Тема 2. ТОРМОЗНЫЕ СВОЙСТВА Торможение – процесс создания и изменения искусственного сопротивления движению автомобиля с целью уменьшения его скорости.

Презентация:



Advertisements
Похожие презентации
Тормозные свойства Тормозные системы автомобиля Рабочая тормозная система, Запасная тормозная система Стояночная тормозная система Вспомогательная тормозная.
Advertisements

Тормозной и остановочный путь. Далеко не все водители знают, что в зависимости от условий торможения со скорости 60 км/ч остановочный путь может составлять.
Тема 8 Тема 8 Маневренность. Определения Автомобиль должен иметь возможность существенно изменять направление движения на ограниченном пути. Это необходимо.
Лекция 8. ТОРМОЗНЫЕ СВОЙСТВА АВТОМОБИЛЯ 1.Тормозные системы автомобиля и виды торможений 2.Оценочные показатели тормозных свойств автомобиля 3.Уравнение.
Лекция 9. Расчет газовых течений с помощью газодинамических функций,, Рассмотрим газодинамические функции, которые используются в уравнениях количества.
Лекция 3 План лекции 1.Уравнения движения поезда 2.Практические формы уравнений движения 3.Коэффициент инерции вращающихся частей поезда Уравнения движения.
Топливная экономичность автомобиля Измерители топливной экономичности двигателя и автомобиля Топливная экономичность автомобильного двигателя Часовой расход.
Основное уравнение движения эл. привода Онищенко, Г.Б Электрический привод : учеб. для вузов /. – М.: РАСХН с: ил.
Лекция 10. УСТОЙЧИВОСТЬ АВТОМОБИЛЯ 1.Оценочные показатели устойчивости 2.Поперечная устойчивость автомобиля 3.Занос мостов автомобиля Устойчивостью называют.
Модель - случайная величина. Случайная величина (СВ) - это величина, которая в результате опыта может принять то или иное значение, причем заранее не.
Тема 8. Циклы поршневых двигателей внутреннего сгорания и ГТ КЛАССИФИКАЦИЯ ДВС 8.1. КЛАССИФИКАЦИЯ ДВС Все современные двигатели внутреннего сгорания.
Динамика вращательного движения. План лекции Динамика вращения точки и тела вокруг постоянной оси, понятие о моменте инерции материальной точки.
СИЛЫ, ДЕЙСТВУЮЩИЕ НА ПОЕЗД. Характеристика сил, действующих на поезд
Общие понятия и определения. Арка - система криволинейных стержней. К статически определимым системам относятся трехшарнирные арки, имеющие шарнирные.
Лекция 3 Кинематический анализ рычажных механизмов Задачей кинематического анализа рычажных механизмов является определение кинематических параметров и.
Лекция 17 ДИНАМИКА СООРУЖЕНИЙ (продолжение). 7. Вынужденные колебания систем с одной степенью свободы Если в уравнении вынужденных колебаний системы с.
Основы аэродинамики ВС 1.Основные понятия и законы аэродинамики 2.Причины возникновения подъемной силы.
Лекция 2. Параметры заторможенного газа Если на данной линии тока (траектории) есть точка или сечение потока, в котором скорость равна нулю, то говорят,
Ташкентский автомобильно-дорожный институт Факультет «Автомеханика» Кафедра: «Автомобили и специализированные транспортные средства» Устройство и теория.
Лекции по физике. Механика Законы сохранения. Энергия, импульс и момент импульса механической системы. Условия равновесия.
Транксрипт:

Тема 2. ТОРМОЗНЫЕ СВОЙСТВА

Торможение – процесс создания и изменения искусственного сопротивления движению автомобиля с целью уменьшения его скорости или удержания его неподвижным относительно дороги.

Тормозные свойства – совокупность свойств, определяющих максимальное замедление автомобиля при его движении на различных дорогах в тормозном режиме, предельные значения внешних сил, при действии которых заторможенный автомобиль надежно удерживается на месте или имеет необходимые минимальные установившиеся скорости при движении под уклон.

