Тяговый расчет автомобиля-прототипа ИЖ-2717
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.
Рубрика | Транспорт |
Вид | курсовая работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 12.02.2015 |
Размер файла | 236,2 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
Размещено на http://www.allbest.ru
Оглавление
- Введение
- 1. Расчет тягового-экономических показателей автомобиля
- 1.1 Расчёт мощности и частоты вращения коленчатого вала двигателя автомобиля
- 1.2 Расчёт и построение внешней скоростной характеристики двигателя
- 1.3. Определение передаточного числа главной передачи
- 1.4 Подбор передаточных чисел коробки передач
- 2. Тяговый расчёт автомобиля
- 2.1 Тяговый баланс автомобиля
- 2.2 Расчёт и построение динамической характеристики автомобиля
- 3. Топливно-экономическая характеристика
- Заключение
- Список рекомендуемой литературы
- Введение
- В курсе теории автомобиля тяговый и топливно-экономический расчет является одним из важнейших разделов. Этот расчет позволяет по некоторым заданным параметрам определить остальные конструктивные и эксплуатационные параметры автомобиля и его динамические и топливно-экономические свойства. Такой расчет является проектировочным и производится для автомобиля, существующего лишь в проектном задании. Другим видом расчета является определение динамических и топливно-экономических показателей уже спроектированной машины, когда все конструктивные параметры известны. Этот расчет является поверочным и выполняется с целью уточнения полученных показателей. Вполне естественно, что во втором случае, результаты расчета дают более достоверные представления о тяговых и топливно-экономических свойствах автомобиля. Выполнение тягового и топливно-экономического расчета с учебной целью, как в данном случае, аналогично проектировочному. Результаты расчетов, и шкалы графиков необходимо представлять в системе СИ. Курсовой проект охватывает все важнейшие разделы курса. Выполнение курсового проекта способствует закреплению теоретических знаний и позволяет применить полученные знания на практике при решении инженерных задач, Курсовой проект прививает навыки работы со справочным материалом, стандартами, таблицами и периодической литературой. Тема курсового проекта направлена на понимание наиболее значимой проблемы эксплуатации автомобиля - обоснованного выбора конструктивных показателей автомобиля, обеспечивающих эффективную, экономичную и надежную работу.
- 1. Расчет тягового-экономических показателей автомобиля
- Исходные данные:
- Прототип автомобиля ИЖ-2717
- Полная масса авт. 1750 кг
- Максимальная скорость 120 км/ч
- Число передач (вперёд) 4
- Приведенные коэффициенты дорожного сопротивления 0,02; 0,025;0,04
- Габаритные размеры автомобиля 4400?1680?1400, м
- Ширина колеи передних колес 1390, мм
- Ширина колеи задних колес 1390, мм
- 1.1 Расчёт мощности и частоты вращения коленчатого вала двигателя автомобиля
- Одной из основных задач тягового расчёта является выбор мощности двигателя рассчитываемого автомобиля. Она должна быть достаточной для обеспечения движения с заданной максимальной скоростью Vmax при полном использовании грузоподъёмности автомобиля. Автомобили, работающие в сельском хозяйстве, должны иметь запас динамического фактора в пределах 1…1,5 % для преодоления дополнительных дорожных сопротивлений.
- Мощность двигателя, необходимая для движения автомобиля с полной нагрузкой в заданных дорожных условиях с установившейся максимальной скоростью Vmax , определяется по формуле:
- ,
- где Ga ? сила тяжести автомобиля с грузом, Н;
- Vmax ? максимальная скорость движения автомобиля на прямой передаче в заданных дорожных условиях, км/ч;
- ? ? приведённый коэффициент дорожного сопротивления;
- cx - коэффициент лобового сопротивления автомобиля;
- ? ? механический к.п.д. трансмиссии для максимальной скорости принимаем равным 0,85…0,90.
- Площадь лобового сопротивления определяем по формуле
- F = H•B, м2 ,
- где Н ? габаритная высота автомобиля, м; B ?ширина колеи автомобиля, м.
- По табл. ПриложениеIII габариты 4400х1680х1400
- Площадь лобового сопротивления для 1,68х1,4 = 2,4 м2
- Ga = G0 + Gr ,
- где G0 ? собственный вес автомобиля, Н;
- Gr ? грузоподъёмность автомобиля.
- По табл. ПриложениеIII
- Масса автомобиля при наибольшей загрузке - 1750кг
- По табл. ПриложениеIII принимаем Vmax =120км/ч
- Для обеспечения динамического фактора в области средних эксплуатационных скоростей определяем максимальную мощность двигателя по формуле:
- Nеmax = 1,05...1,1 Nе
- Nеmax = 1,1•59 = 65 кВт
- Обороты коленчатого вала при заданной максимальной скорости Vmax, км/ч:
- nv = (35...40)Vmax =35•65 =2275мин-1.
- Обороты коленчатого вала при заданной максимальной мощности двигателя (Nеmax ) определим из выражения
- nNеmax 0,9nv =0,9•2275 = 2048 мин-1 .
