RU2431814C1 - Испытательный стенд - Google Patents

Испытательный стенд Download PDF

Info

Publication number
RU2431814C1
RU2431814C1 RU2010104221/28A RU2010104221A RU2431814C1 RU 2431814 C1 RU2431814 C1 RU 2431814C1 RU 2010104221/28 A RU2010104221/28 A RU 2010104221/28A RU 2010104221 A RU2010104221 A RU 2010104221A RU 2431814 C1 RU2431814 C1 RU 2431814C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
support rollers
driver
wheels
rollers
parking brake
Prior art date
Application number
RU2010104221/28A
Other languages
English (en)
Other versions
RU2010104221A (ru
Inventor
Юрий Витальевич Логинов (RU)
Юрий Витальевич Логинов
Владимир Алексеевич Ловушкин (RU)
Владимир Алексеевич Ловушкин
Сергей Александрович Шведов (RU)
Сергей Александрович ШВЕДОВ
Original Assignee
Общество с ограниченной ответственностью научно-производственная фирма "Спектрон"
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 научно-производственная фирма "Спектрон" filed Critical Общество с ограниченной ответственностью научно-производственная фирма "Спектрон"
Priority to RU2010104221/28A priority Critical patent/RU2431814C1/ru
Publication of RU2010104221A publication Critical patent/RU2010104221A/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2431814C1 publication Critical patent/RU2431814C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Regulating Braking Force (AREA)
  • Motorcycle And Bicycle Frame (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области автомобилестроения, а именно к диагностированию тормозных систем автомобилей, и может быть использовано в испытательных стендах для диагностирования тормозной системы автомобиля, а также эксплуатации антиблокировочных систем (АБС). Устройство содержит подвижную и неподвижную платформы с опорными и следящими роликами, привод опорных роликов и датчики. Также оно снабжено датчиком усилия стояночного тормоза и монитором водителя, привод опорных роликов выполнен в виде мотор-редуктора и установлен для каждой пары опорных роликов на подвижной и неподвижной платформах, каждый мотор-редуктор установлен на мягкой подушке с возможностью качания и связан посредством рычага с датчиком сил, каждый из которых жестко закреплен на раме, причем стенд выполнен с возможностью диагностирования работоспособности антиблокировочной системы автомобиля посредством моделирования различных дорожных покрытий и для одного колеса в отдельности, и попарно взятых колес автомобиля, и для трех колес, и для всех четырех колес автомобиля. Техническим результатом является возможность создания стенда, работающего без инерционных масс, не использующего испытуемый автомобиль в качестве привода опорных роликов, с возможностью задания режима работы для каждого колеса отдельно, имитирующего различные дорожные покрытия в различных условиях: вода, лед, снег, грязь с различными коэффициентами сцепления. 2 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Изобретение относится к области автомобилестроения, а именно к диагностированию тормозных систем автомобилей, и может быть использовано в испытательных стендах не только для диагностирования тормозной системы автомобиля, но и для доводки антиблокировочных систем (АБС) и диагностики правильности монтажа АБС после ремонта, сборки на конвейере и правильности функционирования в процессе эксплуатации.
Известен испытательный стенд по патенту Российской Федерации №2241618, кл. B60T 17/22, G01L 5/28, 2004 г., содержащий маховик, который соединен валами опорных роликов с возможностью передачи им крутящего момента, на валах установлены устройства для измерения крутящих моментов, пропорциональных тормозным силам на колесах автомобиля, а стенд выполнен с возможностью приведения его в движение с помощью испытуемого автомобиля и изменения расстояния между передней и задней платформами.
Основной недостаток стенда заключается в наличии в нем инерционных масс и привода опорных роликов от колес испытуемого автомобиля.
