Előadó: Dr. Lakatos István Ph.D., egyetemi docens. Széchenyi István Egyetem, Győr. kerékteljes



Hasonló dokumentumok
Anyagmozgatás és gépei. 3. témakör. Egyetemi szintű gépészmérnöki szak. MISKOLCI EGYETEM Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék.

Általános mérnöki ismeretek

Gépjárművek vonóereje

Instacioner kazán füstgázemisszió mérése

SZENT ISTVÁN EGYETEM BELSŐÉGÉSŰ MOTOROK MŰKÖDÉSI MIKROFOLYAMATAINAK ANALÍZISE A GÉPÜZEMELTETÉS CÉLJÁBÓL. Doktori értekezés. Bártfai Zoltán.

Gyakorló feladatok Tömegpont kinematikája

A műszaki rezgéstan alapjai

Gépjármű Diagnosztika. Szabó József Zoltán Főiskolai adjunktus BMF Mechatronika és Autótechnika Intézet

Fizika belépő kérdések /Földtudományi alapszak I. Évfolyam II. félév/

Segédlet Egyfokozatú fogaskerék-áthajtómű méretezéséhez

= szinkronozó nyomatékkal egyenlő.

Villamos kapcsolókészülékek BMEVIVEA336

- III. 1- Az energiakarakterisztikájú gépek őse a kalapács, melynek elve a 3.1 ábrán látható. A kalapácsot egy m tömegű, v

Pontszerű test, pontrendszer és merev test egyensúlya és mozgása (Vázlat)

5. Mérés Transzformátorok

2. előadás: További gömbi fogalmak

ISMÉT FÖLDKÖZELBEN A MARS!

Készülékek és szigetelések

Állandó permeabilitás esetén a gerjesztési törvény más alakban is felírható:

VONALVEZETÉS TERVEZÉSE

Modern Fizika Laboratórium Fizika BSc 22. Kvantumradír

Miskolci Egyetem, Gyártástudományi Intézet, Prof. Dr. Dudás Illés

Körmozgás és forgómozgás (Vázlat)

A szerszám hőegyensúlyának vizsgálata alumínium és magnézium nyomásos öntésnél

4. A FORGÁCSOLÁS ELMÉLETE. Az anyagleválasztás a munkadarab és szerszám viszonylagos elmozdulása révén valósul meg. A forgácsolási folyamat

VILLAMOS ENERGETIKA ELŐVIZSGA DOLGOZAT - A csoport

Mikrohullámú aluláteresztő szűrők tápvonalas megvalósítása

Háromfázisú hálózat.

Keverék összetételének hatása a benzinmotor üzemére

k u = z p a = = 2880, k M = z p 2πa = (b) A másodpercenkénti fordulatszám n = 1000/60 1/s,

4. modul Poliéderek felszíne, térfogata

Az optikai jelátvitel alapjai. A fény két természete, terjedése

/ CSAK ISKOLAI HASZNÁLATRA / GÉPJÁRMŐ SZERKEZETEK MÉRETEZÉSI FELADATOK ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZEKERES GYÖRGY

Hajtások Szeptember 29.

V. Gyakorlat: Vasbeton gerendák nyírásvizsgálata Készítették: Friedman Noémi és Dr. Huszár Zsolt

1. Válaszd ki a helyes egyenlőségeket! a. 1C=1A*1ms b. 1 μc= 1mA*1ms. 2. Hány elektron halad át egy fogyasztón 1 perc alatt, ha az I= 20 ma?

(1. és 2. kérdéshez van vet-en egy 20 oldalas pdf a Transzformátorokról, ide azt írtam le, amit én kiválasztanék belőle a zh-kérdéshez.

Rendkívül alacsony üresjárási veszteségű állandómágneses tárcsagép lendkerekes energiatárolók számára

Traszformátorok Házi dolgozat

FÖLDMŰVELÉSTAN. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP /1/A

Készítette: Bujnóczki Tibor Lezárva:

Ipari robotok hajtása

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

JÁRMŰRENDSZEREK TERVEZÉSE

Fogalmi alapok Mérlegegyenletek

Nagy hatékonyságú megoldások a szennyvízelvezetés, szennyvízkezelés számára

III. Áramkör számítási módszerek, egyenáramú körök

1. KÜLÖNLEGES MECHANIKUS HAJTÓMŰVEK, HULLÁMHAJTÓMŰVEK, CIKLOHAJTÓMŰVEK... 8

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Szerszámgépek. 1999/2000 II. félév Dr. Lipóth András által leadott anyagrész vázlata

TFBE1301 Elektronika 1. Passzív áramköri elemek

Emberi ízületek tribológiája

- a hozzáférés, összekapcsolás pontok műszaki specifikációja, melyet jelen dokumentum 3.sz. függeléke tartalmazza (INRIO 8. sz. melléklete).

