RU2161671C2 - Способ оценки сцепных качеств дороги с твердым покрытием - Google Patents

Способ оценки сцепных качеств дороги с твердым покрытием Download PDF

Info

Publication number
RU2161671C2
RU2161671C2 RU98102696A RU98102696A RU2161671C2 RU 2161671 C2 RU2161671 C2 RU 2161671C2 RU 98102696 A RU98102696 A RU 98102696A RU 98102696 A RU98102696 A RU 98102696A RU 2161671 C2 RU2161671 C2 RU 2161671C2
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
coefficient
mover
friction
adhesion
coating
Prior art date
Application number
RU98102696A
Other languages
English (en)
Other versions
RU98102696A (ru
Inventor
Л.П. Медрес
А.А. Шестопалов
Э.И. Деникин
Original Assignee
Медрес Лев Петрович
Шестопалов Александр Андреевич
Деникин Эрнст Иванович
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 Медрес Лев Петрович, Шестопалов Александр Андреевич, Деникин Эрнст Иванович filed Critical Медрес Лев Петрович
Priority to RU98102696A priority Critical patent/RU2161671C2/ru
Publication of RU98102696A publication Critical patent/RU98102696A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2161671C2 publication Critical patent/RU2161671C2/ru

Links

Images

Landscapes

  • Regulating Braking Force (AREA)

Abstract

Изобретение относится к технологии оперативного контроля сцепных качеств сооружаемых и эксплуатируемых дорог с твердым покрытием, а также аэродромов и может быть использовано при расследовании ДТП. Способ оценки сцепных качеств дорог с твердым покрытием включает в себя определение коэффициента трения между нагруженным движителем и покрытием в момент перехода движителя из неподвижного состояния в режим буксования. Для этого к его ободу по касательной прикладывают дополнительную нагрузку, которую плавно увеличивают до значения, обеспечивающего начало буксования, после чего по величине соотношения дополнительной и основной нагрузок судят о сцепных качествах покрытия. Изобретение повышает точность и достоверность оценки сцепных качеств дороги с твердым покрытием. 1 з.п. ф-лы, 5 ил.