Известен испытательный стенд по патенту Российской Федерации №2276026, кл. B60T 17/22, G01L 5/28, 2006 г., принятый заявителем за прототип. Он содержит раму, закрепленные на ней подвижную и неподвижную платформы с опорными роликами и следящими роликами, четыре маховика, расположенные по периметру стенда, выполненного с возможностью приведения его в действие с помощью испытуемого автомобиля. Дополнительно он содержит установленные на валах опорных роликов устройства для измерения крутящих моментов, пропорциональных тормозным силам на колесах автомобиля, устройства для измерения угловых скоростей опорных роликов, следящие ролики и выполнен с возможностью изменения расстояния между передней и задней платформами, причем каждая секция стенда содержит маховик, соответствующий диагностируемому колесу, при этом маховики кинематически связаны между собой посредством клиноременных передач и регулирующего вала, установленного в направляющих между парами секций, и жестко связаны с соответствующими опорными роликами, взаимодействующими с колесами автомобиля, а установленные на валах опорных роликов устройства для измерения крутящих моментов, пропорциональных тормозным силам на колесах автомобиля, расположены между опорными роликами и соответствующими им маховиками.
Однако он содержит большие маховые массы и приводится в работу от колес испытуемого автомобиля, что усложняет его конструкцию и снижает качество испытания, не имеет возможности испытывать по отдельности каждое колесо, создавая ему различные дорожные условия, не имеет возможность диагностировать саму антиблокировочную систему и осуществлять ее доводку.
Технической задачей изобретения является создание испытательного стенда, работающего без инерционных масс, не использующего испытуемый автомобиль в качестве привода опорных роликов, и имеющего возможность задать свой режим работы каждому колесу отдельно, то есть создать стенд, имитирующий различные дорожные покрытия в различных условиях: вода, лед, снег, грязь с различными коэффициентами сцепления, а именно, создать стенд не только для испытания тормозной системы, но и для диагностики АБС и ее доводки.
Поставленная задача решается тем, что в предлагаемом решении стенд снабжен датчиком усилия на рычаге стояночного тормоза и монитором водителя, привод опорных роликов выполнен в виде мотор-редуктора и установлен для каждой пары опорных роликов на подвижной и неподвижной платформах, каждый мотор-редуктор установлен соосно с приводным опорным роликом и с возможностью поворота относительно его оси и связан посредством рычага с датчиком сил, каждый из которых жестко закреплен на подвижной и неподвижной платформах для каждой пары опорных роликов, причем стенд выполнен с возможностью диагностирования работоспособности антиблокировочной системы автомобиля посредством моделирования различных дорожных покрытий с различными коэффициентами сцепления и для одного колеса в отдельности, и попарно взятых колес автомобиля, и для трех колес, и для всех четырех колес автомобиля.
Кроме того, датчик усилия на рычаге стояночного тормоза размещен на рукоятке привода стояночного тормоза, а монитор водителя выполнен с возможностью размещения в салоне автомобиля.
Кроме того, монитор водителя выполнен с возможностью передачи команд водителю, подаваемых пультом управления во время испытаний, и передачи команд от водителя к системе управления.
На фиг.1 изображена схема испытательного стенда, вид сверху;
на фиг.2 - сечение А-А на фиг.1, вид сбоку;
на фиг.3 - размещение привода опорных роликов на платформе, соединение его рычагом с датчиком сил;
на фиг.4 - размещение датчика усилия на рычаге стояночного тормоза на рукоятке привода стояночного тормоза;
на фиг.5 - графики зависимости угловой скорости от времени при различных дорожных покрытиях с различными коэффициентами сцепления;
на фиг.6 - схемы включения колес в испытания: а) - для одного колеса в отдельности, б) - для попарно взятых колес, в) - для трех колес.
Испытательный стенд содержит подвижную 1 и неподвижную 2 платформы, размещенные на общем фундаменте 3. На каждой платформе 1 и 2 размещены по две пары опорных роликов 4. В каждой паре опорных роликов 4 один из роликов выполнен приводным, а между ними установлены следящие ролики 5.
Привод опорных роликов 4 выполнен в виде мотор-редуктора 6 и установлен для каждой пары опорных роликов 4 на подвижной 1 и неподвижной 2 платформах. Вращение мотор-редуктор 6 передает на приводной опорный ролик, а с него на другой опорный ролик пары посредством гибкой связи, которой они соединены между собой, например, цепью 7. Каждый мотор-редуктор 6 установлен соосно с приводным опорным роликом с возможностью поворота относительно его оси и связан посредством рычага 8 с датчиком сил 9, каждый из которых жестко установлен на платформах 1 и 2 для каждой пары опорных роликов 4.
