RU2375230C1 - Рулевая трапеция с изменяемыми углами поворота управляемых колес - Google Patents

Рулевая трапеция с изменяемыми углами поворота управляемых колес Download PDF

Info

Publication number
RU2375230C1
RU2375230C1 RU2008128021/11A RU2008128021A RU2375230C1 RU 2375230 C1 RU2375230 C1 RU 2375230C1 RU 2008128021/11 A RU2008128021/11 A RU 2008128021/11A RU 2008128021 A RU2008128021 A RU 2008128021A RU 2375230 C1 RU2375230 C1 RU 2375230C1
Authority
RU
Russia
Prior art keywords
split
steering
transverse
tie rod
thrust
Prior art date
Application number
RU2008128021/11A
Other languages
English (en)
Inventor
Дмитрий Владимирович Лозянов (RU)
Дмитрий Владимирович Лозянов
Александр Николаевич Пахомов (RU)
Александр Николаевич Пахомов
Дмитрий Михайлович Алексенко (RU)
Дмитрий Михайлович Алексенко
Original Assignee
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Рязанский военный автомобильный институт имени генерала армии В.П. Дубынина"
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Рязанский военный автомобильный институт имени генерала армии В.П. Дубынина" filed Critical Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Рязанский военный автомобильный институт имени генерала армии В.П. Дубынина"
Priority to RU2008128021/11A priority Critical patent/RU2375230C1/ru
Application granted granted Critical
Publication of RU2375230C1 publication Critical patent/RU2375230C1/ru

Links

Landscapes

  • Steering-Linkage Mechanisms And Four-Wheel Steering (AREA)

Abstract

Изобретение относится к транспортному машиностроению, в частности к рулевым управлениям колесных транспортных средств. Рулевая трапеция с изменяемыми углами поворота управляемых колес содержит управляемые колеса, установленные на поворотных кулаках, шарнирно установленных посредством шкворней на балке и соединенных посредством двух поворотных рычагов и шарниров с разрезной поперечной тягой, которая выполнена с возможностью изменения ее длины силовым цилиндром. Рулевая трапеция дополнительно снабжена двумя гидрораспределительными устройствами золотникового типа, установленными в разрезе поперечной тяги и состоящими из корпусов, имеющих кинематическую связь с одним концом разрезной тяги, и золотников, кинематически связанных со вторым концом разрезной тяги. Золотники с одной стороны упираются в корпуса, а с другой подпружинены и их перемещение осуществляется за счет увеличения сил при повороте управляемых колес, действующих вдоль поперечной тяги. Между золотниками и корпусами имеются полости, при создании давления в которых обеспечивается требуемая жесткость рулевого привода, в частности поперечной рулевой тяги при прямолинейном движении автомобиля. Поперечная разрезная тяга выполнена с возможностью изменения своей длины за счет двух силовых цилиндров, установленных в ее разрезе и состоящих из поршней, кинематически связанных с одним концом разрезной тяги, и корпусов, кинематически связанных с другим концом разрезной тяги. Достигается расширение функциональных возможностей. 1 ил.

