FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA

Hasonló dokumentumok
TRAKTOROK LENGÉSJELENSÉGEI SEGÉDELSŐKERÉK- HAJTÁSNÁL, A VONTATÁSI JELLEMZŐK ALAKULÁSA

BPW AGRO Drive A hidraulikus meghajtású tengely

Örvényszivattyú A feladat

1. Mûszaki adatok (gyári adatok)

MTZ 320 MTZ 320 MÛSZAKI ADATOK MÉRETEK ÉS TÖMEGADATOK MOTOR ERÕÁTVITEL KORMÁNYMÛ HAJTOTT ELSÕ TENGELY ELEKTROMOS BERENDEZÉSEK FÉKBERENDEZÉS

Háromfázisú aszinkron motorok

1. Mûszaki adatok (gyári adatok)

1. Műszaki adatok (gyári adatok)

JKL rendszerek. Közúti járművek szerkezeti felépítése. Szabó Bálint

Görgős járműfékpadok 2. rész

Villamos motor diagnosztikája Deákvári József dr. Földesi István FVM Mezőgazdasági Gépesítési Intézet

A II. kategória Fizika OKTV mérési feladatainak megoldása

Figyelem! Csak belső és saját használatra! Terjesztése és másolása TILOS!

Üdvözöljük a Városkert Kft. bemutatóján

Sokoldalúság kompakt méretben 3036E Standard kompakt traktorok

Kerékagymotoros Formula Student versenyautó menetdinamikai szimulációja

McCORMICK. X8 VT-Drive. X7.6 P6-Drive / VT-Drive. X7.4 P6-Drive / VT-Drive. X6.4 Xtrashift / VT-Drive. X6 Tier4 Final.

Energreen ILF S1500 Teljesítmény (kw/le): 105 / 140 Hengerek száma (db): 4 John Deere PowerTech 4045 Turbo

Szerzők: Dr. Szente Márk Kassai Zsolt

Az utóbbi állításnál a képlettel bizonyítható az állítás helyessége, mivel erő szorozva erőkarral

GD Dollies Műszaki leírás

Hajtástechnika. Villanymotorok. Egyenáramú motorok. Váltóáramú motorok

SZÁMÍTÁSI FELADATOK II.

SCM motor. Típus

SCM motor. Típus

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK A KÖZÚTI FORGALOMBAN - GÖDÖLLŐ

BEMUTATÓ FELADATOK (2) ÁLTALÁNOS GÉPTAN tárgyból

GSP9700. Megoldja a kekerekkel kapcsolatos minden problémát, amit egy hagyományos kiegyensúlyozóval és futóműállítóval nem lehetséges

Mezőgazdasági erőgépek

EGYENÁRAMÚ GÉP VIZSGÁLATA Laboratóriumi mérési útmutató

Mérnöki alapok 11. előadás

ÚJ! Fluke 438-II Hálózat- minőség és motor analizátor

KOMPROMISSZUMOK NÉLKÜL HOLDER MUVO UNIVERZÁLIS KOMMUNÁLIS ESZKÖZHORDOZÓ 109 LE TELJESÍTMÉNY

DETK. Szippantó és kiszóró tartálykocsik

Aszinkron motoros hajtás Matlab szimulációja

Branson 40/50 C Sorozat

A technológia éllovasa

1. A vizsgált gép ismertetése

-1- TITEK RUGALMAS TENGELYKAPCSOLÓK Miskolc, Kiss Ernő u telefon (46) fax (46)

Pneumatikus kompatibilitás

Járműinformatika A jármű elektronikus rendszerei

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építőgépek, Anyagmozgatógépek és Üzemi Logisztika Tanszék. Közlekedéstan II.

INTER MIX KFT. KUBOTA japán precizitás elérhető áron. Kubota M széria

TEREPEN MOZGÓ JÁRMŰVEK ENERGETIKÁJÁNAK EGYES KÉRDÉSEI

a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

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

Gépjárművek és mobilgépek I.

