VLASTNOSTI AUTOMOBILU

Podobné dokumenty
Dynamika vozidla Hnací a dynamická charakteristika vozidla

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

K Mechanika styku kolo vozovka

G g. dv dt = M. Energetická rovnováha. Potřebná hnací síla. Celkový jízdní odpor : po dosazení : Potřebný moment motoru : Potřebný výkon motoru :

Výpočtový program DYNAMIKA VOZIDLA Tisk výsledků

3.1.6 Dynamika kmitavého pohybu, závaží na pružině

IDEÁLNÍ PLYN I. Prof. RNDr. Emanuel Svoboda, CSc.

Literatura: a ČSN EN s těmito normami související.

FYZIKA 3. ROČNÍK. Vlastní kmitání oscilátoru. Kmitavý pohyb. Kinematika kmitavého pohybu. y m

Vnitřní energie ideálního plynu podle kinetické teorie

MECHANICKÉ KMITÁNÍ NETLUMENÉ

MECHANIKA - DYNAMIKA Teorie Vysvětlete následující pojmy: Setrvačnost:

VY_32_INOVACE_G hmotnost součástí konajících přímočarý vratný pohyb (píst, křižák, pístní tyč, část ojnice).

Směrové řízení vozidla

Výkon pneumatik, který se vyplatí

IV. Zatížení stavebních konstrukcí rázem

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

Dynamika vozidla, přímá jízda, pohon a brzdění

Produktová prezentace Silná v zimě

Dálniční provoz. Technologie Technické přínosy. Produktová prezentace ContiSportContact 5

Výpočet vodorovné únosnosti osamělé piloty

Jízdní odpory. Téma 4 KVM. Teorie vozidel 1

PROFESIONÁLNÍSTAVEBNÍVRÁTKY ŠIKMÉASVISLÉŽEBŘÍKOVÉVÝTAHY

AUTOKLUB ČR TESTOVAL ZIMNÍ PNEUMATIKY

Čelně-kuželová převodovka pro nízkopodlažnou tramvaj

PREZENTACE ZNAČKY

Kinetická teorie plynu

7. SEMINÁŘ Z MECHANIKY

Technická data Platná pro modelový rok Užitkové vozy. Amarok

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

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

Kmitání systému s 1 stupněm volnosti, Vlastní a vynucené tlumené kmitání

PROFESIONÁLNÍSTAVEBNÍVRÁTKY ŠIKMÉASVISLÉŽEBŘÍKOVÉVÝTAHY SVISLÝNÁKLADNÍVÝTAH SHOZYNASUŤ SPŘÍSLUŠENSTVÍM SKLÁDACÍMÍCHAČKANABETON PALETOVÝVOZÍKDOTERÉNU

Posouzení skupiny pilot Vstupní data

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

Postup řešení: Výkon na hnacích kolech se stanoví podle vztahu: = [W] (SV1.1)

Dynamika I - příklady do cvičení

Vestavba archivu v podkroví

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

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

Lineární pohon s kuličkovým šroubem

NISSAN NV200 Combi EUR4 Ceník

Návrh řešení hybridního autobusu

Úloha IV.5... vrhač nožů

QUADROTORY. Ing. Vlastimil Kříž

Vliv přepravovaných nákladů na jízdní vlastnosti vozidel

Student(ka): Písemná část státní závěrečné zkoušky Fyzika (učitelství) červen Bodové hodnocení: Hodnotil(a): Celkové hodnocení testu:

KAPALINY Autor: Jiří Dostál 1) Který obrázek je správný?

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

SPOLEHLIVOST, KDYŽ POVINNOSTI VOLAJÍ

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

Výkon pneumatik, který se vyplatí

Proudění reálné tekutiny

PROTOKOL O TECHNICKÉM STAVU VOZIDLA (příloha ke kupní smlouvě ze dne: )

MPa MPa MPa. MPa MPa MPa

Obr. 9.1 Kontakt pohyblivé části s povrchem. Tomuto meznímu stavu za klidu odpovídá maximální síla, která se nezývá adhezní síla,. , = (9.

ŠKODA KODIAQ RS Vznětové motory

Pohybová energie pro translační pohyb

4 Brzdová zařízení kolejových vozidel

PRŮVODCE PNEUMATIKAMI DOPORUČENÍ CITROËN CESTA K DOKONALÉ ÚDRŽBĚ VAŠEHO VOZIDLA

CÍL V této kapitole se seznámíte s čerpadly, s jejich účelem, principem činnosti, se základy jejich konstrukce, výpočtu a regulace.

