Wyznaczanie współczynników symulacji oporów ruchu w badaniach na hamowni podwoziowej

Podobne dokumenty
KARTY POMIAROWE DO BADAŃ DROGOWYCH

WYZNACZENIE WSPÓŁCZYNNIKA OPORU TOCZENIA I WSPÓŁCZYNNIKA OPORU POWIETRZA

BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH

BADANIA PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODÓW NA ŚLISKIEJ NAWIERZCHNI

silnych wiatrach poprzecznych

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 9

POJAZDY SAMOCHODOWE. Wyznaczanie oporów ruchu pojazdu

Analiza drgań skrętnych wału śmigłowego silnika lotniczego PZL-200 podczas pracy z zapłonem awaryjnym

Wpływ zanieczyszczenia torowiska na drogę hamowania tramwaju

Furgon kompakt z rozstawem osi 3200 mm. Dopuszczalna masa całkowita w kg Napęd na koła przednie 4 x 2

ANALIZA ENERGOCHŁONNOŚCI RUCHU TROLEJBUSÓW

OKREŚLENIE WPŁYWU WYŁĄCZANIA CYLINDRÓW SILNIKA ZI NA ZMIANY SYGNAŁU WIBROAKUSTYCZNEGO SILNIKA

WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYKI ZEWNĘTRZNEJ CIĄGNIKA KOŁOWEGO Z WYKORZYSTANIEM PRZENOŚNEJ HAMOWNI INERCYJNEJ

ELASTYCZNOŚĆ SILNIKA ANDORIA 4CTI90

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu

Dobór silnika serwonapędu. (silnik krokowy)

BADANIA PARAMETRÓW RUCHU WYBRANYCH WÓZKÓW WIDŁOWYCH

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013

LABORATORIUM DIAGNOSTYKI UKŁADÓW PODWOZIA SAMOCHODU Instrukcje do ćwiczeń

Wpływ stylu jazdy kierowców na niepewność pomiarów emisji spalin na hamowni podwoziowej

1.5 Diesel 88 kw (120 KM) Parametry silników Pojemność (cm³)

CAR BRAKE DECELERATION MEASUREMENT - PRECISION AND INCORRECTNESS

Analiza parametrów pracy napędu hybrydowego Toyoty Prius III w procesie hamowania

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) / z dnia r.

Mechanika ruchu / Leon Prochowski. wyd. 3 uaktual. Warszawa, Spis treści

DYNAMIKA ŁUKU ZWARCIOWEGO PRZEMIESZCZAJĄCEGO SIĘ WZDŁUŻ SZYN ROZDZIELNIC WYSOKIEGO NAPIĘCIA

BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO

Ćwiczenie: "Kinematyka"

O 2 O 1. Temat: Wyznaczenie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego

STOCHOWSKA WYDZIAŁ IN

WERYFIKACJA MODELU DYNAMICZNEGO PRZEKŁADNI ZĘBATEJ W RÓŻNYCH WARUNKACH EKSPLOATACYJNYCH

POMIAR HAŁASU ZEWNĘTRZNEGO SAMOLOTÓW ŚMIGŁOWYCH WG PRZEPISÓW FAR 36 APPENDIX G I ROZDZ. 10 ZAŁ. 16 KONWENCJI ICAO

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013

1.5 Diesel 88 kw (120 KM)

POMiAR HAŁASU ZEWNĘTRZNEGO SAMOLOTÓW WEdŁUG PRZEPiSÓW FAR 36 APPENdiX G i ROZdZiAŁU 10 ZAŁOżEń 16 KONWENCJi icao

Analiza porównawcza metod pomiarowych badań skuteczności układów hamulcowych tramwajów

Zadania i funkcje skrzyń biegów. Opracował: Robert Urbanik Zespół Szkół Mechanicznych w Opolu

INSTRUKCJA LABORATORYJNA NR 4-EW ELEKTROWNIA WIATROWA

Dane techniczne Obowiązują dla roku modelowego Crafter

NIEPEWNOŚĆ W OKREŚLENIU PRĘDKOŚCI EES ZDERZENIA SAMOCHODÓW WYZNACZANEJ METODĄ EKSPERYMENTALNO-ANALITYCZNĄ

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 1: Wahadło fizyczne. opis ruchu drgającego a w szczególności drgań wahadła fizycznego