- 1.2 Расчёт и построение внешней скоростной характеристики двигателя
- Внешнюю скоростную характеристику определяем и строим с некоторой погрешностью для карбюраторных четырёхтактных двигателей на основании данных, приведённых в табл. 1.
- Таким образом, получив в результате расчёта Nеmax и nmax и приняв их за 100 %, можем рассчитать и построить графически внешнюю скоростную характеристику двигателя.
- Таблица 1.
- Внешние скоростные характеристики карбюраторного двигателя
- При различных частотах вращения вала двигателя подсчитываем и откладываем на графике не менее пяти точек значений мощности двигателя. Далее соединяем точки плавной огибающей линией, получая зависимость Nе = f (n) . коленчатый вал двигатель автомобиль
- На график также наносим кривую крутящего момента двигателя, каждая точка которой определяется по формуле
- Mкр = 9550Nе / n , Н·м
- Таблица 2.
- Внешние скоростные характеристики двигателя.
- Точки, соответствующие Мкр, наносим на график и соединяем огибающей линией.
- Кривую удельного расхода топлива в зависимости от оборотов двигателя gе = f (n) рассчитываем и строим на основании данных табл. 3.
- Таблица 3
- Удельный расход топлива в зависимости от оборотов двигателя
- За 100 % удельного расхода топлива при 100 % n следует принять для карбюраторного двигателя со степенью сжатия 6,5…7 ge= 305…325 г/кВт
- Часовой расход топлива для каждого значения частоты вращения коленчатого вала двигателя подсчитываем по формуле:
- Gт = gе Nе •10-3, кг/ч.
- Для удобства пользования полученные результаты сводим в табл. 4, по данным которой строим графики внешней скоростной характеристики двигателя (рис. 1).
- Gт = 375 •11,8 •10-3=4,2 кг/ч
- Gт = 375 •29,5 •10-3=7,6 кг/ч
- Gт = 375 •43 •10-3=9,2 кг/ч
- Gт = 375 •54 •10-3=11,3 кг/ч
- Gт = 375 • 59 •10-3=12,6 кг/ч
- Gт = 375 •54 •10-3=15,2 кг/ч
- Таблица 4.
- Данные для построения внешней скоростной характеристики двигателя
- Рис. 1. Примерная внешняя скоростная характеристика двигателя
- 1.3 Определение передаточного числа главной передачи
- Пользуясь выражением для определения теоретической скорости движения автомобиля можно найти передаточное число его главной передачи. При движении автомобиля на прямой передаче передаточное число коробки передач ik =1 , а скорость движения V, будет максимальной, тогда
- ,
- где nv ? частота вращения коленчатого вала двигателя при максимальной скорости движения автомобиля на прямой передаче;
- rk ? радиус ведущих колес автомобиля, м.
- При выполнении расчётов среднюю величину динамического радиуса принимаем постоянной и выражаем её в зависимости от радиуса шины в свободном состоянии rk = ?•r0 , где ? ? коэффициент деформации шины, принимают равным 0,93…0,935.
- Радиус шины в свободном состоянии подсчитываем по формуле:
- r0 = 0,0254(0,5d + b), м,
- где d ? диаметр обода колеса в дюймах;
- b ? высота профиля покрышки в дюймах.
- r0 = 0,0254(0,5*16 + 7,3)=0,39 м,
- rk = 0,93•0,39=0,36м
- 1.4 Подбор передаточных чисел коробки передач
- Передаточные числа в коробке передач определяем из условия обеспечения наибольшей интенсивности разгона и плавности переключения шестерён, а также для обеспечения движения на первой передаче без буксования по заданной дороге.
- Определим максимальную величину динамического фактора на первой передаче:
- D1 max = ??k ,
- где ? ? коэффициент сцепления;
- ?k ? коэффициент нагрузки задних колес.
- При расчёте ? = 0,5...0,7 .
- У автомобилей ИЖ-2717 принимаем ?k = 1.
- D1 max = 0,7•1 =0,7
- Исходя из условия получения заданной максимальной величины D1 max , воспользуемся зависимостью
- =
- где Мкр max ? максимальный крутящий момент двигателя, Н·м.
- Определив передаточное число первой ступени коробки передач, переходим к определению передаточных чисел на промежуточных передачах, выбираемых из условий обеспечения оптимальных показателей, как тягово-скоростных, так и топливно-экономических свойств. Они подбираются таким образом, чтобы разгон на каждой передаче начинался при одних и тех же частотах вращения двигателя n1 и заканчивался при одних же частотах n2 .
- Это даёт возможность использовать для разгона на всех передачах одну и ту же среднюю мощность двигателя.
- Первоначально автомобиль движется на первой передаче, затем он переходит на вторую передачу, а затем на третью и т.д. С другой стороны, для плавности перехода с одной передачи на другую необходимо, чтобы скорость, с которой начинался разгон на данной передаче, была равна скорости в конце разгона на предыдущей передаче. Это равенство можно выразить уравнением
- где n1 ? частота вращения коленчатого вала двигателя, с которой начинается разгон на передаче х;
- n2 ? частота вращения коленчатого вала в конце разгона на предыдущей (х - 1)-й передаче.