KATALOG PNEUMATIK GENERAL TIRE. léto/zima

2.6.6 Sytá pára. Předpoklady: 2604

r j Elektrostatické pole Elektrický proud v látkách

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

Legislativa a zimní pneumatiky

Bravuris 2. Rychlost. podpořená. ekonomičností. Bravuris 2

Elektronické systémy řízení a kontroly podvozku

Čerpadla. Aktivní podpora stavebních procesů. S obslužnou technikou Wacker Neuson

Technická data Platná pro modelový rok Užitkové vozy. Transporter

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

Technická data Platná pro modelový rok Užitkové vozy. Multivan

Jezděte ekonomicky i v zimě!

Motorová čerpadla Honda pro všechny oblasti použití. Čerpadla vodní na čistou vodu, kalová na kalnou vodu, speciální vodní vysokotlaká čerpadla

SHROMAŽĎOVACÍ PROSTORY POŽÁRNÍ ODOLNOST STAVEBNÍCH KONSTRUKCÍ A HOŘLAVOST KONSTRUČNÍCH ČÁSTÍ

MRV S II (8/10/12HP) Tichý provoz. Velký výkon jednotky, velká flexibilita použití. Snadná instalace

ŠKODA KODIAQ SCOUT Vznětové motory

Karoserie. Pohon. Vztah k podvozku: Samonosná Podvozková Materiál (ocel, Al, plasty)

Kmitání vozidel. Téma 9 VOZ 2 KVM 1

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

Možnosti vně kabiny. Obecné informace o možnostech kabiny

7. TRANSFORMÁTORY. 7.1 Štítkové údaje. 7.2 Měření odporů vinutí. 7.3 Měření naprázdno

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

Příklad zatížení ocelové haly

MULTITALENTY 365 DNÍ V ROCE PRO OSOBNÍ VOZIDLA A LEHKÁ NÁKLADNÍ VOZIDLA

Rovnice rovnováhy: ++ =0 x : =0 y : =0 =0,83

1. Výber typu vozidla (vozidlá typovej rady P, G, R a autobusy typovej rady K, N, alebo F)

ŠKODA KAROQ SCOUT Vznětové motory

silový účinek proudu, hydraulický ráz Proudění v potrubí

MODELOVÁNÍ AGREGÁTŮ VOZIDEL. Gabriela Achtenová ČVUT, fakulta strojní, Technická 4, 16607, Praha 6 achtenov@fsid.cvut.cz

ŠKODA KAMIQ Zážehové motory

ŠKODA KAROQ SPORTLINE Zážehové motory

včetně Multifunkční nakladače Hoftrac. Silní pomocníci pro každou práci.

FYZIKA 2. ROČNÍK. ρ = 8,0 kg m, M m kg mol 1 p =? Příklady

ŠKODA KAROQ Zážehové motory

ŠKODA KODIAQ SPORTLINE Zážehové motory

VLIV SLUNEČNÍHO ZÁŘENÍ NA VĚTRANÉ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

ŠKODA KAROQ Zážehové motory

LABORATORNÍ CVIČENÍ Z FYZIKY

Transkript:

VLASTNSTI AUTMBILU UŽIVATEL ZÁKNDÁRCE VÝRB A Přepraoaný ýon Proozní nálady Dynaia Sěroá stabilita Koort Bezpečnost Žiotní prostředí Zis Hotnosti (užitečná, pohotoostní) Počet přepraoaných osob, objeu Zatížení nápra, poloha těžiště Spolehliost Spotřeba palia Min. jízdní odpory - způsob jízdy - řazení - alení - aerodyna. - setračnosti - stoupání Hnací charateristia Dynaicá charateristia ax. rychlost, stoupaost, acelerace ezení adhezí, aquaplaning Brzdné lastnosti Stabilita zatáčce, příé sěru Kaoa adhezní ružnice ABS, ASR, ESP Jízdní pohodlí, ibrace Vnitřní hlu, psychoaustia Estetia Pasiní Atiní Výroba Prooz Recylace Uplatnění na trhu Výrobní nálady - rozdělení brzd. sil - ax. zpoalení - eise ýuoých plynů -nější hlučnost VLASTNSTI AUTMBILU Předurčeny oncepcí, terá je dána obinací záladních supin autoobilu, a terá ytáří předpolady pro zni taoých lastností, teré jsou odraze požadaů: užiatele záonodárce ýrobce 1

