RU2239810C1 - Способ определения неравномерности действия тормозов автомобилей - Google Patents

Способ определения неравномерности действия тормозов автомобилей Download PDF

Info

Publication number
RU2239810C1
RU2239810C1 RU2003110692/11A RU2003110692A RU2239810C1 RU 2239810 C1 RU2239810 C1 RU 2239810C1 RU 2003110692/11 A RU2003110692/11 A RU 2003110692/11A RU 2003110692 A RU2003110692 A RU 2003110692A RU 2239810 C1 RU2239810 C1 RU 2239810C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
wheel
action
road
brakes
determining
Prior art date
Application number
RU2003110692/11A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2003110692A (ru
Inventor
А.В. Шарыпов (RU)
А.В. Шарыпов
В.И. Васильев (RU)
В.И. Васильев
Г.В. Осипов (RU)
Г.В. Осипов
О.Г. Вершинина (RU)
О.Г. Вершинина
Original Assignee
Курганский государственный университет
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 Курганский государственный университет filed Critical Курганский государственный университет
Priority to RU2003110692/11A priority Critical patent/RU2239810C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2239810C1 publication Critical patent/RU2239810C1/ru
Publication of RU2003110692A publication Critical patent/RU2003110692A/ru

Links

Landscapes

  • Regulating Braking Force (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области технической диагностики тормозных систем автомобилей. Способ позволяет измерять неравномерность действия тормозов автомобиля. Неравномерность действия тормозов определяется по величинам, пропорциональным суммам интегралов от угловых замедлений колес и интегралов, вычисленных за тот же промежуток времени от частного отделения коэффициентов скольжения S правого и левого колес на 1-S с последующим вычислением частного от деления разности полученных значений для правого и левого колес к наибольшему из них. Техническим результатом является повышение точности диагностирования, сокращение трудовых и материальных затрат на техническое обслуживание и ремонт тормозов автотранспортных средств и повышение безопасности дорожного движения.

