Всё сдал! - помощь студентам онлайн Всё сдал! - помощь студентам онлайн

Реальная база готовых
студенческих работ

Узнайте стоимость индивидуальной работы!

Вы нашли то, что искали?

Вы нашли то, что искали?

Да, спасибо!

0%

Нет, пока не нашел

0%

Узнайте стоимость индивидуальной работы

это быстро и бесплатно

Получите скидку

Оформите заказ сейчас и получите скидку 100 руб.!


Подвеска легкового автомобиля

Тип Реферат
Предмет Транспорт
Просмотров
1202
Размер файла
547 б
Поделиться

Ознакомительный фрагмент работы:

Подвеска легкового автомобиля

Министерство образования и науки Российской Федерации

Тольяттинский государственный университет

Автомеханический институт

Кафедра "Автомобили и тракторы"

Курсовая работа

Тема проекта: Подвеска легкового автомобиля

Руководитель работы:

Лата Валерий Николаевич

______________ ______________

(подпись) (дата)

Исполнитель: студент группы АХ-302

Кодин Артем Валериевич

______________ ______________

(подпись) (дата)

Тольятти 2009 г.

Содержание

Введение и постановка задачи

1. Тяговый расчет

1.1 Исходные данные

1.2 Определение полной массы автомобиля

1.3 Определение нагрузки на колеса

1.4 Подбор шин

1.5 Определение статического радиуса данной шины

1.6 Определение КПД трансмиссии

1.7 Определение параметров двигателя

1.7.1 Коэффициент сопротивления качению при максимальной скорости

1.7.2 Определение мощности двигателя на различных режимах

1.7.3 Определение эффективного крутящего момента двигателя

1.8 Определение передаточных чисел трансмиссии

1.8.1 Определение передаточного отношения главной передачи

1.8.2 Определение передаточных отношений КПП

1.9 Тяговый баланс автомобиля

1.9.1 Определение вращающихся масс автомобиля

1.9.2 Определение скоростей

1.9.3 Определение тяговых сил для каждой из передач

1.9.4 Определение силы сопротивления воздуха

1.9.5 Определение силы дорожного сопротивления

1.10 Динамическая характеристика автомобиля

1.11 Разгон автомобиля

1.12 Время и путь разгона автомобиля

1.13 Мощностной баланс

1.14 Топливная экономичность

2. Расчет подвески

2.1 Жесткость подвески

2.2 Выбор потребного хода подвески

2.3 Продольная и боковая жесткость подвески

2.4 Угловая жесткость подвески

2.5 Демпфирование в подвеске

Заключение

Список литературы

Приложение

Введение и постановка задачи

Основными устройствами, защищающими автомобиль от динамических воздействий дороги и сводящими колебания и вибрации к приемлемому уровню, являются подвеска и шины.

Многолетний опыт показывает, что неровности дороги и вызываемые ими колебания кузова и колес автомобиля ведут, как правило, к ухудшению всех его эксплуатационно-технических качеств и к тем большему, чем хуже качество дороги.

Можно считать, что на дорогах с неровной поверхностью снижается производительность автомобиля вследствие уменьшения скоростей движения и увеличения простоев, возрастают расходы на техническое обслуживание и ремонты. Кроме этих прямых потерь есть и косвенные, вызванные, в частности, слабым использованием сети дорог с неровной поверхностью. Прямые и косвенные потери от эксплуатации различных автомобилей и автопоездов на дорогах с неровной поверхностью исчисляются значительными денежными суммами.

Есть два пути уменьшения этих потерь - строительство дорог с усовершенствованным покрытием и улучшение качества подвески. Оба направления дополняют друг друга, так как строительство дорог - процесс длительный и дорогостоящий. Кроме того, всегда требуется некоторое количество автомобилей повышенной и высокой проходимости, которым необходима совершенная подвеска.

Подвеской автомобиля называют совокупность устройств, связывающих колеса с рамой (кузовом) и предназначенных для уменьшения динамических нагрузок, передающихся автомобилю вследствие неровной поверхности дороги, а также обеспечивающих передачу всех видов сил и моментов, действующих между колесом и рамой (кузовом).