Minden mérésre vonatkozó minimumkérdések

Oktatási Hivatal FIZIKA I. KATEGÓRIA. A 2016/2017. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő forduló FELADATOK

Trelleborg Wheel Systems Abroncs és szereltkerék megoldások

RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAH /2017 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Megújult külső. Újratervezett műszerfal és kormányoszlop. Modern megjelenés és tökéletes rálátás a gép körüli területekre.

16. BIRIS, S. et al. (2011): FEM model to study the influence of tire pressure on agricultural tractor wheel deformations. Engineering for rural

Foglalkozási napló. Motorkerékpár-szerelő 11. évfolyam

(Az 1. példa adatai Uray-Szabó: Elektrotechnika c. (Nemzeti Tankönyvkiadó) könyvéből vannak.)

Ventilátor (Ve) [ ] 4 ahol Q: a térfogatáram [ m3. Nyomásszám:

8. Laboratóriumi gyakorlat INKREMENTÁLIS ADÓ

Használható segédeszköz: Függvénytáblázat, szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép

Magyarország-Budapest: Földmunkagépek 2015/S (Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához, , 2015/S )

12/2013. (III. 29.) NFM rendelet szakmai és vizsgakövetelménye alapján.

0,00 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 0,06 Q

Tájékoztató. 1. A nem közúti mozgó gépekbe, mobil berendezésekbe beépített vagy beépítendő belső égésű motorok teljesítményének meghatározása.

Mérnöki alapok 2. előadás

Az ábrán a mechatronikát alkotó tudományos területek egymás közötti viszonya látható. A szenzorok és aktuátorok a mechanika és elektrotechnika szoros

2 pólus /3600 ford./perc

1. Előzmények A korábbi fejlesztések, majd az Ikarus 435 típ. autóbuszokban alkalmazott HB 93 típus gyártása és évtizedeken keresztül történő javítás

Használható segédeszköz: szabványok, táblázatok, gépkönyvek, számológép

CITROËN JUMPER Tehergépkocsi

Toyota Hybrid Synergy Drive

Robotika. Relatív helymeghatározás Odometria

VÁLTAKOZÓ ÁRAMÚ KÖRÖK

Műszaki adatok. A négy teljesítményi osztály (55, 65, 75, és 95 LE) lehetővé teszi a mindenkori alkalmazásnak legmegfelelőbb kiválasztást.

45. HÉT/ 1. foglalkozás 3 óra STABILITÁS

KS-404 AUTOMATIZÁLT IZOKINETIKUS AEROSOL - PORMINTAVEVŐ MÉRŐKÖR, HORDOZHATÓ BELSŐTÉRI KIVITEL ISO 9096 STANDARD KÁLMÁN SYSTEM SINCE 1976

fűtőteljesítmény 10 W ventilátor nélkül névleges üzemi feszültség ( )V AC/DC

Dömperek. Technikai adatok: TÍPUS: DP602RM. Méretek: magasság: 2180mm hosszúság: 2370mm szélesség: 1520mm nettó súly: 900kg

ÁLTALÁNOS JÁRMŰGÉPTAN

1. A gép ismertetése Műszaki leírás

Jegyzőkönyv Arundo biogáz termelő képességének vizsgálata Biobyte Kft.

Permetezőgépek folyadékfogyasztásának mérése és beállítása A permetezés anyagszükséglete

Rugalmas tengelykapcsoló mérése

Műszaki Tudományi Kar Szerkezetépítési és Geotechniaki Tanszék szervezésében TMDK tábor

3. lecke: Tengelykapcsoló, sebességváltó, csuklós szerkezetek

Alap- és opcionális felszereltség

UTSTYR / TILBEHØR IGLAND RÖNKSZÁLLÍTÓK ÉS RAKODÓK

Aszinkron villanymotor kiválasztása és összeépítési tervezési feladat

ÚJ CITROËN JUMPER Tehergépkocsi

1. A gépek ismertetése

Tengelykapcsoló. 2018/2019 tavasz

1. Magyarázza meg és definiálja a négyütemű benzinmotor alábbi jellemzőit! Elméleti és valóságos körfolyamat A fajlagos fogyasztás és légviszony

A Horváth Mérnökiroda, A Budapesti Műszaki Egyetem Gépjárművek Tanszéke. A Schwarzmüller Járműgyártó és Kereskedelmi Kft

Műszaki adatok Érvényes a modellévre. Haszonjárművek. Az Amarok

Villamos gépek tantárgy tételei

SZÁMÍTÁSI FELADATOK I.

