ГОСТ 7057-81

ОбозначениеГОСТ 7057-81
НаименованиеТракторы сельскохозяйственные. Методы испытаний
СтатусЗаменен
Дата введения01.01.1982
Дата отмены
Заменен наГОСТ 7057-2001
Код ОКС65.060.10
Текст ГОСТа

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНД АРТ СОЮЗА ССР

ТРАКТОРЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ

ГОСТ 7057-81 (СТ СЭВ 4767-84)

Издание официальное

БЗ 2-98


ИПК ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ Москва

УДК 629.114.2.001.4:006.354 Группа Д29

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

ТРАКТОРЫ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ

ГОСТ 7057-81*

Методы испытаний

(СТ СЭВ 4767-84)

Agricultural tractors. Test methods

Взамен

ГОСТ 7057-73

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 29 апреля 1981 г. N° 2192 дата введения установлена

01.01.82

Постановлением Госстандарта СССР от 08.07.91 Ns 1219 снято ограничение срока действия

Настоящий стандарт распространяется на сельскохозяйственные тракторы, тракторные самоходные шасси и сельскохозяйственные модификации промышленных, лесопромышленных и лесохозяйственных тракторов (далее — тракторы).

Стандарт устанавливает методы определения показателей тракторов при проведении предварительных, приемочных и периодических испытаний.

Стандарт не устанавливает номенклатуру проверяемых показателей и программу испытаний.

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 4767—84.

(Измененная редакция, Иэм. № 2).

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

  • 1.1. Испытания трактора следует проводить на соответствие нормативно-технической и технической документации на него и (или) сравнением с трактором-аналогом. Трактор-аналог должен быть серийного производства, того же типа и наиболее близким к испытываемому образцу по назначению и эксплуатационным показателям.

  • 1.2. Приемочные испытания проводят не менее чем в двух различных почвенно-климатических зонах, в которых предполагается преимущественное применение трактора.

  • 1.3. Виды и программы испытаний, а также количество испытываемых образцов — по ГОСТ 25836-83.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

  • 1.4. Обкатка трактора и его эксплуатация должны соответствовать нормативно-технической документации и инструкции по эксплуатации на конкретную модель трактора.

  • 1.5. Топливо, смазочные материалы и специальные жидкости, используемые при испытаниях, должны иметь паспорта или сертификаты.

  • 1.6. Средства измерения, применяемые при испытаниях, должны быть поверены по ГОСТ 8.002—86.

  • 1.7. Абсолютные значения погрешностей средств измерений, применяемых при испытаниях, не должны быть более указанных в приложении 1. Установленные настоящим стандартом предельные значения величин, характеризующих условия испытаний и установки оборудования, должны выполняться с точностью, при которой разность средних значений величин, полученных на основании измерений, не должна отличаться от указанных в стандарте более чем на погрешность средств измерений.

  • 1.8. Трактор, представленный на испытания, должен быть укомплектован запасными частями, инструментом и принадлежностями в соответствии с нормативно-технической документацией на него. При этом трактор должен иметь комплект дополнительного оборудования, обеспечивающего возможность проверки функций трактора в соответствии с программой испытаний.

  • 1.9. Испытания, за исключением случаев, указанных в настоящем стандарте, должны проводиться при нормальных значениях факторов внешней среды по ГОСТ 15150—69.

  • 1.10. Методы определения условий испытаний — по ГОСТ 20915—75.

  • 1.11. Методы оценки параметров условий труда на тракторах — по ГОСТ 12.2.002—91.

  • 1.12. Методы экономической оценки — по ГОСТ 23728—88 и ГОСТ 23730—88.

2. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

  • 2.1. Определение линейных и угловых размеров, вместимостей, масс и среднего давления движителей

    • 2.1.1. Линейные размеры, вместимости емкостей и массы должны определяться по ГОСТ 23734—79. Габаритные размеры, ширина колеи, база и дорожный просвет должны быть измерены при всех предусмотренных конструкцией трактора значениях базы, колеи и дорожного просвета. Если регулировки бесступенчатые, то следует определять пределы измерения указанных характеристик.

    • 2.1.2. При измерении дорожного просвета трактор должен быть полностью заправлен, укомплектован балластными грузами и возимым инструментом, а на сиденье должен быть установлен груз массой 75 кг.

    • 2.1.3. Статическая нагрузка, создаваемая массой трактора или трактора в агрегате с сельскохозяйственными машинами (кроме прицепных) на отдельное колесо или гусеничный движитель, должна определяться при эксплуатационной массе, включающей массу балластных грузов, на основании взвешивания на весах или расчетом на основании взвешивания. При взвешивании сельскохозяйственные машины или транспортные средства, находящиеся в агрегате с трактором, должны быть заправлены технологическими материалами и находиться в транспортном положении.

Максимальную статическую нагрузку определяют с наибольшим допускаемым грузом на навесной системе и при соответствующей балластировке трактора.

  • 2.1.4. Среднее условное давление одиночного движителя трактора на жесткое основание в кПа определяют по формуле где тм — масса, создающая статическую нагрузку каждого движителя, кг;

g — ускорение земного тяготения, м/с2;

F—для колесного трактора — контурная площадь контакта протектора шины или для гусеничного трактора — произведение • дг, м2;

ЬТ — ширина гусеницы, м;

— условная длина участка гусеницы, находящегося в контакте с основанием, м;

^ус ~ А + (г + 6»

/| — проекция на опорную площадку межцентрового расстояния между ведущим колесом и задним опорным катком (при наклоне ветви гусеницы между ними к опорной площадке более 2* /j принимают равной нулю), м;

/2 — проекция на опорную площадку межцентрового расстояния между крайними опорными катками, м;

/3 — проекция на опорную площадку межцентрового расстояния между направляющим колесом и передним опорным катком (при наклоне ветви гусеницы между ними к опорной площадке более 5* /3 принимают равной нулю), м.

