Способ оценки потерь мощности в коробке передач транспортного средства

Изобретение относится к диагностике машин. В способе оценки потерь мощности в коробке передач ТС в опоры коробки передач и/или двигателя устанавливают преобразователи силы, к которым присоединяют измерительное устройство. Разгоняют технически исправное ТС на каждой передаче с максимальным ускорением. Фиксируют пиковые значения усилий на опорах, суммируют эти значения, находят среднее по опорам для соответствующей передачи и принимают его за эталон. Строят зависимость среднего значения пиковых усилий на опорах от включенной передачи и принимают ее за контрольную характеристику. При последующих испытаниях ТС в условиях эксплуатации, при необходимости, доводят до исправного состояния двигатель и сцепление, проводят аналогичные испытания и строят зависимость среднего значения пиковых усилий на опорах от включенной передачи. Сравнивают полученную характеристику с контрольной, определяют отклонение усилий на опорах от эталонных значений и дают оценку потерям мощности в коробке передач. Снижается трудоемкость измерений. 3 ил.

 

Изобретение относится к области испытания и технического диагностирования машин, в частности к способу оценки потерь мощности в коробке передач (КП) транспортного средства (ТС).

Существующие инструментальные методы оценки потерь мощности в агрегатах трансмиссии зачастую не позволяют провести измерение в реальных условиях эксплуатации, обладают низкой точностью измерений, высокой трудоемкостью реализации и требуют высокотехнологичного оборудования, приобретение которого в большинстве случаев не рационально.

Известен способ определения потерь мощности в коробке передач посредством измерения мощности потребляемого тока асинхронным электродвигателем, приводящим во вращение КП [1]. Для реализации данного способа коробку передач необходимо предварительно демонтировать с транспортного средства, установить на испытательный стенд и подключить цепной привод от ведущего двигателя стенда к первичному валу КП. Мощность NКП, теряемую в агрегате, вычисляют по формуле [1]:

где NДВ - мощность, потребляемая двигателем, Вт;

ηДВ - коэффициент полезного действия двигателя;

ηЦП коэффициент полезного действия цепной передачи.

Недостатками данного способа являются необходимость проведения трудоемких подготовительных работ по демонтажу КП с транспортного средства и ее установки на стенд, а также низкая точность измерений, т.к. представленным способом не предусмотрен учет влияния условий окружающей среды на коэффициент полезного действия двигателя и цепной передачи.

Известен способ определения потерь мощности в агрегатах трансмиссии, при котором автомобиль устанавливают на тормозной стенд, подключают измерительное оборудование, пускают двигатель и проводят испытания на постоянном скоростном и нагрузочном режимах и получают зависимости вида [2]:

где ΔР - разрежение за дросселем во впускном трубопроводе, мм рт.ст.;

τ - время работы автомобиля с момента начала проведения испытания, мин.;

tг.п - температура испытываемого масла в картере главной передачи, °С.

Затем двигатель автомобиля устанавливают на стенд, на котором измеряют эффективную мощность (Ne) и определяют зависимость:

Далее устанавливают зависимость потерь эффективной мощности от температуры испытываемого масла в картере главной передачи (Ne=ƒ(tг.п)) путем перестроения функции ΔР=ƒ(τ) с использованием дроссельной характеристики (4), а потери мощности в силовой передаче и на качение колес автомобиля ΔNe определяют по формуле:

где - мощность, потребляемая тормозной системой стенда, л.с.;

- мощность, потребляемая механической системой и трансмиссией стенда, л.с.

Недостатками указанного способа являются высокая трудоемкость определения потерь мощности и необходимость приобретения дорогостоящего оборудования.

Наиболее близким техническим решением, выбранным в качестве прототипа, является способ определения потерь мощности в коробке передач трактора в условиях эксплуатации, при котором на выходной вал устанавливают проволочные тензометрические датчики, соединенные по полумостовой схеме с влаготермозащитой, коммутация датчиков и усилителя осуществляется ртутными токосъемниками с установленными на них специальными обогревателями. Измерительный комплекс подвергается предварительному тарированию. Потери мощности в КП определяются как разница между эффективной мощностью двигателя и мощностью на выходном валу коробки передач, вычисленная на основании данных, полученных с помощью измерительного комплекса [3].

