汽车理论第五版课后习题答案正确 1.doc
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1、汽车理论第五版_课后习题答案(正确) (1)第一章汽车的动力性1.3 确定一轻型货车的动力性能(货车可装用4挡或5挡变速器,任选其中的一种进行整车性能计算):1)绘制汽车驱动力与行驶阻力平衡图。2)求汽车最高车速,最大爬坡度和克服该坡度时相应的附着率。3)绘制汽车行驶加速度倒数曲线,用图解积分法求汽车用2档起步加速行驶至70km/h的车速时间曲线,或者用计算机求汽车用2档起步加速行驶至70km/h的加速时间。轻型货车的有关数据:汽油发动机使用外特性的Tq-n曲线的拟合公式为式中,Tq为发动机转矩(Nm);n为发动机转速(r/min)。发动机的最低转速nmin=600r/min,最高转速nmax
2、=4000r/min。装载质量 2000kg整车整备质量 1800kg总质量 3880kg车轮半径 0.367m传动系机械效率 t=0.85滚动阻力系数 f=0.013空气阻力系数迎风面积 CDA=2.77m2主减速器传动比 i0=5.83飞轮转动惯量 If=0.218kgm2二前轮转动惯量 Iw1=1.798kgm2四后轮转动惯量 Iw2=3.598kgm2变速器传动比 ig(数据如下表) 档档档档档四档变速器6.093.091.711.00-五档变速器5.562.7691.6441.000.793轴距 L=3.2m质心至前轴距离(满载) a=1.974m质心高(满载) hg=0.9m分析:
3、本题主要考察知识点为汽车驱动力行使阻力平衡图的应用和附着率的计算、等效坡度的概念。只要对汽车行使方程理解正确,本题的编程和求解都不会有太大困难。常见错误是未将车速的单位进行换算。2)首先应明确道路的坡度的定义。求最大爬坡度时可以对行使方程进行适当简化,可以简化的内容包括两项和,简化的前提是道路坡度角不大,当坡度角较大时简化带来的误差会增大。计算时,要说明做了怎样的简化并对简化的合理性进行评估。3)已知条件没有说明汽车的驱动情况,可以分开讨论然后判断,也可以根据常识判断轻型货车的驱动情况。解:1)绘制汽车驱动力与行驶阻力平衡图汽车驱动力Ft=行驶阻力Ff+FwFi+FjGf + +Gi+发动机转
4、速与汽车行驶速度之间的关系式为:由本题的已知条件,即可求得汽车驱动力和行驶阻力与车速的关系,编程即可得到汽车驱动力与行驶阻力平衡图。2)求汽车最高车速,最大爬坡度和克服该坡度时相应的附着率由1)得驱动力与行驶阻力平衡图,汽车的最高车速出现在5档时汽车的驱动力曲线与行驶阻力曲线的交点处,Uamax99.08m/s2。汽车的爬坡能力,指汽车在良好路面上克服后的余力全部用来(等速)克服坡度阻力时能爬上的坡度,此时,因此有,可得到汽车爬坡度与车速的关系式:;而汽车最大爬坡度为档时的最大爬坡度。利用MATLAB计算可得,。如是前轮驱动,;相应的附着率为1.20,不合理,舍去。如是后轮驱动,;相应的附着率
5、为0.50。3)绘制汽车行驶加速度倒数曲线,求加速时间求得各档的汽车旋转质量换算系数如下表所示:汽车旋转质量换算系数档档档档档1.38291.10271.04291.02241.0179利用MATLAB画出汽车的行驶加速度图和汽车的加速度倒数曲线图:忽略原地起步时的离合器打滑过程,假设在初时刻时,汽车已具有档的最低车速。由于各档加速度曲线不相交(如图三所示),即各低档位加速行驶至发动机转速达到最到转速时换入高档位;并且忽略换档过程所经历的时间。结果用MATLAB画出汽车加速时间曲线如图五所示。如图所示,汽车用档起步加速行驶至70km/h的加速时间约为26.0s。1.7 统计数据表明,装有0.5
6、2L排量发动机的轿车,若是前置发动机前轮驱动(F.F.)轿车,其平均的前轴负荷为汽车总重力的61.5;若是前置发动机后轮驱动(F.R.)轿车,其平均的前轴负荷为汽车总重力的55.7。设一轿车的轴距L=2.6m,质心高度h=0.57m。试比较采用F.F和F.R.形式时的附着力利用情况,分析时其前轴负荷率取相应形式的平均值。确定上述F.F轿车在0.2和0.7路面上的附着力,并求由附着力所决定的极限最高车速与极限最大爬坡度和极限最大加速度(在求最大爬坡度和最大加速度时可设Fw=0)。其它有关参数为:m=1600kg,CD=0.45,A=2.00m2,f=0.02,1.00。分析:分析本题的核心在于考