Разнообразные силы взаимодействия колеса и дороги можно свести к трем составляющим: вертикальной Z, продольной Х, поперечной или боковой У. Передача этих сил и их моментов состоит из трех устройств: упругого, демпфирующего и направляющего.

Упругим устройством на подрессоренную массу передаются вертикальные силы, действующие со стороны дороги, уменьшаются динамические нагрузки и улучшается плавность хода.

Направляющее устройство - механизм, воспринимающий действующие на колесо продольные и боковые силы и их моменты. Кинематика направляющего устройства определяет характер перемещения колеса относительно несущей системы.

Демпфирующее устройство - предназначено для гашения колебаний кузова и колес путем преобразования энергии колебаний в тепловую и рассеивание ее в окружающую среду.

Рис.1 Типы подвесок, классифицированных по различным признакам.

Кроме того задачи повышения плавности хода на автомобильном транспорте становятся актуальней потому как это связано не только с требованиями повышения ресурса динамически нагруженных узлов автомобиля, но и с причиной перемещения центра вопроса в область обеспечения высокой безопасности движения, комфортабельности водителя и пассажиров и защиты их от воздействия высокочастотных колебаний. Особенно это важно для легковых автомобилей, которые, как правило, эксплуатируются при более высоких скоростях, чем грузовые и значительно легче последних, а потому более полно воспринимают неровности дороги. Однако большая номенклатура существующих конструкций подвесок говорит об отсутствии, какой либо универсальной. Более того, зачастую, казалось бы, подходящая конструкция для конкретного типа автомобиля требует доработки, и переработки ввиду различного рода эксплуатационных факторов, морального старения, с учетом возможности дальнейшей модернизации, с целью повышения ресурса и уменьшения нагрузок на её детали и узлы.

Таким образом, подвеска должна отвечать следующим требованием:

обеспечивать высокую плавность хода автомобиля;

обладать высокой динамической энергоемкостью;

эффективно гасить колебания кузова и колес автомобиля при движении;

обеспечивать правильную кинематику управляемых колес автомобиля;

иметь минимальную массу неподрессоренных частей.

Широкое распространение на заднеприводных автомобилях получила двухрычажная независимая подвеска. Она способствует высокой плавности хода, является простой в изготовлении, надежной в работе.

Целью настоящей работы является тяговый расчет автомобиля с заданными параметрами, проектирование подвески для этого автомобиля использую существующий аналог.

1. Тяговый расчет

1.1 Исходные данные

Тип автомобиля – легковой. Тип привода – задний. Класс автомобиля – 2. Число мест - пп = 5. Снаряжённая масса автомобиля - mо = 1045 кг. Масса одного пассажира - mп = 75 кг. Масса багажа - mб = 10 кг. Максимальная скорость движения - Vmax = 165 км/ч или 45,8 м/с. Коэффициент сопротивления качению fk = 0,011. Максимальный подъем, преодолеваемый на 1-й передаче αmax = 0,27. Лобовая площадь - Аа = 2,05 м².

1.2 Определение полной массы автомобиля

1.3 Определение нагрузки на колеса

k1 = k2 = 0,5 - коэффициенты распределения массы по осям классического автомобиля.

1.4 Подбор шин

Для расчета выбираем шину 175/70 R13, где

B = 175 мм - ширина профиля шины

Н/В = 70% - соотношение высоты профиля шины к ширине

мм - высота профиля шины

мм - посадочный диаметр

1.5 Определение статического радиуса данной шины

- статический радиус, где - коэффициент вертикальной деформации.

мм, мм

1.6 Определение КПД трансмиссии

, где

k - число пар цилиндрических шестерней на высшей передече, l - число пар конических шестерней, m - количество карданных шарниров

1.7 Определение параметров двигателя

1.7.1 Коэффициент сопротивления качению при максимальной скорости

Для легковых автомобилей, коэффициент суммарного сопротивления назначают равным коэффициенту качения при максимальной скорости.