Установившееся замедление j уст ; Минимальный тормозной путь S т. Дополнительные: для автопоездов – время срабатывания ср ; При стендовых испытаниях: суммарная тормозная сила Р тор, общая удельная тормозная сила т = Р тор /G а и коэффициент осевой неравномерности тормозных сил k н =(Р тор.лев -Р тор.пр )/(Р тор.лев +Р тор.пр ). Оценочным показателем стояночной тормозной системы является сила Р тор ОЦЕНОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Виды торможения Торможение, целью которого является максимально быстрая остановка, называется экстренным. Экстренное торможение, совершаемое с целью предотвратить ДТП, называется аварийным. j з =8…9 м/с 2. Плавное торможение j з =2,5…3 м/с 2 называют служебным. Если конечная скорость при плавном торможении равна нулю его называют полным, если не равна – частичным

Категории автотранспортных средств КатегорияПолная масса, тНаименование автотранспортного средства М1М1 Соответствует полной массе базовой модели Автобусы, пассажирские автомобили и их модификации, а также пассажирские автопоезда с числом мест для сидения не более 8 М2М2 До 5То же, имеющие более 8 мест для сидения М3М3 Св 5То же N1N1 До 3,5Грузовые автомобили, автомобили-тягачи и грузовые автопоезда N2N2 Св. 3,5 до 12То же N3N3 Св. 12То же О1О1 До 0,75Прицепы и полуприцепы О2О2 До 3,5То же О3О3 До 10То же О4О4 Св. 10То же

Для рабочей тормозной системы новых автомобилей всех категорий нормативные значения S т и j уст устанавливаются соответственно двум типам испытаний. Испытания типа 0, когда температура, измеренная вблизи поверхности трения тормозного барабана или диска менее 100 о С (холодные тормоза) и испытания типа 1, тормозные механизмы разогреты по ГОСТированной методике (горячие тормоза). Для автотранспортных средств категорий М 2, М 3, N 3 и О 4 и автопоездов, у которых тягачами являются автомобили категорий N 2 и N 3 предусмотрены дополнительные испытания типа II торможение после движения на затяжных спусках. Нормативные значения S т и j уст для запасной тормозной системы новых автомобилей, а также рабочей и запасной систем автомобилей, находящихся в эксплуатации, соответствуют испытаниям типа 0. Усилия на тормозной педали при всех видах испытании не должны превышать 490 Н для новых автотранспортных средств категорий М 1 и находящихся в эксплуатации категорий М 1, М 2, М 3 и 687Н для остальных категорий. Усилие на тормозном рычаге 392Н.

Нормативные значения j уст для испытаний типа 0 новых автотранспортных средств КАТЕГОРИЯ М1М1 М 2, М 3 N1N1 N2N2 N3N3 Начальная скорость торможения V 0, км/ч j уст м/с 2, не менее: рабочей тормозной системы 76-5,5- запасной тормозной системы 2,92,5-2,2-

Нормативные значения j уст при испытаниях типа I составляют 0,8; типа II 0,75 приведенных значений. У автомобилей, находящихся в эксплуатации, начальная скорость торможения для всех категорий равна 40 км/ч, нормативные значения j уст для автомобиля полной массы уменьшены приблизительно на 25%, а время срабатывания соответственно увеличено (например, для категории N в 2 раза). В ГОСТ указаны также нормативные значения j уст для автомобилей в снаряженном состоянии. Нормативные значения S т можно определить по формуле S т =AV 0 +V 0 2 /(26j уст ), где А=0,1 (0,11) для категории М 1 ; А=0,15 (0,19) для категорий М 2, М 3 и N; A=0,18 (0,24) - для грузовых автопоездов (значения в скобках для автомобилей, находящихся в эксплуатации). Некоторые оценочные показатели стендовых испытаний однозначно связаны с j уст. Суммарная тормозная сила Р тор =(j уст /g)100m a ; т =j уст /g. В зависимости от категории автотранспортных средств значения ср изменяются в пределах 0,6...1,2, а значения k н в пределах 0,09...0,13 (ГОСТ ).

