Ағылшыншамен салыстырыңыз: абзацты басыңыз — түпнұсқа терезеде ашылады. Абзац астындағы EN түймесі оны мәтін ішінде көрсетеді.
Мазмұны
Кіріспе
CLEVER (CLEVER - "қалалық көлік үшін компактты аз шығарындылы көлік") - бұл Бат университеті, BMW және Еуропаның басқа да бірқатар серіктестері бірлесіп жасаған көлбеулі үш дөңгелекті автокөлік түрі. CLEVER - бұл қаладағы әдеттегі жеке көлік құралдарына балама ретінде жасалған. Тар корпус мотоциклдің маневрлеуге қабілеттілігі мен тығындардан құтылу қабілетіне ие, сонымен қатар ауа райы мен соққыдан қорғаныс машинамен салыстыруға болады. Көміртегі шығарындылары төмен салмақ пен шағын алдыңғы аймақтың функциясы ретінде азайтылады. Тар жолдың ені CLEVER-дің тұрақтылығын сақтау үшін бұрыштарға еңкейуін талап етеді; сондықтан ол кабинаны көлбеусіз артқы қозғалтқыш модуліне байланыстыратын гидравликалық актуаторлар пайдаланатын тікелей еңкейуді басқару (DTC) жүйесімен жабдықталған. CLEVER шамасы кең және шамамен ең жоғары жылдамдығы бар. Ол сығылған табиғи газбен жұмыс істейді, газдың бір галлонына болжамды отын тиімділігіне қол жеткізеді.
The CLEVER (for "compact low emission vehicle for urban transport") is a type of tilting three wheeled motor vehicle that was developed in a collaboration between the University of Bath, BMW and a number of other partners from across Europe. CLEVER is designed as an alternative to conventional means of personal urban transport. The narrow body endows it with some of the manoeuvrability and congestion avoiding capability of a motorcycle, whilst offering comparable weather and impact protection to a car. Carbon emissions are reduced as a function of low weight and a small frontal area. The narrow track width requires that CLEVER tilts into corners to maintain stability; thus it is fitted with a Direct Tilt Control (DTC) system that uses hydraulic actuators linking the cabin to the non tilting rear engine module. CLEVER measures only wide and has a maximum speed of approximately It runs on compressed natural gas, achieving a predicted per gallon fuel efficiency.
Көлік құралының конфигурациясы
CLEVER екі орындық тандемді, бір алдыңғы дөңгелекті, көлбеу кабинаны және екі дөңгелекті артқы қозғалтқыш модулін қамтиды. Көліктің жалпы массасы шамамен 332 кг (көлік жүргізушісі мен шанақсыз); 75 кг жүк жүргізушіде статикалық салмақ үлестірімі алдыңғы және артқы жағынан 39% -ға тең. Артқы модуль ауыспайды және жүктелген көлік құралының шамамен 40% массасын құрайды, яғни бұрылыс кезінде көлікті теңестіру үшін тек 60%-ын ауыстыра алады. CLEVER-дің дөңгелек аралығы 2,4 м, бұл көптеген дәстүрлі қалалық көліктер сияқты, бірақ ешқандай үстірткі жоқ, сондықтан жалпы ұзындығы 3 м-ден кем. Жолдың ені 0,84 м, көліктің жалпы ені 1,00 м. Clever көлігі табиғи газды тұтынатын аз шығарындылы қозғалтқышпен жабдықталған болса, Баф университетіндегі зерттеу прототипі BMW C1 скутерінен алынған 13 кВт 176 см3 бір цилиндрлі қозғалтқышты пайдаланады. Бастапқы CVT беріліс коробкасы сақталған (егерде көлбеу гидравликалық насосты басқару үшін қуат алу үшін өзгертілген болса да); белбеулік қозғалтқыштар екі артқы дөңгелекке қуат беру үшін қолданылады. Арқалық аспа тәуелсіз артқа тарту қолдары, реттелетін Öhlins пружиналық / демпингтік блоктары және дөңгелекке қарсы штанга арқылы орнатылады. Алдыңғы дөңгелек төрт штангалы жетекті жалғау арқылы бір Öhlins пружиналық / демпирі бар және орталықтандырылған басқару жүйесін пайдаланады. Бір жолдың арқасы рульді басқаруға арналған сигналды алдыңғы дөңгелекке құрттық рульдік коробканың шығыс қолына жібереді, жүргізушінің рульдік сигналы рульдік коробкаға BMW машинасынан алынған модификацияланған дөңгелек пен бағана арқылы жіберіледі.
