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



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

Geometrie řízeného kola

SOŠ a SOU dopravní a mechanizační Ivančice PODVOZEK A KAROSÉRIE. Petr Janda a kolektiv 2007

Kola a pneumatiky. Druhy kol : - dle konstrukce : a) disková - plná - odlehčená - s otvory ve stěně disku - větraná - s otvory mezi diskem a ráfkem

6 Mezní stavy únosnosti

Prvky aktivní. Složky bezpečného řízení automobilů. Eliška Nimmrichterová

Jízdní ústrojí. Téma 3 KVM. Teorie vozidel 1

3.1.4 Trojúhelník. Předpoklady: Každé tři různé body neležící v přímce určují trojúhelník. C. Co to je, víme. Jak ho definovat?

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

Vaši bezpečnost řídíme my.

30% Bližší info u Vašeho prodejce. uvedených v katalogu!

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

Barum nabídka letních pneumatik pro osobní, 4 4 a dodávková vozidla 2010 NOVINKA BRILLANTIS 2

Značení pneumatik. R (radiální), D (diagonální) Ráfek:

2. Použití páteřového nástavného rámu je nejvýhodnější pro: a) terénní nákladní automobily b) autobusy c) motocykly

MAGNETICKÉ POLE CÍVEK V HELMHOLTZOVĚ USPOŘÁDÁNÍ

Boulení stěn při normálovém, smykovém a lokálním zatížení (podle ČSN EN ). Posouzení průřezů 4. třídy. Boulení ve smyku, výztuhy stěn.

AUTOKLUB ČR TESTOVAL ZIMNÍ PNEUMATIKY

TU v Liberci Fakulta strojní Katedra vozidel a motorů Kolové dopravní a manipulační stroje I 3 Hnací hřídele. Hnací hřídele

PLÁŠŤOVÉ PŮSOBENÍ TENKOSTĚNNÝCH KAZET

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ. Oprava bezdušových pneumatik

Obr.94. Tečná reakce T r musí být menší nebo rovna třecí síle F t

AUTOKLUB ČR TESTOVAL ZIMNÍ PNEUMATIKY

9 Spřažené desky s profilovaným plechem v pozemních stavbách

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

VÝROBA TENZOMETRŮ A SNÍMAČŮ

SPOJE. Slouží ke spojení částí nosných systémů (rámy) i pohybujících se komponent (členy mechanismů).

Geometrická optika. Aberace (vady) optických soustav

EM, MPT a industriální pneumatiky

ZIMNÍ OSOBNÍ, 4X4/SUV A LEHKÉ NÁKLADNÍ PNEUMATIKY

2.1.2 Jaký náboj projde proudovodičem, klesá-li v něm proud z 18 A na nulu tak, že za každou sekundu klesne hodnota proudu na polovinu?

AUTOKLUB ČR TESTOVAL LETNÍ PNEUMATIKY

Pneumatiky pro nákladní automobily, autobusy a přípojná vozidla Katalog pneumatik. Doporučení pro prořezávání Technické informace

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

Jednotný programový dokument pro cíl 3 regionu (NUTS2) hl. m. Praha (JPD3)

R-05 MOST V UL. PRVOMÁJOVÁ PŘEPOČET ZATÍŽITELNOSTI MOSTU PO OPRAVĚ

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

KOMPENZACE PŘI KONSTANTNÍM ČINNÉM VÝKONU

Elektrický náboj [q] - základní vlastnost částic z hlediska EM pole - kladný (nositel proton), záporný (nositel elektron) 19

Délka kružnice (obvod kruhu) II

Jízdní odpory. Téma 4 KVM. Teorie vozidel 1

R 240 R 240 R ) R ) 270 / krytí hlavní výztuže c [mm]

MĚŘENÍ IMPEDANCE. Ing. Leoš Koupý 2012

Název zpracovaného celku: Kola a pneumatiky


10.1 Úvod Návrhové hodnoty vlastností materiálu. 10 Dřevo a jeho chování při požáru. Petr Kuklík