1.7.2 Определение мощности двигателя на различных режимах

, где

- значение частоты вращения коленчатого вала

1.7.3 Определение эффективного крутящего момента двигателя


Таблица 1

ne, об/мин

700

1800

2700

4200

5400

6050

ωe, с

73,267

188,400

282,6

439,600

565, 200

633,233

ωeN

0,13

0,333

0,5

0,778

1

1,12

eN) 2

0,017

0,111

0,250

0,605

1

1,255

eN) 3

0,002

0,037

0,125

0,471

1

1,406

ωeN + (ωeN) 2 - (ωeN) 3

0,144

0,407

0,625

0,912

1

0,969

Ne, кВт

12,05

34,04

52,22

76,22

83,55

80,98

Me, Н*м

164,50

180,67

184,78

173,37

147,82

127,89

1.8 Определение передаточных чисел трансмиссии

1.8.1 Определение передаточного отношения главной передачи

передаточное отношение главной передачи, где

- частота вращения коленчатого вала при максимальной скорости

- передаточное отношение коробки передач. Высшая передача на которой достигается максимальная скорость т.к установлена 4х ступенчатая коробка передач и автомобиль имеет задний привод, то -

- максимальная скорость

1.8.2 Определение передаточных отношений КПП

Максимальная тяговая сила на I передаче должна быть больше максимальной силы по дорожному сопротивлению и меньше предельной силы по сцеплению.

- максимальный крутящий момент двигателя

- коэффициент дорожного сцепления:

- коэффициент нагрузки на ведущие колеса;

Исходя из неравенства, примем

Передаточные отношения остальных передач возьмем из аналога ВАЗ-2106.

1.9 Тяговый баланс автомобиля

1.9.1 Определение вращающихся масс автомобиля

- коэффициент учёта вращающихся масс автомобиля

, где

- инерционный момент двигателя

- инерционный момент колеса

Рассчитаем коэффициент учёта вращающихся масс автомобиля при движении на всех передачах

1.9.2 Определение скоростей

Скорость автомобиля при соответствующей угловой скорости двигателя (, рассчитаем по формуле:

1.9.3 Определение тяговых сил для каждой из передач

, где i - номер передачи

1.9.4 Определение силы сопротивления воздуха

1.9.5 Определение силы дорожного сопротивления

Зависимость коэффициента сопротивления качению от скорости найдем по формуле

, где

- коэффициент сопротивления качению

1.10 Динамическая характеристика автомобиля

Определение динамического фактора автомобиля на разных передачах.

Динамическим фактором автомобиля называют отношение разности силы тяги и силы сопротивления воздуха к весу автомобиля.

По формуле и данным силового баланса рассчитаем динамическую характеристику автомобиля, которая является графическим изображением динамического фактора от скорости движения при различных передачах, при полной нагрузке автомобиля

1.11 Разгон автомобиля

во время разгона автомобиля по горизонтальной дороге с твердым покрытием хорошего качества при максимальном использовании мощности двигателя и отсутствии буксования ведущих колес.

Ускорение находят по формуле:

,

Где используется коэффициент учёта вращающихся масс автомобиля, обратные ускорения используем для определения зависимости времени разгона от скорости движения автомобиля

По формуле определим ускорение разгона, обратные ускорения и результаты внесем в таблицу. Поскольку при скоростях, близких к максимальной, ускорение стремится к нулю, то для расчёта обратных ускорений, ограничиваются скоростью

