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    平均減速度可取信范圍分析范文

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    平均減速度可取信范圍分析

    《中國司法鑒定雜志》2014年第二期

    1從摩擦機理看,μ可以等于或大于1

    但隨著現代摩擦學的發展,隨著粘著-犁溝等摩擦理論的出現,人們對摩擦力的認識早已突破阿芒頓庫侖定律的范疇,摩擦系數主要是接觸材料、界面粘染物或面潤滑劑的一個特征,根據現代摩擦力理論,摩擦是接觸表面原子之間的附著力引起的,當兩物體相互接觸時,首先是凸起部分表面原子相當地接近形成原子鍵,其強度與固體內部使自己聚集在一起的原子鍵的強度相當。表面如果非常潔凈、接觸非常緊密,兩個互相接觸的表面會粘附得非常牢固,在發生明顯滑動之前出現“接點增長”,接點面積不斷增大,直到整個幾何接觸面積成為巨大的接觸點,這時摩擦力很大,甚至會超過其法向負荷,摩擦系數可以等于、大于1,甚至更大。單晶銅之間滑動摩擦系數可達到21.0,美國C•基特爾等著的《伯克利物理學教程》第一卷《力學》上有一表格記載有:銅與銅靜摩擦系數是1.6,橡皮與固體靜摩擦系數是1.0~4.0。以上均可表明摩擦系數可以等于或大于1。

    2車輛路試制動受力模型的建立

    當μ≥1時,MFDD會大于等于g。隨著智能化的內通風式陶瓷碳纖維制動盤,許多品牌的車型100km/h制動距離已經達到37m、38m的水準,自然大于g。那么隨著縱滑附著系數μ的不斷提高,MFDD是否會一直提高下去呢。我們在路試檢驗制動性能的方法中來探討MFDD的上限值。將車輛視為一個整體,其總質量為m,質心位于點C。前、后輪與地面的接觸點分別設為A、B,支持力分別為FN1、FN2,車輪同地面的滑動摩擦系數為μ,制動時前輪所受的摩擦力設為Ff1,后輪所受的摩擦力設為Ff2。

    質點到地面的距離為h。到FN1、FN2的距離分別為l1、l2。設車輛逆時針方向角加速度為α。如圖1所示:(1)安全制動狀態若車輛處于安全制動狀態,則其受力應當滿足以下條件:α=0,FN1>0,且FN2>0。利用達朗貝爾原理對車輛進行受力分析,對系統列平衡方程。可見,當車輛制動時,前輪支持FN1(它等于前輪對地面的壓力)的表達式的分子多了一項mgμh,結果隨著μ的增加,FN1會逐漸增大,FN2逐漸減少,這即是車輛制動中的“負載前移”。我們平常看到汽車制動時車頭下沉“點頭”現象,就是因為負載前移,加大了汽車前部的重量,從而使車頭的懸架彈簧壓縮加大,車尾的懸架彈簧壓縮減小的結果。

    (2)前翻傾臨界分析當車輛后輪與地面壓力FN2減少到零,車輛處于前傾的不安全狀態,同時形成了逆時針偏轉的角加速度,前輪與地面的摩擦從滑動摩擦趨向于滾動摩擦,前輪與地面的摩擦系數和車輛制動減速度值均下降。為了方便計算,我們簡化為僅前輪制動的情況,利用達朗貝爾原理對車輛進行受力分析,對系統列平衡方程:

    3結論

    隨著汽車制動性能的不斷改進,路試制動減速度也不斷提高,2007年的JJF1168-2007《便攜式制動性能測試儀校準規范》中,規定便攜式制動性能測試儀的測量范圍已不合時宜,制動性能較好的車輛(如高檔轎車、跑車等),路試制動減速度大于g是可以取信的,路試制動減速度的極限值為,與車輛結構有關。

    作者:王建軍潘少猷陳建國單位:司法部司法鑒定科學技術研究所

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