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

Základy sálavého vytápění Přednáška 8


CVIČENÍ 1 PRVKY KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ

Matematicko-fyzikální model vozidla

Směrové řízení vozidla

VLASTNOSTI KOMPONENTŮ MĚŘICÍHO ŘETĚZCE - ANALOGOVÁČÁST

Metodika výcviku v kurzech řidičů PČR a HZS ČR

Letní pneumatiky 2011

Zemědělské pneumatiky Technické informace

Řízení. Slouží k udržování nebo změně směru jízdy vozidla

Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně Ústav konstruování. KONSTRUOVÁNÍ STROJŮ převody. Přednáška 6

Radiální - pásové, čelisťové - špalíkové, bubnové. Axiální - čelisťové kotoučové

FAKULTA STAVEBNÍ MATEMATIKA II MODUL 2 STUDIJNÍ OPORY PRO STUDIJNÍ PROGRAMY S KOMBINOVANOU FORMOU STUDIA

Řízení. Téma 1 VOZ 2 KVM 1

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

dan(t)ube Spirálové trouby Ocel pro všechny cesty voestalpine Krems Finaltechnik GmbH

Bravuris 2. Rychlost. podpořená. ekonomičností. Bravuris 2

Zavádění nového rozměru pneu na konfekci pro OFF-TAKE výrobu. David Šubarda

ŠROUBOVÝ A PROSTOROVÝ POHYB ROTAČNĚ SYMETRICKÉHO TĚLESA

podíl permeability daného materiálu a permeability vakua (4π10-7 )

Řešení úloh 1. kola 53. ročníku fyzikální olympiády. Kategorie B Autořiúloh:J.Thomas(1,4,7),M.Jarešová(3),I.ČápSK(2),J.Jírů(5) P.

Základní principy navrhování konstrukcí podle EN 1990

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ GB02 FYZIKA II MODUL M01 ELEKTŘINA A MAGNETISMUS

4 Spojovací a kloubové hřídele

R w I ź G w ==> E. Přij.

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA DIPLOMOVÁ PRÁCE

Ing. Petr Porteš, Ph.D.

Mechanismy s konstantním převodem

Vaši bezpečnost řídíme my.

Výkon pneumatik, který se vyplatí

Spoje se styčníkovými deskami s prolisovanými trny

ELEKTRICKÉ SVĚTLO 1 Řešené příklady

Produktová prezentace

Atraktivní nabídka kompletních letních kol pro váš Mercedes-Benz

Hřídelové spojky. Spojky přenáší krouticí moment mezi hnacím a hnaným strojem nebo mezi jednotlivými částmi stroje či mechanismu.

Výkon pneumatik, který se vyplatí

Únosnosti stanovené níže jsou uvedeny na samostatné stránce pro každý profil.

Jezděte ekonomicky i v zimě!

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ PRŮVODCE GB01-P04 MECHANICKÉ KMITÁNÍ

VÝROBNÍ STROJE A ZAŘÍZENÍ DEFINICE OBRÁBĚCÍCH STROJŮ, ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ

PREZENTACE ZNAČKY

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ


Autoškola. Jiří Melč, tel

TZB - VZDUCHOTECHNIKA

Elektromagnetické vlny, antény a vedení

Řešené příklady INFASO + Obsah. Kotvení patní a kotevní deskou. Kloubový připoj. Šárka Bečková

SYLABUS PŘEDNÁŠKY 6b Z INŽENÝRSKÉ GEODÉZIE (Polohové vytyčování) 4. ročník bakalářského studia studijní program G studijní obor G

Překvapte zimu dříve, než ona překvapí Vás.

Evropské technické schválení

ŠROUBOVÉ SPOJE VÝKLAD

VLIV PNEUMATIK NA BEZPEČNOST PROVOZU AUTOMOBILU

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

Transkript:

JÍZDNÍ ÚSTROJÍ Přenáší všechny síly mezi vozidlem a vozovou postřednictvím ol. Funce ola: přenos svislých (vetiálních) sil od tíhy vozidla přenos vodoovných (hoizontálních) hnacích, bzdících a bočních sil tansfomace (změna) otačního pohybu ola na posuvný pohyb vozidla. Části ola hlava (střed uložení ola), dis (plný, papsový), áfe pneumatia. Přímý sty vozidla svozovou zabezpečuje pneumatia, teá je nasazená na áfe. Díy pneumatice je olo dále důležitým pvem odpužení vozidla (pužnost v adiálním směu) a pvem řízení (tuhost v bočním směu). 2008/2009 Dopavní a manipulační technia 1