Přepraoaný ýon Hotnosti (užitečná, pohotoostní) Počet přepraoaných osob, objeu Zatížení nápra, poloha těžiště VLASTNSTI AUTMBILU UŽIVATEL ZÁKNDÁRCE VÝRB A Proozní nálady Dynaia Sěroá stabilita Koort Bezpečnost Žiotní prostředí Zis Spolehliost Spotřeba palia Min. jízdní odpory - způsob jízdy - řazení - alení - aerodyna. - setračnosti - stoupání Hnací charateristia Dynaicá charateristia ax. rychlost, stoupaost, acelerace ezení adhezí, aquaplaning Brzdné lastnosti - rozdělení brzd. sil - ax. zpoalení Stabilita zatáčce, příé sěru Kaoa adhezní ružnice ABS, ASR, ESP Jízdní pohodlí, ibrace Vnitřní hlu, psychoaustia Estetia Pasiní Atiní Výroba Prooz Recylace Uplatnění na trhu Výrobní nálady - eise ýuoých plynů -nější hlučnost 2

PŘEPRAVVANÝ VÝKN Záladní technicá lastnost důležitá pro užiatele (eonoie přepray náladu). UŽITEČNÁ HMTNST MĚRNÝ VÝKN Q c p p P c PČET PŘEPRAVVANÝCH SB PŘEPRAVVANÝ BJEM, PŘÍPJNÁ HMTNST, ZATÍŽENÍ STŘECHY RZDĚLENÍ HMTNSTI na nápray ozidla oliňuje zatížení nápra (ontatní naáhání ozoy, sěroá stabilita) a je určeno polohou těžiště. Rozdělení hotností ezi přední a zadní náprau P Z s přední pohone bez zatížení.. 60% 40% se zatížení.. 50% 50% se zadní pohone bez zatížení s otore předu. 50% 50% zadu. 40% 60% se zatížení 45% 55% 3

PŘEPRAVVANÝ VÝKN Rozdělení celoé hotnosti na přední náprau 1 a zadní náprau 2 určíe ážení (áhy stabilní či přenosné použíá policie e ontrole zatížení nápra u náladních autoobilů). Platí 1 2 G g G Z1 Z 2 1 g 2 g Z 1 T 1 G 2 l p l Z 2 Výpočet podélné polohy těžiště l z Z2 l G l p 0 l p l z Z2 2 l G Z1 l G lz 0 Z G l 1 1 l l 4

Přepraoaný ýon Hotnosti (užitečná, pohotoostní) Počet přepraoaných osob, objeu Zatížení nápra, poloha těžiště VLASTNSTI AUTMBILU UŽIVATEL ZÁKNDÁRCE VÝRB A Proozní nálady Dynaia Sěroá stabilita Koort Bezpečnost Žiotní prostředí Zis Spolehliost Spotřeba palia Min. jízdní odpory - způsob jízdy - řazení - alení - aerodyna. - setračnosti - stoupání Hnací charateristia Dynaicá charateristia ax. rychlost, stoupaost, acelerace ezení adhezí, aquaplaning Brzdné lastnosti - rozdělení brzd. sil - ax. zpoalení Stabilita zatáčce, příé sěru Kaoa adhezní ružnice ABS, ASR, ESP Jízdní pohodlí, ibrace Vnitřní hlu, psychoaustia Estetia Pasiní Atiní Výroba Prooz Recylace Uplatnění na trhu Výrobní nálady - eise ýuoých plynů -nější hlučnost 5

