Прогнозування вихідних характеристик шин понаднизького тиску для автомобілів і тракторів

Обґрунтування проблем підвищення ресурсу пневматичних шин на транспортних засобах. Характеристика методів математичного моделювання у галузі їх конструювання параметрів автомобільних та тракторних шин, і розрахунок їх напружено-деформованого стану.

Рубрика Транспорт
Вид автореферат
Язык украинский
Дата добавления 29.10.2013
Размер файла 78,2 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Автореферат

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

ПРОГНОЗУВАННЯ ВИХІДНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ШИН ПОНАДНИЗЬКОГО ТИСКУ ДЛЯ АВТОМОБІЛІВ ТА ТРАКТОРІВ

Спеціальність: Автомобілі та трактори

Сасов Олександр Олександрович

Київ, 2007 рік

1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ

Актуальність теми. Пневматична шина є одним з високовартісних і відповідальних елементів сучасного автомобільного транспорту, що визначає не тільки технічні характеристики транспортного засобу: продуктивність, швидкість, вантажопідйомність, надійність, але його економічні показники. Розглянуті в роботі великогабаритні та понад великогабаритні шини автомобілів та тракторів відносять до класу за шляхових шин, що відрізняються особливими властивостями: багатошаровістю, великою вагою, специфікою деформування та руйнування. Ці особливості великогабаритних шин при зростаючих швидкостях автомобілів та тракторів обумовили концептуальний підхід до них в науковому, технологічному та експериментальному напрямках. Для створення конкурентних конструкцій шин необхідний комплексний підхід до розрахунку міцності та теплових їх параметрів, розробка нових методів проектування. Створення оптимальної конструкції пневматичних шин неможливе без проведення на стадії проектування розрахункового та експериментального аналізу їхнього напружено-деформованого стану і конструктивних елементів при дії експлуатаційних навантажень. Моделювання напружено-деформованого стану пневматичних шин дає можливість на стадії проектування задавати необхідні технічні та експлуатаційні характеристики: вантажопідйомність, швидкість, ресурс та ін. Отже, моделювання напружено-деформованого стану пневматичних шин з урахуванням умов її реальної експлуатації заслуговує на особливу увагу, є актуальною проблемою, має велике наукове, практичне і господарське значення, вирішення якої сприяє економії цінної сировини і коштів, а також підвищення ефективності використання машинного парку шляхом прогнозування вихідних характеристик пневматичних шин.

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Дисертаційна робота виконана відповідно до планів НДР Дніпродзержинського державного технічного університету:

- „Теоретичні та експериментальні дослідження резино-кордних оболонок пневматичних шин з метою створення екологічно-безпечного рушія” (0102U001852);

- „Вплив динамічних параметрів системи шина-дорога на вихідні характеристики шини” (0104U000816).

Мета роботи: прогнозування вихідних характеристик пневматичних шин транспортних засобів за рахунок використання науково обґрунтованих рішень при їх конструюванні та експлуатації за допомогою розробки ефективних методів математичного моделювання.

Задачі дослідження:

1. Проаналізувати і виявити основні фактори, що впливають на ресурс пневматичних шин.

2. Встановити багатофакторну залежність зміни ресурсу шин від їх конструктивних параметрів та експлуатаційних умов.

3. Провести дослідження впливу температури нагріву шини понад низького тиску при експлуатації на її ресурс.

4. Здійснити порівняльний аналіз досліджень, отриманих теоретичними й експериментальними методами.

5. Розробити методики розрахунку ресурсу пневматичних шин понад низького тиску в залежності від конструктивних та експлуатаційних параметрів.

6. Розробити інженерні рекомендації щодо вибору ефективних конструктивних та експлуатаційних параметрів шин понад низького тиску. Об'єкт дослідження - пневматичні шини понад низького тиску.

Предмет дослідження - ресурс пневматичних шин понад низького тиску.

Методи дослідження.

У процесі вивчення стану питання, досягнень науки й практики у галузі технології виготовлення та експлуатації шин понад низького тиску використовувались:

- методи математичного і фізичного моделювання;

- сучасні методи досліджень у промислових умовах з використанням різних засобів вимірювальної техніки;

- аналіз вірогідності отриманих результатів, підтверджених дослідно-промисловою перевіркою та зіставленням з реальними даними пробігу шин понад низького тиску;

- методи математичної статистики; ПК.

Наукова новизна одержаних результатів.

Виявлено взаємозв'язок між амплітудно-частотними характеристиками армованої оболонки пневматичних шин понад низького тиску від зміни кута орієнтації армуючого елементу, що дозволяє визначити дійсні величини їх напружено-деформованого стану.

