Министерство образования и науки Российской Федерации Санкт-Петербургская государственная академия сервиса и экономики Кафедра "Технология обслуживания транспортных средств" А.А. Капустин Конструкция, расчет и потребительские свойства автомобилейЧасть 2. Потребительские свойства Методические указания по изучению курса и выполнению контрольной работы Санкт-Петербург 2005
Стоимость выполнения контрольной работы уточняйте при заказе
Вариант 01
Содержание Задача 1 Рассчитать тягово-скоростные свойства автомобиля на всех передачах для горизонтальной дороги с коэффициентом сопротивления качению f0. 0 Модель автомобиля: ВАЗ 1111 По результатам расчетов построить следующие графики: 1. внешние скоростные характеристики двигателя (мощность и крутящий момент); 2. диаграмму скоростей автомобиля va = f (ne) на всех передачах; 3. мощностную характеристику (диаграмму мощностного баланса); 4. тяговую характеристику (диаграмму тягового баланса); 5. динамическую характеристику автомобиля; 6. ускорения автомобиля на всех передачах; 7. величины, обратные ускорениям автомобиля; 8. время и путь разгона Задание 2 Определить расход топлива того же автомобиля в литрах на 100 км пути при движении его с равномерной скоростью Задание 3 Построить диаграмму остановочного пути того же автомобиля для следующих коэффициентов сцепления: о= 0,1; 0,4; 0,8. По оси абсцисс отложить скорость автомобиля в начале торможения (до 25 м/с), по оси ординат – тормозной путь. Расчет вести без учета времени реакции водителя Задача 2 Задание 1 Определить максимальную массу прицепа, который может буксировать автомобиль массой m = 2450 кг по дороге, характеризуемой коэффициентами сопротивления качению и сцепления: f0 = 0,02, φ = 0,04. Динамический фактор автомобиля D = 0,11, запас динамического фактора DJ = 0,02. Сопротивлением воздуха пренебречь. Проверить, будут ли буксовать задние ведущие колеса, если в процессе движения на них приходится половина массы автомобиля? Задание 2 Найти максимальный угол подъема, который может преодолеть автомобиль со всеми ведущими колесами. Определить, на сколько подъем должен быть круче найденного, чтобы началось скольжение вниз заторможенного автомобиля? Коэффициенты сопротивления скольжению и сцепления: f0 = 0,02, φ = 0,04 Задание 3 Посчитать, на сколько процентов увеличится максимальная тяга автомобиля, буксирующего прицеп, за счет включения переднего ведущего моста, если известно: масса автомобиля m = 4080 кг; база L = 3,7 м; коэффициент сцепления φ = 0,7; расстояние от центра тяжести до буксирующей оси: а = 2,6 м; высота буксирного крюка h = 0,9 м Задание 4 Автомобиль массой m = 7400 кг свободно скатывается под уклон, угол которого равен α = 0,11 рад. Определить скорость, при достижении которой автомобиль начнет двигаться равномерно, если известно: лобовая площадь F = 4,7 м2; коэффициент сопротивления воздуха к = 0,6 Н•с2•м-4; коэффициент сопротивления качению f0 = 0,05 Задание 5 Проверить, что может произойти раньше – опрокидывание или скольжение автомобиля на крутом повороте, если известно, что центр тяжести автомобиля расположен посередине колеи колес на высоте hцт= 1,2м. Значение колеи колес: В = 1,24 м. Коэффициент сцепления φ = 0,7
Вариант 02
Содержание Задача 1 Задание 1 Рассчитать тягово-скоростные свойства автомобиля на всех передачах для горизонтальной дороги с коэффициентом сопротивления качению f0. 0 Модель автомобиля: ВАЗ 2105 По результатам расчетов построить следующие графики: 1. внешние скоростные характеристики двигателя (мощность и крутящий момент); 2. диаграмму скоростей автомобиля va = f (ne) на всех передачах; 3. мощностную характеристику (диаграмму мощностного баланса); 4. тяговую характеристику (диаграмму тягового баланса); 5. динамическую характеристику автомобиля; 6. ускорения автомобиля на всех передачах; 7. величины, обратные ускорениям автомобиля; 8. время и путь разгона Задание 2 Определить расход топлива того же автомобиля в литрах на 100 км пути при движении его с равномерной скоростью Задание 3 Построить диаграмму остановочного пути того же автомобиля для следующих коэффициентов сцепления: о= 0,1; 0,4; 0,8. По оси