CLEVER features a two seat tandem layout, a single front wheel, tilting cabin, and a two wheeled rear engine module. The total vehicle mass is approximately 332 kg (excluding driver and bodywork); with a 75 kg driver the static weight distribution is 39% front and 61% rear. The rear module does not tilt and accounts for approximately 40% of the laden vehicle mass meaning only 60% can be tilted to balance the vehicle whilst cornering. CLEVER's wheelbase is 2.4m, as long as many conventional city cars, but there are no overhangs so total length is under 3m. The track width is just 0.84m giving a total vehicle width of 1.00m. Whilst the Clever vehicle was intended to use a low emission engine burning compresses natural gas, the research prototype at the University of Bath uses a 13 kW 176cc single cylinder engine taken from BMW C1 scooter. The original CVT gearbox is retained (albeit modified to provide a power take off to drive the pump for the tilt hydraulics); belt drives are used to transmit power to the two rear wheels. Rear suspension is by way of independent trailing arms, adjustable Öhlins spring/damper units and an anti roll bar. The front wheel is suspended by a leading four bar linkage with a single Öhlins spring/damper unit and uses a hub centric steering system. A single track rod transmits steer inputs to the front wheel from the output arm of a worm gear steering box, the driver's steer inputs are transmitted to the steering box via a modified wheel and column sourced from a BMW car.
Басу жүйесі
CLEVER-де ең жоғары ±45° көлбеу бұрышы бар, электронды түрде басқарылатын және гидравликалық түрде іске қосылатын тікелей еңіс басқару жүйесі қолданылады [6]. Бір рет әрекет ететін гидравликалық актуаторлар жұбы еңіс подшипникінің (кабина мен артқы модульді біріктіретін) айналасында еңіс моментін тудырады. Бұралуды басқарушы жүргізушінің рульді басқаруы мен көліктің жылдамдығын пайдаланып, бүйірден жылдамдықты және осылайша тиісті бұралу бұрышын бағалайды. DTC жүйесі төмен жылдамдықтарда өте жақсы тұрақтылықты қамтамасыз етеді, бірақ жоғары жылдамдықтарда күшті маневрлер кезінде жүйенің айналым күші еңкеймейтін артқы модульдің реакциясына қарағанда артық болады; нәтижесінде ішкі артқы дөңгелектер көтеріледі, бұл көліктің айналуына әкелуі мүмкін. Өткінші жағдайларда дөңгелектің тұрақтылығын жақсарту үшін CLEVER прототипі 2012 жылы белсенді рульдік жүйемен жабдықталды; бұл біріктірілген рульдік тікелей еңіс бақылау (SDTC) стратегиясын пайдалануға мүмкіндік берді. Белсенді рульдік жүйенің шығысы көліктің еңіс бұрышы қатесінің (қалыпты және нақты еңіс бұрышы арасындағы айырмашылықтың) функциясы болып табылады, сондықтан тұрақты жағдайда еңіс бұрышы қатесі аз немесе мүлдем жоқ болған кезде алдыңғы доңғалақтың бұрыштығы жүргізушінің талаптарымен сәйкес келеді. Алайда, кіргізу кезінде сияқты уақытша жағдайларда, еңіс бұрышы қатесі пайда болады және белсенді рульдік жүйе жүргізушінің рульдік әсерін азайтады немесе жояды. Экстремалды жағдайларда ол қарсы бағыттауды да іске асырады, бұл ретте алдыңғы дөңгелек жүргізуші қалаған бағытқа қарама-қарсы бағытта қозғалады. Кабинаның қалаған еңіс бұрышына жақындаған сайын еңіс бұрышының қателігінің шамасы азаяды және алдыңғы дөңгелектің бағыттау бұрышы жүргізуші талап еткен мәнге ие болады. Жүргізушінің бағыттауды кернеуін азайту арқылы немесе кері бағыттауды бастау арқылы белсенді бағыттау жүйесі бүйірлік жылдамдатуды кешіктіреді және DTC іске қосылғыштарының көлік құралының кабинасын бұрышты бұрауға баруға қажетті сәтін қысқартады. Бұл төменгі еңіс моменті көлік құралының тұрақтылығына және энергия тұтынуына пайдасын тигізеді. Симуляция нәтижелері артқы оське жүк ауысуының елеулі төмендеуін көрсетеді. 2014 жылы эксперименттік нәтижелер жарияланды, онда 10 м/с жылдамдықпен жүргізілген ауыр рульді маневр кезінде артқы оське жүктемені берудің 40% -ға азаюы және біріктірілген SDTC стратегиясының жоғары жылдамдықтарда тиімді болатыны көрсетілген.
