kw – коэффициент обтекаемости, Н с2/м4;
согласно [1, с. 42] kw принимаем из интервалов:
- 0,20 – 0,35 – легковые автомобили;
- 0,45 – 0,55 – автобусы капотной компоновки;
- 0,35 – 0,45 – автобусы вагонной компоновки;
- 0,50 – 0,70 – грузовые автомобили с бортовой платформой и самосвалы;
- 0,55 – 0,65 – автоцистерны;
- 0,50 – 0,60 – автофургоны;
- 0,85 – 0,95 – автопоезда;
- 0,15 – 0,20 – гоночные автомобили;
F – площадь лобового сопротивления, м2; согласно [1, с. 42] определяем по формулам:
F = B Нг – грузовые автомобили с шириной колеи передних колес В и габаритной высотой Нг, м2;
F = 0,8 B Нг – легковые автомобили с габаритной шириной Вг и габаритной высотой Нг, м2.
Рассчитанные по формуле (1.13) значения КПД трансмиссии hтр заносим в таблицу 4.
Полную окружную силу ведущих колес Рко определяем по формуле
Таблица 4 Расчетная динамическая характеристика снаряженного автомобиля при факторе обтекаемости kwF=22 Н с2/м2 и скорости ветра uw=0м/с
Передача | n, об/мин | Vt, км/ч | Pw, кН | Me, кНм | Нтр | Pко. кН | Do | Ne,кВт | Gт. кг/ч | Не | Uтр |
1 | 3240 | 12,21 | 0,038 | 0,309 | 0,85 | 26,15 | 0,62 | 105,09 | 29,95 | 0,29 | 48 |
3040 | 11,46 | 0,033 | 0,335 | 0,85 | 28,36 | 0,67 | 106,87 | 30,78 | 0,28 | 48 | |
2840 | 10,71 | 0,029 | 0,357 | 0,85 | 30,21 | 0,72 | 106,40 | 30,96 | 0,28 | 48 | |
2640 | 9,95 | 0,025 | 0,375 | 0,85 | 31,72 | 0,75 | 103,92 | 30,40 | 0,28 | 48 | |
2440 | 9,20 | 0,022 | 0,389 | 0,84 | 32,87 | 0,78 | 99,69 | 29,31 | 0,28 | 48 | |
2240 | 8,44 | 0,018 | 0,399 | 0,84 | 33,67 | 0,80 | 93,95 | 27,90 | 0,28 | 48 | |
2040 | 7,69 | 0,015 | 0,406 | 0,84 | 34,10 | 0,81 | 86,94 | 26,34 | 0,27 | 48 | |
2 | 3240 | 22,21 | 0,126 | 0,309 | 0,85 | 14,38 | 0,34 | 105,09 | 29,95 | 0,29 | 26,4 |
3040 | 20,84 | 0,111 | 0,335 | 0,85 | 15,60 | 0,37 | 106,87 | 30,78 | 0,28 | 26,4 | |
2840 | 19,47 | 0,096 | 0,357 | 0,85 | 16,62 | 0,39 | 106,40 | 30,96 | 0,28 | 26,4 | |
2640 | 18,10 | 0,083 | 0,375 | 0,85 | 17,45 | 0,41 | 103,92 | 30,40 | 0,28 | 26,4 | |
2440 | 16,73 | 0,071 | 0,389 | 0,84 | 18,08 | 0,43 | 99,69 | 29,31 | 0,28 | 26,4 | |
2240 | 15,35 | 0,060 | 0,399 | 0,84 | 18,52 | 0,44 | 93,95 | 27,90 | 0,28 | 26,4 | |