Таблица 2

ωe, с-1

73,27

188,4

282,6

439,6

565,2

633,23

Me, Н*м

164,5

180,67

184,78

173,37

147,82

127,89

1-я передача

Uк1 = 3,24 1,1757

Vа, м/с

1,64

4,22

6,33

9,85

12,66

14, 19

Fk, H

6704,41

7363,44

7530,95

7065,92

6024,60

5212,33

Fв, Н

1,66

10,95

24,65

59,64

98,59

123,75

ψv=fv

0,0110

0,0111

0,0112

0,0115

0,0119

0,0121

D

0,465

0,510

0,521

0,486

0,411

0,353

ja, м/с²

3,79

4,16

4,25

3,96

3,33

2,84

1/ja, с²/м

0,26

0,24

0,24

0,25

0,30

0,35

2-я передача

Uк2 = 1,98 1,082

Vа, м/с

2,69

6,91

10,36

16,11

20,72

23,21

Fk, H

4097,14

4499,88

4602,25

4318,06

3681,70

3185,31

Fв, Н

4,44

29,33

66,00

159,70

263,99

331,37

ψv=fv

0,0110

0,0113

0,0116

0,0124

0,0134

0,0140

D

0,284

0,310

0,315

0,288

0,237

0, 198

ja, м/с²

2,47

2,71

2,75

2,50

2,03

1,67

1/ja, с²/м

0,40

0,37

0,36

0,40

0,49

0,60

3-я передача

Uк3 = 1,29 1,0498

Vа, м/с

4,12

10,60

15,90

24,73

31,80

35,63

Fk, H

2669,35

2931,74

2998,43

2813,28

2398,68

2075,28

Fв, Н

10,45

69,10

155,48

376,23

621,93

780,66

ψv=fv

0,0111

0,0116

0,0124

0,0144

0,0166

0,0180

D

0,184

0, 199

0, 197

0,169

0,123

0,090

ja, м/с²

1,62

1,75

1,73

1,44

1,00

0,67

1/ja, с²/м

0,62

0,57

0,58

0,69

1,00

1,49

4-я передача

Uк4 = 1,0 1,0404

Vа, м/с

5,32

13,67

20,51

31,91

41,02

45,96

Fk, H

2069,26

2272,67

2324,37

2180,84

1859,44

1608,74

Fв, Н

17,39

114,99

258,74

626,08

1034,95

1299,09

ψv=fv

0,0112

0,0120

0,0133

0,0166

0,0203

0,0226

Fψv, Н

160,87

173,46

192,00

239,37

292,10

326,17

Fψv+Fв, Н

178,26

288,45

450,73

865,45

1327,06

1625,26

D

0,142

0,150

0,143

0,108

0,057

0,021

ja, м/с²

1,24

1,30

1,23

0,86

0,35

-0,01

1/ja, с²/м

0,81

0,77

0,82

1,16

2,87

-92,60

1.12 Время и путь разгона автомобиля

Время и путь разгона автомобиля определим графоаналитическим способом. С этой целью кривую обратных ускорений разбиваем на интервалы.

Время разгона автомобиля определим по формуле:

, где

i - порядковый номер интервала

Найдем общее время разгона на всех интервалах, для этого к времени на первом интервале прибавляем время второго

, и т.д. аналогично

tр1 =

(

0,26

+

0,24

)

*

(

4,22

-

1,64

)

=

0,645 с

tр2 =

(

0,24

+

0,25

)

*

(

9,85

-

4,22

)

=

1,379 с

tр3 =

(

0,25

+

0,35

)

*

(

14, 19

-

9,85

)

=

1,302 с

tр4 =

(

0,38

+

0,4

)

*

(

16,11

-

14, 19

)

=

0,749 с

tр5 =

(

0,4

+

0,49

)

*

(

20,72

-

16,11

)

=

2,051 с

tр6 =

(

0,49

+

0,6

)

*

(

23,21

-

20,72

)

=

1,357с

tр7 =

(

0,66

+

1

)

*

(

31,8

-

23,21

)

=

7,130 с

tр8 =

(

1

+

1,49

)

*

(

35,63

-

31,8

)

=

4,768 с

tр9 =

(

1,72

+

2,87

)

*

(

41,02

-

35,63

)

=

12,370 с

Путь разгона автомобиля определим по формуле:

Найдем общее время разгона на всех интервалах, для этого к времени на первом интервале прибавляем время второго

. и т.д. аналогично

Sр1 =

(

1,64

+

4,22

)

/

2

*

0,645

=

1,890 м

Sр2 =

(

4,22

+

9,85

)

/

2

*

1,379

=

9,704 м

Sр3 =

(

9,85

+

14, 19

)

/

2

*

1,302

=

15,650 м

Sр4 =

(

14, 19

+

16,11

)

/

2

*

0,749

=

11,344 м

Sр5 =

(

16,11

+

20,72

)

/

2

*

2,051

=

37,777 м

Sр6 =

(

20,72

+

23,21

)

