RU2561647C1 - Способ определения коэффициента суммарного сопротивления движению для категорирования испытательных дорог - Google Patents

Способ определения коэффициента суммарного сопротивления движению для категорирования испытательных дорог Download PDF

Info

Publication number
RU2561647C1
RU2561647C1 RU2014122626/11A RU2014122626A RU2561647C1 RU 2561647 C1 RU2561647 C1 RU 2561647C1 RU 2014122626/11 A RU2014122626/11 A RU 2014122626/11A RU 2014122626 A RU2014122626 A RU 2014122626A RU 2561647 C1 RU2561647 C1 RU 2561647C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
coefficient
vehicle
determined
resistance
fuel consumption
Prior art date
Application number
RU2014122626/11A
Other languages
English (en)
Inventor
Виктор Семенович Устименко
Андрей Анатольевич Колтуков
Георгий Васильевич Лощаков
Николай Алексеевич Титов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное учреждение "3 Центральный научно-исследовательский институт" Министерства обороны Российской Федерации
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 Федеральное государственное бюджетное учреждение "3 Центральный научно-исследовательский институт" Министерства обороны Российской Федерации filed Critical Федеральное государственное бюджетное учреждение "3 Центральный научно-исследовательский институт" Министерства обороны Российской Федерации
Priority to RU2014122626/11A priority Critical patent/RU2561647C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2561647C1 publication Critical patent/RU2561647C1/ru

Links

Images

Landscapes

  • Tires In General (AREA)

Abstract

Значения коэффициента определяют с помощью самого испытываемого транспортного средства при его перемещении по опорной поверхности в ведущем неустановившемся режиме движения по величинам среднего расхода топлива двигателя и реализуемой средней скорости движения и коэффициент пропорциональности n, определяемый по выражению
Figure 00000028
где ΨA - коэффициент сопротивления движению на дороге с ровным твердым покрытием; Vq - скорость, соответствующая контрольному расходу топлива, км/ч; qк - контрольный расход топлива, л/100. Коэффициент ΨA определяют по сумме коэффициентов сопротивления качению fo и сопротивлению воздуха fw. Технический результат - повышение точности коэффициента суммарного сопротивления движению для категорирования испытательных дорог при изменчивости и нестабильности их характеристик, особенно грунтовых дорог. 1 з.п. ф-лы, 2 ил.

