Скоростные характеристики двигателя представляют собой зависимость эффективного крутящего момента, эффективной мощности от скорости вращения коленчатого вала.
Чтобы построить скоростные характеристики двигателя необходимо найти моменты и мощности при разных угловых скоростях коленчатого вала. Для этого берём интервал угловой скорости 1100–2100 об/мин, и делим его на шесть равных частей. При каждом значении угловой скорости рассчитываем мощности.
, кВт , кВт , кВт , кВт , кВт , кВт , кВтПосле определения номинальной мощности двигателя, необходимо найти номинальный крутящий момент:
Номинальный момент определяется при номинальных оборотах двигателя (nн=2100 об/мин)
Результаты вычислений сводим в таблицу 2.1
Таблица 2.1 – Результаты расчёта мощностей и моментов
ni, об/мин | 1100 | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2100 |
Nе, кВт | 72.7 | 85.9 | 97.5 | 106.9 | 113.7 | 117 |
Ме, Н м | 631.2 | 631 | 620 | 601 | 571.5 | 532 |
2.3 Выбор передаточных чисел трансмиссии
При выборе передаточных чисел трансмиссии рекомендуется руководствоваться следующим:
Главная передача:
Передаточное число главной передачи должно обеспечить максимальную скорость движения автопоезда при включении пятой передачи в коробке перемены передач.
, км/чrд – динамический радиус колеса, м.
мrст – статический радиус колеса, м
Коробка перемены передач:
передаточные числа в коробке переменных передач нужно назначать с учетом того, что
-выбрано заранее, передаточное число четвёртой передачи должно быть равно 1.Определение значения динамического фактора
Рассчитаем iтр из формулы:
Результаты расчёта передаточных чисел сводим в таблицу 2.2
Таблица 2.2 – Передаточные числа трансмиссии
Элемент сил. передачи | Передаточные числа | ||||
Главная передача | 5.56 | ||||
КПП | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
4.83 | 2.86 | 1.69 | 1 | 0.7 | |
Тр-ия вцелом | 26.85 | 15.9 | 9.89 | 5.56 | 3.89 |
Основой для составления кинематической схемы является колёсная формула автомобиля, на основании которой в начале составляется блок-схемы силовой передачи, а затем проводится насыщение её составляющих с использованием методических указаний «Кинематические схемы лесотранспортных машин».
2.4 Расчет тяговой характеристики
Тяговая характеристика представляет собой графическую зависимость
на различных передачах и является основным документом, характеризующим тягово-динамические качества автомобиля.Расчет ведется на всех пяти передачах КПП. Касательная сила тяги рассчитывается по формуле:
, НДля каждого значения частоты вращения коленчатого вала рассчитываем скорость движения автопоезда.
Результаты вычисления занесём в таблицу 2.3
Таблица 2.3 - Значения скоростей и касательных сил тяги автопоезда
№(*) | Ме, Нм | n. об/мин | Параметр | Передача КПП | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
1 | 631.2 | 1100 | VP | 6.4532290 | 10.919121 | 18.4611292 | 31.186686 | 44.564678 |
2 | 631 | 1300 | VP | 7.6331787 | 12.8818823 | 21.8211116 | 36.846582 | 52.664605 |
3 | 620 | 1500 | VP | 8.831389 | 14.8618585 | 25.1710976 | 42.516499 | 60.764547 |
4 | 601 | 1700 | VP | 9.9830228 | 16.8517950 | 28.5310571 | 41.186259 | 68.874379 |
5 | 571.5 | 1900 | VP | 11.1528819 | 18.8317066 | 31.8910079 | 53.855968 | 76.974175 |
6 | 532 | 2100 | VP | 12.3226757 | 20.8115845 | 35.249357 | 59.525541 | 853876 |
7 | 0 | 2300 | V | 13.5 | 22.79 | 38.6 | 65.19 | 93.17 |
2.5 Построение динамической характеристики
При анализе тяговых свойств автопоезда удобнее пользоваться динамической характеристикой, выражающей зависимость динамического фактора от скорости движения D=f(Va).
Как известно, динамический фактор характеризует удельную силу тяги, которую может развивать автопоезд на различных передачах:
,где Gап – вес автопоезда, Н.
Таким образом, динамическую характеристику можно получить путем трансформации тяговой характеристики, у которой по оси ординат в соответствующем масштабе отложен динамический фактор.
Методика построения: на оси касательной силы тяги найти значение, равное
,и снести эту точку влево до пересечения с осью динамического фактора в груженом состоянии автопоезда.
В точке пересечения значение динамического фактора будет равно 0,1. Имея это значение и соответствующую ему длину, составляем шкалу динамического фактора в груженом состоянии.
Аналогичным образом поступаем при разбивке шкалы динамического фактора в порожнем состоянии. В этом случае на оси касательной силы тяги находится значение
.Соединяем одинаковые значения динамического фактора на обеих шкалах динамического фактора и получаем универсальную динамическую характеристику.
2.6 Построение номограммы «Тяговая характеристика автомобиля – многопараметровая характеристика двигателя»
Лист миллиметровой бумаги формата А1 делится примерно на 3 части. Слева на 2/3 формата проводятся две взаимно перпендикулярные прямые. Это будут оси номограммы. Графики А, Б, В, Г связаны между собой по координатным осям (для каждых двух соседних графиков одна ось общая).
На графике А строится тяговая и универсальная динамические характеристики автопоезда по методике, изложенной в пунктах 2.4 и 2.5.
На графике Б проводятся лучи в соответствии с уравнением:
а=0,1Мен – крутящий момент двигателя, затрачиваемый на работу служебных агрегатов (вентилятор, компрессор, глушитель и т.д.).
На графике Г строятся лучи в соответствии с уравнением:
Многопараметровая характеристика двигателя (график В), представляющая собой зависимость удельного расхода топлива gе в функции нагрузочного Ме и скоростного n режимов работы, снимается экспериментально.
На оставшейся части формата А1 должны быть размещены график мощностного баланса и характеристика топливной экономичности (лист 2).
3. Анализ тяговых свойств автопоезда
3.1 Расчет сил сопротивления движению
На графике А номограммы строится кривая суммарных сил сопротивления движению на горизонтальном участке дороги для двух весовых состояний автопоезда (с номинальной нагрузкой и порожняком) по формуле:
, НДля порожнего состояния: G=Gа-Q=86 кН
Для гружёного состояния: G=Gа/п=206 кН
Результаты расчётов сводим в таблицу 3.1
Таблица 3.1 – Силы сопротивления движению
V, км/ч | 0 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
Рсопргр | 4120 | 4153 | 4254 | 4422 | 4657 | 4960 | 5329 | 5766 | 6270 | 6841 |
Рсопрпор | 1720 | 1753 | 1854 | 2022 | 2257 | 2560 | 2929 | 3366 | 3870 | 4441 |
3.2 Анализ тяговых свойств по тяговой характеристике