RU2656927C1 - Ведущее колесо транспортного средства - Google Patents

Ведущее колесо транспортного средства Download PDF

Info

Publication number
RU2656927C1
RU2656927C1 RU2017125869A RU2017125869A RU2656927C1 RU 2656927 C1 RU2656927 C1 RU 2656927C1 RU 2017125869 A RU2017125869 A RU 2017125869A RU 2017125869 A RU2017125869 A RU 2017125869A RU 2656927 C1 RU2656927 C1 RU 2656927C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
air
vehicle
elastic
control lever
way valve
Prior art date
Application number
RU2017125869A
Other languages
English (en)
Inventor
Юрий Иванович Якимов
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина"
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 "Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. Трубилина"
Priority to RU2017125869A priority Critical patent/RU2656927C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2656927C1 publication Critical patent/RU2656927C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60BVEHICLE WHEELS; CASTORS; AXLES FOR WHEELS OR CASTORS; INCREASING WHEEL ADHESION
    • B60B15/00Wheels or wheel attachments designed for increasing traction
    • B60B15/26Auxiliary wheels or rings with traction-increasing surface attachable to the main wheel body
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60BVEHICLE WHEELS; CASTORS; AXLES FOR WHEELS OR CASTORS; INCREASING WHEEL ADHESION
    • B60B9/00Wheels of high resiliency, e.g. with conical interacting pressure-surfaces
    • B60B9/26Wheels of high resiliency, e.g. with conical interacting pressure-surfaces comprising resilient spokes
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60CVEHICLE TYRES; TYRE INFLATION; TYRE CHANGING; CONNECTING VALVES TO INFLATABLE ELASTIC BODIES IN GENERAL; DEVICES OR ARRANGEMENTS RELATED TO TYRES
    • B60C7/00Non-inflatable or solid tyres
    • B60C7/10Non-inflatable or solid tyres characterised by means for increasing resiliency
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60CVEHICLE TYRES; TYRE INFLATION; TYRE CHANGING; CONNECTING VALVES TO INFLATABLE ELASTIC BODIES IN GENERAL; DEVICES OR ARRANGEMENTS RELATED TO TYRES
    • B60C7/00Non-inflatable or solid tyres
    • B60C7/10Non-inflatable or solid tyres characterised by means for increasing resiliency
    • B60C7/12Non-inflatable or solid tyres characterised by means for increasing resiliency using enclosed chambers, e.g. gas-filled
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60CVEHICLE TYRES; TYRE INFLATION; TYRE CHANGING; CONNECTING VALVES TO INFLATABLE ELASTIC BODIES IN GENERAL; DEVICES OR ARRANGEMENTS RELATED TO TYRES
    • B60C7/00Non-inflatable or solid tyres
    • B60C7/10Non-inflatable or solid tyres characterised by means for increasing resiliency
    • B60C7/14Non-inflatable or solid tyres characterised by means for increasing resiliency using springs

Landscapes

  • Engineering & Computer Science (AREA)
  • Mechanical Engineering (AREA)
  • Tires In General (AREA)

Abstract

Изобретение относится к области тракторного и транспортного машиностроения, в частности к средствам повышения проходимости транспортного средства. Ведущее колесо транспортного средства содержит приводной вал 1 с закрепленной на нем безвоздушной шиной 2 в виде диска 7 и эластичного кольца 8, соединенных упругими спицами 9, снабжено воздушной камерой 3, расположенной на периферии диска 7 в виде кольцевой полости 11, ограниченной снаружи упругой эластичной диафрагмой 12 с прикрепленными к ней упругими спицами 9, и системой 4 регулирования давления воздуха. Система 4 состоит из связанных воздушными каналами головки 13 подвода воздуха, трехходового крана 14 с рычагом 15 управления и воздушного баллона 16 с компрессором 17, манометром 18 и предохранительным клапаном 19. Воздушная камера 3 соединена с головкой 13 подвода воздуха через воздухопровод 20, а рычаг 15 управления трехходового крана 14 снабжен автоматическим регулятором 6 механизма его поворота. Технический результат - обеспечение автоматического улучшения курсовой устойчивости транспортного средства, а также сохранения высоких тягово-сцепных свойств ведущих колес мобильных энергетических средств при работе в тяжелых дорожных условиях. 2 з.п. ф-лы, 4 ил.

