Pozioma odległość środka ciężkości od tylnej osi z hamulcem tylnego koła Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Pozioma odległość środka ciężkości od tylnej osi = Rozstaw osi pojazdu-Współczynnik tarcia pomiędzy kołami a podłożem*Wysokość środka ciężkości (CG) pojazdu-(Normalna reakcja tylnego koła*Rozstaw osi pojazdu)/(Masa pojazdu*cos(Kąt nachylenia drogi))
x = b-μ*h-(RR*b)/(W*cos(θ))
Ta formuła używa 1 Funkcje, 7 Zmienne
Używane funkcje
cos - Cosinus kąta to stosunek boku sąsiadującego z kątem do przeciwprostokątnej trójkąta., cos(Angle)
Używane zmienne
Pozioma odległość środka ciężkości od tylnej osi - (Mierzone w Metr) - Pozioma odległość środka ciężkości od tylnej osi to odległość środka ciężkości pojazdu (CG) od tylnej osi, mierzona wzdłuż rozstawu osi pojazdu.
Rozstaw osi pojazdu - (Mierzone w Metr) - Rozstaw osi pojazdu to odległość środkowa pomiędzy przednią i tylną osią pojazdu.
Współczynnik tarcia pomiędzy kołami a podłożem - Współczynnik tarcia pomiędzy kołami a podłożem to współczynnik tarcia powstający pomiędzy kołami a podłożem w momencie użycia hamulców.
Wysokość środka ciężkości (CG) pojazdu - (Mierzone w Metr) - Wysokość środka ciężkości (CG) pojazdu to teoretyczny punkt, w którym efektywnie działa suma wszystkich mas każdego z jego poszczególnych elementów.
Normalna reakcja tylnego koła - (Mierzone w Newton) - Normalna reakcja tylnego koła to siła reakcji wywierana przez powierzchnię podłoża na tylne koło.
Masa pojazdu - (Mierzone w Newton) - Masa pojazdu to ciężar pojazdu, zwykle wyrażany w niutonach.
Kąt nachylenia drogi - (Mierzone w Radian) - Kąt nachylenia drogi to kąt, jaki tworzy nawierzchnia drogi z poziomem.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Rozstaw osi pojazdu: 2.8 Metr --> 2.8 Metr Nie jest wymagana konwersja
Współczynnik tarcia pomiędzy kołami a podłożem: 0.49 --> Nie jest wymagana konwersja
Wysokość środka ciężkości (CG) pojazdu: 0.065 Metr --> 0.065 Metr Nie jest wymagana konwersja
Normalna reakcja tylnego koła: 6332.83 Newton --> 6332.83 Newton Nie jest wymagana konwersja
Masa pojazdu: 11000 Newton --> 11000 Newton Nie jest wymagana konwersja
Kąt nachylenia drogi: 5 Stopień --> 0.0872664625997001 Radian (Sprawdź konwersję ​tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
x = b-μ*h-(RR*b)/(W*cos(θ)) --> 2.8-0.49*0.065-(6332.83*2.8)/(11000*cos(0.0872664625997001))
Ocenianie ... ...
x = 1.14999935736264
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
1.14999935736264 Metr --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
1.14999935736264 1.149999 Metr <-- Pozioma odległość środka ciężkości od tylnej osi
(Obliczenie zakończone za 00.020 sekund)

Kredyty

Creator Image
Stworzone przez Peri Kryszna Karthik
Narodowy Instytut Technologiczny Calicut (NIT Calicut), Calicut, Kerala
Peri Kryszna Karthik utworzył ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!
Verifier Image
Zweryfikowane przez Sanjay Shiva
krajowy instytut technologii hamirpur (NITH), hamirpur , himachal pradesh
Sanjay Shiva zweryfikował ten kalkulator i 100+ więcej kalkulatorów!