CLEVER employs an electronically controlled and hydraulically actuated Direct Tilt Control system with a maximum tilt angle of ±45° [6]. A pair of single acting hydraulic actuators generate a tilting moment about the tilt bearing (which joins the cabin and rear module). The tilt controller uses driver's steer input and the vehicle's speed to estimate the lateral acceleration and hence the appropriate tilt angle. The DTC system provides excellent stability at low speeds but during vigorous manoeuvres at higher speeds the system's torque output exceeds that which can be reacted by the non tilting rear module; as a result the inside rear wheel lifts, this can lead to the vehicle rolling over. To improve the roll stability in transient conditions, the prototype CLEVER vehicle was fitted with an active steering system in 2012; this allowed the use of a combined Steering Direct Tilt Control (SDTC) strategy. The active steering system output is a function of the vehicle's tilt angle error (the difference between the actual and ideal tilt angle), therefore at steady state when there is little or no tilt angle error the front wheel steer angle matches the driver's steer demand. However, in transient situations, such as upon turn in, a tilt angle error exists and the active steering system acts to reduce or eliminate the driver's steering input. In extreme conditions it will also initiate a countersteering action whereby the front wheel momentarily steers in the opposite direction to that intended by the driver. As the cabin approaches the desired tilt angle, the magnitude of the tilt angle error is reduced and the front wheel steer angle takes on the value demanded by the driver. By reducing the severity of the driver's steer inputs, or indeed initiating countersteer, the active steering system delays the onset of lateral acceleration and reduces the moment necessary for the DTC actuators to tilt the cabin of the vehicle into the corner. This reduced tilting moment benefits both vehicle stability and energy consumption. Simulation results show a significant reduction in load transfer across the rear axle. In 2014 experimental results were published showing a 40% reduction in the load transfer across the rear axle during a severe ramp steer manoeuvre conducted at 10 m/s and showing that the combined SDTC strategy became more effective at higher speeds In the same article, it is noted that the whilst the driver of a SDTC equipped vehicle is subject to an additional under steer sensation during harsh transient manoeuvres, this does not inhibit his/her ability to control the vehicle's trajectory.
Қауіпсіздік
Крәстілік сынақтарда USNCAP 3 жұлдызды қауіпсіздік рейтингісін алды (56 км / сағ). Жүргізушіге басы мен кеудесі өте жақсы әсер етеді, ал жолаушыға әсер етуі де қолайлы, себебі жүргізушінің арқасында энергия сіңіретін көбік бар. Жүргізушінің аяқ-қолын кіргізу өте аз болды және жүргізушінің аяқ-қолдарына қауіп төндірмеді. Көлік камерасы болжамды аймақта деформациядан зардап шекті, апаттан кейін жүргізушінің есігі ешқандай проблемасыз ашылуы мүмкін. Алдыңғы дөңгелектің айналмалы қолын құлатып, босатты, өйткені уақыт пен ақша үнемдеу үшін құйма конструкция емес, дәнекерленген алюминий конструкциясы қолданылды. Бұл мәселе стандартты шешімде болмайды.
In crash tests conducted, it received a USNCAP 3 star safety rating (at 56 km/h). The head and chest stresses on the driver were very good, and the head stresses on the passenger were also acceptable as a result of the energy absorbing foam on the driver's backrest. The intrusion in the driver’s footwell was very low and posed no threat to the driver’s extremities. The vehicle cell suffered deformation in the forecast area, the driver’s door could be opened without any problems after the crash. The front wheel swinging arm collapsed and came loose because, to save time and money, a welded aluminum construction was used rather than a cast construction. This problem will not occur on the standard solution.