Tentamen. TSFS 02 Fordonsdynamik med reglering 1 november, 2013, kl. 8 12

Relevanta dokument
Tentamen. TSFS 02 Fordonsdynamik med reglering 14 januari, 2017, kl. 8 12

Tentamen. TSFS 02 Fordonsdynamik med reglering 20 oktober, 2008, kl

Tillbakablick: Övning 1.2. Fordonsdynamik med reglering. Stillastående bil. Sidkrafter: Frågeställning 1. R r. R g

Tillbakablick: Övning 1.2. Fordonsdynamik med reglering. Stillastående bil. Sidkrafter: Frågeställning 1. R r. R g

Bästa däcken fram eller bak? Fordonsdynamik med reglering. Kurvtagning: Figur 5.5

Bästa däcken fram eller bak? Fordonsdynamik med reglering. Kurvtagning: Figur 5.5

Longitudinell reglering: Freightliners farthållare. Fordonsdynamik med reglering. Minimera bränsleförbrukning

Introduktion: Kurslitteratur. Fordonsdynamik med reglering. Introduktion: Laborationer. Introduktion. Theory of Ground Vehicles, J.Y.

Introduktion: Kurslitteratur. Fordonsdynamik med reglering. Introduktion: Laborationer. Introduktion. Theory of Ground Vehicles, J.Y.

V x + ΔV x ) cos Δθ V y + ΔV y ) sin Δθ V x ΔV x V y Δθ. Dela med Δt och låt Δt gå mot noll:

Ordinarie tentamen i Mekanik 2 (FFM521)

Tentamen i Mekanik för D, TFYA93/TFYY68

Tentamen Mekanik MI, TMMI39, Ten 1

Transient beteende. Fordonsdynamik med reglering. Transient beteende. Figur Använder ett koordinatsystem som är fixt i förhållande till bilen.

KONTROLLSKRIVNING. Fysikintroduktion för basterminen. Datum: Tid: Hjälpmedel:

TENTAMEN. Tekniskt-Naturvetenskapligt basår Kurs: Fysik A, Basterminen del 1 Hjälpmedel: Miniräknare, formelsamling.

Vehicle Stability Control ESP. Fordonsdynamik med reglering. Övergripande funktion. Figur 5.24 ESP: Kärt barn har många namn

Provmoment: Ladok-kod: A133TG Tentamen ges för: TGIEA16h, TGIEL16h, TGIEO16h. Tentamens Kod: Tentamensdatum: Tid: 14-18

Tillåtna hjälpmedel: Physics Handbook, Beta, kalkylator i fickformat, samt en egenhändigt skriven A4- sida med valfritt innehåll.

m 1 =40kg k 1 = 200 kn/m l 0,1 =0.64 m u 0 =5.0 mm x p,1 = X 1 sin ωt + C 1 x p,2 = X 2 sin ωt + C 2,

LÖSNINGAR TENTAMEN MEKANIK II 1FA102

Introduktion till Biomekanik - Statik VT 2006

Tentamen i Mekanik II

BFL102/TEN1: Fysik 2 för basår (8 hp) Tentamen Fysik mars :00 12:00. Tentamen består av 6 uppgifter som vardera kan ge upp till 4 poäng.

Bästa däcken fram eller bak? Fordonsdynamik med reglering. Kurvtagning: Figur 5.5

Tentamen i Mekanik - Partikeldynamik TMME08

7,5 högskolepoäng. Provmoment: tentamen. Tentamen ges för: Högskoleingenjörer årskurs 1. Tentamensdatum: Tid:

Textil mekanik och hållfasthetslära. 7,5 högskolepoäng. Ladokkod: 51MH01. TentamensKod: Tentamensdatum: 12 april 2012 Tid:

Tentamen Mekanik F del 2 (FFM520)

Upp gifter. 1. På ett bord står en temugg. Rita ut de krafter som verkar på muggen och namnge dessa.