Műszerek tulajdonságai

Energetikai minőségtanúsítvány összesítő

Tehergépkocsi TANFOLYAMOK ÁRAI. Képzés díja (Oktatási + Vizsgadíjak): "C" kategória OKTATÁSI DÍJ. VIZSGADÍJAK (az NKH részére fizetendők)

Az időtől független Schrödinger-egyenlet (energia sajátértékegyenlet), A Laplace operátor derékszögű koordinátarendszerben

Kiadás: MOVIMOT utánszerelő készlet Kiegészítés az üzemeltetési utasításhoz / HU

A hıtermelı berendezések hatásfoka és fejlesztésének szempontjai. Hőtés és hıtermelés október 31.

Prizmás impulzuskompresszorok hômérsékleti stabilitásának modellezése

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JÁRMŰ HIDRAULIKA ÉS PNEUMATIKA

9. Fényhullámhossz és diszperzió mérése

II./2. FOGASKEREKEK ÉS FOGAZOTT HAJTÁSOK

Az osztályozó vizsgák tematikája fizikából évfolyam 2015/2016. tanév

E G Y F Á Z I S Ú T R A N S Z F O R M Á T O R

Hogyan válasszunk ventilátort légtechnikai rendszerekhez?

1687: Newton, Principiamathematica

Műszaki Tájékoztató KB billenőkapcsoló család

Előadásvázlat Kertészmérnök BSc szak, levelező tagozat, okt. 3.

Villamos gépek I. Egyfázisú transzformátor 3 1. A vasmag funkciói 3 2. Növekedési törvények 4 3. Felépítés: vasmag kialakítása (lemezelés,

Tevékenység: Olvassa el a fejezetet! Gyűjtse ki és jegyezze meg a ragasztás előnyeit és a hátrányait! VIDEO (A ragasztás ereje)

Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar Éghajlattani és Tájföldrajzi Tanszék FOGALOMTÁR 2. RÉSZ

Elektrotechnika "A" tételek

SZOLGÁLATI TITOK! KORLÁTOZOTT TERJESZTÉSŰ!

Görgős járműfékpadok 2. rész

14. Energiamenedzsment rendszerek a közlekedésben I.

Rajzolja fel a helyettesítő vázlatot és határozza meg az elemek értékét, ha minden mennyiséget az N2 menetszámú, szekunder oldalra redukálunk.

Elektrotechnika Feladattár

5. IDŐBEN VÁLTOZÓ ELEKTROMÁGNESES TÉR

MAGYAR RÉZPIACI KÖZPONT Budapest, Pf. 62 Telefon , Fax

Ajánlatkérési dokumentáció

Az elektronikai technológia újdonságai

Erőművi kazángépész Erőművi kazángépész

T Ö R P E M O T O R O K

MEGOLDÁS a) Bernoulli-egyenlet instacioner alakja: p 1 +rgz 1 =p 0 +rgz 2 +ra ki L ahol: L=12m! z 1 =5m; z 2 =2m Megoldva: a ki =27,5 m/s 2

Elektronikai műszerész Elektronikai műszerész

Elöntés számítás. h( x, y, t) p(x, y,t) = 0 (2) dt dx dx. dh dp dq. pq h. + - gh dy. d_ dy. q gh h 2

MAMS/SMF KÖZÖS Nemzetközi Nyílt Junior és Rövidpályás Bajnokság és Kupa Technikai szabályzat

F1404 ATOMMAG- és RÉSZECSKEFIZIKA

A 27/2012 (VIII. 27.) NGM rendelet (12/2013 (III.28) NGM rendelet által módosított) szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

Diagnosztikai célú gépjárműmotor teljesítménymérése


Hômérsékletszabályozó berendezések

5. modul Térfogat és felszínszámítás 2

Vízgyűrűs vákuumszivattyú (Vi)

