RU37856U1 - Устройство для мониторинга буксования ведущих колес мобильных машин - Google Patents

Устройство для мониторинга буксования ведущих колес мобильных машин Download PDF

Info

Publication number
RU37856U1
RU37856U1 RU2004101085/20U RU2004101085U RU37856U1 RU 37856 U1 RU37856 U1 RU 37856U1 RU 2004101085/20 U RU2004101085/20 U RU 2004101085/20U RU 2004101085 U RU2004101085 U RU 2004101085U RU 37856 U1 RU37856 U1 RU 37856U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
efficiency
wheels
slipping
driving wheels
monitoring
Prior art date
Application number
RU2004101085/20U
Other languages
English (en)
Inventor
С.В. Бобров
Ю.Г. Горшков
Э.Ю. Кульпин
Ю.И. Аверьянов
К.В. Глемба
С.Ю. Попова
Original Assignee
Челябинский государственный агроинженерный университет
Бобров Сергей Владимирович
Горшков Юрий Германович
Кульпин Эдуард Юрьевич
Аверьянов Юрий Иванович
Глемба Константин Вячеславович
Попова Светлана Юрьевна
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 Челябинский государственный агроинженерный университет, Бобров Сергей Владимирович, Горшков Юрий Германович, Кульпин Эдуард Юрьевич, Аверьянов Юрий Иванович, Глемба Константин Вячеславович, Попова Светлана Юрьевна filed Critical Челябинский государственный агроинженерный университет
Priority to RU2004101085/20U priority Critical patent/RU37856U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU37856U1 publication Critical patent/RU37856U1/ru

Links

Landscapes

  • Arrangements For Transmission Of Measured Signals (AREA)