Несмотря на представленную возможность получения потерь мощности в коробке передач в условиях реальной эксплуатации, данный способ имеет недостатки в виде низкой надежности конструкции, предполагающей наличие токсичных токосъемников, использование которых часто сопровождается нарушением электрических контактов при обрыве цепи из-за недостатка ртути или ее загрязнения и замыканием между кольцами при избытке ртути. Другим недостатком предлагаемого способа является сложность установки тензодатчиков и токосъемников на валы коробки передач, так как при этом требуется разбор агрегата.

Известно, что в случае изменения величины и направления передаваемого через агрегаты трансмиссии эффективного крутящего момента двигателя, на опорах агрегатов возникают усилия, характеризующие реактивный момент. Измеряя данные усилия, можно оценить не только мощность на выходе из коробки передач, но и ее потери в агрегате.

Техническая задача - совершенствование способа оценки потерь мощности в коробке передач за счет снижения трудоемкости и повышения оперативности измерений.

Сущность изобретения заключается в следующем. При проведении испытаний подготавливают транспортное средство, в опоры коробки передач и, в случае жесткого соединения двигателя и коробки передач, в опоры двигателя устанавливают первичные преобразователи силы, к которым присоединяют измерительное устройство. Подготавливают двигатель к пуску, пускают и прогревают его совместно с коробкой передач до номинальной температуры. При предварительных испытаниях осуществляют разгон технически исправного транспортного средства на каждой передаче с максимально возможным ускорением, фиксируют пиковые значения усилий на опорах, суммируют полученные значения, находят среднее по опорам для соответствующей передачи и принимают его за эталонное значение, строят зависимость среднего значения пиковых усилий на опорах от включенной передачи и принимают ее за контрольную характеристику. При последующих испытаниях транспортного средства в условиях эксплуатации проверяют и, при необходимости, доводят до исправного технического состояния двигатель и сцепление, проводят аналогичные испытания и строят зависимость среднего значения пиковых усилий на опорах от включенной передачи, сравнивают полученную характеристику с контрольной, определяют отклонение средних значений пиковых усилий на опорах при эксплуатации от эталонных значений и дают оценку потерям мощности в коробке передач.

Таким образом, возможно создать достаточно простой способ оценки потерь мощности в коробке передач транспортного средства.

На фиг. 1 представлена схема сил и крутящих моментов, возникающих в коробке передач при передаче крутящего момента от двигателя к ведущим мостам, где Fij - усилия, возникающие на i-й опоре для j-й передачи, Н; Mj - крутящий момент на ведомом валу коробки передач на j-й передаче, Нм; на фиг. 2 - схемы крепления двигателя и коробки передач: а - жесткая связь коробки передач с двигателем; б - связь коробки передач с двигателем карданной передачей; на фиг. 3 - зависимости средних значений пиковых усилий на опорах от номера включенной передачи на примере пятиступенчатой коробки передач с прямой четвертой передачей: а - для коробок передач, жестко связанных с двигателем; б - для коробок передач, связанных с двигателем карданной передачей, где - средние значения пиковых усилий на опорах при предварительных испытаниях на j-й передаче при жесткой связи с двигателем и при связи с двигателем карданной передачей соответственно, принятые за эталонные значения, Н; - средние значения пиковых усилий на опорах при эксплуатации на j-й передаче при жесткой связи коробки передач с двигателем и при связи с двигателем карданной передачей соответственно, Н; - зависимости средних значений пиковых усилий на опорах соответственно при жесткой связи коробки передач с двигателем и при связи с двигателем карданной передачей от номера передачи, принятые за эталонные характеристики; - зависимости средних значений пиковых усилий на опорах при эксплуатации соответственно при жесткой связи коробки передач с двигателем и при связи с двигателем карданной передачей; ΔFжj, ΔFкj - отклонения средний значений пиковых усилий на опорах при эксплуатации от эталонных значений для j-й передачи соответственно при жесткой связи с двигателем и при связи с двигателем карданной передачей, Н.

