Способ снижения потерь в ведущей оси со спаренными колесами полноприводных машин Российский патент 2017 года по МПК B60C23/00 

Описание патента на изобретение RU2610730C2

Изобретение относится к автотракторному машиностроению, а именно к способам снижения отрицательного влияния кинематического несоответствия в трансмиссии полноприводных машин с шинами равного размера.

Известен способ снижения отрицательного влияния кинематического несоответствия между ведущими осями на тягово-сцепные и эксплуатационные показатели полноприводных машин реализуемый с помощью отключения одной из ведущих осей (Д.А. Чудаков. О тяговой динамике трактора с четырьмя ведущими колесами / Механизация и электрификация социалистического сельского хозяйства. 1957 г., с. 8-18).

К недостаткам известного способа относится то, что одновременно с устранением отрицательного влияния кинематического несоответствия машина становится неполноприводной. Последнее приводит к снижению тяговых и эксплуатационных показателей машин.

Известен способ снижения отрицательного влияния кинематического несоответствия в трансмиссии полноприводных машин путем изменения кинематического несоответствия заменой (переводом) блокированного привода на дифференциальный, который реализуется с помощью комбинированного (дифференциального с принудительной блокировкой) межосевого привода (Ю.А. Пирковский, к.т.н. Н.Н. Яценко. Влияние конструктивной схемы привода к передним ведущим мостам автомобиля на их тяговые и экономические качества / Автомобильная промышленность, 1963 г., №1, с. 15-19).

К недостаткам данного способа относится то, что при дифференциальном приводе машина не может полностью использовать свои тягово-сцепные возможности, усложняется конструкция трансмиссии, повышается ее стоимость и снижается надежность.

Наиболее близким по технической сущности и достигаемому результату является способ снижения отрицательного влияния кинематического несоответствия с помощью изменения давления воздуха в шинах в зависимости от вида опорной поверхности, а также перераспределения нормальных реакций по ведущим осям (Патент №2202477, МПК В60С 23/00, опубл. 20.04.2004 г., бюл. №11), в котором:

rст = rсв – (Кш × R0,75 / (1 + Рвн)), (1)

где rст – статический радиус колеса;

rсв – свободный радиус колеса (R = 0);

Кш – коэффициент деформации шины;

R – нормальная реакция, действующая на колесо;

Рвн – внутреннее давление воздуха в шине.

К недостаткам известного способа относится следующее: необходимость использования дополнительного оборудования, так как вначале устанавливается определенное давление в шинах ведущих осей, а затем производится перераспределение нормальных реакций по ведущим осям; невозможность использования для трактора на сдвоенных шинах; в результате применения способа не происходит устранение отрицательного влияния кинематического несоответствия внутри ведущей оси.

Технической задачей изобретения является снижение отрицательного влияния кинематического несоответствия в ведущей оси машины на сдвоенных шинах на ее тягово-сцепные и эксплуатационные показатели.

Задача достигается изменением давления воздуха в шинах внутренних и наружных колес. Изменение кинематического несоответствия осуществляют изменением внутреннего давления, для чего во внутренних и наружных шинах устанавливают разное давление воздуха.

В отличие от прототипа изменение величины кинематического несоответствия внутри ведущей оси осуществляется с помощью различных давлений воздуха в шинах внутренних и наружных колес в зависимости от вида опорной поверхности за счет изменения статических радиусов внутренних и наружных колес.

Техническое решение поясняется фиг.1, на которой изображена схема ведущей оси машины на сдвоенных шинах, и фиг. 2, на которой представлен график зависимости изменения нормальных реакций на внутреннем и наружном колесах в зависимости от величины а.

Способ осуществляется следующим образом. В шинах внутренних колес устанавливают оптимальное давление, необходимое для проведения обработки почвы в зависимости от вида операции. Делается пробная ездка на том участке, где будет проводиться данная операция обработки почвы. Визуально определяют глубину колеи, оставленную наружным и внутренним колесами. При правильном выборе давления глубина колеи одинакова. Если наружное колесо оставляет более глубокую колею, чем внутреннее, то производится уменьшение давления в шине наружного колеса. В случае обратного эффекта производят увеличение давления в шине наружного колеса. При транспортировке агрегата ведущими являются внутренние колеса.

При соединении колес с ведущей осью угловые скорости внутреннего и наружного колеса равны:

ωн = ωвн = ωо,(2)

где ωн - угловая скорость наружного колеса;

ωвн - угловая скорость внутреннего колеса;

ωо - угловая скорость ведущей оси.