Description

Изобретение относится к области технической диагностики, в частности к области встроенной диагностики тормозных систем автомобиля.
Известен способ определения неравномерности действия тормозов по проверке устойчивости автотранспортного средства (АТС) при торможении в дорожных условиях путем выполнения торможений в пределах нормативного коридора движения. Ось, правую и левую границы коридора движения предварительно обозначают параллельной разметкой на дорожном покрытии. АТС перед торможением должно двигаться прямолинейно с установленной начальной скоростью по оси коридора. Выход АТС какой-либо его частью за пределы нормативного коридора движения устанавливают визуально по положению проекции АТС на опорную поверхность или по прибору для проверки тормозных систем в дорожных условиях при превышении измеренной величиной смещения АТС в поперечном направлении половины разности ширины нормативного коридора движения и максимальной ширины АТС.
Недостатком этого способа является то, что неравномерность действия тормозов оценивается по косвенному показателю, что не обеспечивает необходимой точности измерения неравномерности действия тормозов.
Известен способ определения неравномерности действия тормозов, который основан на определении неравномерности путем одновременного вычисления интегралов от угловых замедлений колес одного моста в течение установленного времени τ на участке нарастания угловых замедлений
Figure 00000001
(см. Габитов Н.Ш. Исследование влияния встроенного диагностирования тормозов и системы зажигания на эксплуатационные свойства автомобиля: Дис....канд. техн. наук. - М., 1980. - 178с).
Недостатком этого способа является то, что неравномерность действия тормозов определяется по измерениям интегралов только от угловых замедлений колес, хотя известно, что угловые замедления колес зависят не только от величины тормозного момента, но и от состояния дорожного покрытия, вертикальной нагрузки на колеса и других факторов, которые определяют величину момента, создаваемого продольной реакцией дороги, что вытекает из известного уравнения.
Figure 00000002
где МT - тормозной момент;
Мφ - момент, создаваемый продольной реакцией дороги;
Мj - инерционный момент колеса.
Сущность предлагаемого способа вытекает из анализа указанного уравнения (1).
Инерционный момент колеса определяется по следующему выражению:
Figure 00000003
где JК - момент инерции колеса;
Figure 00000004
- угловое ускорение колеса.
Известно, что
Figure 00000005
где РZ - нормальная реакция дороги;
Px - тангенциальная реакция дороги;
r∂ - динамический радиус колеса;
φ - коэффициент продольного сцепления.
Для определения момента, создаваемого продольной реакцией дороги, необходимо знание характеристик взаимодействия колеса с дорогой.
Сцепление колеса с дорогой характеризуется величиной коэффициента сцепления φ x, представляющего собой отношение тангенциальной реакции дороги к нормальной реакции на колесе:
Figure 00000006
Но в настоящее время не существует способов определения коэффициента сцепления φ x в реальных условиях эксплуатации автомобилей без применения специальных методик и оборудования (см. Работа автомобильной шины. Под ред. В.И.Кнороза. М.: Транспорт, 1976, - с.120).
В последнее время выполнено большое количество исследований, в которых взаимодействие колеса с опорной поверхностью описывается φ -S зависимостями.
При этом коэффициент скольжения S определяется
Figure 00000007
где
Figure 00000008
- теоретическая скорость колеса;
Figure 00000009
- радиус качения колеса в свободном режиме;
VД=rкω к - действительная скорость колеса;
rк - радиус качения колеса, соответствующий передаваемому моменту через колесо;
ω к - угловая скорость колеса.
В начальный момент, когда тормозной момент не превышает 60% значения, при котором наступает юз, происходит упругое проскальзывание шины, что вызывает соответствующее изменение радиуса качения колеса, который может быть определен с достаточной точностью по известной формуле (см. Петрушов и др. Сопротивление качению автомобилей и автопоездов. - М.: Машиностроение, 1975. – 225с.):
Figure 00000010
где Рх - тангенциальная реакция дороги, Н;
γ - коэффициент тангенциальной эластичности шины, м/Н.
Используя формулы (5) и (6), получим следующее выражение закона проскальзывания при линейном изменении радиуса качения колеса
Figure 00000011
Отсюда выразим величину Рх
Figure 00000012
С учетом (8) выражение (3) можно представить в виде
Figure 00000013
В связи с тем что практические данные для коэффициента γ более ограничены, чем для коэффициента тангенциальной эластичности λ , измеряемого в м/Нм, воспользуемся зависимостью (см. Петрушов и др. Сопротивление качению автомобилей и автопоездов. - М.: Машиностроение, 1975. – 225с.)
Figure 00000014
где
Figure 00000015
- радиус качения колеса в ведомом режиме;
λ - коэффициент тангенциальной эластичности шин, м/Нм.
Тогда учитывая, что величины радиусов качения колеса в свободном и ведомом режимах с практической точностью можно считать равными (см. В.А.Петрушов, И.А.Стригин. Исследование тангенциальной эластичности автомобильных шин. Сб. науч. Трудов НАМИ. Вып. 97, М., 1968, с.3-11), выражение (9) с учетом (10) будет выглядеть следующим образом:
Figure 00000016
На дорогах с твердым покрытием можно считать, что динамический радиус колеса приблизительно равен статическому радиусу
Figure 00000017
тогда зависимость (11) будет иметь следующий вид:
Figure 00000018
где
Figure 00000019
- статический радиус колеса.
С учетом (2) и (12) выражение (1) будет иметь вид
Figure 00000020
Компоненты уравнения,
Figure 00000021
являются функциями времени. Поэтому окончательно сумму моментов (1) можно представить в виде
Figure 00000022
Для повышения достоверности диагностирования за счет снижения влияния высокочастотных помех, обусловленных, например, неровностями дороги и т.д., проводятся измерения интегралов значений функций φ х(τ ), ε (τ ) в течение установленного времени и по сумме этих интегралов оценивается величина тормозного момента в момент времени t+Δ t
Figure 00000023
где M(τ ) - величина, пропорциональная тормозному моменту в момент времени t+Δ t.
Таким образом, рассчитав величины M(τ )пр и М(τ )лев для двух колес одной оси, измеряя величины, входящие в формулу 16, например, с помощью устройств (А.с. 787220 (СССР). Устройство для определения неравномерности срабатывания тормозов транспортного средства. /Н.Ш.Габитов. - Опубл. в Б.И., 1980, №46; Патент №3664711 (США)), пропорциональные величинам тормозных моментов, можно определить относительную неравномерность действия тормозных механизмов одной оси по формуле
Figure 00000024
где M(τ )пр, М(τ )лев - значения величин, пропорциональные тормозным моментам на правом и левом колесах проверяемой оси АТС соответственно;
M(τ )max - наибольшая из указанных величин.
Использование данного способа позволит значительно повысить точность определения неравномерности действия тормозов, обеспечит сокращение трудовых и материальных затрат на техническое обслуживание и ремонт тормозов автотранспортных средств и повышение безопасности дорожного движения.

