Süspansiyon elemanları

Benzer belgeler
YAYLANMANIN TEMEL ESASLARI. Prof. Dr. N. Sefa KURALAY 1

ATIK SULARIN TERFİSİ VE TERFİ MERKEZİ

Taşınım Olayları II MEMM2009 Akışkanlar Mekaniği ve Isı Transferi bahar yy. borularda sürtünmeli akış. Prof. Dr.

YAYLAR. Bu sunu farklı kaynaklardan derlenmiştir.

Disk frenler, kuvvet iletimi, konstrüksiyon, kampanalı frenler, kuvvet iletimi, konstrüksiyon, ısınma, disk ve kampanalı frenlerin karşılaştırılması

MAKİNE ELEMANLARI 1 GENEL ÇALIŞMA SORULARI 1) Verilen kuvvet değerlerini yükleme türlerini yazınız.

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 GİRİŞ

YAYLANMA ve METAL YAYLAR. Prof. Dr. N. Sefa KURALAY 1

STABİLİZATÖRLER. Prof. Dr. N. Sefa KURALAY 1

MAK 4004 BİTİRME ÖDEVİ DERSİ PROJE ÖNERİSİ

SÖNÜMLEME ELEMANLARI AMORTİSÖRLER. Prof. Dr. N. Sefa KURALAY 1

YABANCI KUVVETLİ FREN SİSTEMLERİ

Periyodik Bakım ve Yağlama Tablosu

TAK TA I K M VE V İŞ BAĞ BA LAMA

İÇİNDEKİLER. Bölüm 1 GİRİŞ

Bileşen Formüller ve tarifi Devre simgesi Hidro silindir tek etkili. d: A: F s: p B: v: Q zu: s: t: basitleştirilmiş:

Bileşen Formüller ve tarifi Devre simgesi Hidro silindir tek etkili. d: A: F s: p B: v: Q zu: s: t: basitleştirilmiş: basitleştirilmiş:

OTOMOTİV TEKNOLOJİLERİ

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 DAİRESEL HAREKET Bölüm 2 İŞ, GÜÇ, ENERJİ ve MOMENTUM

Bölüm 8: Borularda sürtünmeli Akış

Fizik 101-Fizik I Statik Denge ve Esneklik

Gürültü Perdeleri (Bariyerleri) Prof.Dr.Mustafa KARAŞAHİN

04_Nisan _2012 ITAP_Deneme Sınavı

Hareket Kontrol Sistemleri Ders Notları. Namık Kemal Üniversitesi Hayrabolu Meslek Yüksek Okulu Öğretim Görevlisi Ahmet DURAK

Taşıyıcı Sistem İlkeleri

AKM 205-BÖLÜM 2-UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ

PNÖMATİK LASTİK TEKERLEĞİN TAŞIT GÖVDESİNE BAĞLANMASI

5. Boyut Analizi. 3) Bir deneysel tasarımda değişken sayısının azaltılması 4) Model tasarım prensiplerini belirlemek

DEN 322. Pompa Sistemleri Hesapları

MAKİNE ELEMANLARI DERS SLAYTLARI

MEKANİK TİTREŞİMLER ve İZOLASYONU (Teorik Açıklamalar ve Uygulamalar)

Bölüm 4 KAPALI SİSTEMLERİN ENERJİ ANALİZİ. Bölüm 4: Kapalı Sistemlerin Enerji Analizi

SIZDIRMAZLIK Sİ S STEMLER İ İ Vedat Temiz

Sistem Dinamiği. Bölüm 4-Mekanik Sistemlerde Yay ve Sönüm Elemanı. Doç.Dr. Erhan AKDOĞAN

HİDROLİK. Yrd. Doç. Dr. Fatih TOSUNOĞLU

VANTİLATÖR DENEYİ. Pitot tüpü ile hız ve debi ölçümü; Vantilatör karakteristiklerinin devir sayısına göre değişimlerinin belirlenmesi

5. Boyut Analizi. 3) Bir deneysel tasarımda değişken sayısının azaltılması 4) Model tasarım prensiplerini belirlemek

Bir düz şanzımanın sökülmesi. Genel. Emniyet. GR801, GR900, GRS890, GRS900 ve GRS920 şanzımanlar için geçerlidir. ÖNEMLİ!