Здобув подальший розвиток метод рішення динамічних контактних задач з урахуванням односторонніх зв'язків на основі моделі Кірхгофа-Лява та моделі зсуву Тимошенко, що дозволяє формувати на стадії проектування ефективні параметри пневматичних шин: вантажопідйомність, максимальну швидкість, тиск у зоні контакту шини з ґрунтом, ресурс та інші.

Визначена математична залежність температури в характерних зонах пневматичної шини від часу руху, радіального навантаження, швидкості руху та внутрішнього тиску. Встановлено, що найбільш термічно-напруженою зоною є плечова зона шини. Здобула подальший розвиток методика розрахунку ресурсу пневматичних шин, яка відрізняється урахуванням не тільки температурного режиму експлуатації, а й амплітудно-частотних характеристик армованої оболонки пневматичних шин від зміни кута орієнтації армуючого елементу, що дозволяє визначити дійсні величини ресурсу пневматичних шин понад низького тиску.

Практичне значення отриманих результатів.

Розроблені інженерні рекомендації щодо вибору ефективних конструктивних та експлуатаційних параметрів пневматичних шин понад низького тиску дозволяють враховувати інтенсивність експлуатації транспортного засобу.

Розроблена конструкція стенду для температурних випробувань шин понад низького тиску з урахуванням експлуатаційних параметрів: швидкості руху, радіального навантаження, внутрішнього тиску, яка відрізняється наявністю варіатора для без ступінчатої зміни швидкості обертання колеса.

Розроблена методика розрахунку ресурсу пневматичних шин з урахуванням температурного режиму експлуатації і амплітудно-частотних характеристик армованої оболонки пневматичних шин.

Результати досліджень реалізовані на Дніпропетровському шинному заводі “Дніпрошина”, а також у навчальному процесі Дніпродзержинського державного технічного університету при підготовці фахівців зі спеціальності “Автомобілі та автомобільне господарство”.

Особистий внесок здобувача. Основні результати теоретичних та експериментальних досліджень, що виносяться на захист, отримані автором самостійно. У роботах із співавторами особистий внесок автора полягає:

- досліджено напружено-деформований стан автомобільних та тракторних шин, а також вплив зміни низки конструктивних параметрів на їх основні експлуатаційні показники;

- розроблена математична модель для розрахунку напружено-деформованого стану пневматичних шин у квазістатичній постановці, і отримані величини частот власних коливань армованого елемента пневматичних шин у вигляді прямокутних шарнірно обпертих жорстких пластин;

- запропоновано подальший розвиток методу рішення динамічних контактних задач з урахуванням односторонніх зв'язків на основі моделі Кірхгофа-Лява та моделі зсуву Тимошенко;

- отримано основні рівняння коливання тороїдальних оболонок пневматичних шин, що контактують з пружною основою, варіаційним шляхом отримані рівняння армованого елемента пневматичних шин у вигляді гнучких анізотропних пластин та оболонок на основі гіпотез Кірхгофа-Лява з урахуванням деформацій поперечного зсуву, виконані розрахунки армованого елемента пневматичних шин у вигляді пластин з різним шагом як по поверхні оболонки, так і по часу;

- розроблена методика розрахунку ресурсу пневматичних шин з урахуванням температурного режиму експлуатації і амплітудно-частотними характеристиками армованої оболонки пневматичних шин від зміни кута орієнтації армуючого елементу, що дозволяє визначити дійсні величини їх напружено-деформованого стану для уточнення розрахунку ресурсу пневматичних шин.

Апробація результатів дисертації. Основні результати досліджень, що відображені в дисертаційній роботі, оприлюднені на Міжнародній науково-технічній конференції “Сталий розвиток гірничо-металургійної промисловості” (Кривий Ріг, 2004 р.), міжвузівській науково-технічній конференції “Інформаційні технології в економічних та технічних системах” (Кременчук, 2005 р.), ХІІ Міжнародній науково-технічній конференції “Техносфера ХХІ сторіччя” (Донецьк, 2005 р.), всеукраїнській науково-технічній конференції “Транспорт. Дорожні та будівельні машини” (Кременчук, 2005 р.).

Публікації. Основні наукові положення дисертаційної роботи відображені у 9 публікаціях; з них 1 без співавторів, у тому числі 9 - статті у фахових наукових виданнях за переліком ВАК України.

Структура і обсяг роботи. Дисертаційна робота складається із вступу, п'яти розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Загальний обсяг роботи складає 210 сторінок, в тому числі 73 рисунків на 51 сторінці, 10 таблиць на 12 сторінках, список використаних джерел із 143 найменувань на 14 сторінках і 6 додатків на 51 сторінці.

2. ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ

У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертаційної роботи, розкриті сутність і стан наукового завдання підвищення ресурсу пневматичних шин транспортних засобів за рахунок розробки ефективних методів математичного моделювання в галузі їх конструювання, обґрунтована наукова новизна і практична цінність виконаних досліджень. Сформульована мета та основні задачі дисертаційної роботи.

У першому розділі проведено аналіз літературних джерел і виконаних досліджень у галузі конструювання, взаємодії пневматичної шини з дорогою і теплового та напруженого деформованого стану пневматичних рушіїв. Виявлені найбільш суттєві конструктивні і експлуатаційні параметри, що впливають на їх ресурс.

Дослідженнями напружено-деформованого стану автомобільних пневматичних шин займались: Кленніков Є.В., Кнороз В.І., Клепіков Є.В., Петров І.П., Третьяков О.Б., Шершньов О.О., Бідерман В.Л., Бухін Б.Л., Кошарний М.Д., Мухін О.М., Гуральнік В.Є., Іщенко В.О., Григолюк Е.І., Расказов О.О., Ларін О.М., Кваша Е.М., Міренський І.Г., Плеханов А.В., Прусаков А.П. та ін.

Встановлено, що перспективним і ефективним методом визначення дійсного ресурсу пневматичних шин є врахування таких факторів, як:

- внутрішній тиск у шині;

- температура шини з урахуванням впливу навколишнього середовища;

- навантаження, яке діє на шину під час руху;

- швидкість руху транспортного засобу.

До причин виходу з ладу шин слід віднести: виробничі дефекти, механічні пошкодження, знос протектора, втомні руйнування та теплоту від дісіпативного саморозігріву.

Проведений аналіз існуючих методів визначення ресурсу пневматичних шин для автомобілів і тракторів показав, що ці методи визначення ресурсу шин не враховують динамічних дій експлуатаційних навантажень при коченні пневматичних шин.

У другому розділі наведені теоретичні дослідження частот власних коливань оболонок пневматичних шин. Для врахування динамічних дій експлуатаційних навантажень при коченні пневматичних шин запропоновані такі припущення:

- тангенційні переміщення змінюються лінійно по товщині каркаса:

(і = 1,2)

- поперечні дотичні напруження розподілені по товщині по параболічному закону;

- деформації розтягування - стягування по товщині каркасу малі і не враховуються.

Виведені рівняння руху гнучких анізотропних оболонок на основі гіпотез Кірхгофа-Лява:

(1)

(2)

Де:

Bijkl - жорсткість на розтягування і зсув, Н/м;

uk,l - тангенційні переміщення, м;

qz - нормальне навантаження, Па;

Dijkl - згинні жорсткості анізотропного матеріалу, Нм;

w - нормальні переміщення, м;

R - головні радіуси кривизни оболонки, м;

м - маса одиниці об'єму, кг;

n - внутрішнє тертя матеріалу;

ij = 1,2.

Отримано частотне рівняння власних коливань прямокутних шарнірно обпертих жорстких пластин як елементарних частин оболонки пневматичної шини.

За допомогою ПК отримані величини частот для різних кутів орієнтації матеріалу (типу РВК) і кутів взаємного розташування армування шарів о в різноманітних ділянках шини. Виявлено, що облік анізотропних членів рівняння й інтегральних крайових умов приводить до підвищення частот власних коливань елементів оболонки шини. Визначено, що для армованого елемента пневматичних шин у вигляді квадратної жорсткозатиснутої пластини частота власних коливань не залежить від кутів армування (о) і орієнтування () і є постійною величиною.

Розглянуто коливання ортотропної шарнірно обпертої оболонки і досліджена зміна частоти власних коливань оболонки при повороті координатних вісей стосовно опорного контуру. Отримано рівняння для визначення частоти власних коливань ортотропної оболонки з краями, що зміщуються:

(3)

Де:

d1, d2 - коефіцієнти впливу тангенційних переміщень на вертикальні коливання оболонки;

bijkl - параметри пружності, Н/м2;

h - висота пластини чи оболонки, м;

l - довжина пластини, м;

щ - частота вільних коливань оболонки, Гц.

Зміна параметрів ортотропії істотно позначається на динамічних характеристиках систем. Досліджено зміну амплітудно-частотних кривих і не лінійності системи при зміні параметрів ортотропії. Отримано рішення рівнянь змушених коливань армованого елемента пневматичних шин у вигляді пластин і оболонок з урахуванням деформацій поперечного зсуву. Для анізотропних оболонок у ряді випадків необхідно враховувати деформації поперечного зсуву. Для висновку рівнянь застосований принцип Рейснера, що на відміну від інших варіаційних принципів дозволяє варіювати і напруги, і деформації.