PNEUMATIKA 1888 Dunlop patent na pneumatiu 2008/2009 Dopavní a manipulační technia 2

PNEUMATIKA Běhoun styová plocha opatřená vzoem mezi pneu a vozovou, 1,6 mm 2008/2009 Dopavní a manipulační technia 3

PNEUMATIKA Kosta z odových vlože (tvořené vlány z bavlny, nylonu, oceli, Al) učuje nosnost a duh: Diagonální vlána oientována diagonálně (řížem) ovině pocházející osou ola Radiální vlána oientována adiálně v ovině pocházející osou ola (od ou 1948), Výhody: nižší odpo valení (f), větší tuhost (δ), 2x větší m výon Nevýhody: nižší útlum vibací, citlivost na změnu huštění. Osa ola 2008/2009 Dopavní a manipulační technia 4

Značení OA: 165/70 R13 82 Q 195/65 R14 89 H PNEUMATIKA Nízopofilové ψ 0,6 až 0,3 Výhody: vyšší m výon, vyšší tuhost, přenos hnací a bzdící síly Nevýhody: snížení podílu péování, aquaplaning ψ 0,8 - séie 80 0,7 OA, NA 0,6 0,5 spotovní automobily 0,4 0,3 závodní automobily šířa B (mm) séie ψ.100 onstuce osty (adiální) jmenovitý půmě áfu ( ) index nosností ategoie ychlosti index nosností: ategoie ychlosti: 82 475 g dovolená nosnost G 90 m/h 89 580 g Q 160 m/h 50 190 g R 170 m/h 200 14 000 g S 180 m/h + B ψ 2 T 190 m/h U 200 m/h H 210 m/h V 240 m/h Y 300 m/h ZR nad 300 m/h 2008/2009 Dopavní a manipulační technia 5 D

PNEUMATIKA NA: 11 R 22,5 nebo 295 / 80 R22,5 šířa B ( ) šířa B (mm) OA, NA: TUBELESS označení bezdušového pláště TUBE TYPE plášť s duší M+S POLAR označení po zimní povoz (bláto a sníh) STEEL náazní zocel. odu ALL STEEL náazní i osta zocel. odu Další nápisy dle EHK v souvislosti spožadavy DOT (vývoz do USA): DOT (Depatment of Tanspotation) ministestvo dopavy UTQG (Unifom Tie Quality Gading) jednotné označení jaosti označení elativní odolnosti běhounu poti opotřebení v % TREAWEAR 100 označení veliosti součinitele adheze neboli hodnocení bzdné schopnosti (na moém asfaltu a moém betonu) TRACTION A(max.ϕ), B, C hodnocení tepelné odolnosti TEMPERATURE (A, B, C) indiáto opotřebení TWI (Tead Wea Indicato) - výstupe na dně dezénových dáže 1,6 mm 2008/2009 Dopavní a manipulační technia 6

PRŮMĚRY KOLA: n - jmenovitý - teoeticý polomě nezatíženého ola (tabuly) o - volný - sutečný polomě nezatíženého ola (tabuly) s - staticý -při staticém zatížení (ω0) d - dynamicý - vzdálenost od osy ola vozovce, po teé se valí při zatížení (geometicý paamet - význam při vyšetřování sil. poměů) - valení polomě fitivního ola (inematicý paamet), teé se ideálně odvaluje a má stejnou posuvnou ychlost jao sutečné olo - výpočtový - definice o valivý polomě vlečeného (hnaného) ola M0; o - udáván v atalozích pneu jao účinný obvod 2 π o v ω, s 2 π n > s 2 π n 1,02 d diag. (1,05 1,08) d adial. 2008/2009 Dopavní a manipulační technia 7

