Эксплуатационные свойства автомобиля

Тяговый расчёт автомобиля, включающий в себя определение полного веса автомобиля и подбора шин. Определение внешней скоростной характеристики двигателя. Расчёт показателей топливной экономичности и динамических качеств при торможении автомобиля.

Рубрика Транспорт
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 21.10.2017
Размер файла 50,0 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/

Министерство образования Российской Федерации

Южно-Уральский Государственный Университет

Кафедра «Автомобильный транспорт»

КУРСОВАЯ РАБОТА

на тему «Эксплуатационные свойства автомобиля»

по дисциплине "Потребительские свойства"

Выполнил студент группы АТ-354

Корсаков Д.И.

Проверил Рождественский Ю.В.

Челябинск 2003

Аннотация

автомобиль двигатель топливный экономичность

Эксплуатационные свойства автомобиля.- Челябинск: ЮУрГУ, АТ-2301, 2003,30 с.,11 рис. Библиография литературы наименований 4.

Корсаков Д.И.

В данной курсовой работе был произведён тяговый расчёт автомобиля, включающий в себя определение полного веса автомобиля и подбора шин, определение внешней скоростной характеристики двигателя, определения передаточного числа главной передачи и коробки передач. На основании полученных данных определяем тягово-скоростные характеристики автомобиля. В последнюю очередь рассчитываем показатели топливной экономичности и динамических качеств при торможении автомобиля. По данным расчёта строятся графики зависимости. Все полученные результаты сравниваются с показателями прототипа схожего транспорта.

Содержание

Основные обозначения

Введение

Выбор и обоснование исходных данных

1. Тяговый расчёт автомобиля

1.1 Определение полного веса автомобиля и подбор шин

1.2 Определение внешней скоростной характеристики

двигателя

1.3 Определение передаточного числа главной передачи

1.4 Определение передаточных чисел коробки передач

2. Определение тягово-скоростных качеств автомобиля

2.1 Тяговая диаграмма движения автомобиля

2.2 Динамическая характеристика автомобиля

2.3 Динамический паспорт автомобиля

2.4 Мощностная диаграмма движения автомобиля

2.5 Ускорение при разгоне

2.6 Определение времени разгона автомобиля

2.7 Определение пути разгона автомобиля

3. Показатель топливной экономичности автомобиля

4. Определение динамических качеств автомобиля

при торможении

Заключение

Литература

Основные обозначения

F-лобовая площадь автомобиля, м;

Go-вес автомобиля в снаряженном состоянии, Н;

Ga-полный вес автомобиля, Н;

Gп-вес прицепа, Н;

G2-вес автомобиля, приходящийся на заднюю ось, Н;

Jm-момент инерции вращающихся деталей двигателя, Н·мс2;

Jk-момент инерции колёс, Н·мс2;

Uo-передаточное число главной передачи;

Uk-передаточное число коробки передач;

rk- радиус качения колеса, м;

V- скорость движения автомобиля, м/с;

Vmax- максимальная скорость движения автомобиля на высшей передаче, м/с;

ne- частота вращения коленчатого вала двигателя,1/с;

nN- частота вращения коленчатого вала двигателя при максимальной мощности,1/с;

nmax- максимальная частота вращения коленчатого вала двигателя1/с;

j- ускорение автомобиля, м/с2;

jтор-максимальное замедление автомобиля при торможении, м/с2;

g- ускорение свободного падения, м/с2;

Pm-тяговая сила на ведущих колёсах автомобиля, Н;

P?-сила сцепления ведущих колеса автомобиля с дорогой, Н;

Pѓ-сила сопротивлению качению, Н;

PЯ-сила сопротивления подъёму, Н;

Pw-сила сопротивления воздуху, Н;

Pш-сила сопротивления дороги, Н;

Pj-сила инерции автомобиля, Н;

Me-крутящий момент двигателя, Н·м;

Ne-эффективная мощность двигателя, кВт;

Nm-тяговая мощность, подведённая к ведущим колёсам, кВт;

Nш-мощность сопротивления дороги, кВт;

Nw-мощность сопротивления воздуху, кВт;

Nj-мощность, расходуемая на разгон автомобиля, кВт;

D-динамический фактор автомобиля по условиям тяги;

D?-динамический фактор автомобиля по условиям сцепления;

ge- удельный эффективный расход топлива, кг/кВт·ч;

qn- путевой расход топлива, л/м;

S-путь движения автомобиля, м;

Sтор-путь торможения автомобиля, с;

t- время движения автомобиля, с;

tтор- время торможения автомобиля, с;

ѓ-коэффициент сопротивления качению;

k-коэффициент обтекаемости автомобиля;

дp-коэффициент учета вращающихся масс автомобиля при разгоне;

-коэффициент полезного действия трансмиссии;

ш-коэффициент сопротивления дороги.

