При этом соблюдается равенство
Производим вычисление значений эффективной мощности двигателя для выбранных частот вращения коленчатого вала. Результаты вычислений сводим в таблицу расчетов внешней скоростной характеристики (см. табл. 3.2).
Расчетные точки кривой эффективного крутящего момента определяются через каждые 440
где
Производим вычисление значений эффективного крутящего момента двигателя для выбранных частот вращения коленчатого вала. Результаты вычислений сводим в таблицу расчетов внешней скоростной характеристики (см. табл. 3.2).
Условия работы двигателя, установленного на автомобиле, отличаются от стендовых: двигатель работает с другими впускными и выпускными системами, на нем устанавливаются дополнительные механизмы, на привод которых затрачивается определенная мощность, двигатель работает при другом температурном режиме. Поэтому мощность двигателя, установленного на автомобиле
При использовании для тягово-скоростных расчетов стендовой внешней скоростной характеристики, значения мощности
В приближенных расчетах можно принимать
Зависимости мощностей
Результаты расчетов сводятся в табл. 2.1.
Таблица 2.1 – Показатели внешней скоростной характеристики.
| | | | |
600 | 23,7 | 22,3 | 377,2 | 354,6 |
1040 | 43,8 | 41,1 | 401,7 | 377,6 |
1480 | 63,2 | 59,4 | 407,6 | 383,2 |
1920 | 79,4 | 74,6 | 394,9 | 371,2 |
2360 | 89,9 | 84,5 | 363,7 | 341,9 |
2800 | 92,0 | 86,5 | 313,8 | 295,0 |
Рисунок 2.1 – График внешней скоростной характеристики.
2.3 Тяговая характеристика автомобиля
2.3.1 Радиус качения
Для определения движущей силы автомобиля необходимо знать величину радиуса качения ведущего колеса. Так как на колесах автомобиля установлены эластичные пневматические шины, то величина радиуса качения колес во время движения изменяется.
Радиус качения характеризует путь, пройденный колесом за один оборот. Он соответствует радиусу такого фиктивного жесткого колеса, которое при отсутствии пробуксовывания и проскальзывания имеет одинаковую с действительным колесом угловую
Радиус качения колеса зависит от нормальной нагрузки, внутреннего давления воздуха в шине, окружной силы, коэффициента сцепления колеса с дорогой и поступательной скорости движения колеса при его качении.
Расчетный радиус качения
где
Приближенно статический радиус шины
где
Расчетный радиус качения
2.3.2 Расчет кинематической скорости автомобиля по передачам
Кинематическая скорость автомобиля является функцией от угловой скорости коленчатого вала двигателя, и определяется выражением:
где
Радиус колеса
Передаточное число главной передачи
Передаточные числа каждой передачи коробки берем также из табл. 1.1
Теперь производим расчет значений кинематической скорости автомобиля для каждой угловой скорости коленчатого вала двигателя на каждой из передач. Расчет производим по формуле (2.9). Результаты сводим в таблицу (см. табл. 2.2).
2.3.3 Коэффициент полезного действия трансмиссии
При определении коэффициента полезного действия (КПД) трансмиссии учитывают гидравлические потери, вызванные взбалтыванием и разбрызгиванием масла в картерах коробки передач и ведущего моста, и механические потери, связанные с трением между зубьями шестерен, в подшипниковых узлах и в карданных шарнирах.