При /| = 0 и /3 = 0 /)Г принимают равной /2 плюс шаг гусеницы.

Определение контурной площади контакта протектора шины трактора — по приложению 2. 2.1.2—2.1.4. (Измененная редакция, Изм. № 2).

  • 2.1.5. Определение воздействия движителей трактора на почву — по приложению 3.

  • 2.2. Определение показателей при испытаниях через вал отбора мощности (ВОМ) и пусковых качеств двигателя

    • 2.2.1. Показатели работы трактора определяют методом торможения хвостовика ВОМ на неподвижном тракторе. Получаемые результаты записывают в протокол испытаний без корректировок на потери в редукторе ВОМ.

(Измененная редакция. Изм. № 2).

  • 2.2.2. Подсоединение к нагружающему устройству должно быть в виде двухшарнирного карданного вала. Углы между валами не должны быть более 2*.

  • 2.2.3. Устройство, предназначенное для отвода отработавших газов, не должно изменять мощность трактора по сравнению с его мощностью при системе выпуска, используемой в эксплуатации.

  • 2.2.4. В результаты испытаний не следует вносить поправки на атмосферные условия, температуру и плотность топлива.

  • 2.2.5. Температура окружающего воздуха при испытаниях должна быть (23±7) *С. а атмосферное давление — не менее 96,6 кПа.

В случаях, предусмотренных программой, трактор следует испытывать также при условиях, характерных для его эксплуатации.

Атмосферное давление, температуру, влажность окружающей среды следует измерять впереди трактора на расстоянии 2—2.5 м от него и 1.5—2 м от поверхности площадки.

  • 2.2.6. Температура топлива на входе в двигатель в измерительном устройстве и давление топлива на входе в двигатель во время испытаний должны быть такими же, как и при эксплуатации трактора с соответствующей нагрузкой и наполовину заполненным баком.

  • 2.2.7. Механизмы и оборудование, не передающие мощность от двигателя к ВОМ (например, составные части трансмиссии, насосы гидросистем, компрессор тормозной системы, устройство для создания микроклимата кабины), должны быть отключены или работать без нагрузки, если их отключение не предусмотрено конструкцией.

  • 2.2.8. Измерения следует проводить при установившемся режиме работы. При этом крутящий момент, частота вращения и температура охлаждающей жидкости (для двигателя с воздушным охлаждением — температура в контрольной точке, указанной изготовителем) должны быть неизменны в течение 1 мин (не менее).

  • 2.2.9. При испытаниях через ВОМ, которые проводят до начала тяговых испытаний и после их окончания, температура окружающего воздуха не должна отличаться от средней температуры за время тяговых испытаний более чем на 5 *С.

  • 2.2.10. Испытания по определению максимальной мощности на ВОМ проводят при регламентированной предприятием-изготовителем трактора частоте вращения коленчатого вала двигателя и положении органов управления регулятором частоты вращения, соответствующем полной подаче топлива. Измерения должны проводиться в течение 2 ч с интервалами между измерениями длительностью 10 мин. Испытания должны быть повторены, если мощность, полученная хотя бы при одном измерении, отличается от средней арифметической более чем на 2 %. Повторные испытания являются окончательными, при этом наибольшее значение отклонения фиксируют в протоколе испытаний.

  • 2.2.11. Испытания по определению показателей на ВОМ в зависимости от частоты вращения следует проводить при положении органов управления регулятором частоты вращения, соответствующем полной подаче топлива. Измерения проводят при последовательном снижении частоты вращения, начиная с частоты по п. 2.2.10 до частоты, меньшей или равной 0,85 частоты вращения при максимальном крутящем моменте, через интервалы, не превышающие 10 % частоты вращения, указанной в п. 2.2.10.

  • 2.2.12. Испытания по определению показателей работы через ВОМ при частичных нагрузках следует проводить при положении органов управления регулятором частоты вращения, соответствующем полной подаче топлива, и в следующих последовательности и режимах:

а) 85 % крутящего момента при максимальной мощности;

б) минимального крутящего момента. Допускается не отсоединять нагружающее устройство, если момент сопротивления нагружающего устройства не превышает 5 % по подпункту а;

в) 50 % крутящего момента по подпункту а\

г) крутящего момента при частоте вращения по п. 2.2.10;

д) 25 % крутящего момента по подпункту а;

е) 75 % крутящего момента по подпункту а.

Продолжительность работы в каждом режиме должна быть 20 мин. Допускается в случаях, предусмотренных программой испытаний, изменять значения нагрузок и применять последовательный порядок нагружения, начиная от режима холостого хода до частоты вращения по п. 2.2.И.

  • 2.2.13. Испытания по определению показателей при частоте вращения ВОМ по ГОСТ 3480—76 должны проводиться в течение 1 ч. При этом интервалы измерения должны быть 10 мин. Указанные испытания не проводят, если частота вращения хвостовика ВОМ по ГОСТ 3480—76 совпадает с частотой вращения при испытаниях по п. 2.2.10.

