Odpružení automobilů



Podobné dokumenty
Název zpracovaného celku: Nápravy automobilů

Odpružení vozidla Zmírnění rázů a otřesů přenášených do nosné části podvozku ( karosérie ) od nerovností vozovky

Stabilizátory (pérování)

Název zpracovaného celku: RÁMY AUTOMOBILŮ

Pružné spoje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Název zpracovaného celku: Kola a pneumatiky

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

165/70 R T. M + S zimní (bláto a sníh) druhy pneumatik podle uložení vláken kostry a nárazníku :

Nápravy motorových vozidel

Na odpružení se svým způsobem také podílí pneumatiky a odpružené sedačky.

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

pneumatiky a kola zavěšení kol odpružení řízení

Diagnostika motorových vozidel podvozek a osvětlení

Brzdy automobilu BRZDĚNÍ AUTOMOBILU. Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla druhý Němec V Název zpracovaného celku:

Název zpracovaného celku: Rozvodovky

Karosérie. Ing. Zdeněk Štibinger

Název zpracovaného celku: Spojky

Zavěšení kol. Téma 9. Teorie vozidel 1

VY_32_INOVACE_C 07 13

Vozidla s výměnnými nástavbami. Obecné informace o vozidlech s výměnnou nástavbou

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

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

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Převodovky s ozubenými koly -manuální -1

Svarové spoje. Svařování tavné tlakové. Tlakové svařování. elektrickým obloukem plamenem termitem slévárenské plazmové

Svarové spoje. Svařování tavné tlakové. Tlakové svařování. elektrickým obloukem plamenem termitem slévárenské plazmové

Karoserie a rámy motorových vozidel

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

ŠKODA KODIAQ RS Vznětové motory

Fyzikální teorie a konstrukce motocyklů

ZATÍŽENÍ KŘÍDLA - I. Rozdělení zatížení. Aerodynamické zatížení vztlakových ploch

Kola. Konstrukce kola (jen kovové části)

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE FAKULTA DOPRAVNÍ. Bc. Petr Vinař Využití ztrátové energie pérovaní vozidla. Diplomová práce

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy. Podvozky nákladních vozidel Bakalářská práce

VÝUKOVÝ MATERIÁL PRO ŽÁKY

Název zpracovaného celku: KAROSÉRIE AUTOMOBILŮ

Rámy a karoserie vozidel

Jménem výboru odborné sekce Hydraulika a Pneumatika Vás vítá na semináři Tlakové zásobníky a chladiče pro hydrauliku.

ÚČEL zmírnit rázy a otřesy karosérie od nerovnosti vozovky, zmenšit namáhání rámu (zejména krutem), udržet všechna kola ve stálém styku s vozovkou.

Pera, klíny, čepy, kolíky, pružiny. Tvorba technické dokumentace

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

M114 Aerodynamika, konstrukce a systémy letounů (RB1)

Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně / Technická 2896/2 / / Brno

Přednáška č.8 Hřídele, osy, pera, klíny

ŠKODA KODIAQ SCOUT Vznětové motory

ŠKODA KAROQ SCOUT Vznětové motory

Vývoj použití materiálů v automobilovém průmyslu

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Rámy, karoserie, podvěsy. 1. Úvod 2. Podvozek 3. Rámy 4. Karoserie 5. Bezpečnostní prvky rámů a karoserií 6. Podvěsy

Pístové spalovací motory-pevné části

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

ŠKODA KAROQ SPORTLINE Zážehové motory

Doporučení. KONTROLY Nejčastější poruchy ložiska zavěšení ZAVĚŠENÍ LOŽISKO A SADA ZAVĚŠENÍ KOL

ŠKODA KODIAQ SPORTLINE Zážehové motory

TLUMIČ ODPRUŽENÍ jako prvek ovlivňující jízdní vlastnosti automobilu

NáŘaDí PrO autoservisy

Příloha č. 1 ke KRPB-72392/ČJ AO. Strana 1 ze 6. minimální cena Kč. kód typ r. v. stav km. stručný popis technického stavu

Pera, klíny, čepy, kolíky, pružiny.

