RU78745U1 - Испытательный стенд - Google Patents

Испытательный стенд Download PDF

Info

Publication number
RU78745U1
RU78745U1 RU2008130012/22U RU2008130012U RU78745U1 RU 78745 U1 RU78745 U1 RU 78745U1 RU 2008130012/22 U RU2008130012/22 U RU 2008130012/22U RU 2008130012 U RU2008130012 U RU 2008130012U RU 78745 U1 RU78745 U1 RU 78745U1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
engine
braking
wheels
support rollers
transmission
Prior art date
Application number
RU2008130012/22U
Other languages
English (en)
Inventor
Иосиф Викторович Ходес (RU)
Иосиф Викторович Ходес
Николай Сергеевич Соколов-Добрев (RU)
Николай Сергеевич Соколов-Добрев
Василий Владимирович Лянник (RU)
Василий Владимирович Лянник
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ)
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 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ) filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ)
Priority to RU2008130012/22U priority Critical patent/RU78745U1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU78745U1 publication Critical patent/RU78745U1/ru

Links

Landscapes

  • Testing Of Devices, Machine Parts, Or Other Structures Thereof (AREA)

Abstract

Испытательный стенд с приведением его в действие ведущими колесами испытуемого АТС, содержащий опорные ролики, расположенные по периметру стенда и снабженные устройством для измерения их угловых скоростей и крутящих моментов, пропорциональных тормозным силам на колесах АТС, следящие ролики, кинематически связанные между собой посредством клиноременных передач и регулирующего вала, установленного в направляющих между парами секций тензометрических стоек, связанных единой платформой с возможностью изменения расстояния между передней и задней платформами, отличающийся тем, что каждая пара его опорных роликов снабжена тормозными автономными устройствами для нагружения колес, приводимых через трансмиссию двигателем, в режимах с имитацией установившегося движения, разгона или торможения, дополнительно оснащен шумовиброизмерительной аппаратурой с размещением датчиков на двигателе и трансмиссии для диагностирования их шумовиброактивности, аппаратурой видеонаблюдения, включающей в себя видеокамеры для наблюдения и регистрации перемещений двигателя, трансмиссии, остова, осей колес с имитацией тех же режимов движения, а на цилиндрической поверхности опорных роликов установлены съемные накладки, взаимодействующие с протектором шины колес испытуемого АТС, имитирующие дорожные неровности, для последующего получения амплитудно-частотной характеристики вертикальных колебаний, и тензометрические стойки, дополнительно снабженные датчиками измерения поперечных сил.