  • 2.2.14. Если ВОМ не предназначен лпя передачи максимальной мощности двигателя, то испытания по пп. 2.2.10—2.2.13 следует заменить испытаниями, состоящими из повторяющихся циклов в течение 2 ч, начиная со значения мощности на ВОМ и частоты вращения, установленных эксплуатационной документацией предприятия-изготовителя по ГОСТ 2.601—95. Через каждые 5 мин следует увеличивать нагрузку на 20 % и поддерживать ее в течение 1 мин. Если двигатель нс может обеспечивать 20 %-ную перегрузку, то она должна соответствовать предельным возможностям двигателя, но не менее его максимальной мощности.

(Измененная редакция, Изм, Ns 2).

  • 2.2.15. В случаях, предусмотренных программой испытаний, допускается определять показатели работы двигателя путем испытаний через ВОМ, механически связанный с двигателем и допускающий передачу полной его мощности, с последующим пересчетом.

Пересчет следует проводить с учетом гарантированного предприятием-изготовителем трактора к.п.д. передачи от двигателя к хвостовику ВОМ. а также приведения к стандартным атмосферным условиям, температуре и плотности топлива по разд. 4 ГОСТ 18509—88.

(Измененная редакция, Изм. Ns 1).

  • 2.2.16. Методы определения регуляторных, частичных регуляторных и нагрузочных характеристик, характеристик холостого хода и устойчивости, а также расхода масла на угар лолжны соответствовать: для дизелей — разд. 3 ГОСТ 18509—88, для бензиновых двигателей с искровым зажиганием — разд. 4 ГОСТ 14846—81. При этом допускается не повторять испытания по пп. 2.2.11-2.2.13.

  • 2.2.17. В случаях, если трактор не имеет ВОМ или ВОМ не имеет механической связи с двигателем, допускается определять показатели работы двигателя, снятого с трактора, по ГОСТ 18509-88.

При этом двигатель должен быть установлен на стенде в той же комплектации, что и на тракторе, и оборудован радиаторами, облицовкой, капотом и топливной системой, расположенными по отношению к двигателю таким же образом, что и на тракторе.

  • 2.2.18. Определение пусковых качеств двигателя, установленного на тракторе, проводят с целью проверки возможности пуска двигателя при температурах и в условиях, регламентированных ГОСТ 20000—88, ГОСТ 19677—87 и нормативно-технической документацией на конкретный трактор и двигатель. Перед началом определения пусковых качеств трактор должен быть выдержан при заданной температуре окружающего воздуха не менее 15 ч.

2.2.19- Испытания на пуск должны проводиться методом прокручивания коленчатого вала двигателя. Пуск считается произведенным, если после отключения пускового устройства двигатель самостоятельно работает не менее 10 с.

  • 2.2.20. Аккумуляторные батареи при электростартерной системе пуска должны соответствовать ГОСТ 959—91, а затем частично разряжены в течение 5 ч током силой, численно равной 0.05 емкости, или в течение 2,5 ч током силой, численно равной 0,1 емкости на четвертом цикле

  • 2.2.21. Продолжительность пуска, число и продолжительность попыток, а также интервалы между ними должны соответствовать ГОСТ 18509—88 и техническим условиям на конкретный трактор.

  • 2.2.22. Расчет основных показателей по результатам испытаний через ВОМ — по приложению 4. Оформление результатов испытаний — по приложению 5.

  • 2.3. Определение тяговых показателей трактора

    • 2.3.1. Тяговые показатели определяют нагружением движущегося трактора силой, приложенной к тягово-сцепному устройству.

    • 2.3.2. Комплектация с учетом балласта и массы водителя должна соответствовать указанной в техническом описании и инструкции по эксплуатации для наиболее энергоемкой по тяговому усилию операции, соответствующей назначению трактора. Допускается в соответствии с программой испытаний устанавливать комплектацию, рекомендованную предприятием-изготовителем для выполнения других видов работ.

    • 2.3.3. Трактор до проведения тяговых испытаний должен иметь наработку не менее 150 мого-часов.

    • 2.3.4. Типоразмер шин и давление воздуха в них должны соответствовать установленным в нормативно-технической документации на конкретный трактор. Износ почвозацепов движителей по высоте не должен превышать 35 %, а увеличение шага гусеницы — 3 % по сравнению с установленными в нормативно-технической документации для новых движителей.

    • 2.3.5. Тягово-сцепное устройство должно быть установлено в наивысшее положение, указанное в инструкции по эксплуатации для условий, соответствующих п. 2.3.2, при этом должно быть соблюдено требование п. 3.4.

    • 2.3.6. Механизмы и оборудование, не передающие мощность движителям, не предназначенные для обеспечения работы двигателя и не участвующие в основном процессе работы при условиях эксплуатации по и. 2.3.2, должны быть отключены, а если отключение не предусмотрено конструкцией, работать с минимальной нагрузкой. При наличии на тракторе блокируемого гидротрансформатора испытания следует проводить как с блокированным, так и с неблокированным гидротрансформатором, если тот и другой варианты предназначены для использования с тяговой нагрузкой на крюке.

    • 2.3.7. Испытания следует проводить при атмосферном давлении не менее 96,6 кПа и температуре окружающего воздуха (20±15) *С. В случаях, предусмотренных программой, испытания следует проводить также при условиях, соответствующих зоне эксплуатации трактора.

    • 2.3.8. Основные фоны, на которых проводят испытания, должны соответствовать указанным в таблице.

