WIRTUALNA MASA SAMOCHODU MIARĄ JEGO SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ CAR VIRTUAL MASS AS A MEASURE OF ITS TECHNICAL EFFICIENCY

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

KARTY POMIAROWE DO BADAŃ DROGOWYCH

TEMAT: PARAMETRY PRACY I CHARAKTERYSTYKI SILNIKA TŁOKOWEGO

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

WYZNACZENIE WSPÓŁCZYNNIKA OPORU TOCZENIA I WSPÓŁCZYNNIKA OPORU POWIETRZA

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

1.5 Diesel 88 kw (120 KM)

BADANIA ODZYSKU ENERGII HAMOWANIA POJAZDU O NAPĘDZIE HYBRYDOWYM

Napęd pojęcia podstawowe

ENERGOCHŁONNOŚĆW TRANSPORCIE LĄDOWYM

Analiza parametrów pracy napędu hybrydowego Toyoty Prius III w procesie hamowania

BADANIA SYMULACYJNE PROCESU HAMOWANIA SAMOCHODU OSOBOWEGO W PROGRAMIE PC-CRASH

Sterowanie napędów maszyn i robotów

Sterowanie napędów maszyn i robotów

Analiza zużycia paliwa przez silnik śmieciarki w warunkach cyklu pracy mechanizmu prasującego

Silnik AHU. Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C. Numer 0 (dziesiętne wartości wskazań)

Napęd pojęcia podstawowe

Odczytywanie bloku wartości mierzonych Audi A6 1998> - multitronic 01J od modelu roku 1998

MODELOWANIE WPŁYWU NIEZALEŻNEGO STEROWANIA KÓŁ LEWYCH I PRAWYCH NA ZACHOWANIE DYNAMICZNE POJAZDU

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

POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Maszyn Roboczych i Transportu

Dane techniczne Nowe BMW i3

Badania sprawności prototypowej bezstopniowej przekładni łańcuchowej hybrydowego układu napędowego samochodu osobowego

UNIWERSALNY MODEL SYMULACYJNY UKŁADU NAPĘDOWEGO PROTOTYPU SAMOCHODU ELEKTRYCZNEGO ELV001

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

Sterowanie Napędów Maszyn i Robotów

SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 9

Nowe BMW X4. Najważniejsze cechy.

Sterowanie Napędów Maszyn i Robotów

Nowoczesne systemy napędów w pojazdach elektrycznych. Green cars

Napędy urządzeń mechatronicznych - projektowanie. Ćwiczenie 1 Dobór mikrosilnika prądu stałego z przekładnią do pracy w warunkach ustalonych

ANALIZA ENERGOCHŁONNOŚCI RUCHU TROLEJBUSÓW

Dynamika samochodu Vehicle dynamics

1. BADANIA DIAGNOSTYCZNE POJAZDU NA HAMOWNI PODWOZIOWEJ

Silniki AGP AGR AHF ALH AQM ASV

ANALIZA MOŻLIWOŚCI ZMNIEJSZENIA ZUŻYCIA PALIWA PRZEZ POJAZD JEDNOŚLADOWY Z ZASTOSOWANIEM ELEKTROMECHANICZNIE STEROWANEJ PRZEKŁADNI CVT

Wydział Mechaniczny. INSTYTUT EKSPLOATACJI POJAZDÓW I MASZYN tel.

FUNCTIONAL AGRIMOTOR TESTING SUPPLIED BY THE VEGETABLE ORIGIN FUELS BADANIE FUNKCJONALNE SILNIKA ROLNICZEGO ZASILANEGO PALIWAMI POCHODZENIA ROŚLINNEGO

SPIS TREŚCI. Przedmowa... 8

BADANIA RUCHU POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH W WARUNKACH POLSKICH

Moment obrotowy i moc silnika a jego obciążenie (3)

Odczytywanie bloku wartości mierzonych. Audi Q7 2007> - Automatyczna skrzynia biegów 09D

WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYKI ZEWNĘTRZNEJ CIĄGNIKA KOŁOWEGO Z WYKORZYSTANIEM PRZENOŚNEJ HAMOWNI INERCYJNEJ

OPTYMALIZACJA DOBORU PRZEŁOŻENIA W PASOWEJ PRZEKŁADNI CVT MIEJSKIEGO POJAZDU JEDNOŚLADOWEGO

Dobór silnika serwonapędu. (silnik krokowy)

ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU POJAZDÓW 1(92)/2013

SYMULACJA CYKLU PRACY HYBRYDOWEGO UKŁADU NAPĘDOWEGO GÓRNICZEJ LOKOMOTYWY SPĄGOWEJ

Silniki AJM ARL ATD AUY

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

Audi A8 od 2003 > Automatyczna skrzynia biegów 09L od modelu roku 2003

ELASTYCZNOŚĆ SILNIKA ANDORIA 4CTI90

Ćwiczenie M-2 Pomiar mocy

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

Centrum Szkoleniowo-Technologiczne PL Mikołów ul. Pokoju 2 tel.(0-32) ,tel./fax (032)

silnych wiatrach poprzecznych

Silnik AKU. Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C). Numer 0 (dziesiętne wartości wskazań)

4. EKSPLOATACJA UKŁADU NAPĘD ZWROTNICOWY ROZJAZD. DEFINICJA SIŁ W UKŁADZIE Siła nastawcza Siła trzymania

Zasady doboru mikrosilników prądu stałego

Rafał WRONA. 1. Wstęp. 2. Analityczne metody oceny procesu rozpędzania i kryteria jakości

Dane techniczne. Nowe BMW X1. sdrive16d.

Audi A3 2004> - Automatyczna skrzynia biegów 09G Audi A3 USA 2006> - Automatyczna skrzynia biegów 09G

Napędy elektromechaniczne urządzeń precyzyjnych - projektowanie. Ćwiczenie 3 Dobór mikrosilnika prądu stałego do układu pozycjonującego

PORÓWNANIE WYNIKÓW BADAŃ DROGOWYCH Z ICH SYMULACJĄ PROGRAMEM V-SIM NA PRZYKŁADZIE EKSTREMALNEGO HAMOWANIA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W UKŁAD ABS

ANALIZA WYBRANYCH WŁASNOŚCI TRAKCYJNYCH SAMOCHODU FIAT PANDA Z HYBRYDOWYM UKŁADEM NAPĘDOWYM

OTWARCIE ZAMÓWIEŃ S4917

MANEWR PODWÓJNEJ ZMIANY PASA RUCHU PRÓBA OCENY PROGRAMÓW DO REKONSTRUKCJI WYPADKÓW DROGOWYCH

z. 112 Transport 2016 Andrzej Lechowicz, Andrzej Augustynowicz

Dane techniczne samochodów Fiat Panda Trekking i Fiat Panda 4x4.

Pojęcie Ekojazdy Eco-Driving

WIRTUALNY UKŁAD STERUJĄCY POJAZDEM KOŁOWYM O NAPĘDZIE HYBRYDOWYM

'MAPOSTAW' Praca zespołowa: Sylwester Adamczyk Krzysztof Radzikowski. Promotor: prof. dr hab. inż. Bogdan Branowski

Biogas buses of Scania

RÓWNANIE DYNAMICZNE RUCHU KULISTEGO CIAŁA SZTYWNEGO W UKŁADZIE PARASOLA

Odczyt bloku wartości mierzonych. Audi TT 1999> - Automatyczna skrzynia biegów 09G. Sygnały wyjściowe:

Silnik AFB AKN. Jałowy bieg (ciepły silnik, temperatura płynu chłodzącego nie niższa niż 80 C. Numer 0 (dziesiętne wartości wskazań)

DIAGNOSTYKA. 1. Diagnozowanie podzespołów i zespołów pojazdów samochodowych. Uczeń:

Wyznaczanie współczynników symulacji oporów ruchu w badaniach na hamowni podwoziowej

Badanie oporu toczenia opon do samochodów osobowych na różnych nawierzchniach

Mgr inż. Marta DROSIŃSKA Politechnika Gdańska, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

Synchroniczny z magnesami trwałymi

WPŁYW RODZAJU SKRZYNI BIEGÓW NA PRACĘ SILNIKA I PARAMETRY EKONOMICZNE UKŁADU NAPĘDOWEGO

SZKOŁA POLICEALNA dla dorosłych

Przenośnik zgrzebłowy - obliczenia

WYZNACZENIE KWAZISTACJONARNYCH WARUNKÓW PRACY SILNIKA ZI W SAMOCHODZIE CALCULATE OF AREA QUASISTATICAL RUNNING CONDITIONS OF SI AUTOMOBIL ENGINE

Ocena parametrów pracy silnika pojazdu w warunkach awaryjnych

Transport I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) stacjonarne (stacjonarne / niestacjonarne)

ANALIZA SYMULACYJNA ZMODYFIKOWANEGO MODELU UKŁADU NAPĘDOWEGO SAMOCHODU Z SILNIKIEM SPALINOWYM

Dane techniczne. Nowe BMW X4. X4 xdrive20i, X4 xdrive30i.