MOBILNE STANOWISKO DO BADAŃ DYNAMIKI POJAZDÓW

ANALiZA WPŁYWU PARAMETRÓW SAMOLOTU NA POZiOM HAŁASU MiERZONEGO WEDŁUG PRZEPiSÓW FAR 36 APPENDiX G

BADANIA WPŁYWU PRACY PRZY KOMPUTERZE NA ZDOLNOŚĆ PROWADZENIA POJAZDÓW CIĘŻAROWYCH

CZTEROKULOWA MASZYNA TARCIA ROZSZERZENIE MOŻLIWOŚCI BADAWCZYCH W WARUNKACH ZMIENNYCH OBCIĄŻEŃ

Katedra Pojazdów Samochodowych

(21) Numer zgłoszenia: (54) Sposób stanowiskowej kontroli działania hamulców pojazdów samochodowych

Pomiar zadymienia spalin

Badania doświadczalne wielkości pola powierzchni kontaktu opony z nawierzchnią w funkcji ciśnienia i obciążenia

Wydział Mechaniczny. INSTYTUT EKSPLOATACJI POJAZDÓW I MASZYN tel.

POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

Laboratorium LAB1. Moduł małej energetyki wiatrowej

2. OPIS OBIEKTU BADAŃ ORAZ WARUNKÓW TECHNICZNYCH BADAŃ

Napęd pojęcia podstawowe

13. WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK ORAZ PRZEŁOŻENIA UKŁADU KIEROWNICZEGO

ANALIZA OCENY WSKAŹNIKA SZORSTKOŚCI NAWIERZCHNI DROGOWEJ WAHADŁEM ANGIELSKIM NA DRODZE KRAJOWEJ DK-43 W OKRESIE UJEMNEJ I DODATNIEJ TEMPERATURY

Do pojazdów o dmc do 3,5 t Do pojazdów o dmc pow. 3,5 t

ZAKŁAD NAPĘDÓW LOTNICZYCH

ELASTYCZNOŚĆ WSPÓŁCZESNYCH SILNIKÓW O ZAPŁONIE ISKROWYM

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

Politechnika Śląska. Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki. Praca dyplomowa inżynierska. Wydział Mechaniczny Technologiczny

09R POWTÓRKA FIKCYJNY EGZAMIN MATURALNY Z FIZYKI I ASTRONOMII. POZIOM ROZSZERZONY (dynamika ruchu prostoliniowego)

LABORATORIUM Z PROEKOLOGICZNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII ODNAWIALNEJ

EXECUTION OF RESEARCH TESTS ON AUTOMATED DYNAMOMETER ENGINES STAND REALIZACJE TESTÓW BADAWCZYCH NA ZAUTOMATYZOWANEJ HAMOWNI SILNIKÓW SPALINOWYCH

Równania różniczkowe opisujące ruch fotela z pilotem:

Badania procesu hamowania motoroweru na nawierzchni o dużej wartości współczynnika przyczepności

Kod Twojej konfiguracji. ŠKODA OCTAVIA Active 1.0 TSI 85 kw (115 KM) 6-biegowa manualna

1. POMIAR SIŁY HAMOWANIA NA STANOWISKU ROLKOWYM

Ćw. nr 31. Wahadło fizyczne o regulowanej płaszczyźnie drgań - w.2

ZESZYTY NAUKOWE z. 42

Dane techniczne Nowe BMW i3

ĆWICZENIE 3 REZONANS AKUSTYCZNY

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Badanie oporu toczenia opon do samochodów osobowych na różnych nawierzchniach

Badania procesu hamowania motoroweru na nawierzchni szutrowej

MOŻLIWOŚĆ ODWZOROWANIA RZECZYWISTYCH WARUNKÓW PRACY SILNIKA NA SILNIKOWYM STANOWISKU HAMOWNIANYM

Napęd pojęcia podstawowe

MECHANIKA PŁYNÓW LABORATORIUM

Kod Twojej konfiguracji. ŠKODA OCTAVIA COMBI Active 1.0 TSI 85 kw (115 KM) 6-biegowa manualna