/

2

*

1,357

=

29,808 м

Sр7 =

(

23,21

+

31,8

)

/

2

*

7,130

=

196,102 м

Sр8 =

(

31,8

+

35,63

)

/

2

*

4,768

=

160,765 м

Sр9 =

(

35,63

+

41,02

)

/

2

*

12,370

=

474,082 м

Таблица 3

Vа, м/с

1,64

4,22

9,85

14,2

16,11

20,7

23,21

31,8

35,63

41,02

1/ja, с²/м

0,26

0,24

0,25

0,38

0,4

0,49

0,66

1

1,72

2,87

tрi, с

0

0,65

1,38

1,30

0,75

2,05

1,36

7,13

4,77

12,37

∑tр, с

0

0,65

2,02

3,33

4,08

6,13

7,48

14,61

19,38

31,75

Sрi, м

0

1,89

9,70

15,65

11,34

37,78

29,81

196,10

160,76

474,08

∑Sp, м

0

1,89

11,59

27,24

38,59

76,37

106,17

302,28

463,04

937,12

1.13 Мощностной баланс

Объединяя 1-ю и 2-ю таблицы составим 4-ю для построения скоростной характеристики в Vа-N координатах.

Для 4-й передачи на график на несем зависимость (Nψv+Nв) /ηт от Va, учитывая: (Nψv+Nв) /ηт = Vaּ (Fψv+Fв) /ηт.

Таблица 4

Ne, кВт

12,05

34,04

52,22

76,22

83,55

80,98

1-я

Vа, м/с

1,64

4,22

6,33

9,85

12,66

14, 19

2-я

Vа, м/с

2,69

6,91

10,36

16,11

20,72

23,21

3-я

Vа, м/с

4,12

10,60

15,90

24,73

31,80

35,63

4-я

Vа, м/с

5,32

13,67

20,51

31,91

41,02

45,96

(Nψv+Nв) /ηт, кВт

1,04

4,32

10,13

30,24

59,63

81,82

При этом мощность на колесах равна: Nк = Neּηт.

Таблица 5

Nк, кВт

11,00

31,08

47,68

69,58

76,28

73,94

1-я

Vа, м/с

1,64

4,22

6,33

9,85

12,66

14, 19

2-я

Vа, м/с

2,69

6,91

10,36

16,11

20,72

23,21

3-я

Vа, м/с

4,12

10,60

15,90

24,73

31,80

35,63

4-я

Vа, м/с

5,32

13,67

20,51

31,91

41,02

45,96

1.14 Топливная экономичность

Путевой расход топлива определяется по формуле:

, где

Е = ; - для всех типов ДВС

; - для карбюраторных ДВС

- минимальный удельный расход топлива

- плотность бензина

Таблица 6

Vа, м/с (4-я)

5,32

13,67

20,51

31,91

41,02

45,96

E = ωe/ωN

0,13

0,33

0,5

0,78

1

1,12

Кск = f (E)

1,14

1,02

0,97

0,96

1

1,03

И = (Nψv+Nв) / (ηт*Nе)

0,09

0,13

0, 19

0,4

0,71

1,01

Ки = f (И)

2,63

2,37

2,00

1,25

0,9

1,01

Fψv+Fв, Н

178,26

288,45

450,73

865,45

1327,06

1625,26

Qs, г/кВт*ч

8,45

11,04

13,83

16,43

18,89

26,77

По таблице 6 построим график топливной экономичности для 4-й передачи.

2. Расчет подвески

2.1 Жесткость подвески

Различают вертикальную, продольную и боковую жесткости подвесок.

Вертикальная жесткость подвески должна обеспечить требуемую плавность хода автомобиля. Её величина может быть назначена по известному значению массы автомобиля, приходящейся на ось, и потребной собственной частоты колебаний подрессоренной массы по формуле:

, где:

- масса приходящаяся на переднюю подвеску, ;

f - собственная частота колебаний, принимаем f = 1 Гц;

- суммарная жесткость подвески (2 колеса), с учетом

жесткости шин.