Tentamen i Mekanik för D, TFYY68

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings universitet

TENTAMEN. Linje: Tekniskt-Naturvetenskapligt basår Kurs: Fysik A Hjälpmedel: Miniräknare, formelsamling. Umeå Universitet. Lärare: Joakim Lundin

Övningar Arbete, Energi, Effekt och vridmoment

Mätning och inställning av hjulvinklar. Nils-Erik Gustafsson JOSAM

Tentamen Mekanik F del 2 (FFM520)

YTTERLIGARE information om regler angående A- och B-uppgifter finns på sista sidan. LYCKA TILL! Program och grupp:

Tentamensskrivning i Mekanik (FMEA30) Del 2 Dynamik

Tentamen för TFYA87 Fysik och Mekanik

Tentamen: Baskurs B i Fysik, del1, 4p kl

MEKANIK II 1FA102. VIK detta blad om bladen med dina lösningar. Se till så att tentamensvakterna INTE häftar samman lösningsbladen.

Lösningar till Tentamen i fysik B del 1 vid förutbildningar vid Malmö högskola

Tentamen Mekanik F del 2 (FFM521 och 520)

27,8 19,4 3,2 = = ,63 = 3945 N = = 27,8 3,2 1 2,63 3,2 = 75,49 m 2

Datum: Författare: Olof Karis Hjälpmedel: Physics handbook. Beta Mathematics handbook. Pennor, linjal, miniräknare. Skrivtid: 5 timmar.

TFYA16/TEN2. Tentamen Mekanik. 12 januari :00 13:00. Tentamen besta r av 6 uppgifter som vardera kan ge upp till 4 poa ng.

Tentamen i Matematisk analys, HF1905 exempel 1 Datum: xxxxxx Skrivtid: 4 timmar Examinator: Armin Halilovic

Hjälpmedel: Tore Dahlbergs formelsamling, TeFyMa eller någon annan liknande fysik- eller matematikformelsamling, valfri miniräknare, linjal, passare

3. Om ett objekt accelereras mot en punkt kommer det alltid närmare den punkten.

TENTAMEN. Umeå Universitet. P Norqvist och L-E Svensson. Datum: Tid: Namn:... Grupp:... Poäng:... Betyg U G VG ...

Tentamen i delkurs 1 (mekanik) för Basåret Fysik NBAF00

Viktigt! Glöm inte att skriva Tentamenskod på alla blad du lämnar in.

TENTAMEN I REGLERTEKNIK Y/D

TENTAMEN I DYNAMISKA SYSTEM OCH REGLERING

Reglerteknik AK. Tentamen 24 oktober 2016 kl 8-13

Vehicle Stability Control ESP. Vehicle Dynamics and Control. Övergripande funktion. Figur Kärt barn har många namn

Svängningar. Innehåll. Inledning. Litteraturhänvisning. Förberedelseuppgifter. Svängningar

Tentamen för TFYA87 Fysik och Mekanik

räknedosa. Lösningarna ska Kladdblad rättas. vissa (1,0 p) frånkopplad. (3,0 p) 3. Uppgiften går. Faskonstanten: 0

PÅYGGNADSERÄKNINGAR 2 Scania CV A 2003

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings universitet

Introduktion till Biomekanik, Dynamik - kinetik VT 2006

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings universitet

Kapitel extra Tröghetsmoment

Lösningsförslat ordinarie tentamen i Mekanik 2 (FFM521)

40 poäng. Allmänna anvisningar: Uppgifterna är av varierande svårighetsgrad. Varje uppgift kan ge upp till 5 poäng.

BFL102/TEN1: Fysik 2 för basår (8 hp) Tentamen Fysik mars :00 12:00. Tentamen består av 6 uppgifter som vardera kan ge upp till 4 poäng.

Tentamen i SG1140 Mekanik II. Problemtentamen

7,5 högskolepoäng. Provmoment: tentamen Ladokkod: TT081A Tentamen ges för: Högskoleingenjörer årskurs 1. Tentamensdatum: Tid:

övningstentamen I DYNAMISKA SYSTEM OCH REGLERING

(Eftersom kraften p. g. a. jordens gravitation är lite jämfört med inbromsningskraften kan du försumma gravitationen i din beräkning).

