RU167143U1 - Стенд для контроля технического состояния тормозных систем колесных транспортных средств - Google Patents

Стенд для контроля технического состояния тормозных систем колесных транспортных средств Download PDF

Info

Publication number
RU167143U1
RU167143U1 RU2016119931/28U RU2016119931U RU167143U1 RU 167143 U1 RU167143 U1 RU 167143U1 RU 2016119931/28 U RU2016119931/28 U RU 2016119931/28U RU 2016119931 U RU2016119931 U RU 2016119931U RU 167143 U1 RU167143 U1 RU 167143U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
stand
brake
monitoring
drive
measuring
Prior art date
Application number
RU2016119931/28U
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Иванович Федотов
Николай Юрьевич Кузнецов
Олег Сергеевич Яньков
Александр Владимирович Бойко
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью "Фритрейн" (ООО "Фритрейн")
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Общество с ограниченной ответственностью "Фритрейн" (ООО "Фритрейн") filed Critical Общество с ограниченной ответственностью "Фритрейн" (ООО "Фритрейн")
Priority to RU2016119931/28U priority Critical patent/RU167143U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU167143U1 publication Critical patent/RU167143U1/ru

Links

Images

Classifications

    • GPHYSICS
    • G01MEASURING; TESTING
    • G01LMEASURING FORCE, STRESS, TORQUE, WORK, MECHANICAL POWER, MECHANICAL EFFICIENCY, OR FLUID PRESSURE
    • G01L5/00Apparatus for, or methods of, measuring force, work, mechanical power, or torque, specially adapted for specific purposes
    • G01L5/28Apparatus for, or methods of, measuring force, work, mechanical power, or torque, specially adapted for specific purposes for testing brakes

Landscapes

  • Physics & Mathematics (AREA)
  • General Physics & Mathematics (AREA)
  • Force Measurement Appropriate To Specific Purposes (AREA)

Abstract

1. Стенд для контроля технического состояния тормозных систем колесных транспортных средств, включающий в себя раму с двумя одинаковыми секциями, каждая из которых имеет по два опорных ролика, ролик следящей системы, использующий бесконтактный метод измерения тормозной силы, отличающийся тем, что привод опорных роликов стенда осуществляют от единой силовой установки, включающей один электродвигатель с понижающим редуктором, при этом устройство использует бесконтактные датчики измерения тормозной силы, конструкция которых исключает влияние изменений зазоров в подшипниках опорных роликов на погрешность измерения тормозных сил.2. Стенд для контроля технического состояния тормозных систем колесных транспортных средств по п. 1, отличающийся тем, что для понижения оборотов электродвигателя используют червячный редуктор, а бесконтактные датчики контроля измерения тормозной силы магнитоскрипционного типа установлены в отдельных независимых корпусах, закрепленных на двух подшипниках, а для привода второго опорного ролика от первого используют цепную передачу.