У третьому розділі досліджуються змушені нелінійні стаціонарні коливання армованого елемента пневматичних шин у вигляді гнучких анізотропних пластин і оболонок, що контактують із пружною основою (дорожнім покриттям). Варіаційним шляхом отримані рівняння армованого елемента пневматичних шин у вигляді гнучких анізотропних пластин і оболонок на основі гіпотез Кірхгофа-Лява з урахуванням деформацій поперечного зсуву (1), (2). Рішення контактних задач характеризується значними математичними труднощами. Більшою мірою це стосується динамічних контактних задач. Для чисельного рішення динамічних контактних задач використаний метод прямих. Диференціальні рівняння в частинних похідних перетворені в звичайні рівняння за допомогою кінцево-різницевих операторів. Отримані рівняння щодо часу інтегрувалися методом Рунге-Кутта.

Розглянуто змушені коливання армованого елемента пневматичної шини у вигляді ортотропної пластини без урахування та з урахуванням деформацій поперечного зсуву, що контактує з основою, розташованою на довільній відстані від серединної поверхні пластини. Визначено величини напруг і деформацій у зоні контакту для різних модулів пружності основи (дорожнього покриття). Для відпрацьовування алгоритму і вибору кроку сітки, з погляду точності рішення і прийнятних витрат машинного часу, розглянута задача змушених коливань армованого елемента пневматичної шини у вигляді твердої шарнірно обпертої пластини з анізотропного матеріалу. Пластина розглядалася як багато масова система. Рівняння коливань армованого елемента пневматичної шини у вигляді твердої пластини можна записати у вигляді:

(4)

Де:

w,1111, w,1112, w,1212, w,2222 - кінцеві оператори, м-3.

Для рішення цього рівняння серединна поверхня армованого елемента пневматичної шини у вигляді пластини покривалась ортогональною сіткою з постійним кроком і частинні похідні по координатам Х та Y замінювалися кінцевими операторами:

(5)

Тоді рівняння (4) запишуться у формі:

(6)

Де:

(7)

З урахуванням (5) можна записати:

(8)

Отримане відносно часу рівняння (6) вирішувалося чисельно методом Рунге-Кутта.

Для цього рівняння другого порядку відносно часу (6) необхідно записати у вигляді системи двох рівнянь першого порядку таким чином:

(9)

У результаті розрахунку визначені величини амплітуд змушених коливань із кроком сітки ДxДy=1/4 і ДxДy=1/8. Ці амплітуди використовувалися для розрахунку амплітуд для кроку сітки ДxДy=1/16 за допомогою формули Річардсона:

(10)

Де:

w - уточнена величина прогину, м.

Виявлено, що точність чисельного рішення підвищується зі зменшенням кроку сітки. Зменшення кроку сітки вдвічі ускладнює систему, збільшує кількість рівнянь приблизно в 5 разів, а це пов'язано з великими витратами машинного часу. Тому для розрахунків, як найбільш оптимальний, прийнятий крок сітки .

Вирішено контактну задачу коливання ортотропної шарнірно обпертої оболонки на основі гіпотез Кірхгофа-Лява. Для одержання математично коректної задачі з урахуванням гіпотез Кірхгофа-Лява поверхня тонкостінного об'єкта “покривалася” шаром пружної „вінклеровської” основи.

Для чисельного рішення задач нелінійних коливань армованого елемента пневматичної шини у вигляді ортотропних пластин та оболонок з урахуванням деформацій поперечного зсуву треба виразити переміщення uij, vij, л1(ij), л2(ij) через w. Вираження переміщень uij, vij через w:

(11)

(12)

Вираження переміщень л1(ij), л2(ij) через w:

(13)

(14)

Вирішуючи рівняння (13) та (14) відносно л1(ij), л2(ij), отримаємо:

(15)

При рішенні динамічних задач армованого елемента пневматичних шин у вигляді пластин і оболонок з композиційних матеріалів з низькою зсувною жорсткістю або зі збільшенням товщини пластини чи оболонки:

h / l = 0,1

З урахування деформацій поперечного зсуву може істотно змінити динамічні параметри системи.

Вирішено задачу коливань армованого елемента пневматичних шин у вигляді нескінченно широкої пластини по циліндричній поверхні. Результати показують значно велику чутливість зсувної моделі при контактній взаємодії, ніж при використанні моделі Кірхгофа-Лява.

Особливо це помітно для деяких моментів часу, коли центральна точка і точка в чверті прольоту рухаються у протифазі. Цей ефект значно посилюється при прогинах порядку 1,2-2 товщин елементів оболонки.