абсцисс отложить скорость автомобиля в начале торможения (до 25 м/с), по оси ординат – тормозной путь. Расчет вести без учета времени реакции водителя Задача 2 Задание 1 Определить максимальную массу прицепа, который может буксировать автомобиль массой m = 2450 кг по дороге, характеризуемой коэффициентами сопротивления качению и сцепления: f0 = 0,04, φ = 0,04. Динамический фактор автомобиля D = 0,11, запас динамического фактора DJ = 0,02. Сопротивлением воздуха пренебречь. Проверить, будут ли буксовать задние ведущие колеса, если в процессе движения на них приходится половина массы автомобиля? Задание 2 Найти максимальный угол подъема, который может преодолеть автомобиль со всеми ведущими колесами. Определить, на сколько подъем должен быть круче найденного, чтобы началось скольжение вниз заторможенного автомобиля? Коэффициенты сопротивления скольжению и сцепления: f0 = 0,04, φ = 0,04. Задание 3 Посчитать, на сколько процентов увеличится максимальная тяга автомобиля, буксирующего прицеп, за счет включения переднего ведущего моста, если известно: масса автомобиля m = 4080 кг; база L = 3,7 м; коэффициент сцепления φ = 0,7; расстояние от центра тяжести до буксирующей оси: а = 2,8 м; высота буксирного крюка h = 0,9 м Задание 4 Автомобиль массой m = 7400 кг свободно скатывается под уклон, угол которого равен α = 0,12 рад. Определить скорость, при достижении которой автомобиль начнет двигаться равномерно, если известно: лобовая площадь F = 4,7 м2; коэффициент сопротивления воздуха к = 0,6 Н•с2•м-4; коэффициент сопротивления качению f0 = 0,05 Задание 5 Проверить, что может произойти раньше – опрокидывание или скольжение автомобиля на крутом повороте, если известно, что центр тяжести автомобиля расположен посередине колеи колес на высоте hцт= 1,2м. Значение колеи колес: В = 1,32 м. Коэффициент сцепления φ = 0,7
Дата выполнения: 20/09/2010
Вариант 03
Содержание Задача 1 Задание 1 Рассчитать тягово-скоростные свойства автомобиля на всех передачах для горизонтальной дороги с коэффициентом сопротивления качению f0. 0 Модель автомобиля: ВАЗ 21099 По результатам расчетов построить следующие графики: 1. внешние скоростные характеристики двигателя (мощность и крутящий момент); 2. диаграмму скоростей автомобиля va = f (ne) на всех передачах; 3. мощностную характеристику (диаграмму мощностного баланса); 4. тяговую характеристику (диаграмму тягового баланса); 5. динамическую характеристику автомобиля; 6. ускорения автомобиля на всех передачах; 7. величины, обратные ускорениям автомобиля; 8. время и путь разгона Задание 2 Определить расход топлива того же автомобиля в литрах на 100 км пути при движении его с равномерной скоростью. Задание 3 Построить диаграмму остановочного пути того же автомобиля для следующих коэффициентов сцепления: ϕ = 0,1; 0,4; 0,8. По оси абсцисс отложить скорость автомобиля в начале торможения (до 25 м/с), по оси ординат – тормозной путь. Расчет вести без учета времени реакции водителя. Задача 2 Задание 1 Определить максимальную массу прицепа, который может буксировать автомобиль массой m = 2450 кг по дороге, характеризуемой коэффициентами сопротивления качению и сцепления: f0 = 0,4, φ = 0,3. Динамический фактор автомобиля D = 0,11, запас динамического фактора DJ = 0,02. Сопротивлением воздуха пренебречь. Проверить, будут ли буксовать задние ведущие колеса, если в процессе движения на них приходится половина массы автомобиля? Задание 2 Найти максимальный угол подъема, который может преодолеть автомобиль со всеми ведущими колесами. Определить, на сколько подъем должен быть круче найденного, чтобы началось скольжение вниз заторможенного автомобиля? Задание 3 Посчитать, на сколько процентов увеличится максимальная тяга автомобиля, буксирующего прицеп, за счет включения переднего ведущего моста Задание 4 Автомобиль массой m = 7400 кг свободно скатывается под уклон, угол которого равен α = 0,17 рад. Определить скорость, при достижении которой автомобиль начнет двигаться равномерно, если известно: лобовая площадь F = 4,7 м2; коэффициент сопротивления воздуха к = 0,6 Н•с2•м-4; коэффициент сопротивления качению f0 = 0,05 Задание 5 Проверить, что может произойти раньше – опрокидывание или скольжение автомобиля на крутом повороте, если известно, что центр тяжести автомобиля расположен посередине колеи колес на высоте hцт= 1,2м. Значение колеи колес: В = 1,41 м. Коэффициент сцепления φ = 0,7
