第2章 汽车行驶理论.pptx
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1、第2章汽车行驶理论n2.1概述n2.2汽车的牵引力及牵引力平衡n2.3汽车在道路上行驶的稳定性n2.4汽车的制动性能n2.5汽车在道路上的行驶轨迹n复习思考题2.1 概述n公路设计是以满足汽车行驶的要求为前提的,因此,在公路线形设计时,就必须弄清汽车行驶对公路的要求是什么,而要弄清这一问题,又需要了解汽车在公路上是怎样行驶的,这就是汽车行驶理论所需要研究的问题。n1、研究汽车行驶理论的意义、研究汽车行驶理论的意义n公路是一种线形的交通运输工程结构物,主要供汽车行驶,因此,必须了解汽车的性能及其行驶对公路的要求。n汽车行驶理论是一门在分析汽车行驶基本规律的基础上,研究汽车行驶原理、使用性能和行驶
2、性能的学科。通过上述研究,进一步分析影响汽车使用和行驶性能的各种因素,就可最大限度地从汽车构造、公路设计以及其它行车条件等方面发挥汽车的使用效益。n汽车行驶总的要求是安全、迅速、经济与舒适。要满足汽车在公路上行驶安全、迅速、经济、舒适、低公害的要求,就必须从驾驶者、汽车、公路和交通管理等方面来保证。就公路线形设计方面讲,主要从以下几方面来保证。n保证汽车在路上行驶的稳定性,即保证安全行车,不发生翻车、倒溜或侧滑。因此需要在研究汽车行驶过程中的力系的平衡条件、分布情况和行车稳定性等的基础上,合理设置纵、横坡度和弯公以及提高车轮与路面间附着力。n尽可能提高车速。评价运输效率的指标是汽车运输生产率和
3、运输成本,平均技术速度是主要影响因素之一。为了提高车速,就需要充分发挥汽车行驶的动力性能,因此在公路设计时必须严格控制曲线半径、最大纵坡及坡长,合理设置超高和缓和曲线,并尽可能地采取大半径曲线及平缓的纵坡。n保证公路上的行车畅通。为保证公路上行车不受阻碍或受尽量小阻碍,公路线形设计需要保证平面上有足够的视距,纵断面上应正确设计竖曲线,横断面上应有足够的通行宽度。此外,还应尽可能地减少平面交叉以及采取增加交通安全和防止公害等措施。n尽量满足行车舒适。线形设计时,需要正确地组合平面线形和纵面线形,以增进驾驶者和乘客在视觉上和心理上的舒适感,采用符合视觉舒顺要求的曲线半径,注意线形与景观的协调、沿线
4、的植树绿化等。n如上所述,公路的线形设计与汽车行驶时各主要性能是密切相关的,因此汽车行驶理论是是公公路路线线形形设设计计的的理理论论基基础础,是是制制定定公公路路线线形形几几何何标标准准(如如平平曲曲线线半半径径、纵纵坡坡坡坡度度等等)的的理理论论依依据据。掌掌握握应应用用汽汽车车行行驶驶理理论论对对于指导公路线形设计、研究和制定公路技术标准有着重要意义。于指导公路线形设计、研究和制定公路技术标准有着重要意义。2.汽车的行驶性能n1)动力性能:指汽车所具有的牵引力所决定的汽车加速、爬坡和最大速度的性能。汽车的动力性能越好,就会有较高的车速、较好的爬坡能力和加速能力。通过性(又称越野性):指汽车
5、在各种道路和无路地带行驶的能力。汽车通过性能越好,汽车使用的范围就越广。n2)制动性:指汽车强制停车和降低车速的能力。汽车制动性能的好坏,直接关系到行车安全,制动性能好,汽车才能以较高的车速行驶。n3)行驶稳定性:指汽车遵循驾驶者指定方向行驶的能力。汽车行驶稳定性直接关系到行车的安全。n4)行行驶平顺性:指汽车在不平道路上行驶时,汽车免受冲击和震动的能力。汽车行驶平顺性,对汽车平均技术车速、乘车舒适性、运货完整性等有很大影响。n5)操纵稳定性:指汽车是否按驾驶员的意图控制汽车的的性能。它包括汽车的转向特性、高速稳定性和操纵轻便性。2.2 汽车的牵引力与牵引力平衡n1.汽车行驶中的受力分析汽车行
6、驶中的受力分析n汽车在道路路面上行驶时,汽车牵引力将克服行驶阻力,并受到弯道超高、加减速、制动、路面凹凸不平等因素的影响。汽车运动时所受的力可分为:(1)路路面面摩摩擦擦力力,由汽车轮胎与路面接触而产生。司机可通过加速、制动而改变作用力,以控制汽车的运行。(2)因因路路面面凹凹凸凸不不平平而而产产生生的的力力,包括垂直方向及前后、左右的力,它恶化了汽车的耐久性和平顺性,影响了行驶的稳定性。(3)由由于于路路面面结结构构而而产产生生的的力力,包括路拱(超高)侧向力、由于路面形状而产生的力、弯道引起的力。汽车行驶中受力情况与汽车的运动状态有密切的关系。汽车的运动状态可分为直线行驶和曲线行驶,下面分