- Из предыдущего уравнения следует, что
- Это предполагает построение ряда передач по принципу геометрической прогрессии откуда ;
- g - знаменатель прогрессии определяем по формуле
- где z ? число ступеней коробки передач; ? ik , ikz передаточные числа коробки на первой и высшей передачах, соответственно.
- Таблица 5.
- Передаточные числа коробки передач
- По формулам, приведённым в табл. 5, находим передаточные числа. Зная передаточные числа коробки передач и главной передачи, определим передаточные числа трансмиссии
- ;
- 2. Тяговый расчёт автомобиля
- 2.1 Тяговый баланс автомобиля
- Тяговый расчёт автомобиля включает в себя определение тягового баланса, динамического фактора, а также ускорение автомобиля на разных передачах.
- Тяговый баланс автомобиля рассматриваем на основании уравнения движения и решаем графо-аналитическими методами.
- В случае установившегося движения уравнение тягового баланса будет иметь вид
- Pк = P? + Pw ,
- где Pк ? касательная сила тяги автомобиля, Н; P? ? общее сопротивление движению, оказываемое дорогой, Н; Pw ? сопротивление воздуха, Н.
- Для построения динамической характеристики зададим ряд значений частот вращения коленчатого вала двигателя: 20, 40, 60, 80, 100, 120 % от nNеmax .
- Величину касательной силы тяги определим из выражения
- Общее сопротивление движению, оказываемое дорогой,
- P? = ?•Ga .=0,033•17500 =5775Н
- из условия движения по наиболее тяжёлой дорог при коэффициенте сопротивления .
- Значение силы сопротивления воздуха для разных скоростей движения автомобиля подсчитываем по формуле:
- , Н
- Величины скоростей на каждой передаче определяем по формуле
- , км/ч
- где ni ? текущее значение оборотов двигателя, об/мин (из табл. 4).
- СКОРОСТИ.
- Для первой передачи
- V=0.377 •455 • 0.36/ 3.75•2.6 = 5,9 км/ч
- V=0.377 •910 • 0.36/ 3.75•2.6 = 11,8 км/ч
- V=0.377 •1365 • 0.36/ 3,75•2.6 = 18,1 км/ч
- V=0.377 •1820 • 0.36/ 3,75•2.6 = 23,4 км/ч
- V=0.377 •2275 • 0.36/ 3,75 •2.6 = 31,2 км/ч
- V=0.377 •2730 • 0.36/ 3,75 •2.6 = 35,7 км/ч
- Для второй передачи
- V=0.377 •455 • 0.36/ 2.8•2.6 = 8,2 км/ч
- V=0.377 •910 • 0.36/ 2.8•2.6 = 16,1 км/ч
- V=0.377 •1365 • 0.36/ 2.8•2.6 = 25,6 км/ч
- V=0.377 •1820 • 0.36/ 2.8•2.6 = 30,8 км/ч
- V=0.377 •2275 • 0.36/ 2.8 •2.6 = 41,6 км/ч
- V=0.377 •2730 • 0.36/ 2.8 •2.6 = 50,5 км/ч
- Для третьей передачи
- V=0.377 •455 • 0.36/ 2.0•2.6 = 12,2 км/ч
- V=0.377 •910 • 0.36/ 2.0•2.6 = 23,1 км/ч
- V=0.377 •1365 • 0.36/ 2.0•2.6 = 35,3 км/ч
- V=0.377 •1820 • 0.36/ 2.0•2.6 = 46,5 км/ч
- V=0.377 •2275 • 0.36/ 2.0•2.6 = 57,8 км/ч
- V=0.377 •2730 • 0.36/ 2.0•2.6 = 70,4 км/ч
- Для четвертой передачи
- V=0.377 •455 • 0.36/ 1,4•2.6 = 16,8 км/ч
- V=0.377 •910 • 0.36/ 1,4•2.6 = 33,6 км/ч
- V=0.377 •1365 • 0.36/ 1,4•2.6 = 51,8 км/ч
- V=0.377 •1820 • 0.36/ 1,4•2.6 = 67,7 км/ч
- V=0.377 •2275 • 0.36/ 1,4•2.6 = 85,8 км/ч
- V=0.377 •2730 • 0.36/ 1,4•2.6 = 101,2 км/ч
- Для пятой передачи
- V=0.377 •455 • 0.36/ 1•2.6 = 23,8 км/ч
- V=0.377 •910 • 0.36/ 1•2.6 = 39,2 км/ч
- V=0.377 •1365 • 0.36/ 1•2.6 = 68,1 км/ч
- V=0.377 •1820 • 0.36/ 1•2.6 = 77,8 км/ч
- V=0.377 •2275 • 0.36/ 1 •2.6 = 96,2 км/ч
- V=0.377 •2730 • 0.36/ 1 •2.6 = 116,1 км/ч
- СИЛЫ СОПРОТИВЛЕНИЯ.