Дата выполнения: 22/09/2010
Вариант 05
Содержание Задача 1 Задание 1 Рассчитать тягово-скоростные свойства автомобиля на всех передачах для горизонтальной дороги с коэффициентом сопротивления качению f0. 0 Модель автомобиля: ВАЗ 2121 По результатам расчетов построить следующие графики: 1. внешние скоростные характеристики двигателя (мощность и крутящий момент); 2. диаграмму скоростей автомобиля va = f (ne) на всех передачах; 3. мощностную характеристику (диаграмму мощностного баланса); 4. тяговую характеристику (диаграмму тягового баланса); 5. динамическую характеристику автомобиля; 6. ускорения автомобиля на всех передачах; 7. величины, обратные ускорениям автомобиля; 8. время и путь разгона. Задание 2 Определить расход топлива того же автомобиля в литрах на 100 км пути при движении его с равномерной скоростью. Задание 3 Построить диаграмму остановочного пути того же автомобиля для следующих коэффициентов сцепления: ϕ = 0,1; 0,4; 0,8. По оси абсцисс отложить скорость автомобиля в начале торможения (до 25 м/с), по оси ординат – тормозной путь. Расчет вести без учета времени реакции водителя. Задача 2 Задание 1 Определить максимальную массу прицепа, который может буксировать автомобиль массой m = 2450 кг по дороге, характеризуемой коэффициентами сопротивления качению и сцепления: f0 = 0,4, φ = 0,7. Динамический фактор автомобиля D = 0,11, запас динамического фактора DJ = 0,02. Сопротивлением воздуха пренебречь. Проверить, будут ли буксовать задние ведущие колеса, если в процессе движения на них приходится половина массы автомобиля? Задание 2 Найти максимальный угол подъема, который может преодолеть автомобиль со всеми ведущими колесами. Определить, на сколько подъем должен быть круче найденного, чтобы началось скольжение вниз заторможенного автомобиля? Задание 3 Посчитать, на сколько процентов увеличится максимальная тяга автомобиля, буксирующего прицеп, за счет включения переднего ведущего моста Задание 4 Автомобиль массой m = 7400 кг свободно скатывается под уклон, угол которого равен α = 0,09 рад. Определить скорость, при достижении которой автомобиль начнет двигаться равномерно Задание 5 Проверить, что может произойти раньше – опрокидывание или скольжение автомобиля на крутом повороте, если известно, что центр тяжести автомобиля расположен посередине колеи колес на высоте hцт= 1,2м. Значение колеи колес: В = 1,62 м. Коэффициент сцепления φ = 0,7.
Дата выполнения: 27/02/2010
Вариант 15
Содержание
Содержание Задача 1 Задание 1 Рассчитать тягово-скоростные свойства автомобиля на всех передачах для горизонтальной дороги с коэффициентом сопротивления качению f0. 0 Модель автомобиля: ВАЗ 2121 По результатам расчетов построить следующие графики: 1. внешние скоростные характеристики двигателя (мощность и крутящий момент); 2. диаграмму скоростей автомобиля va = f (ne) на всех передачах; 3. мощностную характеристику (диаграмму мощностного баланса); 4. тяговую характеристику (диаграмму тягового баланса); 5. динамическую характеристику автомобиля; 6. ускорения автомобиля на всех передачах; 7. величины, обратные ускорениям автомобиля; 8. время и путь разгона. Задание 2 Определить расход топлива того же автомобиля в литрах на 100 км пути при движении его с равномерной скоростью. Задание 3 Построить диаграмму остановочного пути того же автомобиля для следующих коэффициентов сцепления: ϕ = 0,1; 0,4; 0,8. По оси абсцисс отложить скорость автомобиля в начале торможения (до 25 м/с), по оси ординат – тормозной путь. Расчет вести без учета времени реакции водителя. Задача 2 Задание 1 Определить максимальную массу прицепа, который может буксировать автомобиль массой m = 2450 кг по дороге, характеризуемой коэффициентами сопротивления качению и сцепления: f0 = 0,02, φ = 0,7. Динамический фактор автомобиля D = 0,11, запас динамического фактора DJ = 0,02. Сопротивлением воздуха пренебречь. Проверить, будут