Nagynyomású fogaskerékszivattyú KS2

Tengelykapcsoló. Segédlet a Járműszerkezetek I. tantárgyhoz

Felvonók Energiahatékonysága Schindler Hungária Kft. Honvári Gábor

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA. Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS IRÁNYELVE

1. Feladatok a dinamika tárgyköréből

Járműmechanikamechanika Dr Emőd István

Átírás:

FIATAL MŰSZAKIAK TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAKA Kolozsvár, 2003. március 21-22. UNIVERZÁLIS TRAKTOR ELSŐ HÍD RUGÓZÁSÁNAK HATÁSA AZ ÖNVONTATÁSI JELLEMZŐKRE Kassai Zsolt Abstract The self-traction power requirement of the tractor is increasing at all the three driving mode with the growing of the static load on front axle. The highest self-traction power requirement was seen in the four wheel drive operating mode in the nominal pressure in tires and all of the mass distribution set. The changes in self-traction power requirement caused by the inner power losses of the driving system, the wheel slips, the front wheel leading comparison with the rear wheel and the lockíng of the driving system through the ground (road). With engaged front axle suspension system the self-traction of the tractor was improved and it was appeared in puliing force increase by 2-3 % (at the same wheel slip) and in drawbar performance or efficiency improvement by 0-1,5%. Összefoglalás Mindhárom hajtásmódban a statikus első tengely terhelés növelésével növekszik a traktor önvontatási teljesítményigénye. A névleges gumiabroncs belső nyomáson valamennyi tömegeloszlás beállításnál a legnagyobb önvontatási teljesítményigény az összkerékhajtás üzemmódban jelentkezett. Az önvontatási teljesítményigény változásának magyarázata az erőátviteli rendszer belső veszteségei, a saját hajtás során fellépő kerékcsúszások, az első keréknek a hátsó kerékhez viszonyított sietése, valamint az erőátviteli rendszernek a talajon keresztüli (út kapcsolat) záródása. A bekapcsolt elsőhíd-rugózással javult a traktor önvontatási képessége, ami azonos kerékcsúszások esetén 2-3 % vonóerő növekedésben, valamint 0-1,5 % vontatási teljesítmény, illetve hatásfok javulásában jelentkezett. 1. A vizsgálatok körülményei és módszere A vizsgálatokat a JOHN DEERE 6920S típusú, TLS rendszerű rugózott első híddal rendelkező univerzális mérőtraktoron végeztük el. A vizsgálataink céljának megfelelően a szükséges önvontatási vizsgálatokra betonúton került sor. A szántóföldi mérővizsgálatokhoz összeállított program szerint különböző beállítások (tömegeloszlás, keréknyomás, haladási sebesség) mellett, háromféle üzemmódban - összkerékhajtás, hátsókerék-hajtás, elsőkerék-hajtás - határoztuk meg a traktor önvontatási jellemzőit. Az önvontatási vizsgálatok során alkalmazott beállítások, valamint azok változatai az 1. ábrán láthatók. 155

A hátsó keréktengely nyomatékának meghatározásához - a korábbi években már kialakított - hátsó segédkerékagyakat szereltünk fel a traktor hátsó tengelyekre, majd ehhez rögzítettük a kerekeket. A mérőcsapokon nyomatékra kalibrált nyúlásmérő bélyegeket helyeztünk. Csak elsőkerék-hajtás üzemmódban a vizsgálatokhoz a segédkerékagyakra egy csapágyazott (szabadonfutó) kerékagyat szereltünk fel. így összkerékhajtás üzemmódban a hátsó kerekek szabadon gördültek a talajon és az elsőkerék-hajtás megvalósult. 1. ábra. A traktor beállításai a vontatási vizsgálathoz Az első híd rugózását a híd jobb és bal oldalán elhelyezett függőleges irányú gyorsulás jeladók segítségével, míg a vázszerkezet rugózását a traktor vázszerkezetén elhelyezett gyorsulás jeladó segítségével határoztuk meg. Ezzel párhuzamosan az első kerekek fordulatszámát is meghatároztuk kerekenként, így jól jellemezhetők a kerék szöggyorsulások a híd rugózásával is paralel módon. A jeladók szolgáltatta jeleket SPIDER MOBIL mérő-, adatgyűjtő rendszer fogadta. A rendszer számítógépes vezérlése lehetővé tette az egyes mérési pontokban kapott jellemzők folyamatos nyomon követését. A betonúton végzett önvontatási jellemzők meghatározásához a következő jellemzőket rögzítettük: - Mérési idő (s); - Haladási sebesség (m/s); - Motor fordulatszám (min -1 ); - Hátsó kerékagy fordulatszám (min -1 ); - Első kerék fordulatszám (min -1 ); - Hátsó kerékagy nyomatéka (Nm); 156

- Első híd behajtó tengelyének nyomatéka (Nm); - Vonóerő (N); - Vázszerkezet rugózásakor fellépő függőleges irányú gyorsulás (m/s ); - Első híd rugózásakor fellépő függőleges irányú gyorsulások (m/s 2 ). A felvett adatokból a következő jellemzőket határoztuk meg: - Kerékcsúszás (szlip) (%)Vontatási teljesítmény (kw)teljesítmény az első híd behajtó tengelyén (kw)teljesítmény a hátsó kerékagyakon (kw)járószerkezeti hatásfok (%)Dinamikus első tengelyterhelés (N)Dinamikus hátsó tengelyterhelés (N)Vontatási tényező (N/N) - Hátsó/első kerékteljesítmény arány (kw/kw) Az önvontatási teljesítményigényen a traktor hátsó kerékagyain, illetve az első híd behajtó tengelyén mért nyomatékokból számolt teljesítményt értjük, amikor a traktor vonóerő kifejtés nélkül - saját belső erőforrásától hajtva - halad, azaz (1) A vontatási vizsgálat alatt a fenti ábrán látható valamennyi beállítást megmértük, s a következők alapján hajtottuk végre a mérések módszereit: - A vonóerő terhelést fokozatosan növeltük mindaddig, míg a kerékcsúszás el nem érte a 25%-ot. - Minden mérési sorozat 25-30 mérési pontból áll. - Minden vonóerő terhelést 10 s mérési idő alatt, és 400 Hz mintavételi frekvenciával határoztunk meg. - A hátsó differenciálzár bekapcsolt állapotban volt. - Állandó össztömeg beállítás. - A kerékcsúszás 0 pontja: a traktor üzemi sebességgel halad anélkül, hogy a vonóerőt fejtene ki, a motor névleges fordulatszámon üzemel, s ez adja a beállítást összkerékhajtás üzemmódban. 157

2. A vizsgálati célkitűzések A tömegeloszlás, a haladási sebesség és a hajtási mód (összkerék-, elsőkerék-, és hátsókerék-hajtás) alapján a következő jellemzőket kívánjuk meghatározni:önvontatási teljesítmény; - a traktor vontatási jellemzői közül: vonóerő; vontatási teljesítmény; vontatási hatásfok; - a statikus és dinamikus viszonyok kapcsolatát különböző hajtási módokban; - a rugózás hatását a vontatási jellemzőkre; - az első híd rugózása során keletkező lengési viszonyokat. 3. A vizsgálatok eredményei és értékelésük A traktorral kifejtett vonóerő nagyságát tekintve megállapítható, hogy valamennyi statikus első tengely terhelés és az adott névleges gumiabroncs belső nyomás beállításában a legkedvezőbb eredmények - haladási sebességtől függetlenül - az összkerékhajtás üzemmódban, míg a legkedvezőtlenebbet az elsőkerék-hajtás üzemmódban kaptuk. Ezt támasztják alá a 2. ábra jellemzői is, ahol a kerékcsúszás függvényében ábrázoltuk a és külön feltüntettük az első- és hátsókerék-hajtás üzemmódban kapott eredmények összegzett értékeit. Az ábrából látható, hogy ezen értékek sem érik el - azonos kerékcsúszás mellett - az összkerékhajtás üzemmódban kapott vonóerőt. 0 2. ábra. A traktor vonóképessége a kerékcsúszás függvényében háromféle hajtásmódban Mindhárom hajtásmódban a statikus első tengely terhelés növelésével növekszik a traktor önvontatási teljesítményigénye. Ugyanakkor az abroncs belső nyomás növekedésével kismértékben ugyan, de 158

csökken az önvontatási teljesítményigény. Az önvontatási teljesítmény azonban sebességfüggő is, mivel a haladási sebesség növekedésével arányosan nő a jármű önvontatási teljesítményével. A háromféle hajtásmód önvontatási teljesítményigényét összehasonlítva megállapítható, hogy a névleges gumiabroncs belső nyomáson valamennyi tömegeloszlás beállításánál a legnagyobb önvontatási teljesítményigény az összkerékhajtás üzemmódban jelentkezett, ennél kisebb volt a csak elsőkerék-hajtás, s legkisebb a hátsókerék-hajtás üzemmódban. A névleges gumiabroncs belső nyomáson vizsgált eredményeket a 3. ábra szemlélteti. Látható, hogy a hátsó kerék teljesítménye már a legkisebb statikus első tengelyterhelésnél is negatív. Ennek oka, hogy az első kerék a hátsó kerékhez képest siet, így a talajon (betonúton) keresztül visszahajt a hátsó kerékre, s ez a visszahajtás nagyobb, mint a hátsó kerékre a motor felől érkező hajtóteljesítmény. Ez a hatás a statikus első tengelyterhelés arányának növelésével egyre csökkenő mértékben, de növekszik. 3. ábra. Az önvontatási teljesítményigény alakulása összkerékhajtás üzemmódban Az első kerekek kerületi sebességének sietése" a hátsóhoz képest különböző statikus első tengelyterhelésnél: Statikus első tengelyterhelés Az első kerekek sietése" a hátsóhoz képest 44,2 % 3,0 % 39,1% 3,4% 33,6 % 3,7 % Az első híd rugózásának hatását ki- és bekapcsolt rugózás mellett végeztük el. A kikapcsolt állapotban a hidraulikus rendszer zárásával rendszerben keletkező lengéseket a hidroakkumulátor nem tudta csillapítani, így azok növelték a traktor önvontatási teljesítményigényét, melyre utal a 4. ábra is. 159

4. ábra. Az önvontatási teljesítményigény alakulása be-, illetve kikapcsolt elsőhíd-rugózásnál összkerékhajtás üzemmódban A bekapcsolt elsőhíd-rugózással javult a traktor önvontatási képessége, ami azonos kerékcsúszások esetén 2-3 % vonóerő növekedésben, valamint 0-1,5 % vontatási teljesítmény, illetve hatásfok javulásában jelentkezett. Ezt más megközelítésből tekintve, ugyanazon értékű vonóerő kifejtés esetén a bekapcsolt elsőhíd-rugózással üzemeltetett traktorral nagyobb haladási sebesség és vontatási teljesítmény érhető el. Irodalomjegyzék: Dr. Szente M.: A segédmellsőkerék-hajtású traktor vontatási jellemzői Mezőgazdasági Technika, 2002/1. sz. 2-5 p. Dr. J. Schrottmaier - M. Nadlinger - Dr. Szenté M.: A rugózott mellső híddal és vezetőfülkével szerelt traktorok rezgésjellemzőinek vizsgálata és optimalizálása, a rugózott mellső híd hatása a traktor vonóképességére Mezőgazdasági Technika, 2001/5. sz. 2-5 p. Dr. Laib L. - Dr. Vas A.: Traktorok-autók Mezőgazdasági Szaktudás Kiadó, Budapest, 1998. Név/ tudományos fokozat: Kassai Zsolt fejlesztőmérnök Munkahely/cím: Telefon/fax, E-mail: FVMMU GM Gépminősítő Közhasznú Társaság, H-2100 Gödöllő, Tessedik S. u. 4. - Magyarország +36-28-511-665; +36-28-511-680; kassai@fvmmi.hu 160