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

Konstrukční systémy I Třídění, typologie a stabilita objektů. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

ŠKODA KAROQ SPORTLINE Zážehové motory

Blatníky. Obecné informace o blatnících a zástěrkách. Zařízení potlačení rozstřiku

Hnací hřídele. Téma 7. KVM Teorie vozidel 1

C Transportní a upínací přípravky

Pohony. Petr Žabka Šimon Kovář

ŠKODA KAROQ Zážehové motory

Určení hlavních geometrických, hmotnostních a tuhostních parametrů železničního vozu, přejezd vozu přes klíny

Popis VIN Kontrola bloku motoru Opravy a renovace bloku motoru Mazací kanály... 22

ŠKODA KAROQ Zážehové motory

Schéma stroje (automobilu) M #1

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ ÚSTAV AUTOMOBILNÍHO A DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ

Jeřáby. Obecné informace o jeřábech

Malé válce podle normy ISO 6432 Série 1200

Mini saně DGSC technické údaje

FIEDLER FFK 1810 čelní válcový zametače se sběrnou nádobou

Podvozky osobních automobilů

ρ 490 [lb/ft^3] σ D 133 [ksi] τ D 95 [ksi] Výpočet pružin Informace o projektu ? 1.0 Kapitola vstupních parametrů

Zvyšování kvality výuky technických oborů

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

VALIVÁ LOŽISKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Hydraulické válce V350CBR. Kompaktní hydraulické válce s průchozí oboustranou pístnicí 350 bar V350CBR

Pístové spalovací motory 2 pohyblivé části motoru

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

Technické údaje 1,4 TSI/110 kw ACT 4 4 2,0 TSI/206 kw 4 4 (A) 2,0 TDI/110 kw 4 4 2,0 TDI/140 kw 4 4 (A) Motor

TOP DRIVE PŘÍDAVNÉ VZDUCHOVÉ PÉROVÁNÍ

ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ (ZDVIHADLA)

ŠKODA OCTAVIA Zážehové motory

TATRA TAKES YOU FARTHER TATRA PHOENIX _ ZÁKLADNÍ DATA

TECHNICKÉ PARAMETRY CITROËN JUMPER. Duben 2014

KA :15 Stránka 24 Užitkové automo- bily Tatra v mezi- válečném období

N Á B Y T K O V É K O VÁ N Í P O D P Ě RY, KONZOLY, T R N O Ž E, Z ÁV Ě S N É T Y Č E K O VÁ N Í N A D V Í Ř K A

(lze je rozpojit i za běhu) přenáší pohyb prostřednictvím kapaliny. rozpojovat hřídele za běhu

NAVRHOVÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ, SPOJE DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ

ŠKODA OCTAVIA Zážehové motory

1 PŘEVODNÁ ÚSTROJÍ MOTORY... 93

ŠKODA KODIAQ Zážehové motory

Crawford DS6060A. Typový list výrobku. mechanický těsnící límec. Typový list výrobku Crawford DS6060A

ŠKODA OCTAVIA COMBI Zážehové motory

STUDENT CAR. Dílčí výpočtová zpráva. Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Září 2008

Řízení. Téma 1 VOZ 2 KVM 1

Transkript:

Předmět: Ročník: Vytvořil: Datum: Silniční vozidla Druhý NĚMEC V. 20. 7. 2012 Název zpracovaného celku: Odpružení automobilů Všechna vozidla motorová i kolejová jsou vybavena pružinami, které jsou umístěny mezi nápravami a karosérií (rámem). Pružina je konstrukční prvek, který se vlivem zatížení deformuje (stlačuje, prodlužuje, nebo zkrucuje) a po odlehčení se vrací do původního stavu. Pružiny oddělují hmoty odpružené všechny části umístěné nad pružinou (karosérie). Hmoty neodpružené - jsou to všechny části umístěné pod pružinou (nápravy, kola). Kvalita odpružení vozidla je závislá na poměru hmotnosti odpružených a neodpružených hmot. Čím je poměr odpružených hmot větší k neodpruženým, tím je kvalita pérování lepší. Další faktory, ovlivňující pérování jsou: 1. tuhost pružiny je závislá na konstrukci (průměr drátu, počet závitů), má vliv na frekvenci kmitů 2. vlastní kmitočet pružiny (frekvence kmitů) je to počet kmitů, kterým pružina po rozkmitání kmitá Účel pérování 1. zmenšit namáhání v krutu karosérie, nebo rámu při přejezdu nerovností 2. pohltit rázy vzniklé při přejezdu nerovností a zároveň zabránit, aby se nepřenášely do karosérie 3. zajistit trvalý kontakt kol s vozovkou Požadavky na pérování: 1. zajistit bezpečnost jízdy 2. zajistit stabilitu vozidla 3. zajistit komfort během jízdy Systém odpružení vozidla rozdělíme do 3. skupin 1. pneumatiky jsou to pryžové obruče pohlcující kmity od drobných nerovností 2. pružiny šroubové, listové, vzduchové atd. 3. sedadla dotlumují kmity, které vznikají nad pružinami Rozdělení pružin 1.klasické pružiny (z vysoce legovaných ocelí) šroubové (vinuté), listové, zkrutné 2,moderní nekovové využívající elastické vlastnosti pryže, nebo fyzikální vlastnosti plynů 1

