RU2729851C1 - Колесо с внутренним подрессориванием - Google Patents

Колесо с внутренним подрессориванием Download PDF

Info

Publication number
RU2729851C1
RU2729851C1 RU2019133497A RU2019133497A RU2729851C1 RU 2729851 C1 RU2729851 C1 RU 2729851C1 RU 2019133497 A RU2019133497 A RU 2019133497A RU 2019133497 A RU2019133497 A RU 2019133497A RU 2729851 C1 RU2729851 C1 RU 2729851C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
hub
thrust plates
wheel
rim
plates
Prior art date
Application number
RU2019133497A
Other languages
English (en)
Inventor
Александр Андреевич Енаев
Владимир Сергеевич Тимофеев
Павел Николаевич Мальцев
Original Assignee
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Псковский 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 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Псковский государственный университет" filed Critical Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Псковский государственный университет"
Priority to RU2019133497A priority Critical patent/RU2729851C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2729851C1 publication Critical patent/RU2729851C1/ru

Links

Images

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B60VEHICLES IN GENERAL
    • B60BVEHICLE WHEELS; CASTORS; AXLES FOR WHEELS OR CASTORS; INCREASING WHEEL ADHESION
    • B60B17/00Wheels characterised by rail-engaging elements
    • B60B17/02Wheels characterised by rail-engaging elements with elastic tyres
    • 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

Landscapes

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

Abstract

Изобретение относится к области транспортного машиностроения. Колесо содержит пневматическую шину и отдельно выполненные обод и ступицу, соединенные между собой упругим элементом. К внутренней поверхности обода прикреплен диск. Ступица и диск оснащены упорными пластинами. Упругий элемент выполнен из полимерного материала в виде замкнутого кольца с торцевой перфорацией и частично расположен между упорными пластинами, ограничивающими осевые перемещения обода относительно ступицы. Упорные пластины выполнены в виде колец и расположены таким образом, что упорные пластины ступицы расположены дальше от диска, чем упорные пластины диска. Упорные пластины расположены под углом, обеспечивающим снижение действия горизонтальных сил. В частности угол наклона опорных пластин к горизонту находится в диапазоне от 30° до 90°. Технический результат - ограничение бокового перемещения обода колеса относительно ступицы. 3 з.п. ф-лы, 6 ил.