Description

Устройство относится к машиностроению и обслуживанию автотранспорта и может быть использовано для контроля технического состояния тормозных систем колесных транспортных средств (КТС), в том числе имеющих антиблокировочную систему (ABS).
Известен стенд для контроля технического состояния тормозных систем колесных транспортных средств модели СТМ 8000 фирмы "МЕТА" (см. Руководство по эксплуатации, стенды тормозные универсальные "СТМ": ).
Недостатками устройства являются:
- Наличие двух электродвигателей и двух редукторов для привода опорных роликов, что характеризует сложность, высокую металлоемкость его конструкции, а также несинхронность вращения затормаживаемых колес;
- Контактный метод измерения тормозной силы датчиком, на который опираются рычаги балансирных редукторов стенда, что в процессе длительной эксплуатации приводит к значительному увеличению погрешностей измерения тормозных сил, связанному с увеличением сил трения в элементах привода (см. Федотов А.И. Диагностика автомобиля / Учебник для студентов вузов по направлению подготовки бакалавров и магистров. "Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов" / Иркутский государственный технический университет. Иркутск, 2012).
- Конструкция систем измерения тормозных сил с использованием балансирных редукторов не позволяет заменить два электромеханических привода роликов одним;
- Расположение роликов в плоскости, параллельной опорной поверхности, на которую устанавливается стенд. Это приводит к одновременному возникновению двух недостатков:
Во-первых, затрудняется выезд КТС со стенда, поскольку коэффициент сцепления колес с роликами обычно не превышает 0,6÷0,7. Поэтому для обеспечения выезда КТС со стенда применяют специальные устройства, выталкивающие его колеса и/или блокирующие ролики стенда от вращения, что усложняет конструкцию;
Во-вторых, в процессе торможения колеса КТС перемещается с переднего активного ролика на задний пассивный, что сильно повышает погрешность измерения тормозных сил на стенде.
Известен также принятый за прототип тормозной стенд роликового типа СК2-К267 (см. Стенд комбинированный для контроля тормозов и тяговых качеств автомобилей модели СК2-К267, Паспорт-инструкция СК2.00.00.00 ПС, издание конструкторско-технического бюро Южно-Уральского ТТУ, 1982 г., с. 2 - 7, приложение №27 "Альбом чертежей" СК2.00.00.00 ОП, а также на сайте: http://www.tdgears.ru/device/id14822.htm).
Стенд состоит из двух секций: левой и правой, каждая из которых имеет раму, на которой расположены ведущий и ведомый ролики одинакового диаметра, соединенные цепной передачей. Приводные устройства состоят из двух редукторов и двух электродвигателей. Пульт, на котором находятся измерительные приборы и органы управления, является общим для обеих секций стенда. Оценка технического состояния тормозной системы КТС на стенде осуществляется на основе измерения тормозных сил на каждом из его колес и времени срабатывания тормозного привода.
Между редуктором и роликами установлен датчик тормозного момента. Ведомый ролик соединен с ведущим роликом через цепную передачу. Между ведущими роликами установлен ролик следящей системы, соединенный с датчиком угловой скорости тормозящего колеса.
Недостатки устройства стенда СК2-К267:
- Наличие двух электродвигателей и двух редукторов усложняет конструкцию стенда, повышает его металлоемкость, не обеспечивает синхронность вращения затормаживаемых колес оси КТС;
- Датчики измерения тормозных сил были устроены так, что не обеспечивали одинаковые зазоры между намагничивающими и считывающими катушками и валом привода роликов. В процессе эксплуатации стенда опорные подшипники роликов изнашиваются. В результате сильно изменяются зазоры между приводными валами роликов и катушками датчика. Появление зазоров приводит к радиальному смещению приводного вала ведущего ролика стенда относительно катушек датчика. Это очень сильно увеличивает погрешности измерения тормозных сил. Изменение радиального зазора на 0,01 мм дает погрешность измерения тормозной силы более 3%. Корпусы датчиков были жестко установлены на опорах редукторов. Это не обеспечивало равенства зазоров между катушками датчика и наружной поверхностью приводного вала. В процессе эксплуатации стенда подшипники в опорах изнашивались, что вызывало смещение вала относительно катушек датчика в радиальном направлении. В результате процесс измерения тормозных сил сопровождался большими системными погрешностями, достигающими 15 - 18%. В этой связи данные стенды были сняты с производства.
Техническая задача заявляемого устройства направлена на упрощение конструкции, снижение металлоемкости стенда, повышение синхронности его работы, а также на уменьшение погрешности измерения тормозных сил за счет совершенствования измерительных систем и схемы установки датчиков.
Задача решается таким образом, что привод опорных роликов стенда осуществляют от единой силовой установки, включающей один электродвигатель с одним понижающим редуктором, при этом устройство использует бесконтактные датчики измерения тормозной силы, конструкция которых исключает влияние изменений зазоров в подшипниках опорных роликов на погрешность измерения тормозных сил, причем для понижения оборотов электродвигателя используют червячный редуктор, а бесконтактные датчики контроля измерения тормозной силы магнитоскрипционного типа установлены в отдельных независимых корпусах, закрепленных на двух подшипниках, при этом для привода второго опорного ролика от первого используют цепные передачи.
