- •Эксплуатационные свойства автотранспортных средств
- •6.070101 «Транспортные технологии»
- •Содержание
- •Введение
- •Лекция 1 свойства автомобиля и характеристики двигателя
- •1.1 Понятие об эксплуатационных свойствах автомобиля
- •1.2 Скоростные характеристики двигателя
- •Лекция 2 тяговая характеристика автомобиля
- •2.1 Показатели тягово-скоростных свойств
- •1.3 Нагрузочные и регулировочные характеристики двигателя
- •Контрольные вопросы
- •2.2 Мощность и момент на ведущих колесах автомобиля
- •2.3 Радиусы колес автомобиля
- •2.4 Динамика эластичного колеса
- •2.5 Тяговая сила и тяговая характеристика автомобиля
- •2.6 Сила и коэффициент сцепления колес автомобиля с дорогой
- •Контрольные вопросы
- •Лекция 3 силы, действующие на автомобиль при движении
- •3.1 Общая характеристика внешних сил
- •3.2 Силы и мощности сопротивления движению
- •3.2.1 Сила и мощность сопротивления качению
- •3.2.2 Сила и мощность сопротивления подъему
- •3.2.3 Сила и мощность сопротивления дороги
- •3.2.4 Сила и мощность сопротивления воздуха
- •3.2.5 Сила и мощность сопротивления разгону
- •Контрольные вопросы
- •Лекция 4. Тяговый и мощностной балансы автомобиля
- •4.1 Уравнение движения автомобиля
- •4.2 Силовой баланс автомобиля
- •4.3 Мощностной баланс автомобиля
- •4.4 Степень использования мощности двигателя
- •Контрольные вопросы
- •Лекция 5. Динамический фактор и динамический паспорт автомобиля
- •5.1 Динамический фактор автомобиля
- •5.2 Динамическая характеристика автомобиля
- •5.3 Динамический паспорт автомобиля
- •5.4 Влияние различных факторов на тягово-скоростные свойства автомобиля
- •Контрольные вопросы
- •Лекция 6. Тяговый расчет автомобиля
- •6.1 Общие сведения о тяговом расчете автомобиля
- •6.2 Поверочный тяговый расчет
- •6.3 Проектировочный тяговый расчет
- •Контрольные вопросы
- •Лекция 7 топливная экономичность автомобиля
- •7.1 Измерители топливной экономичности
- •7.2 Уравнение расхода топлива
- •7.3 Топливно-экономическая характеристика автомобиля
- •7.4 Построение топливно-экономической характеристики
- •7.5 Факторы, влияющие на топливную экономичность автомобиля
- •Контрольные вопросы
- •Лекция 8 тормозная динамичность автомобиля
- •8.1 Основные понятия и определения
- •8.2 Тормозная сила и уравнение движения автомобиля при торможении
- •8.3 Параметры торможения автомобиля
- •8.4 Распределение тормозных сил между осями автомобиля
- •Контрольные вопросы
- •Лекция 9 управляемость автомобиля
- •9.1 Основные понятия и определения
- •9.2 Критическая скорость по условиям управляемости
- •9.3 Увод колеса и поворачиваемость автомобиля
- •9.4 Колебания и стабилизация управляемых колес
- •Контрольные вопросы
- •Лекция10 устойчивость автомобиля
- •10.1 Основные понятия и определения
- •10.2 Поперечная устойчивость автомобиля
- •10.2.1 Критическая скорость заноса и опрокидывания
- •10.2.2 Критический угол уклона дороги
- •10.2.3 Коэффициент поперечной устойчивости
- •10.2.4 Поперечная устойчивость на вираже
- •10.3 Продольная устойчивость автомобиля
- •Контрольные вопросы
- •Лекция 11 проходимость автомобиля
- •11.1 Понятие о проходимости автомобиля
- •11.2 Геометрические показатели проходимости
- •11.2.1 Геометрические показатели маневренности автомобиля
- •11.3 Тяговые и опорные показатели проходимости
- •11.4 Взаимодействие колеса с препятствием
- •11.5 Особенности конструкции автомобиля и его проходимость
- •Контрольные вопросы
- •Лекция 12 плавность хода автомобиля
- •12.1 Понятие о плавности хода автомобиля
- •12.2 Показатели плавности хода
- •12.3 Колебательная система автомобиля
- •12.4 Влияние различных факторов на плавность хода автомобиля
- •Контрольные вопросы
- •Список рекомендованных источников Основная
- •Дополнительная
- •Информационные ресурсы
8.1 Основные понятия и определения
Под тормозными свойствами автомобиля понимаются свойства автомобиля, обеспечивающие максимальное замедление в тормозном режиме и удержание его на уклоне.