Description

Изобретение относится к области транспортного машиностроения. Более конкретно настоящее изобретение относится к конструкции упругого колеса.
Ряд современных транспортных средств не содержит в конструкции подвески упругого элемента, воспринимающего динамическое воздействие со стороны дороги и обеспечивающего плавное движение. Поэтому при движении по неровной дороге транспортное средство совершает значительные по величине и продолжительные по времени вертикальные колебания, приводящие к значительным динамическим нагрузкам, действующим на агрегаты трансмиссии и ходовой части. Это приводит к снижению производительности транспортного средства, увеличению расхода топлива, сокращению службы агрегатов трансмиссии и ходовой части, а также к быстрой утомляемости водителя и пассажиров.
Для улучшения показателей плавности хода и снижения отрицательного воздействия колебаний и вибраций кузова целесообразно применение колес с внутренним подрессориванием, содержащих пневматическую шину и раздельно выполненные ступицу и обод, соединенные между собой упругим элементом.
Известны конструкции упругих колес, ступица и обод которых соединены упругими элементами.
В конструкции колес [патент RU 2133675] и [патент RU 2184658] упругие элементы выполнены с переменным по ширине и толщине сечением с целью предотвращения резонансных явлений и получения нелинейной характеристики колеса.
В конструкциях [патент RU 2180290] и [патент RU 2228273] упругие элементы выполнены из полимерного композитного материала, благодаря чему снижается масса и сопротивление качению колеса, а также повышается надежность как упругого элемента, так и колеса в целом.
Существует конструкция упругого колеса [авторское свидетельство СССР №981019], в которой соединение ступицы с ободом выполнено посредством упругого элемента из многожильного металлического троса, уложенного петлеобразно и закрепленного на ступице посредством охватывающих его втулок, а на ободе жестко.
Упругий элемент колеса [патент RU 2438878] выполнен в виде незамкнутого кольца с возможностью скручивания относительно жесткого крепления к ободу.
Наиболее близким к заявляемому является колесо с внутренним подрессориванием [патент RU 2524269], упругий элемент которого выполнен из полимерного материала в виде замкнутого кольца с торцевой перфорацией. Благодаря такой конструкции достигается высокая надежность и долговечность упругого колеса. Недостатком данной конструкции являются возможные осевые смещения обода относительно ступицы, что в свою очередь может приводить к возникновению колебаний транспортного средства в горизонтальной плоскости, что снижает плавность хода, управляемость и устойчивость транспортного средства.
Задачей описываемого изобретения является ограничение бокового перемещения обода колеса относительно ступицы.
Технический результат достигается тем, что колесо с внутренним подрессориванием содержит пневматическую шину и отдельно выполненные обод и ступицу, соединенные между собой упругим элементом, причем к внутренней поверхности обода прикреплен диск, ступица и диск оснащены упорными пластинами, упругий элемент выполнен из полимерного материала в виде замкнутого кольца с торцевой перфорацией и частично расположен между упорными пластинами, ограничивающими осевые перемещения обода относительно ступицы. Упорные пластины выполнены в виде колец и расположены таким образом, что упорные пластины ступицы расположены дальше от диска, чем упорные пластины диска.
Упорные пластины расположены под углом, обеспечивающим снижение действия горизонтальных сил. В частности угол наклона опорных пластин к горизонту находится в диапазоне от 30° до 90°.
Величина возможного перемещения обода относительно ступицы определяется торцевой деформацией полимерного материала расположенного между упорными пластинами. Под горизонтальными силами подразумевается центробежная сила, горизонтальная составляющая силы реакции опоры (дороги).
На фиг. 1 показан продольный разрез колеса с внутренним подрессориванием на плоскости.
На фиг. 2 - поперечный разрез колеса на плоскости.
На физ. 3 - общий вид колеса в изометрии.
На фиг. 4 - продольный разрез колеса в изометрии.
На фиг. 5 - поперечный разрез колеса в изометрии.
На фиг. 6 - поперечный разрез упругого элемента в изометрии.
Колесо с внутренним подрессориванием состоит из раздельно выполненных ступицы 1 и обода 2, соединенных упругим элементом 3, изготовленным из полимерного материала в виде замкнутого кольца трапециевидного поперечного сечения с торцевой перфорацией. Упорные пластины 4 расположены на обеих сторонах ступицы 1 и диска 5, который прикреплен к внутренней поверхности обода 2. На ободе 2 установлена пневматическая шина 6.
Упорные пластины 4 служат для ограничения осевых перемещений ступицы 1 относительно обода 2 и предотвращения колебаний в горизонтальной плоскости. Упорные пластины 4 устанавливаются под углом, обеспечивающим части горизонтальной силы, вызывающей продольное перемещение обода 2 относительно ступицы, перераспределение на ось колеса и тем самым уменьшение действия этой силы. Благодаря этому уменьшается величина продольного перемещения, которое будет иметь место в пределах упругой деформации полимерного материала упругого элемента 3, расположенного между упорными пластинами 4.
Расчет параметров внутреннего подрессоривания производится для конкретного транспортного средства. Достижение лучшей плавности хода обусловлено согласованием свойств упругого элемента 3 с параметрами транспортного средства.
Угол наклона упорных пластин 4 может быть рассчитан следующим образом: под действием центробежной силы возникает сила трения в контакте колес с дорогой. Момент этой силы равен:
М1СЦ*А,
где М1 - момент силы трения, Нм,
Рсц - сила сцепления колес с дорогой, Н,
А - плечо действия силы Рсц, м,
Рсц=ϕG,
где Рсц - сила сцепления колес с дорогой, Н,
ϕ - коэффициент сцепления шин с дорогой,
G - вес транспортного средства, приходящийся на одно колесо, Н.
Действие этого момента вызывает возникновение нормальной распределенной нагрузки в упорных пластинах. Эта нагрузка заменяется сосредоточенными силами реакций опоры Ry1 и Ry2. Моменты этих сил определяются как:
M2=Ry1 *cosα*B,
M3=Ry2 *cosα*B,
где M2 и М3 - моменты сил реакции опорных пластин, Нм,
α - угол наклона опорных пластин 4 к горизонту,
В - плечо действия сил Ry1 и Ry2, м.
Уравнение моментов для такой системы, относительно центра колеса в плоскости диска 5 будет иметь вид:
М123=0,
или
ϕG*A=Ry1 *cosα*B+Ry2 *cosα*B,
Ry1=Ry2=Ry
Таким образом:
Figure 00000001
При уменьшении угла α уменьшается нормальная нагрузка на пластины со стороны действия центробежной силы. Этим достигается необходимая величина горизонтальной деформации упругого элемента 4.
Например, при коэффициенте сцепления шин 6 с дорогой ϕ=0,7; нормальной нагрузке на колесо G=2500 Н; плече действии силы В=0,12 м; радиусе качения колеса Rк=А=0,281 мм, сила реакции опоры Ry будет равна:
а) при угле наклона упорных пластин α=20°
Figure 00000002
б) при угле наклона упорных пластин α=45°
Figure 00000003
Практический интерес представляет применение колес с внутренним подрессориванием на транспортных средствах без подвески. Это существенно упростит конструкцию ходовой части, уменьшит массу. При использовании данных колесных движителей на транспортных средствах с установленной на них подвеской достигается увеличение плавности хода и уменьшение динамических нагрузок на детали подвески и ходовой части. Благодаря ограничению торцевых перемещений повышается безопасность движения и снижается негативное воздействие боковых колебаний на управляемость, сохранность перевозимого груза и комфортабельность.
Кроме того, применение колес с внутренним подрессориванием снизит динамические воздействия на опорную поверхность и обеспечит более продолжительный срок ее службы.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является повышение плавности хода транспортного средства с сохранением управляемости и устойчивости.