- Для первой передачи
- Рw=0.45•3.5 •6.1 /13 =9.3 H
- Рw=0.45•3.5 •11.7 /13 =37,2 H
- Рw=0.45•3.5 •18 /13 =84 H
- Рw=0.45•3.5 •23 /13 =148 H
- Рw=0.45•3.5 •31 /13 =225 H
- Рw=0.45•3.5 •35.7 /13 =324 H
- Для второй передачи
- Рw=0.45•3.5 •8 /13 =18 H
- Рw=0.45•3.5 •16 /13 =72 H
- Рw=0.45•3.5 •25 /13 =156 H
- Рw=0.45•3.5 •33 /13 =256 H
- Рw=0.45•3.5 •41,5 /13 =441 H
- Рw=0.45•3.5 •50,5 /13 =650 H
- Для третьей передачи
- Рw=0.45•3.5 •12 /13 =37 H
- Рw=0.45•3.5 •24 /13 =145 H
- Рw=0.45•3.5 •35 /13 =320 H
- Рw=0.45•3.5 •46 /13 =564 H
- Рw=0.45•3.5 •58 /13 =900 H
- Рw=0.45•3.5 •70 /13 =1260 H
- Для четвертой передачи
- Рw=0.45•3.5 •16 /13 =75 H
- Рw=0.45•3.5 •32 /13 =300 H
- Рw=0.45•3.5 •52 /13 =681 H
- Рw=0.45•3.5 •68 /13 =1180 H
- Рw=0.45•3.5 •85 /13 =1866 H
- Рw=0.45•3.5 •97 /13 =2620 H
- Для пятой передачи
- Рw=0.45•3.5 •24 /13 =146 H
- Рw=0.45•3.5 •48 /13 =424 H
- Рw=0.45•3.5 •68 /13 =1145 H
- Рw=0.45•3.5 •78 /13 =1540 H
- Рw=0.45•3.5 •96 /13 =2410 H
- Рw=0.45•3.5 •110 /13 =3250 H
- СИЛА ТЯГИ.
- Для первой передачи
- Рк=248•3,8 • 2,6 • 0,8 / 0,36=19145 Н
- Рк=310•3,8 • 2,6 • 0,8 / 0,36=24889 Н
- Рк=302•3,8 • 2,6 • 0,8 / 0,36=23730 Н
- Рк=285•3,8 • 2,6 • 0,8 / 0,36=21750 Н
- Рк=249•3,8 • 2,6 • 0,8 / 0,36=20020 Н
- Рк=190•3,8 • 2,6 • 0,8 / 0,36=15233 Н
- Для второй передачи
- Рк=248•2,8 • 2,6 • 0,8 / 0,36=14335 Н
- Рк=310•2,8 • 2,6 • 0,8 / 0,36=17890 Н
- Рк=302•2,8 • 2,6 • 0,8 / 0,36=17112 Н
- Рк=285•2,8 • 2,6 • 0,8 / 0,36=16450 Н
- Рк=249•2,8 • 2,6 • 0,8 / 0,36=14226 Н
- Рк=190•2,8 • 2,6 • 0,8 / 0,36=11157 Н
- Для третьей передачи
- Рк=248•2,8 • 2 • 0,8 / 0,36=10225 Н
- Рк=310•2,8 • 2 • 0,8 / 0,36=12847 Н
- Рк=302•2,8 • 2 • 0,8 / 0,36=12757 Н
- Рк=285•2,8 • 2 • 0,8 / 0,36=11884 Н
- Рк=249•2,8 • 2 • 0,8 / 0,36=9982 Н
- Рк=190•2,8 • 2 • 0,8 / 0,36=7804 Н
- Для четвертой передачи
- Рк=248•2,8 • 1,4 • 0,8 / 0,36=5510 Н
- Рк=310•2,8 • 1,4 • 0,8 / 0,36=6813 Н
- Рк=302•2,8 • 1,4 • 0,8 / 0,36=6455 Н
- Рк=285•2,8 • 1,4 • 0,8 / 0,36=6328 Н
- Рк=249•2,8 • 1,4 • 0,8 / 0,36=5521 Н
- Рк=190•2,8 • 1,4 • 0,8 / 0,36=4285 Н
- Для пятой передачи
- Рк=248•1 • 2,6 • 0,8 / 0,36=3912 Н
- Рк=310•1 • 2,6 • 0,8 / 0,36=4878 Н
- Рк=302•1 • 2,6 • 0,8 / 0,36=4901 Н
- Рк=285•1 • 2,6 • 0,8 / 0,36=4509 Н
- Рк=249•1 • 2,6 • 0,8 / 0,36=3903 Н
- Рк=190•1 • 2,6 • 0,8 / 0,36=2885 Н
- Результаты подсчетов сводим в табл. 6.