Нормативные значения Р тор стояночной системы новых автомобилей предусматривают удержание их (полной массы) на уклоне не менее: 25% категории М, 20% категории N, 18% категории О и автопоездов, 12% автомобилей-тягачей при отсутствии торможения остальных звеньев автопоезда. Для автомобилей, находящихся в эксплуатации, стояночная, тормозная система должна обеспечивать неподвижное состояние автомобиля полной массы на подъеме с уклоном 16%, а в снаряженном состоянии 23% для категории М и 31% для категории N. Вспомогательная тормозная система новых автомобилей должна без применения иных тормозных систем обеспечить движение со скоростью V=30±2 км/ч на уклоне 7% протяженностью 6 км, а для автомобилей полной массы, находящихся в эксплуатации при V=30±5 км/ч должно быть обеспечено j уст 0,5 м/с 2 и для автомобилей в снаряженном состоянии j уст >0,8 м/с 2.

Схема сил действующих на автомобиль при торможении

m a j з =R x1 +R x2 +Р п +Р в +Р с откуда j з =(R х1 +R x2 +Р п +Р в +Р с )/т а Реакции R x1 и R x2 различны в различных случаях торможения Уравнения движения автомобиля при торможении

При экстренном торможении продольные реакции могут достигать значений R x.тах. Будем называть такой случай торможением с полным использованием сил сцепления. Рассмотрим этот случай при следующих допущениях: реакции R x достигают максимального значения одновременно на всех колесах; коэффициенты x всех колес одинаковы и неизменны за весь процесс торможения. При таких допущениях процесс торможения может быть описан графиком зависимости j з =f(t) называемым тормозной диаграммой. Начало координат соответствует момента нажатия на тормозную педаль (начало торможения). На диаграмму для лучшей иллюстративности иногда наносят зависимость V=f(t). При возникновении аварийной ситуации водитель, приняв в результате оценки обстановки решение тормозить, переносит ногу с педали управления подачей, топлива на тормозную педаль. Время рв (на диаграмме не наносится) от момента, когда замечена опасность, до начала торможения называют временем реакции водителя. рв может изменяться в пределах 0,2...1,5 с. При расчетах принимают среднее значение рв =0,8 с.

Тормозная диаграмма

с - время запаздывания, для тормозной системы с гидроприводом и дисковыми тормозными механизмами с =0,05…0,07 с, с барабанными тормозными механизмами с =0,15…0,20 с, у систем с пневмоприводом с =0,2…0,4 с. н - время нарастания замедления j зн (0,05…2 с) В расчетах можно принимать следующие значения н : 0,05…0,2 с - для легковых автомобилей; 0,05…0,4 с - для грузовых автомобилей с гидроприводом; 0,15…1,5 с - для грузовых автомобилей с пневмоприводом; 0,2…1,3 с - для автобусов. ср - время срабатывания тормозного привода ср = с + н. уст - время установившегося замедления р – время растормаживания

Текущее значение j з в момент времени t н от начала нарастания равно j з =j уст t н / н j уст =( х сos +sin )g ( х +i)g; на горизонтальной дороге j уст = х g S т = S тс + S тн + S т.уст S тс = V 0 с ;S тн =V 0 н - j уст н 2 /6; S т.уст =0,5(V 2 0уст -V 2 уст )/j уст S т =V 0 ( с +0,5 н )+0,5(V 0 2 -V 2 уст )/j уст -j уст н 2 /24 S 0 =V 0 ( рв + с +0,5 н )+0,5 /( х g При V уст =0 S т =V 0 ( с +0,5 н )+0,5V 0 2 /( х g)

Оптимальное распределение тормозных сил Тормозной называют силу сопротивления движению автомобиля Р тор =М тор /r д, искусственно создаваемую в результате действия тормозных механизмов. Тормозная сила является одной из составляющих реакций R х. При экстренном торможении R z f c и J к /(r к r д ) малы по сравнению с Р тор, и можно принимать P тоp1 R x1 ; P тор2 R x2. Одновременное достижение продольными реакциями значений R z1 х, R z2 х может быть обеспечено оптимальным распределением тормозных сил между колесами. Важно, чтобы силы Р тор достигали максимально возможных значений на правом и левом колесах одного моста одновременно, так как это при одинаковых х и R z предотвращает появление поворачивающего автомобиль момента М п. Указание ГОСТ на допустимость отклонения от равномерного распределения Р тор между колесами не превышающего 15%. а также ограничения, накладываемые ГОСТ на осевую неравномерность тормозных сил, представляют собой допуски на выполнение оптимального распределения.

