Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

84-1

.pdf
Скачиваний:
4
Добавлен:
08.01.2021
Размер:
519.68 Кб
Скачать

31

Примечание: Значения Кув даны в числителе для легковых, а в знаменателе для грузовых автомобилей

ηпов

Vув, м/с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kув, Н/рад

 

 

 

 

а)

ηпов

 

 

 

 

 

 

Vув, м/с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kув, Н/рад

б)

Рис. 7.2. Графики зависимости коэффициента поворачиваемости и скорости увода от коэффициента сопротивления уводу для автомобилей: а) - снаряженного; б) - полностью груженного

Выводы по работе:

32

Информативность автотранспортных средств

Практическая работа № 8 Определение показателей эффективности автономного

освещения автомобиля

Информативность является одной из важных эксплуатационных характеристик автомобиля, влияющая на его безопасность. Она представляет собой совокупность потенциальных свойств, присущих автомобилю, обеспечивающих участников дорожного движения необходимой информацией.

Для водителя информативность автотранспортных средств можно разделить на внутреннюю, исходящую от автомобиля, управляющего им, на внешнюю, исходящую от других транспортных средств, дороги и окружающей среды. Внешней визуальной информативностью обладает кузов и световозвращатели, относящиеся к пассивным, а также система автономного освещения и внешней световой сигнализации, которые являются активными.

Информативность автомобиля может быть визуальной, звуковой и тактильной. Свыше 90 % всей информации водитель получает с помощью зрения, т.е. визуально.

Для создания необходимых условий безопасного движения в темное время автомобиль оборудован фарами: ближнего, дальнего, противотуманного и скоростного света (прожекторы дальнего света), фонарями заднего хода. Фары ближнего света предназначены для освещения дороги впереди автомобиля при наличии движущихся навстречу транспортных средств, а фары дальнего света - при их отсутствии. При применении широкоугольных (противотуманных) фар улучшается видимость при движении в случае пониженной прозрачности атмосферы (туман, дождь, снег и т.д.), проезда по дорогам с малым кривым поворота, проезда пересечений, в городах и населенных пунктах, т.к. лучше освещают пешеходные дорожки и тротуары.

Нормативными документами, регламентирующими количество, расположение, цвет, углы видимости и светотехнические характеристики фар, явля-

ются JSO - R303, Пр.№1, 19, 20, 48 КВТ ЕЭК ООН, ГОСТ 8769-75, ГОСТ 354475 и ГОСТ 10984-74.

33

Яркость - отношение силы света источника к площади светящейся поверхности, измеряется в кд/м2. Яркость автомобильной фары в зависимости от типа ламп составляет 0,05 - 0,5 кд/м2, яркость Солнца в ясную погоду 104 кд/м2. Поэтому освещенность Е (отношение светового потока к площади освещаемой поверхности) объектов в темное время суток значительно хуже, чем в дневное время. В правилах ЕЭК ООН светораспределение фар нормируется в единицах освещенности, лк (люкс):

Е = J/S2,

где Е - вертикальная освещенность, создаваемая фарой на специальном измерительном экране, лк; J - сила света в заданном направлении, кg; S - расстояние от фары до измерительного экрана, м.

Физиологическая видимость дороги и объектов характеризует возможность зрительного обнаружения их. Эта возможность зависит от яркости фона Lф и объекта Lоб, оценивается величиной яркостного контраста:

K = Lоб Lф Lф

а видимость принято определять как отношение фактического контраста Кф к его пороговому значению Кпор:

V = Kф ,

Kпор

где Кпор = 1/(bL1фa ) ; а и b - коэффициенты, определяемые экспериментально. При управлении транспортным средством в темное время суток яркость

фона Lф (адаптации) определяется уровнем средней яркости дорожного покрытия при действии света автомобильных фар, значения которой не превышает 2 кд/м2.

Видимость в значительной степени зависит от слепящего действия фар встречных автомобилей, количественной мерой которого является коэффициент ослепленности:

C =

L

Lоб

Lф

,

(8.1)

c =

 

 

L

L

 

L

 

 

 

 

об

ф

 

 

где Lc - разность пороговых яркостей при наличии слепящих источников,

L -

тоже при их отсутствии.

Из выражения (8.1) следует, что при отсутствии слепящих источников С=1. Если С 2, то видимость практически отсутствует.

34

Основным и наиболее важным показателем эффективности системы автономного освещения автомобиля является безопасная скорость, которая определяется из условия дальности видимости и остановочного пути:

Vв = j( t 2 +2S / j t) ,

где j - установившееся замедление (см. формулы (5.2 и 5.3)), м/с2; t = tp+ tсp+ tн+ tз - суммарное время реакции tp, срабатывания tср , нарастания тормозных сил tн и дополнительное время реакции, необходимое для восприятия препятствий в темное время суток tз (t=0,8 с; tсp=0,2-0,6 с для одиночного автомобиля; tн =0,5 с; t3=0,5 с); S - расстояние видимости препятствий, м. Критерием безопасности по условиям видимости может служить коэф-

фициент видимости, представляющий собой отношение дальности видимости

Se к необходимой дальности, определяемой скоростью движения Sv:

 

Kв = Se / Sv .

