Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Розрахунок рульового керування автомобіля ⇐ ПредыдущаяСтр 6 из 6
Рульове керування служить для зміни або підтримання обраного напрямку руху автомобіля і здійснення маневрування. В загальному воно складається з трьох основних частин: рульового механізму, рульового приводу і підсилювача. Зміна напрямку руху автомобіля може здійснюватись чотирма способами: - поворотом керованих коліс (коліс передньої осі, коліс кількох осей, коліс всіх осей); - поворотом керованих осей або керованих візків (передньої осі, кількох осей, всіх осей або візків); - складання ланок транспортного засобу (так званий опозитний спосіб повороту); - бортовим способом (по-гусеничному). З числа перелічених способів найбільше задовольняє вимогам споживачів автомобілів загального призначення спосіб повороту керованих коліс. Оцінюючими параметрами рульового керування є кінематичне і силове передаточні числа, величина зазору в зачепленні і ККД рульового механізму і рульового приводу. При виборі і обґрунтуванні конструкції органів рульового керування необхідно забезпечити виконання вимог до нього: витримка таких співвідношень між кутами кліс, за якого кочення всіх коліс не супроводжується їх бічним ковзанням; забезпечення узгодженості в кінематичному і силовому відношенні між поворотом рульового і керованого коліс; створення умов для забезпечення легкості керування і високої маневреності автомобіля. Кінематичне передаточне число рульового приводу дорівнює відношенню елементарного кута повороту вала сошки до півсуми елементарних кутів і повороту відповідно внутрішнього і зовнішнього керованих коліс: ; Величина не є постійною і залежить від положення ланок приводу. Тому її значення повинні визначатись графічно для різних кутів повороту коліс. Кінематичне передаточне число рульового механізму в залежності від принципу, покладеного до основи його конструкції може бути постійним або змінним: ; ; де і - зміна кутів повороту відповідно рульового колеса і вала сошки. Враховуючи два останні вирази, загальне кінематичне передаточне число рульового керування: ; Кут повороту рульового колеса сучасних автомобілів складає =540…10800, кути повороту керованих коліс , кінематичні передаточні числа рульового керування вантажних автомобілів , легкових =13…22. Силове передаточне число рульового керування дорівнює: ; де Gk – сила тяжіння автомобіля, що припадає на керовані колеса, Н; =0,018…0,022 – коефіцієнт опору кочення; =0,6…0,8 – коефіцієнт зчеплення коліс з дорогою; =(0,12…0,15)· - радіус ковзання шини, м; - радіус кочення шини, м; R= (0,20…),25)м – радіус рульового колеса, м; = R – момент, який прикладається до рульового колеса, Н·м; - зусилля, яке прикладається до рульового колеса, Н; с – радіус обкочування керованого колеса м (для вантажних автомобілів с=0,05…0,12м, для легкових с=0,05…0,06 м). В існуючих конструкціях сучасних автомобілів =100…300. Рульовий привод. Рулів привод, який уявляє собою систему тяг і важелів, служить для передачі зусилля від сошки на поворотні цапфи і здійснення заданої залежності між кутами повороту керованих коліс. Частина рульового приводу, яка забезпечує цю залежність, зветься рульовою трапецією. Типові схеми рульового приводу представлені у . Основною задачею кінематичного розрахунку є визначення оптимальних параметрів рульової трапеції. Рульовий привод повинен забезпечувати поворот керованих коліс автомобіля на різні кути, значення яких (без урахування бокового відведення шин) знаходяться в залежності:
де - кути повороту відповідно зовнішнього і внутрішнього керованих коліс. В – відстань між шарнірами (осями) повороту коліс, м; L – повздовжня база автомобіля, м. Для визначення відстані між осями повороту коліс В задаються довжиною поворотної цапфи L , яку можна прийняти рівною ширині профілю шини . Довжина поперечної тяги: , м де =0,12…0,16 Для перевірки відповідності обраних розмірів рульової трапеції вимоги кочення коліс при повороті без бокового ковзання необхідно побудувати графік залежності ( ) за даними, одержаними аналітичним методом на основі виразу (6.29), і даними графічної побудови кінематики рульової трапеції. Аналітичний метод на основі виразу здійснюють ; (6.29) Проводять обчислення кута повороту зовнішнього колеса при значеннях :00, 50,100,150,200,250,300,400. Для реалізації графічного методу необхідно в масштабі не менше ніж 1:10 накреслити схему рульової трапеції і графічно повертаючи внутрішнє колесо в межах можливого кута повороту від 00 до 400 з кроком 50, визначити кути повороту зовнішнього колеса . Результати отримані при реалізації аналітичного і графічного методів необхідно представити у вигляді таблиці табл. 6.7 і графіка. Таблиця 6.7 Кут повороту керованих коліс
Обрані розміри рульової трапеції вважають задовільними, якщо при кутах повороту внутрішнього колеса до 200 графічна та теоретична залежності співпадають, а при наближенні до 400, їх розбіжність не перевищує 2…30. При виконанні даного розділу курсового проекту необхідно описати спосіб регулювання кута сходження керованих коліс, конструкцію шарнірних з’єднань та способи їх мащення, а при отриманні завдання на конструкторську розробку привода – провести розрахунки на міцність основних деталей: повздовжньої і поперечної тяг, елементів шарнірних з’єднань та ін.
Рульовий механізм В сучасних автомобілях використовуються шестеренні, черв’ячні, гвинтові та кривошипні рульові механізми. До їх конструкції пред’являються спеціальні вимоги: високий ККД в прямому напрямку (від рульового колеса до керованих коліс) для полегшення керування автомобілем і знижений ККД в зворотному напрямку для зменшення сили поштовхів, які виникають при переїзді через нерівності; зворотність рульової пари; заданий характер зміни передаточного числа рульового механізму; травмобезпечність рульового механізму; та деякі загальні вимоги відносно матеріалоємності, технологічності виготовлення, вартості, простоти обслуговування та ремонтопридатності. При виконанні курсового проекту, керуючись особливостями конструкції, компоновки і умов експлуатації автомобіля, необхідно обрати і обгрунтувати конструкцію рульового механізму і накреслити його кінематичну схему. Міцнісний розрахунок деталей рульового механізму проводиться з урахуванням того, що найбільші навантаження в ньому виникають при повороті на місці керованих коліс на сухій асфальтобетонній опорній поверхні. Момент опору повороту коліс при цьому: , Н· м де - сумарний момент опору повороту коліс; - момент тертя в рульовому приводі. Момент опору повороту керованих коліс нерухомого автомобіля: ; Н· м де GKK – частина ваги автомобіля, яка припадає на керовані колеса; - коефіцієнт опору коченню (для автомобілів загального призначення, які експлуатуються на дорогах з твердим покриттям ; =0,7…0,85 – коефіцієнт зчеплення коліс з опорною поверхнею; =(0,10…0,16) - радіус ковзання, м.