Схема заявляемого устройства изображена на фигуре 1. Устройство включает компьютерный блок 1 с пультом управления и представляет собой раму с двумя секциями, каждая из которых имеет один ведомый 2 и один ведущий 5 опорные ролики, а также ролик следящей системы 3 с бесконтактным индуктивным датчиком измерения скорости вращения колес КТС ДωК. Рама установлена на четырех датчиках измерения веса КТС ДRz. Приводит устройство в действие один электродвигатель 6, который при помощи червячного редуктора 7 передает крутящий момент через валы 8 на опорные ролики 5. Опорные ролики 5 и 2 соединены между собой цепной передачей 4. Электродвигатель 6 запускается с помощью электромагнитного пускателя (ЭМП), включение которого задается через цифроаналоговый преобразователь ЦАП. На валах 8 (Фиг. 2) установлены два бесконтактных магнитострикционных датчика ДRx. Датчик ДП измеряет усилие нажатия на педаль тормоза.
Стенд работает следующим образом.
Колеса автомобиля устанавливают на опорные ролики 2 и 5. На педаль тормоза автомобиля устанавливают датчик ДП измерения усилия нажатия. По команде специальной программы при помощи электромагнитного пускателя (ЭМП) запускается электродвигатель стенда 6, который через червячный редуктор 7 начинает вращать ведущие 5 и ведомые 2 опорные ролики, имитируя скорость движения автомобиля в пределах 4 км/ч. По команде диагноста водитель нажимает на педаль тормоза. При этом система измерения регистрирует усилие FП нажатия на педаль тормоза.
В тот момент, когда в процессе торможения проскальзывание одного из колес контролируемой оси КТС достигнет 20%, производятся измерения: тормозных сил на каждом колесе диагностируемой оси КТС; нагрузки на ось. При этом питание электродвигателя 6 автоматически отключается, опорные ролики останавливаются. Проскальзывание каждого колеса рассчитывается на программном уровне на основе показаний систем измерения скоростей вращения колес контролируемой оси КТС и известной одинаковой для обоих колес скорости вращения опорных роликов.
В системах измерения тормозных сил на колесах КТС применяются магнитострикционные датчики ДRx, которые установлены в корпусах 9 на двух подшипниках 10, непосредственно на валах 8, приводящих во вращение опорные ролики 5, установленные на опорах 11.
Корпус 9 магнитострикционных датчиков ДRx представляет собой отдельно закрепленный полый цилиндр, на внутренней поверхности которого расположены две намагничивающие 13 и восемь считывающих 12 катушек (Фиг. 2). Такая конструкция обеспечивает датчикам стабильный зазор между валом 8 и катушками (12 и 13) даже при значительном износе подшипников на опорах роликов 5, расположенных в опорах 11.
Магнитострикционные датчики (Фиг. 2) работают следующим образом.
Две намагничивающие катушки 13 создают с валом 8 опорного ролика 5 и своим цилиндрическим корпусом 9 магнитное поле (питание намагничивающих катушек 13 осуществляется стабилизированным переменным напряжением 220 В). При торможении колес КТС на вал 8 начинает действовать крутящий момент, величина которого прямо пропорциональна величине тормозной силы. Под действием крутящего момента в валу 8 (по главным осям, расположенным под углом 45° к оси вращения вала 8) возникают напряжения, которые изменяют магнитное поле (магнитострикционный эффект). Вдоль одной главной оси напряжения растут и увеличивают магнитное поле, действующее на считывающие катушки 12 этой оси. Вдоль другой главной оси напряжения снижаются и уменьшают магнитное поле, действующее на считывающие катушки 12 этой оси.
Разность ЭДС, снимаемой со считывающих катушек двух главных осей, пропорциональная тормозной силе, действующей на колесе КТС, усиливается, а затем передается через аналого-цифровой преобразователь (АЦП) в компьютер 1. После ее обработки и масштабирования специальной программой числовое значение тормозной силы выводится на монитор компьютера 1.
В отличие от магнитострикционных датчиков стенда, взятого за прототип, датчики измерения тормозных сил заявляемого устройства имеют иную конструкцию: корпусы 9 датчиков жестко закреплены не на корпусах подшипников опор 11 опорных роликов 5, а на двух отдельных подшипниках 10 приводных валов 8. Такая конструкция позволяет обеспечить идеальное центрирование датчиков и полностью избежать изменения величины зазоров между его катушками 12, 13 и валом 8, а компактная конструкция датчиков, использующая бесконтактный метод измерения тормозных сил, позволяет вместо двух силовых установок стенда применять одну.
Новизной заявляемого устройства является то, что привод опорных роликов осуществляется от единой силовой установки, включающей один электродвигатель и один червячный редуктор, что способствует одновременному синхронному включению и выключению привода стенда, а также синхронному вращению обоих колес диагностируемого КТС, при этом устройство использует компактные высокоточные бесконтактные датчики измерения тормозных сил, конструкция которых полностью защищена от влияния изменений радиальных зазоров в подшипниках опорных роликов на погрешность измерения тормозных сил, а результат достигается за счет установки компактных высокоточных магнитострикционных датчиков, измеряющих тормозные силы.
Вышеописанное устройство позволяет повышать точность измерений тормозных сил, снижать материалоемкость стенда, повышать синхронность его работы, используя магнитострикционные датчики с новой независимой схемой установки. Устройство имеет упрощенную конструкцию в отличие от прототипа, облегчающую его обслуживание и эксплуатацию и может быть рекомендовано к производству.