Dane techniczne Obowiązują dla roku modelowego Amarok

Politechnika Poznańska

PRZEGLĄD KONSTRUKCJI JEDNOFAZOWYCH SILNIKÓW SYNCHRONICZNYCH Z MAGNESAMI TRWAŁYMI O ROZRUCHU BEZPOŚREDNIM

Rada Unii Europejskiej Bruksela, 6 września 2016 r. (OR. en)

LABORATORIUM. Pomiar poziomu mocy akustycznej w komorze pogłosowej. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

BEZPIECZEŃSTWO TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO

Nazwisko i imię: Zespół: Data: Ćwiczenie nr 9: Swobodne spadanie

Adam DANIELCZOK Andrzej BIENIEK Ireneusz HETMAŃCZYK. 1. Wprowadzenie. 2. Analiza teoretyczna

Wyznaczanie momentu bezwładności wirników maszyn elektrycznych

WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK SIŁOWNIKÓW UDAROWYCH Z NASTAWIANĄ OBJĘTOŚCIĄ KOMORY

Silniki dostosowane do Twoich potrzeb.

Ćwiczenie nr 6 Temat: BADANIE ŚWIATEŁ DO JAZDY DZIENNEJ

DEGA. Diesel and Gas Mixture. LPG Powietrze. Spaliny ON + LPG. tylko ON!! ON+LPG. Termopara spalin ON + LPG. Wykres mocy [KW]

SILNIK KROKOWY. w ploterach i małych obrabiarkach CNC.

Dynamika samochodu Vehicle dynamics

METODYKA BADAŃ MAŁYCH SIŁOWNI WIATROWYCH

SZKOŁA POLICEALNA dla dorosłych

m 0 + m Temat: Badanie ruchu jednostajnie zmiennego przy pomocy maszyny Atwooda.

Ćwiczenie M-2 Pomiar przyśpieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego Cel ćwiczenia: II. Przyrządy: III. Literatura: IV. Wstęp. l Rys.

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 150

Transkrypt:

JAWORSKI Artur KUSZEWSKI Hubert USTRZYCKI Adam 1 Wyznaczanie współczynników symulacji oporów ruchu w badaniach na hamowni podwoziowej WSTĘP W Katedrze Silników Spalinowych i Transportu Politechniki Rzeszowskiej realizowane są badania wskaźników energetycznych i ekologicznych silników spalinowych samochodów na hamowni podwoziowej firmy AVL-Zoellner, która jest zabudowana w komorze klimatycznej (rysunek 1). Podstawowe dane techniczne hamowni zawarto w tabeli 1. Realizacja badań na hamowni podwoziowej wiąże się z koniecznością określenia wielkości umożliwiających wyznaczenie działających na samochód sił oporów ruchu. Wartości tych sił powinny być maksymalnie zbliżone do ich wartości występujących podczas jazdy na rzeczywistej drodze. W zależności od wprowadzonych współczynników modelu oporu ruchu podczas badań hamownianych uzyskuje się wyniki, które mogą być zaniżone lub zawyżone w relacji do badań przeprowadzanych w warunkach drogowych. Stanowi to zasadniczy problem, na który zwrócono uwagę w niniejszym artykule. Rys. 1. Widok samochodu na stanowisku hamowni podwoziowej z wentylatorem chłodzącym umieszczonym przed samochodem 1 Dr inż. Artur Jaworski, dr inż. Hubert Kuszewski, dr inż. Adam Ustrzycki Politechnika Rzeszowska, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa, Katedra Silników Spalinowych i Transportu; 35-959 Rzeszów; Al. Powstańców Warszawy 8. 3846