Н/м

Из полученной суммарной жесткости подвески легко выделить жесткость собственно подвески:

Н/м

2.2 Выбор потребного хода подвески

Для движения по неровной дороге с нормированным микропрофилем, в принципе, (не требуется большой динамический ход сжатия подвески. По результатам расчетов движения автомобиля даже на разбитой грунтовой дороге среднеквадратичное отклонение хода подвески составляет не более 20 мм. Тогда, по правилу За, достаточно иметь ход сжатия 3*20=60 мм. Вместе с тем, при переезде единичных неровностей в повороте или при торможении, может потребоваться и больший ход. Ход подвески должен быть достаточно большим и для того, чтобы обеспечить определенные углы крена. Практика показывает, что для автомобилей с колеей порядка 1400 мм необходимо иметь ход сжатия от состояния полной загрузки не менее 70 мм и ход отбоя от состояния загрузки 1 водителем не, менее 50 мм. Для большей колеи требуется и больший ход подвески. Принимаем: Sотб = 50 мм - ход отбоя; Sсж = 70 мм - ход сжатия; S = 210 мм - суммарный ход подвески.

Построим характеристику подвески по известным значениям подрессоренной массы в двух крайних состояниях загрузки и по жесткости подвески.

Упругая характеристика, построенная таким образом, не обеспечивает должного коэффициента динамичности подвески. Обычным является значение Кд=2 для вертикальных нагрузок. Кроме того, при полном ходе отбоя на колесе имеется сила 1400 Н (140 кгс). Без дополнительных упругих элементов подвеску будет "пробивать", также будут ощутимы толчки на "подхватах". Чтобы их не было, вводим дополнительные упругие элементы.

Точка включения буфера сжатия должна подбираться опытным путем. Вместе с тем, хотя длинный буфер сжатия обеспечивает более мягкое включение, обычно его ходимость ограничена. Мягкая подвеска, которая требуется для обеспечения хорошей плавности хода, приводит к чрезмерным кренам при повороте автомобиля. Для снижения крена в подвеске применяют упругие элементы - стабилизаторы поперечной устойчивости. Особенностью работы стабилизатора является то, что при одноименном ходе подвески он не развивает дополнительного усилия, а включается в работу лишь при разноименном ходе. Недостаток стабилизатора - он повышает жесткость подвески при наезде на препятствие одним колесом.

2.3 Продольная и боковая жесткость подвески

Жесткости подвески должны быть достаточно велики для обеспечения управляемости автомобиля и для уменьшения потребного пространства, которое занимают колесные арки. В то же время, для обеспечения плавности хода, эти жесткости не могут быть слишком большими.

Желательными являются нелинейные характеристики.

Принимаем: Сх = 12 * Cz = 12 * 32465,7 = 389588,3 Н/м; Су = 12 * Cz = 90 * 32465,7 = 2921912,2 Н/м.

2.4 Угловая жесткость подвески

Должна быть достаточно большой, чтобы не допустить повышенный крен кузова при движении в повороте.

Предельно - допустимый крен по ГОСТ Р = 7° при 0,4 g. Фактически, для обычных легковых автомобилей - от 2 до 4°. Примем 4°.

Рассчитаем угловую жесткость (общую):

, где кг - подрессоренная масса;

.

Полученную суммарную угловую жесткость распределим по осям. Для заднеприводных автомобилей Сперзад = 1,3. Спер = 20900. Такое распределение связано с желанием получить некоторую недостаточную поворачиваемость и положением оси крена. Точные величины и распределение угловых жесткостей получают в ходе доводки автомобиля.

2.5 Демпфирование в подвеске

Демпфирование в подвеске оказывает существенное влияние на колебания автомобиля. Усилие демпфирования зависит от скорости деформации подвески. Обычно для оценки демпфирования используется коэффициент относительного демпфирования колебаний:

, где:

Кп - демпфирование на одно колесо, Н/см; Czп - жесткость подвески (1 колесо), Н/м; mп - подрессоренная масса на 1 колесо.

.

относительного демпфирования должна быть 0,25...0,30. Важную роль для обеспечения колебаний колес без отрыва от дороги играет величина относительного демпфирования колебаний колеса.