Description

Полезная модель относится к контрольно-измерительной технике и может быть использована при испытаниях, исследованиях и эксплуатации мобильных колесных машин, в том числе, сельскохозяйственных агрегатов, автотранспортных средств, гусеничных машин.
Известно устройство для определения эксплуатационных параметров транспортных средств, содержашее датчик оборотов коленчатого вала двигателя, датчик пути, первичные преобразователи, детекторы, делители, генератор временных импульсов, инвертор, четыре буферных элемента, счетчики времени, оборотов коленчатого вала двигателя в движении и на месте, пройденного пути, а также программируемый интерфейс, содержаш;ий схему управления приемопередатчиком, регистр адреса, дешифратор, пять буферных схем, приемопередатчик, преобразователь уровней и блок индикации (см. выложенную заявку № 92010822, опубл. 10.12.96г., G07C 5/08, «Устройство для определения эксплуатационных параметров транспортных средств).
Известное устройство позволяет частично автоматизировать процесс управления транспортными средствами и постоянно осуш;ествлять контроль использования мобильных объектов по назначению.
Известное устройство не нредназначено для измерения раздельных и совместных неремещений колес, что не позволяет вести мониторинг буксования ведущих колес мобильных машин. Одним из направлений улучшения технико-экономических показателей колесных машин является повышение КПД их трансмиссии и движителя. Поскольку их работа тесно взаимосвязана, то целесообразно вести одновременное совместное исследование их КПД. Изучение закономерностей изменения КПД в различных эксплуатационных условиях представляет значительный интерес. Известно, что шестеренчатый дифференциал, позволяя осуш;ествлять необходимое раздельное перемещение ведущих колес, способствует, в сравнении с бездифференциальной передачей, возникновению отрицательных явлений:
ухудшению проходимости колесных машин из-за значительного раздельного буксования ведущих колес при неодинаковом их сцеплении с дорогой;
неодновременному затормаживанию колес машины, связанным через дифференциал, что увеличивает путь торможения и способствует появлению бокового заноса даже при одинаковом состоянии тормозов;
раскручиванию колеса, оторвавшегося от дороги, при движении колесной машины с большой скоростью по неровной дороге, из-за появления импульса сил в моменты касания оторвавшегося колеса с дорогой, снижающего устойчивость машины.
Устранение указанных отрицательных явлений при эксплуатации колесных машин осуществляется с помощью блокирующих дифференциалов. Однако при значительных блокирующих моментах трения внутри таких дифференциалов
возможно нарушение необходимого раздельного качения ведущих колес, приводящее к снижению КПД движителя, а также к нарушению поворачиваемости, устойчивости колесных мащин, увеличению износа шин и расхода топлива.
Для определения соответствия применяемых конструкций дифференциалов и движителей колесных машин условиям эксплуатации и дальнейшего совершенствования их конструкции необходимо знание КПД последних на протяжении относительно больших промежутков времени, например в течение рабочей смены.
Существующий стандартной аппаратуры недостаточно для определения КПД дифференциала и движителя в эксплуатационных условиях, а осциллографирование раздельных перемещений ведущих колес является чрезмерно трудоёмким.
Известно устройство мониторинга буксования ведущих колес мобильных машин, представляющее собой дифференциальный режимомер, использование которого совместно со счетчиками оборотов колес (датчики колес) позволяет определять средний КПД дифференциала и движителя автомобильного транспорта (см. статью: «Прибор для определения составляющих КПД дифференциала и движителя колесных мащин, автор Горшков Ю.Г., «Труды кафедры автомобильного транспорта, Министерство высщего и среднего образования РСФСР, Курганский мащиностроительный институт. Выпуск 16, 1970 г., стр. 69-74.), выбранный в качестве ближайшего аналога-прототипа.
Известное устройство мониторинга буксования ведущих колес мобильных мащин содержит установленный на центральном валу планетарный механизм - дифференциал с двумя степенями свободы, сателлиты и полуосевые щестерни, кинематически связанные с гибкими валами привода режимомера и с дополнительными
шестернями, взаимодействующими с прерывателями электрического тока, возникающего в электроимпульсных счетчиках оборотов колес.
В дифференциале направление вращения одной из полуосеой щестерни изменено на обратное, что позволяет при равной скорости вращения полуосевых щестерен прибора, соответствующей прямолинейному движению автомобиля по ровной дороге, остановить ось сателлитов и центральный вал.,
Пропорциональность угла поворота центрального вала раздельному перемещению колес оси достигается вращением одной полуосевой щестерни прибора через гибкий вал от одного из ведущих колес через щестерню, а другой - через две шестерни.
При всех раздельных перемещениях колес центральный вал прибора вращается. Частота вращения пропорциональная раздельным перемещениям колес и фиксируется двумя счетчиками оборотов. Один датчик суммирует число оборотов вала в одну сторону вращения, другой - в другую. Привод счетчиков осуществляется через индивидуальные противоположно направленные механизмы свободного хода.
Известное устройство мониторинга буксования ведущих колес мобильных машин позволяет исследовать КПД дифференциала и КПД движителя колесных мащин в разнообразных условиях работы колесной мащины, на протяжении значительных отрезков времени и полнее оценить соответствие конструкций колесных движителей, дифференциалов и самих машин различным условиям движения.
Поскольку известное устройство является устройством, содержашим механические детали, то ему присущ такой недостаток, как не высокая точность измерения и вычислений, вызванная люфтами в механических деталях, например, шестернях.
Другим недостатком является сложность нолной автоматизации процесса управления транспортными средствами в различных эксплуатационных условиях.
