Affiliation:
1. National University of Civil Defence of Ukraine
Abstract
Розглянуто особливі умови експлуатації аварійно-рятувальних автомобілів. Прийнято до розгляду, що ці автомобілі, аналогічно транспортним автомобілям, комплектуються сучасними шинами, які мають покращенні експлуатаційні характеристики. Однак, в експлуатації для таких шин притаманні втомливі руйнування складових шини. З’ясовано, що виникнення руйнувань збільшується зі збільшенням габаритів виробів, тобто для шин вантажних автомобілів, що не дозволяє реалізувати ресурс шин по зношенню протектора та робить їх небезпечними для подальшої експлуатації. Встановлено, що наявність дефектів погіршує тепловідвід з каркаса і з усіх шарів шини, чим підвищує їх термонапружений стан. Ці явища призводять до непередбаченого раптового виходу шин аварійно-рятувальних автомобілів з експлуатації. Тому, актуальною науково-технічною проблемою є попередження передчасного виходу шин з експлуатації. Запропоновано перевіряти дійсний стан шин під час періодичного діагностування технічного стану аварійно-рятувальних автомобілів та своєчасно вилучати з експлуатації дефектні шини. Проведено аналіз пошкоджень шин та методів визначення їх дефектів. Розроблено методи діагностики внутрішніх руйнувань шин аварійно-рятувальних автомобілів в умовах аварійно-рятувальних загонів. Встановлено, що визначати експлуатаційну придатність шини та оцінювати залишковий пробіг можливо за результатами виміру її поверхневих температурних полів. На підставі проведених досліджень розроблено метод діагностування наявності прихованих дефектів у шині в умовах аварійно-рятувальних загонів з використанням діагностичного стенду з біговими барабанами. Отримані дані дозволять поліпшити безпеку руху аварійно-рятувальних автомобілів при слідуванні до місця виклику, та є важливими, тому що питанням визначення залишкового ресурсу шин аварійно-рятувального автомобіля в експлуатації досі не займалися.
Publisher
National University of Civil Defence of Ukraine
Reference13 articles.
1. Kokhanenko, V. B., Ragimov, S. Yu. (2022). The influence of tire defects on Traffic safety emergency rescue car. Problemni nadzvichajnih situacij, 35, 186–197. doi:10.52636/2524-0226-2022-35-14
2. 2. Behnke, R., Kaliske, M. (2015). Termo-mechanically coupled investigation of steady staterolling tires bynumerical simulationand experiment. International journal of non-linearmechanics, 68, 101–131. doi:10.1016/j.:ijnonlinmec.2014.06.014
3. 3. Integrated dynamic sand efficiency optimizati on for EVs Vehicle dynamics international. (2019). 38–39. doi:10.1002/asjc.1686
4. 4. Pozhydayew, S. (2018). Utochnennya ponyattya momentu syly u mekhanitsi. Clarification of the conceht of forse momentin mechanics. Avtoshlyakhovyk Ukrainy, 21–25. doi:10.30977/AT.2219-8342.2019.44.0.21
5. 5. Wheel slip control for decentralized EVs. (2019). Vehicle dynamics interna-tional, 24–26.