RU2589764C1 - Автоматическая система регулирования давления воздуха в пневматических шинах колесных транспортных средств - Google Patents
Автоматическая система регулирования давления воздуха в пневматических шинах колесных транспортных средств Download PDFInfo
- Publication number
- RU2589764C1 RU2589764C1 RU2015104211/11A RU2015104211A RU2589764C1 RU 2589764 C1 RU2589764 C1 RU 2589764C1 RU 2015104211/11 A RU2015104211/11 A RU 2015104211/11A RU 2015104211 A RU2015104211 A RU 2015104211A RU 2589764 C1 RU2589764 C1 RU 2589764C1
- Authority
- RU
- Russia
- Prior art keywords
- pressure
- control mechanism
- pressure control
- wheeled vehicles
- electronic unit
- Prior art date
Links
Images
Landscapes
- Tires In General (AREA)
Abstract
Система включает в себя механизм управления давлением, трубопроводы подвода воздуха к шинам колес, источник сжатого воздуха. Механизм управления давлением выполнен в виде электронного блока, а система дополнительно снабжена креномером с оптическими датчиками, связанными с электронным блоком. На ступице каждого из колес расположены пневматические баллоны, снабженные индивидуальными электромагнитными клапанами, связанными с электронным блоком. Технический результат - повышение безопасности труда оператора колесного транспортного средства путем оперативного регулирования давления воздуха в шинах. 1 ил.
Description
Изобретение может быть использовано в области транспортного машиностроения для повышения показателей продольной и поперечной устойчивости колесных транспортных средств при движении по поверхностям, имеющим поперечный или продольный уклон.
При движении по поверхности, имеющей, к примеру, поперечный уклон, происходит перераспределение сосредоточенной массы колесной машины. При этом возникает прогиб пневматических шин, например колес левого борта (радиус колес уменьшается), а колеса правого борта получают приращение величины радиуса. За счет этого направление вектора центра масс машины смещается к точке опоры колеса, находящегося на стороне уклона машины, что приводит к возникновению опасности опрокидывания.
Существуют автоматические системы регулирования давления воздуха в пневматических шинах, однако для повышения безопасности работы оператора колесных транспортных средств путем регулирования расположения центра масс данного средства разработанные устройства не предназначены.
Известна автоматическая система регулирования давления воздуха в шинах (RU №35764, 10.02.2014, МПК7 В60С 23/00), содержащая механизм управления давлением, манометр контроля давления, трубопроводы подвода воздуха к шинам. Она дополнительно содержит одноконтурный защитный клапан и ускорительный клапан с глушителем, связанный с механизмом управления давлением, при этом последний выполнен в виде блока управления давлением и включает в себя регуляторы и распределитель давления.
Недостатком описанного аналога является то, что регулирование давления осуществляется путем питания воздуховодов от пневматической тормозной системы транспортного средства, что при определенных условиях (интенсивное торможение, экстренное торможение) может привести к падению давления в тормозной системе и ухудшению тормозных качеств транспортного средства.
Наиболее близким по технической сущности и достигаемому эффекту является автоматическая система регулирования давления воздуха в шинах (RU №17689, 20.04.2001, МПК7 В60С 23/00), содержащая пневматический баллон, датчик давления воздуха, колесные клапаны и головки подвода воздуха по числу ведущих колес, связанные посредством трубопроводов и шлангов, электрический блок управления. Система оснащена датчиками крутящих моментов и датчиками тяговых усилий, связанных посредством электрических цепей с электрическим блоком управления, при этом колесные клапаны выполнены в виде электромагнитных клапанов и соединены с электрическим блоком управления.
Недостатком указанного прототипа является то, что система не обладает возможностью отслеживания угла наклона несущей поверхности, а также обладает большей инерционностью вследствие конструктивных особенностей электрического блока управления, а также наличия одного источника сжатого воздуха (пневматического баллона).
Задачей изобретения является повышение уровня безопасности труда оператора колесного транспортного средства за счет улучшения показателей продольной и поперечной устойчивости при движении по участкам местности, имеющим значительный уклон (регламентируется ГОСТ для различных типов и марок колесных транспортных средств) за счет корректирования направления вектора центра тяжести машины, а также за счет повышения быстродействия механизма управления давлением в шинах. Электронный блок управления автоматической системой может быть настроен на любой задаваемый диапазон углов поперечного или продольного уклона.
Поставленная цель достигается тем, что в автоматической системе регулирования давления воздуха в пневматических шинах колесных транспортных средств, содержащей механизм управления давлением, трубопроводы подвода воздуха к шинам колес и источник сжатого воздуха, в отличие от прототипа, механизм управления давлением выполнен в виде электронного блока, система дополнительно снабжена креномером с оптическими датчиками, которые связаны с электронным блоком, при этом на ступицах колес расположены пневматические баллоны, снабженные индивидуальными электромагнитными клапанами, которые связаны с механизмом управления давлением.