      Фон для проведения испытаний

      --1

      Тип испытываемого трактора

      Неплоскостность поверхности фона 8 пределах габаритов трактора, мм. не более

      Уклон плоскости, прилегающей к поверхности фона в пределах габарита трактора. %, не более

      Влажность почвы по ГОСТ 20915-75, %

      11

      Твердость фона

      по ГОСТ 20915-75.

      МПа (кгс/см*)

      по ГОСТ 23734-79, чисто ударов плотномера

      ДорНИИ

      ! вдоль движения

      поперек движения

      1. Асфальт (бетон)

      Колесный

      10

      1

      3

      -

      -

      2. Глинистый трек

      Гусеничный

      8-15

      4-6 (40-60)

      5-12

      3 Стерня колосовых

      Колесный и

      20

      2

      6

      8-18

      1,0-1,5 (10-15)

      1-3

      4 Поле, подготовленное под посев

      гусеничный

      0,1-0,7 (1-7)

      5-15

Примечания:

  • 1. Асфальт (бетон) должен быть очишен от грязи и следов масла.

  • 2. Влажность и твердость почвы определяют в слое глубиной 0—15 см.

  • 3. Площадь наконечника плотномера ДорНИИ при определении твердости фона должна быть 10 см2.

  • 4. Стерня колосовых должна быть высотой не более 15 см. участок должен быть очишен от пожнивных остатков и не иметь свальных и развальных борозд.

  • 5. Твердость фона определяют одним из указанных способов.

  • 6. В период между последней обработкой почвы и испытаниями общая сумма осадков не должна быть более 3 мм.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

  • 2.3.9. Элементы управления трактором должны быть установлены в положение, соответствующее прямолинейному движению.

  • 2.3.10. Длина участка измерения должна быть не менее 60 м.

  • 2.3.11. Отклонения направления действия тягового усилия по отношению к вертикальной продольной плоскости симметрии расположения движителей и к горизонтали не должны быть более 3’.

  • 2.3.12. До начала измерения должна быть обеспечена стабилизация режима работы трактора.

  • 2.3.13. Положение органов управления регулятором частоты вращения двигателя должно соответствовать полной подаче топлива.

  • 2.3.14. Тяговую нагрузку при испытаниях на каждой передаче следует изменять последовательно от нулевого до максимального значения.

Число ступеней нагрузки на каждой передаче должно быть не менее 12. Максимальное тяговое усилие должно ограничиваться началом неустойчивой работы двигателя или буксованием, предельные значения которого должны быть 7 % для гусеничных и 15 % для колесных тракторов — при испытаниях на треках, 15 % для гусеничных и 30 % для колесных тракторов — при испытаниях на почвенных фонах.

  • 2.3.15. Испытания следует начинать с передачи, предшествующей наивысшей, на которой максимум тяговой мощности ограничивается предельным буксованием, и заканчивать передачей, следующей по порядку после передачи, на которой была получена максимальная тяговая мощность.

  • 2.3.16. Если трактор имеет бесступенчатую трансмиссию, испытания следует проводить в режимах, соответствующих значениям передаточных отношений, равномерно распределенных в диапазоне скоростей, ограниченных требованиями пп. 2.3.14 и 2.3.15.

До начала и после окончания тяговых испытаний должны быть определены регуляторные характеристики двигателя в соответствии с п. 2.2.

  • 2.3.17. Результаты тяговых испытаний должны быть представлены в виде графиков тяговой характеристики или d табличной форме, а также в виде выводов.

Расчет основных тяговых показателей приведен в приложении 6.

2.3.14—2.3.17. (Измененная редакция, Изм. № 2).

  • 2.3.18. Испытания на устойчивость тяговых показателей

    • 2.3.18.1. Колесные тракторы, укомплектованные по п. 2.3.2, следует испытывать в течение 5 ч на передаче, обеспечивающей скорость, соответствующую обычно используемой на основных технологических операциях. Нагрузка на крюке должна составлять 75 % усилия, соответствующего максимальной тяговой мощности на выбранной передаче. В ходе испытаний не реже чем через 30 мин должны измеряться величины тягового усилия, скорости движения, буксования и расхода топлива. Результат испытания выдается в виде средних арифметических показателей.

    • 2.3.18.2. На тракторе, имеющем блокируемый гидродинамический преобразователь крутящего момента (гидротрансформатор), испытания по п. 2.3.18.1 следует проводить при включенном преобразователе.

После достижения предельных условий (по тяговым усилиям или буксованию), испытание продолжают и заканчивают при сблокированном преобразователе. При этом следует регистрировать продолжительность и расход топлива для каждого режима отдельно.

  • 2.3.18.3. После испытаний по п. 2.3.18.1 колесные тракторы испытывают в течение 5 ч при усилии на крюке, соответствующем 15 %-ному буксованию. Испытания проводят на самой высокой передаче, на которой указанное тяговое усилие может быть получено при работе двигателя в зоне отключения регулятора.

При необходимости масса трактора может быть увеличена за счет догрузки балластом.

  • 2.3.18.4. В течение 10 ч работы в соответствии с пп. 2.3.18.1—2.3.18.3 должен быть определен расход масла в системе смазки двигателя, выраженный в единицах массы в час.

  • 2.3.18.5. Для гусеничных тракторов испытания должны проводиться в течение 10 ч при режимах по пп. 2.3.18.1 и 2.3.18.2.

2.3.18—2.3.18.5. (Введены дополнительно, Изм. № 2).