EKSENEL YÜKLERDEN OLUŞAN GERILME VE ŞEKİL DEĞİŞİMİ Eksenel yüklü elemanlarda meydana gelen normal gerilmelerin nasıl hesaplanacağı daha önce ele

SORU 1) ÇÖZÜM 1) UYGULAMALI AKIŞKANLAR MEKANİĞİ 1

OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ II (AKTARMA ORGANLARI)

Temel bilgiler-flipped Classroom Akslar ve Miller

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GIDA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GMU 319 MÜHENDİSLİK TERMODİNAMİĞİ Çalışma Soruları #4 ün Çözümleri

Ünite. Dalgalar. 1. Ses Dalgaları 2. Yay Dalgaları 3. Su Dalgaları

O )molekül ağırlığı 18 g/mol ve 1g suyun kapladığı hacimde

Titreşim Deney Düzeneği

3. ÜNİTE BASINÇ ÇIKMIŞ SORULAR

TAŞINIMIN FİZİKSEL MEKANİZMASI

Kulağın anatomik yapısı ÇEVRE FAKTÖRLERĐNĐN. iş yerinde çevre faktörleri. klima aydınlatma gürültü mekanik titreşimler ve zararlı maddeler

3.1. Proje Okuma Bilgisi Tek Etkili Silindirin Kumandası

T.C. TRAKYA ÜNĠVERSĠTESĠ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ. M3 SINIFI BĠR TAġITTA ARKA SÜSPANSĠYON TASARIMI. Kadir Oğuzcan GER YÜKSEK LĠSANS TEZĠ

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER

BASINÇ ( SIVILARIN BASINCI )

ÇEV-220 Hidrolik. Çukurova Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Yrd. Doç. Dr. Demet KALAT

Açık hava basıncını ilk defa 1643 yılında, İtalyan bilim adamı Evangelista Torricelli keşfetmiştir. Yaptığı deneylerde Torriçelli Deneyi denmiştir.

Termodinamik. Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Lütfullah Kuddusi. Bölüm 4: Kapalı Sistemlerin Enerji Analizi

OREN3005 HİDROLİK VE PNÖMATİK SİSTEMLER

SORULAR VE ÇÖZÜMLER. Adı- Soyadı : Fakülte No :

ADB (AIR DISC BRAKES/HAVALI DISK FRENLERI) HATA ARAMASI İÇIN TEMEL ESASLAR. Bakınız 1. c)

AKM 205 BÖLÜM 3 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ. Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut

900*9.81*0.025* Watt 0.70

G = mg bağıntısı ile bulunur.

NOT: Toplam 5 soru çözünüz, sınav süresi 90 dakikadır. SORULAR VE ÇÖZÜMLER

İ çindekiler. xvii GİRİŞ 1 TEMEL AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ BERNOULLİ DENKLEMİ 68 AKIŞKANLAR STATİĞİ 32. xvii





6. İDEAL GAZLARIN HAL DENKLEMİ

Soru No Puan Program Çıktısı 3, ,8 3,10 1,10

TRANSİSTÖRLÜ YÜKSELTEÇLERDE GERİBESLEME

Bölüm 4 KAPALI SİSTEMLERİN ENERJİ ANALİZİ

AKIŞ ÖLÇÜMLERİ. Kütlenin korunumu prensibine göre içerisinde üretim olmayan bir sistem için;

8. Sınıf. ozan deniz ÜNİTE DEĞERLENDİRME SINAVI SES. 4. Sesleri birbirinden ayırmaya yarayan özelliğidir. K L M

Toprak frezeleri Prof.Dr.Rasim OKURSOY 1

GAZ BASINCI BÖLÜM P Y 3. P K. 2. I. durumda: 5. Tüp F kuvveti ile h kadar MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER = P L = 5P.

