RU2330257C1 - Стенд для динамических испытаний силовых установок транспортных средств - Google Patents

Стенд для динамических испытаний силовых установок транспортных средств Download PDF

Info

Publication number
RU2330257C1
RU2330257C1 RU2006147359/11A RU2006147359A RU2330257C1 RU 2330257 C1 RU2330257 C1 RU 2330257C1 RU 2006147359/11 A RU2006147359/11 A RU 2006147359/11A RU 2006147359 A RU2006147359 A RU 2006147359A RU 2330257 C1 RU2330257 C1 RU 2330257C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
driven shaft
vehicle
stand
flywheel
test
Prior art date
Application number
RU2006147359/11A
Other languages
English (en)
Inventor
Антон Геннадьевич Мурыгин (RU)
Антон Геннадьевич Мурыгин
Павел Николаевич Молин (RU)
Павел Николаевич Молин
Анатолий Федорович Дубровский (RU)
Анатолий Федорович Дубровский
Сергей Анатольевич Дубровский (RU)
Сергей Анатольевич Дубровский
Александр Владимирович Колодкин (RU)
Александр Владимирович Колодкин
Юрий Владимирович Рождественский (RU)
Юрий Владимирович Рождественский
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Уральский 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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Уральский государственный университет" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Южно-Уральский государственный университет"
Priority to RU2006147359/11A priority Critical patent/RU2330257C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2330257C1 publication Critical patent/RU2330257C1/ru

Links

Landscapes

  • Testing Of Engines (AREA)
  • Testing Of Devices, Machine Parts, Or Other Structures Thereof (AREA)
  • Force Measurement Appropriate To Specific Purposes (AREA)

Abstract

Изобретение относится к универсальной испытательной технике, в частности для диагностики силовых установок автомобилей и других транспортных средств. Стенд состоит из неподвижного основания с установленными на нем симметричными испытательными блоками, соединенными между собой промежуточным валом, который обеспечивает синхронизацию. Каждый испытательный блок содержит управляемое блоком управления нагружающее устройство, содержащее вращающиеся на ведомом валу дисковый тормоз и маховик, подобранный так, чтобы его кинетическая энергия была равна половине кинетической энергии транспортного средства. Один конец ведомого вала соединен с двойным карданным шарниром, а другой - через дополнительную передачу с промежуточным валом. Двойной карданный шарнир состоит из двух полумуфт и свободным концом крепится к ступице колеса ведущей оси транспортного средства. Технический результат - обеспечение условий испытаний, максимально приближенных к реальным. 1 ил.