Description

Заявка на изобретение относится к категорированию испытательных дорог и касается определения коэффициента суммарного сопротивления движению этих дорог для испытаний на них колесных транспортных средств для оценки надежности (безотказности, долговечности).
В настоящее время условия испытаний транспортных средств на надежность регламентируются видами дорог и распределением по ним общего пробега по ОСТ 37.001.472-88 [1, п. 5.5 и прилож. 3], которые, в зависимости от времени года, метеорологических условий и интенсивности движения на них, изменяют свои характеристики, особенно грунтовые дороги.
Принципиальный недостаток такой регламентации состоит в том, что конкретный вид дороги при испытаниях определяют ориентировочно по субъективным оценкам.
Наиболее близким к предлагаемому является способ определения коэффициента суммарного сопротивления движению транспортного средства при его дорожных испытаниях [2], согласно которому при дорожных испытаниях перемещают транспортное средство по каждой j-й (j=1…n) опорной поверхности в ведущем неустановившемся режиме движения, определенном профилем и несущей способностью данной опорной поверхности, определяют средний расход топлива Q ¯ j
Figure 00000001
двигателя и среднюю скорость движения V ¯ j
Figure 00000002
, а коэффициент суммарного сопротивления движению Ψj определяют по выражению
Figure 00000003
где Q ¯ j
Figure 00000004
- средний расход топлива на j-й опорной поверхности, л/100 км;
V ¯ j
Figure 00000005
- средняя скорость движения на j-й опорной поверхности, км/ч;
n - коэффициент пропорциональности, характерный для каждого типа транспортного средства и отражающей его конструктивные решения, при этом величину n по испытуемому колесному или гусеничному транспортному средству определяют по известному значению коэффициента сопротивления движению ΨA, соответствующему дороге с ровным твердым покрытием, равным 0,025 для колесных машин, a Q ¯ j
Figure 00000006
и V ¯ j
Figure 00000007
- по контрольному расходу топлива qк испытуемого транспортного средства и скорости, соответствующей контрольному расходу топлива, V q к
Figure 00000008
.
Разработка способа [2] позволила перейти от субъективной оценки видов испытательных дорог к принципиально новой количественной оценке категорий этих дорог с помощью самого испытываемого транспортного средства через диапазон статистических значений коэффициента Ψj.
Кроме того, в ОСТ 37.001.520-96 [3, п. 6.3] коэффициент ΨA представлен в виде суммы коэффициентов fo и fw,
где fo - коэффициент сопротивления качению, значение которого принято как среднестатистическая величина применительно к шинам отечественного производства, равная 0,02 без указания ее состояния;
fw - коэффициент сопротивления воздуха, равный 0,005.
Недостаток первого способа при определении коэффициента пропорциональности n обусловлен принятием одночислового значения (константы) коэффициента ΨA для всех видов колесных транспортных средств, автоматически создавая погрешность определения показателя n и, как следствие, показателя Ψj (j=1…m) в выражении (1).
Недостаток второго источника обусловлен также принятием одночислового (среднестатистического) значения коэффициента fo для всех типов шин и их размерности и одинаковым значением коэффициента сопротивления воздуха fw для всех типов колесных транспортных средств, имеющих различную площадь лобового сечения, дополнительно создавая погрешность определения показателей n и Ψj, и еще с учетом того, что за последние годы повышены требования к коэффициенту сопротивления качению шины на дорогах с твердым покрытием, значение которого должно быть не более:
0,020 для холодной шины (плюс 20°С);
0,012 для прогретой шины до установившейся температуры [4], а также тем, что в настоящее время созданы и эксплуатируются шины, соответствующие указанным требованиям или близким к ним независимо от их производителя, например, KAMA-1260, 425/85R21; KAMA-1260-l,425/85R21;PIRELLI Pista, 14.00R20; «Мишлен», 14.00 R20 и др.
Задачей изобретения является повышение точности при определении коэффициента суммарного сопротивления движению для категорирования испытательных дорог при изменчивости и нестабильности их характеристик, особенно грунтовых дорог.
Поставленная задача решается тем, что в способе определения коэффициента суммарного сопротивления движению для категорирования испытательных дорог, согласно которому при дорожных испытаниях перемещают транспортное средство при полной его массе по каждой j-й (j=1…n) испытательной дороге в ведущем неустановившемся режиме движения, определенном профилем и несущей способностью опорной поверхности;
производят измерения расхода топлива в литрах на 100 км пробега по j-й дороге;
вычисляют реализуемую среднюю скорость движения по пройденному пути и времени чистого движения;
вычисляют коэффициент суммарного сопротивления движению из выражения (1), в котором коэффициент пропорциональности n, характерный для каждого типа транспортного средства, определяют по выражению
Figure 00000009
где ΨA - коэффициент сопротивления движению, соответствующий дороге с ровным твердым покрытием (А-дороги);
Vq - скорость, соответствующая определению контрольного расхода топлива, как правило, равная 60 км/ч;