Description

Полезная модель относится к области транспортного машиностроения, а именно к автомобилестроению.
Известен испытательный стенд, содержащий опорные ролики, кинематически связанные с маховиками, устройства для измерения веса на диагностируемое колесо, угловых скоростей, крутящих моментов, пропорциональных тормозным силам, компьютер, аналого-цифровой-преобразователь (пат. РФ №2297932, G01L 5/28, опубл. 27.04.2007).
Недостатком известного испытательного стенда является наличие приводного электродвигателя, маховиков с необходимостью их строгой центровки и балансировки. Диагностирование осуществляется последовательной установкой на ролики стенда каждой испытуемой оси.
Известно устройство испытательного стенда, принятое за прототип, с приводом от колес испытуемого автотранспортного средства АТС, содержащее опорные и следящие ролики, кинематически связанные с четырьмя маховиками, установленными по периметру стенда, измерительные устройства для определения скорости вращения и крутящих моментов, пропорциональных тормозным усилиям на колесах испытуемого автомобиля. Секции опорных роликов размещены на платформах с возможностью изменения расстояния в зависимости от продольной базы испытуемого АТС (пат. РФ №2276026, В60Т 17/22 G01L 5/28, опубл. 10.05.2006. Бюл. №13).
Недостатком известного устройства испытательного стенда является то, что в его конструкции необходимо иметь четыре маховика при частоте их вращения 3000-5000 об/мин, что требует высокой точности их балансировки. Длительность цикла испытания ограничена запасом кинетической энергии маховиков, зависящей от его размера.
Например, при массе АТС 3000 кг, линейной максимальной скорости движения 40 м/с, скорости вращения опорных роликов 300 с-1 эквивалентный момент инерции каждого маховика должен составить 3000.402/(3004)=13,3 кгм2,
т.е. ориентировочно в шестнадцать раз больше маховика двигателя испытуемого АТС, а масса его составит более 300 кг.
Балансировка маховика с точностью расположения центра вращения 0,0001 м (0,1 мм) даст динамическую неуравновешенность порядка 330·0.0001·3002=2970 Н (300 кгс). Чтобы ограничить динамическую силу в пределах до 50 Н, потребуется обеспечить точность расположения центра вращения 0,0001.5/300=0,17.10-5 м. Этого сложно добиться без прецизионной динамической балансировки маховика массой 300 кг с точностью до 1,5 гр.
Продолжительность замедления суммарной вращающейся массы маховиков 4·13,3 кгм2 со скоростью 300 с-1, эквивалентной массе АТС 3000 кг, при стандартной норме замедления 0.5g (м/с2) составит 4·13.3·300/(0.5·g·3000)=1 с.Функциональные возможности стенда при этом ограничиваются только диагностированием тормозных свойств испытуемого автомобиля в режиме динамического торможения.
Технический результат- упрощение конструкции стенда за счет исключения из схемы маховиков, кинематически связанных с опорными роликами колес испытуемого автомобиля, расширение его функциональных возможностей за счет имитации режимов движения: установившийся прогон с нагрузкой, разгон, торможение, дорожные регулярные неровности с регистрацией нормальных, тангенциальных и поперечных сил.
Указанный технический результат достигается тем, что в испытательном стенде, содержащим опорные ролики, расположенные по периметру стенда и снабженные устройством для измерения их угловых скоростей и крутящих моментов, пропорциональных тормозным силам на колесах АТС, следящие ролики, кинематически связанные между собой посредством клиноременных передач и регулирующего вала, установленного в направляющих между парами тензометрических секций, связанных единой платформой с возможностью изменения расстояния между передней и задней платформами, и приведения его в действие ведущими колесами испытуемого АТС, каждая пара его опорных роликов снабжена автономными
устройствами для нагружения колес, приводимых через трансмиссию двигателем, в режимах с имитацией установившегося движения, разгона или торможения, дополнительно оснащен шумовиброизмерительной аппаратурой с размещением датчиков на двигателе и трансмиссии для диагностирования их шумовиброактивности, аппаратурой видеонаблюдения, включающей в себя видеокамеры для наблюдения и регистрации перемещений двигателя, трансмиссии, остова, осей колес с имитацией тех же режимов движения, а на цилиндрической поверхности опорных роликов установлены съемные накладки, взаимодействующие с протектором шины колес испытуемого АТС, имитирующие дорожные неровности, для последующего получения амплитудно- частотной характеристики вертикальных колебаний, и тензометрические секции дополнительно снабженные датчиками измерения поперечных сил.