Claims (1)

  1. Способ определения неравномерности действия тормозов автомобиля, заключающийся в измерении угловых замедлений правого и левого колес одной оси автомобиля и их интегрировании за определенный период времени, отличающийся тем, что к полученным результатам добавляются значения интегралов, вычисленных за тот же промежуток времени от частного от деления коэффициентов скольжения правого и левого колес на разницу единицы и коэффициентов скольжения правого и левого колес с последующим вычислением частного от деления разности полученных значений для правого и левого колес к наибольшему из них.
RU2003110692/11A 2003-04-14 2003-04-14 Способ определения неравномерности действия тормозов автомобилей RU2239810C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003110692/11A RU2239810C1 (ru) 2003-04-14 2003-04-14 Способ определения неравномерности действия тормозов автомобилей

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2003110692/11A RU2239810C1 (ru) 2003-04-14 2003-04-14 Способ определения неравномерности действия тормозов автомобилей

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2239810C1 true RU2239810C1 (ru) 2004-11-10
RU2003110692A RU2003110692A (ru) 2004-11-20

Family

ID=34310707

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2003110692/11A RU2239810C1 (ru) 2003-04-14 2003-04-14 Способ определения неравномерности действия тормозов автомобилей

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2239810C1 (ru)

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
ГАБИТОВ Н.Ш. Исследования влияния встроенного диагностирования тормозов и системы зажигания на эксплуатационные свойства автомобиля. Дисс. на соиск. уч. степ. к.т.н. - М., 1980, с.178. *

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP2982521B1 (en) System and method for determining tire wear properties
JP3418121B2 (ja) タイヤの摩耗状態検知装置および方法
EP2005140B1 (en) Method for collecting information on road surface slipperiness
US9921134B2 (en) System and method for determining tire wear
US20160362115A1 (en) Estimating adhesion potential by assessing rolling radius
US20020124638A1 (en) Method of wear testing a tire
Pytka et al. An instrumented vehicle for offroad dynamics testing
US7620504B2 (en) Road-surface condition estimating device
US20140244186A1 (en) Method for estimating the rolling resistance of a vehicle wheel
CN103728133A (zh) 一种汽车传动系阻力分布的试验方法
Rabinovich et al. Evaluation of the powertrain condition based on the car acceleration and coasting data
US7987705B2 (en) Method for estimating a tire performance during a braking situation
JPH09249010A (ja) 初期補正係数演算装置およびこれを利用した装置
JP2719603B2 (ja) 自動車のエンジンパワーを決定する方法及び装置
JPH0353142A (ja) タイヤ摩耗の予測方法
RU2239810C1 (ru) Способ определения неравномерности действия тормозов автомобилей
JP4582920B2 (ja) タイヤの摩耗状態検知装置および方法、ならびにタイヤの摩耗判断プログラム
CN109615258A (zh) 汽车制动踏板感的评价方法
RU2180630C2 (ru) Способ диагностирования тормозных систем транспортных средств
EP2157002A1 (fr) Procédé de détermination de la dérive d'un véhicule automobile
JP4788612B2 (ja) 雪上硬度測定方法及び装置
RU2453828C1 (ru) Способ определения коэффициента сцепления колеса с дорожным покрытием и устройство для его осуществления
Muthoriq et al. Enhancement of a roller brake tester for modelling the tire
RU2365516C1 (ru) Способ оценки тормозной эффективности и устойчивости автомобиля, оборудованного антиблокировочной системой, способ оценки работоспособности антиблокировочной системы автомобиля и устройство для осуществления способов
EP4378786A1 (en) Estimation apparatus for water film thickness on road surface

Legal Events

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

Effective date: 20050415