2. Basınç ve Akışkanların Statiği

METALİK MALZEMELERİN ÇEKME DENEYİ

AKM 205 BÖLÜM 2 - UYGULAMA SORU VE ÇÖZÜMLERİ. Doç.Dr. Ali Can Takinacı Ar.Gör. Yük. Müh. Murat Özbulut

H04 Mekatronik Sistemler. Yrd. Doç. Dr. Aytaç Gören

İdeal Akışkanların 2 ve 3 Boyutlu Akımları

1. Giriş 2. Yayınma Mekanizmaları 3. Kararlı Karasız Yayınma 4. Yayınmayı etkileyen faktörler 5. Yarı iletkenlerde yayınma 6. Diğer yayınma yolları

Bernoulli Denklemi, Basınç ve Hız Yükleri Borularda Piezometre ve Enerji Yükleri Venturi Deney Sistemi

HİDROLİK MAKİNALAR YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARI

E = U + KE + KP = (kj) U = iç enerji, KE = kinetik enerji, KP = potansiyel enerji, m = kütle, V = hız, g = yerçekimi ivmesi, z = yükseklik

HİDROLİK VE PNÖMATİK KARŞILAŞTIRMA

Bölüm 3 Motor Çalışma Koşullarının Emisyonlara Etkisi

BASINÇ VE KALDIRMA KUVVETI. Sıvıların Kaldırma Kuvveti

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Hidrolik-Pnömatik. Hazırlayan: Öğr. Gör. Aydın ÖZBEY

Musa DEMİRCİ. KTO Karatay Üniversitesi. Konya

7. BÖLÜMLE İLGİLİ ÖRNEK SORULAR

BORULARDA BASINÇ KAYBI VE SÜRTÜNME DENEYİ

EŞANJÖR (ISI DEĞİŞTİRİCİSİ) DENEYİ FÖYÜ

2. Bölüm Ses, Ses bileşenleri, İnsan kulağının duyarlılığı, İşitsel-Fizyolojik yeğinlik, Grafik gösterme biçimleri Prof. Dr.

POMPALARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Motorlu Taşıtlar Temel Eğitimi, Uygulama Çalışması DEÜ Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Bölümü

PRESTİJ SD. Rahatlığın Tanımı...

Kütlesel kuvvetlerin sadece g den kaynaklanması hali;

Transkript:

Süspansiyon elemanları

Çelik yaylar Helisel yaylar, süspansiyon yayı Yaprak yaylar. süspansiyon yayı Burulma Çubukları, stabilizatör, süspansiyon yayı

Helisel yay

Yaprak yaylar Otomobillerde nadiren kullanılmaktadır. Katı aks yayı olarak genellikle ağır taşıtlarda kullanılır. Süspansiyon sisteminde üç fonksiyonu birden görebilirler yay, sönümleyici ve askı kolu

Yaprak yaylar

Yaprak yaylar Yük taşıtlarında boş ve dolu ağırlıklar nedeniyle ortaya çıkacak özgül frekans değişimini önlemek üzere kırık karakterli yaprak yaylar kullanılır. yay kuvveti sehim

Stabilizatör

Stabilizatör Stabilizatörlerin düşey yaylanma ve kafa vurma hareketleri sırasında sisteme etkileri yoktur. Ancak yalpa hareketi sırasında: Yalpa sertliği arttığından yalpa hareketi azalır, Çok pürüzlü yollarda konfor düşer, Dönemeçlerde, akstaki yük transferi artar.

Stabilizatör

Lastik yaylar

Lastik yaylar

Lastik yaylar

Lastik yaylar

Havalı yay Torbalı havalı yay Körüklü havalı yay

Havalı yay

Havalı yayların sertliğini hesaplamak üzere piston silindir modeli Sıkışmış ve statik denge halleri için yay kuvvetleri F F, 0 F F F F = (p - 1). A F F,0 = (p 0-1). A Gaz durumunun değişikliği politropik kabul edilirse ( n: politropik üs) V, p P. V n = p 0. V 0 n h 0 V 0, p 0 A z rel V = V 0 - A. z rel h 0 = V 0 A bağıntıları ile basınç oranı F F, 0 F F p p 0 = ( = V 0 V 0 - A. z rel )n = ( 1 z rel (1 - V 0 /A ) n = 1 z rel 1 - V 0 /A 1 (1 - z rel h 0 ) n ) n

F F, 0 F F buna göre kuvvet artışı F F - F F,0 = ( p - p 0 ). A = p 0. A. ( p p - 1) 0 p 0. A = (1 - z - p 0. A rel ) h n 0 Statik konum civarındaki yaylanmanın lineer kabulu ile yay katsayısı V, p h 0 V 0, p 0 c = d ( F F - F F,0 ) d z rel (zrel = 0 ) z rel A d ( F F - F F,0 ) d z rel = p 0. A n / h 0 (1 - z rel h 0 ) n+1 F F, 0 F F z rel = 0 şartından c = n. p 0. A h 0 = n. p 0. A 2 V 0