Description

Изобретение относится к универсальной испытательной технике, в частности для диагностики силовых установок автомобилей и других транспортных средств.
Известны нагружные стенды (например, Taylor SR-1100 [1 - статья Сергея Меденцева «Типовые методы и оборудование для измерения «колесной» мощности легковых автомобилей», www.3000gt.ru, 2003]), состоящие из двух или четырех беговых барабанов на ось автомобиля, соединенных валом с гидравлическим, электрическим или механическим тормозом, и системы сбора и обработки данных. Водитель, включая нужную передачу (обычно 3-ю), разгоняет автомобиль до необходимой скорости. Мотор неподвижного автомобиля раскручивается до максимальных оборотов, после чего барабаны тормозят (электродинамическим, гидродинамическим, механическим или другим способом) до снижения оборотов (плавно или ступенчато), регистрируя при этом момент тормозного усилия на барабане. Можно делать и наоборот - ступенчато отпускать тормоз барабана, позволяя двигателю медленно раскручиваться и фиксировать при этом момент на барабанах и частоту вращения коленвала двигателя.
Момент тормозной силы можно определить, например: 1) по напряжению на нагрузочном сопротивлении, если используется электродинамический тормоз; или 2) натяжению тормозной ленты в случае механического тормоза.
К общим недостаткам нагружных стендов можно отнести:
- сравнительно большой размер и вес стенда;
- более сложная и трудоемкая в изготовлении и обслуживании конструкция;
- сложность калибровки;
- высокая стоимость;
- необходимость надежной фиксации транспортного средства в направлении его движения;
- ограничение моделируемой максимальной скорости.
Известны инерциальные стенды (например, DynoJet 248 [1]), состоящие из двух или четырех массивных барабанов с большим моментом инерции на ось автомобиля и системы сбора и обработки данных. Измерять и/или фиксировать момент или нагрузку на барабанах нет необходимости, что существенно упрощает конструкцию стенда, его калибровку, сбор и анализ данных. Водитель включает нужную передачу (обычно 3-ю), разгоняет автомобиль до необходимой скорости. Мотор неподвижного автомобиля начинает постепенно раскручивать барабаны стенда, который фиксирует угловое ускорение барабанов и на основании момента инерции барабанов и величины углового ускорения вычисляет мощность на колесах (барабанах).
Инерциальные стенды имеют ряд преимуществ по сравнению с нагружными:
- простота конструкции, легкость изготовления и монтажа;
- отсутствие системы охлаждения стенда, поскольку метод измерений пассивный;
- легкость измерений и расчетов;
- высокая скорость проведения замеров;
- легкость калибровки стенда;
- легкость модифицирования для замера автомобилей любой мощности;
- возможность прямого определения частичных потерь в трансмиссии и величины свободного выбега автомобиля.
Недостатком инерциальных стендов является то, что принцип и методика измерения мощности слишком отличаются от нагружного динамометрического стенда, принятого в качестве стандарта при измерениях мощности по стандартам SAE, поэтому данные измерений не слишком хорошо сопоставимы с паспортными данными автомобилей и измерениями, где используются методики SAE. При испытаниях не учитывается сопротивление воздуха.
Наиболее близким по совокупности признаков к заявляемому стенду является универсальный стенд для испытания транспортных средств (авторское свидетельство RU 2211443, кл. G01M 17/00, 2001), состоящий из неподвижного основания и установленных в нем на подшипниках имитаторов груза и дороги в виде катков, имеющих кинетическую энергию, равную кинетической энергии поступательного движения транспортного средства. Данный стенд позволяет имитировать сопротивление дороги и частично сопротивление воздуха. Но сопротивление дороги пропорционально скорости, а сопротивление воздуха - квадрату скорости, поэтому оно после скорости 40-60 км/ч начинает резко возрастать и в разы превышает сопротивление дороги. Следовательно, оценка динамики автомобиля на высоких скоростях будет крайне неточной.
В основу предлагаемого изобретения положена задача - наиболее точно смоделировать реальные условия нагружения двигателя.
Для решения поставленной задачи в стенде для динамических испытаний силовых установок транспортных средств, содержащем установленные на станине и симметрично расположенные испытательные блоки, соединенные с блоком управления, каждый из которых содержит нагружающее устройство и ведомый вал, согласно изобретению испытательный блок стенда содержит опоры для установки испытываемого транспортного средства, двойной карданный шарнир с двумя полумуфтами, одна из которых соединена со ступицей колеса испытываемого транспортного средства, а вторая - с ведомым валом, на котором установлено нагружающее устройство, включающее дисковый тормоз, скоба которого закреплена на станине посредством упругого элемента, и маховик и соединенное посредством передачи с промежуточным валом, закрепленным на основании и соединяющим оба испытательных блока, при этом на ведомом валу установлен датчик измерения частоты вращения, а на упругом элементе дискового тормоза расположен тензодатчик для измерения величины тормозного момента.
Особенностью данного стенда является то, что возможна имитация скорости 100 км/ч и выше, при этом автомобиль надежно обездвижен. Наличие маховиков с моментом инерции, эквивалентным моменту инерции автомобиля, позволяет переключать передачи во время снятия характеристик без прекращения вращения системы, а следовательно, без опасности ударов и остановки двигателя. Это позволяет диагностировать электронные системы управления двигателем в момент переключения передачи, нарушение работы которых в этот момент - частое явление для впрысковых (инжекторных) двигателей. Имеется возможность снятия характеристик ДВС во всем диапазоне оборотов, что позволяет избежать дорожных испытаний. Также с помощью тормоза, изменяя тормозное усилие, можно имитировать изменение сопротивления воздуха.
Стенд содержит основание 1, соединенные блоком управления 2 испытательные блоки I и II, каждый из которых включает нагружающее устройство 3, ведомый вал 4, опоры 5 для установки транспортного средства 6, двойной карданный шарнир 7, состоящий из двух полумуфт 8, 9. Нагружающее устройство состоит из дискового тормоза 10, упругого элемента 11 и маховика 12. Передачей 13 каждый блок связан с промежуточным валом 14. На ведомом валу закреплен датчик измерения частоты вращения 15, на упругом элементе тормоза - тензодатчик 16.
Испытания проводятся следующим образом.
Автомобиль 6 устанавливается рычагами подвески ведущей оси на специальные опоры 5. Этим достигается рабочее положение подвески и исключается провисание ее элементов. Затем снимаются оба ведущих колеса. Таким образом, автомобиль остается в горизонтальном положении, но лишен возможности какого-либо перемещения. К ступицам колес штатными болтами крепятся свободные концы полумуфт 8. Выбором соответствующей передачи КПП устанавливается требуемая скорость движения автомобиля. Затем начинается торможение колес (ступиц) дисковым тормозом 10 (усилие регулируется блоком управления 2 - чем больше скорость, тем оно больше), и с помощью датчиков частоты вращения и крутящего момента снимается характеристика двигателя. Крутящий момент замеряется тензодатчиками 16, расположенными на упругом элементе 11 дискового тормоза, а частота вращения - датчиком измерения частоты вращения 15, установленным на одном из ведомых валов.
Далее мощность на колесах легко находится по формуле:
N=(M1+M2)·ω,
где M1 и М2 - крутящие моменты, замеряемые тензодатчиком каждого дискового тормоза,
ω - частота вращения ведомого вала (а значит и колес).
Данная мощность равна сумме мощностей, затрачиваемых на разгон, преодоление сопротивления качению и сопротивления воздуха. Для имитации разгона используется маховик с моментом инерции J, который находится из соотношения:
Figure 00000002
где m·V2/2 - кинетическая энергия транспортного средства.
Сопротивление воздуха и сопротивление качению имитируются дисковым тормозом, тормозное усилие которого зависит от скорости и контролируется блоком управления.
Таким образом, значение снимаемой мощности практически равно реальному. Замерив мощность до и после проведения, например, сервисных или тюнинговых работ, можно судить об их эффективности.
Мощность двигателя можно получить, если умножить замеряемую мощность на КПД трансмиссии.
Предлагаемый стенд при всей простоте его конструкции является универсальным и высокоэффективным средством диагностики двигателя, работы электронных систем управления двигателем и эффективности их настройки. Стенд идеален для использования на СТО и в автосервисах.