SPLEHLIVST předstauje tralou způsobilost šech uncí autoobilu. Nespolehlié ozidlo ající poruchy předstauje pro užiatele zdroj časoých ztrát, dodatečných náladů na opray a nebezpečí riticých situacích. Spolehliost oliňují atory: chybná obsluha - chybné choání obsluhy snižuje její jednoduchost, jasně a stručně oruloané náody. Autoobil usí ít anuál obsluze šech uncí a jednotlié unce jsou naíc označené přío na praconí ístě (označení tlačíte, sěrů pohybů řadící páy apod.). Eletronia uožňuje této oblasti další ýoj (dialog s obsluhou a doporučení zěny unce, ochranu před chybnou obsluhou), liatotechnicá odolnost částí autoobilu je rozdílná pro odlišná liaticá pása (tropicé, střední a polární). Pro různé liaticé podíny jsou obyle předepsány odlišné proozní hoty (palio, azio a apaliny). Rozdílné podíny jsou dané rozsahe oolní teploty, lhosti, agresiity prostředí (obsah soli e zduchu), hustoty atoséry (u pístoých spaloacích otorů se horsých oblastech nadořsé ýšce nad 2000 již udáá snížení jejich ýonu), dostupnost serisu je dána hustotou její sítě. Praidelné prohlídy autoobilů, ontroly a seřízení uncí jsou předpolade spolehliosti (zpětná azba u garančních prohlíde). V případě ýjiečné poruchy á následoat rychlá opraa (reace na teleon). Trende je autoobil nenáročný na obsluhu a údržbu (prodlužoání serisních interalů prohlíde po ujetí 30000 až 50000, nebo po uplynutí 2 let) a přesto axiálně spolehliý. Spolehliost oliňuje i záonodárce prodlužoání relaačních a záručních lhůt ( současné době je záruční lhůta 2 roy). 6

SPLEHLIVST SPTŘEBA PALIVA A PRVZNÍCH HMT a) HMTNSTNÍ spotřeba palia (g/wh, g/wh) p M P p Min. p M p Hodinoá spotřeba (g/h, g/h) P.Výon otoru (W) 7

b) BJEMVÁ spotřeba palia ( 3 /h, d 3 /h) po M p pod [l/100] 1. Nejnižší spotřebu palia dosáhnee jízdou co nejdéle na yšší přeodoý stupeň 2. (nižší n, p ) M p Hodinoá spotřeba (g/h, g/h) r. Hustota palia (g/ 3, g/d 3 ) 3. 4. 5.stupeň c) BJEMVDRÁHVÁ spotřeba palia ( 3 /, d 3 /, l/100). rychlost ozidla (/h) pod pod 5 10 po M p 10 5 P p Rychlost ozidla [/h] Min. pod dosáhnee: nízou p Nízou potřebou ýonu otoru P, res. nízou hnací silou ozidla F P P c F c 8

Jízdní odpory působí proti pohybu ozidla a jsou aždé oažiu ronoáze s hnací silou ozidla F s A. DPR VALENÍ i i Z i G g G cos součinitel odporu alení G F 1 2 Z 1 Z 2 9

SUČINITEL DPRU VALENÍ a a r Z r M r Z Z Z a r M Z a a r Z 10

SUČINITEL DPRU VALENÍ záisí na atorech: onstručních (pláště, ostry, ateriálu pneuatiy) proozních (zore, teplota a tla huštění pneu, rychlost jízdy) 11

rientační údaje součinitele alení pro pneuatiy na roné hladé ozoce (asalt, beton) při nižších rychlostech sobní autoobily Náladní autoobily Radiální Diagonální Radiální Diagonální 0,012-0,017 0,015-0,020 0,005-0,01 0,008-0,013 Kalita ozoy silně oliňuje hodnotu součinitele alení, např. podle druhu ozoy se udáají hodnoty: dlažba.0.02-0.03 polní cesta.. 0.04-0.10 píse, sníh, bahno 0.15-0.30 12

B. DPR VZDUCHU (aerodynaicý) Je způsoben silai zniajícíi při obtéání arosérie autoobilu oolní zduche) (/s) 1 2 X ( 2 ) c x x S x 2 cel (N) cel r... ěrná hotnost zduchu (hustota) je uncí tlau, teploty a lhosti (g/ 3 ) (u suchého zduchu při tlau 10 5 Pa = 1 bar, teplotě 0 C... = 1,276 20 C... = 1,189 c x... součinitel odporu zduchu řídlo letadla 0.05 záodní autoobily 0,20-0,25 osobní autoobily 0,27-0,4 autobusy 0,5-0,7 náladní autoobily a soupray 0,7-1,0 13