Description

Изобретение относится к области тракторного и транспортного машиностроения, в частности к средствам повышения проходимости транспортного средства.
Известно ведущее колесо транспортного средства, содержащее приводной вал колеса и грунтозацепы, которые имеют криволинейную форму и изготовлены из рессорно-пружинной стали, в кольце выполнены отверстия под грунтозацепы, кроме того, содержит автоматический регулятор, который содержит установленный на транспортном средстве датчик поперечного перемещения, первичный преобразователь окружной скорости основного колеса и первичный преобразователь поступательной скорости транспортного средства, который выполнен в виде бесконтактного датчика, каждый из преобразователей соединен параллельно через блок сравнения с усилителем постоянного тока и электромагнитным выключателем, причем блок сравнения снабжен задатчиком (патент РФ №2618357). Использование устройства обеспечивает автоматическое улучшение курсовой устойчивости транспортного средства, а также сохранение высоких тягово-сцепных свойств ведущих колес мобильных энергетических средств при работе в тяжелых дорожных условиях путем применения как автоматического, так и ручного привода механизма выдвижения грунтозацепов.
Недостатками указанного ведущего колеса транспортного средства являются сложность конструкции и высокая материалоемкость, так как механизм выдвижения грунтозацепов способен работать только в паре с основным ведущим колесом.
Наиболее близким по технической сущности к изобретению является ведущее колесо транспортного средства, содержащее приводной вал с закрепленной на нем безвоздушной шиной в виде диска и эластичного кольца, соединенных упругими спицами (Астапов А. Безвоздушные шины: концепция и преимущества. Автомобильный интернет-журнал MotorMania, 18.06.2015). Упругость колеса достигнута не за счет воздуха в шине, а за счет пружинящих полиуретановых спиц. Главным достоинством безвоздушных шин является отсутствие проколов и, следовательно, долгий срок эксплуатации. Безвоздушные шины более долговечны и надежны в работе, имеют меньшую массу и стоимость, чем воздушные, способны эксплуатироваться до тех пор, пока больше половины их элементов остаются в рабочем состоянии.
Основным недостатком указанного ведущего колеса транспортного средства является его неработоспособность при движении как по рыхлому, так и по плотному скользкому грунту. Недостаток указанного ведущего колеса заключается также в том, что у него отсутствует реакция на занос транспортного средства. Боковое скольжение может происходить, например, при движении транспортного средства на повороте, при движении по косогору, под воздействием бокового ветра и приводит к потере курсовой устойчивости движения транспортного средства и, как следствие, к возникновению аварийной ситуации на дороге.
Техническим результатом изобретения является упрощение конструкции, уменьшение массы и увеличение надежности работы устройства, обеспечение работоспособности при движении как по рыхлому, так и по плотному скользкому грунту, а также при возникновении заноса транспортного средства.
Указанный технический результат достигается тем, что ведущее колесо транспортного средства, содержащее приводной вал с закрепленной на нем безвоздушной шиной в виде диска и эластичного кольца, соединенных упругими спицами, согласно изобретению снабжено воздушной камерой, расположенной на периферии диска в виде кольцевой полости, ограниченной снаружи упругой эластичной диафрагмой с прикрепленными к ней упругими спицами, и системой регулирования давления воздуха, которая состоит из связанных воздушными каналами головки подвода воздуха, трехходового крана с рычагом управления и воздушного баллона с компрессором, манометром и предохранительным клапаном, при этом воздушная камера соединена с головкой подвода воздуха через воздухопровод, а рычаг управления трехходового крана снабжен автоматическим регулятором механизма его поворота. К диску прикреплены размещенные внутри безвоздушной шины грунтозацепы, которые имеют криволинейную форму и изготовлены из рессорно-пружинной стали, причем в эластичном кольце выполнены отверстия для прохода грунтозацепов при соприкосновении деформированного эластичного кольца с грунтом. Автоматический регулятор механизма поворота рычага управления трехходового крана, содержит соленоид с блоком питания кинематически связанного с рычагом управления трехходового крана, установленный на транспортном средстве датчик поперечного перемещения, связанный с соленоидом, а так же включает первичный преобразователь окружной скорости ведущего колеса и первичный преобразователь поступательной скорости транспортного средства, который выполнен в виде бесконтактного датчика, каждый из преобразователей соединен параллельно через блок сравнения с усилителем постоянного тока и электромагнитным выключателем, который связан с соленоидом, причем блок сравнения снабжен задатчиком.
Новизну авторы и заявитель усматривают в том, что такое решение надежно обеспечивает автоматическое улучшение курсовой устойчивости транспортного средства, а также сохранение высоких тягово-сцепных свойств ведущих колес мобильных энергетических средств при работе в тяжелых дорожных условиях путем применения как автоматического, так и ручного привода механизма выдвижения грунтозацепов.
Заявленное решение не следует явным образом из уровня техники, что позволяет сделать вывод о соответствии данного решения критерию «изобретательский уровень».
