Рефераты. Модернизация системы охлаждения двигателя "Газели"

Скорость воздуха в кабине в теплое время года допускается от 1 до 2 м/с, а в холодное время — не свыше 0,5 м/с. Поступающий в кабину воздух должен быть очищен от пыли.

Теплоизоляция и отопление кабины в соответствии со СНиП II-Г. 7–62 должны обеспечивать при работе в холодное время года температуру в каби­не от +14 до +16°С.

Вентиляционная система кабины должна обеспечить воздухообмен в холодное время года не менее 40 м3/ч.

Воздухообмен при температуре наружного воздуха до 28°С должен обеспе­чить температуру воздуха в кабине не выше чем на 2–3°С по сравнению с тем­пературой наружного воздуха.

Концентрация вредно действующих веществ, содержащихся в отработавших газах, в зоне дыхания не должна превышать предельно допустимого уровня: окиси углерода – 20 мг/м3, акролеина – 0,7, тетра-этилсвинца – 0,05, углеводородов (в пересчете на углерод) – 300 мг/м3.

Предельно допустимый уровень шума в кабине автомобиля и вибрация на рабочем месте водителя не должны превышать значений действующих сани­тарных норм и правил (СН245–71). С целью снижения шума в кабине авто­мобиля тщательно подгоняют соприкасающиеся части кабины, обивают кабину звукопоглощающим материалом.

Сиденье водителя является хорошим амортизатором вибраций, но ради­кальными мерами снижения отрицательного воздействия на водителя вибрации является устранение колебаний деталей кузова при длительной  эксплуатации автомобиля и устранение возможности вибраций основных узлов автомобиля при его конструировании.

Кабины транспортных средств, предназначенных для работы в юж­ных районах, должны быть окрашены светлыми красками. Световые проемы кабин изготовляют из небьющегося и безосколочного, но прозрачного материала.

В транспортных средствах, предназначенных для эксплуатации в условиях Cевера, стекла кабин необходимо обдувать теплым воздухом или делать двой­ное остекление и между стеклами помещать влагопоглотитель (силикагель). Внутри кабины устраивают отопитель кабины типа 0-30, работающий незави­симо от двигателя.  


8.3 Виброизоляция  сиденья  самоходной  машины.


Пассивная виброизоляция (виброзащита) – это виброизоляция, не использующая энергию дополнительного источника.

Сиденья в самоходных строительно-дорожных машинах, грузовых  автомобилях и тракторах должны обеспечивать санитарно-гигиенические условия для длительной работы водителей. Сиденье должно смягчать толчки и удары и часть вибраций, превышающую гигиенические характеристики и нормы вибрации по ГОСТ 12.1.012-78*.

Учитывая, что утомляемость оператора во многом зависит от положения его во время работы, исследованиями установлено, что сидение должно быть регулируемым, мягким и подрессоренным. Горизонтальное, продольное перемещение должно быть не менее 150 мм, вертикальное не менее 80 мм, вертикальное перемещение спинки не менее 60 мм, а угол ее наклона не менее 10˚.   

Типовая схема подрессоривания сиденья водителя (рис.4) состоит из следующих элементов: направляющего механизма 1, состоящего из параллелограмных рычагов и обеспечивающих стабильность вертикального положения корпуса водителя при колебании машины. Направляющий механизм, соединяющий посадочное место  водителя с рамой ходовой части машины, выполняет роль кинематической и силовой связи; пружины 3, снижающей амплитуду колебаний сиденья от колебаний машины при передвижении по неровностям дороги; регулировочного винта 4 для изменения жесткости пружины в зависимости от массы тела водителя; гидроамортизатора 2, поглощающего колебания сиденья при передвижении машины по неровностям дороги.

Схема гидроамортизатора показана на рис.27. При переезде препятствий на неровностях пути  возникают резкие колебания рамы ходовой части, в  результате чего сопротивление гидроамортизатора  возрастает. Это сопротивление вызвано тем, что  жидкость в нем не успевает проходить через отверстия 1 в поршне 2. В результате возникающего  гидравлического торможения колебания сиденья  гасятся.

                                   Рис.27 Схема гидроамортизатора.

                                                                                                                                                                                                   

         

8.4 Устойчивость легкового автомобиля.

Исходные  данные  для  расчета:

Легковой  автомобиль  ЗАЗ – 1102: Ga=5770 Н;  a= 1390мм;  b=930  мм; hG=464 ммL=2320 мм.   

     

8.4.1 Расчет  на  продольную  устойчивость.