На одном из опорных роликов 4 каждой пары установлен датчик скорости ролика 10.
Кроме того, испытательный стенд снабжен, установленным на рычаге 11, датчиком усилия на рычаге стояночного тормоза 12 и монитором водителя 13.
Датчик усилия стояночного тормоза 12 размещен на рукоятке 14 привода стояночного тормоза. А монитор водителя 13 может быть размещен в салоне автомобиля или вне его. Например, может быть установлен на стойке перед автомобилем, и выполнен с возможностью передачи команд водителю, подаваемых системой управления во время испытаний, а также наоборот. В случае невыполнения вообще, или не до конца выполненных операций, монитор водителя 13 имеет возможность передачи команд от водителя к системе управления.
Датчик скорости ролика 10 каждой пары опорных роликов 4 соединен с частотным регулируемым приводом 15, 16, 17 и 18, который является обратной связью по частоте вращения опорного ролика 4.
А датчики сил 9, датчик усилия на педали тормоза 19 и датчик усилия на рычаге стояночного тормоза 12 соединены с контроллером 20, который соединен с персональным компьютером 21, вместе с монитором водителя 13 они образуют систему управления стендом.
Причем, кроме проведения испытаний тормозной системы автомобиля стенд выполнен с возможностью диагностирования работоспособности антиблокировочной системы автомобиля посредством моделирования различных дорожных покрытий с различными коэффициентами сцепления и для одного колеса в отдельности, и попарно взятых колес автомобиля, и для трех колес и для всех четырех колес автомобиля.
Испытательный стенд работает следующим образом.
1. Перед началом испытаний посредством подвижной 1 платформы настраивают стенд на нужную базу испытуемого автомобиля. Затем осуществляют въезд на стенд.
2. Производят запуск двигателя внутреннего сгорания, а мотор-редуктор 6 приводит во вращение опорные ролики 4 подвижной 1 и неподвижной 2 платформ, а через них и испытуемые колеса автомобиля и раскручивают их до заданной скорости 5-20 км/ч.
3. Далее осуществляют «движение» с постоянной скоростью v=const.
4. Осуществляют нажатие на педаль тормоза с заданным усилием по команде, передаваемой на монитор водителя 13 системой управления.
5. Изменяют (уменьшают) угловую скорость вращения опорных роликов 4 моделируемого колеса по заданному закону ω=f(t).
6. Измеряют тормозную силу посредством датчика сил 9 на моделируемом колесе.
7. По характеру изменения тормозной силы на моделируемом колесе определяют работоспособность антиблокировочной системы на данном колесе.
Для определения работоспособности АБС на других колесах необходимо повторить операции по пунктам 5, 6 и 7, причем моделировать могут одновременно и 2, и 3, и 4 колеса.
Для проверки усилия на рычаге стояночного тормоза необходимо поднять рычаг 11 привода стояночного тормоза из нулевого положения и датчик усилия на рычаге стояночного тормоза 12 покажет реальное усилие. Полученное усилие используют для оценки состояния стояночной тормозной системы. В случае недостаточности усилия на рычаге 11 стояночного тормоза, необходимо произвести натяжку тросика стояночного тормоза. В случае недостаточности тормозных сил на колесах при заданном усилии на рычаге 11 стояночного тормоза, необходимо отремонтировать стояночную тормозную систему.
Моделирование различных дорожных покрытий с различными коэффициентами сцепления, а именно, вода, лед, снег, грязь и т.п., для любого выбранного для испытания колеса, осуществляют посредством системы управления.
При этом коэффициент сцепления задают законом изменения угловой скорости ω=f(t) при нажатой педали тормоза: чем меньше коэффициент сцепления, тем быстрее уменьшается угловая скорость. На фиг.5 изображены графики для различных дорожных условий: кривая 22 - для льда, кривая 23 - для мокрого асфальта, кривая 24 - для сухого асфальта..
Поэтому предложенный стенд возможно использовать и для доводки самой АБС на скорости от 0 до 200 км/ч, и для диагностики правильности монтажа системы (установки датчиков, устройств) после ремонта, сборки на конвейере и диагностики функционирования АБС в процессе эксплуатации.
Использование предлагаемого технического решения позволило создать испытательный стенд, работающий без маховых масс, использующий в качестве привода опорных роликов мотор-редуктор, имеющий возможность задать свой режим работы каждому колесу отдельно, имитирующий различные дорожные покрытия с различными коэффициентами: вода, лед, снег, грязь.