Зроблено висновок про надійність запропонованого методу рішення динамічних контактних задач з урахуванням однобічних зв'язків як для моделі Кірхгофа-Лява, так і для зсувної моделі Тимошенко.

У п'ятому розділі розроблено методику розрахунку дійсного ресурсу шин. Зроблено статистичний аналіз для визначення математичної залежності температур від часу руху t, радіального навантаження Q, швидкості руху V, внутрішнього тиску P у характерних зонах шин.

У кожній з досліджуваних зон отримані залежності:

(16)

(17)

(18)

Отримані залежності перевірені на адекватність за критерієм Фішера (критичне значення критерію F = 2,22). Крапковий прогноз температури нагрівання шини можна виконати, підставляючи величини часу руху t, внутрішнього тиску P, швидкості руху V і радіального навантаження Q у рівняння (16), (17) чи (18) у залежності від досліджуваної зони шини.

Отримані результати прогнозу приведені в таблицях 1-3.

Таблиця 1. - Прогнозована температура шини 67Ч43.00LR25 у центральній зоні (точка 1):

Вихідні дані для прогнозу

Прогнозована температура, довірчий інтервал і істинна температура

t, хв.

Q, т

V, км\год

P, МПа

yc1, єС

ус1 ниж, єС

yc1 верхн, єС

уістин, єС

5

2700

32

0,6

28

20

37

25

20

2700

32

0,6

33

25

42

34

60

2700

24

0,35

48

38

55

46

10

3200

24

1,1

21

12

29

24

20

3800

16

0,9

25

17

34

26

Таблиця 2. - Прогнозована температура шини 67Ч43.00LR25 у підканавочній зоні (точка 2):

Вихідні дані для прогнозу

Прогнозована температура, довірчий інтервал і істинна температура

t, хв.

Q, т

V, км\год

P, МПа

yc2, єС

ус2 ниж, єС

yc2 верхн, єС

у істин, єС

5

2700

16

0,35

26

18

35

23

10

2700

16

0,6

25

17

34

22

20

2700

24

0,35

36

28

44

36

10

3200

24

1,1

28

20

36

31

40

3800

24

0,9

44

35

52

42

Таблиця 3. - Прогнозована температура шини 67Ч43.00LR25 у плечовій зоні (точка 3):

Вихідні дані для прогнозу

Прогнозована температура, довірчий інтервал і істинна температура

t, хв

Q, т

V, км\год

P, МПа

yc3, єС

ус3 ниж, єС

yc3 верхн, єС

уістин, єС

20

2700

16

0.35

31

21

41

31

40

2700

32

0,35

49

39

58

48

5

3200

24

0,6

32

23

42

32

20

3200

32

0,9

40

31

50

41

60

3800

16

1,1

45

36

55

43

Для визначення температури в розрахунках ресурсу шин необхідно використовувати отримане рівняння (18) для плечової зони.

Розроблено методику визначення розрахунку дійсного ресурсу пневматичних автомобільних і тракторних шин. Величина ресурсу в км у залежності від швидкості руху V визначається згідно залежності:

(19)

Де:

t0, U0, г - постійні величини, що залежать від властивостей гуми;

уa - амплітуда циклу напруги, Па;

ус - середня напруга, Па;

k - постійна Больцмана;

yc3 - температура шини, єК;

V - швидкість руху шини, м/с.

Залежність ресурсу шин від радіального навантаження, швидкості руху і внутрішнього тиску. Результати розрахунку ресурсу шин 66Ч43.00LR25 і 67Ч43.00LR25 приведені у таблиці 4.

Встановлено, що при збільшенні радіального навантаження на шину 66Ч43.00LR25 від 27000 Н до 38000 Н її ресурс зменшується на 4-5%. Для шини 67Ч43.00LR25 при такому збільшенні навантаження ресурс зменшився на 2%. При збільшенні швидкості руху з 16 км/год., до 32 км/год., спостерігається зменшення ресурсу для шини 66Ч43.00LR25 на 50 км пробігу, а для шини 67Ч43.00LR25 ресурс змінюється не значно від швидкості руху. При збільшенні внутрішнього тиску з 0,35 МПа до 1,1 МПа в шині 66Ч43.00LR25 спостерігається збільшення ресурсу на 6-6,5%, а для шини 67Ч43.00LR25 ресурс збільшується на 4-4,5%. Зміна кута армування у шин 66Ч43.00LR25 і 67Ч43.00LR25 впливає на величину їх максимального ресурсу. Так, при куті армування резинокордної оболонки шин моделей 66Ч43.00LR25 і 67Ч43.00LR25, рівному 22, максимальний ресурс складає 15770 км і 15730 км відповідно. При куті армування резинокордної оболонки, рівному 0,ресурс цих моделей шин на 4,1-4,5% менше.

