Автор работы: Пользователь скрыл имя, 09 Декабря 2010 в 19:54, курсовая работа
В 1977 году на Уральском автозаводе налажено производство новой модели «Урал-4320» с дизельным двигателем, послужившим началом дизелизации автомобилей «Урал».Разрабатывается ряд модификаций автомобиля: «Урал-4320»Кабина — трехместная, цельнометаллическая.
Введение
1.Основные параметры автомобиля Урал - 4320
2. Расчетное определение эксплуатационных свойств автомобиля
2.1. Определение тягово-скоростных свойств автомобиля
2.2. Определение параметров автомобиля
при подготовке исходных данных
2.3. Определение возможности движения автомобиля
3. Анализ тормозных свойств автомобиля
4. Устойчивость автомобиля
5. Управляемость автомобиля
6. Топливная экономичность
7. Измерители проходимости
7.1. Габаритные параметры проходимости
7.2. Тяговые и опорно-сцепные параметры проходимости
Заключение
Список литературы
jх=0,4
R=40: Vзан = 45 км/ч,
R=60: Vзан = 55,2 км/ч,
R=80: Vзан = 63,7 км/ч,
R=100:
Vзан
= 71,2 км/ч,
jх=0,8
R=40: Vзан = 63,7 км/ч,
R=60: Vзан = 78,07 км/ч,
R=80: Vзан = 90,15 км/ч,
R=100:
Vзан
= 100,8 км/ч,
Таблица
3 Значения критической скорости по
заносу
R, м | 40 | 60 | 80 | 100 |
jх=0,4 | 45 | 55,2 | 63,7 | 71,2 |
jх=0,8 | 63,7 | 78,07 | 90,15 | 100,8 |
Рис.
3. Графики зависимости Vоп=f(R)
и Vзан=f(R) при различных значениях jх
5. Управляемость автомобиля
Принципиальное
различие между понятиями «
Основными показателями управляемости автомобиля являются: минимальный радиус поворота автомобиля Rэ, критическая скорость движения по управляемости (по боковому скольжению управляемых колес) Vупр.
Минимальный радиус поворота автомобиля с эластичными шинами определяется выражением:
Rэ=La/tg(Q-d1)+
tgd2,
где d1 и d2- углы увода колес соответственно передней и задней осей, град;
Q - максимальный средний угол поворота управляемых колес автомобиля, рад. Обычно Q=(0,62-0,7).
Значения углов увода d1 и d2 зависят от конструкции шин и давления воздуха в них, боковых сил и других факторов. Экспериментально установлено, что .
d1=Pd1/åKув1, (32)
d2 = Pd2/åKув2,
где Pd1 и Pd2 – боковые силы, действующие на колеса переднего и заднего мостов (тележки), Н;
åKув1 и åKув2 – суммарные коэффициенты сопротивления уводу колес переднего и заднего мостов, Н/град.
Боковые силы, действующие на колеса переднего и заднего мостов, при которых колеса катятся еще без бокового скольжения, определяют по формулам:
Pd1=0,4**jх mk1* g , (34)
Pd2=0,4*jх * mk2* g, (35)
Значения коэффициента сопротивления уводу Kув одного колеса находятся в пределах 300-600 Н/град для легковых автомобилей и 700-1200 Н/град – для грузовых и автобусов. Суммарные значения åKув для колес переднего и заднего мостов (тележки) находят по формуле:
åKув=nk*Kув,
где nk =6 – общее количество колес на переднем и заднем мосту автомобиля.
при Kув=1000 Н/град
åKув1=2*1000=2000 Н/град,
åKув2=4*1000=4000 Н/град,
При jх=0,8:
Pd1=0,4*0,8* 4835* 9,8=1515,5 Н,
Pd2=0,4*0,8* 10485 * 9,8=41101,2 Н,
d1=1515,5/2000=70,
d2 = 41101,2/4000=100,
Минимальный радиус поворота автомобиля с эластичными шинами определяется выражением:
Rэ=La/tg(Q-d1)+ tgd2, (37)
При Q=:42
Rэ=4,9/(tg(420-70)+ tg100)=10.8,
Радиус поворота автомобиля с абсолютно жестким в боковом направлении колесами по формуле :
R=La/tgQ,
R=5,18/tg420=5,18/0,6745=
Сравним полученные значения R и Rэ:
Данный
автомобиль обладает достаточной поворачиваемостью,
т. к. R > Rэ .
6. Топливная экономичность.
Топливная экономичность подвижного состава оценивается двумя группами измерителей. К первой группе относятся измерители топливной экономичности самого подвижного состава, ко второй группе — измерители топливной экономичности двигателя подвижного состава.
Измерителями первой группы являются расход топлива в литрах на единицу пробега подвижного состава (путевой расход топлива g, л/100 км, и расход топлива в граммах на единицу транспортной работы gр, г/т -км (пасс.-км).
Измерителями второй группы являются расход топлива в килограммах за час работы двигателя (часовой расход топлива) Gт, кг/ч, и удельный эффективный расход топлива в граммах на киловатт в час gе г/(кВт-ч).
Рассмотрим указанные измерители топливной экономичности. Путевой расход топлива
(39)
где Q— общий расход топлива, л;S — пробег подвижного состава, км.
В этом выражении единицей пробега являются 100 км пути (принято для подвижного состава в России и многих европейских странах).
Путевой расход топлива не
учитывает полезной работы
Расход топлива на единицу транспортной работы
где ρm — плотность топлива, кг/л; Gгр— количество перевезенного груза (пассажиров), кг (чел.); Sгр — пробег подвижного состав с грузом, км.
Расход топлива на единицу
транспортной работы более
Часовой расход топлива
где Т- время работы двигателя, ч
Удельный эффективный расход топлива
где Nе — эффективная мощность двигателя, кВт.
С учетом значения удельного эффективного расхода топлива определим путевой расход топлива
В указанном выражении g дан в г/(кВт ч); Nе — в кВт; ύ — в м/с.]
Уравнение расхода топлива
Подставим найденное значение эффективной мощности двигателя в выражение путевого расхода топлива и получим уравнение расхода топлива подвижного состава:
В этих выражениях мощность дана в кВт; сила — в Н; скорость —в м/с.
Из
уравнения расхода топлива
При
использовании уравнения
При увеличении степени использования мощности двигателя и уменьшении угловой скорости коленчатого вала удельный эффективный расход топлива уменьшается.
Возрастание удельного эффективного расхода топлива при малой степени использования мощности двигателя происходит вследствие уменьшения механического коэффициента полезного действия двигателя и ухудшения условий сгорания смеси в его цилиндрах.
Удельный
эффективный расход топлива также
несколько повышается при большой (близкой
к полной) степени использования мощности
из-за обогащения горючей смеси.