Данное техническое решение может быть использовано в тракторном, автомобильном и сельскохозяйственном машиностроении при разработке ведущих колес транспортных средств, что позволяет сделать вывод о соответствии решения критерию «промышленная применимость».
Сущность изобретения поясняется чертежом, где на фиг. 1 изображена функциональная схема работы устройства с выключенной системой регулирования давления воздуха в воздушной камере, на фиг. 2 - с включенной системой регулирования давления воздуха в воздушной камере; на фиг. 3 показан разрез по А-А на фиг. 2; на фиг. 4 дана принципиальная схема работы устройства.
Ведущее колесо транспортного средства состоит из приводного вала 1 с закрепленной на нем безвоздушной шиной 2, воздушной камеры 3, системы 4 регулирования давления воздуха, грунтозацепов 5 (фиг. 1) и автоматического регулятора 6 (фиг. 4). Безвоздушная шина 2 представляет собой диск 7 и эластичное кольцо 8, соединенных упругими спицами 9, выполненными, например, из полиуретана. На эластичном кольце 8 снаружи закреплен протектор 10 с неровностями, изготовленный из прочного упругого и износостойкого материала. Ведущее колесо имеет воздушную камеру 3, расположенную на периферии диска 7 в виде кольцевой полости 11, ограниченной снаружи упругой эластичной диафрагмой 12 с прикрепленными к ней упругими спицами 9. Также ведущее колесо транспортного средства имеет систему 4 регулирования давления воздуха, которая состоит из связанных воздушными каналами головки 13 подвода воздуха, трехходового крана 14 с рычагом 15 управления и воздушного баллона 16 с компрессором 17, манометром 18 и предохранительным клапаном 19. При этом воздушная камера 3 соединена с головкой 13 подвода воздуха через воздухопровод 20, а рычаг 15 управления трехходового крана 14 снабжен механизмом 21 поворота в виде кинематически связанного с ним соленоида 22 (фиг. 1), соединенного с блоком питания 23. К диску 7 прикреплены размещенные внутри безвоздушной шины 2 грунтозацепы 5, которые имеют криволинейную форму и изготовлены из рессорно-пружинной стали. В эластичном кольце 8 выполнены отверстия 24 для прохода грунтозацепов 5 при соприкосновении деформированного эластичного кольца 8 с грунтом.
Приводной вал 1 с закрепленной на нем безвоздушной шиной 2 представляет собой объект управления 25 (фиг. 4).
Автоматический регулятор 6 механизма поворота 21 рычага 15 управления трехходового крана 14 включает первичный преобразователь 26 окружной скорости эластичного кольца 8 и первичный преобразователь 27 поступательной скорости движения транспортного средства, который выполнен в виде бесконтактного датчика. Каждый из первичных преобразователей 26 и 27 параллельно соединен с блоком 28 сравнения скоростей. К блоку 28 подключен задатчик 29 допустимой разницы значений окружной скорости эластичного кольца 8 и поступательной скорости движения транспортного средства. Блок 28 сравнения скоростей последовательно соединен с усилителем 30 постоянного тока, электромагнитным выключателем 31 и механизмом 21 поворота рычага 15 управления трехходового крана 14, то есть с соленоидом 22. Электромагнитный выключатель 31 с механизмом 21 поворота рычага 15 управления трехходового крана 14 и система 4 регулирования давления воздуха являются исполнительными органами.
Кроме того, автоматический регулятор 6 содержит датчик 32 поперечного перемещения транспортного средства, который соединен с усилителем 30 постоянного тока.
Ведущее колесо снабжено блоком питания 23, а также переключателем 33 режима работы. Переключатель 33 служит для выбора режима работы механизма 21 поворота рычага 15 управления: в положении А он установлен на автоматическую работу устройства, в положении Р - на ручное управление, В - механизм выключен.
Сигнальная лампа 34 необходима для информации о том, что механизм 21 поворота рычага 15 управления функционирует.
Датчик 32 поперечного перемещения и первичный преобразователь 27 поступательной скорости движения транспортного средства лучше выполнить бесконтактными, изготовленными, например, в виде лазерных или оптических.
На внешние концы грунтозацепов 5 могут быть установлены наконечники различных конструкций, например, в виде клина, набора заостренных стержней или поверхностей с закрепленными на них шипами.
Ведущее колесо транспортного средства работает следующим образом.
При движении транспортного средства по плотному грунту или дорогах с твердым покрытием безвоздушная шина 2 взаимодействует с опорной поверхностью практически без заноса и проскальзывания. При этом нет необходимости переводить переключатель 33 на ручное управление. В режиме автоматической работы устройства в этом случае система 4 регулирования давления воздуха также будет отключена, так как поперечное перемещение транспортного средства практически отсутствует, а разница окружной скорости эластичного кольца 8 и поступательной скорости транспортного средства незначительна. Поэтому на выходах блока 28 сравнения скоростей возникает разница в напряжениях, не превышающая допустимую в соответствии с настройкой задатчика 29. При этом напряжение на выходе блока 28 сравнения скоростей отсутствует, а электромагнитный выключатель 31 размыкает электрическую цепь с соленоидом 22, сердечник которого под воздействием возвратной пружины устанавливает рычаг 15 управления трехходового крана 14 в положение, обеспечивающее сообщение воздушной камеры 3 с атмосферой. Тогда при отсутствии избыточного давления воздуха в кольцевой полости 11 упругая эластичная диафрагма 12 под воздействием остаточной силы упругости приобретает цилиндрическую форму и растягивает прикрепленные к ней упругие спицы 9. В результате система 4 регулирования давления воздуха отключена, а сигнальная лампа 34 не горит. Все грунтозацепы 5 размещены внутри безвоздушной шины 2. Ведущее колесо транспортного средства работает как обычная безвоздушная шина 2, то есть не оборудованная воздушной камерой 3, системой 4 регулирования давления воздуха и грунтозацепами 5. Однако в воздушном баллоне 16 постоянно поддерживается компрессором 17 избыточное давление воздуха, ограниченное предохранительным клапаном 19 и фиксируемое манометром 18.