Таким образом, технический результат- упрощение конструкции стенда- достигается заменой привода от специально предусмотренных маховиков стенда по прототипу на привод от крутящего момента газовых сил двигателя и инерционных моментов вращающихся масс двигателя, трансмиссии, опорных колес и роликов стенда при торможении.
Расширение функциональных и информационных свойств достигается увеличением длительности цикла испытания, предоставляемого более энергоемкими тормозными устройствами опорных роликов, что дает возможность воспроизводить эксплуатационные режимы с приводом от двигателя на установившихся частичных режимах его нагружения и с имитацией разгона, торможения по передачам трансмиссии и оборотам двигателя. Измеряемые и регистрируемые параметры торможения по усилию и скорости с учетом передачи коробки позволяют оценить инерционный момент со стороны привода. Сопоставление тормозного и инерционного моментов дает величину эффективного момента от газовых сил. Располагая приведенными к валу двигателя величинами крутящего момента от газовых сил и скоростью вращения, с компьютерной поддержкой обработки
результатов измерения по заданному алгоритму, можно получить динамическую внешнюю полную или частичную характеристики двигателя.
Дополнительное оснащение измерительных устройств шумовиброизмерительной аппаратурой, позволяет диагностировать техническое состояние двигателя, трансмиссии, кузова, колесных опор и др.
За счет торможения с максимальной интенсивностью на высшей передаче появляется возможность определить запас муфты по фрикционной связи и прогнозировать ее ресурс.
Оснащение испытательного стенда видеокамерами позволит регистрировать взаимные относительные перемещения сопряженных агрегатов двигателя, трансмиссии, остова и др. в режимах динамического изменения скорости при имитации разгона, торможения, повышенного сопротивления перекатыванию колес и выявлять нерегламентированные изменения жесткости опорных кронштейнов и их изношенность.
Снабжение опорных роликов съемными накладками, имитирующими дорожные неровности, позволит при изменении частоты вращения колес с изменением режима двигателя или номера передачи коробки определять динамические вертикальные нагрузки каждой колесной опоры и получать АЧХ вертикальных колебаний остова.
Измерение сил на опорных роликах в поперечной плоскости позволит получать результирующую характеристику по соответствию параметров «развала», схождения и фактического поперечного увода при имитации прямолинейного направления движения.
На фиг.1 дан общий вид испытательного стенда в продольной вертикальной плоскости вместе с установленным на нем заднеприводным испытуемым АТС. На фиг.2 представлен повернутый поперечный разрез опорного ролика и, частично, ведущего колеса (справа) и - ведомого (слева) переднеприводного АТС. На фиг.3 представлены получаемые измерением: Mтор - тормозной суммарный момент на опорных роликах, Мдин - динамический реактивный момент от изменения количества движения
вращающихся масс стенда совместно с испытуемым АТС и получаемый в виде их разности, с учетом к.п.д. трансмиссии, эффективный крутящий момент от газовых сил двигателя Мдв в функции времени торможения с последующим пересчетом и получением внешней скоростной характеристики двигателя на частичном режиме по соотношению крутящего момента и скорости его вала.
Стенд содержит, с каждой стороны, пару передних и пару задних 1 (фиг.1) платформ, на каждой из которых установлены соосно, жестко спаренные по сторонам, но кинематически автономные две секции (внутренняя 2 и внешняя 3) опорных роликов 4. Каждая секция опорных роликов 4 имеет индивидуальный тормозной механизм 5 (фиг.2) с автономным приводом парных секций одной платформы 1 и с возможностью блокирования одновременного привода по осям и сторонам в любом сочетании. Ролики 4 внутренних секций 2 каждой стороны кинематически связаны, например, ременной передачей 6. Натяжение ремней осуществляется роликом 7 регулирующего вала каждой стороны. При испытаниях полноприводных автомобилей, с целью устранения циркулирующей мощности при торможении опорных роликов 4 стенда, указанная кинематическая связь отключается, например, устранением натяжения ремня 6 роликом 7.
Каждый опорный ролик 4 секции опирается на платформу 1 через тензометрическую стойку. Коммутация групп датчиков стойки в пределах секций одной платформы позволяет определять силовую нагрузку, приходящуюся на платформу 1, продольную горизонтальную силу на колесо 8, пропорциональную тормозному моменту на опорных роликах 4 парных секций, и поперечную силу, пропорциональную несоответствию геометрических параметров установки колес по развалу, схождению и пр. на оси испытуемого АТС. На одной из секций каждой платформы устанавливается тахометр 9. Измеряемые величины преобразуются АЦП