Выполнение механизма управления в виде электронного блока позволяет повысить быстродействие срабатывания устройства в целом. Установка в системе креномера с оптическими датчиками позволяет непрерывно отслеживать критические величины углов уклона несущей поверхности. Наличие на ступицах каждого колеса пневматических баллонов, снабженных индивидуальными клапанами, позволяет оперативно открывать или закрывать подачу воздуха в соответствующие шины (со стороны критического уклона) для исключения опрокидывания транспортного средства.
На чертеже изображена функциональная схема автоматической системы регулирования давления воздуха в пневматических шинах колесных транспортных средств. Устройство содержит трубопроводы 1 подвода воздуха к шинам колес 2, механизм управления давлением в виде электронного блока 3, креномер 4 с оптическими датчиками 5, связанными с электронным блоком 3. На ступицах колес 2 расположены баллоны 6, снабженные индивидуальными электромагнитными клапанами 7, связанными с электронным блоком 3.
Устройство работает следующим образом.
Для работы на конкретном транспортном средстве электронный блок управления автоматической системой предварительно настраивают на регламентируемый по ГОСТ безопасный диапазон величин углов поперечного и продольного уклона.
При движении колесного транспортного средства (например, трактора марки МТЗ-80) по участку несущей поверхности, имеющему продольный или поперечный уклон, автоматическая система находится в режиме слежения за углом наклона поверхности при помощи оптических датчиков 5. При интенсивном увеличении угла уклона поверхности по ходу движения машины (α>20…30°) положение стрелки креномера 4 приближается к позиции его шкалы, соответствующей углу наклона поверхности, характеризующемуся как близкий к опасному (регламентируется в соответствии с ГОСТ 12.2.019-2005 ССБТ. Тракторы и машины самоходные сельскохозяйственные. Общие требования безопасности (действующий), при котором возникает вероятность опрокидывания. При этом сигнал со значением угла уклона, например, левого борта, передается с оптических датчиков 5 на электронный блок 3, который дает управляющий сигнал на открытие индивидуальных электромагнитных клапанов 7 справа. Воздух из пневматических баллонов 6 с правой стороны заходит в шины 2 правого борта колесной машины - трактора МТЗ-80, увеличивая радиусы колес. Одновременно с этим электронный блок 3 дает управляющий сигнал на открытие соответствующих колесам противоположного (левого) борта индивидуальным электромагнитный клапанам 7, и давление воздуха в шинах колес левого борта снижается за счет стравливания газовоздушной смеси из шин до значения, соответствующего минимально допустимому заводом-изготовителем конкретной марки шин. Вследствие этого радиусы колес левого борта уменьшаются. Направление вектора центра тяжести машины смещается в положение более безопасное, чем близкое к критическому углу по опрокидыванию. После преодоления опасного участка несущей поверхности, имеющего уклон, положение стрелки креномера 4 возвращается к позиции его шкалы, характеризующей угол уклона как допустимый или отсутствующий вовсе. При этом сигнал со значением угла уклона передается с оптических датчиков 5 на электронный блок 3, который дает управляющий сигнал на открытие индивидуальных электромагнитных клапанов 7 колес борта, подкачка шин 2 которого была осуществлена ранее, и происходит стравливание газовоздушной смеси из шин 2 до значения, соответствующего нормальному рабочему давлению, а давление воздуха в шинах 2 противоположного борта повышается до нормального рабочего путем подкачки их с помощью воздуха, находящегося в пневматических баллонах 6. После этого автоматическая система переходит в режим слежения за углом наклона поверхности при помощи оптических датчиков 5 и креномера 4.
Применение автоматической системы регулирования давления воздуха в пневматических шинах колесных транспортных средств обеспечивает при выполнении сельскохозяйственных, дорожно-строительных и транспортных работ обеспечение требуемого уровня безопасности труда оператора за счет улучшения показателей продольной и поперечной устойчивости, особенно при движении по участкам местности, имеющим значительный уклон.