При кратковременном движении транспортного средства по рыхлому или плотному скользкому грунту можно включить переключатель 33 в позицию Р - на ручное управление. Тем самым подается напряжение на соленоид 22 механизма 21 поворота рычага 15 управления, а сигнальная лампа 34 загорается. В результате сердечник соленоида 22 приходит в движение и смещает рычаг 15 управления трехходового крана 14 в положение, обеспечивающее сообщение воздушной камеры 3 с системой 4 регулирования давления воздуха. При этом воздух под давлением поступает из воздушного баллона 16 через трехходовой кран 14, головку 13 подвода воздуха и воздухопровод 20 в кольцевую полость 11 воздушной камеры 3, а упругая и эластичная диафрагма 12 становится бочкообразной (фиг. 2). Такая деформация диафрагмы 12 вызывает уменьшение предварительного натяжения прикрепленных к ней упругих спиц 9. Но под воздействием силы веса транспортного средства натяжение упругих спиц 9 в верхней части безвоздушной шины 2 остается практически неизменным, а в нижней части безвоздушной шины 2 - значительно ослабевает и эластичное кольцо 8 в месте соприкосновения с грунтом деформируется, а расстояние его от центра ведущего вала 1 уменьшается. В результате увеличивается площадь соприкосновения деформированного эластичного кольца 8 с грунтом, а, следовательно, и улучшаются сцепные свойства безвоздушной шины 2. К тому же из-за уменьшения расстояния эластичного кольца 8 от центра ведущего вала 1 в месте соприкосновения деформированного эластичного кольца 8 с грунтом внешние концы грунтозацепов 5 проходят через отверстия 24 в эластичном кольце 8 и взаимодействуют с грунтом. Это обеспечивает еще более надежное сцепление безвоздушной шины 2 с грунтом. Размещение внешних концов грунтозацепов 5 за пределами деформированного эластичного кольца 8 не приводит к увеличению жесткости работы безвоздушной шины 2 при движении по грунту из-за упругих свойств грунтозацепов 5, так как они имеют криволинейную форму и изготовлены из рессорно-пружинной стали.
Грунтозацепы 5 взаимодействуют с грунтом и создают одновременно за счет реакции грунта продольную силу, которая реализуется в тягу. В результате улучшаются тягово-сцепные свойства ведущего колеса транспортного средства.
Занос транспортного средства фиксирует датчик 32 поперечного перемещения, от которого сигнал поступает в усилитель 30, который через электромагнитный выключатель 31 подает напряжение на соленоид 22 механизма 21 поворота рычага 15 управления трехходового крана 14. В результате сердечник соленоида 22 приходит в движение, включает в работу систему 4 регулирования давления воздуха и прекращает занос транспортного средства.
Если включить переключатель 33 в позицию А, то есть на автоматическое управление механизмом 21 поворота рычага 15 управления, то при движении транспортного средства по рыхлому и плотному скользкому грунту происходит пробуксовка безвоздушной шины 2, то есть ее окружная скорость значительно превышает поступательную скорость транспортного средства. Это вызывает на выходе блока 28 разницу в напряжениях. Если эта разница в напряжениях превысит допустимую, на которую настроен задатчик 29, то на выходе блока 28 возникает напряжение, которое усиливается усилителем 30 постоянного тока. Электромагнитный выключатель 31 замыкает электрическую цепь с соленоидом 22 механизма 21 поворота рычага 15 управления, сигнальная лампа 34 включается. В результате сердечник соленоида 22 приходит в движение и смещает рычаг 15 управления трехходового крана 14 в положение, обеспечивающее сообщение воздушной камеры 3 с системой 4 регулирования давления воздуха. Механизм 21 поворота рычага 15 управления автоматически включен в работу, а, следовательно, и улучшаются сцепные свойства безвоздушной шины 2. Как только разница окружной скорости эластичного кольца 8 безвоздушной шины 2 и поступательной скорости транспортного средства станет меньше допустимой, напряжения на выходах блока 28 сравнения скоростей не будет. Электромагнитный выключатель 31 размыкает электрическую цепь с соленоидом 22 механизма 21 поворота рычага 15 управления, сигнальная лампа 34 выключается. При этом механизм 21 поворота рычага 15 управления автоматически выключен из работы. Все грунтозацепы 5 размещены внутри безвоздушной шины 2. Ведущее колесо транспортного средства работает как обычная безвоздушная шина 2.
Использование предлагаемого устройства обеспечивает автоматическое улучшение курсовой устойчивости транспортного средства, а также сохранение высоких тягово-сцепных свойств ведущих колес мобильных энергетических средств при работе в тяжелых дорожных условиях путем применения как автоматического, так и ручного привода механизма выдвижения грунтозацепов.