Tab. 1. Podstawowe dane techniczne hamowni podwoziowej AVL [4] Nazwa parametru Wartość Wymiary (Długość/Szerokość/Wysokość) 3600 mm / 1600 mm / 1300 mm Średnica rolki 119, mm Masa rolki 765 kg Moc nominalna 153 kw Moc chwilowa 58 kw Prędkość maksymalna 00 km/h Masa symulowana 454 kg 7 kg Maksymalna siła napędowa ciągła 5987 N Maksymalna siła napędowa chwilowa 10096 N Błąd pomiaru siły napędowej 0,1 % Błąd pomiaru prędkości 0,0 km/h Błąd pomiaru drogi 0,001 %/m Maksymalne obciążenie osi 000 kg 1. METODY WYZNACZANIA OPORÓW RUCHU 1.1. Metody drogowe Drogowe metody wyznaczania oporów ruchu, obejmujące opory toczenia i powietrza, mogą być realizowane poprzez próby wybiegu lub pomiary momentu obrotowego na kołach napędowych przy jeździe ze stałą prędkością. Badania drogowe realizowane są zgodnie z wymaganiami zawartymi w Regulaminie nr 83 [7]. Zasadnicze warunki przeprowadzenia prób są następujące: droga musi być sucha, płaska (kąt nachylenia musi być stały w zakresie ±0,1% i nie może przekraczać 1,5%) oraz wystarczająco długa w celu umożliwienia wykonania pomiarów, badanie musi być ograniczone do średnich prędkości wiatru nie przekraczających 3 m/s, z wartościami szczytowymi mniejszymi niż 5 m/s; dodatkowo składnik wektora prędkości wiatru w poprzek drogi musi być mniejszy niż m/s, gęstość powietrza w czasie badania nie może różnić się o więcej niż ±7,5% od warunków odniesienia, tj. p = 100 kpa oraz T = 93, K, pomiar czasu musi być realizowany w granicach błędu nieprzekraczających ±0,1 sekundy, natomiast prędkość powinna być mierzona w granicach błędu nieprzekraczających ±%. Do wyznaczania oporów ruchu najczęściej wykorzystywane są próby wybiegu. Pojazd jest rozpędzany do prędkości o 10 km/h większej od wybranej prędkości badania V, skrzynia biegów jest ustawiana w pozycji neutralnej i mierzony jest czas zmniejszania prędkości pojazdu od wartości V do V1, określonych wzorami [7]: V V V; V1 V V (1) Badania prowadzone są przy jeździe w dwóch kierunkach, podczas których uzyskuje się wartości czasów wybiegu T1 i T, a jako wynik przyjmuje się średnią wartość czasu T. Następnie wyznacza się moc oporów z równania [7]: M V V P () P moc oporów [kw], V prędkość badania [m/s], V odchylenie od prędkości V [m/s], M masa odniesienia [kg], T średni czas wybiegu [s]. 500 T Moc oporów (P) ustaloną na drodze koryguje się do warunków odniesienia otoczenia z zależności [7]: 3847

P skorygowana K P mierzona RR R 0 (3) AERO K 1 K R t t0 RT RT R R opór toczenia przy prędkości V, R AERO opór aerodynamiczny przy prędkości V, R T opór całkowity przy prędkości V (R T = R R + R AERO ), K R współczynnik korygujący temperatury dla oporu toczenia, przyjęty jako równy 8,64 10-3 / C, lub zatwierdzony współczynnik korygujący producenta pojazdu, t temperatura otoczenia podczas badania drogowego w C, t 0 temperatura odniesienia otoczenia (0 C), gęstość powietrza w warunkach badania, 0 gęstość powietrza w warunkach odniesienia. Wartości stosunków oporów R R /R T i R AERO /R T podawane są przez producenta pojazdu. Jeżeli nie są one dostępne, z zastrzeżeniem zgody producenta, można użyć danych dotyczących stosunku oporów toczenia do całkowitego oporu przy stałej prędkości, ze wzoru: R R a M b (4) R T a, b współczynniki określone w tabeli, M masa pojazdu w kg. Tab.. Wartości współczynników równania (4) [7] V [km/h] a Współczynniki 0 7,4 10-5 0,8 40 1,59 10-4 0,54 60 1,96 10-4 0,33 80 1,85 10-4 0,3 100 1,63 10-4 0,18 10 1,57 10-4 0,14 Jak wspomniano, do wyznaczenia oporów ruchu można także zastosować metodę pomiaru momentu obrotowego przy jeździe za stałą prędkością. W tym przypadku należy dysponować urządzeniem do pomiaru momentu obrotowego, które musi zapewniać dokładność ± %. Podczas badania pojazd jest rozpędzany do wybranej ustabilizowanej prędkości V i rejestrowana jest wartość momentu obrotowego C oraz prędkości w okresie co najmniej 0 s. Dokładność systemu zapisu danych powinna wynosić co najmniej ±1 Nm w odniesieniu do momentu obrotowego oraz ± 0, km/h w odniesieniu do prędkości. Zależne od czasu różnice momentu obrotowego C oraz prędkości nie mogą przekraczać 5% dla każdej sekundy czasu pomiaru. Moment obrotowy C t jest średnim momentem obrotowym uzyskanym z wzoru [7]: C t t t b C t dt (5) Badanie wykonywane jest trzykrotnie w obu kierunkach. Jako wynik przyjmuje się średni moment obrotowy z sześciu pomiarów dla prędkości odniesienia. Jeżeli prędkość średnia wykazuje odchylenie większe niż 1 km/h od prędkości odniesienia, do obliczeń średniego momentu obrotowego używa się metody regresji liniowej. Ustalony na torze średni moment obrotowy C T koryguje się do warunków odniesienia otoczenia zgodnie z wzorem [7]: t 3848

