RU2471164C1 - Устройство для автоматического регулирования схождения управляемых колес автомобиля в процессе движения - Google Patents

Устройство для автоматического регулирования схождения управляемых колес автомобиля в процессе движения Download PDF

Info

Publication number
RU2471164C1
RU2471164C1 RU2011128486/11A RU2011128486A RU2471164C1 RU 2471164 C1 RU2471164 C1 RU 2471164C1 RU 2011128486/11 A RU2011128486/11 A RU 2011128486/11A RU 2011128486 A RU2011128486 A RU 2011128486A RU 2471164 C1 RU2471164 C1 RU 2471164C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
rod
hydraulic cylinder
steering
relay rod
axles
Prior art date
Application number
RU2011128486/11A
Other languages
English (en)
Inventor
Владимир Иванович Рассоха
Владимир Тимофеевич Исайчев
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Оренбургский 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 "Оренбургский государственный университет" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Оренбургский государственный университет"
Priority to RU2011128486/11A priority Critical patent/RU2471164C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2471164C1 publication Critical patent/RU2471164C1/ru

Links

Images

Abstract

Изобретение относится к области транспортного машиностроения. Устройство для автоматического регулирования схождения управляемых колес содержит управляемые колеса с подшипниками, оси с поворотными кулаками, втулки, кольца и шайбы с гайками их крепления на осях, тензодатчики, установленные на торцевых поверхностях колец и соединенные в электрический мост, источник электропитания, электромагнитную катушку, распределительное устройство, емкость с рабочей жидкостью, насос, поперечную рулевую тягу с наконечниками, которые одновременно являются корпусами шаровых шарниров рулевой трапеции, включающих также пальцы, сухари, пятки, пружины и крышки, и гидроцилиндр. Поперечная рулевая тяга выполнена цельной. Корпус гидроцилиндра крепится шарнирно через кронштейн на поперечной тяге. Отверстие в одном из наконечников поперечной рулевой тяги под шаровой шарнир выполнено сквозным цилиндрическим, в него устанавливается эксцентричный корпус шарового шарнира. Корпус шарнира выполнен в нижней части с наружным буртиком, а в верхней части - с наружной резьбой под гайку, жестко закрепляющую на корпусе поводок. Поводок соединен шарнирно со штоком гидроцилиндра, под действием которого корпус шарнира поворачивается и изменяет рабочую длину поперечной рулевой тяги при нарушении схождения управляемых колес. Достигается повышение надежности устройства. 2 ил.