Claims (3)

1. Ведущее колесо транспортного средства, содержащее приводной вал с закрепленной на нем безвоздушной шиной в виде диска и эластичного кольца, соединенных упругими спицами, отличающееся тем, что снабжено воздушной камерой, расположенной на периферии диска в виде кольцевой полости, ограниченной снаружи упругой эластичной диафрагмой с прикрепленными к ней упругими спицами, и системой регулирования давления воздуха, которая состоит из связанных воздушными каналами головки подвода воздуха, трехходового крана с рычагом управления и воздушного баллона с компрессором, манометром и предохранительным клапаном, при этом воздушная камера соединена с головкой подвода воздуха через воздухопровод, а рычаг управления трехходового крана снабжен автоматическим регулятором механизма его поворота.
2. Ведущее колесо транспортного средства по п. 1, отличающееся тем, что к диску прикреплены размещенные внутри безвоздушной шины грунтозацепы, которые имеют криволинейную форму и изготовлены из рессорно-пружинной стали, причем в эластичном кольце выполнены отверстия для прохода грунтозацепов при соприкосновении деформированного эластичного кольца с грунтом.
3. Ведущее колесо транспортного средства по п. 1, отличающееся тем, что автоматический регулятор механизма поворота рычага управления трехходового крана содержит соленоид с блоком питания, кинематически связанного с рычагом управления трехходового крана, установленный на транспортном средстве датчик поперечного перемещения, связанный с соленоидом, а также включает первичный преобразователь окружной скорости ведущего колеса и первичный преобразователь поступательной скорости транспортного средства, который выполнен в виде бесконтактного датчика, каждый из преобразователей соединен параллельно через блок сравнения с усилителем постоянного тока и электромагнитным выключателем, который связан с соленоидом, причем блок сравнения снабжен задатчиком.
RU2017125869A 2017-07-18 2017-07-18 Ведущее колесо транспортного средства RU2656927C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017125869A RU2656927C1 (ru) 2017-07-18 2017-07-18 Ведущее колесо транспортного средства