Введение

Проектирование - это комплекс конструкторско - эксперементальных работ, необходимых для создания нового или модернизации выпускаемого автомобиля.

Решение о создании и использовании в народном хозяйстве конкретного автомобиля базируется на документе, содержащем номенклатуру автомобилей наиболее полно удовлетворяющих потребностям народного хозяйства с их основными технико-экономическими характеристиками, перспективном типаже.

Перспективный типаж автомобилей является результатом анализа трёх основных направлений проводимых отраслью опытно - конструкторских разработок перспективных образцов, экспериментальных и научно-исследовательских работ. В перспективном типаже заданы основные параметры автомобиля: грузоподъемность или пассажировместимость, основные массовые параметры, колесная формула и расположение ведущих колёс, максимальная скорость и параметры приемистости, нормативный пробег до капитального ремонта, нормативная трудоемкость обслуживания и текущего ремонта, мощность и рабочий объём двигателя. На последующих этапах проектирования эти данные уточняются для конкретных моделей и дополняются другими параметрами, число которых yувеличивается от этапа к этапу.

На основании утверждённого перспективного типажа предприятием разработчиком создаётся техническое задание, которое служит основанием для разработки эскизного и технического проектов.

Техническое задание разрабатывается с учётом области применения новой модели на основании анализа обобщённых материалов по результатам испытаний и эксплуатации предшествующих моделей, общего развития техники, требований безопасности движения потребности рынка внутри страны и возможностей экспорта, законодательных предписаний, производственных возможностей предприятия - изготовителя и его смежников.

Техническое задание устанавливает основное назначение условия эксплуатации технические характеристики, показатели качества, специальные требования, предъявляемые к разрабатываемому автомобилю. В процессе разработки технического проекта окончательно определяют параметры позволяющие судить о компоновке автомобиля и конструктивном решении отдельных его узлов и агрегатов.

Для окончательного выбора расчетных параметров двигателя и трансмиссии разрабатывают математическую модель автомобиля, которая позволяет учитывать влияние этих параметров как на тягово-скоростные, так и на топливно-экономические свойства проектируемого автомобиля в разнообразных дорожных, климатических и нагрузочных условиях. В качестве критериев оценки при этом обычно используются такие технико-экономические показатели как производительность приведённые затраты на перевозку, себестоимость перевозок.

В качестве прототипа принимаем Урал-377. Кабина - трёх местная, цельнометаллическая.

Грузоподъёмность- 750 000 Н; собственная масса- 149500 Н.

Выбор и обоснование исходных данных

При расчёте курсовой работы были использованы следующие данные:

1) Заданные исходные данные:

Вариант № 15: Грузоподъёмность автомобиля G=75000 Н.

Максимальная скорость автомобиля Vmax=25 м/с.

2) Выбираемые параметры:

Принятая компановка автомобиля 64. В связи с этим развесовка по осям будет на заднюю тележку 0,75Ga. 1.

В проектируемом автомобиле принимается: карбюраторный двигатель с ограничителем оборотов; механическая трансмиссия (простота конструкции, обслуживания и небольшие капиталовложения)

принимаем =0,9.

За прототип принимаем Урал-377.

Радиус качения колеса rk=0,507 м. 1

Момент инерции колеса Jk=31,9 H·м·с2.1

Момент инерции вращающихся частей двигателя Jm=0,62 H·м·с2.1

Принимаем коэффициент обтекаемости автомобиля k=0,9 Н·с24 [1] и лобовую площадь автомобиля F=4,68 м2.[1]

1. Тяговый расчёт автомобиля

1.1 Определение полного веса автомобиля и подбор шин

Ga=Go+Gг+ (g1+g2) nn (1.1)

где nn-число мест в автомобиле, включая место водителя;

g1 -вес одного человека, принимаемый равным 750 Н [1];

g2 -вес багажа, принимаемый равным 100 Н на человека.

Ga=149500+75000+ (750+100) ·3=227050Н

Вес по осям (2оси).

Вес, приходящийся на заднюю ось

G2=0,75·Ga

G2=0,75·227050=170288 Н

G1=Ga·G2=227050-170288=56763 Н

rк=0,507 м [1].

Двигатель бензиновый.