Необхідність виконання підсилювача рульового керування виникає в тому випадку, коли зусилля, яке необхідно прикласти водію до рульового колеса для повороту керованих коліс, перевищує 400 Н. Це зусилля визначається за виразом: ; Н· м де Rрк – радіус рульового колеса, м; Rрк=(380…550) мм; - кінематичне передаточне число рульового механізму; - кінематичне передаточне число рульового приводу; - відповідно ККД рульового механізму і рульового приводу ( . При виконанні опису конструкції рульового механізму необхідно вказати спосіб забезпечення і проведення регулювань. При включенні рульового механізму в спеціальне завдання курсового проекту слід визначити його геометричні параметри і провести розрахунки елементів на міцність. Рульовий механізм з глобоїдним черв’яком і роликом. Зачеплення такого типу забезпечує зубцям високу міцність на згинання. З цієї причини особлива увага в розрахунках приділяється зносостійкості та контактній міцності. Оцінка здійснюється за величиною напруг стискування, які з достатньою точністю можуть бути визначені за виразом:
де ;
і – кількість гребенів ролика, які передають зусилля; r1з і r2з – зовнішні радіуси черв’яка і ролика; і - центральні кути контактної площини; =100…300 МПа – для три гребеневих роликів. Рульовий механізм типу ”гвинт-гайка-рейка-сектор“ Для рульового механізму типу ”гвинт-гайка-рейка-сектор“ в ланці ”гвинт-кульова гайка“ визначають умовне навантаження на одну кульку:
де Q1 – осьове зусилля, яке сприймається гайкою; - кількість кульок, які знаходяться одночасно на одному витку за умови повного заповнювання канавки; - кут контакту кульок з канавками ( =45…600). Контактна напруга, яка визначає напругу в парі кулька-поверхня канавки:
де - коефіцієнт, який залежить від кривизни поверхонь, що дотикаються (для існуючих конструкцій =0,6…0,8); Е=200 ГПа – модуль пружності першого роду (для сталей); d – діаметр кульки; dк – діаметр канавки гвинта (гайки); - кут нахилу канавок гвинта (рейки). Значення Q1 знаходиться за виразом:
де =(0,1…1,5)кн. – зусилля на рульовому колесі; Rм – радіус рульового колеса; - відстань від осі гвинта до центру кульки. Рульові механізми типу ”гвинт-гайка-рейка-сектор“ використовуються з підсилювачами рульового керування. Рульовий механізм рейкового типу. При проведенні розрахунків рейкового рульового механізму кількість зубців приводної шестерні приймають z1=6…10.
де m=3,0…3,5 мм – модуль приводної шестерні; L – довжина нарізаної частини рейки. L=(ОАк)sin2 де - максимальний кут повороту керованих коліс; ОАк – відстань від осі повороту колеса до шарніра рульової трапеції, встановленого на продовженні рейки. Висота та товщина зубців рейки рульового механізму: - висота зуба: h=(2· - товщина зуба:Ѕу=0,5· · m де - коефіцієнт висоти головки; =0,25 – коефіцієнт радіального зазору. Довжина рейки після уточнення: L=(z-0.5)Pn Відстань від базової поверхні до ролика при висоті рейки Н=20…30 мм, куті головного профілю =200. , мм При проведенні розрахунку зубців рейки на міцність необхідно обчислити ширину зубчастої частини рейки.
ЛІТЕРАТУРА
1. Осепчугов В.В.,Фрумкин А.К. Аатомобили: Анализ конструкций, элементі расчёта.- М.: Машиностроение, 1989.- 302с. 2. Лукин П.П. и др. Конструирование и расчёт автомобиля.- М.: Машиностроение, 1984.- 376с. 3. Грабар І.Г. та ін. Атлас конструкцій агрегатів, вузлів та систем автомобіля: Навч. посібник.- Житомир: ЖДТУ,1999.- 288с. 4. Солтус А.П. та ін. Теорія експлуатаційних властивостей автомобіля: Навч. посібник.- К.: Арістей,2006.- 176с. 5. Правила дорожнього руху України. 6. Лукин П.П. и др. Конструирование и расчёт автомобиля: Учебник.- М.: Машиностроение, 1984.- 376с. 7. Сирота В.І. Основи конструкції автомобілів: Навч. посібник.- К.: Арістей, 2005.- 280с.