ANALIZA ZUŻYCIA ENERGII PODCZAS JAZDY POJAZDEM SAMOCHODOWYM

Badania sprawności autobusowego silnika spalinowego w warunkach ruchu miejskiego

13. WYZNACZANIE CHARAKTERYSTYK ORAZ PRZEŁOŻENIA UKŁADU KIEROWNICZEGO

Ruch obrotowy bryły sztywnej. Bryła sztywna - ciało, w którym odległości między poszczególnymi punktami ciała są stałe

Spis treści Zespół autorski Część I Wprowadzenie 1. Podstawowe problemy transportu miejskiego.transport zrównoważony

Tablice zmiennej treści Variable message boards UOPG6. Power of supply: Enclosure: Colour (Chrominance): Beam width: Luminance: Luminance ratio:

Teoria ruchu pojazdów samochodowych

Centrum Szkoleniowe WSOP

PROCEDURA BUDOWY MAP STEROWANIA UKŁADEM NAPĘDOWYM Z PRZEKŁADNIĄ BEZSTOPNIOWĄ CVT PROCEDURE OF POWERTRAIN WITH CVT TRANSMISSION STEERING MAPS BUILDING

Układ kierowniczy. Potrzebę stosowania układu kierowniczego ze zwrotnicami przedstawia poniższy rysunek:

Dane techniczne. Nowe BMW serii 5 Limuzyna. 530i, 530i xdrive.

ZESZYTY NAUKOWE NR 1(73) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE

Transkrypt:

PIOTR ŚWIDER Streszczenie Abstract WIRTUALNA MASA SAMOCHODU MIARĄ JEGO SPRAWNOŚCI TECHNICZNEJ CAR VIRTUAL MASS AS A MEASURE OF ITS TECHNICAL EFFICIENCY Prowadzi się wyrafinowane metody doboru przełożeń stopniowych, przełożeń bezstopniowych oraz hybrydowych układów napędowych celem zmniejszenia zużycia paliwa i emisji toksycznych składników spalin. Wprowadza się też różne strategie wykorzystania przełożeń i silnika, aby cel ten uzyskać. Niesprawność samochodu (która nie może być odpowiednio wcześnie zauważona) może powodować znaczne zwiększenie eksploatacyjnego zużycia paliwa. Chodzi tu np. o zwiększenie oporów ruchu, zmniejszenie sprawności układu napędowego, zmiany w charakterystyce uniwersalnej silnika. Autor proponuje obliczenie masy teoretycznej (wirtualnej) samochodu na podstawie znajomości punktu pracy silnika i oporów ruchu samochodu i porównanie jej z masą rzeczywistą. Nadmierna różnica tych mas może wskazywać na usterkę techniczną samochodu. Słowa kluczowe: masa samochodu, sprawność techniczna To reduce fuel consumption and exhaust gas toxic content sophisticated methods of selection of step transmission ratio, stepless transmission ratio as well as hybrid power transmission system are used. To achieve this aim various strategies of transmission and engine exploitation are introduced. Car inefficiency, including for example increase of resistance to motion, decrease of power transmission system efficiency, changes in engine universal characteristics (which cannot be observed in advance) can cause significant increase of exploitation fuel consumption. The author proposes calculation of a theoretical (virtual) mass of a car on the basis of engine working point and resistance to motion to compare it with the real mass. If the difference between the two masses is too huge, it could indicate the car technical failure. Keywords: mass of a car, technical efficiency Dr inż. Piotr Świder, Instytut Pojazdów Samochodowych i Silników Spalinowych, Wydział Mechaniczny, Politechnika Krakowska.