Тормозной режим – это режим, при котором ко всем или нескольким колесам подводятся тормозные моменты, а торможение – это процесс создания и изменения искусственного сопротивления движению автомобиля с целью уменьшения его скорости или удержания неподвижным на опорной поверхности.
В общем случае тормозные свойства автомобиля обеспечиваются следующими тормозными системами:
– рабочей, предназначенной для торможения в любых условиях эксплуатации;
– запасной, предназначенной для остановки автомобиля в случае отказа рабочей тормозной системы;
– стояночной, предназначенной для удержания автомобиля полной массы на уклоне не менее 16% при усилии на рычаге ручного включения этой системы не более 392 Н;
– вспомогательной, предназначенной для длительного торможения на затяжных спусках без использования других тормозных систем. Эта система применяется для исключения интенсивного изнашивания и перегрева тормозных механизмов на затяжных спусках.
Если торможение связано с регулированием скорости движения автомобиля, то такое торможение называется служебным. Торможение с целью обеспечения максимально быстрой остановки называется экстренным. Экстренное торможение в связи с угрозой аварии называется аварийным.
Измерителями тормозных свойств автомобиля являются замедление при торможении j3, м/с2, время торможения tтор, с, и тормозной путь Sтор, м Наиболее важное значение имеют замедление и тормозной путь.
Нагрузка на автомобиль оказывает существенное влияние на его тормозные свойства. Поэтому в процессе эксплуатации для проверки эффективности тормозных механизмов в качестве измерителей используют максимально допустимый тормозной путь и минимально допустимое замедление автомобиля без нагрузки и с полной нагрузкой.
Нормативные значения измерителей тормозных свойств автомобиля без нагрузки при торможении на сухой асфальтовой горизонтальной дороге регламентированы правилами дорожного движения.
Тормозные свойства относят к самым важным эксплуатационным свойствам, которые определяют активную безопасность автомобиля. Они регламентированы международными правилами №13 ЕЭК ООН и национальными стандартами, как для новых автомобилей, так и для автомобилей, находящихся в эксплуатации.
8.2 Тормозная сила и уравнение движения автомобиля при торможении
При торможении элементарные силы трения (рис.8.1), распределенные по поверхности фрикционных накладок, создают результирующий момент трения – тормозной момент Мтор, направленный в сторону, противоположную вращению колеса. Между колесом и дорогой возникает тормозная сила Ртор.
Максимальная тормозная сила равна силе сцепления шины с дорогой. Современные автомобили имеют тормозные механизмы на всех колесах.
Pт.д – сила трения в двигателе, приведенная к ведущим колесам;
Ртр – сила, затрачиваемая на привод агрегатов трансмиссии и дополнительное оборудование при торможении
Рисунок 8.1 – Силы, действующие на автомобиль при торможении
У двухосного автомобиля максимальная тормозная сила:
|
(8.1) |
где Ртор1, Ртор2 – тормозная сила между дорогой и шинами колес соответственно передней и задней осей;
Rz1, Rz2 – нормальные реакции, соответственно, на колесах передней и задней осей (значения численно равны весу, приходящегося, соответственно, на переднюю и заднюю оси);
φx – коэффициент сцепления шин с дорогой.
Следует отметить, что предельное значение тормозной силы определяется коэффициентом сцепления шин с дорогой.
Уравнение движения автомобиля при его торможении на подъеме можно получить из уравнения силового баланса, спроецировав все силы, действующие на автомобиль, на плоскость дороги:
|
(8.2) |
При
торможении с выключенным сцеплением
(на нейтральной передаче) и учитывая,
что скорость автомобиля во время
торможения падает, то уравнение (8.2)
запишется в следующем виде:
После преобразования, с учетом ранее изложенного материала уравнение торможения автомобиля на негоризонтальном участке дороги примет вид:
|
(8.3) |
где δв – коэффициент учета вращающихся масс;
jз – замедление автомобиля.
Замедление автомобиля при торможении определяется уравнением силового баланса:
|
(8.4) |
где m – масса автомобиля, кг.
Если
тормозные силы на всех колесах достигли
значения сил сцепления, то, пренебрегая
силами Рв
и Ртр
получим:
.
Коэффициент φх обычно значительно больше коэффициента ψ, поэтому при торможении автомобиля на грани блокировки колес величиной ψ можно пренебречь, а при торможении с отключенным двигателем можно принять δвр≈1.
Для
горизонтального участка дороги уравнение
торможения автомобиля будет иметь вид:
.
Замедление при торможении определим из выше приведенного уравнения, представив Ри в развернутом виде:
|
(8.5) |
