Műszaki diagnosztika Telemetria fajtái és alkalmazása

Hasonló dokumentumok
Gépészeti rendszertechnika (NGB_KV002_1)

Görgős járműfékpadok 2. rész

Irányító és kommunikációs rendszerek III. Előadás 13

Rugalmas tengelykapcsoló mérése

SZÁMÍTÁSI FELADATOK I.

VTOL UAV. Inerciális mérőrendszer kiválasztása vezetőnélküli repülőeszközök számára. Árvai László, Doktorandusz, ZMNE

ÁLTALÁNOS JÁRMŰGÉPTAN

Milyen el?nyt jelenthet a Lotus E21 nagyobb tengelytávja Spában?

Autonóm jármű forgalomszimulátorba illesztése

Csapat: Feladat: Ismertetni:

Közúti forgalomszámlálás e_sensor rendszerrel Budapest dugódíj projekt (sajtóanyag)

MELLÉKLETEK. amelyek a következő dokumentumot kísérik: Javaslat Az Európai Parlament és a Tanács rendelete

Pneumatikus kompatibilitás

Járműinformatika A jármű elektronikus rendszerei

MA-AgroGPS Teljeskörű megoldás minden gazdálkodó számára

Számítógépes döntéstámogatás OPTIMALIZÁLÁSI FELADATOK A SOLVER HASZNÁLATA

Elektromos hajtású tanszéki versenyautó járműdinamikai modellezése Vehicle dynamics modelling of an electric driven race car

Intelligens Közlekedési Rendszerek 2

Mobil Gamma-log berendezés hajtásláncának modellezése LOLIMOT használatával

VL IT i n du s t ri al Kommunikációs vázlat

Mérések és adatok a kézilabdázók teljesítményének prognosztizálásában és növelésében

NGB_KV008_1. TANTÁRGYI TEMATIKA Tantárgy kód

IFFK 2012 Budapest, augusztus

HIBRIDJÁRMŰ FEJLESZTÉS GYŐRBEN

JKL rendszerek. Közúti járművek szerkezeti felépítése. Szabó Bálint

Beltéri autonóm négyrotoros helikopter szabályozó rendszerének kifejlesztése és hardware-in-the-loop tesztelése

Pneumatikus hajtású jármű hajtásláncának megtervezése és optimalizációja. Készítette: Vidovics Lajos

Infokommunikáció a közlekedésben (VITMJV27)

Tömegpontok mozgása egyenes mentén, hajítások

Villamos autókból álló taxi flotta számára létesítendő töltőállomások modellezése

A forgalomsűrűség és a követési távolság kapcsolata

Autonóm járműrendszerek kutatása a zalaegerszegi autonóm tesztpályához kapcsolódóan. Pályázati témák. Téma rövid tartalma

A járművek menetdinamikája. Készítette: Szűcs Tamás

ELEKTROMOS MEGHAJTÁSÚ AUTONÓM JÁRMŰ ENERGIAHATÉKONYSÁG NÖVELÉSÉNEK LEHETŐSÉGEI

SZERVIZ SZOLGÁLTATÁS SEBESSÉGVÁLTÓ

SZENZORFÚZIÓS ELJÁRÁSOK KIDOLGOZÁSA AUTONÓM JÁRMŰVEK PÁLYAKÖVETÉSÉRE ÉS IRÁNYÍTÁSÁRA

Tájékoztató. Használható segédeszköz: számológép, rajzeszközök

Robotika. Relatív helymeghatározás Odometria

Járműinformatika Bevezetés

Termékéletciklus-kezelésen alapuló számítógépes tervezés

1. Egy háromtengelyes tehergépjármű 10 tonna saját tömegű. 130 kn. 7 m. a.) A jármű maximális össztömege 24 tonna lehet.(előadás anyaga)!!!!