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2017125869A RU2656927C1 (ru) 2017-07-18 2017-07-18 Ведущее колесо транспортного средства

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2656927C1 true RU2656927C1 (ru) 2018-06-07

Family

ID=62559984

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2017125869A RU2656927C1 (ru) 2017-07-18 2017-07-18 Ведущее колесо транспортного средства

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2656927C1 (ru)

Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008539113A (ja) * 2005-04-29 2008-11-13 ビッグ タイア プロプライエタリー リミテッド 非空気圧式タイヤアセンブリ
WO2010015686A2 (de) * 2008-08-06 2010-02-11 Edgar Carrasco Rad-reifenkombination für fahrzeuge.
RU2570518C1 (ru) * 2012-04-05 2015-12-10 Компани Женераль Дез Этаблиссман Мишлен Спица для шины с оптимизированной толщиной для повышенной долговечности
RU2618357C1 (ru) * 2016-04-04 2017-05-03 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный аграрный университет" Ведущее колесо транспортного средства

Patent Citations (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
JP2008539113A (ja) * 2005-04-29 2008-11-13 ビッグ タイア プロプライエタリー リミテッド 非空気圧式タイヤアセンブリ
WO2010015686A2 (de) * 2008-08-06 2010-02-11 Edgar Carrasco Rad-reifenkombination für fahrzeuge.
RU2570518C1 (ru) * 2012-04-05 2015-12-10 Компани Женераль Дез Этаблиссман Мишлен Спица для шины с оптимизированной толщиной для повышенной долговечности
RU2618357C1 (ru) * 2016-04-04 2017-05-03 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Кубанский государственный аграрный университет" Ведущее колесо транспортного средства

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN113195254B (zh) 包括横向止动件的轮组件和相关方法
WO2017128452A1 (zh) 设有遥控器的汽车轮胎陷坑自救脱困器
US8186402B2 (en) Device for automatically maintaining tire pressure
US5544688A (en) Two stage kneeling valve
CN105939873B (zh) 轮胎装置
US9045013B2 (en) Ice adaptive tire system
EP2196336B1 (en) Tyre inflation pressure control system
CN113272154B (zh) 包括限定机械止动件的外轮辋联接环的轮组件和相关方法
RU2656927C1 (ru) Ведущее колесо транспортного средства
RU2618357C1 (ru) Ведущее колесо транспортного средства
RU2658464C1 (ru) Ведущее колесо транспортного средства
AU2022346655B2 (en) Ad hoc tyre pressure control assembly
US11458761B2 (en) Traction system for vehicle
RU2803432C1 (ru) Устройство для повышения проходимости колесной машины, оснащенной системой регулирования давления воздуха в шинах
RU2612744C1 (ru) Устройство для повышения проходимости автомобиля
EP4019276B1 (en) Tire comprising adjustable stiffening lines
RU2264304C2 (ru) Двойное колесо грузового автомобиля
RU2589764C1 (ru) Автоматическая система регулирования давления воздуха в пневматических шинах колесных транспортных средств
WO2015047204A1 (en) Automatic studded puncture proof tire
CN87213331U (zh) 汽车安全自动制动装置

Legal Events

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

Effective date: 20190719