Claims (2)

1. Стенд для контроля технического состояния тормозных систем колесных транспортных средств, включающий в себя раму с двумя одинаковыми секциями, каждая из которых имеет по два опорных ролика, ролик следящей системы, использующий бесконтактный метод измерения тормозной силы, отличающийся тем, что привод опорных роликов стенда осуществляют от единой силовой установки, включающей один электродвигатель с понижающим редуктором, при этом устройство использует бесконтактные датчики измерения тормозной силы, конструкция которых исключает влияние изменений зазоров в подшипниках опорных роликов на погрешность измерения тормозных сил.
2. Стенд для контроля технического состояния тормозных систем колесных транспортных средств по п. 1, отличающийся тем, что для понижения оборотов электродвигателя используют червячный редуктор, а бесконтактные датчики контроля измерения тормозной силы магнитоскрипционного типа установлены в отдельных независимых корпусах, закрепленных на двух подшипниках, а для привода второго опорного ролика от первого используют цепную передачу.
Figure 00000001
RU2016119931/28U 2016-05-23 2016-05-23 Стенд для контроля технического состояния тормозных систем колесных транспортных средств RU167143U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016119931/28U RU167143U1 (ru) 2016-05-23 2016-05-23 Стенд для контроля технического состояния тормозных систем колесных транспортных средств

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2016119931/28U RU167143U1 (ru) 2016-05-23 2016-05-23 Стенд для контроля технического состояния тормозных систем колесных транспортных средств

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU167143U1 true RU167143U1 (ru) 2016-12-27

Family

ID=57777182

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2016119931/28U RU167143U1 (ru) 2016-05-23 2016-05-23 Стенд для контроля технического состояния тормозных систем колесных транспортных средств

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU167143U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU198516U1 (ru) * 2020-03-26 2020-07-14 Общество с ограниченной ответственностью "Фритрейн" Бесконтактный измеритель для силового тормозного роликового стенда

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU198516U1 (ru) * 2020-03-26 2020-07-14 Общество с ограниченной ответственностью "Фритрейн" Бесконтактный измеритель для силового тормозного роликового стенда

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN103499444B (zh) 一种舵机性能测试装置
EP3126811B1 (en) Method and system for use in dynamometer testing of a motor vehicle
CN202471536U (zh) 高速轧制界面轧辊磨损量及摩擦系数的测定装置
CN1987387B (zh) 双向扭矩测试装置
CN108168689B (zh) 一种线接触滚滑摩擦振动噪声试验台及试验分析方法
CN103217301B (zh) 一种汽车制动性能检测的装置和方法
CN102095541A (zh) 精密滚珠丝杠副摩擦机理研究实验台
CN202033187U (zh) 自动变速器驻车机构试验台
CN105372061A (zh) 一种滚珠丝杠副轴向加载装置
CN103353398B (zh) 高速重载铁路轴承试验台径向加载机构
CN106769134A (zh) 月球轨道器驱动机构在高低温环境下性能效率的测试装置
CN103958934A (zh) 电动式直动致动器
RU167143U1 (ru) Стенд для контроля технического состояния тормозных систем колесных транспортных средств
CN105319068A (zh) 一种汽车轮毂轴承疲劳寿命试验机
CN103558106A (zh) 一种滚动摩擦磨损试验装置
CN205192753U (zh) 一种汽车轮毂轴承疲劳寿命试验机
CN104266964A (zh) 汽车转向系统蜗轮蜗杆配合摩擦系数跳动变化测试方法
RU2545531C1 (ru) Модернизированный стенд осипова для диагностирования тормозов транспортного средства
CN105987815B (zh) 通用型摩托车离合器试验台装置
CN105352408A (zh) 一种传动轴花键间隙自动测量装置
CN206311328U (zh) 一种轴承加速寿命试验装置
CN106153355B (zh) 一种坡道abs制动试验台
CN202066703U (zh) 一种车辆abs检测台
CN104806733A (zh) 一种基于轴承受力的转矩检测结构和方法
CN205580746U (zh) 制动器试验台装置