Dr. Szabó József épületenergetikai szakértő

2011. tavaszi félév. Kopás, éltartam. Dr. Ozsváth Péter Dr. Szmejkál Attila

Méréssel kapcsolt 3. számpélda

F1301 Bevezetés az elektronikába Passzív áramköri elemek

Átírás:

Görgős s fékpadok, f kerékteljes kteljesítmény mérésm

FELHASZNÁLÁSI SI TERÜLET Teljesítm tménymérő pad megválasztott paraméterek teljesítm tmény-vetületének értékelése hengerteljesítm tmény-különbség g mérésm gyújt jtóvizsgálat terhelt motoron teljesítm tmény mérésm

A teljesítm tménymérő próbapad felépítése

Teljesítm tményellenőrző próbapadok 1. mérőgörgm rgő 2. támasztt masztógörgő 3. fékgf kgép p (billenő kialakítás) 4. nyomatéki jeladó 5. fordulatszámm mmérő 6. teljesítm tménykijelző 7. sebességkijelz gkijelző A fékgf kgép szabályozhat lyozható kialakítású,, ezáltal különbk nböző jelleggörb rbék k szerint képes k terhelni a jármj rművet.

Gyorsítóképess pesség g ellenőrz rző próbapadok erőátviteli elemek vizsgálata (terhelés s alatti kapcsolatok, automata váltv ltó átkapcsolási si pontok, csúsz szás fogaskerék- és s csapágyzajok olajszivárg rgás, hűtőrendszertömítetlenség termosztát t vizsgálat

Gyorsításik siképesség ellenőrz rző pad 1. mérőgörgm rgő 2. támasztt masztógörgő 3. fékgf kgép p (billenő kialakítás) 4. lendítőtömeg 5. sebesség g jeladó 6. időmérő óra 7. sebességkijelz gkijelző Funkciós s pad,, a fékgf kgép p egy átlagos jármj rmű légellenállási és s gyorsítási si viszonyait képes k reprodukálni.

Elsődlegesen a motorgyors gyorsítási si teljesítm tményéneknek ellenőrz rzése alkalmas. Ha van az idő függvényében sebesség és/vagy gyorsulás regisztráci ció,, akkor gyújt jtáskimaradásoksok átmeneti keverékk kképzési hibák könnyebben felismerhetők és s a kérdk rdéses sebességtartom gtartomány pontosan behatárolhat rolható.

A fékpad f beépítése

Az örvényáramú fékgép p felépítése Örvényáram: a vezetőben időben vál- tozó mágneses tér t r hatására, indukció következtében keletkező áram. Az örvényáram a vezetőben veszteséget okoz. A veszteség egyenesen arányos a mágneses m fluxus nagyságával (ill( ill.. a gerjesztőárammal rammal) és a tárcsa fordulatszámával és fordítottan arányos a tárcsa t fajlagos villamos ellenáll llásával. Örvényáramú fék: k: az elektromágnesek pólusai között k forgó tárcsában, forgáskor örvényáramok indukálódnak. dnak.

A teljesítm tménymérő görgőspadon kifejthető maximális vonóer erő meghatároz rozása A gépkocsik g vizsgálata terheletlen állapotban törtt rténik, ezért fontos az ún. kerékterhel kterhelés-kihasználási si tényezt nyező. Ez megmutatja, hogy a kifejthető max.. vonóer erő hány százal zaléka a kerékterhel kterhelésnek. q F = F max G [ ] 100 % q F értéke nemcsak a próbapadt bapadtól, hanem a vizsgált jármj rmű kerékm kméretétől l is függ, f így nem tekinthető katalógusadatnak gusadatnak, de megkönny nnyíti a próbapad kiválaszt lasztását. t.

Egyszerűsítő feltételek: telek: a gépkocsit g a vizsgálat közben k nem rögzr gzítik a gumiabroncsdeformáci ció nem számottev mottevő Görgőelrendezés: a vizsgált kerék k két k t görgg rgő közötti elhelyezkedését t leíró szögek (α 1 és α 2 ) Első elhelyezkedési szög: α 1 Hátsó elhelyezkedési szög: α 2

A görgg rgőelrendezés s lehet: szimmetrikus (α 1 = α 2 ) aszimmetrikus (α 1 <> α 2 ) További lehetőség g a görgg rgőmérők k változtatv ltoztatása: r 1 <=> r 2

Szimmetrikus és s azonos görgg rgőátmérőjű rendszer vizsgálata Egyensúlyi alapegyenletek: x i = 0 F 2 sinα + N1 sinα N sinα = 0 Y i = 0 G 2 + N1 cosα + F sinα + N cosα = 0