C K (6) Tskoryg C T K współczynnik korekcji wyznaczony według równania (3). Badania drogowe umożliwiają także wyznaczenie współczynników oporów ruchu poprzez próby wybiegu. Dla prób wybiegu realizowanych od niskiej prędkości początkowej (ok. 10 km/h), pomijając opory powietrza ze względu na małą prędkość początkową wybiegu, współczynnik oporu toczenia można obliczyć z równania []: a a ft I p I t (7) g G rt f t współczynnik oporu toczenia, a średnie opóźnienie wybiegu [m/s ], g przyśpieszenie ziemskie [m/s ], G ciężar pojazdu [N], r t promień toczny koła [m], I p moment bezwładności kół przednich i elementów z nimi związanych zredukowany na oś koła jezdnego [kg m ], I t moment bezwładności kół tylnych i elementów z nimi związanych zredukowany na oś koła jezdnego [kg m ]. Wykonując następnie próbę wybiegu, która rozpoczyna się od wyższej prędkości, można wyznaczyć współczynnik oporu powietrza c x ze wzoru [3]: ms g a w ft c x (8) A v g f t współczynnik oporu toczenia, δ współczynnik mas wirujących, m s masa pojazdu [kg], g przyśpieszenie ziemskie [m/s ], A powierzchnia czołowa pojazdu [m ], ρ gęstość powietrza [kg/m 3 ], v średnia prędkość jazdy [m/s], a w średnie opóźnienie wybiegu [m/s ]. 1.. Metoda alternatywna Przy braku możliwości przeprowadzenia badań drogowych, wartości współczynników oporów ruchu określa się na podstawie alternatywnej procedury badania przedstawionej w Regulaminie ECE R83 [7]. Siła oporów wytwarzana przez hamownię wyznaczana jest z zależności: F a' b' V 0,1 F80 (9) F obciążenie całkowite pochłaniane przez hamownię podwoziową [N], a wartość równoważna z oporem toczenia [N], b wartość równoważna z czynnikiem siły oporu powietrza [N/(km/h) ], V prędkość [km/h], F 80 obciążenie przy prędkości 80 km/h [N]. Współczynniki równania (9) dobierane są z tabeli 3, w zależności od wartości masy odniesienia pojazdu, przy czym masa odniesienia oznacza masę własną pojazdu powiększoną na potrzeby badania o standardową wartość 100 kg. W przypadku pojazdów innych niż samochody osobowe, 3849