qк - контрольный расход топлива, определяемый по топливной характеристике на скорости Vq;
определяют коэффициент ΨA по выражению
Figure 00000010
где fo - коэффициент сопротивления качению шины испытываемого транспортного средства, прогретой на вращающихся барабанах стенда или на асфальтобетонной дороге на скорости 60 км/ч до установившейся ее температуры при температуре наружного воздуха, равной 20±2°С, величину которого определяют по выражению
Figure 00000011
где Pf - сила сопротивления качению, определяемая по показаниям динамометра при буксировке транспортного средства на А-дороге на скорости 1,0 м/с, кгс;
Ga - суммарная нагрузка транспортного средства на опорную поверхность, кгс;
далее определяют коэффициент сопротивления воздуха fw по выражению
Figure 00000012
где Pw - сила сопротивления воздуха, определяемая по выражению на скорости Vq
Figure 00000013
где К - коэффициент обтекаемости, определяемый экспериментально в аэродинамической трубе; для грузовых автомобилей К=0,06-0,07;
F - площадь лобового сечения транспортного средства, м2, определяемая по выражению
Figure 00000014
где В - колея транспортного средства, м
Н - высота транспортного средства (по тенту), м,
после вычисления коэффициента пропорциональности n каждого транспортного средства испытания на j-x видах дорог выполняются в заданном нормативами объеме для оценки показателя Ψj на каждом испытательном участке с учетом выполненных вычислений Q ¯ j
Figure 00000015
и V ¯ j
Figure 00000016
.
Сопоставительный анализ заявляемого технического решения с известным показывает, что при определении коэффициента суммарного сопротивления движению для категорирования испытательных дорог в процессе испытаний на них транспортных средств для оценки надежности (безотказности) учитывают, при определении коэффициента n вместо «известного значения» показателя ΨA, равного 0,025 [2], конкретные значения его составляющих: fo - коэффициент сопротивления качению шины на А-дороге и fw - коэффициент сопротивления воздуха на скорости Vq на А-дороге, при этом коэффициент fo определяют через силу сопротивления качению Pf, отнесенную к суммарной нагрузке транспортного средства на опорную поверхность, которую, в свою очередь, определяют по показаниям динамометра на предварительно прогретых шинах до установившейся их температуры на стенде с беговыми барабанами или на асфальтобетонной дороге при 20±2°С наружного воздуха с последующей буксировкой транспортного средства с отключенной трансмиссией на А-дороге на скорости 1,0 м/с, а коэффициент fw определяют через силу сопротивления воздуха Pw, отнесенную к суммарной нагрузке транспортного средства на опорную поверхность, которую, в свою очередь, определяют через коэффициент обтекаемости К, площадь лобового сечения F, выражаемую через колею и высоту транспортного средства, и квадрат скорости V q 2
Figure 00000017
, соответствующей режиму определения контрольного расхода топлива. На основании этого заявляемый способ соответствует критерию изобретения «новизна».
Совокупность последовательных операций, включающих определение составляющих коэффициента ΨA в зависимости (2) для определения коэффициента суммарного сопротивления движению на j-й дороге по зависимости (1) через коэффициент сопротивления качению шины fo на А-дороге посредством отношения силы сопротивления качению Pf к суммарной нагрузке транспортного средства на опорную поверхность, которую определяют на предварительно прогретых шинах до установившейся их температуры на вращающихся барабанах стенда или на асфальтобетонной дороге на скорости 60 км/ч при температуре наружного воздуха 20±2°С с использованием показаний динамометра при последующей буксировке транспортного средства с отключенной трансмиссией на А-дороге на скорости 1,0 м/с и коэффициент сопротивления воздуха fw на А-дороге посредством отношения силы сопротивления воздуха Pw к суммарной нагрузке транспортного средства на опорную поверхность, которую определяют через коэффициент обтекаемости К, площадь лобового сечения F и квадрат скорости V q 2
Figure 00000018
, что позволяет сделать вывод о соответствии заявляемого способа критерию «существенные отличия».
Для определения коэффициента суммарного сопротивления движению j-й дороги повышенной точности транспортное средство перемещают при полной его массе в ведущем неустановившемся режиме в объеме заданного дискретного пробега, производят измерения расхода топлива в литрах на 100 км пробега по этой дороге, вычисляют реализуемую среднюю скорость движения по пройденному пути и времени чистого движения, вычисляют коэффициент пропорциональности n по зависимости (2). Для этого, при ΨA=fo+fw, определяют коэффициент сопротивления качению шины fo посредством отношения силы сопротивления качению Pf к суммарной нагрузке транспортного средства на опорную поверхность, которую, в свою очередь, определяют на предварительно прогретых шинах до установившейся их температуры на вращающихся барабанах стенда или на асфальтобетонной дороге на скорости 60 км/ч при температуре наружного воздуха 20±2°С по показания динамометра при последующей буксировке транспортного средства с отключенной трансмиссией на А-дороге на скорости 1,0 м/с и коэффициент сопротивления воздуха fw на А-дороге посредством отношения силы сопротивления воздуха Pw к суммарной нагрузке транспортного средства на опорную поверхность, которую определяют через коэффициент обтекаемости К, площадь лобового сечения F и квадрат скорости V q 2