Практически предложенный способ может быть реализован следующим образом.

В штатные опоры коробки передач и двигателя при их жесткой связи устанавливают первичные преобразователи силы, например тензометрические датчики, таким образом, чтобы усилия Fij, передаваемые через опоры раме транспортного средства, полностью воспринимались преобразователями. При связи коробки передач и двигателя карданной передачей, первичные преобразователи силы монтируют только в опоры коробки передач. К преобразователям силы присоединяют измерительное устройство, устанавливают транспортное средство на ровную поверхность, подготавливают двигатель к пуску, пускают и прогревают его совместно с коробкой передач до номинальной температуры. При предварительных испытаниях осуществляют разгон технически исправного транспортного средства на каждой передаче с максимально возможным ускорением, фиксируют пиковые значения усилий на опорах, суммируют полученные значения и находят среднее по опорам для соответствующей передачи по формуле:

где i - количество опор КП, шт.;

- пиковое значение усилия на i-й опоре для j-й передачи, Н.

Полученные средние значения пиковых усилий на опорах на j-й передаче и принимают за эталонные значения. Затем строят зависимость среднего значения пиковых усилий на опорах при предварительных испытаниях от включенной передачи или и принимают ее за контрольную характеристику. При последующих испытаниях транспортного средства в условиях эксплуатации проверяют и, при необходимости, доводят до исправного технического состояния двигатель и сцепление, проводят аналогичные испытания и строят зависимость среднего значения пиковых усилий на опорах при эксплуатации от включенной передачиилисравнивают полученную зависимость с контрольной характеристикой, определяют отклонение средних значений пиковых усилий на опорах при эксплуатации от эталонных значений (Fж или Fк) и дают оценку потерям мощности в коробке передач.

Отклонения средних значений пиковых усилий на опорах при эксплуатации от эталонных значений ΔFж и ΔFк определяют по формулам:

где j - количество передач, на которых производились измерения.

Сравнение зависимости среднего значения пиковых усилий на опорах при эксплуатации от включенной передачи и контрольной характеристики осуществляют для оценки характера полученной зависимости. При наличии местных отклонений полученной зависимости, соответствующих средним усилиям на опорах для определенной передачи, делают вывод о неисправности данной передачи.

Усилия при последующих испытаниях в условиях эксплуатации также вычисляют по формуле (1). В случае испытания коробок передач, связанных с двигателем при помощи карданной передачи, расчет величины ΔFк4 по формуле (5) для прямой передачи не проводят, так как усилия на опорах незначительны и не характеризуют передаваемый крутящий момент.

При величине отклонений средних значений пиковых усилий от эталонных более 2%, потери мощности в коробке передач признают существенными, а эффективность ее эксплуатации - неудовлетворительной. Величина отклонений установлена исходя из суммарной погрешности современного измерительного оборудования, составляющей не более 2%, при условии, что повышение потерь мощности в агрегатах трансмиссии при эксплуатации не допускается.

Проверка технического состояния двигателя и сцепления при последующих испытаниях в условиях эксплуатации осуществляется с целью подачи на первичный вал КП крутящего момента, равного по величине крутящему моменту при предварительных испытаниях.

Преобразователи силы устанавливают на стадии производства в целях снижения трудоемкости диагностирования при испытаниях. В качестве измерительного устройства можно использовать аналого-цифровой преобразователь, регистрирующий получаемые электрические импульсы и производящий простейшие вычислительные операции.

Таким образом, можно оценить потери мощности в коробке передач с использованием общедоступных, простых средств измерений и регистрации возникающих усилий.

Список источников

1. Курносов А.Ф. Подогрев механической коробки передач транспортных средств сельскохозяйственного назначения в условиях Сибири: дис. … канд. техн. наук / А.Ф. Курносов - Новосибирск, 2016. - С. 66-67.

2. Брусянцев Н.В. Исследование работы автомобиля при различных вязкостях и температурах масла в механизмах силовой передачи / Н.В. Брусянцев, Г.И. Клинковштейн, Г.П. Покровский // Зимняя эксплуатация автомобилей. Сборник статей. - М.: Автотрансиздат, 1954. - С. 98-101.