KINEMATICKÉ POMĚRY PŘI VALENÍ KOLA A) IDEÁLNÍODVALOVÁNÍ(BEZ PROKLUZU A SMYKU) M 0 (vlečené olo) v v o ω ω B) ODVALOVÁNÍ S PROKLUZEM Vp M > 0 (hnané olo) > ychlost vozidla v v sluzová účinnost ( - ) δ v p - h 1 δ δ v ; h 1 > 0, h 0 > 2008/2009 Dopavní a manipulační technia ηδ h 1- δ h 8 o -v měný poluz (sluz) p ω -v p ω > v p ω vp - δ h 1 ; δ h 1> 0, δ h 0 > v sluzová účinnost η δh 1-δ h

C) ODVALOVÁNÍ SE SMYKEM M < 0 (bzděné olo) < ychlost vozidla v v o + v s ω + v s ω > v s ω ( - ) měný smy smyová účinnost δ b vs - v - -1; δ -1>, δ 0 > b b η δb 1+ δ b 2008/2009 Dopavní a manipulační technia 9

SILOVÉ POMĚRY NA KOLE Os, Ov odpo setvačnosti a odpo vzduchu 0 Ms, Mv - momenty setvačnosti a odpou vzduchu a ameno odpou valení M s J d ω dt, F s m dv dt G F ξ M X Z Z - O s - O a + X v + M s + M v definice součinitele valení a zavedení fitivní hnací síly zísáme náhadní schéma: f a F M F M M M f Z M Z a Z f + X a + X a Z Z Z f f f + + X O ( F - O ) f f + X 2008/2009 Dopavní a manipulační technia 10

POHYBOVÉ STAVY KOLA. 1) hnací olo M > 0; M > Z. a M f > souč. adheze ϕ. Z X > 0 2) hnané olo M 0; X Z. f O f 3) bzdící olo M <0 4) volné olo M Z. a M f > F O f součinitel adheze součinitel valení ϕ f X Z O Z f součinitel obvodové síly součinitel hnací síly η X γ F X Z F Z valivá účinnost X η X η f F γ F účinnost sluzová celová účinnost η δh 1-δ h η ηδ h η c f Při valení absolutně nepužného ola a0, f0 > volné hnané, neutální olo vtomto případě neexistuje. 2008/2009 Dopavní a manipulační technia 11

SOUČINITEL ODPORU VALENÍ Of f Z závisí na: a)onstučních fatoech pneumatiy b)povozních fatoech pneumatiy a) onstuční 2008/2009 Dopavní a manipulační technia 12

SOUČINITEL ODPORU VALENÍ b) povozní OA NA adiální 0,012-0,017 adiální 0,005-0,01 diagonální 0,015-0,02 diagonální 0,008-0,015 Asfalt 0,01-0,02 Beton 0,015-0,025 Dlažba 0,02-0,03 Polní cesta 0,04-0,15 Táva 0,08-0,15 Píse 0,15-0,30 Sníh 0,20-0,30 Bahno 0,20-0,40 Náledí 0,01-0,025 2008/2009 Dopavní a manipulační technia 13

SOUČINITEL ADHEZE X ϕ Z soudžnost pneu stuhou podložou závisí na: vlastní pneu (dezén, vzoe, mateiál běhounu, teplotě, tlau huštění) podložce (mateiál, vlhost, teplota, mioneovnosti, nečistoty) ychlosti jízdy 2008/2009 Dopavní a manipulační technia 14

AQUAPLANING Klouzání pneumatiy na vodě (podélný i boční smě) pneumatia valící se velou ychlostí ve vstvě vody vytvářívpřední části vodní hlín, teý se může zvětšit ta, že dojde oddělení celé plochy dotyu pneumatiy od vozovy. Voda stlačená v přední části dotyu pneu s vozovou je odváděna podélnými dážami do zadní časti a odtud ven. Komě toho je voda odváděna i příčnými dážami. Při vzniu vodního hlínu již odvod vody není dostatečný. Vzni aquaplaningu závisí: ychlosti tloušťce vodní vstvy hloubce dážy dezénu a jejich oientaci 2008/2009 Dopavní a manipulační technia 15