Полная масса груженого автомобиля с прицепом

Gaп=Ga+Gп (1.2)

Gап=227050+75000=302050 Н.

1.2 Определение внешней скоростной характеристики двигателя

Мощность, необходимая для преодоления сопротивления движению при максимальной скорости а/м.

Nv= (Ga fVmax/1000+kFV3max/1000)/--h------------------------ (1.3)

Коэффициент сопротивления качению.

f=f0·(1+13V2/20000), (1.4)

где f0 - коэффициент сопротивления качению при движении со скорость меньше 15…25м/с. Для шоссе, с асфальтобетонным покрытием, принимаем f0 =0,02[1].

f=0,02·(1+13·625/20000)=0,025

Nv= (227050·0,02·25/1000+0,9·4,32·253/1000)/0,9= 230,8 кВт

Максимальная мощность

Nmax= Nv/(al+bl2-cl3) (1.5)

где a,b,c - эмпирические коэффициенты [1].

l - для бензиновых двигателей с ограничителем оборотов. l=0,9. [1]

Nmax = 230,8 / (0,9+0,92-0,93) = 235,27 кН

Текущее значение эффективной мощности двигателя

Ne= Nmax (a (ne/nN) +b (ne/nN)2-c (ne/nN)3) (1.6)

Текущие значения крутящего момента двигателя

Me=1000 (Ne/ne) (1.7)

Результаты вычислений (1.6) и (1.7) занесены в таблицу 1.1

Таблица 1.1. Параметры внешней скоростной характеристики двигателя.

Параметры двигателя

Частота вращения коленчатого вала, ne,1/с

80

120

160

200

240

280

320

360

Ne ,кВт

61,32

95,85

130,38

162,98

191,70

214,61

229,78

235,27

Me , Н·м

766,48

798,75

814,89

814,89

798,75

766,48

718,07

653,52

По данным таблицы 1.1 построен график (см. рис. 1).

1.3 Определение передаточного числа главной передачи

U0=rк·nmax/ (UkVmax) (1.8)

U0=0,495·360/ (1·25) = 7,301

1.4 Определение передаточных чисел коробки передач

Передаточное число первой передачи

U1=Ga·jmax·rk/ (MmaxU0h), (1.9)

где-- шmax - коэффициент максимального сопротивления дороги;

Mmax - максимальный крутящий момент двигателя.

U1=92550·0,34·0,495/ (494,61·6,93·0,9) = 8,47

Проверка сцепления ведущих колёс с дорогой

Mmax·U1·U0·h/rk ? Gj·j (1.10)

где Gj-- - сцепной вес автомобиля.

Gj= G2·m2, (1.11)

где m2 - коэффициент динамического перераспределения веса автомобиля

на заднюю ось при тяговом режиме. Принимаем m2=1,3, 1

j =0,5 сухой асфальт или цементобетон. 1

Gj=170288·1,3=221374 Н

814,89·8,47·7,301·0,9 ? 221374·0,6·0,5

45353,1? 66412,2 буксования не будет

Выбор передаточных чисел коробки передач

Um=n-1ЦU1n (1.12)

где m- порядковый номер рассчитываемой передачи;

n- число ступеней коробки передач, не считая ускоряющую передачу.

U2=4Ц4,913 =4,96

U3=4Ц4,912 =2,23

U4=4Ц4,911 =1,22

U5=4Ц4,910 =1

2. Определение тягово-скоростных качеств автомобиля

2.1 Тяговая диаграмма движения автомобиля

Уравнение движения автомобиля методом силового баланса:

Pm= Py+ Pw+Pj. (2.1)

Pm=Me·Ump·h/rk, (2.2)

где Ump=U0·Uk- передаточное число трансмиссии автомобиля.

Скорость движения автомобиля определяется по формуле

V=ne·rk/Ump (2.3)

Сила сопротивления дороги

Py=Gaп·y, (2.4)

где y= f +i;

i - величина уклона дороги.

Сила сопротивления воздуха

Pw=kFV2. (2.5)

Применяем k=0,9 Н·с24; F=4,68 м2 .[1]

Результаты вычислений (2.2),(2.3),(2.4) и (2.5) занесены в таблицу 2.1

Таблица 2.1. Тяговый баланс автомобиля.

Пара-

метр

Частота вращения коленчатого вала, ne,1/с

80

120

160

200

240

280

320

360

Me,Нм

766,48

798,75

814,89

814,89

798,75

766,48

718,07

653,52

V1,м/с

0,66

0,98

1,31

1,64

1,97

2,30

2,63

2,95

Pm1

84089,81

87630,43

89400,74

89400,74

87630,43

84089,81

78778,87

71697,62

P??