Figure 00000019
.
Предлагаемый способ определения коэффициента суммарного сопротивления движению грунтовой дороги удовлетворительного состояния повышенной точности при испытаниях колесного транспортного средства, например автомобиля УРАЛ-4320 [2], реализован следующим образом.
По выполненному пробегу по грунтовой дороге удовлетворительного состояния в объеме 7,5 тыс. км получены средние значения расхода топлива в л/100 км и скорости движения указанного автомобиля, равные соответственно 50,1 л/100 км и 34,4 км/ч.
По топливной характеристике известно, что контрольный расход топлива qк при Vq 60 км/ч равен 30 л/100 км, тогда n по зависимости (2) определяют в последовательности:
разогревают шины пробегом автомобиля на скорости 60 км/ч на стенде с беговыми барабанами или на асфальтобетонной дороге до состояния установившейся их температуры при температуре наружного воздуха 20±2°С;
методом «буксирования» определяют силу сопротивления качению шин по показаниям динамометра при скорости перемещения транспортного средства на А-дороге 1,0 м/с, равную по шине модели ОИ-25 (старая модель) в холодном состоянии 451 кгс и в разогретом состоянии - 273 кгс и на шине КАМА-1260-1 (новая модель) в холодном состоянии - 355 кгс и в разогретом состоянии - 205 кгс;
с использованием данных таблицы (фиг. 1) по зависимости (4) определяют коэффициент сопротивления качению fo, равный:
по шине ОИ-25:
- в холодном состоянии - 0,033;
- в горячем состоянии - 0,02,
по шине модели KAMA-1260-1:
- в холодном состоянии - 0,026;
- в горячем состоянии - 0,015,
значения которого заносят в таблицу (фиг. 2).
Далее с использованием данных таблицы (фиг. 1) определяют силу сопротивления воздуха при К=0,065 [5, с. 52] по зависимости (6)
Figure 00000020
и коэффициент сопротивления воздуха по зависимости (5)
Figure 00000021
затем определяют коэффициент сопротивления движению по зависимости (3), например, для шины ОИ-25 в холодном состоянии
Figure 00000022
Тогда по зависимости (2) определяют коэффициент n
Figure 00000023
и окончательно определяют значение коэффициента суммарного сопротивления движению Ψгу по зависимости (1)
Figure 00000024
что на 0,046 больше (на 38%), чем в источнике [2] - Ψгу=0,073, в расчете которого значение коэффициента ΨA, как и во всех остальных случаях, было принято по «известному значению» [2], равному 0.025.
Расчеты по остальным данным приведены в таблице (фиг.2).
Использование коэффициента сопротивления качению fo шины конкретной модели транспортного средства, прогретой до установившейся ее температуры на вращающихся барабанах стенда или в процессе пробега на асфальтобетонной дороге на скорости 60 км/ч при внешних условиях 20±2°С с последующим измерением силы сопротивления качению Ро с помощью динамометра в процессе буксирования испытываемого транспортного средства на А-дороге со скоростью 1,0 м/с и коэффициента сопротивления воздуха, определенного через значения коэффициента обтекаемости, лобового сечения и квадрата скорости V q 2
Figure 00000025
конкретно испытываемого транспортного средства и его массы обеспечивают по сравнению с аналогичными, включенными в коэффициент ΨA как константы (0,025), повышение точности определения коэффициента пропорциональности n и, наконец, самого коэффициента суммарного сопротивления движению конкретной испытательной дороги Ψj, существенно снижая одновременно погрешность показателя уровня нагружения Wj [6], определяемого через этот коэффициент и фактически отрабатываемый нормативный пробег по каждой j-й дороге для оценки надежности транспортных средств.
В таблице фиг. 2 представлены экспериментальные и расчетные значения исходных данных для определения коэффициента суммарного сопротивления движению j-x дорог, которые существенно отличаются между собой в зависимости от модели шины, ее состояния и конкретного транспортного средства по его массе и лобовому сечению и учет которых (отличий) содержится в способе, повышая в конечном итоге достоверность и воспроизводимость результатов испытаний транспортных средств независимо от места их проведения.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. ОСТ 37.001.472-88 Приемочные испытания автотранспортных средств. Типовая программа испытаний. - Введ. 1989-01-01. - М.: НАМИ, 1989.
2. Патент RU №2011955 C1, G01M 17/00 от 30.04.1994 г.
3. ОСТ 37.001.520-96. Категории испытательных дорог. Параметры и методы их определения. - Введ. 1997-07-01. - М.: «Дорожный транспорт», ТК 56, 1997.
4. ГОСТ РВ 52395-2005 Шины пневматические с регулируемым давлением для военной автомобильной техники. Общие технические требования. - Введ. 2005-11-17. - М.: Стандартинформ, 2006.
5. Антонов, А.С. Армейские автомобили. Теория. [Текст] / А.С. Антонов. Е.И. Магидович, Ю.А. Кононович, B.C. Прозоров. - М.: Военное издательство МО СССР, 1970, 526 с.
6. Патент RU №2090855 C1, G01M 17/00 от 20.09.1997 г.