Description

Изобретение относится к автотранспортным средствам и может быть применено для обеспечения автоматического регулирования схождения управляемых колес автомобилей в процессе движения.
Известно устройство для установки схождения управляемых колес транспортного средства, содержащее реверсивный электродвигатель с силовыми реле, установленный на поворотном кулаке управляемого колеса, зубчатую передачу, соединенную с одной стороны с реверсивным электродвигателем, а с другой стороны - через исполнительный механизм, связанный с упомянутым поворотным кулаком, и системой управления, выполненной по схеме измерительного моста и состоящей из датчика деформации поперечной рулевой тяги, установленного в одном плече измерительного моста, в диагональ питания которого подключена аккумуляторная батарея, поляризованного реле, установленного в измерительной диагонали и подключенного к силовым реле реверсивного электродвигателя, и переменного резистора с ползуном, соединенным с указанным выше поворотным кулаком, установленного во второе плечо измерительного моста, при этом исполнительный механизм выполнен в виде винтовой передачи, гайка которой соединена с выходным валом зубчатой передачи, и рычага, соединенного с одной стороны с винтом винтовой передачи, а с другой - с помощью эксцентричного пальца, шарнирно соединенного с упомянутым поворотным кулаком (АС СССР №652463, 15.03.79, Бюл. №10).
Основными недостатками данного устройства являются:
- изменение рабочей длины поперечной рулевой тяги при повороте или криволинейном движении автотранспортного средства вследствие изменения взаимного положения (в плане) бокового рычага рулевой трапеции (поворотного кулака) с эксцентричным пальцем и поперечной тяги с наконечником, что приводит к нарушению правильного положения управляемых колес при повороте (правильной кинематики поворота), боковому скольжению и повышенному износу шин, увеличению сопротивления движению и расхода топлива;
- подвижное соединение нижней части шарового эксцентричного пальца шарового шарнира рулевой трапеции и бокового рычага трапеции (поворотного кулака), в то время как оно должно быть жестким (Автомобиль. / Н.Н.Вишняков, В.К.Вахламов, А.Н.Нарбут и др. - М.: Машиностроение, 1976. - С.238), что снижает надежность рулевого управления.
Наиболее близким к предлагаемому устройству является устройство для непрерывного автоматического регулирования схождения управляемых колес в движении, содержащее датчики боковых реакций дороги, представляющие собой электрически соединенные по мостовой схеме тензодатчики, установленные на торцевых поверхностях колец, посаженных на осях поворотных цапф, на которых на втулках установлены подшипники управляемых колес, и усилитель электрического сигнала, реверсивный механизм изменения рабочей длины поперечной рулевой тяги и систему управления указанным механизмом, электрически связанную с датчиками боковой реакции дороги (патент РФ №2348913, 10.03.2009, Бюл. №7).
Основными недостатками данного устройства являются недостаточные надежность и точность регулирования вследствие того, что встроенный в поперечную рулевую тягу реверсивный механизм (гидроцилиндр) расчленяет ее на две составные части, что снижает ее изгибную жесткость и продольную устойчивость.
Техническим результатом предлагаемого устройства для автоматического регулирования схождения управляемых колес автомобиля в процессе движения является повышение надежности и точности работы устройства.
Указанный технический результат достигается тем, что в устройстве для автоматического регулирования схождения управляемых колес автомобиля в процессе движения, содержащем управляемые колеса с подшипниками, оси с поворотными кулаками, втулки, кольца и шайбы с гайками их крепления на осях, тензодатчики, соединенные в электрический мост, являющиеся датчиками боковых реакций дороги, источник электропитания, электромагнитную катушку, распределительное устройство, емкость с рабочей жидкостью, насос, поперечную рулевую тягу с наконечниками, которые одновременно являются корпусами шаровых шарниров рулевой трапеции, включающих также пальцы, сухари, пятки, пружины и крышки, и реверсивный механизм (гидроцилиндр), поперечная рулевая тяга выполнена цельной, корпус гидроцилиндра (реверсивного механизма) крепится шарнирно через кронштейн на поперечной тяге, а отверстие в одном из наконечников поперечной рулевой тяги под шаровой шарнир выполнено сквозным цилиндрическим, в которое устанавливается эксцентричный корпус шарового шарнира, выполненный в нижней части с наружным буртиком, а в верхней части - с наружной резьбой под гайку, жестко закрепляющую на корпусе поводок, соединенный шарнирно со штоком гидроцилиндра, под действием которого корпус шарнира поворачивается и изменяет рабочую длину поперечной рулевой тяги при нарушении схождения управляемых колес, что повышает жесткость рулевой тяги, надежность и точность работы устройства.
На фигуре 1 изображена общая схема предлагаемого устройства; на фигуре 2 - шаровой шарнир, соединяющий поперечную рулевую тягу и левый боковой рычаг рулевой трапеции.
Предлагаемое устройство включает в себя управляемые колеса 1, установленные через подшипники и втулки 2 на осях 3, на которых также установлены наружные и внутренние кольца 4 с тензодатчиками 5, являющиеся датчиками боковых реакций дороги. Тензодатчики 5 закреплены на торцевых поверхностях этих колец, имеют одинаковые электрические сопротивления и соединены по мостовой схеме 6. Точки А и В электрического моста 6 соединены с источником электропитания 7, а точки С и Д - с электромагнитной катушкой 8, сердечник которой жестко связан с золотником 9 распределительного устройства 10 потока рабочей жидкости. Устройство также содержит емкость 11, насос 12, реверсивный механизм изменения рабочей длины поперечной рулевой тяги (гидроцилиндр) 13 и усилитель электрического сигнала 14. Кольца 4 с тензодатчиками 5, электрический мост 6, источник электропитания 7, электромагнитная катушка 8, распределительное устройство 10 потока рабочей жидкости и усилитель электрического сигнала 14 образуют систему управления реверсивным механизмом 13 изменения рабочей длины поперечной рулевой тяги. Поперечная рулевая тяга 15 выполнена цельной, корпус гидроцилиндра через кронштейн и ось крепится шарнирно к ее поверхности. Отверстие в левом наконечнике 16 поперечной рулевой тяги под шаровой шарнир выполнено цилиндрическим, в которое устанавливается эксцентричный корпус 17 шарового шарнира, выполненный в нижней части с наружным буртиком. Поводок 18, шарнирно соединенный со штоком гидроцилиндра, жестко закреплен на верхней части корпуса 17 гайкой 19, обеспечивая при регулировании схождения подвижность соединения: наконечник поперечной рулевой тяги - эксцентричный корпус. Шаровой шарнир также включает палец 20, сухарь 21, пятку 22, пружину 23 и крышку 24.
Устройство работает следующим образом.
При прямолинейном движении автотранспортного средства и правильном схождении управляемых колес боковые реакции дороги на эти колеса отсутствуют, а сопротивления тензодатчиков колец равны между собой, поэтому напряжение, подаваемое с точек С и Д электрического моста 6 на электромагнитную катушку 8, равно нулю, и золотник 9 распределительного устройства 10 находится в центральном (нейтральном) положении.
При отклонении схождения в положительную или отрицательную стороны управляемые колеса 1 за счет боковых реакций дороги через втулки 2 и кольца 4 будут воздействовать на тензодатчики и изменять их электрическое сопротивление. При этом между точками С и Д электрического моста 6 возникает напряжение, по электромагнитной катушке 8 потечет ток и возникнет магнитный поток. Сердечник катушки 8 переместит золотник 9 распределительного устройства 10 влево или вправо, обеспечивая подачу рабочей жидкости от насоса 12 в соответствующую полость гидроцилиндра 13 (реверсивного механизма изменения рабочей длины поперечной рулевой тяги 15), шток поршня которого влево или вправо поворачивает через поводок эксцентричный корпус 17 шарнира, изменяя таким образом рабочую длину поперечной рулевой тяги 15 и обеспечивая требуемое схождение управляемых колес 1.
Таким образом, предлагаемое устройство для автоматического регулирования схождения управляемых колес автомобиля в процессе движения позволяет обеспечить жесткость поперечной рулевой тяги, надежность и точность работы устройства.