posiadających masę odniesienia powyżej 1700 kg, lub pojazdów ze stałym napędem na wszystkie koła, wartości mocy podane w tabeli 3 mnoży się przez współczynnik 1,3. Tab. 3. Wartości współczynników równania (9) [7] Masa odniesienia pojazdu RW Bezwładność równoważna Moc i obciążenie pochłaniane przez dynamometr przy 80 km/h Współczynniki oporów kg kg kw N a [N] b [N/(km/h)] RW 480 455 3,8 171 3,8 0,061 480 < RW 540 510 4,1 185 4, 0,08 540 < RW 595 570 4,3 194 4,4 0,096 595 < RW 650 65 4,5 03 4,6 0,0309 650 < RW 710 680 4,7 1 4,8 0,033 710 < RW 765 740 4,9 1 5,0 0,0337 765 < RW 850 800 5,1 30 5, 0,0351 850 < RW 965 910 5,6 5 5,7 0,0385 965 < RW 1080 100 6,0 70 6,1 0,041 1080 < RW 1190 1130 6,3 84 6,4 0,0433 1190 < RW 1305 150 6,7 30 6,8 0,0460 1305 < RW 140 1360 7,0 315 7,1 0,0481 140 < RW 1530 1470 7,3 39 7,4 0,050 1530 < RW 1640 1590 7,5 338 7,6 0,0515 1640 < RW 1760 1700 7,8 351 7,9 0,0536 1760 < RW 1870 1810 8,1 365 8, 0,0557 1870 < RW 1980 1930 8,4 378 8,5 0,0577 1980 < RW 100 040 8,6 387 8,7 0,0591 100 < RW 10 150 8,8 396 8,9 0,0605 10 < RW 380 70 9,0 405 9,1 0,0619 380 < RW 610 70 9,4 43 9,5 0,0646 610 < RW 70 9,8 441 9,9 0,0674. BADANIA DROGOWE WSPÓŁCZYNNIKÓW OPORÓW RUCHU W celu wyznaczenia współczynników oporów ruchu, obejmujących opory toczenia i powietrza, dokonano pomiarów drogowych dla dwóch samochodów osobowych. Badania realizowano przy użyciu systemu pomiarowego z czujnikiem optoelektronicznym DLS- firmy DATRON, którego dane zestawiono w tabeli 4. Badania polegały na próbach wybiegu dokonywanych od prędkości początkowych 10 km/h, służących do wyznaczenia współczynnika oporów toczenia, a także od prędkości 10 km/h, które pozwoliły na wyznaczenie współczynników oporów powietrza. Podczas prób rejestrowano parametry ruchu samochodów t.j.: prędkość, przebytą drogę oraz czas. Przykładowe wyniki badań zawiera tabela 5. Na podstawie równań (7) oraz (8) dokonano obliczeń współczynników oporu toczenia i powietrza. Wartości obliczonych współczynników dla badanych samochodów zastawiono w tabeli 6. 3850

Tab. 4. Charakterystyka czujnika DATRON DLS- [6] Nazwa parametru Wartość Wymiary dł./szer./wys. [mm] 175/70/78 Waga [kg] 1,6 Zasilanie [V/W] 10,5 15/6 Zakres prędkości [km/h] 1 60 Sygnał wyjściowy [khz] 0 6 Warunki atmosferyczne [ C] -35 90 Dopuszczalne drgania [Hz] 10 150 Błąd pomiaru [%] <1% Tab. 5. Wyniki próby wybiegu samochodu w zakresie większych prędkości dla samochodu VW Golf Czujnik: DLS- 06.0434 Nazwa: VW Golf Prędkość początkowa badania: 10.000 [km/h] Prędkość końcowa badania: 80.000 [km/h] Dystans [m] Prędkość [km/h] Czas [s] START 0 10.000 0 19,156 119.000 0,576 8,5 118.000 0,86 58,439 117.000 1,774 90,155 116.000,749 108,014 115.000 3,306 143,09 114.000 4,407 15,454 113.000 4,706 189,174 11.000 5,879 01,916 111.000 6,9 9,34 110.000 7,181 63,808 109.000 8,313 84,043 108.000 8,984 31,08 107.000 9,96 339,146 106.000 10,834 365,43 105.000 11,79 391,783 104.000 1,635 407,395 103.000 13,175 45,574 10.000 14,753 478,34 101.000 15,667 53,45 100.000 17,78 58,971 99.000 17,477 574,588 98.000 19,138 593,81 97.000 19,847 630,977 96.000 1,9 658,819 95.000,77 674,618 94.000,877 69,4 93.000 3,551 77,583 9.000 4,91 75,9 91.000 5,916 766,947 90.000 6,47 784,743 89.000 7,185 801,6 88.000 7,855 87,849 87.000 8,943 85,551 86.000 9,969 860,5 85.000 30,305 880,063 84.000 31,135 894,538 83.000 31,758 906,319 8.000 3,69 933,04 81.000 33,448 KONIEC 948,86 80.000 34,143 Dystans [m] Prędkość [km/h] Czas [s] Max 948.86 10 34.143 Min 80 Średnia 100 Średnie opóźnienie a(v,t) 0,33 [m/s/s] 3851