Визначено, що найбільший ресурс 15770 км у шини 6643.00LR25 буде при таких параметрах:

- радіальне навантаження 27000 Н, внутрішній тиск 0,17 МПа, швидкість руху 11,11 м/с, кут армування шини 22;

- у шини 6743.00LR25 найбільший ресурс 15730 км: радіальне навантаження 27000 Н, внутрішній тиск 0,30 МПа, швидкість руху 11,11 м/с, кут армування шини 22.

Таблиця 4. - Розрахунковий ресурс пневматичних шин 6643.00LR25 і 6743.00LR25:

Експлуатаційні параметри пневматичних шин

6643.00LR25 кут армування 0

6743.00LR25 кут армування 0

6643.00LR25 кут армування 22

6743.00LR25 кут армування 22

Радіальне навантаження, Н

27000

27000

27000

27000

Внутрішній тиск, МПа

0,17

0,30

0,17

0,30

Швидкість руху, м/с

11,11

11,11

11,11

11,11

Розрахунковий ресурс, км

15130

15650

15770

15730

ВИСНОВКИ

1. Виконаний аналіз літературних джерел і проведених досліджень у галузі конструювання, взаємодії пневматичної шини з дорогою, теплового та напруженно-деформованого стану пневматичних рушіїв дозволив виявити найбільш суттєві конструктивні й експлуатаційні параметри, що впливають на їх ресурс: внутрішній тиск у шині, температура шини, навантаження, яке діє на шину під час руху, швидкість руху транспортного засобу. Аналіз існуючих методів визначення ресурсу пневматичних шин для автомобілів і тракторів показав, що ці методи визначення ресурсу шин не враховують динамічних дій експлуатаційних навантажень при коченні пневматичних шин. На основі проведеного аналізу розроблена математична модель пневматичної шини як анізотропної тороїдальної оболонки.

2. На основі розробленої математичної моделі проведені теоретичні дослідження частот власних коливань армованого елемента пневматичних шин у вигляді прямокутних шарнірно обпертих жорстких анізотропних пластин, визначено вплив анізотропних членів диференційного рівняння руху армованого елемента пневматичних шин у вигляді прямокутних шарнірно обпертих жорстких анізотропних пластин. Отримані величини частот власних коливань армованого елемента пневматичних шин у вигляді прямокутних шарнірно обпертих жорстких пластин для різних кутів орієнтації матеріалу (РВК) та кутів взаємного розташування армування шарів. Зміна частоти власних коливань армованого елемента може досягати 24-58% в залежності від кута армування.

3. Вирішено контактну задачу коливання ортотропної шарнірно обпертої оболонки на основі гіпотез Кірхгофа-Лява, що дозволяє визначити контактний тиск в залежності від модуля пружності дорожнього покриття.

4. Аналіз конструктивних і експлуатаційних параметрів, що впливають на ресурс пневматичних шин, показав, що однією з основних причин його зменшення є підвищена температура розігріву каркаса, підканавки і протектора. Більшість шин виходить з ладу в результаті термічного руйнування в зоні стику протектора з підканавочним шаром і каркасом.

Експериментальні дослідження температурного режиму при експлуатації шин наднизького тиску на ґрунт моделі 67Ч43.00LR25 показали, що найбільша температура виникає в її плечовій зоні, рівна 70С, що більше на 4-12%, ніж у центральній та підканавочній зонах шини. Тому для визначення ресурсу необхідно враховвати температуру в цій зоні, так як вона є більш термонапруженою.

5. Зроблено математично-статистичний аналіз для визначення математичної залежності температур від часу руху t, радіального навантаження Q, швидкості руху V, внутрішнього тиску P у характерних зонах шини. Встановлено, що зміна температури шини в залежності від зміни часу її руху, внутрішнього тиску, швидкості руху і радіального навантаження є лінійною. У кожній з досліджуваних зон шини отримані залежності температур від часу руху t, радіального навантаження Q, швидкості руху V та внутрішнього тиску P.

6. Розроблено методику розрахунку дійсного ресурсу шин. Встановлено, що при збільшенні радіального навантаження на шину 6643.00LR25 від 27000 Н до 38000 Н її ресурс зменшився на 4,5%. Для шини 6743.00LR25 ресурс зменшився на 2%. При збільшенні швидкості руху з 16 км/ч до 32 км/ч спостерігається зменшення ресурсу шини 6643.00LR25 на 50 км пробігу. При збільшенні внутрішнього тиску з 0,35 МПа до 1,1 МПа в шині 6643.00LR25 спостерігається збільшення ресурсу на 6%, а для шини 6743.00LR25 ресурс збільшується на 4%.