Claims (1)

  1. Устройство для автоматического регулирования схождения управляемых колес автомобиля в процессе движения, содержащее управляемые колеса с подшипниками, оси с поворотными кулаками, втулки, кольца и шайбы с гайками их крепления на осях, тензодатчики, установленные на торцевых поверхностях колец и соединенные в электрический мост, являющиеся датчиками боковых реакций дороги, источник электропитания, электромагнитную катушку, распределительное устройство, емкость с рабочей жидкостью, насос, поперечную рулевую тягу с наконечниками, которые одновременно являются корпусами шаровых шарниров рулевой трапеции, включающих также пальцы, сухари, пятки, пружины и крышки, и реверсивный механизм (гидроцилиндр), отличающееся тем, что поперечная рулевая тяга выполнена цельной, корпус гидроцилиндра (реверсивного механизма) крепится шарнирно через кронштейн на поперечной тяге, а отверстие в одном из наконечников поперечной рулевой тяги под шаровой шарнир выполнено сквозным цилиндрическим, в которое устанавливается эксцентричный корпус шарового шарнира, выполненный в нижней части с наружным буртиком, а в верхней части - с наружной резьбой под гайку, жестко закрепляющую на корпусе поводок, соединенный шарнирно со штоком гидроцилиндра, под действием которого корпус шарнира поворачивается и изменяет рабочую длину поперечной рулевой тяги при нарушении схождения управляемых колес.
RU2011128486/11A 2011-07-08 2011-07-08 Устройство для автоматического регулирования схождения управляемых колес автомобиля в процессе движения RU2471164C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011128486/11A RU2471164C1 (ru) 2011-07-08 2011-07-08 Устройство для автоматического регулирования схождения управляемых колес автомобиля в процессе движения

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2011128486/11A RU2471164C1 (ru) 2011-07-08 2011-07-08 Устройство для автоматического регулирования схождения управляемых колес автомобиля в процессе движения

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2471164C1 true RU2471164C1 (ru) 2012-12-27