Оптимальному распределению тормоз­ных сил между мостами двухосного автомобиля при х1 = х2 соответствует равенство Р тор1 /Р тор2 =R z1 /R z2. При торможении на горизонтальной дороге нормальные реакции могут быть найдены по формулам. Если считать i=0; j=-j з, то R z1 =G a (b+h g j з /g)/L R z2 =G a (a-h g j з /g)/L Принимая во внимание, что при торможении с полным использованием тормозных сил j уст =g х, найдем P тop1 /Р тор2 =(b+ x h g )/(a- x h g ). Величины, входящие в первую часть равенства, переменны. Координаты a, b и h g изменяются с изменением нагрузки на автомобиль, а x различно для разных дорог. Следовательно, оптимальное соотношение тормозных сил также должно быть переменным.

Фактическое распределение M тop (а следовательно, и Р тор ) у каждого конкретного автомобиля зависит от конструктивных особенностей тормозной системы. Принято характеризовать рабочую тормозную систему коэффициентом т распределения тормозной силы т =Р тор1 /(Р тор1 +Р тор2 ). Коэффициент т может быть постоянным или переменным со ступенчатым или непрерывным изменением в зависимости от изменения давления в тормозной системе или изменения нормальных реакций действующих на колеса (обычно колеса заднего моста).

У автомобилей, оборудованных тормозными системами с постоянным т оптимальное распределение тормозных сил обеспечивается только на дороге, характеризуемой х = 0 При не оптимальном распределении тормозных сил j ycт уменьшается, а S т увеличивается. Ухудшение эффективности торможения тем больше, чем больше разность 0 - x ; и отношение h g /a ; h g /b. Для достижения оптимальной эффективности торможения следовало бы значения 0 выбирать близкими значениям x характерным для дорог, по которым будет проходить движение автомобиля. Однако для обеспечения устойчивости желательно, чтобы в наиболее часто встречающихся условиях движения задние колеса не достигали скольжения первыми. В связи с этим в приложении 10 к правилам 13 ЕЭК ООН рекомендуется выбирать распределение тормозных сил таким образом, чтобы при всех весовых состояниях удельные тормозные силы на передних колесах были большими, чем на задних у легковых автомобилей при x =0,15…0,8, у остальных автомобилей при x =0,15…0,3.

С целью сохранения эффективности и улучшения устойчивости при торможении многие автомобили имеют конструкцию рабочей тормозной системы, обеспечивающую изменение коэффициента т в процессе торможения. Оптимальная зависимость т =f( x ) показана на рис. Требования, предъявляемые к распределению тормозных сил, характеризуются зависимостью P тор2 =P тор1 (a- h g x )/(b+h g x ). Зависимость коэффициента распределения тормозных сил от коэффициента сцепления: 1 и 2 соответственно негруженого и груженого автомобиля

Обычно считают тормозные силы пропорциональными давлениям p жидкости или воздуха в трубопроводах тормозной системы P тор =kp и на осях координат откладывают также значения давлений в магистралях привода передних p 1 и задних p 2 тормозов, считая коэффициент пропорциональности k одинаковым для переднего и заднего мостов. График называют идеальной характеристикой тормозных сил. При т =const зависимость P тор2 =f(P тор1 ) изображается прямой 1. Точка пересечения прямой 1 с кривой идеальной характеристики определяет сочетание тормозных сил, при котором в случае т =соnst фактический коэффициент сцепления дороги соответствует оптимальному, при том весовом состоянии, которому соответствует пересекаемая кривая. Принимая коэффициенты пропорциональности k 1 и k 2 между давлениями в трубопроводах системы различными при p 1 = p 2 или изменяя соотношение между p 1 и p 2, можно изменять наклон прямой 1, а следовательно, и коэффициент 0. При т =соnst обычно давления p 1 и p 2 и желаемое значение коэффициента 0 получают, подбирая соответствующие значения k 1 и k 2. Для этого у передних и задних тормозов выбирают различные размеры колесных тормозных цилиндров (тормозных камер) или на передних и задних колесах применяют тормоза с различной эффективностью.