7、察汽车的附着力、地面法向反作用力和作用在驱动轮上的地面切向反作用力的理解和应用。应熟知公式(1-13)(1-16)的意义和推导过程。分析1)比较附着力利用情况,即比较汽车前(F.F)、后轮(F.R.)地面切向反作用力与地面作用于前(F.F)、后轮(F.R.)的法向反作用力的比值。解题时应注意,地面法向发作用力包括静态轴荷、动态分量、空气升力和滚动阻力偶矩产生的部分,如若进行简化要对简化的合理性给予说明。地面作用于车轮的地面切向反作用力则包括滚动阻力和空气阻力的反作用力。2)求极限最高车速的解题思路有两个。一是根据地面作用于驱动轮的地面切向反作用力的表达式(115),由附着系数得到最大附着力,滚
8、动阻力已知,即可求得最高车速时的空气阻力和最高车速。二是利用高速行驶时驱动轮附着率的表达式,令附着率为附着系数,带入已知项,即可求得最高车速。常见错误:地面切向反作用力的计算中滚动阻力的计算错误,把后轮的滚动阻力错计为前轮或整个的滚动阻力。3)最极限最大爬坡度时依然要明确道路坡度的定义和计算中的简化问题,具体见1.3题的分析。但经过公式推导本题可以不经简化而方便得求得准确最大爬坡度。解:1. 比较采用F.F和F.R.形式时的附着力利用情况i 对于前置发动机前轮驱动(F.F.)式轿车, 空气升力,由m=1600kg,平均的前轴负荷为汽车总重力的61.5,静态轴荷的法向反作用力Fzs1 = 0.6
9、15X1600X9.8 = 9643.2N ,汽车前轮法向反作用力的简化形式为:Fz1= Fzs1-Fzw19643.2-地面作用于前轮的切向反作用力为:Fx1 = Ff2+Fw = + 120.7附着力利用情况: ii 对于前置发动机后轮驱动(F.R.)式轿车同理可得:一般地,CLr与 CLf相差不大,且空气升力的值远小于静态轴荷的法向反作用力,以此可得,前置发动机前轮驱动有着更多的储备驱动力。结论: 本例中,前置发动机前轮驱动(F.F)式的轿车附着力利用率高。2对F.F.式轿车进行动力性分析1) 附着系数时i 求极限最高车速:忽略空气升力对前轮法向反作用力的影响,Fz19643.2 N。最
10、大附着力。令加速度和坡度均为零,则由书中式(115)有: ,则= 1928.6-0.02X0.385X1600X9.8= 1807.9 N, 又由此可推出其极限最高车速:= 206.1 km/h。ii 求极限最大爬坡度:计算最大爬坡度时加速度为零,忽略空气阻力。前轮的地面反作用力最大附着力由书中式(115),有 以上三式联立得:0.095。iii 求极限最大加速度: 令坡度阻力和空气阻力均为0,Fz19643.2 N1928.6N由书中式(115) 解得1.13。2) 当附着系数0.7时,同理可得:最高车速:= 394.7 km/h。最大爬坡度:。最大加速度:4.14方法二:忽略空气阻力与滚动
11、阻力,有:,最大爬坡度,最大加速度所以时,。时,1.8 一轿车的有关参数如下:总质量1600kg;质心位置:a=1450mm,b=1250mm,hg=630mm;发动机最大扭矩Memax=140Nm2,档传动比i1=3.85;主减速器传动比i0=4.08; 传动效率m=0.9;车轮半径r=300mm;飞轮转动惯量If=0.25kgm2;全部车轮惯量Iw=4.5kgm2(其中后轮Iw=2.25 kgm2,前轮的Iw=2.25 kgm2)。若该轿车为前轮驱动,问:当地面附着系数为0.6时,在加速过程中发动机扭矩能否充分发挥而产生应有的最大加速度?应如何调整重心在前后方向的位置(b位置),才可以保证
12、获得应有的最大加速度。若令为前轴负荷率,求原车得质心位置改变后,该车的前轴负荷率。分析:本题的解题思路为比较由发动机扭矩决定的最大加速度和附着系数决定的最大加速度的大小关系。如果前者大于后者,则发动机扭矩将不能充分发挥而产生应有的加速度。解:忽略滚动阻力和空气阻力,若发动机能够充分发挥其扭矩则;6597.4 N;=1.42;解得。前轮驱动汽车的附着率;等效坡度。则有,C10.7540.6,所以该车在加速过程中不能产生应有的最大加速度。为在题给条件下产生应有的最大加速度,令C10.6,代入q=0.297,hg=0.63m,L=2.7m,解得b1524mm,则前轴负荷率应变为 b/L= 0.564
13、,即可保证获得应有的最大加速度。1.9一辆后轴驱动汽车的总质量2152kg,前轴负荷52,后轴负荷48,主传动比i0=4.55,变速器传动比:一挡:3.79,二档:2.17,三档:1.41,四档:1.00,五档:0.86。质心高度hg0.57m,CDA=1.5m2,轴距L=2.300m,飞轮转动惯量If=0.22kgm2,四个车轮总的转动惯量Iw=3.6kgm2,车轮半径r0.367m。该车在附着系数的路面上低速滑行曲线和直接档加速曲线如习题图1所示。图上给出了滑行数据的拟合直线v=19.76-0.59T,v的单位km/h,T的单位为s,直接档最大加速度amax0.75m/s2(ua50km/