4 Oznaczenia c x współczynnik kształtu f współczynnik oporu toczenia F pole powierzchni czołowej samochodu [m] g przyspieszenie ziemskie [m/s ] G ciężar całkowity samochodu [kg] i przełożenie całkowite J s,k masowy moment bezwładności silnika, kół [kgm ] M moment silnika [Nm] m a masa maksymalna samochodu [kg] m u masa wirtualna samochodu [kg] q b jednostkowa siła oporu bezwładności q d jednostkowa siła oporu drogowego q n jednostkowa siła napędowa r średni promień koła ogumionego [m] v aktualna prędkość samochodu [m/s] α kąt podłużnego pochylenia jezdni [ ] η sprawność całkowita układu napędowego ω prędkość kątowa silnika [rad/s] 1. Wstęp Intensywne prace prowadzone praktycznie od kryzysu energetycznego, przez wiele ośrodków naukowych oraz producentów samochodów, mające na celu zmniejszenie zużycia paliwa oraz emisji toksycznych składników spalin zmierzają do budowy wyszukanych układów napędowych o przełożeniach stopniowych (w tym dwusprzęgłowych), bezstopniowych (CVT), z rozdziałem strumienia mocy w hybrydach itp. Oddzielnym zagadnieniem jest odpowiednie wykorzystanie pola pracy silnika i przełożeń w układzie napędowym. Przykładowo, można znaleźć takie rozważania zarówno w literaturze krajowej, jak i zagranicznej [1 19]. Wszystkie te działania mogą powodować określone ograniczenie zużycia paliwa i toksycznych składników spalin pod warunkiem pełnej sprawności technicznej samochodu. O ile bieżące diagnozowanie pracy silnika oraz układów jego zasilania i sterowania jest już dzisiaj standardem, o tyle o usterkach układów jezdnych kierowca może dowiedzieć się nierzadko dopiero w ramach przeglądu diagnostycznego po przebiegu rzędu 30 tys. km. O usterkach układu napędowego, takich jak nadmierne opory, nadmierne luzy itp. użytkownik samochodu może dowiedzieć się jeszcze później. W artykule zaproponowano zastosowanie stosunkowo prostej metody stanu technicznego elementów samochodu, które mogą decydować o zwiększeniu zużycia paliwa, a więc i emisji toksycznych składników spalin. Metoda ta polega na obliczeniu wirtualnej masy samochodu i porównaniu jej z rzeczywistą. Rozważania zawarte w artykule są natury teoretycznej i wymagają one jeszcze weryfikacji stosownymi badaniami drogowymi.

. Wirtualna masa samochodu 43 Przez wirtualną masę samochodu [18] należy rozumieć masę obliczoną na podstawie parametrów ruchu samochodu. Najprościej jest ją określić, korzystając z bilansu jednostkowych sił w postaci q = q + q + q (1) gdzie: jednostkowa siła napędowa jednostkowa siła oporu powietrza n q q n jednostkowa siła oporu drogowego jednostkowa siła oporu bezwładności stąd, po przekształceniu jest m u p p d b M i η = () G r cx F v = 1,631 G mu qd = ( f ( v) cos α ± sin α) (4) m a q dv 1 mu i η J k = b + J s + dt g ma r ma r ma ( J s i Jk ) M i η cx F v dv 1 η+ r 1, 631 dt r = dv g ( f( v) cosα± sin α ) + dt Jest to zasadniczy wzór, który umożliwi nam porównanie masy wirtualnej z masą rzeczywistą. Aby obliczyć tę masę na bieżąco podczas jazdy samochodu, potrzebny jest pomiar takich parametrów, które są aktualnie w samochodzie znane, a mianowicie: moment silnika (znajomość mierzonej prędkości kątowej silnika i stopnia naciśnięcia na pedał przyspiesznika pozwala na jednoznaczne wskazanie spodziewanego momentu obrotowego silnika, łącznie z jego wartościami ujemnymi), aktualnie włączony bieg, prędkość jazdy (jako wartość wynikowa z poprzednich pomiarów), przyspieszenie liniowe samochodu (również wartość wynikowa z poprzednich pomiarów), oraz dodatkowo: kąta pochylenia podłużnego samochodu (co po wprowadzeniu dodatkowego żyroskopu powinno być proste), czujnika ciśnienia w układzie zawieszenia lub stopnia jego ugięcia. (3) (5) (6)