6042,69

6044,81

6047,76

6051,57

6056,22

6061,72

6068,06

6075,25

Pw1

1,81

4,08

7,26

11,34

16,33

22,22

29,03

36,74

V2

1,12

1,68

2,24

2,80

3,36

3,92

4,48

5,04

Pm2

49300,30

51376,10

52414,00

52414,00

51376,10

49300,30

46186,60

42034,99

Py2

6045,92

6052,07

6060,68

6071,75

6085,28

6101,27

6119,72

6140,64

Pw2

5,28

11,88

21,11

32,99

47,50

64,65

84,45

106,88

V3

2,49

3,74

4,99

6,23

7,48

8,73

9,97

2,49

Pm3

22131,99

23063,86

23529,80

23529,80

23063,86

22131,99

20734,18

18870,43

Py3

6065,41

6095,93

6138,66

6193,59

6260,73

6340,08

6431,63

6535,39

Pw3

26,19

58,92

104,75

163,68

235,70

320,81

419,02

530,32

Пара-метр

Частота вращения коленчатого вала, ne ,1/с

80

120

160

200

240

280

320

360

V4

4,55

6,82

9,09

11,37

13,64

15,91

18,19

20,46

Pm4

12138,82

12649,93

12905,48

12905,48

12649,93

12138,82

11372,16

10349,94

P??

6122,16

6223,61

6365,63

6548,24

6771,43

7035,19

7339,54

7684,46

Pw4

87,06

195,88

348,23

544,10

783,51

1066,44

1392,90

1762,89

V5

5,56

8,33

11,11

13,89

16,67

19,44

22,22

25,00

Pm5

9933,57

10351,82

10560,95

10560,95

10351,82

9933,57

9306,18

8469,67

Py5

6162,19

6313,68

6525,77

6798,46

7131,74

7525,61

7980,09

8495,16

Pw5

130,00

292,50

520,00

812,50

1170,00

1592,50

2080,00

2632,50

По данным таблицы 2.1 построен график (см. рис. 2).

2.2 Динамическая характеристика автомобиля

Динамический фактор автомобиля

D= (Pm-Pw)/Gaп, (2.6)

Результаты вычислений (2.6) занесены в таблицу 2.2

Таблица 2.2. Динамический фактор автомобиля

Параметр

Частота вращения коленчатого вала, ne

80

120

160

200

240

280

320

360

V1

0,66

0,98

1,31

1,64

1,97

2,30

2,63

2,95

D1

0,278

0,290

0,296

0,296

0,290

0,278

0,261

0,237

V2

1,12

1,68

2,24

2,80

3,36

3,92

4,48

5,04

D2

0,163

0,170

0,173

0,173

0,170

0,163

0,153

0,139

V3

2,49

3,74

4,99

6,23

7,48

8,73

9,97

11,22

D3

0,073

0,076

0,078

0,077

0,076

0,072

0,067

0,061

V4

4,55

6,82

9,09

11,37

13,64

15,91

18,19

20,46

D4

0,040

0,041

0,042

0,041

0,039

0,037

0,033

0,028

V5

5,56

8,33

11,11

13,89

16,67

19,44

22,22

25,00

D5

0,032

0,033

0,033

0,032

0,030

0,028

0,024

0,019

По данным таблицы 2.2 построен график (см. рис. 3).

Динамический фактор по сцеплению

Dj= (Gm2j -Pw)/Gaп, (2.7)

где Dj- динамический фактор по сцеплению.

Рассчитываем Dj--при j=0,2 и j=0,4

Результаты вычислений (2.7) занесены в таблицу 2.3.

Ш ? D ? Dj - условие безостановочного движения автомобиля.

Таблица 2.3. Динамический фактор по сцеплению.

Параметр

Частота вращения коленчатого вала, ne,1/с

80

120

160

200

240

280

320

360

D? 1 (0,2)

0,147

0,147

0,147

0,147

0,147

0,147

0,146

0,146

D? 1 (0,4)

0,293

0,293

0,293

0,293

0,293

0,293

0,293

0,293

D? 2 (0,2)

0,147

0,147

0,147

0,146

0,146

0,146

0,146

0,146

D? 2 (0,4)

0,293

0,293

0,293

0,293

0,293

0,293

0,293

0,293

D? 3 (0,2)

0,146

0,146

0,146

0,146

0,146

0,146

0,145

0,145

D? 3 (0,4)

0,293

0,293

0,293

0,293

0,292

0,292

0,292

0,291

D? 4 (0,2)

0,146

0,146

0,145

0,145

0,144

0,143

0,142

0,141

D? 4 (0,4)

0,293

0,293

0,292

0,291

0,291

0,290

0,289

0,287

D? 5 (0,2)

0,146

0,146

0,145

0,144

0,143

0,141

0,140

0,138

D? 5 (0,4)

0,293

0,292

0,291

0,290

0,289

0,288

0,286

0,284

По данным таблицы 2.3 построен график (см. рис. 3).