  • 2.4. Определение показателей гидравлической навесной системы и гидравлической системы отбора мощности к внешним потребителям

    • 2.4.1. Показатели работы гидравлической системы (в том числе отбора мощности) следует определять методами, установленными ГОСТ 17108—86 и настоящим стандартом.

    • 2.4.2. Условия испытаний должны соответствовать пп. 2.2.4—2.2.6 настоящего стандарта. Требования к площадке, на которой установлен трактор, — по ГОСТ 23734—79.

Испытания следует проводить при положении органов управления регулятором частоты вращения двигателя, соответствующем полной подаче топлива.

При испытаниях трактор должен быть полностью заправлен, не иметь балластных грузов, а на сиденье должен быть установлен груз массой в соответствии с п. 2.1.

(Измененная редакция, Изм. N2 2).

  • 2.4.3. При условии отсутствия указаний по температуре масла в баке в документации по п. 1.4 ее следует поддерживать в пределах (65±5) “С.

  • 2.4.4. Трактор должен быть установлен и закреплен таким образом, чтобы при подъеме груза изменение угла наклона трактора не превышало 2*.

  • 2.4.5. Рама для определения грузоподъемности подъемно-навесных устройств тракторов классов от 0,6 до 2 включ. должна иметь высоту стойки и длину оси подвеса, равные номинальным значениям по ГОСТ 10677—82. Высота стойки и длина оси подвеса рамы для определения грузоподъемности тракторов класса 3 и выше должна быть максимальной из значений, указанных в нормативно-технической документации на конкретный трактор.

  • 2.4.6. Центр тяжести рамы с грузом должен находиться в точке, расположенной на расстоянии 610 мм от оси подвеса на линии, перпендикулярной к плоскости присоединительного треугольника и проходящей через середину оси подвеса.

  • 2.4.7. Рама на навесном устройстве должна быть установлена следующим образом:

раскосы навесного устройства должны быть отрегулированы на среднюю длину;

длина верхней тяги должна быть такой, чтобы при горизонтальном положении нижних тяг навесного устройства стойка рамы принимала вертикальное положение;

если на тракторе имеются несколько точек для установки верхней или нижних тяг или больше одной точки соединения раскосов, то 1рузоподъсмность должна быть определена для варианта, указанного предприятием-изготовителем в качестве основного.

  • 2.4.8. Грузоподъемность должна определяться путем последовательного увеличения поднимаемого груза до величины, когда подъемно-навесное устройство еше способно поднять груз на высоту, соответствующую полному ходу гидроцилиндра, при этом давление на входе в распределитель не должно быть более 0.9 давления открывания предохранительного клапана, указанного предприятием-изготовителем.

Фактическое подъемное усилие должно быть замерено не менее чем при шести значениях величины поднимаемого груза.

  • 2.4.9. При испытаниях должны быть определены значения следующих параметров:

грузоподъемность, соответствующая 90 % давления открытия предохранительного клапана, кг; время подъема навесного устройства с грузом и без груза из крайнего нижнего к крайнее верхнее положение, соответствующее полному ходу поршня гидроцилиндра, с;

время опускания груза, с;

высота перемещения оси подвеса, соответствующая полному ходу поршня гилроцилиндра;

Давление рабочей жидкости перед предохранительным клапаном при подъеме груза максимальной массы, кПа;

минимальное расстояние от опорной поверхности до оси подвеса в нижнем ее положении, м; условный объемный коэффициент гидросистемы навесного устройства, определяемый по формуле

где гп' — время перемещения оси подвеса без груза из крайнего нижнего в крайнее верхнее положение, с;

tn — время подъема груза, с.

Форма ихтожения результатов испытаний — по приложению 7.

2.4.8, 2.4.9. (Измененная редакция, Изм. № 2).

  • 2.4.10. Определение стабильности положения поднятого груза

    • 2.4.10.1. К центру тяжести, имитирующей навесное орудие, должен быть приложен груз, масса которого составляет 90 % массы груза, определенной по п. 2.4.8.

Навесные устройства поднимают в самое верхнее положение при рычаге управления в положении «подъем», после чего двигатель останавливают.

  • 2.4. Ш.2. Измеряют первоначальную высоту оси подвеса и его перемещение через каждые 5 мин в течение 0,5 ч.

Оформление результатов испытаний — по приложению 8.

  • 2.5. Оценки агрегатируемости

  • 2.5.1. Испытания проводят с целью проверки возможности агрегатирования трактора с сельскохозяйственными машинами (орудиями) тг транспортными средствами, предназначенными для работы с данным трактором, а также оценки трудоемкости составления, отсоединения и переналадки для получения дополнительных комплектаций и выполнения регулировок в связи с подготовкой трактора к использованию на всех видах работ в соответствии с его назначением.

  • 2.5.2. Возможность агрегатирования определяют расположением присоединительных деталей и соответствием размеров сопрягаемых элементов трактора и сельскохозяйственной машины или транспортного средства, а также при движении агрегата в процессе выполнения технологической операции.

Случаи конструктивной неувязки представляют в виде схем или фотографий с указанием основных размеров сопрягаемых элементов.

  • 2.5.3. Трудоемкость составления машинотракторного агрегата, его переналадки в рабочее или транспортное положение и отсоединения сельскохозяйственных машин и транспортных средств от трактора определяют по затратам времени и минимально необходимому числу человек, участвующих в выполнении этих операций

т

f I

где Т — трудоемкость, чел.-ч;

л,— число человек, выполняющих /-ю операцию;

— время выполнения /-й операции, ч;

т — число операций.