44 3. Sprawność techniczna samochodu Miarą sprawności technicznej samochodu jest różnica pomiędzy tą masą a masą rzeczywistą. Należy więc mierzyć masę rzeczywistą niezależnie. W tym przypadku zaproponowano pomiar pośredni zależny od rodzaju zawieszenia poprzez: pomiar ugięcia zawieszeń, ciśnienie w układzie zawieszeń hydropneumatycznych lub pneumatycznych. Zwłaszcza przy niewielkich prędkościach jazdy, kiedy opory powietrza są pomijalnie małe i na jezdniach płaskich, parametr różnicy mas wirtualnej i rzeczywistej jest bardzo czuły. Przykładowo można drogą symulacji wykazać, że dla samochodu osobowego: masie rzeczywistej 18 kg, jeździe nim po jezdni asfaltowej gładkiej, poziomej z prędkością 0 km/h, zwiększeniu zbieżności kół przednich po, wykorzystaniu modelu opony TM-easy współczynnik oporu toczenia wzrasta z wartości od ok. 0,008 (przy zbieżności 0 ) do ok. 0,019 (przy zbieżności po na koło), a masa wirtualna wzrasta z 18 kg do 830 kg. Takiej masy nie osiągnie ten samochód nawet będąc znacznie przeciążony. 4. Podsumowanie Wprowadzając stosunkowo prosty algorytm do komputera pokładowego samochodu oraz dwa czujniki, można w prosty sposób diagnozować cały szereg usterek samochodu powodujących konieczność zwiększenia momentu silnika podczas eksploatacji samochodu. Taka bieżąca diagnostyka może m.in. skutkować działaniami prowadzącymi do zmniejszenia zużycia paliwa i emisji toksycznych składników spalin przy eksploatacji nie w pełni sprawnych samochodów. Literatura [1] A l e k s a n d r o v I. K., An internal combustion engine and an adaptive transmission, Vestnik Mashinostroeniya, No., 007, 8-11. [] A n F., R o s s M., Model of fiuel economy with applications to driving cycles and trafic manegement, Transportation Research Record, No. 1416, 1993, 104-114. [3] C a r b o n e G., M a n g i a l a r d i L, Mantriota G., Fuel Consumption of a Mid Class Vehicle With Infinitely Variable Transmission, SAE Technical Papers 001-01- 369. [4] C a m p o D., B r o o k e S c i a r r o t t a M., A Profile of The New Generation of Transmission. [5] D e N a y e r P., The Multitronic Alternative, Automotive Engineer, Oct. 005, 30-31. [6] D e l s e y J., How tu reduce fuel consumption of road vehicle, In Proc. OBCD/IEA Informal Expert Panel on Low Comsumption Low Emission Automobile, Rome 1991. [7] Dong Song, Mohamed El-Sayed, Multi-objective optimization for automotive performance, International Journal of Vehicle Design, Vol. 30, No. 4, 00, 91-308. [8] F u c h s R., B l e u l e r H., M ü l l h a u p t P., Dynamics of torque control continuously variable transmissions, Lausanne EPFL, 006.

45 [9] G i a c o m o M., Fuel consumption of a vehicle with power split CVT system, International Journal of Vehicle Design, Vol. 37, No. 4, 005. [10] G i a n e l l i R. A., N a m E., Medium and heavy duty dieselvehicle modeling using a fuel consumpcion methodology. [11] G o e t z M., L e v e s l e y M. C., C r o l l a D. A., Dynamics and control of gearshifts on twin-clutch transmissions, Proceedings of the I MECH E Part D, Journal of Automobile Engineering, No. D8, August 005. [1] K i m b e r l y W., Transmission Trends, Power train 006, 0-1. [13] S i ł ka W., Energochłonność ruchu samochodów, WSI, z. 16, 1991. [14] Ś w i d e r P., Metoda doboru i wykorzystania przełożeń stopniowych w układzie napędowym z uwzględnieniem modelu użytkowania pojazdów samochodowych, Monografia 140, Politechnika Krakowska, Kraków 199. [15] Ś wider P., Rozkład czasu pracy samochodu, KONMOT 1994. [16] Ś w i d e r P., Wpływ przełożenia przekładni głównej na zużycie paliwa przez pojazd oraz na jego parametry dynamiczne, KONMOT 1994. [17] Ś w i d e r P., Modified objective function "D z " for optimization of step transmission ratios in vehicles, Archiwum Budowy Maszyn, nr 1/, Warszawa 1995. [18] Ś w i d e r P., Virtual mass as a criterion of intelligent choice of car driving strategy, Archiwum Budowy Maszyn, nr 1, Warszawa 1996. [19] Ś w i d e r P., Optymalizacja przełożeń stopniowego układu napędowego z uwzględnieniem sprzężeń pomiędzy przełożeniami, KONMOT 96.