- Таблица 6. Тяговый баланс автомобиля
- 455
- 910
- 1365
- 1820
- 2275
- 5,9
- 11,8
- 18,1
- 23,4
- 31,2
- 247
- 309
- 300
- 283
- 248
- 19145
- 24889
- 23730
- 21750
- 20020
- 9,3
- 37,2
- 84
- 148
- 225
- 455
- 910
- 1365
- 1820
- 2275
- 8,2
- 16,1
- 24,6
- 30,8
- 41,6
- 247
- 309
- 300
- 283
- 248
- 14355
- 17890
- 17112
- 16450
- 14226
- 18
- 72
- 156
- 256
- 441
- 455
- 910
- 1365
- 1820
- 2275
- 12,2
- 23,1
- 35,3
- 46,5
- 57,8
- 247
- 309
- 300
- 283
- 248
- 10225
- 12847
- 12757
- 11884
- 9982
- 37
- 145
- 320
- 564
- 900
- 455
- 910
- 1365
- 1820
- 2275
- 16,8
- 33,6
- 51,8
- 67,7
- 85,8
- 247
- 309
- 300
- 283
- 248
- 5510
- 6813
- 6455
- 6328
- 5521
- 75
- 300
- 681
- 1180
- 1866
- 455
- 910
- 1365
- 1820
- 2275
- 23,8
- 39,2
- 68,1
- 77,8
- 96,2
- 247
- 309
- 300
- 283
- 248
- 3912
- 4878
- 4901
- 4509
- 3903
- 146
- 424
- 1146
- 1540
- 2410
- По данным табл. 6 строим график тягового баланса автомобиля
- Рис. 3. График тягового баланса автомобиля
- 2.2 Расчёт и построение динамической характеристики автомобиля
- Динамическим фактором автомобиля называется отношение сил (Рк ? Рw) к весу автомобиля.
- Динамической характеристикой автомобиля называется графическое изображение зависимости динамического фактора от скорости движения при различных передачах и полной нагрузке на автомобиль.
- Величину динамического фактора на каждой скорости для всех передач определим по формуле:
- Необходимо учитывать, что на низких передачах динамический фактор больше, чем на высших. Это обуславливается увеличением силы Pк и уменьшением силы Pw .
- Рассчитав величину динамического фактора, результаты заносим в табл. 7.
- Таблица 7.
- Динамический фактор
- 455
- 910
- 1365
- 1820
- 2275
- 247
- 309
- 300
- 283
- 248
- 19145
- 24889
- 23730
- 21750
- 20020
- 9,3
- 37,2
- 84
- 148
- 225
- 0.44
- 0.49
- 0.48
- 0.46
- 0.44
- 5,9
- 11,8
- 18,1
- 23,4
- 31,2
- 455
- 910
- 1365
- 1820
- 2275
- 247
- 309
- 300
- 283
- 248
- 14355
- 17890
- 17112
- 16450
- 14226
- 18
- 72
- 156
- 256
- 441
- 0.27
- 0.34
- 0.33
- 0.31
- 0.27
- 8,2
- 16,1
- 24,6
- 30,8
- 41,6
- 455
- 910
- 1365
- 1820
- 2275
- 247
- 309
- 300
- 283
- 248
- 10225
- 12847
- 12757
- 11884
- 9982
- 145
- 320
- 564
- 900
- 0.14
- 0.17
- 0.15
- 0.14
- 0.13
- 12,2
- 23,1
- 35,3
- 46,5
- 57,8
- 455
- 910
- 1365
- 1820
- 2275
- 247
- 309
- 300
- 283
- 248
- 5510
- 6813
- 6455
- 6328
- 5521
- 75
- 300
- 681
- 1180
- 1866
- 0.07
- 0.08
- 0.08
- 0.07
- 0.06
- 16,8
- 33,6
- 51,8
- 67,7
- 85,8
- 455
- 910
- 1365
- 1820
- 2275
- 247
- 309
- 300
- 283
- 248
- 3912
- 4878
- 4901
- 4509
- 3903
- 146
- 424
- 1146
- 1540
- 2410
- 0.06
- 0.08
- 0.08
- 0.07
- 0.06
- 23,8
- 39,2
- 68,1
- 77,8
- 96,2
- Используя значения динамического фактора, по расчётным данным строим кривые динамического фактора для каждой передачи (рис. 4).
- Рис. 4. График динамичности автомобиля
- Приёмистость (разгон автомобиля) - это способность автомобиля быстро увеличивать скорость движения. Оценочными параметрами являются: максимально возможное ускорение, время разгона, путь разгона.
- Максимальное возможное ускорение при работе двигателя с полной подачей топлива определим по формуле
- ,
- где ?вр ? коэффициент вращающихся масс; g - ускорение свободного падения.
- Для каждой передачи подсчитываем коэффициент учёта вращающихся масс: ?вр = 1,04 + 0,05• где ikп ? передаточное число коробки передач на данной передаче.
- Результаты расчётов сводим в табл. 8.