Bir kütleli bir titreşim sisteminin özgül frekansı υ = c m m = G g = F F 0 g = ( p 0-1 ). A / g υ 2π = n. g 4π 2. 1 h 0. p 0 p 0-1 = 34.8. 1 h 0. p 0 p 0-1 yüksek basınçlar için özgül frekans sadece h 0 yüksekliğine bağlı çıkar Ayrıca sistemin yüksekliği otomatik seviye kontrolu ile sabit tutuluyorsa yüklü ve boş durumdaki özgül frekanslar oranı: ( υ 2π ( υ 2π ) yüklü ) boş = p 0 ( p 0-1 ) yüklü p 0 ( p 0-1 ) boş Bu bağıntı da p 0 basıncının yüksek değerlerinde özgül frekansın yükten bağımsız olduğunu ortaya koyar.

Audi Quattro havalı yay-amortisör komplesi

Hidropnömatik yay

Hidropnömatik yaylarda ise gaz miktarı sabit olduğundan ( p 0. V 0 ) boş = ( p 0. V 0 ) yüklü GAZ ( υ 2π ( υ 2π ) yüklü ) boş = V 0 boş V 0 yüklü p 0 ( p 0-1 ) yüklü p 0 ( p 0-1 ) boş HİDROLİK ( υ 2π ( υ 2π ) yüklü ) boş = V 0 boş V 0 yüklü = p 0 yüklü p 0 boş = m yüklü m boş Sonuç olarak hidropnömatik yaylarda gaz miktarının sabit olması nedeniyle araç yüklendikçe özgül frekans artmaktadır. Bu durum çelik yaylardakinin aksi bir durumdur.

Teleskobik sönümleyici tipleri Bağlantı uc u Ayırma pistonu Dengeleme hacmı Gaz Ayırma perdesi DB1 TV1 Piston DB DB DB2 TV2 DB2 TV2 Sızd ırmazlık keçesi DB1 TV1 Bağlantı uc u (a) (b) (c) (d)

a b p 0 p 0 p 1 p 1 p 2 p 2 A K A K p 3 p A S 3 A S Şekil: Sönümleyicinin uzaması (a) ve kısalması (b) sırasındaki basınçlar ve akımlar.

a b F u +p 2 A K -p 3 (A K -A S )-p 0 A S = 0 F u = (p 3 -p 2 ) (A K -A S ) - (p 2 -p 0 ) A S p 0 p 0 p 1 p 1 p 2 p 2 A K TV 1 tek yönlü ventilinin kayıpsız çalıştığı kabul edilirse p 1 =p 2 =pa 0K olacaktır. Bu durumda: p 3 p A S 3 F u = (p 3 -p 2 ) (A K -A S ) = Δp u A ring A S Şekil: Sönümleyicinin uzaması (a) ve kısalması (b) sırasındaki basınçlar ve akımlar.

F k + p 0 A S + p 3 (A K -A S ) - p 2 A K = 0 a b F k = (p 2 -p 3 ) (A K -A S ) + (p 2 -p 0 ) A S p 0 p 0 Tek yönlü ventilin kayıpsız olduğu kabulu ile p 2 = p 3 ve p 0 = p 1 olup; p 1 p 1 p 2 p 2 A K A K F k = (p 2 -p 1 ) A S = Δp k A S p 3 p A S 3 A S Sö ü l i i i () k l (b) dkib

Δp u,k basınç farkları, daralma borularındaki hidrolik akımın cinsine ve hızına bağlıdır. Uzama sırasında: p 2 A K A ring ż rel = A u w u p 3 A S ż rel = w u (A u /A ring ) (W: daralma borusundaki akım hızı) kısalma sırasında ise: A S ż rel = A k w k p 1 ż rel = w k (A k /A S ) p 2 olmaktadır.

Δp u,k basınç farkı ile w akım hızı arasındaki ilişki ise akım cinsine bağlı olarak laminer akış için Δp u,k w türbülanslı akış için ise Δp u,k w 2 olmaktadır. Bu durumda şekilde görülen sönüm karakterleri ortaya çıkmaktadır. F D z rel laminer türbülanslı

s Δp