Description

Изобретение относится к транспортному машиностроению, в частности к рулевым управлениям колесных транспортных средств.
Известен управляемый колесный модуль с изменяемыми углами установки управляемых колес, содержащий управляемые колеса, установленные на поворотных кулаках, шарнирно установленных посредством шкворней на балке и соединенных посредством двух поворотных рычагов и шарниров с разрезной поперечной тягой, которая выполнена с возможностью изменения ее длины, датчики вертикальной нагрузки, давления воздуха в шинах и положения управляемых колес, а также контроллер, входы которого соединены с соответствующими датчиками, а выход - с распределительным устройством, соединяющим по сигналу контроллера источник энергии (насос) с соответствующим объемом внутри силового цилиндра (Патент РФ №2259296, МПК В62D 17/00 от 27.08.2005 г.).
Недостаток известного устройства заключается в том, что оно не учитывает изменение соотношения углов поворота управляемых колес при различных скоростях прохождения автомобилем поворотов различных радиусов, а также при изменении боковых сил в пятне контакта шин с дорогой. Известно, что на автомобилях, управляемые колеса которых установлены с схождением вследствие увода шин в пятне их контакта с дорогой, возникают боковые силы, порождающие моменты, которые стремятся повернуть вокруг осей шкворней колеса в направлениях, соответствующих расхождению последних. В результате передачи этих моментов через поворотные кулаки и рычаги рулевой трапеции на шарниры возникают силы, действующие на концы поперечной тяги вдоль ее оси в противоположных направлениях.
Значения этих сил зависят от многих факторов, в частности и от коэффициента сопротивления боковому уводу колес передней оси и от скорости прохождения автомобилем поворота с учетом коэффициента сцепления колеса с грунтом.
Следовательно, для обеспечения оптимального режима качения управляемых колес углы их поворота должны корректироваться в зависимости от изменения сил, действующих на концы поперечной тяги вдоль ее оси.
Технический результат направлен на расширение функциональных возможностей рулевой трапеции с изменяемыми углами установки управляемых колес.
Технический результат достигается тем, что рулевая трапеция с изменяемыми углами поворота управляемых колес, содержащая управляемые колеса, установленные на поворотных кулаках, шарнирно установленных посредством шкворней на балке и соединенных посредством двух поворотных рычагов и шарниров с разрезной поперечной тягой, которая выполнена с возможностью изменения ее длины силовым цилиндром, при этом она дополнительно снабжена двумя гидрораспределительными устройствами золотникового типа, установленными в разрезе поперечной тяги и состоящими из корпусов, имеющих кинематическую связь с одним концом разрезной тяги, и золотников, кинематически связанных со вторым концом разрезной тяги. Золотники, в свою очередь, с одной стороны упираются в корпуса, а с другой подпружинены. Перемещение двухпозиционных золотников осуществляется за счет увеличения сил при повороте управляемых колес, действующих вдоль поперечной тяги. Между золотниками и корпусами имеются полости, при создании давления в которых обеспечивается требуемая жесткость рулевого привода, в частности поперечной рулевой тяги, при прямолинейном движении автомобиля. В свою очередь поперечная разрезная тяга выполнена с возможностью изменения своей длины за счет двух силовых цилиндров, в отличие от прототипа установленных в ее разрезе и состоящих из поршней, кинематически связанных с одним концом разрезной тяги, и корпусов, кинематически связанных с другим концом разрезной тяги.
Отличительным признаком является то, что рулевая трапеция с изменяемыми углами поворота управляемых колес, содержащая управляемые колеса, установленные на поворотных кулаках, шарнирно установленных посредством шкворней на балке и соединенных посредством двух поворотных рычагов и шарниров с разрезной поперечной тягой, которая выполнена с возможностью изменения ее длины силовым цилиндром, при этом она дополнительно снабжена двумя гидрораспределительными устройствами золотникового типа, установленными в разрезе поперечной тяги и состоящими из корпусов, имеющих кинематическую связь с одним концом разрезной тяги, и золотников, кинематически связанных со вторым концом разрезной тяги. Золотники, в свою очередь, с одной стороны упираются в корпуса, а с другой подпружинены. Перемещение двухпозиционных золотников осуществляется за счет увеличения сил при повороте управляемых колес, действующих вдоль поперечной тяги. Между золотниками и корпусами имеются полости, при создании давления в которых обеспечивается требуемая жесткость рулевого привода, в частности поперечной рулевой тяги, при прямолинейном движении автомобиля. В свою очередь, поперечная разрезная тяга выполнена с возможностью изменения своей длины за счет двух силовых цилиндров в отличие от прототипа, установленных в ее разрезе и состоящих из поршней, кинематически связанных с одним концом разрезной тяги, и корпусов, кинематически связанных с другим концом разрезной тяги.