Rys.. Widok samochodu badawczego z czujnikiem pomiarowym przymocowanym do drzwi Tab. 6. Wartości współczynników oporu toczenia i powietrza uzyskane na podstawie badań drogowych Badany samochód Współczynnik oporu toczenia f t Wyznaczony współczynnik oporu powietrza c x Ford Mondeo Mk3 0,01 0,3 VW Golf II 0,015 0,34 Uzyskane wyniki współczynników oporu ruchu, przedstawione w tabeli 6, są zbliżone do wartości prezentowanych w literaturze i podawanych przez producentów samochodów. Wartości współczynnika oporu powietrza c x według danych producentów badanych samochodów wynoszą: 0,31 dla samochodu Ford Mondeo i 0,34 dla samochodu VW Golf II. 3. WYZNACZANIE WSPÓŁCZYNNIKÓW SYMULACJI OPORÓW RUCHU UZYSKANYCH NA PODSTAWIE WYNIKÓW BADAŃ DROGOWYCH Współczynniki symulacji oporów ruchu mogą być wyznaczone poprzez aproksymację zależności pomiędzy siłą oporów i prędkością jazdy funkcją drugiego stopnia. Współczynniki te można wyznaczyć z wykorzystaniem metody najmniejszych kwadratów lub z wykorzystaniem funkcjonalności oprogramowania hamowni podwoziowej MMI (Man-Machine Interface) [5]. Posiadane wyniki prób drogowych, które mogą stanowić wartości czasów wybiegu lub wartości sił oporów ruchu, należy wprowadzić do programu MMI, a następnie przy użyciu funkcji: CALCULATING SIMULATION DATA FROM A ROAD MEASUREMENT v(f), uzyskuje się wartości współczynników F0, F1 i F, funkcji oporów ruchu F c o postaci [5]: Fc F0 F1 V F V (10) Widok okien programu przedstawiających przykładowe wartości wyznaczonych współczynników zaprezentowano na rysunku 3. Możliwe jest również, na podstawie współczynników oporu toczenia i powietrza, obliczenie sił oporu ruchu w funkcji prędkości jazdy. Całkowity opór ruchu po drodze poziomej wyraża wzór [1]: F F F m g f 0,047 A c V (11) F c siła oporu ruchu [N], F t siła oporu toczenia [N], F p siła oporu powietrza [N], f t współczynnik oporu toczenia, m s masa pojazdu [kg], g przyśpieszenie ziemskie [m/s ], A powierzchnia czołowa pojazdu [m ], V prędkość jazdy [km/h], c x współczynnik oporu powietrza. c t p s t x 385

a) b) Rys. 3. Przykładowe wartości obliczonych współczynników symulacji oporów ruchu: a) na podstawie wartości sił oporów przy danych wartościach prędkości, b) na podstawie wartości czasów zmniejszania prędkości podczas wybiegu [5] Graficzny przebieg siły oporu w funkcji prędkości jazdy dla badanych samochodów ilustruje rysunek 4. Rys. 4. Krzywe oporów ruchu w funkcji prędkości jazdy wyznaczone dla badanych samochodów Zależności sił oporu w funkcji prędkości jazdy wyrażono za pomocą równań drugiego stopnia o postaci: - dla badanego samochodu Ford Mondeo Mk3: F c 173,5 0,0311 V (1) F0=173,5; F1=0, F=0,03, - dla samochodu VW Golf : 14 156 3 10 V 0,03 V (13) F c F0=156; F1=3 10-14, F=0,03. 3853