Claims (2)

1. Способ определения коэффициента суммарного сопротивления движению для категорирования испытательных дорог, заключающийся в перемещении испытываемого транспортного средства по опорной поверхности в ведущем неустановившемся режиме движения, определенном профилем и несущей способностью опорной поверхности, и определении по величинам среднего расхода топлива двигателя и реализуемой средней скорости движения коэффициента суммарного сопротивления движению Ψj, с использованием коэффициента пропорциональности n, характерного для каждого типа транспортного средства, определяемого через контрольный расход топлива qк, скорость, соответствующую контрольному расходу топлива Vq, и коэффициент сопротивления движению ΨА, соответствующий дороге с ровным твердым покрытием, равный 0,025, по выражению
Figure 00000026

где ΨА - коэффициент сопротивления движению на дороге с ровным твердым покрытием;
Vq - скорость, соответствующая контрольному расходу топлива, км/ч;
qк - контрольный расход топлива, л/100,
отличающийся тем, что коэффициент ΨА определяют по сумме коэффициентов сопротивления качению fo и сопротивления воздуха fw, соответствующих каждому испытываемому транспортному средству в отдельности, при этом коэффициент сопротивления качению fo определяют через отношение величины силы сопротивления качению Ро к полной массе транспортного средства, которую определяют в процессе буксирования транспортного средства по дороге с ровным твердым покрытием - А-дороге на предварительно прогретых шинах до установившейся температуры по показаниям динамометра на скорости 1,0 м/с, а коэффициент сопротивления воздуха fw определяют через отношение величины силы сопротивления воздуха Pw к полной массе транспортного средства, которую вычисляют по известному значению коэффициента обтекаемости К транспортного средства, площади его лобового сечения F и квадрата скорости
Figure 00000027
, соответствующей определению контрольного расхода топлива.
2. Способ по п.1, отличающийся тем, что предварительный прогрев шин до установившейся температуры выполняют пробегом при температуре наружного воздуха 20±2°С на вращающихся барабанах стенда или на асфальтобетонной дороге на скорости Vq, соответствующей определению контрольного расхода топлива.
RU2014122626/11A 2014-06-03 2014-06-03 Способ определения коэффициента суммарного сопротивления движению для категорирования испытательных дорог RU2561647C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014122626/11A RU2561647C1 (ru) 2014-06-03 2014-06-03 Способ определения коэффициента суммарного сопротивления движению для категорирования испытательных дорог

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2014122626/11A RU2561647C1 (ru) 2014-06-03 2014-06-03 Способ определения коэффициента суммарного сопротивления движению для категорирования испытательных дорог

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2561647C1 true RU2561647C1 (ru) 2015-08-27

Family

ID=54015737

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2014122626/11A RU2561647C1 (ru) 2014-06-03 2014-06-03 Способ определения коэффициента суммарного сопротивления движению для категорирования испытательных дорог

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2561647C1 (ru)

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2671066C1 (ru) * 2017-09-21 2018-10-29 Федеральное государственное бюджетное учреждение "3 Центральный научно-исследовательский институт" Министерства обороны Российской Федерации Способ автоматического контроля уровня нагружения испытываемого транспортного средства для оценки его надежности и устройство для его осуществления
RU2684032C1 (ru) * 2018-03-06 2019-04-03 Федеральное государственное бюджетное учреждение "3 Центральный научно-исследовательский институт" Министерства обороны Российской Федерации Способ определения максимальной скорости движения транспортного средства на грунтовых дорогах

Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4455866A (en) * 1982-09-22 1984-06-26 Barrigar Robert H Motor vehicle testing apparatus
SU1323898A1 (ru) * 1984-11-13 1987-07-15 Г. Р. Леиашвили и Р. Г. Леиашвили Устройство дл оценки дорожных условий эксплуатации транспортных средств
RU2011955C1 (ru) * 1990-02-05 1994-04-30 Войсковая часть 63539 Способ определения коэффициента суммарного сопротивления движению транспортного средства при его дорожных испытаниях
US5686651A (en) * 1995-02-10 1997-11-11 Korea Institute Of Science And Technology Method for measuring vehicle motion resistances using short distance coast-down test based on the distance-time data
CN102129487B (zh) * 2010-11-18 2012-10-03 杭州高特数码技术有限公司 电动汽车工况曲线的模拟生成方法