- Таблица 8
- Приёмистость автомобиля
- 0,42
- 0,51
- 0,50
- 0,48
- 0,40
- 0.46
- 0.55
- 0.54
- 0.52
- 0.44
- 5,9
- 11,8
- 18,1
- 23,4
- 31,2
- 2,2
- 2,7
- 2,7
- 2,55
- 2,2
- 0,45
- 0,37
- 0,45
- 0,39
- 0,45
- 0,23
- 0,30
- 0,29
- 0,27
- 0,23
- 0.27
- 0.34
- 0.33
- 0.31
- 0.27
- 8,2
- 16,1
- 24,6
- 30,8
- 41,6
- 1,45
- 1,9
- 1,8
- 1,7
- 1,45
- 0,69
- 0,53
- 0,56
- 0,59
- 0,69
- 0,10
- 0,13
- 0,11
- 0,10
- 0,09
- 0.14
- 0.17
- 0.15
- 0.14
- 0.13
- 12,2
- 23,1
- 35,3
- 46,5
- 57,8
- 0,75
- 1,0
- 0,8
- 0,75
- 0,7
- 1,3
- 1
- 1,25
- 1,3
- 1,5
- 0,03
- 0,04
- 0,04
- 0,03
- 0,02
- 0.07
- 0.08
- 0.08
- 0.07
- 0.06
- 16,8
- 33,6
- 51,8
- 67,7
- 85,8
- 0,26
- 0,36
- 0,36
- 0,27
- 0,2
- 3,85
- 2,78
- 2,78
- 3,70
- 5,55
- 0,02
- 0,04
- 0,04
- 0,03
- 0,02
- 0.06
- 0.08
- 0.08
- 0.07
- 0.06
- 23,8
- 39,2
- 68,1
- 77,8
- 96,2
- 0,2
- 0,3
- 0,3
- 0,2
- 0,2
- 5
- 2,5
- 2,5
- 3,3
- 5
- Имея динамическую характеристику, а также значения ?вр для различных значений ikп и ?, строим график ускорений автомобиля (рис. 5).
- Рис. 5. график ускорений автомобиля.
- 3. Топливно-экономическая характеристика
- Топливной экономичностью называется совокупность свойств, определяющих расходы топлива при выполнении автомобилем транспортной работы в различных условиях эксплуатации.
- Топливная экономичность автомобиля определяется почасовым расходом топлива Gт, кг/ч - масса топлива, расходуемая в один час, и удельным расходом топлива gе г/кВт?ч - масса топлива, расходуемого в один час на единицу мощности двигателя.
- Топливно-экономическую характеристику автомобиля строим для случая равномерного движения на высшей передаче по дорогам с тремя значениями коэффициента сопротивления дороги ? .
- Расход топлива в литрах на 100 км пробега определим по формуле
- , л/100 км,
- где gе ? удельный расход топлива, г/кВт ч; Ne - мощность двигателя, необходимая для движения автомобиля в заданных условиях кВт; ?т ? плотность топлива, кг/л; для бензина ?т = 0,725 кг/л, для дизельного топлива ?т = 0,825 кг/л.
- Мощность, которую должен развить автомобиль, двигаясь по заданной дороге, определим по формуле:
- где ? ? приведённый коэффициент дорожного сопротивления; Gа ? сила тяжести автомобиля, Н; ?тр ? к.п.д. трансмиссии; V ? скорость движения автомобиля, км/ч; F ? площадь лобового сопротивления.
- Подставляя значения мощности двигателя в уравнение расхода топлива, получим
- , л/100км
- Удельный расход топлива gе является величиной переменной, зависящей от скоростного и нагрузочного режимов. Чтобы учесть это влияние, удельный расход топлива gе определяем по формуле
- gе = Kn•KN ge (Nemax ),
- где ge (Nemax ) ? удельный расход топлива при максимальной мощности двигателя по внешней скоростной характеристике, г/кВт?ч; Kn и KN ? коэффициенты, учитывающие соответственно влияние на удельный расход топлива скоростного и нагрузочного режимов работы двигателя.
- Величину коэффициентов Kn и KN ? определим графически (рис. 9, 10),
- Теоретическую экономическую характеристику строим для условий равномерного прямолинейного движения автомобиля на разных скоростях в разных дорожных условиях, для чего по оси абсцисс откладываем в масштабе скорости движения автомобиля со значениями V = 10, 20, 30, …км/ч. Принимаем движение автомобиля по дороге, характеризующееся приведённым к коэффициентам дорожного сопротивления ? с полной нагрузкой на прямой передаче.
- Расчёт топливно-экономической характеристики производим в следующей последовательности:
- 1. С учётом данных внешней скоростной характеристики определяем скорость движения автомобиля на прямой передаче по формуле:
- , км/ч
- 2. Мощность двигателя, требуемую для движения автомобиля на разных скоростях по одной из заданных дорог до полной загрузки двигателя, определяем по формуле
- , кВт
- 3. Зная частоту вращения коленчатого вала двигателя для разных скоростей движения автомобиля, определяем отношение n/nv ,n/nVamax согласно которому по графику (рис. 6) находим значение коэффициента Kn .
- 4. По графику внешней скоростной характеристики двигателя, для принятых частот вращения коленчатого вала находим значение эффективной мощности Ne (вн) и, согласно, отношению Ne/Ne (вн) по графику (рис. 7) устанавливаем согласно типу двигателя значение коэффициента KN.
- 5. По формуле gе = Kn•KN ge Ne max подсчитываем удельный расход топлива на различных скоростях движения автомобиля.