M i = 0 M + Fr1 k = 0 Mivel a kifejthető maximális vonóer erő értéke nem független f N értékétől: F max = N 1 ϕ

Ezt az 1. és s 2. Egyenletbe behelyettesítve: tve: N 2 1 ϕ cosα + N1 sinα N sinα = 0 G 2 + N1 cosα + N1 ϕ sinα + N cosα = 0

N 1 2 2 1 ϕcos α + N sinα cosα N sinα cosα = 0 G 2 2 sinα + N1 cosα sinα + N1 ϕ sin α + N cosα sinα = 0 N 1 = G sinα sin2α ϕ cos2α N 2 1 cosα + N1 sinα N sinα = 0 N 2 = ( sinα ϕ cosα) G sin2α ϕ cos2α

A kerékterhel kterhelés-kihasználási si tényezt nyező: = F max 1 qf G = N ϕ G = ( G sinα) ϕ ϕ sinα = ( sin2α ϕ cos2α) G sin2α ϕ cos2α A kerék k stabil helyzete a görgg rgők k között: k STABILITÁSI SI HATÁRHELYZET: a hátsh tsó görgő normál irány nyú reakcióiereje iereje nullára csökken

N 2 = 0 N 2 = ( sinα ϕ cosα) G sin2α ϕ cos2α sinα ϕ cosα = 0 ϕ tgα

A MENETELLENÁLL LLÁSOK LEKÉPZ PZÉSE A gördg rdülési ellenáll llás s reprodukálása: a görgg rgőn n a kerék szlipje minimális legyen a gumi deflexióból adódó veszteség g feleljen meg a gördg rdülési ellenáll llásnak Szlip: két t tényezt nyezőtől l függf - a görgg rgő és s a gumiabroncs közötti k tapadási tényezt nyezőtől - a kerék és s a görgg rgők érintkezési pontján ébredő reakcióer erők k nagyságától (sima - bevonat nélkn lküli li - görgőfelület let 0,5-0,6-os tapadási tényezt nyezőt t ad, ami a minimális szliphez teljes mértékben megfelelő)

A gördg rdülési ellenáll llás: A görgg rgőn n mindig nagyobb a gyúrásb sból l adódó veszteség, mint közúton. A nagyobb veszteséget itt némileg n ellensúlyozza, lyozza, hogy csak két k t kerék k működik, m de D<500 mm átmérőjű görgők esetén n a közúton k ébredő gördülési ellenáll llással azonos nagyságú ellenáll llást csak a gumiabroncs nyomásásnak snak megnövel velésével lehet biztosítani. tani. (Szgk.. +50%, tgk.. +30 %)

Légellenállás: 1. Országúton a névleges n nyomással vizsgálatokat kell végezni: v két t irányban, irányonk nyonként nt 4-44 4 méréssel, m 10 km/h sebességgl gglépcsővel mérni kell v=álland llandóval a szívócs csődepressziót.

A próbapadok a jármj rmű haladásakor fellépő valamennyi menetellenáll llást reprodukálnia kell: F v = M r + θ 2 r dv dt = F s + F 1 + F e + m dv dt (21) Ahol: Fv - vonóer erő a vizsgált jármj rműkerék k kerület letén M - fékező nyomaték θ - a forgó próbapadr bapadrészek együttes tehetetlenségi nyomatéka

R - görgősugár v - a görgg rgő/kerék k kerületi sebessége F s - gördülési ellenáll llás F 1 - légellenállás F e - emelkedési ellenáll llás m - a vizsgált jármj rmű tömege

A próbapadi szüks kséges nyomatéki karakterisztika a (21) alapján: θ M = (Fs + F e) r + r F1 + r (m 2 r ) dr dt (22)

2 M K + K2 v + K3 dv dt = (23) 1 A szervizgyakorlatban Fe=0 =0-t t helyettesítünk nk: K1 - K2 - K3 - beépíthet thető a jármj rmű légellenállási tényezt nyezőjének nek megfelelően en előválaszthat lasztható a jármj rmű tömegének megfelelően en előválaszthat lasztható

A próbapadnak az egyenletben szereplő tehetetlenségi nyomatéka a jármj rmű teljes haladó tömegének a kerék k kerület letére redukálásával törtt rténik: θ = m r 2 (24) Ahol: m - a vizsgált jármj rmű tömege r - görgősugár