На первой передаче при j=0,4; на второй передаче при j=0,4; на третьей передачи при j=0,2, при j=0,4; и на пятой передаче при j=0,2, при j=0,4 условие безостановочного движения автомобиля выполняется.

2.3 Динамический паспорт автомобиля

D0=DGaп/G0, (2.8)

где D0 - динамический фактор ненагруженного автомобиля.

a0=a·D0/D, (2.9)

где a и a0 - масштабы, отложенные по осям D и D0.

Результаты вычислений (2.8) занесены в таблицу 2.4

Таблица 2.4. Динамический фактор ненагруженного автомобиля.

Параметр

Частота вращения коленчатого вала, ne

80

120

160

200

240

280

320

360

D01

0,66

0,68

0,70

0,70

0,68

0,65

0,61

0,56

D02

0,44

0,46

0,47

0,47

0,46

0,44

0,41

0,37

D03

0,30

0,31

0,31

0,31

0,30

0,29

0,27

0,24

D04

0,20

0,20

0,21

0,20

0,20

0,18

0,17

0,15

D05

0,13

0,13

0,13

0,13

0,12

0,10

0,08

0,06

Dj0= Gj0*j / G0a, (2.10)

где Dj0 - динамический фактор для ненагруженного автомобиля.

Dj= Gj*j / Ga, (2.11)

где Dj - динамический фактор для нагруженного автомобиля.

По результатам вычислений (2.8),(2.10) и (2.11) построен график (см. рис 4).

2.4 Мощностная диаграмма движения автомобиля

Nm=Neh= Ny+ Nw+ Nj, (2.12)

где

Ny=PyV/1000, (2.13)

Nw=PwV/1000, (2.14)

Nj=PjV/1000, (2.15)

Nj=Neh-(Ny+ Nw), (2.16)

Результаты вычислений (2.12),(2.13),(2.14) и (2.16) занесены в таблицу 2.5.

Таблица 2.5. Мощностной баланс автомобиля.

Параметр

Частота вращения коленчатого вала, ne

80

120

160

200

240

260

300

360

Ne, кВт

61,32

95,85

130,38

162,98

191,70

214,61

229,78

235,27

Nm

55,19

86,27

117,34

146,68

172,53

193,15

206,80

55,19

V1

0,66

0,98

1,31

1,64

1,97

2,30

2,63

2,95

N?1

3,99

5,92

7,92

9,92

11,93

13,94

15,96

17,92

Nw1

0,00

0,00

0,01

0,02

0,03

0,05

0,08

0,11

Nj1

51,20

80,34

109,41

136,74

160,57

179,16

190,77

193,71

V2

1,12

1,68

2,24

2,80

3,36

3,92

4,48

5,04

N?2

6,77

10,16

13,57

16,99

20,44

23,90

27,40

30,93

Nw2

0,01

0,02

0,05

0,09

0,16

0,25

0,38

0,54

Nj2

48,41

76,08

103,73

129,60

151,94

169,00

179,02

180,27

V3

2,49

3,74

4,99

6,23

7,48

8,73

9,97

11,22

N?3

15,12

22,80

30,61

38,61

46,83

55,33

64,15

73,33

Nw3

0,07

0,22

0,52

1,02

1,76

2,80

4,18

5,95

Nj3

40,00

63,24

86,21

107,05

123,93

135,02

138,48

132,46

V4

4,55

6,58

8,96

11,46

14,08

16,58

18,46

20,67

N?4

27,83

40,95

57,04

75,04

95,34

116,64

135,49

158,84

Nw4

0,40

1,29

3,12

6,24

11,03

17,68

25,71

36,44

Nj4

26,96

44,02

57,19

65,40

66,16

58,83

45,60

16,47

V5

5,56

8,33

11,11

13,89

16,90

19,71

22,00

25,00

N?5

34,23

52,61

72,51

94,42

120,53

148,33

175,56

212,38

Nw5

0,72

2,44

5,78

11,28

19,77

31,39

45,76

65,81

Nj5

20,23

31,21

39,06

40,97

32,23

13,43

-14,52

-66,45

По данным таблицы 2.5 построены графики (см. рис. 5 и 6).