На фиг.1 предоставлена схема рулевой трапеции с изменяемыми углами поворота управляемых колес, которая содержит управляемые колеса 1, установленные на поворотных кулаках. Поворотные кулаки шарнирно установлены посредством шкворней 2 на балке 3 и соединены посредством двух поворотных рычагов 7 и шарниров с разрезной поперечной тягой 8. Разрезная поперечная тяга выполнена с возможностью изменения своей длины за счет силовых цилиндров 11, 10 двухстороннего действия, поршни которых кинематически связаны с одним концом разрезной тяги 8, а корпуса - с другим. Силовые цилиндры имеют по две полости, связанные трубопроводами с гидрораспределительными устройствами. Полости 12 при создании в них давления служат для обеспечения требуемой жесткости рулевого привода, в частности поперечной рулевой тяги, при прямолинейном движении автомобиля. Гидрораспределительное устройство 14 состоит из корпуса, имеющего кинематическую связь с одним концом разрезной тяги 8, и золотника 15, кинематически связанного со вторым концом разрезной тяги. Золотник, в свою очередь, с одной стороны упирается в корпус, а с другой подпружинен. Между золотником и корпусом имеется полость 16, ее предназначение аналогично предназначению полости 12 гидроцилиндра. Конструкция гидрораспределительного устройства 9 аналогична конструкции гидрораспределительного устройства 14. Усилие пружин 17 на сжатие равно силе, действующей вдоль поперечной тяги при прямолинейном движении. Гидрораспределительные устройства трубопроводами соединены с гидронасосом 4 и емкостью 5 для рабочей жидкости. Для регулировки давления в системе устанавливается перепускной клапан 6.
Рулевая трапеция с изменяемыми углами поворота управляемых колес работает следующим образом.
При прямолинейном движении автомобиля первая пара (гидрораспределительное устройство 14 и силовой цилиндр 11) работает следующим образом: во время движения автомобиля, управляемые колеса которого установлены со схождением вследствие увода шин в пятне контакта их с дорогой, возникают боковые силы, порождающие моменты, которые стремятся повернуть вокруг осей шкворней 2 управляемые колеса 1 в направлениях, соответствующих расхождению последних. В результате передачи этих моментов через поворотные рычаги 7 возникают силы, действующие на концы разрезной тяги 8 вдоль ее оси в противоположных направлениях. Усилие сжатия пружин 17 в гидрораспределительных устройствах равно сумме сил, действующих на концы регулируемой тяги при прямолинейном движении автомобиля. Золотник 15 под действием пружин 17 остается прижатым к корпусу гидрораспределительного устройства. Рабочая жидкость под действием гидронасоса 4, через трубопровод поступает из емкости 5 к гидрораспределительному устройству 14, после чего подводится в полость 12 силового цилиндра 11 и в полость 16 гидрораспределительного устройства 14, тем самым обеспечивается требуемая жесткость рулевого привода, в частности поперечной рулевой тяги при прямолинейном движении автомобиля. Вторая пара (гидрораспределительное устройство 9 и гидроцилиндр 10) работает одновременно с первой аналогично.
В случае, когда поперечная тяга испытывает нагрузку на сжатие (поворот налево и выход из поворота направо), сила, действующая вдоль оси разрезной поперечной тяги от внешнего колеса, увеличивает свое значение по отношению к силе, действующей от внутреннего колеса. За счет этого золотник 15 гидрораспределительного устройства 14, преодолевая усилие пружин 17, перемещается относительно корпуса, вследствие чего жидкость поступает в надпоршневую полость силового цилиндра 11 и отводится в емкость с полости 12. Под действием давления рабочей жидкости, поступающей в надпоршневую полость 13, смещается поршень силового цилиндра относительно корпуса. В результате чего поперечна разрезная тяга получает удлинение до тех пор, пока суммарная сила, действующая на ее концы со стороны управляемых колес, не примет значение такое, каким оно было при прямолинейном движении, и золотник 15 не вернется в исходное положение. Разность углов поворота управляемых колес в этот момент будет оптимальной относительно всех параметров движения автомобиля на повороте. Таким образом, при повороте налево и при выходе из поворота направо тяга получает удлинение за счет первой пары (гидрораспределительное устройство 14 и силовой цилиндр 11), при этом вторая пара (гидрораспределительное устройство 9 и силовой цилиндр 10) работает так же, как и при прямолинейном движении, так как золотники гидрораспределительных устройств имеют возможность перемещаться относительно своих корпусов только в одну сторону.
В случае, когда поперечная тяга испытывает нагрузку на растяжение (поворот направо и выход из поворота налево), смещается относительно корпуса золотник 15 гидрораспределительного устройства 9. Таким образом, при повороте направо и при выходе из поворота налево тяга получает удлинение за счет второй пары (гидрораспределительное устройство 9 и силовой цилиндр 10), при этом первая пара (гидрораспределительное устройство 14 и силовой цилиндр 11) работает так же, как и при прямолинейном движении.
Таким образом, рулевая трапеция с изменяемыми углами поворота управляемых колес обеспечит автоматическую корректировку углов поворота управляемых колес при повороте автомобиля, что повысит его управляемость и уменьшит износ шин. А также в отличие от прототипа более проста в конструкции за счет отказа от электронного контроллера и датчиков.