Family

ID=49257550

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2011128486/11A RU2471164C1 (ru) 2011-07-08 2011-07-08 Устройство для автоматического регулирования схождения управляемых колес автомобиля в процессе движения

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2471164C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1078844A2 (en) * 1999-08-23 2001-02-28 Koyo Seiko Co., Ltd. Vehicle steering apparatus
RU2259296C1 (ru) * 2004-03-29 2005-08-27 Военный автомобильный институт Управляемый колесный модуль с изменяемыми углами установки управляемых колес
RU2348913C1 (ru) * 2007-07-17 2009-03-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Оренбургский государственный университет" Устройство для непрерывного автоматического регулирования схождения управляемых колес в движении
RU2375230C1 (ru) * 2008-07-09 2009-12-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Рязанский военный автомобильный институт имени генерала армии В.П. Дубынина" Рулевая трапеция с изменяемыми углами поворота управляемых колес

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP1078844A2 (en) * 1999-08-23 2001-02-28 Koyo Seiko Co., Ltd. Vehicle steering apparatus
RU2259296C1 (ru) * 2004-03-29 2005-08-27 Военный автомобильный институт Управляемый колесный модуль с изменяемыми углами установки управляемых колес
RU2348913C1 (ru) * 2007-07-17 2009-03-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Оренбургский государственный университет" Устройство для непрерывного автоматического регулирования схождения управляемых колес в движении
RU2375230C1 (ru) * 2008-07-09 2009-12-10 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Рязанский военный автомобильный институт имени генерала армии В.П. Дубынина" Рулевая трапеция с изменяемыми углами поворота управляемых колес

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2471165C1 (ru) Устройство для автоматического регулирования схождения управляемых колес автотранспортного средства в процессе движения
RU2348913C1 (ru) Устройство для непрерывного автоматического регулирования схождения управляемых колес в движении
JP5738234B2 (ja) 後輪トー角可変車両
RU2603701C1 (ru) Устройство для непрерывного автоматического регулирования схождения управляемых колес транспортного средства в движении
JPS6336991B2 (ru)
US2427340A (en) Steering mechanism
US9487231B2 (en) Tie rod force sensing systems and methods
RU2471164C1 (ru) Устройство для автоматического регулирования схождения управляемых колес автомобиля в процессе движения
RU2471163C1 (ru) Устройство для автоматического регулирования схождения управляемых колес автотранспортного средства в движении
RU2474508C1 (ru) Устройство для автоматического регулирования схождения управляемых колес автотранспортного средства в процессе движения
RU2474509C1 (ru) Устройство для автоматического регулирования схождения управляемых колес автомобиля в процессе движения
RU2656805C1 (ru) Система для непрерывного регулирования схождения управляемых колес автотранспортного средства
RU2653662C1 (ru) Система для регулирования схождения управляемых колес транспортного средства
RU2662381C1 (ru) Система к автотранспортному средству для регулирования схождения управляемых колес
RU2660165C1 (ru) Устройство к транспортному средству для регулирования схождения управляемых колес
RU2654653C1 (ru) Система для автоматического регулирования схождения управляемых колес автомобиля в движении
RU2666885C1 (ru) Устройство для непрерывного автоматического регулирования схождения управляемых колес транспортного средства в движении
RU2654658C1 (ru) Устройство для регулирования схождения управляемых колес автотранспортного средства в процессе движения
RU2405705C1 (ru) Устройство для автоматического регулирования схождения управляемых колес автомобиля в движении
RU2387566C1 (ru) Устройство для непрерывного автоматического регулирования схождения управляемых колес автомобиля в движении
RU2369857C1 (ru) Устройство для непрерывного автоматического регулирования схождения управляемых колес автомобиля в движении
RU2432290C1 (ru) Устройство для непрерывного автоматического регулирования схождения управляемых колес автомобиля в процессе движения
RU2424148C1 (ru) Устройство для непрерывного автоматического регулирования схождения управляемых колес автомобиля в процессе движения
UA141807U (uk) Пристрій для безперервного автоматичного регулювання сходження керованих коліс автомобіля в русі
RU2432289C1 (ru) Устройство для непрерывного автоматического регулирования схождения управляемых колес автотранспортного средства в процессе движения

Legal Events

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

Effective date: 20130709