Содержание
Введение.
1 Краткая техническая характеристика.
2 Оценка тягово-скоростных характеристик.
2.1 Уравнение движения автомобиля.
2.2 Внешняя скоростная характеристика двигателя.
2.3 Тяговая характеристика автомобиля.
2.3.1 Радиус качения.
2.3.2 Расчет кинематической скорости автомобиля по передачам.
2.3.3 Коэффициент полезного действия трансмиссии.
2.3.4 Расчет касательной силы тяги на ведущих колесах автомобиля.
2.3.5 Сила сопротивления дороги.
2.3.6 Сила сопротивления воздуха.
2.3.7 Практическое использование тяговой характеристики автомобиля.
2.4 Мощностная характеристика автомобиля.
2.5 Динамическая характеристика автомобиля.
2.6 Разгон автомобиля.
2.6.1 Коэффициент вращающихся масс.
2.6.2 Ускорение автомобиля при разгоне.
2.6.3 Определение времени разгона автомобиля
2.6.4 Определение пути разгона автомобиля
3. Топливная экономичность автомобиля
3.1 Построение топливной характеристики автомобиля.
Литература.
Введение
При разработке и доводке конструкций автомобилей ЗиЛ наиболее серьезное внимание, помимо технологичности, уделялось их долговечности, надежности, безопасности, облегчению управления, повышению плавности хода в снижению затрат труда на техническое обслуживание в ремонты в процессе эксплуатации.
В процессе работы над созданием автомобилей в основу были положены опыт отечественного автомобилестроения, тщательный анализ и исследование ряда современных моделей зарубежных грузовых автомобилей подобного класса, широкая постановка научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по рабочим процессам, системам и элементам конструкций. В широких масштабах осуществлялся поиск оптимальных мощностных, размерных и конструктивных вариантов.
С точки зрения потребителя, модели автобусов ГАЗ обладают рядом преимуществ. Они динамичны, улучшена их устойчивость, легки в управлении в любых дорожных и климатических условиях.
Рассматриваемый в данной работе грузовой автомобиль ГАЗ 4501 — средней грузоподъемности.
1. Краткая техническая характеристика
Таблица 1.1 – Техническая характеристика автомобиля ГАЗ 4301.
Параметр | ГАЗ-4301 |
Двигатель | дизель с турбонаддувом |
Рабочий объем, м3 | 6230 |
Кол-во, расположение цилиндров | 6, рядное |
Максимальная стендовая мощность. кВт / (об/мин) | |
92 /2800 | |
Максимальный крутящий момент. Н. м / (об/мин) | 370/ 1700 |
Т рансмиссия | механическая |
Привод | на задние колеса |
Коробка передач | 5-ступенчатая |
Передаточные числа | 6.286; 3.391; 2,1ЗЗ; 1,351; 1,000; з. х. 1,429 |
Главная передача | 5.857 |
Колесная база, мм | 3700 |
Длина старика высота, мм | 6425/ 2380 2420 |
Колея передняя задняя, мм; | 1700 |
Снаряженная масса, кг | 3900 |
Полная масса, кг | 9050 |
Диаметр разворота, м | 19.2 |
Размер шин | 240 R 20 |
Максимальная скорость. км/ч | 85 |
Расход топлива, л/100 км: | |
при 60 км ч | |
при 50 км ч | 18 |
2. Оценка тягово-скоростных характеристик
2.1 Уравнение движения автомобиля
Оценку тягово-скоростных свойств автомобиля производят, решая уравнение его движения. Уравнение движения автомобиля связывает силу, движущую автомобиль, с силами сопротивления и позволяет определить характер прямолинейного движения автомобиля, т. е. в каждый момент времени найти ускорение, скорость, время движения и пройденный автомобилем путь.
Окружная сила на ведущих колесах
Здесь знак "-" при силе
Решение уравнения движения автомобиля в общем виде аналитическими методами практически невозможно, так как неизвестны точные функциональные зависимости, связывающие силы, действующие на автомобиль, с его скоростью. Поэтому уравнение движения автомобиля (2.1) решают численными методами на ЭВМ или приближенно, используя графоаналитические методы. Наибольшее распространение получили метод силового (тягового) баланса, метод мощностного баланса и метод динамической характеристики.
2.2 Внешняя скоростная характеристика двигателя
Скоростная характеристика может быть построена расчетным путем по эмпирическим зависимостям, либо по данным, полученным в результате стендовых испытаний двигателя. В данном курсовом проекте для получения скоростной характеристики мы используем эмпирические зависимости.
Построение кривых скоростной характеристики ведется в интервале частот вращения коленчатого вала от
Определим интервал частот вращения коленчатого вала для двигателя. Минимальные устойчивые обороты автомобиля
Расчетные точки кривой эффективной мощности определяются по формуле Лейдермана через каждые 440
где
Коэффициенты
где