7 Wpływ na tylne koło Kalkulatory

Rozstaw osi z hamulcem wszystkich kół na tylnym kole
​ Iść Rozstaw osi pojazdu = (Masa pojazdu*cos(Kąt nachylenia drogi)*(Pozioma odległość środka ciężkości od tylnej osi+Współczynnik tarcia pomiędzy kołami a podłożem*Wysokość środka ciężkości (CG) pojazdu))/(Masa pojazdu*cos(Kąt nachylenia drogi)-Normalna reakcja tylnego koła)
Nachylenie drogi spowodowane hamowaniem z reakcją tylnego koła
​ Iść Kąt nachylenia drogi = acos(Normalna reakcja tylnego koła/(Masa pojazdu*(Rozstaw osi pojazdu-Pozioma odległość środka ciężkości od tylnej osi-Współczynnik tarcia pomiędzy kołami a podłożem*Wysokość środka ciężkości (CG) pojazdu)/(Rozstaw osi pojazdu)))
Współczynnik tarcia pomiędzy kołem a nawierzchnią drogi z hamulcem tylnego koła
​ Iść Współczynnik tarcia pomiędzy kołami a podłożem = (Rozstaw osi pojazdu-Pozioma odległość środka ciężkości od tylnej osi-(Normalna reakcja tylnego koła*Rozstaw osi pojazdu)/(Masa pojazdu*cos(Kąt nachylenia drogi)))/Wysokość środka ciężkości (CG) pojazdu
Wysokość środka ciężkości od nawierzchni drogi z hamulcem tylnego koła
​ Iść Wysokość środka ciężkości (CG) pojazdu = (Rozstaw osi pojazdu-Pozioma odległość środka ciężkości od tylnej osi-(Normalna reakcja tylnego koła*Rozstaw osi pojazdu)/(Masa pojazdu*cos(Kąt nachylenia drogi)))/Współczynnik tarcia pomiędzy kołami a podłożem
Masa pojazdu z hamulcem wszystkich kół na tylnym kole
​ Iść Masa pojazdu = Normalna reakcja tylnego koła/((Rozstaw osi pojazdu-Pozioma odległość środka ciężkości od tylnej osi-Współczynnik tarcia pomiędzy kołami a podłożem*Wysokość środka ciężkości (CG) pojazdu)*cos(Kąt nachylenia drogi)/(Rozstaw osi pojazdu))
Pozioma odległość środka ciężkości od tylnej osi z hamulcem tylnego koła
​ Iść Pozioma odległość środka ciężkości od tylnej osi = Rozstaw osi pojazdu-Współczynnik tarcia pomiędzy kołami a podłożem*Wysokość środka ciężkości (CG) pojazdu-(Normalna reakcja tylnego koła*Rozstaw osi pojazdu)/(Masa pojazdu*cos(Kąt nachylenia drogi))
Reakcja tylnego koła przy hamowaniu wszystkich kół
​ Iść Normalna reakcja tylnego koła = Masa pojazdu*(Rozstaw osi pojazdu-Pozioma odległość środka ciężkości od tylnej osi-Współczynnik tarcia pomiędzy kołami a podłożem*Wysokość środka ciężkości (CG) pojazdu)*cos(Kąt nachylenia drogi)/(Rozstaw osi pojazdu)

Pozioma odległość środka ciężkości od tylnej osi z hamulcem tylnego koła Formułę

Pozioma odległość środka ciężkości od tylnej osi = Rozstaw osi pojazdu-Współczynnik tarcia pomiędzy kołami a podłożem*Wysokość środka ciężkości (CG) pojazdu-(Normalna reakcja tylnego koła*Rozstaw osi pojazdu)/(Masa pojazdu*cos(Kąt nachylenia drogi))
x = b-μ*h-(RR*b)/(W*cos(θ))

Jak następuje przeniesienie ciężaru podczas hamowania?

Siła bezwładności działa w środku ciężkości pojazdu, natomiast siła opóźniająca, powstająca w wyniku uruchomienia hamulców, na nawierzchnię drogi. Ta dwójka tworzy przewracającą się parę. Ta para wywracająca zwiększa siłę prostopadłą między przednimi kołami a podłożem o pewną wartość, podczas gdy siła prostopadła między tylnymi kołami a podłożem jest zmniejszana o równą wielkość. W ten sposób część ciężaru pojazdu zostaje przeniesiona z tylnej osi na przednią oś.

Jak zachodzi rozkład siły hamowania pomiędzy hamulcami przednimi i tylnymi?

Zaobserwowano, że w pojazdach albo rozkład ciężaru na dwie osie jest równy, albo oś przednia przenosi większy ciężar, a skuteczność hamowania musi być skierowana bardziej na koła przednie, aby hamowanie było skuteczne. Widać, że ogólnie rzecz biorąc, aby osiągnąć maksymalną skuteczność, około 75% całkowitego efektu hamowania powinno przypadać na koła przednie. Jednak w takim przypadku problem pojawiłby się podczas jazdy po mokrej drodze. gdzie większa skuteczność hamowania z przodu spowodowałaby poślizg przednich kół w wyniku zmniejszenia przenoszenia ciężaru. W praktyce około 60% siły hamowania przypada na koła przednie.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!