Исходное состояние трактора перед агрегатированием должно соответствовать основной комплектации.

Трудоемкость подготовки агрегатируемых с трактором машин не должна учитываться.

  • 2.5.4. Энергетические возможности трактора для обеспечения работы агрегатируемой машины оценивают по степени использования мощности двигателя X, определяемой как

где NtiKn— мощность, используемая при выполнении сельскохозяйственной операции;

М — максимальная мощность двигателя по п. 2.2.

Используемую мощность определяют на основании непосредственных измерений. Допускается определять используемую мощность двигателя с заданной достоверностью результатов на основании данных измерений часового расхода топлива и частоты вращения вала двигателя при выполнении сельскохозяйственной операции.

  • 2.5.5. Проверку соответствия испытываемого трактора по вписываемое™ в междурядья определяют измерениями агротехнического просвета, защитной зоны и абрисом проходимости в соответствии с чертежом.

(Измененная редакция, Изм. № 2).

  • 2.5.6. Определение проходимое™ — по ГОСТ 23734—79.

  • 2.6. Оценка эксплуатационно-технологических показателей

  • 2.6.1. Методы эксплуатационно-технологической оценки — по ГОСТ 24055—88, ГОСТ 24057—88 и ГОСТ 24059-88.

  • 2.6.2. Тракторы, проходящие эксплуатационно-технологические испытания, должны контролироваться на соответствие основным показателям нормативно-технической документации на тракторы методами, установленными в 2.2.

    • 2.7. Определение показателей надежности

      • 2.7.1. Надежность тракторов оценивают за наработку, равную половине нормативного ресурса, и подтверждают при достижении ими заданной наработки или нормативного ресурса.

Количество тракторов для оценки показателей надежности — по ГОСТ 25836—83. (Измененная редакция, Изм. № 1).

  • 2.7.2. Трактор следует испытывать на основных работах, типичных для трактора данного типа и зоны испытаний. При этом должны быть предусмотрены следующие работы:

для тракторов общего назначения

основной вид — пахота, лущение, сплошная культивация, дискование, уборочные работы, работа с машинами, требующими привода от ВОМ или через гидропривод, и транспортные работы;

для универсально-пропашных тракторов

основной вид — сплошная культивация, междурядная обработка пропашных культур, транспортные и уборочные работы, пахота, работа с машинами, требующими привода от вала отбора мощности или через пиропривод, посев пропашных культур для специальных тракторов. Работы, определяемые назначением данного трактора в условиях, соответствующих специфике их применения.

С машинами, требующими привода от вала отбора мощности или через гидропривод, трактор должен проработать нс менее 15 % регламентированного объема испытаний. Допускается проводить испытания на надежность с имитацией тяговой загрузки до 25 % регламентированного объема испытаний. При использовании загрузочных устройств, моделирующих реальные процессы нагружения, объем испытаний в имитации может быть увеличен до 50 %.

  • 2.7.3. Режимы испытаний трактора должны подбираться из условий выполнения установленного объема испытаний при следующих нагрузках в процентах от номинальной мощности двигателя:

для колесных тракторов общего назначения

при средней нагрузке 80 % и более — 70 % общего времени (не менее),

при средней нагрузке от 50 до 80 % — до 25 % общего времени,

при средней нагрузке до 50 % — до 5 % общего времени;

для универсально-пропашных тракторов

при средней нагрузке 70 % и более — 35 % общего времени (не менее),

при средней нагрузке от 40 до 70 % — до 60 % общего времени,

при средней нагрузке от 30 до 40 % — до 15 % общего времени;

для гусеничных тракторов общего назначения

при средней нагрузке от 85 % и более — 85 % общего времени (не менее).

при средней нагрузке от 60 до 85 % — до 15 % общего времени.

  • 2.7.4. Сбор и обработка информации о результатах испытаний, классификация отказов по группам сложности, определение приспособленности к техническому обслуживанию и ремонтам, расчет показателей надежности, техническая экспертиза, оценка надежности и отчетность должны проводиться по соответствующей нормативно-технической документации.

  • 2.7.5. Контроль показателей отдельных агрегатов на стабильность.

    • 2.7.5.1. Стабильность следует оценивать сопоставлением значений показателей, определяемых не более чем через каждые 1000 моточасов эксплуатации испытываемого трактора.

    • 2.7.5.2. Испытания с целью проверки (контроля) показателей на стабильность, установленных программой испытаний, следует проводить при наиболее трудоемком плановом техническом обслуживании перед техническим обслуживанием и после него.

Первые испытания проводят не менее чем через 150 моточасов работы трактора.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ

  • 3.1. При испытаниях тракторов должны выполняться требования безопасности и производственной санитарии, предусмотренные стандартами, техническими условиями и нормативно-технической документацией на конкретные тракторы, испытательные стенды, измерительную аппаратуру, на топливо, масла и охлаждающие жидкости.

  • 3.2. При испытаниях работающего трактора на стенде трубопроводы для отвода отработавших газов двигателя должны быть термоизолированы; температура их наружных поверхностей не должна превышать 70 *С.

  • 3.3. Не допускается применять бензин для промывки деталей.