(8.2)

Величина, обратная коэффициенту видимости Ке, называется коэффи-

циент опасности движения:

 

Kо.д. =1/ Kв = Sv / Se .

(8.3)

Из выражения (8.2) очевидно, что, если Kв 1, то безопасность движения обеспечена по видимости. Если Кв1, то условия освещения не обеспечивают безопасности движения.

Расстояние видимости Se зависит от расстояния освещения Sосв, но мень-

ше на величину tзV, т.е.

 

Se = Sосв μ V ,

(8.4)

где μ - эмпирический коэффициент, зависящий от динамики восприятия освещаемых объектов при движении, находящихся в поле зрения; V - скорость движения автомобиля. Можно принять μ =tз 0,5с.

Поправка μV учитывает тот факт, что с увеличением скорости сокращается расстояние, на котором препятствие на дороге может быть обнаружено, т.к. в динамических условиях восприятие различных объектов на дороге или на обочине требует большей их освещенности. Значения Sv нужно определить по формуле (8.2).

Для определения предельной скорости движения в условиях плохой видимости в данной работе каждый студент должен рассчитать по формулам

Ко.д.

35

(8.2), (8.3) и (8.4) коэффициенты видимости и опасности движения в зависимости от скорости и при разной освещенности или силы света фар.

Расстояние максимального освещения Sосв для фар ближнего света можно принятьвдиапазоне25 - 75 м, адляфардальнегосвета– 100 - 400 м(взависимости от используемых фар и ламп). Необходимые для расчета величины – Sосв, tp, tcp, ϕх , ψ задаютсяпреподавателем. ПолученныезначенияSе, Sv иКв занестивтабл.8.1

Таблица 8.1 Расчетные значения Sе , Sv и Кв в зависимости от скорости автомобиля

V, км/ч

20

40

60

80

 

100

120

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V, м/с

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sv, м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se, м

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kв

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ко.д.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основе расчетных значений для разных Soce строят кривые зависимости Кв и Ко.д. от скорости (Kв = f(v)). По величине Кв=1 (сплошная линии на графике зависимости Кв от скорости) определяется предельно допустимая скорость при данной дальности освещенности (рис. 8.1).

Кв

0 20 40 60 80 100 120 V, км/ч

Рис.8.1. Графики зависимости коэффициента видимости Кв и опасности движения Ко.д. от скорости V при разных расстояниях

36

 

Выводы по работе:

 

(Например, при расстоянии освещенности Sосв =

безопасная скорость

движения в случае отсутствия встречного транспорта, т. е. без учета коэффициента ослепления, составляет V1 , V2 и т. д., км/ч).

37

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Основная литература

1.Гудков, В.А. Безопасность транспортных средств (автомобили) [Текст]

:доп. УМО по образованию в обл. трансп. машин и трансп.-технол. комплексов в качестве учеб. пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности "Орг. и безопасность движения (Автомобил. трансп.)" направления подгот. "Орг. перевозок и упр. на трансп." / В. А. Гудков [и др.] ; В. А. Гудков, Ю. Я. Комаров, А. И. Рябчинский, В. Н. Федоров. - М. : Горячая линия - Телеком, 2010. - 431 с.

2.Стуканов, В. А. Основы теории автомобильных двигателей и автомобиля [Текст] : доп. М-вом образования Рос. Федерации в качестве учеб. пособия для студентов учреждений сред. проф. образования, обучающихся по специальностям "Техническое обслуживание и ремонт автомобил. трансп." и "Механизация сел. хоз-ва" / В. А. Стуканов. - М. : ФОРУМ : ИНФРА-М, 2010. - 368 с.

3.Карпов, А. С. Динамика автомобиля [Текст] : текст лекций : для студентов специальности 190702 - Организация и безопасность движения (автомобил. трансп. / А. С. Карпов ; Фед. агентство по образованию, Гос. образоват. учреждение высш. проф. образования "Воронеж. гос. лесотехн. акад.". - Воро-

неж, 2010. - 239 с.

Дополительная литература

4.Стуканов, В. А. Автомобильные эксплуатационные материалы [Текст] : лаб. практикум : доп. М-вом образования Рос. Федерации в качестве учебного пособия для студентов учреждений сред. проф образования, обучающихся по специальностям "Техническое обслуживание и ремонт автомобил. трансп." и "Механизация сел. хоз-ва" / В. А. Стуканов ; В. А. Стуканов. - М. : ФОРУМ :

ИНФРА-М, 2006. - 208 с.

5.Афанасьев, Л. Л. Конструктивная безопасность автомобиля [Текст] : учеб. пособие / Л. Л. Афанасьев, А. Б. Дьяков, В. А. Иларионов ; Л. Л. Афанасьев, А. Б. Дьяков, В. А. Иларионов. - М. : Машиностроение, 1983. - 212 с.