ли буксовать задние ведущие колеса, если в процессе движения на них приходится половина массы автомобиля? Задание 2 Найти максимальный угол подъема, который может преодолеть автомобиль со всеми ведущими колесами. Определить, на сколько подъем должен быть круче найденного, чтобы началось скольжение вниз заторможенного автомобиля? Коэффициенты сопротивления скольжению и сцепления: f0 = 0,02, φ = 0,7 Задание 3 Посчитать, на сколько процентов увеличится максимальная тяга автомобиля, буксирующего прицеп, за счет включения переднего ведущего моста, если известно: масса автомобиля m = 4080 кг; база L = 3,7 м; коэффициент сцепления φ = 0,7; расстояние от центра тяжести до буксирующей оси: а = 2,5 м; высота буксирного крюка h = 1,0 м Задание 4 Автомобиль массой m = 7400 кг свободно скатывается под уклон, угол которого равен α = 0,09 рад. Определить скорость, при достижении которой автомобиль начнет двигаться равномерно, если известно: лобовая площадь F = 4,7 м2; коэффициент сопротивления воздуха к = 0,6 Н•с2•м-4; коэффициент сопротивления качению f0 = 0,02 Задание 5 Проверить, что может произойти раньше – опрокидывание или скольжение автомобиля на крутом повороте, если известно, что центр тяжести автомобиля расположен посередине колеи колес на высоте hцт= 1,2м. Значение колеи колес: В = 1,62 м. Коэффициент сцепления φ = 0,8
Вариант 41
Содержание Задача 1 Рассчитать тягово-скоростные свойства автомобиля на всех передачах для горизонтальной дороги с коэффициентом сопротивления качению f0. 0 Модель автомобиля: ВАЗ 1111 По результатам расчетов построить следующие графики: 1. внешние скоростные характеристики двигателя (мощность и крутящий момент); 2. диаграмму скоростей автомобиля va = f (ne) на всех передачах; 3. мощностную характеристику (диаграмму мощностного баланса); 4. тяговую характеристику (диаграмму тягового баланса); 5. динамическую характеристику автомобиля; 6. ускорения автомобиля на всех передачах; 7. величины, обратные ускорениям автомобиля; 8. время и путь разгона Задание 2 Определить расход топлива того же автомобиля в литрах на 100 км пути при движении его с равномерной скоростью Задание 3 Построить диаграмму остановочного пути того же автомобиля для следующих коэффициентов сцепления: о= 0,1; 0,4; 0,8. По оси абсцисс отложить скорость автомобиля в начале торможения (до 25 м/с), по оси ординат – тормозной путь. Расчет вести без учета времени реакции водителя Задача 2 Задание 1 Определить максимальную массу прицепа, который может буксировать автомобиль массой m = 2450 кг по дороге, характеризуемой коэффициентами сопротивления качению и сцепления: f0 = 0,06, φ = 0,4. Динамический фактор автомобиля D = 0,11, запас динамического фактора DJ = 0,02. Сопротивлением воздуха пренебречь. Проверить, будут ли буксовать задние ведущие колеса, если в процессе движения на них приходится половина массы автомобиля? Задание 2 Найти максимальный угол подъема, который может преодолеть автомобиль со всеми ведущими колесами. Определить, на сколько подъем должен быть круче найденного, чтобы началось скольжение вниз заторможенного автомобиля? Коэффициенты сопротивления скольжению и сцепления: f0 = 0,06, φ = 0,4 Задание 3 Посчитать, на сколько процентов увеличится максимальная тяга автомобиля, буксирующего прицеп, за счет включения переднего ведущего моста, если известно: масса автомобиля m = 4080 кг; база L = 3,7 м; коэффициент сцепления φ = 0,7; расстояние от центра тяжести до буксирующей оси: а = 2,6 м; высота буксирного крюка h = 0,7 м Задание 4 Автомобиль массой m = 7400 кг свободно скатывается под уклон, угол которого равен α = 0,11 рад. Определить скорость, при достижении которой автомобиль начнет двигаться равномерно, если известно: лобовая площадь F = 4,7 м2; коэффициент сопротивления воздуха к = 0,6 Н•с2•м-4; коэффициент сопротивления качению f0 = 0,05 Задание 5 Проверить, что может произойти раньше – опрокидывание или скольжение автомобиля на крутом повороте, если известно, что центр тяжести автомобиля расположен посередине колеи колес на высоте hцт= 1,2м. Значение колеи колес: В = 1,24 м. Коэффициент сцепления φ = 0,6
Дата выполнения: 29/10/2010