  • 3.4. При тяговых испытаниях колесных тракторов по п. 2.3 положение тягово-сцепного устройства должно соответствовать требованию безопасности

П - GL

* кр max

где Нтлх — статическая высота линии тяги над грунтом, мм;

(7 — статическая нагрузка, создаваемая передними колесами на грунт, Н;

L — база колесного трактора, мм;

Лсрт« ” максимальная сила тяги, Н (принимают по нормативно-технической документации на конкретный трактор).

ПРИЛОЖЕНИЕ I Обязательное

ДОПУСКАЕМЫЕ ПОГРЕШНОСТИ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ ТРАКТОРОВ

Измеряемый параметр, размерность


Абсолютное значение погрешности средств измерений, нс более


При определении массы, размеров, вместимостей и объемов

Габаритные размеры:

колея Ь, мм 0,0056

база £. мм 0.005Д

дорожный просвет Апр, мм 0,005Лпр

Объем жидкости К л j

Угловые размеры а |

Масса трактора и его элементов т, кг 0,005т

Длина участка гусеницы /у, ширина гусеницы Ьг, м 0,005/у (6Г)

Площадь опорной поверхности пневматического колеса F, м2 0.015F

При испытании трактора через вал отбора мощности Крутящий момент на хвостовике ВОМ Н м

Частота вращения хвостовика ВОМ лвом, об/мин Частота вращения выходного вала двигателя ла#, об/мин Продолжительность опыта Г, с Расход топлива Qm (QJ, кг/ч (л/ч) Температура охлаждающей жидкости ?ж, *С Температура в контрольной точке дизеля с воздушным охлаждением /к, *С Температура топлива гт, *С Температура окружающего воздуха, ’С:

по сухому термометру по мокрому термометру Атмосферное давление р, кПа !


0.01Л/8ОМ

0,005лвом

0,005лм

0,2

o,oiem«?v) 2,0 2,0


1.0


0,5

0,5

0,2


При определении тяговых показателей Тяговое усилие Р^, Н Продолжительность опыта Т, с

Путь, проделанный трактором за опыт S, м

Масса (объем) израсходованного за опыт топлива тт (Ит) кг (л) Атмосферное давление р, кПа

Давление в шинах кПа


0.01 Лер

0,2

0,0055

0,02^(0,021;)

0,2

0.05рш


Измеряемый параметр, размерность


Продолжение

| Абсолютное значение погреихнос-j ти средств измерений, нс более


Температура жидкости /ж. *С

Температура окружающего воздуха. ‘С: по сухому термометру г по мокрому термометру тм(ж

Твердость грунта МПа (кг/см2)

Твердость грунта Нг чисто ударов

Плотность (объемная масса) почвы, г/см1

Число оборотов движителя (ведущих колес) за опыт л0', об Частота вращения выходного вала двигателя п , об/мин


2.0

0.5

0.5

ГОСТ 20915-75

ГОСТ 23734-79

ГОСТ 20915-75

0.2

0,005Лдв


При определении показателей гидравлической навесной системы и гидропривода внешних потребителей мощности


Масса поднимаемого грУ33 л»., кг

Время подъема и время опускания груза гп, t9, с

Время перемещения оси подвеса без груза из крайнего нижнего в крайнее верхнее положение zn', с


0,005/яг

0.2

0.2


Высота подъема груза й,. мм

Температура масла в баке гидросистемы гы, *С

Значение осадки поднятого груза дЛ. мм

Высота расположения оси подвеса в нижнем положении над уровнем опорной поверхности йи, мм

Основные размеры подъемно-навесного устройства, мм

Угол наклона стойки рамы

Давление рабочей жидкости при подъеме максимальной массы р^, МПа


O.OlAp

2.0

0,01 ДЛ

0.01Лн

2.0

1.0*

0.02pmu


При испытаниях на надежность

Общая наработка трактора и наработка за смену т, моточасы

Объем работы, выполненной трактором за смену И7(га, т-км, ч)

Масса (объем) топлива, израсходованного за смену mrat (^см), кг (л)

Масса (объем) масла и смазочных материалов, израсходованных раздельно, по агрегатам, в том числе на долив за смену ты (Им), кг (л)

Масса (объем) охлаждающей жидкости, израсходованной за смену т' (И„),«гЦ)

Масса (объем) масла и смазочных материалов, израсходованных на прове-1 дение технического обслуживания каждого вида тмТ0 (К. то)* 00

Масса заменяемых деталей, расходуемых на проведение технического обслуживания данного вида тхТ0, кг

Масса (объем) масла и смазочных материалов, израсходованных на проведение технического обслуживания каждого вида тмТ0 (P*jo), кг (л)

Масса заменяемых деталей, расходуемых на проведение технического обслуживания данного вида, тхТ0, кг

Наработка детали до отказа, моточасы

Продолжительность устранения отказа ч

Оперативное время занятости каждого исполнителя при устранении отказа, ч Размеры деталей до испытаний и после испытаний


тем


1,0

O.OOSH-'

0,03т. см (ИТ (:и)

0,03т*(Гм)


0.03то„(Иохя)


0,05т* то( И* то)


°.01mtTo


0.05т* Т0( то)


0,0lmjTO


1,0

0,03

He более чем степень точности


j изготовления деталей (допуск)

При агрегатировании и эксплуатаджжио-технологической оценке

Продолжительность сменного времени операций по данным хронометри-1

рования, мин

Длина участка (маршрута), ширина участка (захвата агрегата) S(B), м | 0,015(^)

