Архитектура Аудит Военная наука Иностранные языки Медицина Металлургия Метрология Образование Политология Производство Психология Стандартизация Технологии |
Вопрос. КПД ведущего колеса.
Ответ. КПД ведущего колеса η к можно установить по величине сопротивления качению и величине буксования, если таковое присутствует. В первом случае коэффициент полезного действия, учитывающий сопротивление качению f, определяется относительной долей потерянного момента, подведенного к колесу: η f = (Мк - Мf) / Мк.
Рис.4. Силы и моменты, действующие на колесо при торможении автомобиля.
η δ = (100 - δ ): 100, где δ – буксование, взятое в процентах. Таким образом, мощность, полезно используемая ведущими колесами машины, равна: Nк исп. =Nк η к, где: η к = η f η δ Физически коэффициент полезного действия ведущего колеса представляет собой отношение работы, производимой этим колесом, к энергии, подводимой к колесу. КПД ведущего колеса зависит от соотношения между тяговым усилием и нагрузкой на колесо. Например, для ведущего колеса автотягача с шиной 11, 00 – 36 при внутреннем давлении в ней 0, 085 МПа его коэффициент полезного действия достигает 80% при отношении тягового усилия к нагрузке на колесо, равном 0, 4. С увеличением этого отношения до 0, 7 КПД ведущего колеса снижается до 50%. Тяговые свойства ведущего колеса по сцеплению его с дорогой. Касательная сила тяги, приложенная к колесу, направлена в сторону, противоположную движению. Ее величина ограничивается прочностью (сцеплением φ ) между рабочей частью поверхности шины и дороги. Условие движения ведущего колеса без буксования: Рк< g< i=" " > к(φ + f). Если коэффициент сопротивления качению мал, то приближенно можно принять: Рк< g< i=" " > кφ, то есть для того, чтобы не было пробуксовывания, тяговая сила на ведущих колесах не должна превосходить силы сцепления. В том случае, когда соотношение между касательной силой тяги и силой сцепления удовлетворяет данному условию, тяговая сила ведущих колес будет полностью использоваться для движения автомобиля. В противном случае, будет иметь место пробуксовывание на дороге, и для движения автомобиля будет использоваться только часть тяговой силы, равная силе сцепления Gкφ. Очевидно, что пробуксовывание приводит к снижению скорости машины. Относительное снижение скорости из-за буксования определяется величиной: , где vt – теоретическая скорость движения машины без буксования; v – действительная скорость движения машины. Величину буксования можно определить и по отношению пути, потерянного на буксование за один оборот колеса, к теоретическому пути без буксования также за один оборот колеса: , где St –путь, проходимый колесом без буксования за один оборот; St – действительный путь, проходимый за один оборот при тяговой эксплуатации. Обычно сила Рк может ограничиваться по силе сцепления при трогании с места или при преодолении повышенных сопротивлений на скользкой дороге. Ограничение тяговой силы по силе сцепления происходит чаще, когда автомобиль используется в качестве тягача для буксировки прицепа. Для нахождения силы сцепления ведущих колес с дорогой необходимо знать нагрузку, воспринимаемую дорогой от каждого колеса автомобиля. Распределение нагрузки на колесах двухосного автомобиля, стоящего неподвижно на горизонтальной площадке, определяется положением его центра массы: ; . Здесь а и b – отрезки, определяющие положение центра масс (ЦМ) автомобиля в продольной плоскости, L - база автомобиля(рис.5).
L а b
G1G2
Рис.5. Распределение нагрузки на колеса двухосного автомобиля. Очевидно, G1+ G2 = G. Практически величины G1 и G2 определяются путем взвешивания отдельно передней и задней частей автомобиля. По экспериментально определенным значениям G1 и G2 легко рассчитать (обратная задача) положение центра массы (отрезки а и b), используя для этого приведенные выше формулы. При движении автомобиля возникают дополнительные силы и моменты, которые перераспределяют нагрузки на колеса. Например, сила сопротивления воздуха и подъему, бокового ветра, сила инерции при ускоренном или замедленном движении автомобиля и др. По дисциплине «Конструкция и эксплуатационные свойства ТиТТМО» Популярное:
|
Последнее изменение этой страницы: 2016-05-30; Просмотров: 2819; Нарушение авторского права страницы