Tehergépkocsi és mezőgazdasági járművek kanyarodási jellemzőinek kísérleti vizsgálata

Új hajtásláncok a Volvótól a nagyobb teljesítmény és a kedvezőbb üzemanyagfogyasztás

Ön a megfelelő mennyiségű és minőségű információk alapján hozza meg döntéseit? Stratis Kft. / Autonomy üzleti reggeli /

BME A vizsga dátuma: Név: Gépjárművek tanszék Gépjárművek üzeme tantárgy

Alapozó terepgyakorlat Klimatológia

AMBER ONE PROJEKT: ELEKTROMOS SPORTAUTÓ FEJLESZTÉS EGY ÉV ALATT NULLÁRÓL

Automatikus szivárgáskeresés Zajszint-adatgyűjtő hálózat korrelátoros funkcióval

1. Feladatok a dinamika tárgyköréből

Hő- és füstelvezetés, elmélet-gyakorlat

Ütközések vizsgálatához alkalmazható számítási eljárások

Autóipari beágyazott rendszerek. Kockázatelemzés

VTOL UAV. Moduláris fedélzeti elektronika fejlesztése pilóta nélküli repülőgépek számára. Árvai László, Doktorandusz, ZMNE ÁRVAI LÁSZLÓ, ZMNE

Mit nevezünk nehézségi erőnek?

Autonóm járművek városi közlekedésének kihívásai

A debreceni alapéghajlati állomás, az OMSZ háttérklíma hálózatának bővített mérési programmal rendelkező mérőállomása

SZÁMÍTÓGÉPES PROBLÉMAMEGOLDÁS

Quadkopter szimulációja LabVIEW környezetben Simulation of a Quadcopter with LabVIEW

ZF automata sebességváltó a közlekedésbiztonságért. Tata, Czakó László Protruck Kft

28. Nagy László Fizikaverseny Szalézi Szent Ferenc Gimnázium, Kazincbarcika február 28. március osztály

Vállalati információs rendszerek I, MIN5B6IN, 5 kredit, K. 4. A meghirdetés ideje (mintatanterv szerint vagy keresztfélében):

Versenyautó futóművek. Járműdinamikai érdekességek a versenyautók világából

BEMUTATÓ FELADATOK (2) ÁLTALÁNOS GÉPTAN tárgyból

Teljes körű weboldal, API és DDoS védelmi szolgáltatás

STATISZTIKA I. Centrális mutatók. Helyzeti középértékek. Középértékek. Bimodális eloszlás, U. Módusz, Mo. 4. Előadás.

Ez a paraméter arra szolgál, hogy kompenzáljuk a nem megfelelõ orsózási sebesség beállítást a rádión. Pl, ha a rádióban maximumon van az AILERON

Gyalogos elütések szimulációs vizsgálata

Kamerakalibráció és pozícióbecslés érzékenységi analízissel, sík mintázatokból. Dabóczi Tamás (BME MIT), Fazekas Zoltán (MTA SZTAKI)

Kerékagymotoros Formula Student versenyautó menetdinamikai szimulációja

Minőségbiztosítás a hegesztésben. Méréstechnika. Előadó: Nagy Ferenc

Járműkövető rendszer RÉSZLETES ISMERTETŐ

Szállító eszközök a rönktéren. Fűrészipari technológia I. előadás

A nagyobb tömegű Peti 1,5 m-re ült a forgástengelytől. Összesen: 9p

A MODELLALKOTÁS ELVEI ÉS MÓDSZEREI

KUTATÁSI JELENTÉS. Multilaterációs radarrendszer kutatása. Szüllő Ádám

Hibadetektáló rendszer légtechnikai berendezések számára

Légfékes pótkocsik tervezése, kivitelezése és ellenőrzése

- a korábbi jól bevált sorozat típusok a következők voltak: POK-F-DO illetve POK-T-DO

Pálya : Az a vonal, amelyen a mozgó test végighalad. Út: A pályának az a része, amelyet adott idő alatt a mozgó tárgy megtesz.

Vizuális adatelemzés - Gyakorlat. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

BEVEZETÉS AZ ELŐADÁS BETEKINTÉST AD A HATÓSÁG SZÉLESSÁV-MÉRŐ PROGRAMJÁBA

Súlytámfal ellenőrzése

TECHNIKAI SZABÁLYZAT A PQC KUPA VERSENYEKHEZ

CITROËN JUMPER Tehergépkocsi

Korszerű technológiák: zsugorodás-kompenzált és magasraktári ipari padlók

Hő- és füstelvezetés, elmélet-gyakorlat

AL Priority frissítés október

ÚJ CITROËN JUMPER Tehergépkocsi

Számítógépes döntéstámogatás OPTIMALIZÁLÁSI FELADATOK A SOLVER HASZNÁLATA

Nemzeti Közlekedési Napok 2013

Pálya : Az a vonal, amelyen a mozgó tárgy, test végighalad. Út: A pályának az a része, amelyet adott idő alatt a mozgó tárgy megtesz.

