Hoogte zwaartepunt vanaf wegdek met achterwielrem Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Hoogte van het zwaartepunt (CG) van het voertuig = (Wielbasis van voertuig-Horizontale afstand van zwaartepunt tot achteras-(Normale reactie op het achterwiel*Wielbasis van voertuig)/(Voertuiggewicht*cos(Hellingshoek van de weg)))/Wrijvingscoëfficiënt tussen wielen en grond
h = (b-x-(RR*b)/(W*cos(θ)))/μ
Deze formule gebruikt 1 Functies, 7 Variabelen
Functies die worden gebruikt
cos - De cosinus van een hoek is de verhouding van de zijde grenzend aan de hoek tot de hypotenusa van de driehoek., cos(Angle)
Variabelen gebruikt
Hoogte van het zwaartepunt (CG) van het voertuig - (Gemeten in Meter) - De hoogte van het zwaartepunt (CG) van het voertuig is het theoretische punt waarop de som van alle massa's van elk van de afzonderlijke componenten effectief werkt.
Wielbasis van voertuig - (Gemeten in Meter) - De wielbasis van het voertuig is de hartafstand tussen de voor- en achteras van het voertuig.
Horizontale afstand van zwaartepunt tot achteras - (Gemeten in Meter) - Horizontale afstand van zwaartepunt tot achteras is de afstand van het zwaartepunt (CG) van het voertuig tot de achteras, gemeten langs de wielbasis van het voertuig.
Normale reactie op het achterwiel - (Gemeten in Newton) - Normale reactie bij achterwiel is de reactiekracht die door het grondoppervlak op het achterwiel wordt uitgeoefend.
Voertuiggewicht - (Gemeten in Newton) - Voertuiggewicht is de zwaarte van het voertuig, doorgaans uitgedrukt in Newton.
Hellingshoek van de weg - (Gemeten in radiaal) - Hellingshoek van de weg is de hoek die het wegdek maakt met de horizontaal.
Wrijvingscoëfficiënt tussen wielen en grond - Wrijvingscoëfficiënt tussen wielen en grond is de wrijvingscoëfficiënt die wordt gegenereerd tussen wielen en grond wanneer de remmen worden gebruikt.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Wielbasis van voertuig: 2.8 Meter --> 2.8 Meter Geen conversie vereist
Horizontale afstand van zwaartepunt tot achteras: 1.15 Meter --> 1.15 Meter Geen conversie vereist
Normale reactie op het achterwiel: 6332.83 Newton --> 6332.83 Newton Geen conversie vereist
Voertuiggewicht: 11000 Newton --> 11000 Newton Geen conversie vereist
Hellingshoek van de weg: 5 Graad --> 0.0872664625997001 radiaal (Bekijk de conversie ​hier)
Wrijvingscoëfficiënt tussen wielen en grond: 0.49 --> Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
h = (b-x-(RR*b)/(W*cos(θ)))/μ --> (2.8-1.15-(6332.83*2.8)/(11000*cos(0.0872664625997001)))/0.49
Evalueren ... ...
h = 0.0649986884951845
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.0649986884951845 Meter --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
0.0649986884951845 0.064999 Meter <-- Hoogte van het zwaartepunt (CG) van het voertuig
(Berekening voltooid in 00.020 seconden)

Credits

Creator Image
Gemaakt door Peri Krishna Karthik
Nationaal Instituut voor Technologie Calicut (NIT Calicut), Calicut, Kerala
Peri Krishna Karthik heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 200+ meer rekenmachines!
Verifier Image
Geverifieërd door sanjay shiva
nationaal instituut voor technologie hamirpur (NITH), hamirpur, himachal pradesh
sanjay shiva heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 100+ rekenmachines!