Claims (1)

  1. Рулевая трапеция с изменяемыми углами поворота управляемых колес, содержащая управляемые колеса, установленные на поворотных кулаках, шарнирно установленных посредством шкворней на балке и соединенных посредством двух поворотных рычагов и шарниров с разрезной поперечной тягой, которая выполнена с возможностью изменения ее длины силовым цилиндром, отличающаяся тем, что она дополнительно снабжена двумя гидрораспределительными устройствами золотникового типа, установленными в разрезе поперечной тяги и состоящими из корпусов, имеющих кинематическую связь с одним концом разрезной тяги, и золотников, кинематически связанных со вторым концом разрезной тяги; золотники с одной стороны упираются в корпуса, а с другой - подпружинены и их перемещение осуществляется за счет увеличения сил при повороте управляемых колес, действующих вдоль поперечной тяги, при этом между золотниками и корпусами имеются полости, при создании давления в которых обеспечивается требуемая жесткость рулевого привода, в частности, поперечной рулевой тяги при прямолинейном движении автомобиля, поперечная разрезная тяга выполнена с возможностью изменения своей длины за счет двух силовых цилиндров, установленных в ее разрезе и состоящих из поршней, кинематически связанных с одним концом разрезной тяги, и корпусов, кинематически связанных с другим концом разрезной тяги.
RU2008128021/11A 2008-07-09 2008-07-09 Рулевая трапеция с изменяемыми углами поворота управляемых колес RU2375230C1 (ru)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008128021/11A RU2375230C1 (ru) 2008-07-09 2008-07-09 Рулевая трапеция с изменяемыми углами поворота управляемых колес

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
RU2008128021/11A RU2375230C1 (ru) 2008-07-09 2008-07-09 Рулевая трапеция с изменяемыми углами поворота управляемых колес

Publications (1)

Publication Number Publication Date
RU2375230C1 true RU2375230C1 (ru) 2009-12-10

Family

ID=41489474

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
RU2008128021/11A RU2375230C1 (ru) 2008-07-09 2008-07-09 Рулевая трапеция с изменяемыми углами поворота управляемых колес

Country Status (1)

Country Link
RU (1) RU2375230C1 (ru)