Description

Изобретение относится к области дорожного строительства и, в частности, к технологии оперативного контроля сцепных качеств сооружаемых и эксплуатируемых дорог с твердым покрытием, а также аэродромов и может быть использовано при расследовании дорожно-транспортных происшествий (ДТП).
В настоящее время сцепные качества дорожных покрытий регламентируются государственным стандартом (ГОСТ) 30413-96, называемым "Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием" (1). Суть метода сводится к тому, что коэффициент продольного сцепления, определяемый как "отношение максимального касательного усилия, действующего вдоль дороги, на площадь контакта сблокированного колеса с дорожным покрытием к нормальной реакции в площади контакта колеса с покрытием", находят при использовании автомобильной установки типа ПКРС-2, состоящей из автомобиля и прицепного одноколесного прибора, оборудованного датчиками ровности и коэффициента сцепления, системами увлажнения покрытия и управления и регистрации. Другими словами, для определения коэффициента сцепления находят силу трения скольжения сблокированного колеса по покрытию и соотносят ее с нормальной реакцией, что, в конечном итоге, дает значение коэффициента трения скольжения колеса по покрытию. При этом, указанный выше ГОСТ устанавливает ряд параметрических ограничений. В частности, нормальная нагрузка на колесо должна быть в пределах 3,0 ± 0,03 кН, что соответствует удельному давлению около 50 H/см2, скорость движения - 60 км/ч. Названные параметры являются не единственными в ГОСТе, но наиболее влияющими на значение коэффициента сцепления. К ним же следует отнести и требование увлажнения поверхности покрытия с нормой - 1,0-0,2 л/м2.
Основным недостатком описанного способа является то, что он не разделяет между собой сцепные качества дорожного покрытия и автомобиля, давая некую интегральную характеристику системы "автомобиль-дорога" и тем самым значительно снижая достоверность и точность проводимых измерений.
Действительно, сцепные качества дороги определяются, главным образом, за счет ее шероховатости и степени увлажнения, в то время как те же качества автомобиля зависят от ряда факторов, не имеющих никакого отношения к качеству эксплуатируемого покрытия, в частности, состояния поверхности протектора, динамических свойств автомобиля в целом, состояния тормозной системы и, наконец, умения водителя пользоваться последней и вообще управлять автомобилем. При изменении коэффициента сцепления, а иначе, коэффициента трения скольжения, невозможно выделить причинные составляющие, которые можно было бы четко разнести на счета сцепных качеств покрытия с одной стороны и автомобиля - с другой. При ДТП измерение коэффициента трения скольжения по методике ГОСТа полностью теряет смысл, так как из нее не ясно, какая доля "вины" ложится на качество покрытия, а какая на техническое состояние автомобиля и водителя. Теория сопротивления перекатыванию, сформулированная Рейнольдсом и развитая В.П.Горячкиным (2, с. 120), устанавливает, что при взаимодействии круглого цилиндра с плоскостью (фиг. 1) в области местного давления (аб) на участках ааI и ббI будет иметь место относительное скольжение, а участок аIбI находится в относительном покое и характеризует реальное сцепление, которое обеспечивает качение и определяется только состоянием поверхностей цилиндра и плоскости. О том, что при скольжении не реализуются сцепные свойства покрытия и измеряющий их коэффициент сцепления не отражает ни количественно, ни качественно эти свойства, свидетельствуют фундаментальные работы Н.П.Петрова по торможению катящегося колеса (2, с. 116). Согласно им "качение на границе со скольжением является оптимальным режимом торможения". Это означает, что при качении с минимальной долей скольжения лучше реализуются сцепные свойства покрытия за счет более высокого коэффициента трения, увеличивающего силу трения. Согласно вышеупомянутым работам Рейнольдса и В. П. Горячкина это объясняется сохранением площадки относительного покоя или сцепления. При скольжении такой площадки вообще нет, из чего следует вывод, что при скольжении сцепление в прямом смысле этого слова потеряно, а измеряемый коэффициент сцепления не отражает никаких сцепных свойств и является просто коэффициентом трения скольжения, зависящим от массы факторов, которые невозможно привести к общему знаменателю, отражающему сцепные свойства покрытия.
На невозможность использования коэффициента трения скольжения в качестве коэффициента сцепления свидетельствует влияние на первый целого ряда факторов. Зависимости коэффициента трения скольжения от шероховатости поверхности (2, с. 203), скорости движения (2, с. 102), температуры в зоне контакта (2, с. 220) изображены на фиг. 2, 3, 4 соответственно. Анализ приведенных зависимостей показывает, что одной и той же шероховатости покрытия, даже при фиксированной про ГОСТу скорости скольжения в 60 км/ч, но при равных температурах окружающего воздуха, будут соответствовать разные коэффициенты сцепления со значительным разбросом, особенно, если учесть нагрев в зоне контакта колеса с поверхностью покрытия, выполненного из асфальтобетона, способного вызвать изменение физических свойств компонентов и особенно битума, температура размягчения которого со значительным изменением вязкости находится в пределах 50-80 oC, не говоря о том, что реально температура при скольжении автомобиля в зоне контакта колес намного выше. Таким образом, коэффициент трения скольжения не может быть использован при определении сцепных свойств дорожного покрытия, во-первых: в силу своего физического несоответствия характеру определяемого свойства - сцепления, во-вторых, в силу трудностей точного учета влияния множества кинетических и физических факторов, возникающих при скольжении колеса по покрытию.