GÖTEBORGS UNIVERSITET Institutionen för fysik LÖSNINGAR TILL TENTAMEN I MEKANIK B För FYP100, Fysikprogrammet termin 2

SF1626 Flervariabelanalys Tentamen Måndagen den 16 mars 2015

UPPSALA UNIVERSITET Inst. för fysik och astronomi Mattias Klintenberg, Allan Hallgren, Staffan Yngve, Arnaud Ferrari, Glenn Wouda och Lennart Selander

TENTAMEN. Institution: Fysik och Elektroteknik. Examinator: Pieter Kuiper. Datum: 7maj2016. Tid: 5timmar Plats: Kurskod: 1FY803

NATIONELLT KURSPROV I MATEMATIK KURS D VÅREN 2002

Hjälpmedel: Grafritande miniräknare, gymnasieformelsamling, linjal och gradskiva

Reglerteknik AK, FRTF05

Tentamen i delkurs 1 (mekanik) för Basåret Fysik NBAF00

TFYA16/TEN :00 13:00

Axeltrycksberäkningar. Allmänt om axeltrycksberäkningar

Laboration 2 Mekanik baskurs

Vågrörelselära och optik

Systemkonstruktion Z3 (Kurs nr: SSY-046)

Lösningsförslag/facit till Tentamen. TSFS04 Elektriska drivsystem 5 mars, 2012, kl

Tentamensskrivning i Mekanik (FMEA30) Del 1 Statik och partikeldynamik

för Tekniskt/Naturvetenskapligt Basår

TENTAMEN HF1006 och HF1008

REGLERTEKNIK KTH. REGLERTEKNIK AK EL1000/EL1110/EL1120 Tentamen , kl

Försättsblad till skriftlig tentamen vid Linköpings Universitet

Tentamen i Mekanik - partikeldynamik

TENTAMEN Elmaskiner 2, 7,5 p

Kursprov i matematik, kurs E ht Del I: Uppgifter utan miniräknare 3. Del II: Uppgifter med miniräknare 5

Mekanik Föreläsning 8

Lösningsförslag till Tillämpad matematisk statistik LMA521, Tentamen

REGLERTEKNIK KTH. REGLERTEKNIK AK EL1000/EL1110/EL1120 Tentamen , kl

Transkript:

Tentamen TSFS 02 Fordonsdynamik med reglering 1 november, 2013, kl. 8 12 Hjälpmedel: Miniräknare. Ansvarig lärare: Jan Åslund, 281692. Totalt 50 poäng. Betygsgränser: Betyg 3: 23 poäng Betyg 4: 33 poäng Betyg 5: 43 poäng 1

2

1. Utgå från borstmodellen för ett drivande hjul med konstant normaltryck df z /dx = 35 kn/m i kontaktytan och där friktionskoefficienten mellan väg och däck är µ = 0.8. Antag att vilo- och glidzonen är 8 cm resp. 6 cm långa. Bestäm den longitudinella kraften F x. (6 poäng) 2. Figuren visar de krafter som verkar på en bil vid en acceleration. Bilen har massan 1800 kg och kör på en plan väg. Axelavståndet är 2.8 m och tyngdpunkten ligger 1.3 m bakom framaxeln. Vi antar att h a = h d = h = 0.5 m och att R a + R d = 300 N. Det totala rullmotståndet är R r = R rf + R rr = 200 N och friktionskoefficienten mellan däck och underlag är µ = 0.9. a) Antag att den framåtdrivande kraften F = F f + F r är känd. Bestäm normalkrafterna W f och W r som en funktion av F. (2 poäng) b) Bestäm maximal acceleration om bilen är bakhjulsdriven. (4 poäng) 3

