Hmotnosti (užitečná, pohotovostní) Počet přepravovaných osob, objemu Zatížení náprav, poloha těžiště. Spolehlivost

Podobné dokumenty
R t = b + b l ŘÍDÍCÍ ÚSTROJÍ. Ackermanova podmínka

Vliv přepravovaných nákladů na jízdní vlastnosti vozidel

Výpočtový program DYNAMIKA VOZIDLA Tisk výsledků

Elektronické systémy řízení a kontroly podvozku

Jaroslav Machan. Pavel Nedoma. Jiří Plíhal. Představení projektu E-VECTOORC

Řízení. Téma 1 VOZ 2 KVM 1

Řízení. Slouží k udržování nebo změně směru jízdy vozidla

Literatura: a ČSN EN s těmito normami související.

Hankook Tire Česká republika s. r. o. Hvězdova 1716/2b , Praha 4 Czech Republic. Katalog pneumatik

1 ŘÍZENÍ AUTOMOBILŮ. Z hlediska bezpečnosti silničního provozu stejně důležité jako brzdy.

Směrové řízení vozidla. Ing. Pavel Brabec, Ph.D. Ing. Robert Voženílek, Ph.D.

Výkon pneumatik, který se vyplatí

Bezpečnostní systémy ABS (Antiblock Braking System), ASR (z německého Antriebsschlupfregelung) protiblokovacího zařízení ABS

AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, Praha 1 tel e mail: spicka@autoklub.cz,

AUTOKLUB ČR TESTOVAL ZIMNÍ PNEUMATIKY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY STANOVENÍ SILOVÝCH ÚČINKŮ NA NÁKLADNÍM PŘÍVĚSU DETERMINATION OF FORCE CASE ON TRAILER

Výkon pneumatik, který se vyplatí

Dálniční provoz. Technologie Technické přínosy. Produktová prezentace ContiSportContact 5

Bravuris 2. Rychlost. podpořená. ekonomičností. Bravuris 2

Jezděte ekonomicky i v zimě!

Charakteristika produktu Klíčové vlastnosti pneu. Product Fact Book. ContiPremiumContact 5

Technická data Platná pro modelový rok Užitkové vozy. Amarok

ŠKODA KODIAQ RS Vznětové motory

Kontrola technického ho stavu brzd. stavu brzd

AL02 AL10 + AL10 AL15. Dálková doprava. Dálková doprava. Rozměry. Rozměry. Dálková doprava. Dálková doprava. Rozměry. Rozměry

JÍZDNÍ ÚSTROJÍ. transformace (změna) rotačního pohybu kola na posuvný pohyb vozidla.

ESP - BEZPEČNÁ JÍZDA ESP - SAFE DRIVING Milan Kout 30

Legislativa a zimní pneumatiky

AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, Praha 1 tel e mail:

PREZENTACE ZNAČKY

Marketing Zacílení vývoje Original Equipment

Dynamická jízda, bezpečné brzdy: Product Fact Book ContiPremiumContact 5 André Voigt, Brand Management Continental I 2011 I Continental 2

Vzdušnicové pneumatiky. Speciální pneumatiky pro maximální efektivitu.

Produktová prezentace

ŠKODA KODIAQ SCOUT Vznětové motory

Vaši bezpečnost řídíme my.

SPOLU DOJEDEME DÁL VŠE, CO BYSTE MĚLI ZNÁT... PNEUMATIKY

Marketing Klíčové vlastnosti

Projekt: Obor DS. Prezentace projektů FD 2010 Aktivní bezpečnost dopravních prostředků projekt k616 Bc. Petr Valeš

KATALOG PNEUMATIK GENERAL TIRE. léto/zima

Poznámka : U bezdušových pneumatik duše a ochranná vložka odpadají, ventilek je umístěn přímo v ráfku.

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Název zpracovaného celku: Kola a pneumatiky

ZIMNÍ TESTY PNEUMATIK PIRELLI V ROCE 2013

AUTOKLUB ČESKÉ REPUBLIKY Opletalova 29, Praha 1 tel.: e mail: spicka@autoklub.cz,

Agenda. Marketing. Technické přínosy. Uvedení produktu. Cílová skupina Pozice značky Historie

Systémy ve vozidle. Ondřej Přibyl. Ústav aplikované matematiky ČVUT v Praze, Fakulta dopravní. 6. Přednáška

ŠKODA KAROQ SCOUT Vznětové motory

ŠKODA KAROQ Zážehové motory

ŠKODA KAROQ SPORTLINE Zážehové motory

VÁŠ PRŮVODCE PNEUMATIKY

ŠKODA KODIAQ SPORTLINE Zážehové motory

hankooktire.com/cz Emoce a výkony v dokonalé harmonii

Zkroťte cestu PNEUMATIKY HANKOOK S VYSOKÝM VÝKONEM. Produkty pro letní a zimní sezónu PNEUMATIKY OSOBNÍ OFF-ROAD DODÁVKOVÉ

Vaši bezpečnost řídíme my.

MOTOŠKOLA LANDA. Metodika výcviku řízení motocyklu cvičiště. Matouš Landa pracovní verze

Zadání programu z předmětu Dynamika I pro posluchače kombinovaného studia v Ostravě a Uherském Brodu vyučuje Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D.

Výkon pneumatik, který se vyplatí

Geometrie řízení VY_32_INOVACE_AUT2_11

Technická data Platná pro modelový rok Užitkové vozy. Multivan

ŠKODA KAROQ SPORTLINE Zážehové motory

Zážehové motory. zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč 4 Zdvihový objem [cm 3 ] 1395

Zážehové motory. zážehový, řadový, chlazený kapalinou, OHC, uložený vpředu napříč

ŠKODA KAROQ Zážehové motory

Název zpracovaného celku: Řízení automobilu. 2.natočit kola tak,aby každé z nich opisovalo daný poloměr zatáčení-nejsou natočena stejně

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4

ŠKODA OCTAVIA Zážehové motory

Technická data Platná pro modelový rok Crafter. Nový

Technická data Platná pro modelový rok Crafter. Nový

pneumatiky a kola zavěšení kol odpružení řízení

Zážehové motory. bezolovnatý benzin min. o. č. 95 (91)*

n je algebraický součet všech složek vnějších sil působící ve směru dráhy včetně

ŠKODA FABIA COMBI Zážehové motory

PŘÍLOHA č.1 UKÁZKA DIDAKTICKÉHO TESTU PRO STUDENTY 1. ROČNÍKŮ VYBRANÝCH Z VÝUKOVÉHO CD - ROM

Technická data Platná pro modelový rok Užitkové vozy. Transporter

Technické údaje 1,8 TSI/132 kw (A) 2,0 TDI/110 kw 2,0 TDI/110 kw (A)*** 2,0 TDI/135 kw (A) Motor

Produktová prezentace. PremiumContact 6. A new level of comfort.

Čerpadla na beton. Obecné informace o čerpadlech na beton. Provedení. Nástavby na čerpadla na beton jsou považovány za extra torzně tuhé.

Zážehové motory. Technické údaje 2,0 TSI/169 kw 2,0 TSI/169 kw (A) Motor Motor Počet válců Zdvihový objem [cm 3 ]

Bezpečnostní systémy motorových vozidel Teze k bakalářské práci

BIOMECHANIKA. 7, Disipativní síly I. (Statické veličiny, smyková třecí síla, nakloněná rovina, odporová síla)

Produktová prezentace Silná v zimě

ŠKODA FABIA Zážehové motory

Pneumatiky pro nákladní vozidla, návěsy a autobusy

Zážehové motory. Technické údaje 1,4 MPI/59kW 1,6 MPI/75 kw 1,6 MPI/75 kw Motor. zážehový, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč

ŠKODA OCTAVIA Zážehové motory

ŠKODA OCTAVIA COMBI Zážehové motory

Překvapte zimu dříve, než ona překvapí Vás.

Poškození pneumatik Stárnutí pneumatik Opotřebení pneumatik Opravy pneumatik

Vznětové motory. 81,0 95,5 Maximální výkon/otáčky [kw/min -1 ] 79,5 80,5 88/ / Maximální točivý moment/otáčky [Nm/min -1 ]

VýSLe. KilometricKý proběh/mm km. Design běhounu Materiál běhounu Šířka běhounu. SZM 4x2. Silnice 30 % retreaded with K 54 BASE

ŠKODA OCTAVIA COMBI Vznětové motory

Projekt: Autodiagnostika pro žáky SŠ - COPT Kroměříž, Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

Vznětové motory. dvě souosé spojky, suché, vícelamelové, elektrohydraulicky ovládané

Získejte vynikající výkon v dešti i na sněhu. Nabídka zimních pneumatik 2015/2016 pro osobní, 4x4/SUV a dodávková vozidla.

EXKLUZIVNÍ PRVOTŘÍDNÍ LEVNÁ!

Zavěšení kol. Téma 9. Teorie vozidel 1

NÁKLADNÍ A AUTOBUSOVÉ PNEUMATIKY I ÚDRŽBA A PÉČE

1,2 TSI/63 kw* 1,0 TSI/85 kw (A) 1,8 TSI/ 132 kw (A) 1,4 TSI/ 110 kw. 1,4 TSI/ 110 kw (A) 1,8 TSI/ 132 kw. 1,0 TSI/85 kw. Technické údaje Motor

Transkript:

Přepravovaný výkon Hmotnosti (užitečná, pohotovostní) Počet přepravovaných osob, objemu Zatížení náprav, poloha těžiště VLASTNOSTI AUTOMOILU UŽIVATEL ZÁKONODÁRCE Provozní náklady Dynamika Směrová stabilita Komfort ezpečnost Životní prostředí Spolehlivost Spotřeba paliva Min. jízdní odpory - způsob jízdy - řazení - valení - aerodynam. - setrvačnosti - stoupání Hnací charakteristika Dynamická charakteristika max. rychlost, stoupavost, akcelerace Omezení adhezí, aquaplaning rzdné vlastnosti - rozdělení brzd. sil - max. zpomalení Stabilita v zatáčce, v přímém směru Kamova adhezní kružnice AS, ASR, ESP Jízdní pohodlí, vibrace Vnitřní hluk, psychoakustika Estetika Pasivní Aktivní Výroba Provoz Recyklace - emise výfukových plynů -vnější hlučnost VÝRO A Zisk Uplatnění na trhu Výrobní náklady 1

HNACÍ CHARAKTERISTIKA DYNAMICKÁ CHARAKTERISTIKA OMEZENÍ ADHEZÍ RZDNÉ VLASTNOSTI DYNAMIKA Dynamické vlastnosti vozidla jsou omezeny adhezními podmínkami mezi kolem a vozovkou. Obecně platí, že přivedená hnací síla k je omezena silou adhezní ad a její případný přebytek se projeví prokluzem kol. k ad Z j součinitel adheze Z radiální reakce na kolech hnací nápravy nebo náprav Při akceleraci i při jízdě do stoupání se odlehčuje přední a přitěžuje zadní náprava. To znamená, že adhezní síla se na kolech zadní nápravy zvětšuje a proto automobily s pohonem zadní nápravy mají lepší jízdní (trakční) vlastnosti než s předním pohonem, tj. mají větší adhezní stoupavost a akceleraci. Nejlepší trakční vlastnosti má náhon 4x4 s MAX dv dt MAX g 2

HNACÍ CHARAKTERISTIKA DYNAMICKÁ CHARAKTERISTIKA OMEZENÍ ADHEZÍ RZDNÉ VLASTNOSTI Součinitel adheze j představuje soudržnost kola (pneumatiky) s vozovkou Závisí na: vlastnostech pneumatiky (tvaru a výšky profilu dezénu, materiálu běhounu, tlaku huštění, specielních úprav (nastřelované hroty), teplotě), rychlosti jízdy DYNAMIKA Druh vozovky Stav suchý Stav mokrý Asfalt 0.5 0.7 0.3 0.5 beton 0.7 0.9 0.5 0.6 Štěrk 0.6 0.7 0.5 Polní cesta 0.4 0.6 0.2 0.4 Náledí 0.2 0.4 0.01 0.1 x 3

HNACÍ CHARAKTERISTIKA DYNAMICKÁ CHARAKTERISTIKA OMEZENÍ ADHEZÍ RZDNÉ VLASTNOSTI DYNAMIKA Součinitel adheze j Závisí dále na: vlastnostech vozovky (materiál, vlhkost, teplota, mikronerovnosti, nečistoty), x 4

HNACÍ CHARAKTERISTIKA DYNAMICKÁ CHARAKTERISTIKA OMEZENÍ ADHEZÍ RZDNÉ VLASTNOSTI Aquaplaning DYNAMIKA představuje ztrátu adhezní síly mezi koly automobilu a vozovkou (klouzání na vodě) způsobenou řádově nižší adhezní schopnosti vody. Vznik aquaplaningu závisí na: rychlosti jízdy vozidla, tloušťce vodní vrstvy na vozovce (nedostatečný odvod vody z vozovky, kaluže), hloubce a orientaci drážek dezénu pneumatiky (odvod vody ze styku pneu s vozovkou) 5

HNACÍ CHARAKTERISTIKA DYNAMICKÁ CHARAKTERISTIKA OMEZENÍ ADHEZÍ RZDNÉ VLASTNOSTI DYNAMIKA určují dynamické chování automobilu při působení brzdné síly mezi koly a vozovkou (působí proti setrvačné síle ) p z G z ma u G au g G z ad pad zad pad Z p zad Z z v = m. a u m G z Z Z G p z z Z p p Z z z 6

HNACÍ CHARAKTERISTIKA DYNAMICKÁ CHARAKTERISTIKA OMEZENÍ ADHEZÍ RZDNÉ VLASTNOSTI DYNAMIKA Při brždění se přitěžuje přední náprava a zadní se odlehčuje. Z p l G l z z G h 0 v h l p l z.g l z m G Z l p l z l G l l z l p z G h 0 1 h l Z p G 1 z Z z G z p z Z p Z z 7

HNACÍ CHARAKTERISTIKA DYNAMICKÁ CHARAKTERISTIKA OMEZENÍ ADHEZÍ RZDNÉ VLASTNOSTI DYNAMIKA rždění na mezi adheze z id j j p p Z p p p G 1 z j z j = z (AS) z Z z z z G z z 8

VLASTNOSTI AUTOMOILU UŽIVATEL ZÁKONODÁRCE VÝRO A Přepravovaný výkon Provozní náklady Dynamika Směrová stabilita Komfort ezpečnost Životní prostředí Zisk Hmotnosti (užitečná, pohotovostní) Počet přepravovaných osob, objemu Zatížení náprav, poloha těžiště Spolehlivost Spotřeba paliva - způsob jízdy - řazení Min. jízdní odpory - valení - aerodynam. - setrvačnosti - stoupání Hnací charakteristika Dynamická charakteristika max. rychlost, stoupavost, akcelerace Omezení adhezí, aquaplaning rzdné vlastnosti Stabilita v zatáčce, v přímém směru Kamova adhezní kružnice AS, ASR, ESP Jízdní pohodlí, vibrace Vnitřní hluk, psychoakustika Estetika Pasivní Aktivní Výroba Provoz Recyklace Uplatnění na trhu Výrobní náklady - rozdělení brzd. sil - max. zpomalení - emise výfukových plynů -vnější hlučnost 9

SMĚROVÁ STAILITA Schopnost vozidla dodržovat řidičem stanovený směr m N 2 v m R Y v. o. d r R Při pohybu hmotného bodu po kružnici rychlostí v vzniká odstředivá síla (vozidlo v zatáčce) v Y z Odstředivá síla N se zachytí na kolech vozidla bočními reakcemi Y Kolo vozidla se otáčí kolem své osy v rovině otáčení o., která je na ní kolmá. Pneumatika má v bočním směru pružnost x, která při působení boční reakce Y vytváří směrovou odchylku d roviny valení v. od roviny otáčení o. Y 10

SMĚROVÁ STAILITA Schopnost vozidla dodržovat řidičem stanovený směr jízdy při působení boční síly R t R s Y 2 d 2 T l N Y 1 d 1 Neutrální: Nedotáčivé: Přetáčivé: y V ZATÁČCE Vliv polohy těžiště a pružnosti pneu 1 2 1 2 1 2 R s Rs Rt Rs Rt R R s 1 1 Y1 2 2 Y2 l tg tg 1 tg 2 t O y Automobil jsou konstruována tak, aby se při rovnoměrné jízdě a s předepsaným zatížením chovala stabilně tj. neutrálně až mírně nedotáčivě. Nestabilní (přetáčivé) směrové chování automobilu můžeme nechtěně dosáhnout těmito zásahy: O posunutím těžiště do zadní části automobilu nesprávným rozložením nákladu, podhuštěním pneumatik na zadní nápravě, montáží pneumatik menší boční tuhosti (např. diagonálních) na zadní nápravu. 11

SMĚROVÁ STAILITA Porovnání směrových odchylek kol přední a zadní nápravy určuje směrové chování vozidla v zatáčce: Neutrální: vozidlo zatáčí tak jak je řízeno, v případě shodných pneumatik x1=x2 je těžiště vozidla uprostřed rozvoru. Nedotáčivé: vozidlo zatáčí méně než je řízeno (řidič koriguje natáčením volantu ve směru zatáčení), chování je stabilní neboť větší poloměr zatáčení snižuje velikost odstředivé síly a následně reakce a směrové odchylky. Při shodných pneumatikách je poloha těžiště v přední části vozidla. Přetáčivé: vozidlo zatáčí více než je řízeno (řidič koriguje natáčením volantu proti směru zatáčení), chování je nestabilní neboť menší poloměr zatáčení zvětšuje velikost odstředivé síly a následně i reakce a směrové odchylky. Překročí-li reakce adhezní síly může dojít k bočnímu smyku. Při shodných pneumatikách je poloha těžiště v zadní části vozidla. 12

SMĚROVÁ STAILITA Schopnost vozidla dodržovat řidičem stanovený směr jízdy při působení boční síly l O v d 2 d 1 V PŘÍMÉM SMĚRU : boční vítr O v příčný svah G.sinb R s T Y 2 Y 1 O Neutrální: Nedotáčivé: Přetáčivé: 1 2 1 2 Vozidlo zatáčí ve směru působení síly. Chování je stabilní, neboť při zatáčení vzniká odstředivá síla zmenšující prvotní boční sílu 1 2 R s Vozidlo zatáčí proti směru působení síly. Chování je nestabilní, neboť při zatáčení vzniká odstředivá síla zvětšující prvotní boční sílu. 13

SMĚROVÁ STAILITA Při jízdě vozidla jsou pro směrovou stabilitu rozhodující síly mezi koly a vozovkou. Základní jsou: Hnací síla (1) rzdící síla (2) oční síla (3) Tíha (4) Základy ZVM - automobilové 2009 techniky 5 14

SMĚROVÁ STAILITA Kammova adhezní kružnice ohraničuje oblast stability jednotlivého kola vozidla od sil v podélném (brzdící nebo hnací) x a bočním směru (setrvačná v zatáčce, od bočního větru nebo od příčného sklonu) y Jedná se o síly mezi kolem a vozovkou ve vodorovné rovině (při současném působení se skládají). adh c 2 x 2 y y y Pro danou výslednici c a adhezní sílu adh je stabilní zelené pole c x adh Z k 2 x 2 y Z k x 15

SMĚROVÁ STAILITA Příklady mezí stability y y adh c y y adh y adh c x x x x x adh c 2 x 2 y adh c y adh c x rždění v zatáčce Jízda v zatáčce bez brždění Jízda v přímém směru s bržděním 16

Elektronický stabilizující systém při brždění j Oblast AS j x j y SMĚROVÁ STAILITA (Anti-lockier-Systém) je povinný pro vozidla s konstrukční rychlostí větší než 60km/h pro užitkové automobily, přívěsy, návěsy a autobusy s celkovou hmotností větší než 3.5t. Systém je založen na elektronickém měření měrného skluzu mezi kolem a vozovkou, jeho regulaci v oblasti maximálních součinitelů adheze a adaptivní regulaci brzdné síly při plném brždění na hranici adheze v v s v 100 v.rychlost jízdy vozidla v k rychlost otáčení kola k 0 100 s Systém AS je nastaven právě do oblasti měrného skluzu výhodného pro oba součinitele adheze. 17

SMĚROVÁ STAILITA Elektronický stabilizující systém při brzděni (protiblokovací) rzdění při přímé jízdě na povrchu s rozdílnou adhezí pod levými a pravými koly AS Stabilní, bez vybočování ze směru Zamezí zablokování kol při intensivním brzdění. 18

SMĚROVÁ STAILITA Elektronický stabilizující systém při brzděni (protiblokovací) rzdění při souběžné jízdě na povrchu s nízkou adhezí 19

Elektronický stabilizující systém při rozjezdu SMĚROVÁ STAILITA (Antriebs-Schupf-Regelung) zajišťuje regulaci hnací síly při rozjezdu (akceleraci) vozidla za ztížených adhezních podmínek (náledí) bez prokluzu kol (protiskluzový) Souběžný rozjezd vozidel na povrchu s nízkou adhezí. ASR Reguluje prokluz hnacích kol (přibrzděním, snížením hnacího momentu) Plynulý rozjezd vozidla, nebo jeho zrychlení při extrémních adhezních podmínkách. 20

Elektronický systém zajišťující stabilitu řízení směru vozidla SMĚROVÁ STAILITA (Elektronic Stability Programm) zajišťuje v kritických přechodových stavech stabilitu směru vozidla. Systém zasahuje do brzdícího systému AS a do hnacího systému ASR. Systém reguluje skluz v bočním směru. V zatáčce, nebo při bočním větru, event. příčném sklonu vozovky se vozidlo chová neutrálně, udržuje směr daný řidičem. Mechanizmus samočinné stabilizace nastává přibržděním určitého kola v případě průjezdu vozidla zatáčkou. Vzniklý moment vůči těžišti vrátí vozidlo do žádaného směru. 21

SMĚROVÁ STAILITA Elektronický systém zajišťující stabilitu řízení směru vozidla Stabilizace jízdy vozidla v zatáčce při přetáčivosti (řidič nebrzdí). ESP Rozpozná přetáčivost a začínající smyk a vyrovnává ho. El. jednotka sleduje požadavky řidiče na změnu směru a porovnává je se skutečností. Vyhodnocenou situaci koriguje cíleným přibrzděním kola, tím vyvolá moment, který působí proti nežádoucímu pohybu a zamezí smyku. 22