В качестве прототипа предлагаемому способу использован способ определения коэффициента сцепления колеса с дорожным покрытием, описанный в (3). Сущность последнего состоит в торможении колеса измерительного прибора, в процессе которого одновременно определяют в движении величины реакции в опорной плоскости и нормальной реакции. При этом определение реакции в опорной плоскости осуществляют до перехода ее величины через максимальное значение, которое используют для вычисления коэффициента сцепления.
В сравнении с аналогом (1) прототип (3) обладает несомненным преимуществом, заключающимся в том, что при определении коэффициента трения используют режим качения колеса, а не скольжения. Как указано выше, режим качения сопровождается наличием трех площадок контакта колеса с поверхностью. Это - две площадки скольжения и одна площадка покоя (фиг. 1), присутствие которой свидетельствует о наличии сцепления движителя и поверхности. Однако, то, что в прототипе определение реакции в опорной плоскости осуществляют в режиме качения до перехода ее величины через максимальное значение свидетельствует о том, что найденный коэффициент сцепления не в полной мере отражает сцепные качества покрытия, так как является отражением двух видов взаимодействия движителя и покрытия - скольжения и покоя, то есть нет однозначности физической картины такого взаимодействия, что делает способ недостоверным. Отсутствие точных пропорций между скольжением и качением вносит неточность в процесс оценки сцепных качеств покрытия. В целом, как аналог, так и прототип, обладают одним общим принципиальным недостатком - оценка сцепных качеств покрытия идет в движении, а значит на эту оценку накладывают свое влияние все вышеперечисленные факторы (2, с. 102, с. 203, с. 220): на аналог в большей степени, на прототип - в меньшей.
Целью изобретения является повышение точности и достоверности оценки сцепных качеств дорог с твердым покрытием.
Указанная цель достигается тем, что способ оценки сцепных качеств дорог с твердым покрытием включает в себя определение коэффициента трения между нагруженным движителем и покрытием в момент перехода движителя из неподвижного состояния в режим буксования. Для этого к его ободу по касательной прикладывают дополнительную нагрузку, которую плавно увеличивают до значения, обеспечивающего начало буксования, после чего по соотношению дополнительной и основной нагрузок судят о сцепных качествах покрытия.
Принципиальным отличием изобретения от способа - прототипа является то, что в качестве характеристики сцепных свойств дороги с твердым покрытием используют коэффициент трения покоя, наиболее полно характеризующий влияние состояния поверхности покрытия и контактной части движителя, а также материалов, из которых они приготовлены, на сцепляемость системы "колесо-покрытие". В отличие от аналога и прототипа в изобретении оценка сцепных качеств идет от неподвижного состояния указанной системы к режиму буксования, т. е. в условиях, когда может быть получена максимальная и наиболее достоверная оценка сцепления взаимодействующих объектов, чему способствует наличие у них только площадки покоя, исключающей влияние искажающих факторов - температуры, скорости, динамики и наиболее полно отражающей влияние шероховатости покрытия и материала движителя, что и требуется при оценке роли дорожного покрытия для характеристики его эксплуатационных качеств и меры ответственности этих качеств в расследовании ДТП. Аппаратная реализация способа не вызывает затруднений из-за ее простоты.
На фиг. 1 дано схематическое изображение взаимодействующих цилиндра и плоскости по Рейнольдсу и В.Н.Горячкину. На фиг. 2, 3 и 4 даны графики зависимости коэффициента трения скольжения от факторов шероховатости, скорости и температуры соответственно. На фиг. 5 дано схематическое изображение общего случая взаимодействия движителя и покрытия для демонстрации предлагаемого способа.
Изобретение реализуется следующим образом. Перед началом определения коэффициента трения покоя испытуемое покрытие увлажняют согласно ГОСТ, исходя из расхода воды 1,0 ± 0,1 л/м2.
Через 2-3 с движитель 1 (фиг. 5) устанавливают обрезиненным ободом 2, без рисунка протектора, на покрытие и нагружают его ось 3 основной силой Fо, величина которой принимается из расчета 50-60 H/см2, что соответствует величине давления колеса автомобиля на покрытие. Затем, в произвольной точке "a" на ободе движителя по касательной к нему прикладывают дополнительную нагрузку - Fд, которая образует с вертикалью угол "альфа" (фиг. 5), Fд может быть представлена двумя ее составляющими: вертикальной F'д и горизонтальной F''д, которые расположены от центра "O" движителя на расстояниях: r' и r'' соответственно. Сам движитель имеет радиус качения "r". Далее, нагрузку Fд плавно от нуля увеличивают до момента срыва движителя или, другими словами, начала его буксования. Значение Fд именно в этот момент является окончательным и используемым в дальнейших расчетах. Следует отметить, что под плавностью изменения дополнительной нагрузки подразумевается ее увеличение со скоростью 10-20% от значения Fо в секунду. Для определения коэффициента трения покоя - Gт.п. согласно предлагаемому способу, использовано следующее расчетно-аналитическое выражение:
Figure 00000002