Rys. 5. Widok okna programu MMI sterującego hamownią podwoziową służącego do wprowadzania wartości współczynników symulacji oporów ruchu [5] Wyznaczone współczynniki symulacji oporów ruchu: F0, F1 i F, należy wstawić do odpowiednich komórek okna programu sterującego obciążeniem hamowni (rysunek 5). WNIOSKI Ustalenie współczynników symulacji oporów ruchu jest istotnym elementem badań realizowanych na hamowni podwoziowej. Odzwierciedlenie sił oporu powietrza i toczenia, które działają na samochód podczas jazdy na drodze, wymaga przeprowadzenia badań drogowych. Jest to szczególnie trudne w przypadku braku dysponowania odcinkiem drogi, na którym można przeprowadzić próby, szczególnie przy dużych prędkościach jazdy, a także wymaga dysponowania aparaturą badawczą do wyznaczania z wymaganą dokładnością parametrów ruchu rejestrowanych w próbie wybiegu, czy też aparaturą umożliwiającą pomiar momentu obrotowego na kołach napędowych przy jeździe ze stałą prędkością. Zasygnalizowany w artykule problem będzie w dalszych badaniach rozwijany o analizy wpływu wyznaczonych współczynników symulacji oporów ruchu różnymi metodami, na wielkość emisji zanieczyszczeń w spalinach podczas prób w europejskich testach jezdnych. Streszczenie W Katedrze Silników Spalinowych i Transportu Politechniki Rzeszowskiej realizowane są badania wskaźników energetycznych i ekologicznych silników spalinowych samochodów na hamowni podwoziowej firmy AVL-Zoellner, która jest zabudowana w komorze klimatycznej. Realizacja badań na hamowni podwoziowej wiąże się z koniecznością określenia wielkości umożliwiających wyznaczenie działających na samochód sił oporów ruchu. Wartości tych sił powinny być maksymalnie zbliżone do występujących podczas jazdy na rzeczywistej drodze. W zależności od wprowadzonych współczynników modelu oporu ruchu podczas badań hamownianych uzyskuje się wyniki, które mogą być zaniżone lub zawyżone w relacji do badań przeprowadzanych w warunkach drogowych. W artykule poruszono problem dotyczący badań samochodów na hamowni podwoziowej, związany z symulacją sił oporów toczenia i powietrza. Przedstawiono zasadnicze metody wyznaczania współczynników oporu oraz przykładowe wyniki badań zrealizowanych przez autorów. Badania drogowe realizowano przy użyciu systemu pomiarowego z czujnikiem DATRON DLS-. Słowa kluczowe: hamownia podwoziowa, opory ruchu, badania drogowe Determination of coefficients of road vehicle load to simulation studies on a chassis dynamometer Abstract In Department of Internal Combustion Engines and Transport of Rzeszow University of Technology are realized tests of energy and environmental impacts of internal combustion engines of cars on the chassis dynamometer AVL-Zoellner, which is built in a climate chamber. Implementation of the chassis dynamometer testing requires the determination of the size of permitting designation of forces acting on the vehicle motion resistance. The values of these forces should be as close as possible to those found when driving on a real road. Depending on the model coefficients resistance of move during test stand investigations the results may be understated or overstated in relation to the studies in the road conditions. This paper addresses the problem of research car on a chassis dynamometer associated with the simulation of rolling resistance and aerodynamic drag. In paper presents the basic methods of determination of the resistance coefficients and some test results realized by the authors. Road tests were made with the use of a measuring system DATRON DLS-. Keywords: chassis dynamometer, motion resistance, road tests 3854

BIBLIOGRAFIA 1. Arczyński S.: Mechanika ruchu samochodu. WNT, Warszawa 1994.. Kuczyński Z., Michalak W.: Pracownia samochodowa. WSiP, Warszawa 1994. 3. Orzełowski S.: Eksperymentalne badania samochodów i ich zespołów. WNT, Warszawa 1995. 4. AVL Roadsim 48" MIM X1 Car Climatic. User s Guide. AVL ZÖLLNER GmbH, Bensheim 014. 5. Chassis dynamometer. Operating Instructions AM. AVL ZÖLLNER GmbH, Bensheim 01. 6. Operating Manual, DLS. Datron-Messtechnik GmbH 000. 7. Europejska Komisja Gospodarcza Organizacji Narodów Zjednoczonych: Regulamin nr 83 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (EKG ONZ) Jednolite przepisy dotyczące homologacji pojazdów w zakresie emisji zanieczyszczeń w zależności od paliwa zasilającego silnik. Suplement nr 1 do serii poprawek 06, 011. Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. Tom 55, 01. 3855