Claims (1)
- Автоматическая система регулирования давления воздуха в пневматических шинах колесных транспортных средств, содержащая механизм управления давлением, трубопроводы подвода воздуха к шинам колес, источник сжатого воздуха, отличающаяся тем, что механизм управления давлением выполнен в виде электронного блока, система дополнительно снабжена креномером с оптическими датчиками, связанными с электронным блоком, на ступицах каждого колеса расположены пневматические баллоны, снабженные индивидуальными электромагнитными клапанами, которые связаны с электронным блоком.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015104211/11A RU2589764C1 (ru) | 2015-02-09 | 2015-02-09 | Автоматическая система регулирования давления воздуха в пневматических шинах колесных транспортных средств |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
RU2015104211/11A RU2589764C1 (ru) | 2015-02-09 | 2015-02-09 | Автоматическая система регулирования давления воздуха в пневматических шинах колесных транспортных средств |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
RU2589764C1 true RU2589764C1 (ru) | 2016-07-10 |
Family
ID=56371323
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
RU2015104211/11A RU2589764C1 (ru) | 2015-02-09 | 2015-02-09 | Автоматическая система регулирования давления воздуха в пневматических шинах колесных транспортных средств |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
RU (1) | RU2589764C1 (ru) |
Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
RU17689U1 (ru) * | 2000-12-09 | 2001-04-20 | Келлер Андрей Владимирович | Автоматическая система регулирования давления воздуха в шинах |
US6571481B1 (en) * | 2000-05-16 | 2003-06-03 | Jeffrey N. Weiss | Automatic low tire pressure detector |
RU35764U1 (ru) * | 2003-08-25 | 2004-02-10 | Открытое акционерное общество "КАМАЗ" | Автоматическая система регулирования давления воздуха в шинах транспортного средства |
EP1982850A1 (fr) * | 2007-04-19 | 2008-10-22 | Societe de Technologie Michelin | Dispositif et procédé de contrôle de pression de pneumatiques d'un véhicule à l'aide d'inclinomètres |
-
2015
- 2015-02-09 RU RU2015104211/11A patent/RU2589764C1/ru not_active IP Right Cessation
Patent Citations (4)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
US6571481B1 (en) * | 2000-05-16 | 2003-06-03 | Jeffrey N. Weiss | Automatic low tire pressure detector |
RU17689U1 (ru) * | 2000-12-09 | 2001-04-20 | Келлер Андрей Владимирович | Автоматическая система регулирования давления воздуха в шинах |
RU35764U1 (ru) * | 2003-08-25 | 2004-02-10 | Открытое акционерное общество "КАМАЗ" | Автоматическая система регулирования давления воздуха в шинах транспортного средства |
EP1982850A1 (fr) * | 2007-04-19 | 2008-10-22 | Societe de Technologie Michelin | Dispositif et procédé de contrôle de pression de pneumatiques d'un véhicule à l'aide d'inclinomètres |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
CA2935989C (en) | Method for controlling a brake device in a traction vehicle-trailer combination and brake device controlled according to said method | |
KR100215611B1 (ko) | 자동차제어성 개선방법 | |
CN107848516B (zh) | 用于轨道车辆的制动系统 | |
US10343717B2 (en) | Travel vehicle and method for controlling travel vehicle | |
US11872892B2 (en) | Method for operating a motor vehicle, control unit and motor vehicle | |
US20210039469A1 (en) | Control unit for air management system | |
CN108473117A (zh) | 用于预测地防止车辆倾翻的方法 | |
BR102014025856A2 (pt) | sistema de avaliação de atrito da estrada e método | |
US12005879B2 (en) | Braking system for test vehicle | |
GB2530995A (en) | Vehicle control system and method | |
CN104364139A (zh) | 行驶稳定方法、行驶稳定装置和具有该行驶稳定装置的车辆 | |
CN104627235A (zh) | 用于补偿由于停车事件导致的车轮上的轮胎回转的系统 | |
FI86392B (fi) | Bromssystem. | |
US9199624B2 (en) | Method of controlling a brake system of a vehicle | |
US10577013B2 (en) | Steering assistance system for an agricultural vehicle | |
US6366024B1 (en) | Method for providing a quantity representing the longitudinal inclination of a vehicle | |
KR101316862B1 (ko) | 차량의 토크 벡터링 시스템 및 그것의 제어방법 | |
RU2589764C1 (ru) | Автоматическая система регулирования давления воздуха в пневматических шинах колесных транспортных средств | |
KR101469563B1 (ko) | 타이어 마모 정도 판단 장치 및 방법 | |
US11186262B2 (en) | System and method for controlling compounding in a brake actuator | |
US9707967B2 (en) | Method of traction control for a motor vehicle | |
KR20130048411A (ko) | 조향각 추정 장치 및 그 방법 | |
WO2022168733A1 (ja) | 重心位置判定装置及び方法 | |
CA2738168C (en) | Wheel end sensor cooling device | |
KR100892360B1 (ko) | 티피엠에스를 이용한 요레이트 연산방법 |
Legal Events
Date | Code | Title | Description |
---|---|---|---|
MM4A | The patent is invalid due to non-payment of fees |
Effective date: 20170210 |