемы.
- •24. Поворотные и сцепные устройства прицепных звеньев
- •25. Опрокидывающие устройство автомобилей-самосвалов: виды, схемы, достоинства и недостатки, конструктивные элементы
- •26. Принципиальная схема опрокидывающего устройства с телескопическим гидроподъемником. Расчет усилий и диаметров гидроцилиндров.
- •27. Расчет хода звеньев и давлений гидроподъемника телескопического типа.
- •28. Определение подачи насоса опрокидывающего механизма, вместимости гидросистемы и прочности трубопроводов.
- •29. Прочностной расчёт звеньев, заглушки упорных колец и канавок под них телескопического гидроподьёмника.
- •30. Прочностной расчёт опор телескопического гидроподьёмника.
- •31. Устойчивость самосвальных ап: особенности, расчётная схема и управления.
- •32. Кинематика криволинейного движения автопоезда при повороте на 90 и 180 градусов: расчётная схема и формулы. Поворот на 90 градусов
- •Поворот на 180 градусов
- •35. Графический метод построения траектории движения полуприцепа с неуправляемыми колесами
- •36. Поперечная устойчивость автопоездов-цистерн
- •37. Поперечная устойчивость автопоездов-цистерн
- •38. Расчет поперечной устойчивости автопоездов (общий случай)
- •39. Габаритная полоса движения ап
- •41. Машинная холодильная установка рефрижератора.
- •42.Система азотного охлаждения рефрижераторы: устройство и работа
- •43. Расчет коэффициента теплопередачи изотермического фургона.
- •44. Гелиотехнический расчет изотермических фургонов.
- •45.Самоустанавливающиеся колеса и оси прицепных звеньев автопоездов. Расчет плеча стабилизации.
- •4.Особенности тормозных приводов автопоездов
- •Двухпроводный привод
- •Вспомогательная тормозная система (тормоз-замедлитель)
- •47. Особенности конструкции автопоездов цистерн для перевозки сыпучих, полужидких и сельскохозяйственных грузов.
30. Прочностной расчёт опор телескопического гидроподьёмника.
При расчёте верхней опоры, её шейку проверяют на изгиб и сжатие. Изгибающий момент в сечении 1-1 изза трения в верхней (Мв) и нижней (Мн) опорах записывается:
Mп=Мв+Мн=FmaxfDв/2+FmaxfDн=Fmaxf(Dв+Dн).
f-коэфициент трения
Dв и Dн – диаметры верхней и нижней шаровых опор.
Наибольшие напряжения изгиба в сечении 1-1 будет определяться:
σсм=Mсч/Nп1
Mсч-момент сопротивления сечения изгиба.
Напряжение сжатия в сечении 1-1 будет
σсж=Fmax/Sс
Sс – площадь сечения.
Суммарная напряжения в сечении 1-1 от действия изгиба и сжатия можно заменить:
Нижняя опора гидроцилиндра проверяется на сжатие рабочей поверхности по формуле: σсм=Fmax/Sсм.
Где Sсм – площадь проекции поверхности нижней шаровой опоры на плоскость, перпендикулярную направлению силы Fmax. Напряжение смятия не должно быть больше допустимого.
31. Устойчивость самосвальных ап: особенности, расчётная схема и управления.
При расчете поперечной устойчивости определяется 2 показателя:
коэф. поперечной устойчивости η0
угол крена подрессоренных масс λ
Расчетные схемы автомобиля
Схема 1:
Схема 2:
?
Схема 3:
Схема 4:
Кроме общего подхода выполняется оценка поперечной устойчивости при разгрузке:
Угол поперечной устойчивости самосвала должен быть не менее 80 и коэф. не менее 0,15.
32. Кинематика криволинейного движения автопоезда при повороте на 90 и 180 градусов: расчётная схема и формулы. Поворот на 90 градусов
X,
Yo,
– берутся в точке 1.
Если
нет кругового участка, то
Проекции основной координаты на оси координат:
ОП:
если 0<
<180
и
,
то ОП=
)
Если
=0,
то ОП=
Yп=ОП
sin
Поворот на 180 градусов
ОП=Xc+Romin;
Xп=Xc+Romin.
33. Кинематика криволинейного движения автопоезда на переставке: расчётная схема и формулы.
При переставке:
А) для кругового участка на входе:
Если нет кругового участка, то
Проекции основной координаты на оси координат:
ОП: если 0< <180 и , то ОП= )
Если =0, то ОП=
Yп=ОП sin
Б) для кругового участка на выходе:
Xc
вых=
Lпер
– (Хо
– Romin*sin
)
Yc вых = Yп – (Yo + Romin*cos )
Lпер
= 2* ОП*(1+cos
)
– длина переставки
34. Кинематика кругового движения автопоезда на переставке: расчётная схема и формулы для габаритных и произвольных точек.
1 случай: ось ПП проходит через основание перпендикуляра из центра поворота на продольную ось ПП. Полуприцеп будет вписываться в габаритную ширину.
Ck1=Ro
-
Bг=
Где
– радиус поворота основной точки
– габаритная
ширина тягача;
– база
тягача;
-
передний свес тягача;
– габаритная
ширина самого широкого прицепного
звена.
2
случай: ось
ПП расположена так, что
меньше чем радиуса
(
<
).
CkII
=
-
При управляемых колесах полуприцепа
Если задний свес(С2) слишком велик, то
Если
>
,
то
3
случай: задняя ось ПП расположена так,
что
(частный вариант второго случая).
4
случай: задняя ось ПП расположена так,
что
Это
возможно при большой базе и большом
свесе ПП. При проектировании этот случай
стремятся исключить.
Радиус любой точки на круговой траектории: