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

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

Řízení. Slouží k udržování nebo změně směru jízdy vozidla

Řízení. Téma 1 VOZ 2 KVM 1

Vliv přepravovaných nákladů na jízdní vlastnosti vozidel

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

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

pneumatiky a kola zavěšení kol odpružení řízení

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

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

Smyk při brzdění vozidel

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

Geometrie řízení VY_32_INOVACE_AUT2_11

Řešení úloh 1. kola 54. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie C. s=v 0 t 1 2 at2. (1)

Elastické deformace těles

Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Zavěšení kol. Téma 9. Teorie vozidel 1

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

Odolnost vozidel proti smyku

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

FYZIKA I. Kyvadlový pohyb. Prof. RNDr. Vilém Mádr, CSc. Prof. Ing. Libor Hlaváč, Ph.D. Doc. Ing. Irena Hlaváčová, Ph.D. Mgr. Art.

I Stabil. Lepený kombinovaný nosník se stojnou z desky z orientovaných plochých třísek - OSB. Navrhování nosníků na účinky zatížení podle ČSN

POHON 4x4 JAKO ZDROJ VIBRACÍ OSOBNÍHO AUTOMOBILU

Nápravy: - nesou tíhu vozidla a přenáší ji na kola - přenáší hnací, brzdné a suvné síly mezi rámem a koly

NOVÁ METODA NÁVRHU PRŮMYSLOVÝCH PODLAH Z VLÁKNOBETONU

REALIZACE SKLÁPĚNÍ A ŘÍZENÍ ZDVIHOVÉHO MECHANISMU JEŘÁBU DERIKOVÉHO TYPU THE REALIZATION DUMPING AND CONTROL OF THE LIFTING DEVICE OF DERRICK CRANE

Senzory síly a kroutícího momentu

Elektronické systémy řízení a kontroly podvozku

STATICKÝ VÝPOČET D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE 2. VÝROBNÍ HALY V AREÁLU SPOL. BRUKOV, SMIŘICE

Veronika Drobná VB1STI02 Ing. Michalcová Vladimíra, Ph.D.

Úprava vozidla Volvo FL na míru.

Řešení úloh 1. kola 60. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie B Autoři úloh: J. Thomas (1, 2, 3, 4, 5, 7), M. Jarešová (6)

Řešení úloh 1. kola 59. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie D Autor úloh: J. Jírů

ÚSTAV PRO VÝZKUM MOTOROVÝCH VOZIDEL s.r.o. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stanovení převodu řízení

b) Maximální velikost zrychlení automobilu, nemají-li kola prokluzovat, je a = f g. Automobil se bude rozjíždět po dobu t = v 0 fg = mfgv 0

ESP - BEZPEČNÁ JÍZDA ESP - SAFE DRIVING Milan Kout 30

1 VÝPOČTY ODPRUŽENÍ 1.1 ZDVIH KOLA PŘI NAKLOPENÍ KAROSERIE O HMOTNOSTI A TĚŽIŠTĚ. Naklopení karoserie: ψ = 2 deg Rozchod kol: t = 1605 mm

Literatura: a ČSN EN s těmito normami související.

Mezní napětí v soudržnosti

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

Řešení úloh 1. kola 49. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie D. Dosazením do rovnice(1) a úpravou dostaneme délku vlaku

SÉRIE TELESKOPICKÉ MANIPULÁTORY / TX / TX / TX TX / TX / TX / TX170-45

1 NÁPRAVY. UMÍSTNĚNÍ NA VOZIDLE Nápravy jsou umístěny pod rámem, a to podle konstrukce buď úplně (tuhé nápravy), nebo částečně (ostatní druhy).

4.1 Shrnutí základních poznatků

PRAKTIKUM II. Oddělení fyzikálních praktik při Kabinetu výuky obecné fyziky MFF UK. úlohač.19 Název: Měření s torzním magnetometrem

BETONOVÉ KONSTRUKCE B03C +B03K ŠTÍHLÉ BETONOVÉ KONSTRUKCE. Betonové konstrukce B03C + B03K. Betonové konstrukce B03C +6B03K

Systém řízení směrové ovladatelnosti automobilu

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY NÁVRH ZADNÍ NÁPRAVY FORMULE SAE DESIGN OF FORMULA SAE REAR AXLE

Cisterny. Obecné informace o cisternách. Cisterny se používají k přepravě kapalin, například nafty, tekutých chemikálií a mléka.

Zvyšování kvality výuky technických oborů

NÁKLADNÍ A AUTOBUSOVÉ PNEUMATIKY I ÚDRŽBA A PÉČE

Řešení úloh celostátního kola 49. ročníku fyzikální olympiády. Autořiúloh:P.Šedivý(1),L.Richterek(2),I.Volf(3)aB.Vybíral(4)

2.1 Stáčivost v závislosti na koncentraci opticky aktivní látky

Stav napjatosti materiálu.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO PROVOZOVATELE NOSIČE VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB, VÝMĚNNÉ NÁSTAVBY SPOLEČNOSTI DUCOM, S. R. O.

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

Název zpracovaného celku: Rozvodovky

Přednáška 10, modely podloží

Hnací hřídele. Téma 7. KVM Teorie vozidel 1

1 ROZMĚRY STĚN. 1.1 Délka vnější stěny. 1.2 Výška vnější stěny

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

Podpora digitalizace a využití ICT na SPŠ CZ.1.07/1.5.00/

Z toho se η využije na zajištění funkcí automobilu a na překonání odporu vzduchu. l 100 km. 2 body b) Hledáme minimum funkce θ = 1.

Učební text k přednášce UFY102

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Vliv řízené zadní nápravy na stabilitu vozidla při bočním větru Bc.

SCIENTIFIC PAPERS OF THE UNIVERSITY OF PARDUBICE ŘÍZENÍ DISTRIBUCE VÝKONU NA POHÁNĚNÁ KOLA VOZIDLA

Směrové řízení vozidla

Název zpracovaného celku: Nápravy automobilů

MĚŘENÍ PODDAJNOSTÍ ZAVĚŠENÍ KOL

NÁVRH ŘÍZENÍ VOZIDLA FORMULE STUDENT

VLIV VÝŠKY PROTISMYKOVÉHO PRVKU NA PŘÍČNÝ POSUN AUTOMOBILU PŘI ZJIŠŤOVÁNÍ VÝŠKOVÉ SOUŘADNICE TĚŽIŠTĚ AUTOMOBILU

1. Stanovení modulu pružnosti v tahu přímou metodou

KONSTRUKCE ZAŘÍZENÍ PRO MĚŘENÍ TUHOSTI ŘÍZENÍ

COMBI POHODLNÝ A PŘIZPŮSOBITELNÝ

UNIVERZITA PARDUBICE DOPRAVNÍ FAKULTA JANA PERNERA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pavel Horáček

ŘÍZENÍ. je mechanismus, kterým natáčíme kola do rejdu a tím je umožněno zatáčení

PROJEKT ŘEMESLO - TRADICE A BUDOUCNOST. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/ PŘEDMĚT TECHNOLOGIE OPRAV

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

Statická zátěž + zrychlení + stoupání + aerodynamika

Obsah: 1. Technická zpráva ke statickému výpočtu 2. Seznam použité literatury 3. Návrh a posouzení monolitického věnce nad okenním otvorem

Mazda6 MPS. Jsou dny, kdy toužíte pouze po skutečném vzrušení. Dny, kdy se chcete vyhnout pravidelným povinnostem a nechat

1.5. DYNAMIKA OTÁČIVÉHO A SLOŽENÉHO POHYBU TĚLESA

Nápravy motorových vozidel

Mechanika letu. Tomáš Kostroun

Statika 2. Vetknuté nosníky. Miroslav Vokáč 2. listopadu ČVUT v Praze, Fakulta architektury. Statika 2. M.

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: ŠČERBOVÁ M. PAVELKA V. NAMÁHÁNÍ NA OHYB A) NOSNÍKY NA DVOU PODPORÁCH ZATÍŽENÉ SOUSTAVOU ROVNOBĚŽNÝCH SIL

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

MAGNETICKÉ POLE. 1. Stacionární magnetické pole I I I I I N S N N

otázka body

3.2 Základy pevnosti materiálu. Ing. Pavel Bělov

TEREX výrobce stavebních strojů s nejrychlejším růstem

Pružnost a pevnost I

Stacionární magnetické pole

Stabilita přímých prutů

TATRA TAKES YOU FARTHER TATRA PHOENIX _ ZÁKLADNÍ DATA

Příloha-výpočet motoru

AUTOKLUB ČR TESTOVAL ZIMNÍ PNEUMATIKY

NISSAN PATHFINDER Pro opravdového muže

Diferenciální geometrie křivek

Řízení motorového vozidla:

Výpočtový program DYNAMIKA VOZIDLA Tisk výsledků

Transkript:

ŘÍDÍCÍ ÚSTROJÍ Souží k udržování nebo ke změně směru jízdy automobiu v závisosti na přání řidiče. Řízení u automobiů je reaizováno natáčením předních ko koem rejdových čepů. Natáčení vnitřního a vnějšího koa musí spňovat geometrické podmínky (Ackermannovy) pro bezkuzové odvaování po křivkách se spoečným středem. Teoretický pooměr zatáčení rozvor náprav ψ úhe zatáčení automobiu R t = tgψ Vzdáenost mezi otočnými čepy b rozchod ko j pooměr rejdu Úhy natočení ko: ψ vnitřní ψ vnější Ackermanova podmínka b = b 2 j ctgψ = ctgψ = R t R t b 2 b + 2 Schéma zatáčejícího vozida ctgψ ctgψ = b 1

ŘÍDÍCÍ ÚSTROJÍ ϕ y Ackermanova podmínka je konstrukčně reaizována koubovým ichoběžníkem řízení. ichoběžník řízení mechanizmus řízení převodovka řízení soupek a hříde řízení voant Veikost úhu ϕ je možné pro zadané y a R graficky určit tzv. Causantovou konstrukcí (předpokádá svisé rejdové čepy) 2

GEOMETRICKÉ ODCHYKLY V SYSTÉMU ŘÍZENÍ od ideáních svisých rovin ÚČEL Vymezení vůí (vibrace) Stabiizace pohybu vozida Snadná ovadatenost DRUHY ODCHYLEK Odkon koa Sbíhavost ko A B Z k.sin ε vymezuje vůi v uožení koa j menší pooměr rejdu snižuje ovádací síu u pozitivního odkonu (negativní u neřízených ko zadní nápravy) Vymezení vůí v ichoběžníku řízení zabránění rozkmitání ko 3

GEOMETRICKÉ ODCHYKLY V SYSTÉMU ŘÍZENÍ od ideáních svisých rovin Příkon otočného čepu M stab = Z j k sin β sinψ j γ M stab vrací koa do přímého směru při průjezdu zatáčkou Zákon otočného čepu Zákon vrací koa do přímého směru Positivní náhon zadních ko Negativní náhon předních ko x X závek 4

Schopnost vozida dodržovat řidičem stanovený směr jízdy při působení boční síy δ 2 N V ZATÁČCE Viv poohy těžiště a pružnosti pneu δ δ 1 = ξ1 Y1 2 = ξ2 Y2 R t R s Y 2 Y 1 ψ O T Neutrání: δ 1 Nedotáčivé: ψ δ 1 = δ 2 δ 1 > δ 2 R = s tg + Rs Rt R > R ( ψ δ 1 ) tgδ 2 s t Přetáčivé: δ 1 < δ 2 R s < Rt Automobi je konstruován tak, aby se při rovnoměrné jízdě a s předepsaným zatížením se chova stabině tj. neutráně až mírně nedotáčivě. Nestabiní (přetáčivé) směrové chování automobiu můžeme nechtěně dosáhnout těmito zásahy: posunutím těžiště do zadní části automobiu nesprávným rozožením nákadu, O podhuštěním pneumatik na zadní nápravě, montáží pneumatik menší boční tuhosti (např. diagonáních) na zadní nápravu. zvýšením hnací síy v zatáčce se snižuje boční tuhost pneu a roste směr. odch. u hnací ZN přetáčivost, u hnací PN nedotáčivost 5

Porovnání směrových odchyek ko přední a zadní nápravy určuje směrové chování vozida vzatáčce: Neutrání: vozido zatáčí tak jak je řízeno, v případě shodných pneumatik ξ1=ξ2 je těžiště vozida uprostřed rozvoru. Nedotáčivé: vozido zatáčí méně než je řízeno (řidič koriguje natáčením voantu ve směru zatáčení), chování je stabiní neboť větší pooměr zatáčení snižuje veikost odstředivé síy a násedně reakce a směrové odchyky. Při shodných pneumatikách je pooha těžiště vpřední části vozida. Přetáčivé: vozido zatáčí více než je řízeno (řidič koriguje natáčením voantu proti směru zatáčení), chování je nestabiní neboť menší pooměr zatáčení zvětšuje veikost odstředivé síy a násedně i reakce a směrové odchyky. Překročí-i reakce adhezní síy může dojít kbočnímu smyku. Při shodných pneumatikách je pooha těžiště v zadní části vozida. 6

Schopnost vozida dodržovat řidičem stanovený směr jízdy při působení boční síy O v δ 2 δ 1 V PŘÍMÉM SMĚRU : boční vítr O v příčný svah G.sinβ R s T Y 2 Y 1 Neutrání: Nedotáčivé: Přetáčivé: δ 1 = δ 2 Rs δ > 1 δ 2 = Vozido zatáčí ve směru působení síy. Chování je stabiní, neboť při zatáčení vzniká odstředivá sía zmenšující prvotní boční síu δ 1 < δ 2 O Vozido zatáčí proti směru působení síy. Chování je nestabiní, neboť při zatáčení vzniká odstředivá sía zvětšující prvotní boční síu. 7

Eektronický systém zajišťující stabiitu řízení směru vozida (Eektronic Stabiity Programm) zajišťuje v kritických přechodových stavech stabiitu směru vozida. Systém zasahuje do brzdícího systému ABS a do hnacího systému ASR. V zatáčce, nebo při bočním větru, event. příčném skonu vozovky se vozido chová neutráně, udržuje směr daný řidičem. Mechanizmus samočinné stabiizace nastává přibržděním určitého koa v případě průjezdu vozida zatáčkou. Vzniký moment vůči těžišti vrátí vozido do žádaného směru. 8

Stabiizace jízdy vozida v zatáčce při přetáčivosti (řidič nebrzdí). ESP Rozpozná přetáčivost a začínající smyk a vyrovnává ho. E. jednotka seduje požadavky řidiče na změnu směru a porovnává je se skutečností. Vyhodnocenou situaci koriguje cíeným přibrzděním koa, tím vyvoá moment, který působí proti nežádoucímu pohybu a zamezí smyku. 9