Предлагаемое техническое решение направлено на повышение точности замера и вычислений совместного и раздельного буксования ведуш;их колес автомобилей и КПД движителей и дифференциалов, а также на упрощение установки на автомобиле и управления устройством в различных эксплуатационных условиях. Технической задачей предлагаемой полезной модели является устранение указанных недостатков, а именно:
-повышение точности мониторинга буксования ведуших колес мобильных машин;
-упрош;ение управлением устройством и исследования КПД дифференциала и движителя в разнообразных условиях работы колесной машины.
Технический результат достигается тем, что в устройстве для мониторинга буксования ведущих колес мобильных машин, содержащем колесные датчики и прибор для вычисления КПД дифференциала и КПД движителя, учитывающий потери скорости движения от раздельного и совместного буксования колес, согласно полезной модели, прибор для вычисления КПД дифференциала и КПД движителя выполнен в виде электронного блока управления, состоящего из входных формирователей, процессора на основе однокристальной микроЭВМ, устройства управления, снабженного пользовательским интерфейсом древовидной структуры с модульной управляющей программой, и дисплея, выполненного в виде графического жидкокристаллического индикатора с системой команд.
Устройство для мониторинга буксования ведущих колес мобильных машин нозволяет вычислять КПД дифференциала и движителя колесных машин по заданной электронным блоком управления управляюш;ей модульной программе, написанной на языках Ассемблер и Си и воспроизводящей расчетные формулы, полученные по методике, изложенной в статье: «Прибор для определения составляющих КПД дифференциала и движителя колесных мащин, автор Горшков Ю.Г., «Труды кафедры автомобильного транспорта. Министерство высшего и среднего образования РСФСР, Курганский машиностроительный институт, Выпуск 16, 1970 г., стр. 69-74.).
В ходе вычислений КПД дифференциала и движителя колесных машин, производимых электронным блоком предлагаемого устройства для мониторинга буксования ведущих колес в процессе различных условий движения мащины, устройство выдает как результат параметры:
-раздельного буксования ведущих колес в виде коэффициентов;
-КПД движителя, учитывающего потери скорости движения от раздельного буксования колес;
-совместного буксования ведущих колес в виде коэффициентов;
-КПД движителя, учитывающего совместное буксование колес;
-геометрического несоответствия ведущих колес на заданном участке пути в виде коэффициентов;
-КПД движителя, учитывающего отсутствие раздельного качения ведущих колес для того же участка пути.
Для вычисления выщеперечисленных величин устройство снабжено четырьмя колесными датчиками, выполняющими количественное измерение, и электронным блоком управления, выполняющимрегистрацию совместных и раздельных
перемещений колес ведущего и совместных и раздельных перемещений колес ведомого мостов на заданном участке пути с нарастающим итогом.
Сущность заявляемого технического решения поясняется блок-схемой устройства (фиг. 1) и блок-схемой электронного блока устройства (фиг. 2).
Блок- схема устройства состоит из четырех колёсных датчиков 1 и электронного блока управления 2 устройством.
На каждое колесо транспортного средства устанавливается свой, отдельный от всех остальных колес колесный датчик. Колесные датчики выдают сигналы в виде числа электрических импульсов, приходящегося на один оборот колеса, т.е. преобразуют перемещение колеса в электрические импульсные сигналы. Датчики могут быть индуктивными, датчиками Холла и т.д. Количество зубцов на роторе колесных датчиков определяет число генерируемых им электрических импульсов, приходящихся на один оборот колеса. Это количество может быть различным. В данном техническом решении использованы фотодатчики, выдающие 200 импульсов на один оборот.
Электронный блок управления состоит из входных формирователей 3, процессора 4 на основе однокристальной микроэвм, устройства управления 5, снабженного пользовательским интерфейсом древовидной структуры с модульной управляющей программой, и дисплея 6, выполненного в виде графического жидкокристаллического индикатора с системой команд.
Основой устройства является процессор 4, осуществляющий обработку информации, поступающей от колесных датчиков 1 через схемы входных формирователей 3. Процессор 4 выполняет команды.
поступающие от четырех кнопок клавиатуры устройства управления 5: сброс, влево, вправо, ввод, и управляет работой дисплея 6. Процессор 4 выполнен в виде однокристальной микроэвм АТ89С52 фирмы ATMEL. Данная микроЭВМ имеет три 8-разрядных двунаправленных порта РО, Р1, Р2, что достаточно для управления устройствами ввода-вывода. РО подключен к электрическим линиям данных устройства индикации. Порт Р1 является измерительным каналом и опрашивает входные сигналы с клавиатуры и колесных датчиков.
Три линии порта Р2 используются для управления индикацией, имеет многоуровневую систему прерываний, обладает хорошим быстродействием, имеют встроенную программную память.
Устройство для мониторинга буксования ведущих колес мобильных машин работает следующим образом.
Алгоритм работы задается управляющей программой устройства управления, состоящей из модулей, написанных на языках Ассемблер и Си для компилятора AVOCET SYSTEM INC. Пользовательский интерфейс устройства управления имеет древовидную структуру. Вещественные числа выводятся с точностью 6 знаков после запятой. При отображении любой переменной имеется возможность вывести подсказку на дисплее 6 в виде бегущей строки.
Для организации измерительного канала порта Р1 задействованы 4 линии одного из портов ввода-вывода. Опрос линий может изменяться от 2000 до 10000 раз в секунду, в зависимости от количества импульсов на один оборот колеса.
Устройство дисплея 6 выполнено в виде графического жидкокристаллического индикатора с системой команд KS0066. Индикатор 1-строчный, 16-разрядный, знакосинтезирующий.
Устройство мониторинга буксования ведущих колес мобильных машин характеризуется в сравнении с прототипом следующими пользовательскими свойствами:
-легко устанавливается на любой тип автомобиля;
-обеспечивает высокую точность вычислений, простое управление и наглядный вывод информации;
-позволяет задавать по желанию экспериментатора момент начала и конца измерений.