, где:

С zk - жесткость колеса, Н/м;

Kf - коэффициент увеличения жесткости колеса, зависит от материала корда в брекере, kf = 1,05.

Кк - собственное демпфирование шины, Кк = 30 Н/см;

mK - неподрессоренная масса на 1 колесо; в неё входит полностью масса частей, совершающих полный ход вместе с колесом и S часть массы рычагов, один конец которых закреплён на кузове.

mK = 1470/8/4 = 46 кг.

Заключение

В данной работе был проведен тягово-динамический расчет для проектирования нового автомобиля. В результате были определены характеристики двигателя и трансмиссии обеспечивающие требуемые тягово-скоростные свойства и топливную экономичность в заданных условиях эксплуатации. Были использованы технические характеристики автомобиля аналога - ВАЗ 2106. Проектный автомобиль имеет улучшенную аэродинамику, более мощный двигатель, хотя стал потреблять больше топлива, но и скоростные характеристики соответственно улучшились. Это привело к повышению активной безопасности, т.к автомобиль стал более маневренным. Также была спроектирована подвеска. Была уменьшена жесткость и увеличен ход. В результате спроектированный автомобиль стал более комфортабельным и безопасным.

Список литературы

1. Автомобили. Конструирование и расчет. Системы управления и ходовая часть. Под. ред. Гришкевича А.И. - Минск, "Вышейшая школа" 1987. - 200с.

2. Вермеюк В.Н., Черепанов Л.А. Проектирование подвески автомобиля. Учебное пособие. - Куйбышев, 1984. - 60с.

3. Дембаремдикер А.Д. Амортизаторы транспортных машин. - М: Машиностроение, 1985. - 199с.

4. Колебания автомобиля. Испытание и исследование. Под. ред. Певзнера Я.М. - М.: Машиностроение, 1979. - 208с.

5. Лукин П.П. и др. Конструирование и расчет автомобиля. - М.: Машиностроение, 1984. - 375с.

6. Пархиловский Н.Г. Автомобильные рессоры. - М.: Машиностроение; 1978. - 232с.

7. Раймпель И. Шасси автомобиля. Элементы подвески. - М.: Машиностроение, 1987. - 282с.

8. Ротенберг Р.В. Подвеска автомобиля. - М.: Машиностроение, 1972. - 392с.

9. Родионов В.Ф., Фиттерман Б.М. Проектирование легковых автомобилей - М.: Машиностроение, 1980. - 480с.

10. Силаев А.А. Спектральная теория подрессоривания транспортных машин. М.: Машиностроение, 1972. - 192с.

11. Успенский Н.Н., Мельников А.А. Проектирование подвески автомобиля. - М.: Машиностроение, 1976. - 168с.

12. Соломатин Н.С. Расчет направляющего устройства подвески. - Тольятти: ТГУ, 2005. - 64 с.

13. Яценко Н.Н., Прутчиков О.К. Плавность хода грузовых автомобилей - М.: Машиностроение, 1969. - 215с.

Приложение


Нет нужной работы в каталоге?

Сделайте индивидуальный заказ на нашем сервисе. Там эксперты помогают с учебой без посредников Разместите задание – сайт бесплатно отправит его исполнителя, и они предложат цены.

Цены ниже, чем в агентствах и у конкурентов

Вы работаете с экспертами напрямую. Поэтому стоимость работ приятно вас удивит

Бесплатные доработки и консультации

Исполнитель внесет нужные правки в работу по вашему требованию без доплат. Корректировки в максимально короткие сроки

Гарантируем возврат

Если работа вас не устроит – мы вернем 100% суммы заказа

Техподдержка 7 дней в неделю

Наши менеджеры всегда на связи и оперативно решат любую проблему

Строгий отбор экспертов

К работе допускаются только проверенные специалисты с высшим образованием. Проверяем диплом на оценки «хорошо» и «отлично»