2.5 Ускорение при разгоне автомобиля

j= (D-yg/dp (2.17)

Коэффициент учёта вращающихся масс автомобиля:

dp=1+s1·Uk2+s2, (2.18)

s1=g·Jm·Uo2·h/(Ga· rk2). (2.19)

s2=gSJk/(Gark2). (2.20)

s1=9,8•0,68·7,3012•0,9/(302050•0,5072)=--0,004;

s2=9,8•204,16/(302050•0,5072)=0,026;

SJk= Jk1+ Jk2, (2.21)

где Jk1=z1·Jk , (2.22)

где z1 - количество ведомых колёс.

Jk2=1,1·z2·Jk , (2.23)

где z2 - количество ведущих колёс.

Jk1=2·31,9=63,8;

Jk2=1,1·4·31,9=140,36;

SJk=63,8 + 140,36 =204,16;

Результаты вычислений (2.17) занесены в таблицу 2.6.

Таблица 2.6. Ускорение при разгоне автомобиля.

Параметр

Частота вращения коленчатого вала, ne

80

120

160

200

240

260

300

360

V1

0,66

0,98

1,31

1,64

1,97

2,30

2,63

2,95

J1

1,93

2,01

2,06

2,06

2,01

1,93

1,79

1,62

1/J1

0,52

0,50

0,49

0,49

0,50

0,52

0,56

0,62

V2

1,12

1,68

2,24

2,80

3,36

3,92

4,48

5,04

J2

1,25

1,31

1,34

1,34

1,31

1,25

1,16

1,04

1/J2

0,80

0,76

0,74

0,74

0,76

0,80

0,86

0,96

V3

2,49

3,74

4,99

6,23

7,48

8,73

9,97

11,22

J3

0,50

0,53

0,54

0,53

0,51

0,48

0,43

0,37

1/J3

2,01

1,90

1,86

1,87

1,94

2,08

2,32

2,73

V4

4,55

6,28

9,09

11,37

13,64

15,52

17,08

19,00

J4

0,19

0,20

0,19

0,18

0,16

0,13

0,09

0,04

1/J4

5,36

5,08

5,13

5,47

6,24

7,78

11,38

28,17

V5

5,56

8,33

11,07

14,10

17,07

19,61

22,28

25,39

J5

0,115

0,118

0,111

0,092

0,063

0,025

0,02

0,00

1/J5

8,71

8,47

9,02

10,84

18,34

40,16

126,38

?

По данным таблицы 2.5 построены графики (см. рис. 7 и 8).

2.6 Определение времени разгона автомобиля

Размещено на http://www.allbest.ru/

(2.24)

(2.25)

где V1 - начальная скорость разгона.

V2 - конечная скорость разгона.

Результаты вычислений (2.25) занесены в таблицу 2.7

2.7 Определение пути разгона автомобиля

(2.26)

S=Vср(t2-t1), (2.27)

где t1 - время начала разгона,с.

t2 - время окончания разгона,с.

Результаты вычислений (2.27) занесены в таблицу 2.8.

3. Показатели топливной экономичности автомобиля

Путевой расход топлива

qn= ge(Ny+ Nw) / (Vrmh), (3.1)

где rm - плотность топлива, кг/л.

Для бензинового топлива rm=0,8 кг/л. [2]

Степень использования мощности двигателя

И=(Ny+ Nw)/(Neh). (3.2)

Удельный эффективный расход топлива

ge= gN·Kи·Коб, (3.3)

где Ки - коэффициент, учитывающий изменение ge в зависимости от степени использования мощности И; [1]

Коб - коэффициент, учитывающий изменение ge в зависимости от частоты вращения коленчатого вала двигателя ne; [1]

gN - удельный эффективный расход топлива при Nmax.

gN =1,2 gNmin

gNmin=0,2 кг/кВт·ч [2].

gN =1,2 0,2=0,24

Результаты вычислений (3.1),(3.2) и (3.3) занесены в таблицу 3.1

Таблица 3.1.Топливно-экономическая характеристика автомобиля

Параметр

Частота вращения коленчатого вала, ne

80

120

160

200

240

260

300

360

ne/nN

0,22

0,33

0,44

0,56

0,67

0,78

0,89

1,00

Коб

1,09

1,03

0,98

0,95

0,96

0,95

1

1,04

V

5,56

8,33

11,11

13,88

16,66

19,44

22,20

25,00

И(0,02)