7. Встановлено, що при зміні кута армування з 0 до 22 у шин 6643.00LR25 і 6743.00LR25 ресурс збільшується на 4,1%.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

1. Кваша Э.Н., Сасов А.А. Исследование напряженно-деформированного состояния радиальной шины 235/75R15 // Системные технологии. Региональный межвузовский сборник научных трудов. - Выпуск 3'(20) - Днепропетровск, 2002. - С. 62-67.

2. Бурхович М.П., Сасов А.А. Влияние изменения внутреннего давления в сельскохозяйственной шине модели 15,5R38 на ее эксплуатационные показатели // Науково-технічна збірка Криворізького технологічного університету “Розробка рудних копалин”. - Випуск 85. - Кривий Ріг, 2004. - С. 89-91.

3. Кваша Э.Н., Сасов А.А. Контактное взаимодействие тороидальной оболочки пневматической шины с дорожным покрытием // Системные технологии. Региональный межвузовский сборник научных трудов. - Выпуск 4'(33) - Днепропетровск, 2004. - С. 60-66.

4. Скорняков Э.С., Кваша Э.Н., Сасов А.А. Конструирование шин сверхнизкого давления // Системные технологии. Региональный межвузовский сборник научных трудов. - Выпуск 6'(35) - Днепропетровск, 2004. - С. 67.

5. Кваша Э.Н., Погасий Е.А., Рудасев В.Б., Сасов А.А. Математическое моделирование шин низкого давления с учетом перемещений сопоставимых с размерами поперечного сечения // Сборник трудов ХII Международной научно-технической конференции “Машиностроение и техносфера ХХI века”. Том 2. Донецк, 2005. - С. 72-78. транспортний автомобільний тракторний

6. Кваша Э.Н., Сасов А.А. Алгоритм решения динамических контактных задач анизотропных пластин численным методом // Сборник научных работ ДГТУ. Днепродзержинск, 2005. - С. 56-60.

7. Скорняков Э.С., Кваша Э.Н., Сасов А.А. Напряженно-деформированное состояние шин сверхнизкого давления // Нові технології. Випуск 1-2 (7-8). Кременчук, 2005. - С. 238-242.

8. Сасов А.А. Напряжения и деформации в восстановленных шинах // Вісник Кременчуцького державного політехнічного університету. Випуск 2/2006 (37). Частина 1. Кременчук, 2006. - С. 83-86.

9. Скорняков Э.С., Кваша Э.Н., Сасов А.А. Исследование напряженно-деформированного состояния шин автомобилей и тракторов методом математического моделирования // Системные технологии. Региональный межвузовский сборник научных трудов. Выпуск 5'(46) Днепропетровск, 2006. - С. 61-67.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Аналіз базової схеми виконання автомобільних перевезень. Розрахунок норм виробітку водіїв при виконанні базової перевезень вантажів, кількості виконавців навантажувальних робіт, транспортних засобів, водіїв. Розробка графіків змінності водіям автомобілів.

    курсовая работа [105,0 K], добавлен 25.03.2013

  • Аналіз типових систем технічного обслуговування автомобілів, визначення їх періодичності. Розробка математичної моделі та алгоритму діагностування агрегатів і систем автомобіля. Оцінка фактичного рівня технічного стану та надійності конструкцій підвісок.

    дипломная работа [1,0 M], добавлен 21.04.2015

  • Необхідність проведення ремонтних робіт для утримання транспортних засобів у технічно справному стані. Розрахунок електротехнічної дільниці заводу по ремонту тракторів ВТ-90В. Розробка технологічного процесу на відновлення валика водяного насосу.

    курсовая работа [103,1 K], добавлен 20.08.2011

  • Основні параметри стрічкового, пластинчастого, скребкового конвеєрів загального призначення: продуктивність, швидкість транспортування, довжина. Розрахунок параметрів гвинтового конвеєра та ковшового елеватора. Загальний розрахунок вібраційного конвеєра.

    контрольная работа [1,1 M], добавлен 14.01.2010

  • Визначення правил перевезення вантажу, оформлення заявки. Розрахунок найкоротших відстаней. Призначення маршрутів руху, вибір автомобілів. Узгодження роботи транспортних засобів і вантажних пунктів. Обгрунтування економічних показників роботи автомобілів.

    курсовая работа [436,0 K], добавлен 06.10.2011

  • Поняття, структура, основні вимоги до транспортної мережі NGN. Порівняльний аналіз технологій транспортних мереж. Технологія MPLS. Аналіз розподілу трафіку на основі методів трафік інжинірингу. Оптимізація характеристик мереж MPLS, чисельне моделювання.