A padba beépített lendítő tömeg annál l kisebb, minél l nagyobb a görgőátmérő.. A szüks kséges lendítőtömeg nagysága ga áttétel tel közbeiktatásával jelentős s mértm rtékben csökken: θ = m r i 2 2 (25) Ahol: i - a mérőgörgm rgő és s a lendítőtömeg fordulatszáma közötti áttételtel

A jármj rművet görgőspadra állítva, 50 km/h sebességn gnél, addig kell emelni a légellenl gellenállás s karakterisztika meredekségét, amíg azonos szívócs csődepressziót nem kapunk A GÖRGG RGŐSPAD SZABÁLYOZ LYOZÁSI LEHETŐSÉGEI FÉKPAD SZABÁLYOZ LYOZÁSI JELLEGGÖRB RBÉK

A MUNKAPADOK STABILITÁSA SA

Görgős járműfékpad Instacioner Motorteljesítm tmény mérésm

A mérés m s vázlatav A mérés m s menete: SZABADGYORSÍTÁS S (FÉKEZETLEN GÖRGŐKÖN)

A MÉRÉS M S ELVI ALAPJAI Az energiaegyenlet alapján, a rendszerbe bevezetett munka időbeli változv ltozása (Pe( Pe) ) egyenlő a kinetikai energia,, a potenciális energia és s az elvezetett hőh időbeli változv ltozásával. P de dt de k p e + + dt dq dt = (1)

A mérés m s során n a potenciális energia nem változikv ltozik,, tehát: de p = 0 (2) dt Tehát: dek P e + dt dq dt = (3)

A rendszer kinetikai energiájának nak megváltoz ltozása a kerék, k, illetve a pad görgg rgőinek gyorsításában nyilvánul nul meg, tehát t ez a tag a kerékteljes kteljesítménnyel egyenlő.. Az elvezetett hő, h, viszont a hajtási veszteség g teljesítm tménnyel egyenlő P P + P e = (4) k v A forgó mozgás s dinamikai alapegyenlete felírhat rható mind a gyorsítási, si, mind a kifuttatási szakaszra: 2 d ϕ P = M ω = (θred ε) ω = θred 2 dt dϕ dt

A gyorsulási si szakasz alapegyenlete: + Pkerék = ωg εg [θmot,red + θjárműáred + θ pad ] (6) P = P + P + veszt " v,f(m) v,f P ( ω) vpad, f(vg) (7) A lassulási si szakasz alapegyenlete: Pfékező = ωg εg [θjárműáred + θ pad ] (8) P = P + P + veszt ' v,f(m) v,f P ( ω) vpad, f(vg) (9)

A FIGYELEMBE VETT VESZTESÉGEK ELEMZÉSE Vonóer erő veszteségek (M F ): fogaskerék k súrls rlódási veszteség (7%-a a a Pmot-nak nak) szlip a gumiabroncs és s a görgg rgő között (5%-a a a Pmot-nak nak)

Sebességf gfüggő veszteségek (M( v ): olajkavarási és s ventilláci ciós s veszteség g a hajtóműben (2%-a a P mot -nak) gumigyúródási munka (7-20% 20%-a a a P mot -nak)

A FIGYELEMBE VETT VESZTESÉGEK ELEMZÉSE

A MOTORTELJESÍTM TMÉNY MEGHATÁROZ ROZÁSA P = ω ε [θ + θ + θ ] + ω ε [θ + θ ] + P mot, eff g + g MAGYARÁZAT: mot, red járműáred pad g g járműáred pad (10) " v,f ( M) P v, F P v,f ( M) ( ) ' M üresjárás P v,f( M) " max.. nyomaték

REGISZTRÁTUM TUM

A MOTORTELJESÍTM TMÉNY MEGHATÁROZ ROZÁSA 1. Függvény összegzés 2. Max.. hely kikeresés s az összegzett görbg rbén 3. Max.. helyen P k mérés s stacioner állapotban 4. A teljesítm tménylépték k meghatároz rozása P k,mért λ = [ ] P k,görbe kw mm

5. A MOTORTELJESÍTM TMÉNY: P mot = λ P mot,görbe + P k, mért 0,1 P v, = 0,1 P Mivel: f( M) k, mért 6. Korrigált motorteljesítm tmény: P korr, mot = k P mot