- 6. Согласно полученным значениям ge и Ne для разных скоростей движения на прямой передаче автомобиля определяем расход топлива на 100 км пути по формуле
- где: ?т ? плотность топлива, кг/л; для бензина ?т = 0,725 кг/л,
- 7. Аналогично производим расчёт расхода топлива на 100 км пробега автомобиля для других сопротивлений дорог с учётом коэффициентов сопротивлений.
- 8. На основании полученных расчётных данных составляем таблицу по форме табл. 9.
- Таблица 9.
- V,
- n,
- ge,
- Qs,
- 23,8
- 39,2
- 68,1
- 77,8
- 96,2
- 455
- 910
- 1365
- 1820
- 2275
- 0,2
- 0,4
- 0,6
- 0,8
- 1
- 1,05
- 0,6
- 0,25
- 0,5
- 1,05
- 17,6
- 44
- 64,2
- 81
- 88
- 0,28
- 0,59
- 0,92
- 1,03
- 1,12
- 1,52
- 1,44
- 1,0
- 1,0
- 1,0
- 357
- 325
- 309
- 309
- 325
- 20,4
- 19,7
- 18,5
- 19,6
- 21,8
- 23,8
- 39,2
- 68,1
- 77,8
- 96,2
- 455
- 910
- 1365
- 1820
- 2275
- 0,2
- 0,4
- 0,6
- 0,8
- 1
- 1,05
- 0,6
- 0,25
- 0,5
- 1,05
- 17,6
- 44
- 64,2
- 81
- 88
- 0,28
- 0,59
- 0,92
- 1,03
- 1,12
- 1,52
- 1,44
- 1,0
- 1,0
- 1,0
- 327
- 302
- 298
- 301
- 302
- 18,5
- 17,1
- 16,4
- 17
- 20
- 23,8
- 39,2
- 68,1
- 77,8
- 96,2
- 455
- 910
- 1365
- 1820
- 2275
- 0,2
- 0,4
- 0,6
- 0,8
- 1
- 1,05
- 0,6
- 0,25
- 0,5
- 1,05
- 17,6
- 44
- 64,2
- 81
- 88
- 0,28
- 0,59
- 0,92
- 1,03
- 1,12
- 1,52
- 1,44
- 1,0
- 1,0
- 1,0
- 307
- 286
- 275
- 279
- 296
- 15
- 14
- 12,5
- 14
- 16
- 9. Производим построение экономической характеристики автомобиля для разных дорожных условий QS = f (V) .
- Рис. 8. Топливно-экономическая характеристика двигателя
- 10. По графику проводим анализ работы автомобиля, определяем наибольшую экономическую скорость 60-70 км/ч, участки повышенных расходов топлива в зонах больших -выше 90 км/ч и малых скоростей движения на четвертой передаче - меньше 30 км/ч.
- Заключение
- В данном курсовом проекте выполнен тяговый расчет проектируемого автомобиля исходные данные которого взяты на уровне автомобиля-прототипа ИЖ-2717.
- На основании исходных данных и формул выполнен расчет и построена внешняя скоростная характеристика двигателя, на основании которой, произведен расчет тягово-экономической характеристики автомобиля.
- Рассчитаны и построены графики силового и мощностного баланса автомобиля, а также динамическая характеристика и динамический паспорт автомобиля.
- Определенны характеристики разгона автомобиля, к которым относятся: ускорение автомобиля на разных передачах, скорости при которых происходит переключение передач и путь разгона до предельной скорости.
- Произведен расчет топливной экономичности автомобиля.
- Рассчитанные характеристики в основном совпадают с характеристиками автомобиля-прототипа, полученные на стендовых испытаниях. В отдельных случаях они не совпадают из-за неточности расчета и износа автомобиля и испытательного оборудования.
- Список рекомендуемой литературы
- 1. Чудаков, Д.А. Основы теории и расчёта трактора и автомобиля / Д.А. Чудаков. - М. :Колос, 1972. - 384 с.
- 2. А.С. Литвинов, Я.Е.Фаробин Автомобиль: теория эксплуатационных свойств / - М. : Машиностроение, 1989. - 240 с.
- 3. Методические указания к выполнению курсовой работы по тяговому и топливно-экономическому расчёту автомобиля. - Саратов : СИМСХ, 1988. - 33 с.
- 4. Автомобильный справочник : первое русское издание. - М. : Изд-во «За рулем», 1999. -896 с.