0,49

0,50

0,54

0,60

0,69

0,81

0,99

1,00

И(0,05)

0,9

0,76

0,73

0,73

0,74

0,79

0,95

1

Ки (0,02)

0,99

0,99

0,95

0,90

0,90

1,00

1,00

1,00

Ки (0,05)

0,85

0,7

0,6

0,6

0,6

0,9

0,99

1

ge(0,02)

0,22

0,18

0,15

0,14

0,14

0,17

0,18

0,21

ge(0,05)

0,29

0,24

0,22

0,21

0,21

0,23

0,24

0,41

qn 0,02

12,9

12,7

12,2

11,9

13

15,4

17,6

20

qn 0,05

31,7

30,5

28,4

26,8

28

32

35,1

38,1

По данным таблицы 3.1 построен график (см. рис. 10)

4. Определение динамических качеств автомобиля при торможении

Максимальное замедление находится из выражения:

jmор=g*j. (4.1)

Время торможения до остановки находится при интегрировании уравнения замедления автомобиля:

tmор=Vн/gj,--(4.2)

где Vн - скорость автомобиля в момент начала торможения.

Путь торможения до остановки можно найти при интегрировании уравнения времени торможения:

Smор= Vн2/2 gj (4.3)

Результаты вычислений (4.1),(4.2) и (4.3) занесены в таблицу 4.1.

Таблица 4.1.Тормозные свойства автомобиля.

Параметры

Начальная скорость торможения, м/с.

2

10

13

15

17

20

22

25

jтор(0,4)

4,9

4,9

4,9

4,9

4,9

4,9

4,9

4,9

jтор(0,7)

6,86

6,86

6,86

6,86

6,86

6,86

6,86

6,86

tтор(0,4)

0,41

2,04

2,65

3,06

3,47

4,08

4,49

5,10

tтор(0,7)

0,29

1,46

1,90

2,19

2,48

2,92

3,21

3,64

Sтор(0,4)

0,41

10,20

17,24

22,96

29,49

40,82

49,39

63,78

Sтор(0,7)

0,29

7,29

12,32

16,40

21,06

29,15

35,28

45,55

По данным таблицы 4.1 построен график (см. рис. 4).

Заключение

В данной курсовой работе был проведён расчёт тяговых свойств автомобиля, скоростных его качеств, а так же топливной экономичности и динамических качеств. Полученные результаты были сравнены с автомобилями современного автопарка. За прототип рассчитываемого автомобиля был принят ЗИЛ-130

Расчётные данные

(автомобиль с прицепом)

Данные принятой модели

Vmax, км/ч

25

25

qn, л/100км

(V=16,6 км/ч)

28

28

U1

4,91

7,44

U2

3,30

4,10

U3

2,22

2,29

U4

1,49

1,47


Подобные документы

  • Определение полной массы и нагрузок на оси автомобиля. Выбор двигателя и построение его внешней характеристики. Построение графика граничных ускорений. Определение разгонных характеристик и топливной экономичности, силовой передачи грузового автомобиля.

    курсовая работа [12,5 M], добавлен 14.12.2015

  • Расчёт мощности и частоты вращения коленчатого вала двигателя автомобиля. Подбор передаточных чисел коробки передач. Тяговый баланс автомобиля. Расчёт внешней скоростной характеристики двигателя. Построение динамической характеристики автомобиля.

    курсовая работа [236,2 K], добавлен 12.02.2015

  • Расчёт показателей эксплуатационных свойств автомобиля: внешней скоростной характеристики двигателя, передаточных чисел трансмиссии, тягового и мощностного баланса, времени и пути разгона, топливной экономичности, диапазон частоты вращения коленвала.

    курсовая работа [200,7 K], добавлен 13.05.2009

  • Определение тягово-скоростных характеристик автомобиля. Выбор прототипа автомобиля. Полный вес, передаточное число коробки передач автомобиля. Расчет показателей топливной экономичности, путевой расход топлива. Динамические качества при торможении.

    курсовая работа [429,3 K], добавлен 20.05.2015

  • Построение динамического паспорта автомобиля. Определение параметров силовой передачи. Расчет внешней скоростной характеристики двигателя. Мощностной баланс автомобиля. Ускорение при разгоне. Время и путь разгона. Топливная экономичность двигателя.

    курсовая работа [706,7 K], добавлен 22.12.2013

  • Определение полного веса автомобиля и подбор шин. Методика построения динамического паспорта автомобиля. Анализ компоновочных схем. Построение графика ускорений автомобиля, времени, пути разгона и торможения. Расчет топливной экономичности автомобиля.