B. DPR VZDUCHU (aerodynaicý) zhoršení součinitele odporu zduchu c x způsobují: yčníající části z porchu ozidla (sětloety,oenní stírače, liy deří, střešní nosiče zaazadel, zpětná zrcáta) proiloaný spode ozidla, bez rytů x Aerodynaicé lastnosti ozidel zlepšujee usěrňoání proudu zduchu spoilery deletory (zýšení adhezních lastností) 14

B. DPR SETRVAČNSTI způsoben setračnou sílou působící proti sěru zrychlení ozidla a ůže zninout pouze za podíny d ont 0 dt x Sládá se ze síly potřebné urychlení posuných hot [g] a rotačních hot daných hotnýi oenty setračností otoru a ol J, J [g 2 ] s d dt M r r 1 2 J ic s 2 d dt r c M r J J d dt d dt i c J c... součinitel liu rotačních hot záisí silně na zařazené přeodoé stupni a jeho eliost se udáá pro osobní autoobily = 1,5-1,8 (na 1. pře. stupeň) 1,05 (na příý záběr) náladní autoobily = 2,5-3,0 (na 1. pře. stupeň) d dt 15

B. DPR STUPÁNÍ Je určen ronoběžnou složou tíhy autoobilu s podélný slone ozoy. G sin x g sin a a úhel podélného slonu ozoy. V praxi se použíá přepočítaný údaj stoupání s [%]. s 100 tg 16

Nutný předpolade pro dosažení iniální spotřeby palia autoobilu jsou nízé jízdní odpory. Minializace jízdních odporů záisí na snížení těchto onstručních paraetrech ozidla: hotnosti (ysytuje se u šech jízdních odporů roě ) součinitele alení součinitele odporu zduchu c x čelní plochy S x x hotných oentů setračnosti otoru a ol J J celoé účinnosti přeodů h poloěru ol r statní liy jsou dány způsobe jízdy, i c oolníi podínai jízdy a, r, 17

Přepraoaný ýon Hotnosti (užitečná, pohotoostní) Počet přepraoaných osob, objeu Zatížení nápra, poloha těžiště VLASTNSTI AUTMBILU UŽIVATEL ZÁKNDÁRCE Proozní nálady Dynaia Sěroá stabilita Koort Bezpečnost Žiotní prostředí Spolehliost Spotřeba palia Min. jízdní odpory - způsob jízdy - řazení - alení - aerodyna. - setračnosti - stoupání Hnací charateristia Dynaicá charateristia ax. rychlost, stoupaost, acelerace ezení adhezí, aquaplaning Brzdné lastnosti - rozdělení brzd. sil - ax. zpoalení Stabilita zatáčce, příé sěru Kaoa adhezní ružnice ABS, ASR, ESP Jízdní pohodlí, ibrace Vnitřní hlu, psychoaustia Estetia Pasiní Atiní Výroba Prooz Recylace - eise ýuoých plynů -nější hlučnost VÝRB A Zis Uplatnění na trhu Výrobní nálady 18

F HNACÍ CHARAKTERISTIKA DYNAMICKÁ CHARAKTERISTIKA MEZENÍ ADHEZÍ BRZDNÉ VLASTNSTI 1 Z charateristiy je patrné ja se při určité stoupání snižuje dosažitelná rychlost a resera na zrychlení DYNAMIKA Dynaiou ozidla silniční proozu rozuíe souhrn lastností zniajících při působení hnací nebo brzdící síly. V případě působení hnací síly se jedná o její yužití pro dosažení potřebné rychlosti a zrychlení pro předjetí, zdolání potřebného x stoupání. V případě působení brzdící síly pa pro dosažení účinného zpoždění při brždění. 2 3 4 5 s 3MAX 12%( + + ) 6% 0%( + ) 5MAX Hnací charateristia ozidla je sdružený grae hnací síly a jízdních odporů záislosti na rychlosti. Vychází z ronoáhy hnací síly s jízdníi odpory. F F M i r c c s 19

HNACÍ CHARAKTERISTIKA DYNAMICKÁ CHARAKTERISTIKA MEZENÍ ADHEZÍ BRZDNÉ VLASTNSTI Uožňuje poronání dynaicých lastností ozidel ax. rychlosti ax. zrychlení ax. stoupaosti s rozdílnýi onstručníi lastnosti ( F, c x, S x, ) F F D G F cos sin Součinitel odporu ozoy cos sin G s G g g d dt d dt D 1. DYNAMIKA d 2. g dt x c x 3. MAX 20