Claims (4)

1. Колесо с внутренним подрессориванием, содержащее пневматическую шину и отдельно выполненные обод и ступицу, соединенные между собой упругим элементом, отличающееся тем, что к внутренней поверхности обода прикреплен диск, ступица и диск оснащены упорными пластинами, упругий элемент выполнен из полимерного материала в виде замкнутого кольца с торцевой перфорацией и частично расположен между упорными пластинами, ограничивающими осевые перемещения обода относительно ступицы.
2. Колесо по п. 1, отличающееся тем, что упорные пластины выполнены в виде колец и расположены таким образом, что упорные пластины ступицы расположены дальше от диска, чем упорные пластины диска.
3. Колесо по п. 1, отличающееся тем, что упорные пластины расположены под углом, обеспечивающим снижение действия горизонтальных сил.
4. Колесо по п. 3, отличающееся тем, что угол наклона опорных пластин к горизонту находится в диапазоне от 30° до 90°.
RU2019133497A 2019-10-21 2019-10-21 Колесо с внутренним подрессориванием RU2729851C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019133497A RU2729851C1 (ru) 2019-10-21 2019-10-21 Колесо с внутренним подрессориванием

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2019133497A RU2729851C1 (ru) 2019-10-21 2019-10-21 Колесо с внутренним подрессориванием

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2729851C1 true RU2729851C1 (ru) 2020-08-12

Family

ID=72086358

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2019133497A RU2729851C1 (ru) 2019-10-21 2019-10-21 Колесо с внутренним подрессориванием

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2729851C1 (ru)

Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2438878C1 (ru) * 2010-10-07 2012-01-10 Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Псковский Государственный Политехнический Институт" Колесо с внутренним подрессориванием
RU2524269C2 (ru) * 2012-06-22 2014-07-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Псковский государственный университет" Колесо с внутренним подрессориванием
CN104995036B (zh) * 2012-03-15 2019-02-12 普利司通美国轮胎运营有限责任公司 非充气轮胎

Patent Citations (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2438878C1 (ru) * 2010-10-07 2012-01-10 Государственное Образовательное Учреждение Высшего Профессионального Образования "Псковский Государственный Политехнический Институт" Колесо с внутренним подрессориванием
CN104995036B (zh) * 2012-03-15 2019-02-12 普利司通美国轮胎运营有限责任公司 非充气轮胎
RU2524269C2 (ru) * 2012-06-22 2014-07-27 Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Псковский государственный университет" Колесо с внутренним подрессориванием

Similar Documents

Publication Publication Date Title
EP3019359B1 (en) Vehicle suspension and leaf spring for such a suspension
EP3240695B1 (en) Cross spoke non-pneumatic tire
US11090974B2 (en) Shear deforming non-pneumatic tire spokes
EP2809532B1 (en) Vehicle suspension comprising light weight leaf spring assembly
US20170368869A1 (en) Non-pneumatic tire with multi-connection connecting elements
US8770558B2 (en) Pad for leaf spring
US9933036B2 (en) Damping rubber spring for an automobile suspension
CN104842734A (zh) 复合材料板簧以及汽车
JPS63103719A (ja) サイレントブロック
JP2002370503A (ja) サスペンション内蔵ホイール
RU2729851C1 (ru) Колесо с внутренним подрессориванием
US10703155B2 (en) Multi-functional suspension bushing
EP0470796B1 (en) Wheels for vehicles
EP3150411A1 (en) Single-point suspension device
US20200156409A1 (en) Adjustable airless tire system with spring-loaded shock absorbers
RU2657815C2 (ru) Колесо с внутренним подрессориванием и демпфирующими элементами
KR20170009508A (ko) 비공기 타이어
CN101870238A (zh) 带橡胶支座的钢板弹簧导向座总成
US20200215856A1 (en) Adjustable airless tire system with springs
RU2524269C2 (ru) Колесо с внутренним подрессориванием
CN201687884U (zh) 钢板弹簧
US20200094625A1 (en) Adjustable airless tire with an air sac within a wheel
CN206124650U (zh) 货用汽车平衡悬架
JP2022171113A (ja) エアレスタイヤ
JP2001277804A (ja) 自動車用ダンパー付きホイール