1 000 +
Новых работ ежедневно
computer

Требуются доработки?
Они включены в стоимость работы

Работы выполняют эксперты в своём деле. Они ценят свою репутацию, поэтому результат выполненной работы гарантирован

avatar
Математика
История
Экономика
icon
159599
рейтинг
icon
3275
работ сдано
icon
1404
отзывов
avatar
Математика
Физика
История
icon
156450
рейтинг
icon
6068
работ сдано
icon
2737
отзывов
avatar
Химия
Экономика
Биология
icon
105734
рейтинг
icon
2110
работ сдано
icon
1318
отзывов
avatar
Высшая математика
Информатика
Геодезия
icon
62710
рейтинг
icon
1046
работ сдано
icon
598
отзывов
Отзывы студентов о нашей работе
63 457 оценок star star star star star
среднее 4.9 из 5
Тгу им. Г. Р. Державина
Реферат сделан досрочно, преподавателю понравилось, я тоже в восторге. Спасибо Татьяне за ...
star star star star star
РЭУ им.Плеханово
Альберт хороший исполнитель, сделал реферат очень быстро, вечером заказала, утром уже все ...
star star star star star
ФЭК
Маринаааа, спасибо вам огромное! Вы профессионал своего дела! Рекомендую всем ✌🏽😎
star star star star star

Последние размещённые задания

Ежедневно эксперты готовы работать над 1000 заданиями. Контролируйте процесс написания работы в режиме онлайн

Подогнать готовую курсовую под СТО

Курсовая, не знаю

Срок сдачи к 7 дек.

только что
только что

Выполнить задания

Другое, Товароведение

Срок сдачи к 6 дек.

1 минуту назад

Архитектура и организация конфигурации памяти вычислительной системы

Лабораторная, Архитектура средств вычислительной техники

Срок сдачи к 12 дек.

1 минуту назад

Организации профилактики травматизма в спортивных секциях в общеобразовательной школе

Курсовая, профилактики травматизма, медицина

Срок сдачи к 5 дек.

2 минуты назад

краткая характеристика сбербанка анализ тарифов РКО

Отчет по практике, дистанционное банковское обслуживание

Срок сдачи к 5 дек.

2 минуты назад

Исследование методов получения случайных чисел с заданным законом распределения

Лабораторная, Моделирование, математика

Срок сдачи к 10 дек.

4 минуты назад

Проектирование заготовок, получаемых литьем в песчано-глинистые формы

Лабораторная, основы технологии машиностроения

Срок сдачи к 14 дек.

4 минуты назад

2504

Презентация, ММУ одна

Срок сдачи к 7 дек.

6 минут назад

выполнить 3 задачи

Контрольная, Сопротивление материалов

Срок сдачи к 11 дек.

6 минут назад

Вам необходимо выбрать модель медиастратегии

Другое, Медиапланирование, реклама, маркетинг

Срок сдачи к 7 дек.

7 минут назад

Ответить на задания

Решение задач, Цифровизация процессов управления, информатика, программирование

Срок сдачи к 20 дек.

7 минут назад
8 минут назад

Все на фото

Курсовая, Землеустройство

Срок сдачи к 12 дек.

9 минут назад

Разработка веб-информационной системы для автоматизации складских операций компании Hoff

Диплом, Логистические системы, логистика, информатика, программирование, теория автоматического управления

Срок сдачи к 1 мар.

10 минут назад
11 минут назад

перевод текста, выполнение упражнений

Перевод с ин. языка, Немецкий язык

Срок сдачи к 7 дек.

11 минут назад
planes planes
Закажи индивидуальную работу за 1 минуту!

Размещенные на сайт контрольные, курсовые и иные категории работ (далее — Работы) и их содержимое предназначены исключительно для ознакомления, без целей коммерческого использования. Все права в отношении Работ и их содержимого принадлежат их законным правообладателям. Любое их использование возможно лишь с согласия законных правообладателей. Администрация сайта не несет ответственности за возможный вред и/или убытки, возникшие в связи с использованием Работ и их содержимого.

«Всё сдал!» — безопасный онлайн-сервис с проверенными экспертами

Используя «Свежую базу РГСР», вы принимаете пользовательское соглашение
и политику обработки персональных данных
Сайт работает по московскому времени:

Вход
Регистрация или
Не нашли, что искали?

Заполните форму и узнайте цену на индивидуальную работу!

Файлы (при наличии)

    это быстро и бесплатно