14、h)。设各档传动效率均为0.90,求:1) 汽车在该路面上的滚动阻力系数。2) 求直接档的最大动力因数。3) 在此路面上该车的最大爬坡度。解:1)求滚动阻力系数汽车在路面上滑行时,驱动力为0,飞轮空转,质量系数中该项为0。行驶方程退化为:,减速度:。根据滑行数据的拟合直线可得:。解得:。2)求直接档最大动力因数直接档:。动力因数:。最大动力因数:。3)在此路面上该车的最大爬坡度由动力因数的定义,直接档的最大驱动力为:最大爬坡度是指一挡时的最大爬坡度:以上两式联立得:由地面附着条件,汽车可能通过的最大坡度为:。所以该车的最大爬坡度为0.338。第二章汽车的燃油经济性2.7已知货车装用汽油发动机的
15、负荷特性与万有特性。负荷特性曲线的拟合公式为:其中,b为燃油消耗率g/(kWh);Pe为发动机净功率(kW);拟合式中的系数随转速n变化。怠速油耗(怠速转速400r/min)。计算与绘制题1.3中货车的1)汽车功率平衡图。2)最高档与次高档的等速百公里油耗曲线3)利用计算机求货车按JB3352-83规定的六工况循环行驶的百公里油耗。计算中确定燃油消耗值b时,若发动机转速与负荷特性中给定的转速不相等,可由相邻转速的两根曲线用插值法求得。注意:发动机净功率和外特性功率的概念不同。发动机外特性功率是发动机节气门全开时的功率,计算公式为,在某一转速下,外特性功率是唯一确定的。发动机净功率则表示发动机的
16、实际发出功率,可以根据汽车行驶时的功率平衡求得,和转速没有一一对应关系。解:(1)汽车功率平衡图发动机功率在各档下的功率、汽车经常遇到的阻力功率对车速的关系曲线即为汽车功率平衡图,其中:,为发动机转矩(单位为)编程计算,汽车的功率平衡图为:2)最高档和次高档的等速百公里油耗曲线先确定最高档和次高档的发动机转速的范围,然后利用,求出对应档位的车速。由于汽车是等速行驶,因此发动机发出的功率应该与汽车受到的阻力功率折合到曲轴上的功率相等,即。然后根据不同的和,用题中给出的拟合公式求出对应工况的燃油消耗率。先利用表中的数据,使用插值法,求出每个值所对应的拟合式系数:。在这里为了保证曲线的光滑性,使用了
17、三次样条插值。利用求得的各个车速对应下的功率求出对应的耗油量燃油消耗率。利用公式:,即可求出对应的车速的百公里油耗()。实际绘出的最高档与次高档的等速百公里油耗曲线如下:从图上可以明显看出,第三档的油耗比在同一车速下,四档的油耗高得多。这是因为在同一车速等速行驶下,汽车所受到的阻力基本相等,因此基本相等,但是在同一车速下,三档的负荷率要比四档小。这就导致了四档的油耗较小。但是上图存在一个问题,就是在两头百公里油耗的变化比较奇怪。这是由于插值点的范围比节点的范围要来得大,于是在转速超出了数据给出的范围的部分,插值的结果是不可信的。但是这对处在中部的插值结果影响不大。而且在完成后面部分的时候发现,
18、其实只需使用到中间的部分即可。(3)按JB3352-83规定的六工况循环行驶的百公里油耗。从功率平衡图上面可以发现,III档与IV档可以满足六工况测试的速度范围要求。分为III档和IV档进行计算。先求匀速行驶部分的油耗先使用,求出在各个速度下,发动机所应该提供的功率。然后利用插值法求出,三个匀速行驶速度对应的燃油消耗率。由求出三段匀速行驶部分的燃油消耗量(mL)。计算的结果如下:匀速行驶阶段:第一段第二段第三段匀速行驶速度/254050持续距离/50250250发动机功率4.70739.200813.4170燃油消耗率三档678.3233563.0756581.3972四档492.375742
19、6.5637372.6138燃油消耗量三档8.868144.964454.2024四档6.437134.063234.7380再求匀加速阶段:对于每个区段,以为区间对速度区段划分。对应每一个车速,都可以求出对应的发动机功率:。此时,车速与功率的关系已经发生改变,因此应该要重新对燃油消耗率的拟合公式中的系数进行插值。插值求出对应的各个车速的燃油消耗率,进而用求出每个速度对应的燃油消耗率。每小段的加速时间:。每一个小区间的燃油消耗量:。对每个区间的燃油消耗量求和就可以得出加速过程的燃油消耗量。计算结果如下:加速阶段第一段第二段最大速度4050最小速度:2540加速度0.25(注:书中的数据有误)0
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