    курсовая работа [3,6 M], добавлен 25.09.2013

  • Расчет массы, силового и мощностного баланса, динамического паспорта, топливной экономичности, скоростной характеристики автомобиля. Выбор шины с учетом перераспределения нагрузки при разгоне и торможении. Определение ускорений, времени и пути разгона.

    курсовая работа [3,7 M], добавлен 01.10.2014

  • Определение полной массы автомобиля, распределение её по осям; размер шин, радиус качения. Расчёт параметров и построение внешней скоростной характеристики двигателя. Передаточные числа КПП и трансмиссии. Динамический фактор, силовой и топливный баланс.

    курсовая работа [736,9 K], добавлен 06.01.2014

  • Определение полной массы автомобиля. Выбор шин и определение радиуса ведущего колеса. Расчет и построение внешней скоростной характеристики двигателя. Определение передаточного числа главной передачи, удельной силы тяги, построение тяговой характеристики.

    реферат [476,6 K], добавлен 26.03.2009

  • Расчёт эффективной мощности двигателя. Построение внешней скоростной характеристики. Определение количества передач и передаточных чисел трансмиссии автомобиля. Расчёт эксплуатационных тягово-динамических характеристик автомобиля, передач, двигателя.

    контрольная работа [887,1 K], добавлен 18.07.2008

  • Расчет внешней скоростной характеристики двигателя. Определение минимальной частоты вращения коленчатого вала, крутящего момента двигателя. Расчет скорости движения автомобиля. Тяговая сила на ведущих колесах. Динамический фактор по сцеплению с дорогой.

    курсовая работа [238,1 K], добавлен 23.10.2014

  • Определение полной массы и нагрузок на оси автомобиля Volkswagen Passat B5. Выбор шин, построение внешней характеристики двигателя. Определение передаточных чисел силовой передачи, времени и пути разгона автомобиля. Выбор динамической характеристики.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 14.12.2015

  • Анализ и оценка основных тягово-скоростных и топливно-экономических свойств автомобиля ВАЗ-2105, выбор его характеристик и их практическое использование. Построение внешней скоростной характеристики двигателя. Топливная экономичность автомобиля.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 25.02.2010

  • Построение внешней скоростной характеристики автомобильного двигателя. Тяговый баланс автомобиля. Динамический фактор автомобиля, характеристика его ускорений, времени и пути разгона. Топливно-экономическая характеристика автомобиля, мощностной баланс.

    курсовая работа [276,2 K], добавлен 17.01.2010

  • Анализ работы автомобиля УАЗ-31512, его конструкция и предельные возможности. Определение полного веса, подбор шин, расчет параметров двигателя, передаточных чисел трансмиссии. Построение внешней скоростной характеристики, силовой и мощностной баланс.

    курсовая работа [252,2 K], добавлен 30.10.2014

  • Конструкторский анализ и компоновка автомобиля. Определение мощности двигателя, построение его внешней скоростной характеристики. Нахождение тягово-скоростных характеристик автомобиля. Расчет показателей разгона. Проектирование базовой системы автомобиля.

    методичка [1,1 M], добавлен 15.09.2012

  • Внешняя скоростная характеристика автомобиля, тяговая характеристика. Расчёт силы сопротивления дороги. Сила сопротивления воздуху. Силовой баланс автомобиля. Динамический паспорт автомобиля. Расчёт времени, ускорения и пути разгона автомобиля.

    курсовая работа [445,8 K], добавлен 25.03.2015

  • Построение внешней скоростной характеристики двигателя. Методика и этапы расчета сил сопротивления движению, тяговой силы, ускорений и разгона автомобиля, топливной экономичности, тормозных свойств исследуемой машины. Построение динамического паспорта.

    курсовая работа [178,6 K], добавлен 17.02.2012

  • Определение исходных параметров для расчета автомобиля. Мощность двигателя, установленного на автомобиле. Расчет и построение внешней скоростной характеристики двигателя. Определение передаточных чисел трансмиссии. Тяговые возможности автомобиля.

    курсовая работа [82,4 K], добавлен 26.03.2009

  • Построение внешней скоростной характеристики двигателя. Построение графиков силового баланса. Оценка показателей разгона автомобиля Audi A8. Путь разгона, его определение. График мощностного баланса автомобиля. Анализ тягово-скоростных свойств автомобиля.

    контрольная работа [430,5 K], добавлен 16.02.2011

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.