
- •1.Тяговый расчет грузового автомобиля Peugeot Boxer с дизельным двигателем
- •1.Тяговый расчет грузового peugeot boxer
- •1.1 Исходные данные:
- •1.1.1. Общий вид атс и технические параметры
- •1.2. Тягово-динамический расчет автомобиля.
- •1.2.1.Определение внешней скоростной характеристики
- •1.3. Расчет передаточных чисел трансмиссии.
- •1.3.1. Передаточное число главной передачи рассчитываем по формуле (25) :
- •1.3.2.Подбор передаточных чисел коробки передач
- •1.4.Определение основных показателей
- •1.5.Определение внешней скоростной характеристики
- •1.6.Определение топливно-экономической характеристики атс
- •1.7. Расчет цилиндрической зубчатой передачи
- •1.7.1. Расчет промежуточного вала коробки передач.
- •1.7.1.1.Определение реакции опор.
- •1.7.2.Проверочный расчет вала.
- •1.7.2.1.Расчет сечения на статическую прочность.
- •1.7.2.2. Расчет сечения на сопротивление усталости.
1.5.Определение внешней скоростной характеристики
двигателя по методу Чудакова
по заданным и выбранным показателям и данным находим все величины, необходимые для построения динамической характеристики автомобиля на прямой передаче:
= 135 км/ч ;
= f
= 0.200
= f
+
tg
= 0.200 + 0.026 = 0.266;
= 0,44
;
= 0.44 ∙ 0.226 = 0.099
= 0.08;
= 0.08
135 = 10,8 км/ч;
=
=
0.05;
= 0.05
136
= 6,75 км/ч
= 18
Динамическая
характеристика, построенная по этим
данным, представлена на рис.7, а величины
скорости и динамического фактора, взятые
из нее, - в табл.11. Имея коэффициент
оборотности (
= 18), по скоростям рассчитываем частоты
вращения коленчатого вала, а затем по
формуле (16) – эффективные мощности
двигателя
, Таб.11.
Рис.7. Динамическая характеристика
Таблица 11
км/ч |
D |
об/мин |
кВт |
кВт |
Н
|
19,2 38,5 57,8 77,1 96,4 115,6 135
|
0,049 0,054 0,059 0,062 0,057 0,052 0,048
|
800 1150 1500 1850 2200 2521 2900
|
8,31 19,42 28,5 37,3 48,47 56,4 72
|
10,57 21,14 31,71 42,28 52,85 63,42 74
|
126,23 175,62 201,97 218,31 229,5 233,04 250
|
Полученные
значения эффективной мощности (таблица
11) необходимо скорректировать с помощью
формулы (18). Взяв максимальное значение
эффективной мощности
= 72
72 кВт при
= 2900 об/мин и задавшись текущими значениями
, рассчитываем величины эффективной
мощности
несколько больше мощности
, за исключением режима максимальной
скорости, где наблюдается обратная
картина. Поэтому заданный максимальный
подъём на прямой передаче может быть
реализован. Чтобы выяснить, при каком
коэффициенте f
сопротивления
качению может быть достигнута заданная
максимальная
скорость
= 135 км/ч, рассчитаем из (16) D
= f
, подставив вместо
значение эффективной мощности,
соответствующей
,
т.е.
= 72 кВт. Расчет дал f
=
0,200. Таким образом
= 135 км/ч может быть достигнута при
f
=
0,200, что вполне нас устраивает, так как
незначительно от взятого нами значения
f
=
0,0200.
1.6.Определение топливно-экономической характеристики атс
Топливно-экономической характеристикой называют зависимости расхода топлива в л/100 км или в кг/100 км от скорости АТС при различных коэффициентах суммарного сопротивления дороги.
Расчет проводим при дорожных сопротивлениях, характеризуемых коэффициентами суммарного сопротивления дороги ψ1 = 0,02 и ψ2 = 0,04 при движении автомобиля на 4-ой прямой передаче.
