1、“.....从而完成了对液压缸液压泵电机的选型。另外,还对油箱容积管路内径和分配阀作了简单的计算选型。第章侧栏板起重运输汽车主要性能计算专用汽车性能参数计算是总体设计的主要内容之,其目的是检验整车参数选择是否合理,使用性能参数能否满足要求。主要的性能参数计算包括整车的动力性计算经济性和稳定性计算。动力性计算发动机外特性发动机外特性是指发动机油门全开时的速度特性,是汽车动力性计算的主要依据。在外特性图上,发动机的输出转矩和输出功率随发动机转速变化的二条重要特性曲线,为非对称曲线。工程实践表明,可用二次三项式来描述汽车发动机的外特性,即式中发动机输出转矩,发动机输出转速待定系数,由具体的外特性曲线决定。已知外特性曲线时,根据外特性数值建立外特性方程式如果知道发动机外特性曲线时,则可利用拉格朗日三点插值法求出公式中的待定系数......”。
2、“.....即,依拉氏插值三项式有将上式展开,按幂次高低合并,然后与式比较系数,即可得三个待定系数。无外特性曲线时,按经验公式拟合外特性方程式如果没有所要的发动机外特性,但从发动机铭牌上知道该发动机的最大输出功率及相应转速和该发动机的最大转矩及相应转速时,可用下列经验公式来描述发动机的外特性式中发动机最大输出转矩发动机最大输出转矩时的转速发动机最大输出功率时的转速发动机最大输出功率时的转矩,。由公式和公式,可得发动机外特性曲线是在室内试验台架上测量出来的,应对台架试验数据用修正系数进行修正,才能得到发动机的使用外特性。汽车的行驶方程式汽车的动力性可由汽车的行驶方程式表示,其计算公式为式中驱动力滚动阻力坡道阻力空气阻力加速阻力,......”。
3、“.....滚动阻力后栏板起重运输汽车的滚动阻力由下式计算式中后栏板起重运输汽车的总质量道路坡度角滚动阻力系数。坡道阻力后栏板起重运输汽车上坡行驶时,整车重力沿坡道的分力为坡道阻力,其计算公式为空气阻力大量试验结果表明,汽车的空气阻力与车速的平方成反比,即式中空气阻力系数,专用汽车可取为迎风面积,可按估算,为轮距,为整车高度。加速阻力加速阻力是汽车加速行驶时所需克服的惯性阻力,有式中汽车加速度传统系统回转质量换算系数。的计算公式为式中车轮的转动惯量,发动机飞轮的转动惯量,车轮的滚动半径。进行动力性计算时,若不知道值......”。
4、“.....低挡时取上限,高挡时取下限。式中动力性评价指标的计算衡量汽车动力性能的评价指标有三个,即最高车速最大爬坡度和加速性能。车速根据最高车速的定义,有,,,由式可得将式代入上式,有因所以令又因,,可确定专用汽车的最高车速为最大爬坡度当汽车以最低挡稳定速度爬坡时,有,为简化,可设,则由式可得对上式两边以为自变量求导,可得当时,取最大值,此时有代入式,可得令则对上式进行整理后可得当时,,但实际上滚动阻力总是存在,并且滚动阻力系数愈大,汽车爬坡能力愈小。因此上式中应取负号,又因,......”。
5、“.....为加速度专用车辆在水平路面上的加速度的计算公式如下专用车辆在挡位加速过程中最大加速度可由的极值点求出,令得到极值点的车速为将式代入式,可得专用汽车在该挡时的最大加速度为侧栏板起重运输汽车整车动力性计算侧栏板起重运输汽车整车的有关参数见表和表。表与计算有关的整车参数名称符号数值与单位发动机最大功率发动机最大功率时的转速发动机最大转矩发动机最大转矩时的转速车轮动力半径车轮滚动半径主减速比汽车列车迎风面积汽车列车总质量满载表侧栏板起重运输汽车变速器速比挡位倒挡系数和的确定结果如表所列,回转质量换算系数如表所列......”。
6、“.....故采用经验公式拟合外特性方程式。将表中相关数值代入公式,可得即得发动机外特性的数学方程如下计算各挡位时的系数和的值依据公式和,将上面确定的有关参数分别代入计算,计算的结果如表所列。表各挡位的和的计算结果挡位倒挡计算侧栏板起重运输汽车的最高车速将直接挡第挡位和值代入公式,可得该侧栏板起重运输汽车的最高车速为计算最大坡度将最低挡第挡位的值代入公式,可得将值代入公式,可得侧栏板起重运输汽车的最大爬坡度为计算最大加速度将各挡的的值代入公式......”。
7、“.....表各挡的最大加速度挡位倒挡燃油经济性计算专用汽车的燃油经济性通常用车辆在水平的混凝土或沥青路面上,以经济车速满载行驶的百公里油耗量来评价,也称百公里油耗或等速百公里油耗,它可以根据发动机的负荷特性或万有特性来计算。首先根据侧栏板起重运输汽车的行驶初速度开始,计算出相应的发动机转速,有然后计算出侧栏板起重运输汽车在该车速时的整车驱动功率或发动机的有效输出功率平坦路面上匀速行驶时根据和的计算值,在万有特性图上查出有效燃油消耗率,再利用下式计算百公里燃油消耗量式中燃油的密度,。汽油可取柴油可取。随着车速的不同,各挡位燃油消耗量也不同,下面来计算下侧栏板起重运输汽车在直接挡时经济速度下的燃油消耗量......”。
8、“.....其质心位置均较普通货车为高,其原因是由于副车架或工作装置的布置,使装载部分的位置提高了,因此需对整车的静态稳定性重新进行计算。分析专用汽车的静态稳定性,首先应计算出整车的质心位置。当后栏板起重运输汽车的总布置基本完成后见总装配图,即可对该车的质心位置进行计算。计算时可根据已有的资料,或利用试验结果,也可用计算方法来确定专用车各总成的质量及其质心位置坐标,然后按照力矩平衡方程式,求出整车的质心位置。根据厢式汽车满载轴荷分配前轴,双后轴,可以估算出侧栏板起重运输汽车满载轴荷分配情况,初定前轴,双后轴,因前轴至双后轴中心的距离是,则整车重心离前轴长为,离双后轴中心距离为。重心离地高度估算为。车辆的稳态稳定性是指车辆停放或等速行驶在坡道上......”。
9、“.....则车辆会发生翻倾。若整车的重力作用线正好通过支承点,则车辆处于临界的倾翻状态,此时的坡度角称为最大倾翻稳定角。另方面,当车辆停放在坡道或在坡道行驶时,若坡道阻力大于附着力时车辆由于附着力不足而向下滑移,同样也会出现失稳,其最大滑移角仅取决于车轮和路面间的附着系数,有图为厢式货车侧向稳定的临界状态,有式中轮距。由于侧翻是种危险的失稳工况,因此,为避免侧翻,依据测滑先于侧翻的条件有取侧栏板起重运输汽车轮胎和普通混凝土路面间的横向附着系数,则专用汽车的最大侧倾稳定角不小于。同理,可以推出专用汽车纵向稳定条件若,则上坡时易后翻,有若,则下坡时易于前翻,有图侧向稳定性的计算图由公式可知所以侧栏板起重运输汽车的横向稳定性能够保证。因,则上坡时易于后翻......”。
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