Идеальные характеристики тормозных сил: 1 при т =const; 2 груженого автомобиля; 3 не груженого автомобиля

Для получения переменных значении коэффициента т обычно изменяют соотношение между давлениями p 1 и p 2. Обеспечить непрерывное изменение соотношений между давлениями p 1 и p 2 по идеальной характеристике затруднительно, поэтому при помощи специального устройства, называемого регулятором тормозных сил (РТС), изменяют соотношение p 1 / p 2 либо при достижении некоторого (командного) давления (статические регуляторы), либо при достижении командного давления с учетом весового состояния автомобиля (динамические регуляторы). Соотношения между должны быть такими, чтобы выполнялись рекомендации правил 13 ЕЭК ООН. При применении РТС вместо изменения соотношений между тормозными силами по идеальной характеристике можно получить изменение, графически изображаемое либо ломаными, либо пучком прямых с различным наклоном

Характеристики регуляторов тормозных сил: а – статического, б – динамического

Применение РТС позволяет приблизить распределение тормозных сил к идеальному. В некоторых пределах изменения удельных тормозных сил предотвращается возможность блокировки колес заднего моста первыми, и одновременно с этим на всех дорогах или при всех весовых состояниях уменьшается абсолютное значение разности x - 0, а следовательно, и снижение эффективности торможения при сохранении устойчивости движения. Однако наличие РТС не гарантирует от блокировки колес обоих мостов. В большинстве случаев при аварийном торможении воздействие на тормозную педаль происходит с максимально возможной силой, что во многих ситуациях, особенно на скользких дорогах, приводит к блокировке (S=100%) всех колес. Специальные устройства – антиблокировочные системы (АБС) позволяют автоматически поддерживать скольжение всех колес в режиме, близком к оптимальному, что обеспечивает наилучшее сочетание устойчивости и эффективности торможения.

Особенности процесса торможения автопоезда Схема сил, действующих на автопоезд при торможении

При торможении на горизонтальной дороге на звенья прицепного автопоезда и считая P в =0, можно записать для автомобиля-тягача j зт =g т +P c /m т ; для прицепа j зп =g п -P c /m п, где = R x /G удельная тормозная сила. Если считать, что сцепное устройство жесткое и не имеет зазоров, то j зт = j зп, получим P с =G ап ( п - т ), где G ап =G т G п /(G т +G п ) – приведенная сила тяжести автопоезда. Взаимодействие автомобиля-тягача и прицепа в процессе торможения зависит от соотношения т и п. Возможны три случая соотношения. 1. Если п = т, то P с =0, торможение автомобиля-тягача и прицепа синхронно. 2. Если т > т, то P c >0, т.е. прицеп усиливает торможение автомобиля- тягача. 3. Если т < т, то P с

Случай 1 является идеальным, но равенство п = т в обычных тормозных системах с пневмоприводом достигнуть не удается. Случай 2 обеспечивает растяжку автопоезда при торможении, что исключает его складывание и, следовательно, способствует повышению устойчивости. При обычных пневмоприводах это возможно в случае искусственного увеличения времени срабатывания тормозной системы автомобиля- тягача, что существенно снижает эффективность торможения автопоезда в целом. Кроме этого, увеличивается вероятность достижения полного скольжения колес прицепа, в результате чего прицеп начинает сползать вбок и тянет за собой весь автопоезд. Поэтому тормозные системы современных автопоездов с пневмоприводом рассчитаны в основном для случая 3, т.е. обычно при торможении автопоезда прицеп накатывается на автомобиль-тягач, что может привести, а иногда, и приводит к потере устойчивости в виде так называемого складывания автопоезда.