Продольная  устойчивость  автомобиля  без  прицепа  обеспечивается  тогда, когда  подъем  или  уклон  его  (рис.1)  не  превышает  предельного  угла  α,  при  которых  заторможенный  автомобиль  не  опрокинется. При  подъеме  он  может  опрокинуться  вокруг  точки  0. В  этом  случае  возникает  опрокидывающий  момент  силы  тяжести М=Gsinαnb.  Машина  будет  находиться  в  состоянии  устойчивости  в  том  случае, пока  удерживающий  момент  силы  тяжести   М=Gcosαnb будет  больше  опрокидывающего  момента,  т.е.


                        GsinαnhG ≤ Gacosαnb,        

 

где  Ga  – вес  машины  с  грузом, Н;

       hG– высота  центра  тяжести, м;

       a,b – соответственно расстояние от передней и задней оси до вертикали, проходящей через центр тяжести, м;

      αn– угол  подъема, град.

На  подъеме  автомашина  будет  находиться  в  состоянии   устойчивости, если  соблюдается  условие:

tgαn = b/hG = 930/464 =4,766; αn =63º30′.


На  уклоне, аналогично  предыдущей  зависимости,  имеем:


tgαn = b/hG =1390 /464 = 2,9957; αn =71º35′.

Расчетные углы, обеспечивающие устойчивость, будут значительно мень­шими, если при спуске автомобиля во­дитель резко тормозит, а при подъеме делает резкий рывок с места.

В действительности автомобили крайне редко опрокидываются; чаще у них буксуют ведущие колеса, в результате чего машины сползают. В этом случае предельный угол автомобиля, при котором исключается буксование колес:


αбук=31º40′


где  φx– коэффициент  сцепления  шин  автомобиля;

        L – база  автомобиля;


8.4.2  Расчет  на  поперечную  устойчивость.

Часто нарушение устойчивости проявляется в боковом скольжении колес или опрокидываний автомобиля в плоскости, перпендикулярной продольной оси. Возмущающими силами могут быть: составляющая силы инерции, поперечная составляющая силы тяжести Gasinβ, возникающая в результате поперечного наклона дороги на угол β, аэродинамическая сила.

 Поперечная устойчивость автомобиля характеризуется предель­ным углом (рис. 2) при движении  машины поперек уклона:



Во  избежание  аварий  при  движении  автомобилей  по  кривой  необходимо  выдерживать  следующие  радиусы  поворота:

1) по  условию, при  которых  возникает  боковое  скольжение  колес:



где  Rmin – минимальный  радиус поворота по кривой, м;

Va– скорость  движения  автомобиля,  км/ч;

g– ускорение  силы  тяжести,  м/с2; 

β– угол  бокового  наклона  дороги, град.

Если  движение  происходит  на  горизонтальной  дороге,  то β=0,  тогда  минимальный  радиус  поворота  находится:

2). по  условию, при  которых  происходит  боковое  опрокидывание:



На  горизонтальной  дороге  при  β=0:


Если рассматривать круговое движение на горизонтальной дороге и учитывать смещение центра масс только в результате крена подрессоренной массы, не учитывая поперечного наклона за счет радиальных деформаций шин, то смещение центра масс автомобиля, вызванное креном подрессоренной массы, несколько отличается от смещения центра подрессоренной массы. Согласно нормативным требованиям, ψкр max<6º. C учетом крена подрессоренной массы получим:

8.5 Противопожарная  безопасность.

Пожары и взрывы причиняют значительный материальный ущерб и в ряде случаев вызывают тяжелые травмы и гибель людей. Поэтому защита зданий, сооружений и других материальных ценностей от пожаров является обязанностью всех граждан и проводится в общегосударственном масштабе. Мероприятия по предупреждению возникновения и ограничению размеров пожаров, называемые пожарной профилактикой, являются составной частью мероприятий по охране труда, так как их главная цель – предупреждение несчастных случаев с людьми.

Пожарная безопасность (согласно ГОСТ 12.1.004–76 «Пожарная безопасность») – это такое состояние объекта, при котором исключается возможность пожара, а в случае возникновения предотвращается его опасное воздействие на людей и обеспечивается защита материальных ценностей.

Пожарная безопасность обеспечивается системами предотвращения пожара и пожарной защитой. Под системой предотвращения пожара имеется в виду комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на исключение возможности возникновения пожара. Под системой пожарной защиты понимают комплекс организационных мероприятий и технических средств, направленных на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара и ограничение материального ущерба от него.

Пожарная защита обеспечивается: ограниченным применением горючих и трудногорючих веществ и материалов; предотвращением распространения пожара с использованием средств его тушения, строительных конструкций с необходимыми пределами огнестойкости и горючести; эвакуацией людей; системой противодымной защиты; средствами пожарной сигнализацией или извещением о пожаре, а также организацией пожарной охраны объекта.