где, кроме уже обозначенных выше параметров: r', r'', r имеется параметр A = Fо/Fд.
Приведенная выше формула для определения получена аналитически следующим образом. После приложения к движителю Fо и Fд в точке контакта последнего возникают реактивные силы: P - вертикальная и T - горизонтальная, или сила трения покоя. Из классической механики известно, что указанные реактивные силы связаны между собой через значение коэффициента трения покоя, т.е. Gт.п. = T/R (2). Как T, так и R могут быть определены из условия равновесия моментов и сил, действующих на движитель. Так T = F'д·r' + F''д·r''/r (3), а, R = F'д + Fо (4). В свою очередь F'д = Fд·cos α и F'' = Fд·sin α. Подставив значения для T и R из формул (3) и (4) в формулу (2), получим:
Figure 00000003

Приняв A = Fо/Fд, приводим выражение для Gт.п. к виду:
Figure 00000004

Отличие (1) от (5) состоит лишь в том, что в (5) перед A имеется еще знак "-", который означает, что нагрузки Fо и Fд имеют в этом случае противоположные значения, а при знаке "+" они совпадают по направлению. При этом параллельность Fо и Fд является частным случаем.
В качестве примера предлагается определение Gт.п. двумя способами, отличие между которыми состоит в выборе точек приложения дополнительной нагрузки - Fд.
1. Fд приложена к ободу в точке "б", противоположной точке контакта. В этом случае она параллельна плоскости измеряемого покрытия и значение параметров в формуле (1) будет следующее: r' = 0, r'' = r, α = 90o, и она примет вид: Gт.п. = ±1/A = ±Fд/Fо.
2. Fд приложена к ободу в точке "в", т.е. смещенной на 90o, по отношению точки контакта движителя с покрытием, или проще, перпендикулярно последнему. Значения параметров в формуле (1) будет следующее: r' = r, r'' = 0, α = 0, и она примет вид:
Gт.п. = 1/1 ± A = Fд/Fо ± Fд
Приведенные выше примеры дают оптимальные способы реализации изобретения, основанные на получении в итоге простейших расчетных зависимостей для Gт.п., которые к тому же способствуют созданию и простых конструктивных решений для соответствующих по назначению приборов. Целесообразно в обоих способах исключить знак "-" перед параметром "A", т.е. лучше использовать дополнительную нагрузку Fд, сонаправленную с основной - Fо, что сделает способ более надежным и его аппаратное оформление проще.
В ТОО "Футурум" выполнены рабочие чертежи и опытный образец прибора, реализующего предлагаемый способ, испытания которого намечены на апрель-июнь 1998 года на магистралях с твердым покрытием города С.-Петербурга и Ленинградской области.
Источники информации, принятые во внимание при экспертизе:
1. Государственный стандарт (ГОСТ) 30413-96 на "Метод определения коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием",
2. Крагельский И.В., Щедров В.С., Развитие науки о трении. Изд. Академии наук СССР, 1958, с. 290.
3. Авторское свидетельство СССР N 1652866, кл. G 01 M 17/02, 1991, Бюл. N 20 - прототип.

Claims (2)

1. Способ оценки сцепных качеств дороги с твердым покрытием, включающий определение коэффициента трения между нагруженным основной нагрузкой колесным движителем и покрытием, отличающийся тем, что к ободу неподвижного движителя по касательной прикладывают дополнительную нагрузку, которую плавно увеличивают до значения обеспечивающего начало буксования, по соотношению значений основной нагрузки и дополнительной в момент перехода движителя из неподвижного состояния в режим буксования определяют коэффициент трения и судят о сцепных качествах покрытия.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что коэффициент трения определяют по формуле
Figure 00000005