Торможение с неполным использованием сил сцепления Неполное использование сил сцепления возможно при служебном торможении, а при экстренном торможении в случае, когда тормозная система не обеспечивает тормозные силы, необходимые для полного использования сцепления колес с дорогой. Последнее вероятно на дорогах, характеризуемых достаточно большим коэффициентом x, в особенности при затруднении создания достаточного усилия на тормозной педали P пед (например, при управлении автомобилем женщиной если отсутствует усилитель), а также при неисправной тормозной системе. Свыше 95% случаев торможения относится к служебным. Правильное использование различных его способов в значительной степени определяет долговечность и надежность рабочей тормозной системы, а следовательно, и безопасность движения. К таким способам можно отнести следующие:

торможение двигателем без использования тормозных механизмов водитель уменьшает или прекращает подачу топлива (горючей смеси) в цилиндры двигателя, в результате чего его мощность оказывается недостаточной для преодоления возникающих в нем сил трения и двигатель превращается в тормоз (способ применяют, когда требуется небольшое замедление); торможение с отсоединенным двигателем. Применяют, когда торможение двигателем не обеспечивает желаемого замедления, а также при полном торможении; в этом случае отключают двигатель, выключая сцепление или передачу в коробке передач (нейтральное положение) и плавно нажимают на тормозную педаль; торможение с использованием тормозных механизмов, но без отсоединения двигателя иногда целесообразно с точки зрения повышения эффективности торможения, увеличения долговечности тормозных механизмов и затраты водителем энергии на торможение. На дорогах, характеризуемых малым значением коэффициента x, при этом уменьшается вероятность возникновения заноса; торможение с использованием вспомогательной тормозной системы применяют для поддержания желаемой скорости движения на спусках, этот способ иногда применяют в сочетании с работой тормозных механизмов рабочей тормозной системы.

Для определения замедлений найдем реакции R х1 и R х2. На колесах, не связанных с двигателем, момент М создается только действием тормозных механизмов. Обозначив этот момент М тор1, принимая во внимание, что знак минус уже учтен и подставляя j з вместо j за, получим R х1 =М тор1 /r д +R z1 f c - J к1 j з /(r к r д ). На колесах, связанных с двигателем, момент М равен сумме моментов: М тор2, создаваемого тормозными механизмами, и момента, подводимого полуосями в результате тормозящего действия двигателя и механизмов трансмиссии. Для определения М воспользуемся теоремой об изменении кинетической энергии. Поскольку двигатель и трансмиссия в этом случае играет роль дополнительных тормозов, то для их вращения необходимо от колес через полуоси подвести некоторую мощность. Мощность трения в двигателе и механизмах трансмиссии частично компенсируется за счет энергии вращающихся деталей двигателя и трансмиссии, отдаваемой при замедлении их вращения.

j з =[( М тор т +М тр.д u т )/(m a т r д )+Р в /m а + g](1/ вр.т ). где М тор =М тор1 +М тор2 ; вр.т =1+(J м u т 2 + J к т )/(m a r к r д т ). Коэффициент вр.т, при торможении несколько отличается от коэффициента вр при тяговом режиме. При передаче мощности от колес к двигателю т на % меньше, чем при передаче от двигателя к ведущим колесам. Для приближенного подсчета вр.т можно воспользоваться такой же формулой, как и при тяговом режиме: вр.т =1+ 1в u к 2 + 2в, где можно считать 1в =0,06; 2в =0,04. Будем называть тормозной силой автомобиля и тормозной силой двигателя соответственно Р тор = М тор /r д, Р тр.д =М тр.д /(r д т ). Тогда j з =[(Р тор +Р тр.д +Р в )/(m a + g)]/ вр.т. Отношение (Р тор +Р тр.д +Р в )/G a =D т. назовем тормозным динамическим фактором. Тогда j з =(D т + )g/ вр.т.