(аналого-цифровым преобразователем) и вводятся в компьютер для последующей обработки по программе, предусмотренной алгоритмом.
Измерительные устройства стенда дополнительно включают в себя шумовибро-измерительную аппаратуру, например, SVAN В 12 М, вибродатчики 10 которой размещаются на корпусных деталях двигателя 11, трансмиссии 12, остова 13, а микрофоны 14 ориентируются относительно шумо излучающих источников.
Стенд дополнительно снабжается видео регистрирующей аппаратурой, видео камеры 15 которой ориентируются на сопряженные агрегаты 11, 12, 13. Фактическое их смещение представляет интерес особенно при имитации динамических режимов разгона, торможения, преодоления повышенных дорожных сопротивлений, неровностей. Для этого на цилиндрической поверхности роликов 4 попарно с противоположных сторон устанавливаются съемные накладки 16, имитирующие кинематические возмущения от дорожных неровностей, а повышенные сопротивления вызываются подтормаживанием опорных роликов 4. Тензометрическая секция 3 дополнительно предусматривает регистрацию поперечных сил.
Испытательный стенд работает по следующим вариантам.
Для испытания тормозных механизмов 17 АТС нагружается до полной разрешенной массы m и устанавливается колесами 8 на опорные ролики 4 (фиг.1 и 2). Включается первая передача и осуществляется привод колес 8 и роликов 4. Тормозятся все восемь опорных роликов 4 суммарным моментом, величина которого определяется соотношением Мр=λ·m·g·rк, где λ≈0,5 регламентируемый стандартом коэффициент торможения, равный отношению регламентируемой суммарной тормозной силы λ·m·g к полному весу АТС m·g или показывающий регламентируемое замедление j в отношении к ускорению силы тяжести, т.е. λ=j/g. Ориентировочно тормозной момент на каждом ролике должен задаваться Мрк=m·g·rк/8 и при λ=0,5 имеем Мрк=m·g·rк/16.
Так как приводной суммарный момент на колесах АТС Mдв·iI·ηМ от двигателя на первой передаче с учетом к.п.д. ηМ трансмиссии больше или сопоставим с суммарным тормозным моментом, т.е. Mдвmax·iI·ηM·N>0.5m·g·rк, то полное торможение может вызывать полную блокировку колес или сопровождаться некоторым падением их скорости вращения. Измерительным устройством фиксируются тормозные моменты Мрк и угловые скорости ωок на опорных роликах 4. Снимается торможение опорных роликов 4 и устанавливается прежний режим привода. Выполняется плавное, полное торможение штатной системой АТС. Измеряются угловые скорости ωшк колес. Если ωшк≤ωок, то тормозные свойства находятся в пределах регламентируемых норм. Если неравенство не выполняется, то испытание повторяется с дополнительным подтормаживанием соответствующего колеса тормозным моментом ролика 4. Величина дополнительного подтормаживания является количественной оценкой недостаточного торможения штатной тормозной системы. Если несколько колес обладают недостаточным торможением, то описанная операция повторяется по каждому колесу.
Увеличение приводного момента можно обеспечить за счет динамической составляющей при увеличении темпа нарастания тормозного момента. Отключение ременного привода позволит дифференцировать тормозные свойства колес ведущей оси.
Испытание полноприводного АТС упрощается, так как может выполняться без ременной передачи 6, а недостаточное торможение обнаруживается по большей угловой скорости соответствующего ролика 4 и количественно отслеживается дополнительным подтормаживанием.
Для выявления скоростной внешней характеристики двигателя выполняется разгон на высшей или иной передаче и при поддержании установившихся оборотов резко, без выключения передачи, затормаживаются ролики 4. Замеряются и фиксируются нагрузки на ось, тормозные моменты, скорости вращения опорных роликов 4 стенда и колес 8
испытуемого АТС до полного блокирования или буксования шин. Обрабатываются замеренные и содержащиеся в базе данных массогеометрические параметры АТС и стенда: моменты инерции вращающихся масс двигателя, трансмиссии, стенда, шин и др. Путем компьютерных вычислений, основные этапы которых приведены ниже, получаем нагрузочную ветвь частичной или полной скоростной характеристики двигателя Мдв(ω) (фиг.3), инерционный динамический момент Мдин, которые в сумме обеспечивают привод тормозимых колес испытуемого АТС.
Физическая и соответствующая динамическая модели испытуемого АТС совместно с опорными роликами стенда представлены на фиг.1 и 2. Алгоритм расчетного определения суммарного крутящего момента от газовых Мдв и инерционных сил, приведенных к валу двигателя, от вращающихся масс двигателя, трансмиссии, колес АТС и роликов стенда, изложен ниже. Суммарный приводной крутящий момент вызывается тормозным моментом Mт=μ·t на опорных роликах 4 и, соответственно, на колесах 8, с интенсивностью μ задаваемого темпа возрастания по времени t, с учетом передаточного числа i до того же вала двигателя и к.п.д. трансмиссии η.