STABILITA JÍZDY VOZIDLA Záladní podmínou stability je dostatečná adheze mezi olem a vozovou. Dynamicé vlastnosti vozidla jsou limitovány adhezními podmínami. Obecně platí, že přivedená hnací síla F je omezena silou adhezní F ad a její případný přebyte se pojeví poluzem ol. F F ϕ Z ϕ součinitel adheze ad Zvláštním případem je ztáta styu ola 0 Při jízdě vozidla jsou po stabilitu ozhodující vedle adheze i síly mezi oly a vozovou. Záladní síly jsou: Hnací síla (1) Bzdící síla (2) Boční síla (3) Tíha (4) Z Z adiální eace na olech hnací nápavy nebo nápav 2008/2009 Dopavní a manipulační technia 16

STABILITA JÍZDY VOZIDLA Kammova adhezní užnice ohaničuje oblast stability jednotlivého ola vozidla od sil v podélném (bzdící nebo hnací) Fx a bočním směu (setvačná v zatáčce, od bočního větu nebo od příčného slonu) Fy Jedná se o síly mezi olem a vozovou ve vodoovné ovině, teé se při současném působení sládají. F F F + adh c 2 x F 2 y y F y Po danou výslednici Fc a adhezní sílu Fadh je stabilní zelené pole F c F x F adh ϕ Z ϕ 2 x + ϕ 2 y Z x 2008/2009 Dopavní a manipulační technia 17

STABILITA JÍZDY VOZIDLA Přílady mezí stability y F y F adh F c y F y F adh y F adh F c F x F x x x x adh 2 2 Fc Fx F F y adh Fc Fy F adh Fc Fx F + Bždění v zatáčce Jízda v zatáčce bez bždění Jízda v přímém směu s bžděním 2008/2009 Dopavní a manipulační technia 18

ŘÍDÍCÍ ÚSTROJÍ Slouží udžování nebo e změně směu jízdy automobilu v závislosti na přání řidiče. Řízení u automobilů je ealizováno natáčením předních ol olem ejdových čepů. Natáčení vnitřního a vnějšího ola musí splňovat geometicé podmíny (Acemannovy) po bezluzové odvalování po řivách se společným středem. Teoeticý polomě zatáčení l ozvo nápav ψ úhel zatáčení automobilu R t l tgψ Vzdálenost mezi otočnými čepy b ozchod ol j polomě ejdu Úhly natočení ol: ψ vnitřní ψ vnější Acemanova podmína b b 2 j ctgψ ctgψ R t R t b 2 l b + 2 l Schéma zatáčejícího vozidla ctgψ ctgψ b l 2008/2009 Dopavní a manipulační technia 19

ŘÍDÍCÍ ÚSTROJÍ ϕ y Acemanova podmína je onstučně ealizována loubovým lichoběžníem řízení. lichoběžní řízení mechanizmus řízení převodova řízení sloupe a hřídel řízení volant Veliost úhlu ϕ je možné po zadané y a R gaficy učit tzv. Causantovou onstucí (předpoládá svislé ejdové čepy) 2008/2009 Dopavní a manipulační technia 20

GEOMETRICKÉ ODCHYKLY V SYSTÉMU ŘÍZENÍ od ideálních svislých ovin ÚČEL Vymezení vůlí (vibace) Stabilizace pohybu vozidla Snadná ovladatelnost DRUHY ODCHYLEK Odlon ola Sbíhavost ol A B Z.sin ε vymezuje vůli v uložení ola j menší polomě ejdu snižuje ovládací sílu u pozitivního odlonu (negativní u neřízených ol zadní nápavy) Vymezení vůlí v lichoběžníu řízení zabánění ozmitání ol 2008/2009 Dopavní a manipulační technia 21

GEOMETRICKÉ ODCHYKLY V SYSTÉMU ŘÍZENÍ od ideálních svislých ovin Přílon otočného čepu M stab Z j sin β sinψ j γ M stab vací ola do přímého směu při půjezdu zatáčou Zálon otočného čepu Zálon vací ola do přímého směu Positivní náhon zadních ol Negativní náhon předních ol x X závle 2008/2009 Dopavní a manipulační technia 22