Однако статические радиусы колес не равны между собой:

rстн≠rствн, (3)

где rстн - статический радиус наружного колеса;

rствн - статический радиус внутреннего колеса.

Основной причиной неравенства статических радиусов колес ведущей оси при прочих равных условиях является неравномерное распределение нормальных реакций между внутренними и наружными колесами

Rн≥Rвн, (3)

где Rн - нормальная реакция наружного колеса;

Rвн - нормальная реакция внутреннего колеса.

Так как lн ≠ lвн (4)

Неравенство статических радиусов внутренних и наружных колес приводит к их различной окружной скорости

Vвн = Vн,(4)

где Vвн - поступательная скорость внутреннего колеса;

Vн - поступательная скорость наружного колеса.

Vвн = rствн × ωвн , (5)

где Vвн - поступательная скорость внутреннего колеса;

rствн - статический радиус внутреннего колеса;

ωвн - угловая скорость внутреннего колеса.

Vн = rстн × ωн,(6)

где Vн - поступательная скорость наружного колеса;

rстн - статический радиус наружного колеса;

ωн – угловая скорость наружного колеса.

Так как ωвн = ωн, а rн≠rвн.

При различной окружной скорости внутренних и наружных колес их поступательные скорости равны:

Vвн = Vн.

Это явление получило название кинематического несоответствия, которое определяется следующим выражением.

где КН – величина кинематического несоответствия;

Vн - поступательная скорость наружного колеса;

Vвн - поступательная скорость внутреннего колеса.

Выравнивание поступательных скоростей внутреннего и наружного колес происходит за счет проскальзывания колеса, имеющего меньшую окружную скорость, последняя приводит к снижению касательной силы тяги трактора ΔРк, которое описывается выражением:

ΔPк = ΔV×Ri×φi ,

где ΔV – разность окружных скоростей внутреннего и наружного колес;

Ri – нормальная реакция на проскальзывающее колесо;

φi – коэффициент сцепления проскальзывающего колеса.

Кроме этого колесо, имеющее больший радиус качения, создает более глубокую колею (фиг.2), образование которой связано с дополнительной потерей касательной силы тяги и увеличением расхода топлива.

Как было установлено ранее (1), статический радиус колеса определяется нормальной реакцией, действующей на колесо, и давлением воздуха в шине. Величина нормальных реакций, действующих на внутреннее и наружное колеса, определяется следующими выражениями (Гребенников М.Н. Расчет многопролетных неразрезных балок. Учебное пособие. Научно-аэрокосм. ун-т. Харьков. Авиационный ин-т. 2010. – 46 с.):

Из графика на фиг. 2 видно, что с увеличением расстояния а нагрузка на внутреннее колесо увеличивается, а на наружное уменьшается. Следовательно, для выравнивания статических радиусов колес следует устанавливать соответствующее давление в шинах внутреннего и наружного колес.

В результате проведенных исследований на тракторе JohnDeere установлено, что в результате изменения давления в шинах наружного колеса с 1,2 кг/см2 до 0,8 кг/см2 произошло снижение расхода топлива на 8,6%.

Похожие патенты RU2610730C2

название год авторы номер документа
СПОСОБ СНИЖЕНИЯ ОТРИЦАТЕЛЬНОГО ВЛИЯНИЯ КИНЕМАТИЧЕСКОГО НЕСООТВЕТСТВИЯ ТРАНСМИССИИ ПОЛНОПРИВОДНЫХ МАШИН 2000
  • Коцарь Ю.А.
  • Дурманов А.С.
  • Зеленов К.А.
  • Плужников С.В.
RU2202477C2
СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ТЯГОВО-СПЕЦНЫХ СВОЙСТВ ПОЛНОПРИВОДНЫХ КОЛЕСНЫХ ТРАКТОРОВ 2003
  • Коцарь Ю.А.
  • Маркин В.Ф.
  • Головащенко Г.А.
  • Плужников С.В.
  • Силкин А.Г.
RU2264924C2
Способ определения кинематического рассогласования в трансмиссиях многоосных полноприводных колесных машин 2017
  • Симоненко Анатолий Николаевич
RU2657136C1
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ ПОЛНОПРИВОДНЫХ КОЛЕСНЫХ МАШИН 2000
  • Сазонов Игорь Сергеевич
RU2187436C2
Способ распределения крутящих моментов, подводимых к колесам двухосных полноприводных транспортных средств с шарнирно-сочленённой рамой 2023
  • Булычев Всеволод Валериевич
  • Носов Виктор Алексеевич
  • Пономарев Алексей Иванович
  • Голубина Светлана Александровна
  • Васильев Андрей Александрович
  • Мнацаканян Татьяна Дмитриевна
  • Плахов Сергей Александрович
RU2814698C1
СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОПРИВОДНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ТРАНСМИССИЕЙ МНОГООСНОЙ КОЛЕСНОЙ МАШИНЫ 2009
  • Шеломков Сергей Александрович
  • Купреянов Андрей Анатольевич
RU2426660C2
СПОСОБ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ КРУТЯЩИХ МОМЕНТОВ, ПОДВОДИМЫХ К КОЛЕСАМ ПОЛНОПРИВОДНЫХ АВТОМОБИЛЕЙ 2012
  • Архипов Андрей Вячеславович
  • Ахмедов Александр Ахатович
  • Котиев Георгий Олегович
  • Плиев Игорь Арчилович
  • Сайкин Андрей Михайлович
RU2640663C2
ЭЛЛИПСООБРАЗНОЕ КОЛЕСО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 1991
  • Можар Иван Васильевич
RU2011549C1
СПОСОБ ПОВОРОТА МНОГООПОРНОГО ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 2006
  • Медведев Евгений Викторович
  • Демихов Сергей Владимирович
  • Сваталов Василий Михайлович
  • Кузнецов Владимир Иванович
RU2309868C1
Регулируемый межколесный дифференциальный механизм (МКДМ) для легковых автомобилей (4к2) 2023
  • Габай Евгений Владимирович
RU2819467C1