7、别对两种状态下汽车行驶中受力情况进行简单分析。(1)汽车在直线上行驶图2-1所示为后轴启动的双轴汽车,在直线坡道上作上坡加速行驶的受力情况。汽车加速上坡行驶时之惯性力及重力平行于路面的分力(即坡度阻力)作用在汽车的重心上,作用方向与汽车行驶方向相反。空气阻力可视为作用在汽车正面风压中心的集中力。此外,在汽车上尚有汽车重力垂直于路面之分力。作用在汽车上的力除上述的外,还有路面对汽车的反作用力;汽车车轮上的法向反作用力Z1及Z2,它与接触面垂直,并通过车轮中心;滚动阻力矩Mf1及Mf2,其作用方向与车轮回转方向相反,由前所述知滚动阻力矩值为汽车车轮上的切向反作用力X1及X2作用在车轮与路面的接触面
8、上,并与车轮接触面的切线方向一致,从动轮的切向反作用力X1的作用方向与汽车行驶方向相反,而驱动轮的切线反作用力的作用方向则与汽车行驶方向相同,惯性力矩MJ1及MJ2的作用方向与车轮的回转方向相反。如果将汽车的诸作用力分别对前轮接地点及后轮及地点取矩,并考虑到则(21)(22)由以上式(2-1),(2-2)可知,当汽车行驶时,作用在汽车前后轮上的法向反作用力不仅与汽车结构参数(如、L1、L2、hg、等)有关,而且随汽车运动情况而变化。汽车在上坡行驶时,反作用力Z1减小,而Z2增大;下坡行驶时,则相反。空气阻力使反作用力Z1减小,而Z2增大,其差别随风压中心高度的增高而加大。作用在汽车前轮(从动轮
9、)的切向反作用力X1为(23)而作用在汽车后轮(驱动轮)的切向反作用力X2为(24)(2)汽车在曲线上行驶图2-2所示为汽车在有横坡的道路上作曲线行驶的受力情况。图中汽车的重力和惯性力作用在汽车的重心Cg上,由于横坡的存在,此时作用在汽车上的侧向力除力外,尚有汽车重力平行于路面的分力。如对汽车左边车轮与公路接触面中点的连线取矩,则可得+解上式可得汽车右轮上所受的法向反作用力(25)同理可得汽车左轮上所受的法向反力(26)图2-3所示为汽车在有横坡的公路上作曲线行驶时的受力情况(俯视图),图中除侧向力及惯性矩MJZ外,其它作用力及反作用力均未绘出。如对汽车后轴中心取矩,则按平衡条件可得解上式可得
10、作用在汽车前轴车轮的侧向反作用力(27)同理可得作用在汽车后轴车轮的侧向反作用力为(28)式中:MJZ汽车在曲线上行驶时之惯性力矩。2.牵引力的产生及传递汽车的行驶需要克服各种行驶阻力,因而必须具备足够的动力牵引力,汽车行驶时牵引力来自内燃发动机。燃料在发动机内燃烧,将热能转变为机械能,因此牵引力取决于发动机的性能。1(1)表征汽车发动机特性的基本指标有效功率有效功率指汽车在单位时间内所具有的做功的能力,单位为千瓦(KW)。不同的汽车,发动机性能不同,所发出的有效功率也不同。如在发动机转速为3000时,不同汽车发动机所发出的最大功率分别为:解放CA141,Nmax=99KW/3000r(135
11、马力);黄河JN150,Nmax=117.6kw/1800r;红旗小轿车CA-772,Nmax=161.8KW/4000r。(转速转速是指发动机曲轴单位时间内的旋转次数,用每分钟转数(r/min)为单位。转速的大小影响汽车行驶的快慢。(扭矩扭矩是指汽车发动机产生于曲轴上的转动力矩,用牛顿米(N.m)为单位。汽车发动机扭矩的大小,决定了汽车产生牵引力的大小。转动角速度指单位时间内发动机曲轴转动的角度,单位是弧度/秒(rad/s)。(2)发动机有效功率Ne和曲轴扭矩Me的关系发动机内燃料燃烧产生的热能,通过活塞、曲轴转化为机械能,产生有效功率,驱使曲轴以每分钟的转速旋转,产生扭矩,再经过一系列的变
12、速、传动,在驱动轮上产生扭矩推动汽车前进。由功率的基本功式:即或(29)如将发动机所发出的功率、扭矩以及单位燃料消耗量与发动机曲轴的转速之间的函数关系以曲线表示,则此曲线称为发动机转速特性曲线,或发动机特性曲线。如果此曲线是当节气阀全开(或最大供油量)时所得,则称为发动机外特性曲线。而在节气阀部分开启(或部分供油量)时所得的曲线,则称为发动机的部分负荷特性曲线或发动机的节流特性曲线。当研究汽车牵性能时,在发动机特性图上可省去单位燃料消耗量。如图2-4所示为某一汽油发动机的外特性曲线。图中为发动机的最小稳定工作转速,随着转速的提高,发动机所发出的扭矩 和 功 率 都 在 增 加。当 曲 轴 转
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