Patent Citations (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
US4455866A (en) * 1982-09-22 1984-06-26 Barrigar Robert H Motor vehicle testing apparatus
SU1323898A1 (ru) * 1984-11-13 1987-07-15 Г. Р. Леиашвили и Р. Г. Леиашвили Устройство дл оценки дорожных условий эксплуатации транспортных средств
RU2011955C1 (ru) * 1990-02-05 1994-04-30 Войсковая часть 63539 Способ определения коэффициента суммарного сопротивления движению транспортного средства при его дорожных испытаниях
US5686651A (en) * 1995-02-10 1997-11-11 Korea Institute Of Science And Technology Method for measuring vehicle motion resistances using short distance coast-down test based on the distance-time data
CN102129487B (zh) * 2010-11-18 2012-10-03 杭州高特数码技术有限公司 电动汽车工况曲线的模拟生成方法

Cited By (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2671066C1 (ru) * 2017-09-21 2018-10-29 Федеральное государственное бюджетное учреждение "3 Центральный научно-исследовательский институт" Министерства обороны Российской Федерации Способ автоматического контроля уровня нагружения испытываемого транспортного средства для оценки его надежности и устройство для его осуществления
RU2684032C1 (ru) * 2018-03-06 2019-04-03 Федеральное государственное бюджетное учреждение "3 Центральный научно-исследовательский институт" Министерства обороны Российской Федерации Способ определения максимальной скорости движения транспортного средства на грунтовых дорогах

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Islam et al. Measurement of pavement roughness using android-based smartphone application
Múčka Current approaches to quantify the longitudinal road roughness
Hasibuan et al. Study of Pavement Condition Index (PCI) relationship with International Roughness Index (IRI) on Flexible Pavement.
Hamet et al. New vehicle noise emission for French traffic noise prediction
CN109154498B (zh) 道路监测方法及系统
JP2008082914A (ja) タイヤ摩耗寿命予測方法
CN116702096B (zh) 车辆高原环境道路滑行阻力测算方法及装置
Bryce et al. Analysis of rolling resistance models to analyse vehicle fuel consumption as a function of pavement properties
RU2561647C1 (ru) Способ определения коэффициента суммарного сопротивления движению для категорирования испытательных дорог
Ildarkhanov The calculation of the fuel cost for a car
EP3721170B1 (en) Method to measure road roughness characteristics and pavement induced vehicle fuel consumption
Levesque et al. Effects of Pavement Characteristics on Rolling Resistance of Heavy Vehicles: A Literature Review
Islam Development of a smartphone application to measure pavement roughness and to identify surface irregularities
Fontaras et al. An experimental methodology for measuring of aerodynamic resistances of heavy duty vehicles in the framework of european CO 2 emissions monitoring scheme
Ranawaka et al. Estimating the vehicle operating cost used for economic feasibility analysis of highway construction projects
RU2548981C1 (ru) Способ контроля показателей топливной экономичности транспортного средства на грунтовых дорогах
Galagoda et al. Smartphone applications for pavement roughness computation of Sri Lankan roadways
RU2662592C1 (ru) Способ определения средней скорости движения транспортного средства
RU2129711C1 (ru) Способ контроля показателей надежности транспортного средства
Kakara et al. Influence of commercial vehicle characteristics on the magnitude of dynamic wheel loads over asphalt pavement profiles with different roughness
RU2090855C1 (ru) Способ нормирования, контроля и корректировки уровня нагружения испытываемых транспортных средств для обеспечения условий воспроизводимости их надежности
Semanová et al. Drag reduction of semi-trailer aerodynamic devices determined by two different methods
KR101338828B1 (ko) 타이어의 조종안정성능 평가방법 및 평가시스템
RU2123678C1 (ru) Способ нормирования и корректировки периодичности технического обслуживания и пробега до капитального ремонта транспортных средств в зависимости от дорожных и климатических условий
Ficht et al. Rolling resistance modeling for electric vehicle consumption

Legal Events

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

Effective date: 20180604