З М І С Т
ВСТУП……………………………………………………………………4 1.Мета і задачі курсового проекту…………………………………………. ..5 2. Тематика і завдання курсового проекту…………………………………...6 3. Загальні методичні вказівки до виконання курсового проекту……….....12 3.1 Вимоги до оформлення графічної частини проекту……………………12 3.2 Вимоги до оформлення пояснювальної записки………………………..12 4. Аналіз найближчих аналогів, обґрунтування параметрів та розробка компонувальної схеми автомобіля…………………………………………..14 4.1 Визначення параметрів маси автомобіля ………………………………..16 4.1.1 Уточнення колісної формули…………………………………………....19 4.2 Вибір шин автомобіля……………………………………………………...20 4.3 Вибір типу двигуна…………………………………………………… …...21 4.4 Вибір габаритної висоти та коефіцієнта опору повітря…………………..21 4.5 Вибір коефіцієнта корисної дії трансмісії…………………………………22 5. Тяговий розрахунок і визначення шляхово-швидкісних властивостей автомобіля……………………………………………………………………..23 5.1 Визначення максимальної потужності двигуна…………………….. …23 5.2 Побудова зовнішньої швидкісної характеристики двигуна…………. …24 5.3 Визначення передаточних чисел трансмісії…………………………... …25 5.4 Побудова динамічної характеристики………………………………… …27 5.5 Кінематична схема трансмісії………………………………………………29 5.6 Побудова графіків часу і шляху розгону автомобіля………………..........33 5.7 Побудова паливно-економічної характеристики автомобіля…………….36 5.8 Гальмівні властивості автомобіля………………………………………….37 5.9 Стійкість автомобіля……………………………………………………..…38 5.10 Керованість автомобіля…………………………………………………....38 5.11 Плавність ходу автомобіля………………………………………………..40 6. Проектування вузлів та механізмів трансмісії, ходової частини,органів керування…………………………………………………………………….41 6.1 Розрахунок елементів трансмісії …………………………………………41 6.1.1 Обгрунтування і вибір конструкції зчеплення…………………………42 6.1.2 Розрахунок коробки передач ……………………………………………45 6.1.3 Розрахунок карданної передачі………………………………………….59 6.1.4 Розрахунок головної передачі ………………………………………......50 6.1.5 Розрахунок диференціала……………………………………………......52 6.1.6 Розрахунок привода ведучих коліс……………………………………..54 6.2 Розрахунок елементів ходової системи ……………………………….....58 6.2.1 Описання конструкції мостів автомобіля ……………………………...58 6.2.2 Розрахунок підвісок автомобіля…………………………………………58 6.3 Розрахунок органів керування автомобілем………………………………64 6.3.1 Розрахунок гальмівного механізму………………………………………64 6.3.2 Розрахунок рульового керування автомобіля…………………………..68 Література…………………………………………………………………….......74 Додатки………………………………………………………………………77
Додаток 1
Міністерство освіти і науки України Черкаський державний технологічний університет Кафедра автомобілів та технологій їх експлуатації
Пояснювальна записка до курсового проекту з дисципліни ”Автомобілі“ Тема проекта: ”-------------------------“
Керівник проекта Студент гр.АВ-57 Доцент Грищенко О.М. Коваленко Л.Н. До захисту ”------“ ---------------2008р.
М.Черкаси,2008р.
Додаток 2
ЗАВДАННЯ до курсового проекту з дисципліни ”Автомобілі“.
1. Прізвище, ім’я, по-батькові студента, група 2. Тип автомобіля 3. Об’єм двигуна, л (вантажопідйомність, кН; пасажиромісткість, чол..) 4. Максимальна швидкість, км/год. 5. Коефіцієнт опору дороги при максимальній швидкості 6. Умови експлуатації автомобіля
Розробка конструкції вузла: 1.------------------------ 2.------------------------
Дата видачі завдання-------- Термін виконання ----------(15.12.08)
Керівник проекту
Додаток 3 Параметри автомобілів виробництва СРСР (СНД)
Продовження додатку 3
Додаток 4 Шини легкових автомобілів
|
Последнее изменение этой страницы: 2019-04-19; Просмотров: 396; Нарушение авторского права страницы