Claims (1)

  1. Стенд для динамических испытаний силовых установок транспортных средств, содержащий установленные на станине и симметрично расположенные испытательные блоки, соединенные с блоком управления, каждый из которых содержит нагружающее устройство и ведомый вал, отличающийся тем, что каждый испытательный блок стенда содержит опоры для установки испытуемого транспортного средства, двойной карданный шарнир с двумя полумуфтами, одна из которых соединена со ступицей колеса испытываемого транспортного средства, а вторая - с ведомым валом, на котором установлено нагружающее устройство, включающее дисковый тормоз, скоба которого закреплена на станине посредством упругого элемента, и маховик, и соединенное посредством передачи с промежуточным валом, закрепленным на основании и соединяющим оба испытательных блока, при этом на ведомом валу установлен датчик измерения частоты вращения, а на упругом элементе дискового тормоза расположен тензодатчик для измерения величины тормозного момента.
RU2006147359/11A 2006-12-29 2006-12-29 Стенд для динамических испытаний силовых установок транспортных средств RU2330257C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006147359/11A RU2330257C1 (ru) 2006-12-29 2006-12-29 Стенд для динамических испытаний силовых установок транспортных средств

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2006147359/11A RU2330257C1 (ru) 2006-12-29 2006-12-29 Стенд для динамических испытаний силовых установок транспортных средств

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2330257C1 true RU2330257C1 (ru) 2008-07-27

Family

ID=39811129

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2006147359/11A RU2330257C1 (ru) 2006-12-29 2006-12-29 Стенд для динамических испытаний силовых установок транспортных средств

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2330257C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2697182C1 (ru) * 2018-05-22 2019-08-12 Владимир Николаевич Алянчиков Устройство для диагностики транспортного средства
CN113138083A (zh) * 2021-03-25 2021-07-20 西安法士特汽车传动有限公司 一种整车轮毂和动力总成测试系统及测试方法

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2697182C1 (ru) * 2018-05-22 2019-08-12 Владимир Николаевич Алянчиков Устройство для диагностики транспортного средства
CN113138083A (zh) * 2021-03-25 2021-07-20 西安法士特汽车传动有限公司 一种整车轮毂和动力总成测试系统及测试方法

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7493805B2 (en) Apparatus and method for testing the performance of a vehicle
US4158961A (en) Device for testing vehicles
CN110646223B (zh) 车辆驱动轮瞬时输出功率的测量系统
EP3126811B1 (en) Method and system for use in dynamometer testing of a motor vehicle
CN102749205A (zh) 一种汽车盘式制动器模拟制动试验台
CN104359686B (zh) 汽车盘式制动器制动抖动与尖叫试验台
CN110646224B (zh) 车辆驱动轮瞬间输出功率的测量方法
US6918287B2 (en) Method and apparatus for measuring the acceleration of an engine
RU2330257C1 (ru) Стенд для динамических испытаний силовых установок транспортных средств
CN111458016A (zh) 驱动桥总成振动快速检测方法
JP3444163B2 (ja) エンジンおよびドライブトレーンの性能試験装置とトルク検出装置
CN103604542B (zh) 一种汽车传动系阻力的测量装置及测量方法
WO2018145771A1 (en) Tire testing machine, method for testing a tire and computer program
KR100317559B1 (ko) 철도차량의 모의관성부하장치
CN107631885A (zh) 一种机动车检测设备滚筒
CN110194282B (zh) 一种应用振动测量技术的飞机机轮刹车振动测试方法
RU2426662C1 (ru) Способ диагностирования тормозной системы автомобиля
RU2345915C1 (ru) Способ дифференциального диагностирования тормозных систем автотранспортных средств с пневматическим тормозным приводом и устройство для его осуществления
RU2375218C1 (ru) Способ динамического диагностирования антипробуксовочных систем автомобилей и устройство для его осуществления
RU2316438C1 (ru) Устройство для диагностирования тормозной системы автотранспортного средства
CN204188390U (zh) 汽车盘式制动器制动抖动与尖叫试验台
CN2436373Y (zh) 机动车性能综合测试台
RU97195U1 (ru) Стенд для динамических испытаний силовых установок транспортных средств
RU215729U1 (ru) Гибридный стенд с планетарным балансирным редуктором для контроля технического состояния колесных транспортных средств
RU2548643C1 (ru) Способ диагностирования тормозной системы автотранспортного средства и устройство для его осуществления

Legal Events

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

Effective date: 20081230