Claims (3)

1. Испытательный стенд, содержащий подвижную и неподвижную платформы с опорными роликами и следящими роликами, привод опорных роликов, датчики, отличающийся тем, что он снабжен датчиком усилия на рычаге стояночного тормоза и монитором водителя, привод опорных роликов выполнен в виде мотор-редуктора и установлен для каждой пары опорных роликов на подвижной и неподвижной платформах, каждый мотор-редуктор установлен соосно с приводным опорным роликом и с возможностью поворота относительно его оси и связан посредством рычага с датчиком сил, каждый из которых жестко закреплен на подвижной и неподвижной платформах для каждой пары опорных роликов, причем стенд выполнен с возможностью диагностирования работоспособности антиблокировочной системы автомобиля посредством моделирования различных дорожных покрытий с различными коэффициентами сцепления, и для одного колеса в отдельности, и попарно взятых колес автомобиля, и для трех колес, и для всех четырех колес автомобиля.
2. Стенд по п.1,отличающийся тем, что датчик усилия на рычаге стояночного тормоза размещен на рукоятке привода стояночного тормоза, а монитор водителя выполнен с возможностью размещения в салоне автомобиля.
3. Стенд по п.1, отличающийся тем, что монитор водителя выполнен с возможностью передачи команд водителю, подаваемых системой управления во время испытаний, и передачи команд от водителя к системе управления.
RU2010104221/28A 2010-02-08 2010-02-08 Испытательный стенд RU2431814C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010104221/28A RU2431814C1 (ru) 2010-02-08 2010-02-08 Испытательный стенд

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2010104221/28A RU2431814C1 (ru) 2010-02-08 2010-02-08 Испытательный стенд

Publications (2)

Publication Number Publication Date
RU2010104221A RU2010104221A (ru) 2011-08-20
RU2431814C1 true RU2431814C1 (ru) 2011-10-20

Family

ID=44755289

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2010104221/28A RU2431814C1 (ru) 2010-02-08 2010-02-08 Испытательный стенд

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2431814C1 (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

Also Published As

Publication number Publication date
RU2010104221A (ru) 2011-08-20

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN108414244B (zh) 一种电动汽车动力总成实车模拟试验台架及其试验方法
US4158961A (en) Device for testing vehicles
KR101179025B1 (ko) 타이어 시험기의 구동 제어 방법 및 타이어 시험기
CN111912630B (zh) 一种abs制动性能测试在环仿真双轮试验台及试验方法
JP5245121B2 (ja) 車体組み付けミッション簡易性能試験評価装置
JP7062689B2 (ja) 自動車のダイナモメータ試験に使用される方法およびシステム
CN103217301B (zh) 一种汽车制动性能检测的装置和方法
US9404834B2 (en) Active resistance dynamometer for wheel testing
KR20170097192A (ko) 테스트 스탠드 상에서 테스트 런을 수행하기 위한 방법 및 장치
CN112924187B (zh) 一种汽车传动系统的模拟驾驶测试装置及其使用方法
US5483823A (en) Method and apparatus for inspecting various running control functions of a motorcar
CN107870093A (zh) 1/4车辆制动模拟与性能实验测试系统与方法
JP7431145B2 (ja) 自動車試験システム及び実路走行シミュレータ
CN102183373A (zh) 多功能汽车检测仪及汽车abs、asr性能测试方法
RU2426662C1 (ru) Способ диагностирования тормозной системы автомобиля
RU2431814C1 (ru) Испытательный стенд
US20230304897A1 (en) Test bed for testing a real test object in driving operation
JPWO2016088469A1 (ja) 駆動系試験装置
CN205898470U (zh) 车辆综合性能检测系统
JP2020507774A (ja) タイヤ試験機、タイヤを試験する方法、及びコンピュータプログラム
RU135412U1 (ru) Испытательный стенд
RU2345915C1 (ru) Способ дифференциального диагностирования тормозных систем автотранспортных средств с пневматическим тормозным приводом и устройство для его осуществления
JP2005233909A (ja) 自動車用試験装置
RU2456184C1 (ru) Передвижной прицеп-стенд для диагностики, регулировки, ремонта, установки тормозной системы колес автомобилей
JP5603665B2 (ja) 自動車のパワートレインの試験装置

Legal Events

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

Effective date: 20200209