Cited By (5)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2471164C1 (ru) * 2011-07-08 2012-12-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Оренбургский государственный университет" Устройство для автоматического регулирования схождения управляемых колес автомобиля в процессе движения
RU2471163C1 (ru) * 2011-07-08 2012-12-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Оренбургский государственный университет" Устройство для автоматического регулирования схождения управляемых колес автотранспортного средства в движении
RU2471165C1 (ru) * 2011-07-08 2012-12-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Оренбургский государственный университет" Устройство для автоматического регулирования схождения управляемых колес автотранспортного средства в процессе движения
CN113696968A (zh) * 2021-09-29 2021-11-26 东风汽车集团股份有限公司 一种转向机构及其参数标定方法
CN115195861A (zh) * 2022-08-12 2022-10-18 浙江极氪智能科技有限公司 前束调节装置和车辆

Cited By (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
RU2471164C1 (ru) * 2011-07-08 2012-12-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Оренбургский государственный университет" Устройство для автоматического регулирования схождения управляемых колес автомобиля в процессе движения
RU2471163C1 (ru) * 2011-07-08 2012-12-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Оренбургский государственный университет" Устройство для автоматического регулирования схождения управляемых колес автотранспортного средства в движении
RU2471165C1 (ru) * 2011-07-08 2012-12-27 Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Оренбургский государственный университет" Устройство для автоматического регулирования схождения управляемых колес автотранспортного средства в процессе движения
CN113696968A (zh) * 2021-09-29 2021-11-26 东风汽车集团股份有限公司 一种转向机构及其参数标定方法
CN115195861A (zh) * 2022-08-12 2022-10-18 浙江极氪智能科技有限公司 前束调节装置和车辆
CN115195861B (zh) * 2022-08-12 2023-09-12 浙江极氪智能科技有限公司 前束调节装置和车辆

Similar Documents

Publication Publication Date Title
RU2596061C1 (ru) Следящая система рулевого управления многоосного автомобильного подъемного крана и многоосный автомобильный подъемный кран
US7472914B2 (en) Suspension system
CN104029729B (zh) 可横向倾斜的多轮辙车辆
RU2375230C1 (ru) Рулевая трапеция с изменяемыми углами поворота управляемых колес
US7717438B2 (en) Chassis system for a motor vehicle and method for driving dynamics regulation
JP6157638B2 (ja) ステアリング中間アーム
CA2811259C (en) Steering mechanism of a towed vehicle intended for the steering of one or more rotatably steered wheel axles
AU2013308338A1 (en) Self-steering bogie for a road vehicle
RU2488508C1 (ru) Способ дистанционного гидравлического управления и дистанционное рулевое управление самоходной машины
RU2466033C1 (ru) Независимая подвеска легкового автомобиля
RU2440265C2 (ru) Система управления колесами полуприцепа
RU2774087C1 (ru) Опорно-поворотное устройство двухосного прицепа с переменным наклоном шкворня
Thulasiraman et al. Steering linkage optimization of articulated construction equipment
RU92843U1 (ru) Система управления колесами полуприцепа
RU2186703C2 (ru) Управляемый колесный модуль с изменяемыми углами установки управляемых колес
NL2033443B1 (en) Modular wheel suspension
RU2613132C2 (ru) Система управления поворотом транспортного средства
Ruban et al. Design and Simulation of Four Wheel Steering System for LMV
RU2312034C1 (ru) Система рулевого управления большегрузного седельного автопоезда
RU222003U1 (ru) Система управления узлом поворота двухзвенного транспортного средства
RU2292286C2 (ru) Управляемый колесный модуль с изменяемыми углами установки управляемых колес
RU2457139C1 (ru) Рулевое управление энергетической тележки сочлененной гусеничной машины
JP2802499B2 (ja) 自動車に使用されるリア・サスペンション
RU2247674C2 (ru) Управляемый мост колесного транспортного средства с рулевым управлением
RU2644208C2 (ru) Гидравлическая система управления поворотно-сцепным устройством двухзвенной гусеничной машины

Legal Events

Date Code Title Description
MM4A The patent is invalid due to non-payment of fees

Effective date: 20110710