Иллюстрации к изобретению RU 2 610 730 C2

Реферат патента 2017 года Способ снижения потерь в ведущей оси со спаренными колесами полноприводных машин

Изобретение относится к автотракторному машиностроению. Способ заключается в изменении кинематического несоответствия между колесами ведущих осей путем изменения давления в шинах. Изменение кинематического несоответствия в шинах между внутренними и наружными колесами осуществляют посредством того, что во внутренних и наружных шинах устанавливают разное давление воздуха. Для этого вначале в шинах внутренних колес устанавливают оптимальное давление, необходимое для проведения обработки почвы в зависимости от вида операции, делают пробную поездку на том участке, где будет проводиться данная операция обработки почвы, визуально определяют глубину колеи, оставленную наружным и внутренним колесами, если наружное колесо оставляет более глубокую колею, чем внутреннее, то производится уменьшение давления в шине наружного колеса, в случае обратного эффекта производят увеличение давления в шине наружного колеса, добиваясь одинаковости глубины колеи. Технический результат – улучшение тягово-сцепных и эксплуатационных показателей полноприводных машин. 2 ил.

Формула изобретения RU 2 610 730 C2

Способ снижения потерь в ведущей оси со спаренными колесами полноприводных машин, включающий изменения кинематического несоответствия между колесами ведущих осей путем изменения давления в шинах, при этом изменения кинематического несоответствия в шинах между внутренними и наружными колесами осуществляют посредством того, что во внутренних и наружных шинах устанавливают разное давление воздуха, для этого вначале в шинах внутренних колес устанавливают оптимальное давление, необходимое для проведения обработки почвы в зависимости от вида операции, делают пробную поездку на том участке, где будет проводиться данная операция обработки почвы, визуально определяют глубину колеи, оставленную наружным и внутренним колесами, если наружное колесо оставляет более глубокую колею, чем внутреннее, то производится уменьшение давления в шине наружного колеса, в случае обратного эффекта производят увеличение давления в шине наружного колеса, добиваясь одинаковости глубины колеи.

Документы, цитированные в отчете о поиске Патент 2017 года RU2610730C2

УСТРОЙСТВО ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ДАВЛЕНИЕМ В ШИНАХ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА 2013
  • Тот Янош
  • Хелм Ласло
RU2521176C1
Способ регулирования давления воздуха в шинах колес полноприводного транспортного средства 1983
  • Белослюдов Алексей Борисович
  • Изюмцев Сергей Петрович
SU1279874A1
Способ регулирования эксплуатационных свойств автомобиля 1981
  • Гогайзель Анатолий Владимирович
  • Коваленко Петр Григорьевич
SU1010494A1
0
SU86681A1
Способ выращивания монокристаллов сложных оксидов из расплава и устройство для его осуществления 1984
  • Дубовик М.Ф.
  • Назаренко Б.П.
SU1228526A1

RU 2 610 730 C2

Авторы

Коцарь Юрий Алексеевич

Васильчиков Валентин Владимирович

Ниткин Алексей Анатольевич

Леонов Сергей Викторович

Мавзовин Владимир Святославович

Даты

2017-02-15Публикация

2015-06-01Подача