7 Effecten op het achterwiel Rekenmachines

Wielbasis met rem op alle wielen op het achterwiel
​ Gaan Wielbasis van voertuig = (Voertuiggewicht*cos(Hellingshoek van de weg)*(Horizontale afstand van zwaartepunt tot achteras+Wrijvingscoëfficiënt tussen wielen en grond*Hoogte van het zwaartepunt (CG) van het voertuig))/(Voertuiggewicht*cos(Hellingshoek van de weg)-Normale reactie op het achterwiel)
Helling van de weg door remmen met achterwielreactie
​ Gaan Hellingshoek van de weg = acos(Normale reactie op het achterwiel/(Voertuiggewicht*(Wielbasis van voertuig-Horizontale afstand van zwaartepunt tot achteras-Wrijvingscoëfficiënt tussen wielen en grond*Hoogte van het zwaartepunt (CG) van het voertuig)/(Wielbasis van voertuig)))
Wrijvingscoëfficiënt tussen wiel en wegdek met achterwielrem
​ Gaan Wrijvingscoëfficiënt tussen wielen en grond = (Wielbasis van voertuig-Horizontale afstand van zwaartepunt tot achteras-(Normale reactie op het achterwiel*Wielbasis van voertuig)/(Voertuiggewicht*cos(Hellingshoek van de weg)))/Hoogte van het zwaartepunt (CG) van het voertuig
Voertuiggewicht met vierwielrem op het achterwiel
​ Gaan Voertuiggewicht = Normale reactie op het achterwiel/((Wielbasis van voertuig-Horizontale afstand van zwaartepunt tot achteras-Wrijvingscoëfficiënt tussen wielen en grond*Hoogte van het zwaartepunt (CG) van het voertuig)*cos(Hellingshoek van de weg)/(Wielbasis van voertuig))
Hoogte zwaartepunt vanaf wegdek met achterwielrem
​ Gaan Hoogte van het zwaartepunt (CG) van het voertuig = (Wielbasis van voertuig-Horizontale afstand van zwaartepunt tot achteras-(Normale reactie op het achterwiel*Wielbasis van voertuig)/(Voertuiggewicht*cos(Hellingshoek van de weg)))/Wrijvingscoëfficiënt tussen wielen en grond
Horizontale afstand van zwaartepunt tot achteras met achterwielrem
​ Gaan Horizontale afstand van zwaartepunt tot achteras = Wielbasis van voertuig-Wrijvingscoëfficiënt tussen wielen en grond*Hoogte van het zwaartepunt (CG) van het voertuig-(Normale reactie op het achterwiel*Wielbasis van voertuig)/(Voertuiggewicht*cos(Hellingshoek van de weg))
Achterwielreactie met remmen op alle wielen
​ Gaan Normale reactie op het achterwiel = Voertuiggewicht*(Wielbasis van voertuig-Horizontale afstand van zwaartepunt tot achteras-Wrijvingscoëfficiënt tussen wielen en grond*Hoogte van het zwaartepunt (CG) van het voertuig)*cos(Hellingshoek van de weg)/(Wielbasis van voertuig)

Hoogte zwaartepunt vanaf wegdek met achterwielrem Formule

Hoogte van het zwaartepunt (CG) van het voertuig = (Wielbasis van voertuig-Horizontale afstand van zwaartepunt tot achteras-(Normale reactie op het achterwiel*Wielbasis van voertuig)/(Voertuiggewicht*cos(Hellingshoek van de weg)))/Wrijvingscoëfficiënt tussen wielen en grond
h = (b-x-(RR*b)/(W*cos(θ)))/μ

Hoe vindt gewichtsoverdracht plaats tijdens het remmen?

De traagheidskracht werkt op het zwaartepunt van het voertuig, terwijl de vertragingskracht als gevolg van het remmen op het wegdek werkt. Deze twee vormen een omvallend koppel. Dit omvallende koppel vergroot de loodrechte kracht tussen de voorwielen en de grond met een hoeveelheid, terwijl de loodrechte kracht tussen de achterwielen en de grond met een gelijke hoeveelheid wordt verminderd. Zo wordt een deel van het voertuiggewicht van de achter- naar de vooras overgebracht.

Hoe vindt de remverdeling plaats tussen de voor- en achterremmen?

Opgemerkt wordt dat bij voertuigen ofwel de gewichtsverdeling over de twee assen gelijk is, ofwel dat de vooras meer gewicht draagt, de remwerking meer op de voorwielen moet zijn om efficiënt te kunnen remmen. Het blijkt dat voor het bereiken van maximale efficiëntie in het algemeen ongeveer 75% van het totale remeffect op de voorwielen moet plaatsvinden. In dat geval zouden de problemen zich echter voordoen tijdens het rijden over een natte weg. waarbij een hoog remeffect aan de voorkant zou leiden tot slippen van de voorwielen, vanwege de verminderde gewichtsoverdracht. In de praktijk wordt ongeveer 60% van de remkracht op de voorwielen uitgeoefend.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!