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 PDF

Info

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
Application number
RU2015104211/11A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Германович Горшков
Ирина Николаевна Старунова
Антон Александрович Калугин
Галина Александровна Ларионова
Сергей Владимирович Бобров
Сергей Александрович Барышников
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный аграрный 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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный аграрный университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Южно-Уральский государственный аграрный университет"
Priority to RU2015104211/11A priority Critical patent/RU2589764C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2589764C1 publication Critical patent/RU2589764C1/ru

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)

  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.
RU2015104211/11A 2015-02-09 2015-02-09 Автоматическая система регулирования давления воздуха в пневматических шинах колесных транспортных средств RU2589764C1 (ru)

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)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
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