Claims (1)

  1. Устройство мониторинга буксования ведущих колес мобильных машин, содержащее колесные датчики и прибор для вычисления КПД дифференциала и КПД движителя, учитывающий потери скорости движения от раздельного и совместного буксования колес, отличающееся тем, что прибор для вычисления КПД дифференциала и КПД движителя выполнен в виде электронного блока управления, состоящего из входных формирователей, процессора на основе однокристальной микроЭВМ, устройства управления, снабженного пользовательским интерфейсом древовидной структуры с модульной управляющей программой, и дисплея, выполненного в виде графического жидкокристаллического индикатора с системой команд.
    Figure 00000001
RU2004101085/20U 2004-01-12 2004-01-12 Устройство для мониторинга буксования ведущих колес мобильных машин RU37856U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004101085/20U RU37856U1 (ru) 2004-01-12 2004-01-12 Устройство для мониторинга буксования ведущих колес мобильных машин

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2004101085/20U RU37856U1 (ru) 2004-01-12 2004-01-12 Устройство для мониторинга буксования ведущих колес мобильных машин

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU37856U1 true RU37856U1 (ru) 2004-05-10

Family

ID=36389481

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2004101085/20U RU37856U1 (ru) 2004-01-12 2004-01-12 Устройство для мониторинга буксования ведущих колес мобильных машин

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU37856U1 (ru)

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU184333U1 (ru) * 2018-02-05 2018-10-22 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса" (ФГБНУ "Росинформагротех") Устройство для измерения буксования сельскохозяйственных тракторов

Cited By (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU184333U1 (ru) * 2018-02-05 2018-10-22 Федеральное государственное бюджетное научное учреждение "Российский научно-исследовательский институт информации и технико-экономических исследований по инженерно-техническому обеспечению агропромышленного комплекса" (ФГБНУ "Росинформагротех") Устройство для измерения буксования сельскохозяйственных тракторов

Similar Documents

Publication Publication Date Title
CN105806628B (zh) 电动拖拉机多性能测试试验台及利用该试验台的测试方法
CN102991505B (zh) 一种前方道路曲率估计方法
CN107490423A (zh) 一种整车重量测试方法、系统及车辆
CN109030016A (zh) 基于载荷谱的综合传动装置耐久性评估方法
CN103162971B (zh) 电动车行驶过程无线测试系统
KR20110083467A (ko) 연료 소비량 평가 시스템 및 차량 운전 평가 시스템
RU37856U1 (ru) Устройство для мониторинга буксования ведущих колес мобильных машин
CN111855225A (zh) 四轮驱动拖拉机滑转率的测量方法
KR100882258B1 (ko) 차량용 표시 기기 및 그의 표시 방법
CN210554615U (zh) 一种基于车速表试验台的esc控制系统
CN206558100U (zh) 履带式复合行走智能车
Zhou et al. Data acquisition system based on LabVIEW for ABS dynamic simulation test stand
JPH09264898A (ja) 車両用速度メーター装置
CN104568474A (zh) 车辆路面行驶工况模拟装置
JP5215062B2 (ja) 作業車両
CN108106632A (zh) 一种基于变化率获取的车辆里程计算系统
CN205239136U (zh) 混合动力玉米收获机
CN110285965A (zh) 一种新型拖拉机变速箱性能检测试验台
RU184333U1 (ru) Устройство для измерения буксования сельскохозяйственных тракторов
CN202987136U (zh) 一种前方道路曲率估计装置
RU2075781C1 (ru) Устройство для учета ресурса транспортной машины
JPS6283630A (ja) トルクセンサ
CN209762072U (zh) 一种基于电磁测速的轮式锁止装置
CN206860775U (zh) 一种单动力驱动多轴双向同步运动机构
Qing et al. Research on speed detection method of tracked vehicle automatic driving system

Legal Events

Date Code Title Description
MM1K Utility model has become invalid (non-payment of fees)

Effective date: 20050113