Дифференциальное уравнение вращения вала двигателя с учетом перечисленных силовых факторов будет:
где Mmax (Н·м) - максимальный крутящий момент двигателя, ωmax, (с-1) - максимальная угловая скорость вала, α=αх÷1 - коэффициент частичного режима, Δω=ωmax-ω(Mmax) - разность угловых скоростей максимальной при Мдв=0 и при максимальном моменте на полном режиме при α=1, μ=Мm/Т (Н·м/с)- темп нарастания тормозного момента; i - передаточное число
трансмиссии; JД=1.2·JM+, (кгм2); Jм - момент инерции маховика 18 двигателя 11 и кинематически связанная с ним масса муфты сцепления и первичного вала коробки передач; Jbi (кгм2) - моменты инерции вращающихся масс валов трансмиссии, колес АТС, роликов стенда; ibдbi - передаточные числа от каждого вращающегося вала с моментом инерции Jbi до вала двигателя, η - к.п.д. трансмиссии.
Решением уравнения (1) будет текущая величина угловой скорости вала двигателя в процессе торможения от начальной максимальной ωmaxα с учетом частичного режима α, до минимальной, соответствующей холостому ходу ωхххωmax двигателя:
и ускорение:
Располагая решением ω(t) (3) и учитывая (2), получаем Мдв(ω) (фиг.3б) с последующим переходом к внешней скоростной характеристике двигателя Мдв(t) (фиг.3а) и далее с учетом на основе (4) к суммарному моменту привода от газовых и инерционных сил Mпр=Mдв+Mдин со стороны двигателя.
Для динамической оценки тормозных свойств АТС выполняется разгон на высшей передаче трансмиссии и далее выявляется скоростная характеристика двигателя. Выполняется резкое торможение штатной тормозной системой с измерением скорости вращения роликов стенда. Компьютерной обработкой получаем динамический момент от замедления вращающихся масс трансмиссии, двигателя, роликов стенда, и в сумме с моментом от газовых сил двигателя с учетом передаточного числа трансмиссии, получаем суммарный тормозной момент.
Если суммарный тормозной момент оказался недостаточным, то выявляем, на какой из колесных опор он оказался меньшим. Для этого включаем первую передачу, отключаем ременный привод и подтормаживаем с плавным нарастанием нагрузки. Выявляем колесо, обладающее недостаточным тормозным свойством.
Испытание полноприводного АТС упрощается, так как может выполняться без кинематической связи колес передней и задней осей, т.е. без ременного привода. Недостаточное торможение колеса обнаруживается запаздыванием снижения его скорости, а количественно оценивается последовательным регистрируемым подтормаживанием опорных роликов под колесом, обладающим недостаточным торможением.
Для оценки шумовиброактивности агрегатов АТС устанавливаются вибродатчики на корпусные детали двигателя 11, трансмиссии 12, остова 13 и др., микрофоны 14 шумомеров, ориентируются на те же корпусные детали. Имитируются режимы установившегося прогона с воспроизведением заданного уровня дорожного сопротивления, разгона или торможения. Измеряются и регистрируются оценочные показатели шумовиброактивности агрегатов. Видеокамерами 15 фиксируются абсолютные и относительные смещения агрегатов 8, 11, 12, 13, которые синхронизируются по времени с регистрацией скорости и нагрузки имитационного режима.
Для диагностики подвески с определением амплитудно-частотной характеристики АЧХ на цилиндрическую поверхность вдоль образующей опорных роликов 4 с противоположных сторон по диаметру закрепляются съемные накладки 16 высотой 0,02-0,05 м. Осуществляется привод стенда с варьированием частоты вращения колес 8 за счет поочередного переключения передач от первой до высшей и изменения частоты вращения вала двигателя от минимально устойчивых до 2/3 от максимальных. На каждом режиме измеряются силовые реакции в тензоизмерительной секции 3 под испытуемым колесом 8 подвески и его частота вращения. Результаты
измерений через АЦП передаются на компьютер для графического построения АЧХ подвески с условной массой, приходящейся на исследуемую опору mr=Rr(nkol)/g. Если в исследуемом диапазоне частот вращения колеса динамическая нагрузка более, чем в полтора раза превосходит статическую, то демпфирующие свойства амортизатора недостаточны и его следует заменить. Если резонансная частота выходит за пределы 1-2,5 Гц при загрузке АТС полной массой, то упругий элемент подвески не соответствует регламентированной норме.
По усмотрению оператора на стенде можно реализовать весь комплекс испытаний по всем вариантам или выборочно по любому из них.
Изготовление стенда можно существенно упростить, если опорные ролики выполнить на базе заднего ведущего моста АТС более высокого по нагрузке класса, чем испытуемый объект.