Если известны зависимости Р тор =f(V) и Р тр.д =(V), то по графикам D т =f(V) можно построить графики замедлений j з =f(V) и далее так же, как определялись время и путь разгона, найти время и путь торможения. Уравнения могут быть использованы для определения j з и S т при любых способах торможения. При торможении двигателем следует считать D т =(Р тр.д +Р в )/G a, Если для торможения используют тормоза, но при этом отключают двигатель, то D т =(Р тор +Р в )/G a ; вр.т =1+ J к /(m a r к r д )

Если торможение производится одновременно и тормозами, и двигателем переменными являются все силы, входящие в формулу. Характеристика изменения Р тор связана как с особенностями конструкции тормозных механизмов и происходящих в них процессов (изменение коэффициентов трения фрикционных поверхностей от скорости скольжения, температуры и т. д.), так и с характером изменения усилия воздействия водителя на орган, управляющий процессом торможения. Момент трения в двигателе по экспериментальным данным может быть выражен формулой М тр.д =А+Вп, где А и В коэффициенты, зависящие от типа и конструктивных особенностей двигателя. Подставляя значение М тр.д и выражая п через V, получим Р тр.д =Аu т /(r д т )+9,55Ви т 2 V/(r к r д т ).

Используя формулу, можно оценить рациональность применения тех или иных способов торможения. Сравнивая способы торможения с отключенным и не отключенным двигателем, можно заметить, что во втором случае, увеличивается как D т (за счет слагаемого Р тр.д ), так и вр.т (за счет слагаемого J м u т 2 /(m а r к r д т ). Поскольку D т входит в числитель, а вр.т в знаменатель, то для получения желаемого замедления в одних условиях при торможении с не отключенным двигателем сила Р тор должна быть меньшей, а в других большей, чем при торможении с отключенным двигателем. Торможение с не отсоединенным двигателем рационально, если при этом уменьшается сила Р тор, необходимая для получения желаемого замедления. Тогда такой способ торможения позволяет уменьшить или тормозной путь в случае аварийного торможения или износ фрикционных накладок тормозных механизмов при служебном торможении.

При не отсоединенном двигателе Р тор =j з m a (1+ 1в u к 2 + 2в )-Р тр.д -Р в -G а. при отсоединенном двигателе Р тор =j з m a (1+ 2в )-Р в -G а. При торможении с не отсоединенным двигателем уменьшается сила Р тор, необходимая для создания желаемого замедления, если правая часть равенства (1) меньше правой части равенства (2). После преобразований получим неравенство, определяющее условия, при которых рационально торможение с не отсоединенным двигателем Р тр.д >j з m a 1в и к 2 или, подставляя значение Р тр.д,

Торможение с не отсоединенным двигателем целесообразно и том случае, когда желаемое замедление не превосходит некоторой величины, различной на разных передачах, при разных скоростях движения и весовых состояниях автомобиля. На дорогах, характеризуемых высоким коэффициентом х, аварийное торможение целесообразно с отключенным двигателем. На дорогах, характеризуемых низким коэффициентом х, где замедления не могут быть большими, и при высоких начальных скоростях, торможение целесообразно без отключения двигателя. Так же целесообразно производить торможение с не отключенным двигателем при необходимости плавного снижения скорости в случаях движения с большими и средними скоростями на высшей передаче.

Торможение двигателем или торможение с не отключенным двигателем широко используют для поддержания желаемой постоянной скорости на спусках. Значение скорости на спуске с заданным уклоном можно найти графическим или аналитическим методами. На рис. приведен график зависимости D т =f(v) для случая торможения двигателем. Для определения скорости движения на спуске с уклоном (- i), в случае, когда f а -i

Как видно из рис. с увеличением передаточного числа включенной передачи установившаяся скорость резко уменьшается. На высших передачах поддерживание V=const при торможении двигателем возможно только на небольших уклонах. На более крутых спусках приходится тормозить одновременно двигателем и тормозными механизмами. По рис. можно определить необходимое значение Р тор, если на дороге с f a =0,015 и уклоном i=0,06 при включении четвертой передачи требуется поддерживать скорость 12,5 м/с. Вниз от точки, соответствующей V=12,5 м/с, на кривой четвертой передачи в масштабе, принятом для D т, откладывают отрезок, равный по абсолютной величине f a -i. Через его нижний конец проводят прямую, параллельную оси абсцисс. Эта прямая на продолжении оси ординат отсечет отрезок, равный в принятом масштабе P тор / G a.