Hőmennyiségmérés a lakásokon innen és túl Danfoss hőmennyiség mérőkkel. 1 SonoSelect heat meter

Robotok inverz geometriája

V2I - Infrastruktúra

Az informáci. Forczek Erzsébet SZTE, ÁOK Orvosi Informatikai Intézet május

Alacsony fogyasztású IoT rádiós technológiák

ROSENBERG AUTOMATIKA ÉS SMART AIRBOX LÉGKEZELŐGÉPEK

Gépészeti rendszertechnika (NGB_KV002_1)

Szinkronizmusból való kiesés elleni védelmi funkció

Hotspot környezetek. Sándor Tamás. főmérnök. SCI-Network Távközlési és Hálózatintegrációs Rt. T.: F.:

Átírás:

Műszaki diagnosztika Telemetria fajtái és alkalmazása Kőrös Péter Közúti és Vasúti Járművek Tanszék / JKK Tanszéki mérnök (IS201 vagy a tanszéken) E-mail: korosp@ga.sze.hu Web: http://www.sze.hu/~korosp

2 Tartalom Ajánlott irodalom Telemetria fogalma és fajtái Járműfizika alapjai Adatelemzés Példák

3 Ajánlott irodalom Analysis Techniques for Racecar Data Acquisition Jorge Segers (Second Edition) 2014 Advanced Vehicle Dynamics Applied to Race Car Design & Development Optimumg.com Bári Gergely https://www.youtube.com/user/bairg82/videos Vehicle Dynamics (Theory and Application) Reza N. Jazar Tires, Suspension and Handling John C. Dixon

4 Telemetria fogalma A telemetria nagy távolságú adattovábbítást, távoli méréseket és vezérlést lehetővé tévő, jellemzően vezeték nélküli kommunikációs rendszer. A görög téle= 'távoli, messzire', és metreó= 'mér' szavakból ered.

5 Telemetria rendszerek autó és motorsportban Irány szerint: Egyirányú: Vizsgált jármű -> Mérnökök (Fordított eset nem fordul elő. Erre a célra rádió illetve információs tábla) Kétirányú: A megfigyelések alapján a jármű jellemzőit módosítani tudjuk (motor, fékerő, átprogramozott kipörgésgátló stb. (drága és gyakran tiltott rendszerek) Adatovábbítás médiuma: Rádiós: Adott frekvenciatartományban, nagy infrastruktúrát kiépítve, sok adatot továbbítva Internetes: Késleltetést visz a rendszerbe (jóval nagyobbat, mint a rádiós), de nem kell külön infrastruktúrát kiépíteni

6 Telemetria rendszerek helyett: Adatrögzítő rendszerek Célja: Mérnöki felügyelet a rendszerek felett, de nem online (valósidejű) módon, hanem utólagos elemzésekkel Gyakran egyedi rendszerek, felhasználók számától függ, hogy milyen más programokkal tudjuk feldolgozni az adatrögzítő rendszer adatait Alapvetés: Az adatrögzítő rendszerek a pilóta elemzésével képes legnagyobb javulást elérni a köridőben (a járműbeállítások sokkal mélyebb adatelemzést igényelnek)

Hasznosság 7 Pontosság

Pontosság 8 Időtartam

Használhatóság 9 Komplexitás

10 Három fő kritérium a járműdinamika komplexitásának megértéséhez Pontosság Paraméterek száma Kinematikai és dinamikai törvények Pálya Aerodinamika Pilóta Gumik Paraméterek egymástól való függősége Tömegek és inerciák Lengéscsillapítók

11 5.451 km! 0,025 s különbség!

12

13 Egyszerű feladat: Járműsebesség mérése Valóban egyszerű feladat? Milyen szenzor adataiból számoljuk? A szenzor által szolgáltatott információ tényleg a jármű sebességét határozza meg? Milyen gyorsan tudjuk megállapítani a sebességet?

14 Miért kell a pontosság? A fizikai folyamatok más jellemző frekvenciákon hajtódnak végre egy jármű esetén. Technikai korlátokat csak jelentős beruházással tudunk leküzdeni (pl. GPS).

