Пригодилось? Поделись!
|
Автомобили |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Министерство образования и науки Украины Севастопольский национальный технический университет Кафедра Автомобильного транспорта ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2,3,4 по дисциплине "Автомобили" Выполнил: Студент гр. АВ – 42 - З № зач. кн.051463 Ченакал А.В. Проверил: ‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾ Севастополь 2008 ᴦ. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 21. ИССЛЕДОВАНИЕ УПРУГИХ ХАРАКТЕРИСТИК РЕССОРНОЙ ПОДВЕСКИЦель работы: изучить особенности рессорной подвески, исследовать упругую характеристику рессорной подвески. Общие сведения Рисунок 1 - Кинематическая схема и характеристика одинарного стального упругого элемента Рисунок 2 - Кинематическая схема и характеристика стального упругого элемента с резиновым буфером-ограничителем: 1 - стальной упругий элемент; 2
- резиновый буфер-ограничитель; 2. Экспериментальная частьПо полученной линейной характеристике рассчитать жесткость рессоры
где Теоретически жесткость симметричной рессоры можно рассчитать по формуле:
где Е - модуль продольной упругости, для стали Е=210 ГПа, L -
расстояние между точками крепления рессор, Для прямоугольного сечения
размерами
Рисунок 2 – Схема экспериментальной установки 1 – динамометр, 2 – винт, 3 – рессора, 4 – измерительная линейка, 5 - рама Таблица 1 - Результаты измерений и вычислений
Рисунок 3 – Экспериментальная характеристика стального упругого элемента с резиновым буфером-ограничителем Рисунок 4 – Экспериментальная характеристика стального упругого элемента (рессора в сборе и листы, входящие в нее) ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 31. ИЗУЧЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ, ПРИНЦИПА ДЕЙСТВИЯ И СИЛОВОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИХ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ АМОРТИЗАТОРОВЦель работы - изучить устройство и принцип действия телескопических гидравлических амортизаторов и исследовать силовую характеристику. Общие сведения Амортизатор служит для гашения колебаний кузова, которые возникают из-за работы упругого элемента. Жесткость амортизатора определяет скорость гашения колебаний. Все гидравлические телескопические амортизаторы по своей конструкции подразделяются на три категории: Гидравлические двухтрубные амортизаторы Газонаполненные двухтрубные амортизаторы низкого давления Однотрубные высокого давления Сопротивление при сжатии в общем случае составляет 20 - 25% сопротивления при отдаче, так как крайне важно чтобы амортизатор гасил свободные колебания подвески при отдаче и не увеличивал жесткость подвески при сжатии. Сопротивление амортизатора определяется размерами отверстий в корпусах клапанов отдачи и сжатия и усилиями их пружин. Рисунок 1 – Кинематическая схема амортизатора 1 – поршень, 2 – клапан сжатия, 3 – клапан отбоя, 4 – шток, 5 – перепускной клапан отбоя, 6 – перепускной клапан сжатия, 7 – рабочий цилиндр, 8 – резервуар, А – надпоршневое пространство, Б – подпоршневое пространство, В – полость резервуара 1.1 Принцип действия двухтрубного телескопического амортизатораВо время хода сжатия рессоры, шток 4 и поршень 1, опускаясь вниз, вытесняют основную часть жидкости из пространства под поршнем Б в пространство над поршнем А через клапан сжатия 2. При этом часть жидкости, равная объему штока, вводимого в рабочий цилиндр, через отверстие перепускного клапана 6 сжатия перетекает в полость В резервуара. Во время хода отдачи поршень движется вверх и сжимает жидкость, находящуюся, над поршнем. Клапан сжатия 2 закрывается, и жидкость через внутренний ряд отверстий и клапан 3 отдачи перетекает в пространство под поршнем Б. При этом часть жидкости, равная объему штока 4, выводимого из цилиндра, через отверстия перепускного клапана отдачи 5 из полости резервуара В перетекает в рабочий цилиндр 7. 2. Экспериментальная частьРисунок 2 – Схема экспериментальной установки 1 – компрессор, 2 – распределитель, 3 – пневмоцилиндр, 4 – рычаг, 5 - амортизатор Результаты измерений: Диаметр поршня Порядок проведения теоретических расчетов: Усилие на поршне цилиндра:
где Усилие на штоке амортизатора:
Усилие механических потерь:
Значение эффективной силы сжатия на ходе сжатия и растяжения:
Скорость перемещения на ходе сжатия и отбоя:
Таблица 1 – Экспериментальные данные и результаты расчетов
Рисунок 3 – Экспериментальная сило-скоростная характеристика амортизатора. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №41. ИЗУЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА И ПРИНЦИПА ДЕЙСТВИЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМЦель работы: - изучить устройство и принцип действия гидравлических тормозных систем; изучить основы расчета тормозных систем. Общие сведения Рисунок 1 – Схема гидравлической тормозной системы 1 – педаль, 2 – вакуумный усилитель, 3 – главный тормозной цилиндр, 4 –бачок, 5 – передние тормозные механизмы (дисковые), 6 – задние тормозные механизмы (барабанные), 7 – регулятор тормозных сил, 8 – механизм стояночного тормоза, 9 – трос, 10 – рычаг стояночного тормоза, 11 - трубопроводы 2. Расчетная часть1. Расчет тормозных моментов. Исходные данные для расчета: База автомобиля Расчетное значение коэффициента сцепления:
где Таблица 1 - Замедления автомобилей по ГОСТ 22895-77
Вертикальные реакции дороги на задних колесах:
Граничное значение тормозного момента:
2. Расчет барабанных тормозных механизмов Кинематическая схема задних тормозных механизмов приведена на рисунке 2. Исходные данные для расчета: Геометрические
параметры тормозного механизма: Рисунок 2 - Кинематическая схема задних тормозных механизмов Необходимое тормозное усилие для данной схемы тормозных механизмов определяется по формуле:
где
3. Расчет привода тормозной системы Исходные данные для расчета: Передаточное
число педали Силовое передаточное число для данной схемы тормозной системы
где
Усилие на педали равно:
где для
рабочего торможения - для
аварийного торможения - Автомобили - 2020 (c). |