Эффективность запасной тормозной системы Требования к эффективности запасной системы приблизительно в 2 раза ниже, чем требования к эффективности рабочей тормозной системы. Это позволяет использовать в качестве запасной стояночную тормозную систему или один из контуров двухконтурной рабочей системы. Найдем j з и S т для этих случаев. Стояночная тормозная система обеспечивает затормаживание только задних колес (исключением являются полноприводные автомобили, где она может воздействовать на все колеса). Поэтому для подсчета j уст при полном использовании сил сцепления подставим R x1 =f c R z1 ; R x2 = x R z2. Заменяя R z1 и R z2 их значениями и считая Р в =0, получим для случая движения по горизонтальной дороге

Из формулы следует, что при использовании стояночной тормозной системы в качестве запасной j уст уменьшается по сравнению с j уст при торможении рабочей системой в (L+ x h g )/a раза. Для груженых грузовых автомобилей, у которых а=(0,65…0,75)L, h g =(0,3…0,35)L требования ГОСТ к эффективности запасной тормозной системы выполняются практически при всех значе­ниях x, для не груженых грузовых автомобилей [a=(0,5…0,54)L; h g =(0,2…0,3)L] использование стояночной тормозной системы в качестве запасной не обеспечивает выполнения этих требований. То же относится и к легковым автомобилям (с пассажирами и без пассажиров), автобусам без пассажиров. Зная j уст и пользуясь формулой, можно найти S т. При использовании стояночной тормозной системы в качестве запасной в процессе торможения возможна блокировка задних колес, что неблагоприятно с точки зрения устойчивости.

При использовании в качестве запасной системы одного из контуров рабочей j уст и S т зависят от схемы тормозной системы и от того, какой из контуров отказал. Если используется схема, у которой один из контуров обеспечивает торможение передних колес, а второй задних, то при отказе контура передних колес j уст определяют по формуле. При отказе контура задних колес нужно подставить R x1 = x R z1 ; R x2 =f c R z2. В этом случае j уст =g[b x +af c ]/[L( x -f c )h g ] g x b/(L x h g ), это значение отвечает требованиям к запасной тормозной системе у легковых и не груженых грузовых автомобилей, и не отвечает у груженых грузовых. Чтобы удовлетворить требования, предъявляемые к эффективности запасной тормозной системы, при всех весовых состояниях и отказе любого из контуров, предложен ряд других схем расположения контуров. Если один из контуров включает тормоза правого заднего и левого переднего колес, а второй левого задне­го правого переднего (диагональная схема), то отказ любого из контуров во всех случаях позволяет сохранить 50% эффективности тормозных свойств. Однако поскольку тормозные силы на переднем и заднем колесах неодинаковы, создается момент, стремящийся развернуть автомобиль, что может привести к нарушению его устойчивости.

Для обеспечения требований, предъявляемых к запасной тормозной системе, при одновременном сохранении устойчивости в процессе торможения на некото­рых автомобилях применяют двухконтурные системы, у которых в один контур включены тормозные механизмы передних колес, а во второй тормозные механиз­мы как задних, так и передних колес. Для этого у тормозных механизмов передних колес имеется два типа рабочих тормозных цилиндров: цилиндры, включенные в контур передних колес, рассчитаны на создание тормозных моментов, обеспечивающих затормаживание передних колес, вплоть до их блокировки на дорогах с высоким коэффициентом сцепления; цилиндры, включенные в контур передних и задних колес, рассчитаны на частичное торможение передних колес так, чтобы при отказе контура передних колес создаваемые этими цилиндрами тормозные силы на передних колесах совместно с тормозными силами задних колес создавали замедление, отвечающее требованиям, предъявляемым к запасной тормозной системе.

Контрольные вопросы 1.Какой процесс называется торможением? 2.Какие свойства автомобиля называются тормозными? 3.Что такое тормозной режим? 4.Какими оценочными показателями и нормами характеризуются тормозные свойства? 5.Какие существуют категории транспортных средств? 6.Какие силы действуют на автомобиль при торможении? 7.Как выглядит уравнение движения автомобиля при торможении? 8.Какие существуют случаи торможения? 9.Что называют тормозной диаграммой? 10.Как определить величину тормозного пути и замедления?

ТОРМОЗНЫЕ СВОЙСТВА