3. Селиванов Н.И. Рациональное использование тракторов в зимних условиях / Н.И. Селиванов. - Красноярск, 2006. - С. 181-182.

Способ оценки потерь мощности в коробке передач транспортного средства, заключающийся в том, что подготавливают транспортное средство, в опоры коробки передач и, в случае жесткого соединения двигателя и коробки передач, в опоры двигателя устанавливают первичные преобразователи силы, к которым присоединяют измерительное устройство, подготавливают двигатель к пуску, пускают и прогревают его совместно с коробкой передач до номинальной температуры, затем проводят испытания, фиксируя контролируемые параметры, отличающийся тем, что при предварительных испытаниях осуществляют разгон технически исправного транспортного средства на каждой передаче с максимально возможным ускорением, фиксируют пиковые значения усилий на опорах, суммируют полученные значения, находят среднее по опорам для соответствующей передачи и принимают его за эталонное значение, строят зависимость среднего значения пиковых усилий на опорах от включенной передачи и принимают ее за контрольную характеристику, а при последующих испытаниях транспортного средства в условиях эксплуатации проверяют и, при необходимости, доводят до исправного технического состояния двигатель и сцепление, проводят аналогичные испытания и строят зависимость среднего значения пиковых усилий на опорах от включенной передачи, сравнивают полученную характеристику с контрольной, определяют отклонение средних значений пиковых усилий на опорах при эксплуатации от эталонных значений и дают оценку потерям мощности в коробке передач.



 

Похожие патенты:

Изобретение относится к области испытаний автотранспортных средств. Способ испытания автомобиля на устойчивость заключается в том, что колеса одной из сторон автомобиля устанавливают на неподвижную площадку подъемника, а колеса другой стороны - на платформенные весы, установленные на подкатной площадке автомобильного подъемника.

Группа изобретений относится к области машиностроения. Возбуждают свободные затухающие крутильные колебания трансмиссии путем циклично повторяющегося нагружения ведущего вала крутящим моментом с резкой разгрузкой.

Изобретение относится к испытательной технике. Стенд содержит станину со стойками, силовой гидроцилиндр и пульт управления.

Изобретение относится к стендам с беговыми барабанами для моделирования работы шины и подвески. Малогабаритный стенд для исследования подвесок автомобилей содержит раму, закрепленную на бетонном основании с помощью амортизаторов и фундаментных болтов.

Изобретение относится к испытательной технике и может быть использовано для технического осмотра автотранспортных средств. Стенд для диагностирования сайлентблоков подвески автотранспортных средств включает электродвигатель, соединенный с гидронасосом, гидробак, рычаг с испытуемым сайлентблоком и устройство для перемещения рычага.

Группа изобретений относится к области испытаний автотранспортных средств, а именно к испытаниям на статическую поперечную устойчивость транспортного средства. Способ испытания транспортного средства включает размещение транспортного средства на опорной горизонтальной поверхности и приложение к нему усилия.

Изобретение относится к области испытательной техники, в частности к способам проведения однонаправленных испытаний на износ динамическим способом для определения механического ресурса шаровых шарниров передней подвески легкового автомобиля.

Стенд содержит основание, направляющие, привод, устанавливаемые с возможностью замены друг на друга кривошипно-ползунный механизм или сменные эксцентрики различных форм и размеров, предназначенные для имитации условий эксплуатации и контактирующие с роликом, устройство регулировки амплитуды колебаний, верхнюю и нижнюю плиты с фиксаторами и опорами для крепления гасителя, съемные упругие элементы, пластину с грузом, силоизмерительное устройство, П-образный корпус крепления верхней головки шатуна или ролика, контактирующего с эксцентриком.

Изобретение относится к области технической диагностики и контроля технического состояния транспортных средств и предназначено, в частности, для контроля за состоянием сочленений элементов подвески транспортного средства.

Изобретение относится к испытательной технике. .

Предлагаемое изобретение предназначено для контроля технического состояния зубчатых колес и может быть использовано для диагностики рабочего состояния редукторных систем в процессе их эксплуатации.

