3. Определить контрольный расход топлива. 14,5 л/100 км.

4. Сравнить полученный контрольный расход топлива с аналогичным показателем автомобиля-прототипа. У прототипа контрольный расход равен полученному.

5. Исходя из запаса хода автомобиля (суточного), пройденного по дороге с улучьшеным покрытием, определить ориентировочную вместимость топливного бака (в л) по зависимости:

.

|

На прототипе емкость баков – 80 литров, принимаю такую емкость (ее удобно заправлять из канистр).

После завершения расчетов результаты сводятся в таблицу.

Таблица № 7.

Показатели
1.Тип. Малый грузовой автомобиль.
2. коэффициент нагрузки автомобиля (по заданию). 2,5
3. Грузоподъемность, кг. 1000
4. Максимальная скорость движения, м/с. 25
5. Масса снаряженного автомобиля, кг. 1360
6. Число колес. 4

7. Распределение снаряженной массы по осям автомобиля , кг

-- через задний мост;

-- через передний мост.

1528

823

8. Полная масса груженого автомобиля, кг. 2350

9. Распределение полной массы по осям автомобиля, кг,

-- -- через задний мост;

-- через передний мост.

878

472

10. Размеры колес, мм.

-- диаметр (радиус),

-- ширина профиля шины;

-- внутреннее давление воздуха в шинах, Мпа.

215—380

380

215

2,4

11. Размеры грузовой платформы:

-- вместимость, м/куб;

-- длина, мм;

-- ширина, мм;

-- высота, мм.

1,96

2600

1680

450

12.База автомобиля, мм. 2540
13. Установившееся замедление при торможении, м/с. 5,69

14. Тормозной путь, м при торможении со скоростью:

-- 14 м/с;

-- 22 м/с;

-- скорость максимальная.

17,2

42,5

54,9

15. Максимальные значения динамического фактора по передачам:

-- 1

-- 2

--3

n  4

n  5.

0,921

0,588

0,319

0,204

0,150

16. Наименьшее значение расхода топлива на почвенных фонах, л/100 км:

=0.04

=0.07

.=0.1

14.84

21.82

30.32

17. Наиболее экономичные скорости движения (м/с) на почвенных фонах:

.

14

9.39

9.39

18. Вместимость топливного бака, л. 80
19. Запас хода автомобиля, км. 550
20. Контрольный расход топлива, л/100 км (примерный). 14.5
Двигатель: Карбюраторный
21. Максимальная мощность, кВт. 59,40
22. Частота вращения коленчатого вала при максимальной мощности, об/мин. 4800
23. Максимальный вращающий момент, Нм. 176,91
24. Частота вращения коленчатого вала при максимальном моменте, об/мин. 2200

Список литературы.

1.   Скотников В.А., Мащенский А.А., Солонский А.С. Основы теории и расчета трактора и автомобиля. М.: Агропромиздат, 1986. – 383с.

2.   Методические пособия по выполнению курсовой работы, старое и новое издание.


Информация о работе «Тягово-скоростные свойства и топливная экономичность автомобиля»
Раздел: Транспорт
Количество знаков с пробелами: 25303
Количество таблиц: 9
Количество изображений: 0

Похожие работы

Скачать
32834
3
0

... в различных дорожных условиях. Тяговым принято считать режим, при котором от двигателя к ведущим колесам подводится мощность, достаточная для преодоления внешних сопротивлений движения. Показатели тягово-скоростных свойств автомобиля (максимальная скорость, ускорение при разгоне или замедление при торможении, сила тяги на крюке, эффективная мощность двигателя, подъем, преодолеваемый в различных ...

Скачать
20113
0
9

... возможность размещения сидений между ними в зоне меньших колебаний кузова. Недостатком является необходимость применения сравнительно длинной карданной передачи с промежуточной опорой. Рис.4. Схемы механических трансмиссий автомобилей с различными колесными формулами: а –в — 4x2; г — 4x4; д — 6x4; е — 6x6; ж — 8x8; 1 — двигатель; 2 —сцепление; 3 — коробка передач; 4 — карданная передача; ...

Скачать
17478
7
8

... 8824 11,859 - - Nw,кВт 0,2091 1,6734 5,6476 13,387 26,147 45,181 - - Nψ+Nw,кВт 2,1856 5,6264 11,577 21,293 36,029 57,04 - - 5.Анализ тягово-скоростных свойств автомобиля Из внешней скоростной характеристики двигателя определяют значения максимального крутящего момента Memax , частоту вращения коленчатого вала при максимальном крутящем моменте nM и момент при ...

Скачать
48636
104
8

... высшей передаче dF5: ; (3.8) . 3.2 Динамическая характеристика автомобиля Методы силового и мощностного балансов затруднительно использовать при сравнении тягово-динамических свойств автомобилей, имеющих различные веса и грузоподъемности, т. к. при движении их в одинаковых условиях силы и мощности, необходимые для преодоления суммарного дорожного сопротивления различны ...

0 комментариев


Наверх