При эксплуатации строительных машин пожары в большинстве случаев возникают по следующим причинам: у строительных машин с электроприводом – из-за перегрузки электродвигателей, электрооборудования, электропроводов и электросетей, в результате чего они нагреваются свыше допустимых норм или искрят; у машин с двигателями внутреннего сгорания – из-за воспламенения оставшейся внутри двигателя горючей смеси; неправильного расположения баков с горюче-смазочными материалами, масло- и топливопроводов по отношению к трубопроводу выхлопных газов и глушителю; применение открытого огня для запуска двигателей при низких температурах; самовоспламенение разлитых масел и горючего под картером двигателя; отсутствие искрогасителей на выпускных трубах; курение при заправке машин топливом.

Для быстрого прекращения горения при пожарах необходимо выполнять два основных условия: прекратить доступ воздуха (кислорода) в зону горения, так как горение возможно при содержании кислорода в воздухе не менее 14% (всего в воздухе содержится до 21% кислорода); охладить зону горения ниже температуры самовоспламенения, тогда процесс горения прекращается даже при наличии достаточного доступа воздуха.

Вещества, введенные в зону горения и нарушающие процесс горения, называют огнетушащими. К ним относятся  вода, водяной пар, химические средства тушения, песок. Воздействие этих  веществ на процесс горения зависит от физико-химических свойств и способов применения.   

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ


1.                 Расчет автомобильных и тракторных двигателей: Учеб. пособие для вузов./А.И. Колчин, В.П. Демидов – 3-е изд. перераб. и доп. – М.: Высш. шк., 2003. – 496 с.: ил.

2.                 Двигатели внутреннего сгорания: Теория поршневых и комбинированных двигателей. Учебник для втузов по специальности "Двигатели внутреннего сгорания"/ Д.Н. Вырубов, Н.А. Иващенко, В.И. Ивин и др.; Под ред. А.С. Орлина, М.Г. Круглова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1983. – 372 с., ил.

3.                 Автомобильные двигатели/Под ред. М.С. Ховаха. М.: Машиностроение, 1977. 951 с.

4.                 Автомобильные и тракторные двигатели. Под ред. И.М. Ленина. Учебник для втузов. Изд. 2-е, доп. и перераб. М., «Высш. школа», 1976.

5. Положение о техническом обслуживании и текущем ремонте подвижного состава автомобильного транспорта /министерство автомобильного транспорта РСФСР/-М.: транспорт 1988.-78 с.

6. Положення про технічне обслуговування і ремонт дорожніх транспортних засобів автомобільного транспорту / Міністерство транспорту України / - К.: Мінтранс України, 1998 – 16 с.

7. Данов Б.А., Титов Е.И. Электронное  оборудование  иностранных  автомобилей. Системы  управления  трансмиссией, подвеской  и  тормозной  системой. М.: Транспорт, 1998. 78 с.

8. Данов Б.А., Титов Е.И. Электронное  оборудование  иностранных  автомобилей. Системы  управления  оборудованием  салона. М.: Транспорт, 1998. 60 с.

9. Данов Б.А., Титов Е.И. Электронное  оборудование  иностранных  автомобилей. Системы  управления  двигателем. М.: Транспорт, 1998. 76 с.

10. Канарчук В.Е. та ін. Основи технічного обслуговування і ремонту автомобілів. УЗ км. /Підручник/. – К.: Вища школа, 1994с.

11. Краткий автомобильный справочник. 8-е издание-М.: Транспорт, 1978. Ланцберг И.Д., Соколин Л.З., Каманин В.Н. Ремонт электрооборудования  автомобилей. М.: Транспорт, 1981. 317 с.

12. Соснин Д.А.  Автотроника – электрооборудование  и  системы  бортовой  автоматики  современных  легковых  автомобилей.-М.: Солон, 2001.-239с.

13. Сергеев А.Г., Ютт В.Е. Диагностирование  электрооборудования  автомобилей.     М.: Транспорт, 1987. 159 с.

14. Технологическое оборудование для технического обслуживания и ремонта легковых автомобилей: /Справочник/ .- М.: Транспорт, 1988.-176с.

15. Тимофеев Ю.Л., Ильин Н.М. Электрооборудование  автомобилей: Устранение  и  предупреждение  неисправностей. М.:Транспорт, 1987. 255 с.

16. Харазов А.М. Диагностическое  обеспечение  технического  обслуживания  и  ремонта  автомобилей. М. :Высшая  школа. 1990. 213 с.

17.     Электрооборудование  автомобилей. Под  редакцией  проф. Чижкова Ю.П. М.:   Транспорт, 1993. 224 с.


Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.