где α - угол между вертикалью проходящей через ось вращения движителя и направлением действия дополнительной нагрузки;
r - радиус качения движителя;
r' - расстояние от вертикали до точки приложения дополнительной нагрузки на ободе;
r'' - расстояние от горизонтали, проходящей через ось вращения движителя до точки приложения дополнительной нагрузки на ободе;
Fо - основная нагрузка приложенная к движителю;
Fд - дополнительная нагрузка приложенная к движителю.
RU98102696A 1998-01-26 1998-01-26 Способ оценки сцепных качеств дороги с твердым покрытием RU2161671C2 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98102696A RU2161671C2 (ru) 1998-01-26 1998-01-26 Способ оценки сцепных качеств дороги с твердым покрытием

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU98102696A RU2161671C2 (ru) 1998-01-26 1998-01-26 Способ оценки сцепных качеств дороги с твердым покрытием

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU98102696A RU98102696A (ru) 2000-09-10
RU2161671C2 true RU2161671C2 (ru) 2001-01-10

Family

ID=20202300

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU98102696A RU2161671C2 (ru) 1998-01-26 1998-01-26 Способ оценки сцепных качеств дороги с твердым покрытием

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2161671C2 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2007067098A1 (fr) * 2005-12-09 2007-06-14 Obschestvo S Ogranichennoi Otvetstvennost Yu'finintek' Procede pour examiner le frottement d'un revetement d'aerodrome
RU2453828C1 (ru) * 2010-11-15 2012-06-20 Научно-производственное акционерное общество закрытого типа (НПАО ЗТ) "ЗОЯ" Способ определения коэффициента сцепления колеса с дорожным покрытием и устройство для его осуществления
US8757002B2 (en) 2009-08-10 2014-06-24 Shandong Jiaotong University Gasbag type pavement accelerated loading testing apparatus

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
WO2007067098A1 (fr) * 2005-12-09 2007-06-14 Obschestvo S Ogranichennoi Otvetstvennost Yu'finintek' Procede pour examiner le frottement d'un revetement d'aerodrome
US8757002B2 (en) 2009-08-10 2014-06-24 Shandong Jiaotong University Gasbag type pavement accelerated loading testing apparatus
RU2453828C1 (ru) * 2010-11-15 2012-06-20 Научно-производственное акционерное общество закрытого типа (НПАО ЗТ) "ЗОЯ" Способ определения коэффициента сцепления колеса с дорожным покрытием и устройство для его осуществления

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Mataei et al. Pavement friction and skid resistance measurement methods: A literature review
CN105891107B (zh) 路面材料摩擦性能测试装置及方法
Fwa Determination and prediction of pavement skid resistance–connecting research and practice
Kulakowski et al. Effect of water-film thickness on tire-pavement friction
Wambold et al. State of the art of measurement and analysis of road roughness
Henry Tire wet-pavement traction measurement: A state-of-the-art review
RU2161671C2 (ru) Способ оценки сцепных качеств дороги с твердым покрытием
Udd et al. Fiber grating sensor systems for traffic monitoring
Xiao et al. Understanding the pavement texture evolution of RIOH Track using multi-scale and spatiotemporal analysis
Gedafa et al. Network level testing for pavement structural evaluation using a rolling wheel deflectometer
Riahi et al. Developing a laboratory test method for rolling resistance characterisation of road surface texture
Zolghadri et al. Identification of truck types using strain sensors include co-located strain gauges
Ojio et al. BWIM systems using truss bridges
Polasik et al. Comparative analysis of the roughness of asphalt and concrete surface
Chowdhury et al. Accelerometers for bridge load testing
Liang et al. Evaluation of bridge deck sealers.
KR20200077055A (ko) 공기입 타이어 정적강성 측정장치
Raslavičius et al. Investigation of asphalt texture roughness on friction evolution for wheeled vehicles
Li et al. Considerations in developing a network pavement inventory friction test program for a state highway agency
Nielsen et al. Traffic speed deflectometer measurements at the Aurora instrumented road test site
Oliver Factors affecting the correlation of skid-testing machines and a proposed correlation framework
Davisson Basic Test Methods for Evaluating Tire Traction
RU2156844C2 (ru) Устройство для оценки сцепных качеств дороги с твердым покрытием
Tokunaga et al. A feasibility study on friction for winter road management
Tokunaga et al. A study on the use of quantitative indicators for winter road performance measurement and evaluation in Japan

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20130127