- 5. В.М. Мелисаров, Тяговый и топливно-экономический расчет автомобиля. Изд-во «ТГТУ», 2009 год
- Размещено на Allbest.ru
n, % |
20 |
40 |
60 |
80 |
100 |
120 |
|
n, мин-1 |
455 |
910 |
1365 |
1820 |
2275 |
2730 |
|
Ne, % |
20 |
50 |
73 |
92 |
100 |
92 |
|
Ne, кВт |
11,8 |
29,5 |
43 |
54 |
59 |
54 |
n, % |
20 |
40 |
60 |
80 |
100 |
120 |
|
Mкр |
247 |
309 |
300 |
283 |
248 |
189 |
n, % |
20 |
40 |
60 |
80 |
100 |
120 |
|
n, мин-1 |
455 |
910 |
1365 |
1820 |
2275 |
2730 |
|
ge, % |
110 |
100 |
95 |
95 |
100 |
115 |
|
ge, г/кВт•ч |
357 |
325 |
309 |
309 |
325 |
374 |
n, мин-1 |
455 |
910 |
1365 |
1820 |
2275 |
2730 |
|
Ne, кВт |
11,8 |
29,5 |
43 |
54 |
59 |
54 |
|
Мкр,Нм |
247 |
309 |
300 |
283 |
248 |
189 |
|
ge, г/кВт•ч |
357 |
325 |
309 |
309 |
325 |
374 |
|
Gr, кг/ч |
4,2 |
7,6 |
9,2 |
11,3 |
12,6 |
15,2 |
Передача |
Коробка передач |
|||
3-х ступенчатая |
4-х ступенчатая |
5-ти ступенчатая |
||
Первая |
||||
Вторая |
||||
Третья |
1 |
|||
Четвертая |
- |
1 |
||
Пятая |
- |
- |
1 |
Передача |
n, мин-1 |
V км/ч |
Мкр, Нм |
Рк, Н |
P?, H |
Pw |
|
первая |
2730 |
35,7 |
189 |
15233 |
5775 |
324 |
|
вторая |
2730 |
50,5 |
189 |
11157 |
5775 |
650 |
|
третья |
2730 |
70,4 |
189 |
7804 |
5775 |
1260 |
|
четвертая |
2730 |
101,2 |
189 |
4286 |
5775 |
2620 |
|
пятая |
2730 |
116,1 |
189 |
2885 |
5775 |
3250 |
Передача |
n, мин-1 |
Мкр, Нм |
Рк, Н |
Pw H |
D |
V км/ч |
|
первая |
2730 |
189 |
15233 |
324 |
0.4 |
35,7 |
|
вторая |
2730 |
189 |
11157 |
650 |
0.2 |
50,5 |
|
третья |
2730 |
189 |
7804 |
1260 |
0.1 |
70,4 |
|
четвертая |
2730 |
189 |
4286 |
2620 |
0.05 |
101,2 |
|
пятая |
2730 |
189 |
2885 |
3250 |
0.05 |
116,1 |
Передача |
D - ? |
D |
V, км/ч |
, с2/м |
||
первая |
0,36 |
0.4 |
35,7 |
1,9 |
0,52 |
|
вторая |
0,16 |
0.2 |
50,5 |
1,1 |
0,9 |
|
третья |
0,06 |
0.1 |
70,4 |
0,45 |
2,2 |
|
четвертая |
0,01 |
0.05 |
101,2 |
0,08 |
12,5 |
|
пятая |
0,01 |
0.05 |
116,1 |
0,05 |
10 |
? |
км/ч |
мин-1 |
Kn |
Ne |
KN |
г/кВт•ч |
л/100км |
|||
0,04 |
116,1 |
2730 |
1,2 |
1,2 |
81 |
1,04 |
1,0 |
374 |
23,3 |
|
0,025 |
116,1 |
2730 |
1,2 |
1,2 |
81 |
1,04 |
1,0 |
346 |
22 |
|
0,02 |
116,1 |
2730 |
1,2 |
1,2 |
81 |
1,04 |
1,0 |
312 |
18 |
Подобные документы
История завода "УАЗ". Геометрическая схема прототипа автомобиля УАЗ-452. Расчет мощности и частоты вращения коленчатого вала двигателя автомобиля и построение его универсальной динамической характеристики. Определение передаточных чисел коробки передач.
реферат [1,0 M], добавлен 14.11.2012Расчет 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 23.10.2014Краткая история модели ЗиЛ-131, модификации автомобиля. Геометрическая схема и технические характеристики. Расчет мощности и частоты вращения коленчатого вала двигателя. Подбор передаточных чисел коробки передач. Экономическая характеристика автомобиля.
реферат [665,0 K], добавлен 14.11.2012Методика расчета основных тягово-скоростных свойств автомобиля. Расчет внешней скоростной характеристики двигателя Урал-5323. Радиус качения колеса. Уравнение движения автомобиля. Частота вращения коленчатого вала. Расчет силы сопротивления воздуха.
курсовая работа [7,1 M], добавлен 19.06.2012Определение 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 14.12.2015Расчёт 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 18.07.2008Построение 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 17.01.2010Определение основных параметров автомобиля, двигателя и трансмиссии. Оптимизация мощности двигателя и количества ступеней коробки передач, а также передаточных чисел коробки передач. Характеристики тягово-скоростных свойств и топливной экономичности.
курсовая работа [2,4 M], добавлен 21.12.2013Расчет и построение внешней скоростной характеристики двигателя. Определение передаточных чисел главной передачи и коробки передач. Оценка приемистости автомобиля. Разработка кинематической схемы трансмиссии. Определение модуля шестерен коробки передач.
курсовая работа [303,8 K], добавлен 13.06.2014Анализ 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