Klasické pružiny Listová pera (půleliptická, čtvrteliptická) byla převzata z kočárů a dnes mají využití u užitkových a nákladních automobilů. Pružina je tvořena kovovými listy, z nichž hlavní list je uzpůsoben pro kloubové uchycení na jednom konci (je zakončen okem) a uchycení s vedením na druhém konci.(u starších konstrukcí také zakončen okem) Uložení : 1. podélné - ve směru podélné osy vozidla (Ford Tranzit) 2. příčné - kolmo na podélnou osu vozidla (Trabant) 3. šikmé - (Tatra 111) Pružina se skládá z těchto částí: 2

Vlastnosti listových pružin Výhody: 1. přenáší suvné,brzdné a boční síly 2. vede nápravu 3. má samotlumící účinek kmitání je tlumeno třením mezi listy Nevýhody: 1. konstrukční složitost 2. velké rozměry a velká hmotnost 3. malé využití materiálu a konstrukční náročnost Progresivita pérování Tuhost listového pera je závislá na pružící délce hlavního listu, rozměrech ostatních listů a na jejich počtu. Progresivita znamená změnu lineární charakteristiky (průhyb je přímo úměrný zatížení) v charakteristiku progresivně lineární.(strmější) Progresivity dosáhneme: 1. stupňovým perem se spodním opěrným listem 2. dvoustupňovým perem druhý svazek listů je namáhán ohybem při vzájemném dosednutí obou svazků na sebe(při velkém zatížení). Při malém zatížení pruží pouze jeden svazek a při velkém zatížení pruží společně. Listová pera se vyrábějí kováním z vysoce legovaných ocelí tříd 13 16. 3

Moderní listové pružiny 2.Šroubové pružiny(vinuté) Pružina vznikne navinutím drátu na válec určitého průměru s určitým stoupáním. Vznikne šroubovice, kterou když zatěžujeme v ose, tak se stlačuje a po odlehčení se vrátí do výchozího stavu. Tuhost vinuté pružiny závisí na: 1. průměru drátu 2. počtu závitů 3. stoupání závitů 4. průměru pružiny 4

Hlavní rozměry pružiny: 1. průměr drátu 2. průměr pružiny 3. stoupání závitů 4. délka pružiny (v předpjatém stavu) Pružiny jsou označovány barevně označující tuhost a z důvodů životnosti jsou potaženy plastovým povlakem. Jsou umístěny mezi nápravou a rámem, nebo karosérií, ale mohou tvořit i část nápravy (Mc Pherson). Existuje nepřeberné množství konstrukčních řešení dle typu nápravy. Výhody: 1. konstrukčně jednoduchá 2. bezúdržbová 3. malá hmotnost 4. velmi dobré využití materiálu Nevýhody: 1. nevedou nápravu musí být ustavena suvnými tyčemi, nebo rameny 2. nemá samotlumící účinek- vždy musí být v páru s tlumičem 3. progresivitu lze zajistit konstrukčními úpravami pružiny, nebo doplňujícím pryžovým dorazem. Progresivity pružiny dosáhneme kombinacemi výše uvedených parametrů: 1. nestejným stoupáním závitů 2. nestejným průměrem drátu 3. proměnným průměrem pružiny (tvar soudku) 4. doplněním pružiny pryžovým blokem-pryžový doraz, aby zavity na sebe nedosedly 5