15 Miért kell a megfelelő számú paramétert megtalálni és vizsgálni? Alapeset: Egy rugóstag 3 beállítási lehetőséggel bír: Lágy, közepes, merev Ha csak tengelyenként állítunk (jobb és bal keréknél ugyanazt a beállítást alkalmazzuk), akkor 3^2 beállítás lehetéséges, azaz 9 db opciónk van Egy túraautó beállítási paraméterei 3^48 lehetőséget is adhat, ami 79.766.443.076.872.509.863.361 lehetőség! Kezelhetetlen probléma, függőségeket és alapszabályokat is fel kell állítanunk! Jó teljesítmény

16 Járműdinamikai alaptörvények ΣF = ma ΣM = Θε

17 Lateral force & yaw moment

18

19

20

21 LeMans Bugatti Chicane

22 Gumik Legfontosabb komponense a járműnek (versenyeken) Csak a gumikon keresztül van kapcsolat a talajjal (remélhetőleg) Minden más komponens a gumikon átvihető maximum erőt próbálja maximalizálni (aerodinamika, lengéscsillapító, hajtásrendszer) Visszajelzést ad a jó pilótának (csak a jó gumi, a rossz gumi csak elbizonytalanítja )

23

24

25 Tapadási együttható Hosszirányú és keresztirányú -> Tapadási ellipszis Kerekenként különböző lehet (különböző is, a mértéke a kérdés)

26

27

28

29

30

31 Megállapítható-e a jármű alul vagy túlkormányzottsága szenzoros adatokból? Igen, minösszesen tudnunk kell a valós kerékelfordulást (pl. kormányszögszenzor), oldalgyorsulást és járműsebességet (a jármű tengelytávja is szükséges a számításhoz! 9.81*(((Wheel_angle*DEG2RAD)/(Lateral_acc*9.81)) - (Wheelbase/((Vehicle_Speed*KMH2MS)^2))) Ez egy mutatót fog eredményezni, ami a jármű viselkedésére utal (+: alulkormányzottság, -: túlkormányzottság) Kus: UnderStering Coefficient

32 Lengéscsillapítók A kéttömegű lengőrendszer aktívan állítható (akár valós időben, de legtöbb motorsportban betiltották) egyik tagja Pályára és pilótára kell optimalizálni!

33

34 FL RL RR FR

35

36 RR RL FL FR

37

38 Megfelelő áttétel Cél: Adott pályához megtalálni a legmegfelelőbb áttételt! Leginkább szimulációs kérdéskör, de vannak olyan esetek (motorsportágak), ahol a hétvége folyamán változtathatjuk! Egyszerű megoldás: Maximalizáljuk, az adott sebességprofilhoz tartozó motor munkáját! (automatizált módon)

39 Motor maximum terhelésgörbéje

40 Loggolt adatok ellenőrzése

41 Excel példa v mps = v kmph /3.6 i = n 60 v mps K a = v t F gyorsito = a 148 F menetellenallas = 0.2 v mps 2 + 1.1 v mps + 30 M tengely = r kerek (F gyorsito + F menetellenallas ) M motortengely = M tengely i

42 Hajtáslánc eredeti áttételének meghatározása Mekkora hibát eredményez, ha az átlagos áttétellel számoljuk a motornyomatékot?

43 Hibaforrás Kis hibát eredményez!

44 A feladat megoldását gátló tényezők (féküzemek) Mekkora hibát eredményez, ha nem szűrjük a gyorsulás és gázpedálállás adatokat? Értelmezhetetlen diagram az eredmény!

45 Adatok szűrése Áttétel: 6.2846 Motornyomaték számítva: Ahol a gázpedálállás nagyobb, mint 98% és a gyorsulás nagyobb, mint 0 m/s 2!

46 Áttétel változtatása a motorgörbét tolja el a munkatérben Hosszabb áttétel Probléma vizualizálása Jelölve: Minimum sebesség Átlag sebesség Maximum sebesség Motorteljesítmény Helyes az áttétel megválasztása? Válasz nem! Túl rövidnek tűnik!

47 Feladat Probléma vizualizálása Megoldás: Motor összmunkáját maximalizálom Gyorsító munkát maximalizálom Azaz az idő függvényében integrálom a motorteljesítményt (vagy/is a gyorsító munkát)

48 Megoldás Excel Solverrel Probléma vizualizálása Adatok szűrése Csak a gyorsítási szakaszokban számolok motorteljesítményt!

49 Optimalizálás eredménye Probléma vizualizálása Motorfordulatszám és motorteljesítmény megváltozásának vizsgálata más áttételt alkalmazva

Köszönöm a figyelmet! E-mail: korosp@ga.sze.hu Web: http://www.sze.hu/~korosp 50