Claims (1)

  1. Испытательный стенд с приведением его в действие ведущими колесами испытуемого АТС, содержащий опорные ролики, расположенные по периметру стенда и снабженные устройством для измерения их угловых скоростей и крутящих моментов, пропорциональных тормозным силам на колесах АТС, следящие ролики, кинематически связанные между собой посредством клиноременных передач и регулирующего вала, установленного в направляющих между парами секций тензометрических стоек, связанных единой платформой с возможностью изменения расстояния между передней и задней платформами, отличающийся тем, что каждая пара его опорных роликов снабжена тормозными автономными устройствами для нагружения колес, приводимых через трансмиссию двигателем, в режимах с имитацией установившегося движения, разгона или торможения, дополнительно оснащен шумовиброизмерительной аппаратурой с размещением датчиков на двигателе и трансмиссии для диагностирования их шумовиброактивности, аппаратурой видеонаблюдения, включающей в себя видеокамеры для наблюдения и регистрации перемещений двигателя, трансмиссии, остова, осей колес с имитацией тех же режимов движения, а на цилиндрической поверхности опорных роликов установлены съемные накладки, взаимодействующие с протектором шины колес испытуемого АТС, имитирующие дорожные неровности, для последующего получения амплитудно-частотной характеристики вертикальных колебаний, и тензометрические стойки, дополнительно снабженные датчиками измерения поперечных сил.
    Figure 00000001
RU2008130012/22U 2008-07-21 2008-07-21 Испытательный стенд RU78745U1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008130012/22U RU78745U1 (ru) 2008-07-21 2008-07-21 Испытательный стенд

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008130012/22U RU78745U1 (ru) 2008-07-21 2008-07-21 Испытательный стенд

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU78745U1 true RU78745U1 (ru) 2008-12-10

Family

ID=48232682

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008130012/22U RU78745U1 (ru) 2008-07-21 2008-07-21 Испытательный стенд