Umístění pružiny na nápravách: Škoda 120 Opel 6

3.Zkrutné pružiny (torzní tyče) Pružinu tvoří tyč, která je po celé délce zkrucována. Průřez tyče je většinou kruhový. Tyč je po celé délce broušená, na obou koncích zesílená a opatřena drážkováním pro uchycení do karosérie (rámu) a nápravy. Proti poškození a korozi je chráněna plastovým obalem. Umístění záleží na konstrukci nápravy a může být buď podélné, nebo příčné. Podélné uložení používaly nákladní vozy Tatra o předních náprav a příčné uložení požívají značky Peugeot, Citroen a Renault u zadních náprav, hlavně u užitkových automobilů. Hlavními rozměry jsou délka a průměr, na čemž závisí její tuhost. 7

Výhody: 1. konstrukční jednoduchost 2. bezúdržbová 3. možnost unavenou pružinu předkrucovat Nevýhody: 1. nevede nápravu 2. nemá samotlumící účinek 3. relativně vysoká hmotnost Moderní pružiny 1. pryžové tyto pružiny využívají elastické vlastnosti pryže. Pružina může být namáhána tlakem, krutem, nebo střihem. Výhody: 1. jednoduchá konstrukce a velmi levná 2. bezúdržbová 3. má samotlumící účinek Nevýhody: 1. nevede nápravu 2. citlivost na vyšší teplotu 3. stárnutí U moderních automobilů se nepoužívá. 8

Vzduchové pružiny (pneumatické odpružení) Pružení je založeno na principu stlačování vzduchu (plynu) v uzavřené nádobě (válec, měch). Pružinu tvoří pružný měch, který je napojen na rozvod tlakového vzduchu automobilu. Nedílnou součástí jsou prvky (ventily) pro regulaci tlaku. Výhody: 1. samočinné udržování světlé výšky automobilu 2. samočinná progresivita 3. nedochází k únavě pružiny Nevýhody: 1. nevede nápravu 2. nemá samotlumící účinek 3. konstrukční složitost Tyto pružiny mají využití u drahých automobilů značky BMW, Mercedes) a u většiny těžkých nákladních automobilů. 9

Hydropneumatické pružiny: Pružina se skládá z válce pružiny, membrány a zásobníku stlačeného plynu. Používá se dusík stlačený na 10 20Mpa,který tvoří pružící látku. Dusík se používá z důvodů menší tepelné roztažnosti při změnách teplot. Válce jsou naplněny kapalinou (olej) a kloubově spojeny s rameny náprav. Kapalina přenáší sílu od náprav na membránu, která odděluje kapalné prostředí od plynného. Nad membránou, která je umístěna v kouli je plyn který se stlačuje a tím pruží. Válec pružiny i zásobník stlačeného plynu (koule) tvoří samostatnou jednotku doplněnou o ventily pro přívod a odvod kapaliny. Pružina plní současně funkci tlumiče pérování. 10

Výhody: 1. samočinná progresivita pérování 2. samotlumící účinek 3. samočinné nastavení světlé výšky vozidla od vozovky podle režimu jízdy Nevýhody: 1. konstrukční složitost 2. nevede nápravu 3. zvýšené ztráty třením a opotřebení těsnění pístu 4. po určité době únik plynu (ztráta tlaku plynu) Tento systém odpružení je patentován značkou Citroen a je označován Hydractive 3 Plus. Ve spolupráci s řídicí jednotkou a snímači lze během jízdy nastavovat různé charakteristiky pružení. Snímače snímají povrch vozovky před kolem a okamžitě upravují tuhost pérování. 11

Kontrolní otázky: 1.Jak rozdělujeme pružiny? 2.Které pružiny jsou nejpoužívanější? 3.Ze kterých částí se skládá vzduchové pérování? Použitá literatura: 1,Automobily 1,Ing.Jan,Ing.Žďánský, Nakladatelství Avid s.r.o. Brno 2, Autoexpert časopis profesionálů v autoopravárenství,vydavatelství Autopress s.r.o. 12