Задаемся
минимальным удельным расходом топлива
=
240 г/ э
л
.с .ч = 240
1,36/ э
кВт
ч=326 / э
кВт
ч и по формуле рассчитываем максимальный
расход топлива:
=
= 28.94 кг/ч.
Результаты
вычислений сведены в табл.12, а экономическая
характеристика автомобиля представлена
рис.8. Величины ,
,
,
(см.табл.12) взяты из табл.3. Силы суммарного
сопротивления дороги рассчитаны по
формуле
=
, т.е.
= 29400
0.02 = 588 H
= 29400
0.04 = 1176 H
Рассчитываем
суммарную силу сопротивления дороги и
воздуха:
=
+
Записываем
в табл.12 значения
- суммарная сила сопротивления дороги
и воздуха и
– текущее значение тягового усилия на
ведущих колесах при максимальной подачи
топлива.
Далее рассчитываем и записываем в табл.12 следующие значения:
-
нагрузку двигателя, задаваясь различными
условиями движения (,
);
Отношения
частот вращения
для тех же условий движения;
По
отношениям
находим величины
=
;
По
отношениям
находим величины
0,26 + 0,74
;
По
значению
и отношениям
вычисляют
и
строим график рис.8, а затем по
находят
кг/ч
кг/ч
Расход топлива на 100 км пути (кг) рассчитывают по формуле:
Q
=
или
Q
=
,
где
– удельный расход топлива, г/э
кВт
ч;
– часовой расход топлива, кг/ч;
- эффективная мощность двигателя, кВт.
Из
табл.12 видно, что в случае движения
автомобиля по дороге, характеризуемой
= 0,04 , уже при скорости
≈102
км/ч
,
при больших же скоростях (
)
движение автомобиля невозможно. Поэтому
в данных дорожных условиях
≈102
км/ч является максимальной и ею
ограничивается кривая экономической
характеристики при
= 0,04.
Таблица 12
ψ |
nе, об/мин |
Va, км/ч |
ne/nmax |
Pk, Н |
Рψ, Н |
РW, Н |
Рс, Н |
Рс/Рк |
Q1/Qmax |
Q1, кг/ч |
Qt/Q1 |
Qt, кг/ч |
Q, кг/100км |
Ψ1= 0.02 |
800 1150 1500 1850 2200 2521 2900 |
19,2 38,5 57,8 77,1 96,4 115,6 135 |
0.275 0.395 0.517 0.637 0.758 0.896 1.000
|
1725 2396 2752 2985 3135 3190 3423 |
2582 258225822582258225822582 |
369,091420,3 2223,1 2430,4 2770,3 2953,1 3001,2 |
29514012 4805 5012 5352 5535 5585 |
1,71 1,67 1,74 1,67 1,70 1,73 1,63 |
0.288 0.321 0.434 0.569 0.654 0.719 0.777 |
8,35 9,31 12,58 16.47 18,95 20,83 22,51 |
0.3910.4780.5490.6960.7630.8330,919 |
7,112 9,142 11,215 14,702 16,404 18,372 22,143 |
18,17 19,10 20,42 21,12 21,48 22,03 24,07 |
Ψ2=0.04 |
800 1150 1500 1850 2200 2521 2900 |
19,2 38,5 57,8 77,1 96,4 115,6 135 |
0.275 0.395 0.517 0.637 0.758 0.896 1.000
|
1725 2396 2752 2985 3135 3190 3423 |
4248 4248 4248 4248 4248 4248 4248 |
369,091420,3 2223,1 2430,4 2770,3 2953,1 3001,2 |
4617 66986471 6678 7018 7201 7249 |
2,67 2,79 2,35 2,23 2,23 2,25 2,11 |
0.358 0.522 0.677 0.797 0.890 1.023 1.230 |
10,38 15,1219,61 23,07 25,78 29,62 35,80 |
0,9350,9820,9711.0221.008
|
23,167 24,74025,51028,15129,180
|
24,76 25,17 26,27 27,52 28,94
|