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU78745U1 (ru)

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU199093U1 (ru) * 2020-03-23 2020-08-13 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Иркутский национальный исследовательский технический университет" (ФГБОУ ВО "ИРНИТУ") Гибридный универсальный полноопорный стенд для контроля технического состояния колесных транспортных средств
RU2755626C1 (ru) * 2020-12-30 2021-09-17 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Иркутский национальный исследовательский технический университет" (ФГБОУ ВО "ИРНИТУ") Способ контроля технического состояния динамической системы курсовой стабилизации автомобиля на стендах с беговыми барабанами и устройство для его осуществления
RU215729U1 (ru) * 2022-11-23 2022-12-23 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Иркутский национальный исследовательский технический университет" (ФГБОУ ВО "ИРНИТУ") Гибридный стенд с планетарным балансирным редуктором для контроля технического состояния колесных транспортных средств

Cited By (3)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU199093U1 (ru) * 2020-03-23 2020-08-13 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Иркутский национальный исследовательский технический университет" (ФГБОУ ВО "ИРНИТУ") Гибридный универсальный полноопорный стенд для контроля технического состояния колесных транспортных средств
RU2755626C1 (ru) * 2020-12-30 2021-09-17 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Иркутский национальный исследовательский технический университет" (ФГБОУ ВО "ИРНИТУ") Способ контроля технического состояния динамической системы курсовой стабилизации автомобиля на стендах с беговыми барабанами и устройство для его осуществления
RU215729U1 (ru) * 2022-11-23 2022-12-23 федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Иркутский национальный исследовательский технический университет" (ФГБОУ ВО "ИРНИТУ") Гибридный стенд с планетарным балансирным редуктором для контроля технического состояния колесных транспортных средств

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US7493805B2 (en) Apparatus and method for testing the performance of a vehicle
RU2133459C1 (ru) Стенд для испытания пневматических шин и упругих элементов транспортных средств
CN201993232U (zh) 一种公交车轮毂轴承加载模拟试验装置
CA2397809C (en) Portable roller dynamometer and vehicle testing method
CN108132155A (zh) 一种适用不同轴距的四驱底盘测功检测系统
CN202661273U (zh) 汽车盘式制动器模拟制动试验台
CN104359686A (zh) 汽车盘式制动器制动抖动与尖叫试验台
CN207540795U (zh) 一种适用不同轴距的四驱底盘测功检测设备
US5635623A (en) Device and method for measuring resistance to rolling and adherence limits
RU78745U1 (ru) Испытательный стенд
CN107860581A (zh) 一种模块化发动机转子不平衡振动综合试验台
CN110646224B (zh) 车辆驱动轮瞬间输出功率的测量方法
WO2019019300A1 (zh) 永磁直驱电机振动冲击试验方法
EP3256830B1 (en) Multi -plate apparatus and method for checking the braking system of land vehicles with at least two axles
RU2382346C1 (ru) Способ определения жесткости и неупругого сопротивления автомобильной шины и стенд для испытаний автомобильных шин
RU199093U1 (ru) Гибридный универсальный полноопорный стенд для контроля технического состояния колесных транспортных средств
RU213401U1 (ru) Стенд контроля технического состояния колесных транспортных средств с обгонной муфтой
CN101793608A (zh) 一种汽车动力性能综合测试仪器
CN201903452U (zh) 汽车动力性能检测装置
RU2279361C1 (ru) Испытательный стенд
RU2330257C1 (ru) Стенд для динамических испытаний силовых установок транспортных средств
RU215729U1 (ru) Гибридный стенд с планетарным балансирным редуктором для контроля технического состояния колесных транспортных средств
SU147348A1 (ru) Стенд дл динамических испытаний автомобилей
Barnacle Mechanics of automobiles
CN204188390U (zh) 汽车盘式制动器制动抖动与尖叫试验台

Legal Events

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

Effective date: 20081228