2040 | 13,98 | 0,050 | 0,406 | 0,84 | 18,75 | 0,44 | 86,94 | 26,34 | 0,27 | 26,4 | |
3 | 3240 | 39,62 | 0,400 | 0,309 | 0,85 | 8,06 | 0,18 | 105,09 | 29,95 | 0,29 | 14,8 |
3040 | 37,17 | 0,352 | 0,335 | 0,85 | 8,74 | 0,20 | 106,87 | 30,78 | 0,28 | 14,8 | |
2840 | 34,72 | 0,307 | 0,357 | 0,85 | 9,32 | 0,21 | 106,40 | 30,96 | 0,28 | 14,8 | |
2640 | 32,28 | 0,265 | 0,375 | 0,85 | 9,78 | 0,23 | 103,92 | 30,40 | 0,28 | 14,8 | |
2440 | 29,83 | 0,227 | 0,389 | 0,84 | 10,14 | 0,23 | 99,69 | 29,31 | 0,28 | 14,8 | |
2240 | 27,39 | 0,191 | 0,399 | 0,84 | 10,38 | 0,24 | 93,95 | 27,90 | 0,28 | 14,8 | |
2040 | 24,94 | 0,158 | 0,406 | 0,84 | 10,51 | 0,25 | 86,94 | 26,34 | 0,27 | 14,8 | |
4 | 3240 | 61,72 | 0,970 | 0,309 | 0,85 | 5,17 | 0,10 | 105,09 | 29,95 | 0,29 | 9,5 |
3040 | 57,91 | 0,854 | 0,335 | 0,85 | 5,61 | 0,11 | 106,87 | 30,78 | 0,28 | 9,5 | |
2840 | 54,10 | 0,745 | 0,357 | 0,85 | 5,98 | 0,12 | 106,40 | 30,96 | 0,28 | 9,5 | |
2640 | 50,29 | 0,644 | 0,375 | 0,85 | 6,28 | 0,13 | 103,92 | 30,40 | 0,28 | 9,5 | |
2440 | 46,48 | 0,550 | 0,389 | 0,84 | 6,51 | 0,14 | 99,69 | 29,31 | 0,28 | 9,5 | |
2240 | 42,67 | 0,464 | 0,399 | 0,84 | 6,66 | 0,15 | 93,95 | 27,90 | 0,28 | 9,5 | |
2040 | 38,86 | 0,384 | 0,406 | 0,84 | 6,75 | 0,15 | 86,94 | 26,34 | 0,27 | 9,5 | |
5 | 3240 | 90,90 | 2,104 | 0,309 | 0,85 | 3,51 | 0,03 | 105,09 | 29,95 | 0,29 | 6,45 |
3040 | 85,29 | 1,852 | 0,335 | 0,85 | 3,81 | 0,05 | 106,87 | 30,78 | 0,28 | 6,45 | |
2840 | 79,68 | 1,617 | 0,357 | 0,85 | 4,06 | 0,06 | 106,40 | 30,96 | 0,28 | 6,45 | |
2640 | 74,07 | 1,397 | 0,375 | 0,85 | 4,26 | 0,07 | 103,92 | 30,40 | 0,28 | 6,45 | |
2440 | 68,46 | 1,193 | 0,389 | 0,84 | 4,42 | 0,08 | 99,69 | 29,31 | 0,28 | 6,45 | |
2240 | 62,85 | 1,006 | 0,399 | 0,84 | 4,52 | 0,08 | 93,95 | 27,90 | 0,28 | 6,45 | |
2040 | 57,23 | 0,834 | 0,406 | 0,84 | 4,58 | 0,09 | 86,94 | 26,34 | 0,27 | 6,45 |
а динамический фактор автомобиля в снаряженном состоянии – по формуле
. (2.3)Эффективный КПД двигателя можно выразить и рассчитать по формуле при Нu » 44 или 42,5 МДж/кг соответственно для бензинов и дизельных топлив всех марок.
График коэффициента буксования d строим по ориентировочным данным таблицы 5.
