- •Содержание
- •Введение
- •1 Тяговый расчет автомобиля
- •1.1 Определение полной массы автомобиля
- •1.2 Распределение полной массы по мостам автомобиля
- •1.3 Подбор шин
- •1.4 Определение силы лобового сопротивления воздуха
- •1.5 Выбор характеристики двигателя
- •1.6 Определение передаточного числа главной передачи
- •1.7 Определение передаточных чисел коробки передач
- •2 Построение внешней скоростной характеристики двигателя
- •3 Оценка тягово-скоростных свойств автомобиля
- •3.1 Тяговая характеристика автомобиля
- •3.1.1 Построение графика тяговой характеристики
- •3.1.2 Практическое использование тяговой характеристики автомобиля
- •3.2 Динамическая характеристика автомобиля
- •3.2.1 Построение динамической характеристики
- •3.2.2 Практическое использование динамической характеристики автомобиля
- •3.3 Ускорение автомобиля при разгоне
- •3.3.1 Построение графика ускорение автомобиля при разгоне
- •3.3.2 Практическое использование графика ускорений автомобиля
- •3.4 Характеристика времени и пути разгона автомобиля
- •3.4.1 Определение времени разгона
- •3.4.2 Определение пути разгона
- •3.4.3 Практическое использование характеристик времени и пути разгона автомобиля
- •4. Топливная экономичность автомобиля
- •4.1 Построение топливной характеристики автомобиля
- •4.2 Определение эксплуатационного расхода топлива
- •5 Итоговые таблицы
- •Список используемой литературы
1 Тяговый расчет автомобиля
Задачей тягового расчета является определение характеристик двигателя и трансмиссии, обеспечивающих требуемые тягово-скоростные свойства автомобиля и его топливную экономичность в заданных условиях эксплуатации.
1.1 Определение полной массы автомобиля
Полная масса автомобиля определяется следующим образом:
|
(1.1) |
где mo – масса снаряженного автомобиля: mo = 945 кг;
mч – масса водителя или пассажира: принимаем mч = 75 кг;
mб – масса багажа из расчета на одного пассажира: mб = 10 кг;
nп – количество пассажиров, включая водителя: nп = 5 чел..
|
|
1.2 Распределение полной массы по мостам автомобиля
При распределении нагрузки по осям легкового автомобиля с передним расположением двигателя и передним ведущим мостом на задний мост приходится 43-47% полной массы автомобиля.
Принимаем что на менее нагруженный задний мост приходится 45% полной массы. Тогда на передний мост приходится 55% полной массы.
Определим полный вес автомобиля:
|
(1.2) |
|
|
|
|
Определим вес, приходящийся на переднюю ось автомобиля:
|
(1.3) |
|
|
|
|
Определим вес, приходящийся на заднюю ось автомобиля:
|
(1.4) |
|
|
|
|
1.3 Подбор шин
При выборе шин исходным параметром является нагрузка на наиболее нагруженных колесах. Наиболее нагруженными являются шины переднего моста. Определяем нагрузку на одну шину:
|
(1.5) |
где n – число шин одного моста: n = 2.
|
|
Из ГОСТ 4754 – 97 «Шины пневматические для легковых автомобилей, прицепов к ним, легких грузовых автомобилей и автобусов особо малой вместимости» принимаем шину 165/70R13.
Определяем посадочный диаметр обода d, наружный диаметр Dн и статический радиус колеса rст:
d = 13·0,0254 = 0,3302 м; |
|
|
(1.6) |
где kш – H/B (H и B – высота и ширина профиля): для шины 165/70R13 kш = 0,7; B = 165 мм;
|
|
|
|
(1,7) |
|
где λсм – коэффициент, учитывающий смятие шины под нагрузкой: для радиальных шин легковых автомобилей принимаем λсм = 0,81;
|
|
Определяем радиус качения колеса:
|
(1.8) |
|
|
|
|
1.4 Определение силы лобового сопротивления воздуха
Определяем силу лобового сопротивления воздуха, которая напрямую зависит от лобовой площади автомобиля:
|
(1.9) |
где АВ – площадь лобового сопротивления;
kВ – коэффициент воздушного сопротивления: принимаем kВ = 0,2;
|
(1.10) |
где С – коэффициент формы, равный для легковых автомобилей – 0,89;
HГ и BГ – соответственно габаритные высота и ширина транспортного
средства: HГ = 1,402 м, BГ = 1,62 м;
h – расстояние от бампера до поверхности дороги: принимаем h = 0,25 м;
В – ширина профиля шины: B = 0,165 м;
n – максимальное число колес одного моста автомобиля: при односкатных
задних колесах n = 2.
|
|
|
|
|
|

;
Н.