Изобретение относится к ременной передаче и к способу контроля технического состояния такой ременной передачи, причем, в частности, речь идет о т.н. зубчатом или ремне синхронизатора и способе контроля его технического состояния.

Изобретение относится к ременной передаче и к способу контроля технического состояния такой ременной передачи, причем, в частности, речь идет о т.н. зубчатом или ремне синхронизатора и способе контроля его технического состояния.

Изобретение относится к летательным аппаратам, а более конкретно к приводам горизонтального стабилизатора. Привод (10) для летательного аппарата содержит винтовой блок, который включает винт (20), муфту (22), упор, первый и второй элементы, которые расположены на муфте (22).

Группа изобретений относится к метрологии. Осуществляют серию предварительных заездов и регистрацию параметров внешнего шума транспортного средства на мерном участке.

Изобретение относится к машиностроению, а именно к определению технического состояния редуктора, и может быть использовано при испытаниях силовых зубчатых передач при различных условиях нагружения и смазывания.

Изобретение относится к области машиностроения, а именно к испытательной технике для исследования и испытания редукторов. Способ определения вариативности передаточного отношения редуктора заключается в том, что обеспечивают исходные значения частоты вращения входного вала, момента торможения выходного вала редуктора и определяют вариативность передаточного отношения дискретно по разности времени вращения входного и выходного валов на базовых углах их поворота, при этом базовый угол поворота входного вала в i раз больше базового угла поворота выходного вала, где i - номинальное значение передаточного отношения редуктора.

Нагружающий механизм стенда для испытаний тросового привода относится к устройствам для испытаний дистанционного тросового привода управления механизмами. Механизм содержит электродвигатель с блоком управления, который задает усилие сопротивления перемещению, шарико-винтовую пару, преобразующую линейное перемещение троса во вращение вала электродвигателя, датчики усилия и углового перемещения.

Изобретение относится к испытательной технике, в частности к стендам для испытания зубчатых передач с замкнутым контуром. Устройство содержит внутреннее зубчатое колесо c внутренними зубьями, сконфигурированное для зацепления с подлежащей испытанию малой шестерней, причем ось внутреннего зубчатого колеса зафиксирована относительно оси подлежащей испытанию малой шестерни, опору, на которой установлено внутреннее зубчатое колесо, центральный элемент передачи движения, выполненный с возможностью вращательного движения относительно неподвижной оси, фиксированной относительно оси внутреннего зубчатого колеса, обеспеченной внутренними зубьями, малую шестерню, чтобы приводить в движение внутреннее зубчатое колесо, сконфигурированную для зацепления с внутренними зубьями внутреннего зубчатого колеса, подвижную опору, на которой закреплена малая шестерня, приводящая внутреннее зубчатое колесо, опору для подлежащей испытанию малой шестерни, фиксированную относительно опоры внутреннего зубчатого колеса, средство для запуска во вращение подвижной опоры относительно оси внутреннего зубчатого колеса, когда запущена во вращение сборка, составленная из подлежащей испытанию малой шестерни, внутреннего зубчатого колеса со своими внутренними зубьями, центрального элемента передачи движения и малой шестерни, приводящей внутреннее зубчатое колесо.

Изобретение относится, в частности, к диагностике газотурбинных двигателей, имеющих в конструкции шестерни редуктора. При реализации способа оценивают изменение парциальных вибраций редуктора в фазовой области вибрационного акустического сигнала двигателя, которые определяют как разность между известными допустимыми значениями амплитуды вибраций шестерни, определенными в результате приемочных испытаний двигателя, и экстремальными значениями функции амплитуды вибрации, вычисляемыми на частоте зацепления зубьев и на интервале времени, кратном периоду диагностируемой шестерни.

Изобретение относится к измерительной технике и может быть использовано при мониторинге человека на опорной конструкции. Представлены сенсорное устройство и способ мониторинга человека сенсорным устройством, которое содержит измерительную электронику и сенсорную структуру (100), которые могут быть установлены на опорную конструкцию.
Наверх