6.Богатырев, А. В. Автомобили [Текст] : рек. М-вом сел. хоз-ва Рос. Федерации в качестве учеб. пособия для студентов вузов / А. В. Богатырев [и др.] ;

38

А. В. Богатырев, Ю. К. Есеновский-Лашков, М. Л. Насоновский, В. А. Чернышев; под ред. А. В. Богатырева. - М. : Колос, 2002. - 496 с.

7.Рябчинский, А. И. Регламентация активной и пассивной безопасности автотранспортных средств [Текст] : рек. УМО по образованию в обл. трансп. машин и трансп.-технол. комплексов в качестве учеб. пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности "Орг. и безопасность движения (автомобил. трансп.)" направления подгот. дипломир. специалистов "Орг. перевозок и упр. на трансп." / А. И. Рябчинский, Б. В. Кисуленко, Т. Э. Морозова ; под ред. А. И. Рябчинского. - М. : Академия, 2006. - 432 с.

8.Коноплянко, В. И. Организация и безопасность дорожного движения [Текст] : доп. УМО вузов Рос. Федерации по образованию в обл. трансп. машин

итрансп.-технол. комплексов в качестве учеб. для студентов вузов, обучающихся по специальности "Орг. перевозок и упр. на транспорте (Автомобил. транспорт)" направления подгот. дипломир. специалистов "Орг. перевозок и упр. на транспорте" / В. И. Коноплянко ; В. И. Коноплянко. - М. : Высш. шк., 2007. - 383 с.

9.Карпов, А. С. Динамика автомобиля [Электронный ресурс] : метод. указания к практическим занятиям для студентов всех форм обучения специальности 249400(190702) «Организация и безопасность движения» / А. С. Карпов, В. П. Белокуров, В. А. Зеликов ; А. С. Карпов, В. П. Белокуров, В. А. Зеликов; ВГЛТА. - 2008.

10.Злобина, Н.И. Динамика автомобиля [Текст] : метод. указания к выполнению курсовой работы для студентов по направлению подгот. 190700 – Технология трансп. процессов / Н. И. Злобина, В. П. Белокуров, Р. А. Кораблев, В. В. Разгоняева; М-во образования и науки Рос. Федерации, Фед. гос. бюджет. образоват. учреждение высш. проф. образования "Воронеж. гос. лесотехн.

акад." . - Воронеж, 2014. - 36 с.

39

ПРИЛОЖЕНИЯ

 

 

 

 

Приложение А

 

Значения коэффициента сцепления ϕx

 

 

 

 

 

 

 

 

Тип покрытия

 

Состояние покрытия

 

ϕx

 

 

 

 

 

 

 

Асфальтобетон,

 

Сухое эксплуатируемое,

 

0,70-0,80

 

Цементобетон

 

сухое свежеуложенное,

 

0,60-0,70

 

 

 

влажное чистое, влажное

 

0,35-0,70

 

 

 

грязное

 

0,25-0,55

 

Гравийное, щебеночное,

 

Сухое,

 

0,65-0,75

 

щебеночно-гравийное

 

мокрое

 

0,35-0,50

 

Грунтовое

 

Сухое утрамбованное,

 

0,65-0,75

 

 

 

мокрое утрамбованное,

 

0,35-0,45

 

 

 

сухое взрыхленное,

 

0,35-0,7

 

 

 

мокрое взрыхленное

 

0,3-0,4

 

Травянисто-грунтовое

 

Сухое,

 

0,5-0,7

 

 

 

мокрое

 

0,3-0,4

 

Любое

 

Покрытое рыхлым

 

 

 

 

 

снегом,

 

0,2-0,25

 

 

 

утоптанным снегом,

 

0,2-0,3

 

 

 

ледяной коркой,

 

0,15-0,2

 

 

 

обледенелое

 

0,1-0,15

 

 

 

 

 

 

 

40

 

Приложение Б

Коэффициент сопротивления качению

 

 

 

 

 

 

 

Дорожное покрытие

 

Коэффици-

 

 

ент

 

 

 

 

 

Цемент и асфальтобетон в хорошем состоянии

 

0,014-0,018

 

 

 

 

 

Цемент и асфальтобетон в удовлетворительном состоянии

 

0,018-0,022

 

 

 

 

 

Щебенка, гравии с обработкой вяжущими материалами в хорошем состоя-

 

0,020-0,025

 

нии

 

 

 

 

 

 

 

Щебенка, гравий без обработки, с небольшими выбоинами

 

0,030-0,040

 

 

 

 

 

Брусчатка

 

0,020-0,025

 

 

 

 

 

Булыжники

 

0,035-0,045

 

 

 

 

 

Грунт плотный, ровный, сухой

 

0,030-0,060

 

 

 

 

 

Грунт неровный и грязный

 

0,050-0,100

 

 

 

 

 

Песок влажный

 

0,080-0,100

 

 

 

 

 

Песок сухой

 

0,150-0,300

 

 

 

 

 

Лед

 

0,018-0,020

 

 

 

 

 

Снежная дорога

 

0,025-0,030

 

 

 

 

 

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]