Таблица 5. Ориентировочные значения d при:
0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | |
d | 0,003 | 0,008 | 0,018 | 0,034 | 0,053 | 0,083 | 0,126 | 0,216 | 0,414 | 1,0 |
График коэффициентов сцепления шин с сухим (juс), мокрым (juм), мокрым и загрязненным (juмз) дорожным покрытием рассчитываем по соотношениям таблицы 6 с учетом экспериментальных данных Э.Г. Подлиха и заданного значения jос.=0,8
Таблица 6. Ориентировочные соотношения коэффициентов сцепления
Vт. км/ч | 0 | 10 | 80 | 100 |
φvc | 0,8 | 0,8 | 0,416 | 0,4 |
φvm | 0,536 | 0,536 | 0,28 | 0,264 |
φms | 0,264 | 0,264 | 0,144 | 0,136 |
Графики Do = f (uт) на всех передачах переднего хода у автомобилей с дизелями должны иметь регуляторные, а у грузовых автомобилей и автобусов с карбюраторными двигателями, - ограничительные «ветви» - наклонные прямые, плавно переходящие в кривые корректорных «ветвей», изображающих кратковременно допустимую перегрузку и начальный участок режима заглохания перегруженного двигателя. Построение этих графиков по данным колонок uт и Dо в таблице 4 можно осуществлять в любой последовательности, но лучше начинать с номинальных значений (при Ne max), которые должны лежать на общей касательной гиперболе, описывающей динамические возможности автомобиля с ДПМ (дизелем постоянной мощности). Автомобильные дизели с обычной (положительной) коррекцией цикловой подачи топлива и, тем более, «двухрежимные» (с отрицательной при больших и положительной при малых частотах n (скоростях uт) существенно отличаются от ДПМ в сторону меньшей приспособляемости к преодолению переменных дорожных сопротивлений y.
Тягово-тормозной паспорт автомобиля на листе 2 формата А1 проще строить последовательности:
- отступив от левого верхнего угла со стороной 841мм примерно на 50мм вниз и вправо, начертить левый квадрат 250х250мм, центральный прямоугольник 400х250 + 200 мм и правый прямоугольник 80х250 мм с общей верхней стороной 730мм;
разделить левое и центральные поля будущих графиков квадратной масштабной сеткой 50х50 мм, а правое поле - вертикалями через 20мм;
- нанести символы, значения и единицы измерения на шкалах:
d, Do, ju, y, l ® 0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0;
jхт ® 0, 2, 4, 6, 8,м/с2 10;
® 0; 0,2; 0,4; 0,6; 0,8; 1,0;Sт 0,50; 100; 150; 200; 250; 300; 350м; 400;
Г ® 1, 2, 3, 4, 5;
uа ® 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 м/с 40;
0, 18,36, 54, 72, 90, 108, 126 км/ч 144;
hе ® 0; 0,1; 0,2; 0,3; 0,4;
Nе ® 0, 50, 100, 150 кВт 200 (или иные значения, включающие Nе, max и удобные для отчета);
- повторить значения левой вертикальной шкалы на второй справа вертикальной шкале (при Г = 1) и ее нижний интервал 0 - 0,2 разделить на десять интервалов по 5 мм в каждом;
- разделить правую вертикальную шкалу (при Г = 5) на десять интервалов по 25мм в каждом и их границы соединить лучами с границами тех же интервалов на второй справа вертикальной шкале; нанести символ и значения правой вертикальной шкалы:
y ® 0, 0,02; 0,04; 0,06;…; 0,20;
- используя таблицу 2.1, построить на верхнем центральном поле кривые Do = f(uт), а под ними на нижнем центральном поле; - кривые Nе = f(uт) и hе = f(uт) на всех передачах переднего хода;
- используя таблицу 2.3, построить на верхнем центральном поле кривые juс, juм и juмз = f(uт); соединить лучами «сеточные» значения скорости uа (5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 м/с) с полюсом, имеющим координаты uт = 0, Do = 1,0,
= 1 и Sт = 0;