3. Figuren visar en modell med två frihetsgrader för att studera hopp- och nickrörelser. Givet är k f = 36 kn/m, k r = 38 kn/m, l 1 = 1.4 m, l 2 = 1.5 m, bilens massa m s = 2000 kg och bilens tröghetsmoment I y = 3600 kg m 2. a) Ställ upp differentialekvationerna som beskriver bilens rörelser.(3 poäng) b) En naturlig frekvens är ω n = 6.6477 rad/s. Bestäm var centrum för oscillationen är placerad för motsvarande egenmod. (3 poäng) 4. Figuren i Bilaga 1 visar hur skillnaden mellan avdriftsvinklarna α f α r beror av a y /g vid stationära förhållanden. a) Antag att bilen håller konstant hastighet 60 km/h och att axelavståndet är 2.8 m. Rita in en hjälplinje i figuren så att styrvinkeln δ f kan avläsas givet a y /g. (3 poäng) b) Vad är styrvinkeln om kurvradien är 100 m? Markera var i figuren du läser av värdet och glöm inte att lämna in bilagan. (3 poäng) 5. Betrakta en kvartbilsmodell med en fjädrad massa m s = 400 kg, en fjäder med styvhet k = 30 kn/m och en dämpare med dämpkoefficient c = 2 kns/m. k m c z z 0 Bilen färdas med hastigheten 50 km/h på en sinusformad väg med våglängd 15 m och amplitud på 10 mm. Bestäm amplituden på den fjädrade massan. (6 poäng) 4

6. Betraktar en dragbil med semitrailer. Dragbilen väger 5000 kg och tyngdpunkten ligger mitt mellan fram- och bakaxeln. Semitrailern väger 15000 kg och tyngdpunkten ligger 6 m bakom dragbilens bakaxel. Avståndet mellan dragbilens axlar är L t = 4 m och avståndet mellan dragbilens och semitrailerns bakaxlar är L s = 9 m. Sidkraftskoefficienterna för dragbilens hjulpar är 2C αf = 2C αr = 3.2 10 5 N/rad och för 2C αs = 6.4 10 5 N/rad för semitrailerns hjulpar. Avgör om man riskerar jackknifing eller trailer swing vid stationär kurvtagning och, om så är fallet, vid vilken hastighet detta sker i så fall. (6 poäng) 7. Betraktar en bil med axelavstånd 2.8 m och med tyngdpunkten 1.3 m bakom främre hjulaxel och 0.5 m ovanför marken. Vad är kortast möjliga bromsträcka om glidzonen ej får vara större än 80% av kontaktytan för något däck och hur skall bromskraften fördelas för att uppnå denna bromssträcka? Använd borstmodellen med konstant tryck i kontaktytan där kontaktytans längd är 15 cm och friktionskoefficienten mellan däck och underlag är 0.8. Bilen håller initialt hastigheten 25 km/h och lutning, rull- och luftmotstånd försummas. (7 poäng) 8. Betraktar en bakhjulsdriven bil som kör rakt fram på ett halt underlag med olika friktionskoefficienter på höger resp. vänster sida. Bilens massa är 1800 kg. Axelavståndet är 2.7 m och tungdpunkten ligger 1.3 m bakom framaxeln. Spårvidden är 1.5 m. Figuren i Bilaga 2 visar hur longitudinell och lateral kraft varierar som funktion av longitudinellt slipp resp. avdriftsvinkel. Antag att bilen har ett traction control system som kan ge maximal kraft på båda bakhjulen vid en acceleration. Vilket håll och hur mycket måste föraren korrigera styrvinkeln initialt för att bilen inte ska börja vrida sig vid en maximal acceleration? Longitudinell lastförskjutning kan försummas. Markera var i figuren ni läser av värden och glöm inte att lämna in bilagan. (7 poäng) 5

6

Bilaga 1 0.8 0.7 0.6 a y g 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 α f -α r L 0 1 0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3R [degrees] 7

Bilaga 2 1400 1200 Höger bak Vänster bak Longitudinell kraft, Fx [N] 1000 800 600 400 200 0 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 Slipp, i [-] 400 350 Höger fram Vänster fram 300 Lateralkraft, Fy [N] 250 200 150 100 50 0 0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5 Slippvinkel, α [ ] 8