    дипломная работа [3,8 M], добавлен 19.08.2011

  • Аналіз ринку транспортних послуг. Формування тарифів на вантажні перевезення. Транспортно-технологічної системи доставки вантажів. Організація руху на маршрутах. Розрахунок експлуатаційних показників роботи рухомого складу та собівартості перевезень.

    дипломная работа [1,8 M], добавлен 15.03.2014

  • Вибір нормативів технічного обслуговування і ремонту автомобілів. Визначення чисельності ремонтно-обслуговуючого персоналу. Розрахунок параметрів потокових ліній для технічного обслуговування автомобілів. Вибір методу поточного ремонту автомобілів.

    дипломная работа [460,9 K], добавлен 06.03.2012

  • Призначення, будова, принцип роботи вакуумних, пневматичних і електричних склоочисників автомобілів ВАЗ. Режим роботи привода, характеристика можливих неполадок двигуна і методи їх усунення. Розбирання, збирання і перевірка технічного стану моторедуктора.

    дипломная работа [3,4 M], добавлен 07.06.2011

  • Оцінка сучасного стану ринку транспортних послуг. Вибір методу моделювання транспортно-технологічної схеми доставки тарно-штучних вантажів. Побудова математичної моделі об’єкту. Визначення основних маршрутів перевезення. Розрахунок транспортних витрат.

    отчет по практике [1,3 M], добавлен 08.01.2016

  • Аналіз динамічних характеристик пневмодвигуна. Визначення параметрів автоколивань. Цифрове моделювання системи рульового приводу автомобіля. Розрахунок параметрів контуру при негативному і позитивному шарнірному моменті. Синтез фільтру, що коригує.

    курсовая работа [1,7 M], добавлен 08.03.2015

  • Правила перевезення вантажу. Розрахунок найкоротших відстаней. Призначення маршрутів руху автомобілів. Вибір автомобілів на маятникових і колових маршрутах. Виписування подорожнього листа. Узгодження роботи транспортних засобів і вантажних пунктів.

    курсовая работа [522,6 K], добавлен 21.02.2012

  • Загальна характеристика теплових двигунів. Розгляд параметрів процесу наповнення двигуна внутрішнього згорання. Розрахунок паливного насоса високого тиску. Обґрунтування вибору матеріалу деталей. Використання уніфікованих та стандартних елементів.

    курсовая работа [153,0 K], добавлен 30.03.2014

  • Правила перевезення вантажів. Визначення найкоротших відстаней. Призначення маршрутів руху автомобілів. Вибір рухомого складу для роботи на маршрутах. Узгодження роботи транспортних засобів і вантажних пунктів. Економічні показники роботи автомобілів.

    курсовая работа [113,6 K], добавлен 19.12.2009

  • Формування структури парку автомобілів для перевезення партій вантажів. Побудова графіку розподілу розмірів партій. Визначення числових характеристик замкнутої паусонівської системи масового обслуговування. Ефективність використання транспортних засобів.

    курсовая работа [453,9 K], добавлен 02.12.2013

  • Здійснення аналізу спільного водіння користувачів електрокарів і частоти підзарядок, з ціллю забезпечити додаткову інформацію для планування транспортної системи. Вплив двох різних методів обміну електрокарів на БоН батареї, оцінка їх життєздатності.

    статья [612,5 K], добавлен 13.11.2017

  • Класифікація силових приводів технологічних процесів. Розрахунок потужності двигунів пластинчастих та роликових конвеєрів, параметрів підйомних механізмів, пневматичних та гідравлічних силових приводів. Визначення оптимального значення рівня механізації.

    курсовая работа [301,5 K], добавлен 27.02.2010

  • Визначення перспективного плану роботи пасажирської транспортної системи міста за допомогою моделювання транспортної мережі міста. Складання топологічної схеми міста. Визначення ємності транспортних районів. Розрахунок пасажиропотоків на мережі.

    курсовая работа [300,0 K], добавлен 19.07.2012

  • Виробнича програма по централізованому обслуговуванню маршрутних транспортних засобів. Аналіз робочого процесу і параметри безударного різьбозгвинчуючого обладнання. Способи оцінки технічного стану автомобілів та їх агрегатів. Огляд рульового механізму.

    дипломная работа [1,3 M], добавлен 11.02.2011

  • Аналіз виробничої діяльності підприємства. Обґрунтування необхідності переобладнання шинної дільниці. Розрахунок чисельності виробничих робочих. Вибір і обґрунтування методів відновлення працездатності шини. Розрахунок на міцність відповідальних деталей.

    дипломная работа [89,9 K], добавлен 16.07.2011

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.