SMĚROVÁ STABILITA Schopnost vozidla dodžovat řidičem stanovený smě jízdy při působení boční síly δ 2 l N V ZATÁČCE Vliv polohy těžiště a pužnosti pneu δ δ 1 ξ1 Y1 2 ξ2 Y2 R t R s Y 2 Y 1 ψ O T Neutální: δ 1 Nedotáčivé: ψ δ 1 δ 2 δ 1 > δ 2 R l s tg + Rs Rt R > R ( ψ δ 1 ) tgδ 2 s t Přetáčivé: δ 1 < δ 2 R s < Rt Automobil je onstuován ta, aby se při ovnoměné jízdě a s předepsaným zatížením se choval stabilně tj. neutálně až míně nedotáčivě. Nestabilní (přetáčivé) směové chování automobilu můžeme nechtěně dosáhnout těmito zásahy: posunutím těžiště do zadní části automobilu nespávným ozložením náladu, O podhuštěním pneumati na zadní nápavě, montáží pneumati menší boční tuhosti (např. diagonálních) na zadní nápavu. zvýšením hnací síly v zatáčce se snižuje boční tuhost pneu a oste smě. odch. u hnací ZN přetáčivost, u hnací PN nedotáčivost 2008/2009 Dopavní a manipulační technia 23

SMĚROVÁ STABILITA Poovnání směových odchyle ol přední a zadní nápavy učuje směové chování vozidla vzatáčce: Neutální: vozidlo zatáčí ta ja je řízeno, v případě shodných pneumati ξ1ξ2 je těžiště vozidla upostřed ozvou. Nedotáčivé: vozidlo zatáčí méně než je řízeno (řidič oiguje natáčením volantu ve směu zatáčení), chování je stabilní neboť větší polomě zatáčení snižuje veliost odstředivé síly a následně eace a směové odchyly. Při shodných pneumatiách je poloha těžiště vpřední části vozidla. Přetáčivé: vozidlo zatáčí více než je řízeno (řidič oiguje natáčením volantu poti směu zatáčení), chování je nestabilní neboť menší polomě zatáčení zvětšuje veliost odstředivé síly a následně i eace a směové odchyly. Přeočí-li eace adhezní síly může dojít bočnímu smyu. Při shodných pneumatiách je poloha těžiště v zadní části vozidla. 2008/2009 Dopavní a manipulační technia 24

SMĚROVÁ STABILITA Schopnost vozidla dodžovat řidičem stanovený smě jízdy při působení boční síly l O v δ 2 δ 1 V PŘÍMÉM SMĚRU : boční vít O v příčný svah G.sinβ R s T Y 2 Y 1 Neutální: Nedotáčivé: Přetáčivé: δ 1 δ 2 Rs δ > 1 δ 2 Vozidlo zatáčí ve směu působení síly. Chování je stabilní, neboť při zatáčení vzniá odstředivá síla zmenšující pvotní boční sílu δ 1 < δ 2 O Vozidlo zatáčí poti směu působení síly. Chování je nestabilní, neboť při zatáčení vzniá odstředivá síla zvětšující pvotní boční sílu. 2008/2009 Dopavní a manipulační technia 25

SMĚROVÁ STABILITA Eletonicý systém zajišťující stabilitu řízení směu vozidla (Eletonic Stability Pogamm) zajišťuje v iticých přechodových stavech stabilitu směu vozidla. Systém zasahuje do bzdícího systému ABS a do hnacího systému ASR. V zatáčce, nebo při bočním větu, event. příčném slonu vozovy se vozidlo chová neutálně, udžuje smě daný řidičem. Mechanizmus samočinné stabilizace nastává přibžděním učitého ola v případě půjezdu vozidla zatáčou. Vznilý moment vůči těžišti vátí vozidlo do žádaného směu. 2008/2009 Dopavní a manipulační technia 26

SMĚROVÁ STABILITA Stabilizace jízdy vozidla v zatáčce při přetáčivosti (řidič nebzdí). ESP Rozpozná přetáčivost a začínající smy a vyovnává ho. El. jednota sleduje požadavy řidiče na změnu směu a poovnává je se sutečností. Vyhodnocenou situaci oiguje cíleným přibzděním ola, tím vyvolá moment, teý působí poti nežádoucímu pohybu a zamezí smyu. 2008/2009 Dopavní a manipulační technia 27