Глубина обработки, посева (посадки), высота среза Л, см |

Продолжение

Измеряемый параметр, размерность

Абсолютное значение погрешности средств измерений, нс более

Масса топлива, израсходованного за контрольную смену /птси, кг

0,02ттсм

Масса топлива, израсходованного поопераиионно и за одну ездку на транспортных работах mtX. кг

0,01тг1

Оперативное время занятости каждого исполнителя на выполнении операций технического обслуживания, мин

2,0

Масса топлива, израсходованного на проведение технического обслуживания каждого вида кг

O.O5m-j-0

Масса смазочных материалов, израсходованных на проведение технического обслуживания каждого вида /имТ0. кг

0’°5/ям.то

Масса запасных частей, израсходованных на проведение технического обслуживания каждого вида mjT0, кг

0,01тзТО

Время работы детали до отказа, моточасы

1.0

Оперативное время занятости при устранении каждого отказа 7^, чел.-ч

0.03Топ

Масса материалов запасных частей, израсходованных на устранение каждого отказа. кг

°-05л1зотк

Масса технологического материала (убранного, внесенного, переработанного, перевезенного груза и т. n.) mnut, кг

0.01ттекн

Примечания:


  • 1. Расчетный момент на хвостовике ВОМ. соответствующий моменту при номинальной мощности двигателя, указан в технических условиях на двигатель.

  • 2. Массу топлива следует определять за вычетом перепускаемого топлива от форсунок двигателя.

  • 3. Расход масла при испытаниях на надежность определяют по каждой марке в отдельности.

ПРИЛОЖЕНИЕ J. (Измененная редакция, Изм. № 2).


ПРИЛОЖЕНИЕ 2 Обязательное


ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНТУРНОЙ ПЛОЩАДИ* КОНТАКТА ПРОТЕКТОРА ШИНЫ ТРАКТОРА

  • 1. Трактор при измерении должен быть установлен на площадке по ГОСТ 23734—79, при этом значение неровностей в пределах контурной площади не должно быть более 1 мм.

  • 2. Положение колес должно соответствовать прямолинейному движению трактора.

  • 3. Отпечаток контурной площади ведущего колеса должен быть получен при многократном его опускании (до полного заполнения отпечатка) домкратом и отсутствии смешения трактора в горизонтальной плоскости в опущенном положении. При этом после каждого опускания колесо поворачивают на угол, соответствующий ширине выступа протектора.

  • 4. Нанесение красящего вещества на выступы протектора должно обеспечивать наличие четкого отпечатка без подтеков.

  • 5. Контурную площадь протектора ведомого колеса определяют очерчиванием отпечатка плавной кривой, охватывающей выступы.


Термин «контурная площадь» — по ГОСТ 17697—72.


ПРИЛОЖЕНИЕ 3 Рекомендуемое

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ДВИЖИТЕЛЕЙ ТРАКТОРОВ НА ПОЧВУ

  • 1. Определение воздействия движителей на почву проводят при одновременных испытаниях двух или большего числа тракторов в сравнении с аналогом и (или) предшественником и оценивают глубиной и шириной оставляемого следа и изменением плотности (объемной массы) и твердости почвы.

  • 2. Для испытаний выбирают на ноле из-под озимых культур участок, угол наклона которого не более 2* в любом направлении, при этом на участке поля в предшествующие 3 года не проводились тяговые испытания и не проходила полевая дорога, и на котором при уборке и в последующее время не проезжали транспортные средства и колесные тракторы.

  • 3. Выбранный участок после уборки урожая должен быть обработан осенью по технологии подготовки поля к посеву озимых культур с использованием на всех операциях гусеничных тракторов тягового класса 2 или 3 с гусеницами шириной не менее 300 мм.

В зависимости от вида и программы испытаний трактора допускается подготовку участка проводить в другие календарные сроки путем его вспашки на глубину не менее 30 см и последующей культивации на глубину 10—12 см. Характеристики участка поля — в соответствии с таблицей настоящего стандарта.

4 Разметка участков для испытаний должна предусматривать такое число делянок для проезда тракторов, которое обеспечивает возможность проведения четырех опытов (см чертеж) с каждым испытываемым трактором. с учетом трактора-аналога и наличия четырех контрольных делянок (свободных от проезда тракторов).

Схема организации участка испытаний

/ Я м Z?

---------------1----------------1---------------

1 1

1 1

1 1

/ 1 7 1 2

’ 1 J 1 4

1 1

1 1

1 1

1 1

---------------1----------------1---------------

1 1

1 1

1 1

7 1 2 1 1

1 1

1 1

1 1

_______________1________________1_______________

—1--J--

1 1

1 1

1 1 / ; z ; j

1 1

1 1

1 1

1 1

---------------1

г

-------------1

1

j

1

t

Z5S

Z58

Z5B

5 — ширина трактора по внешним кромкам движителей; I—IV — опыты,

1—3 — делянки для прохода тракторов и контроля

  • 5. Распределение делянок в каждом опыте должно быть случайным.

  • 6. Окончательная разметка участка должна проводиться перед началом испытаний.

  • 7. Испытания следует проводить в весенний период при влажности почвы 15—28 % в слое глубиной 0—80 см и твердостью 100—300 кПа (1—3 кгс/см2).

  • 8. Требуемые инструкцией по эксплуатации комплектация испытываемых тракторов, тип шин и давление воздуха в них должны соответствовать условиям проведения посева.

  • 9. Испытания тракторов в зависимости от программы проводят без нагрузки или с тяговой нагрузкой.

  • 10. Движение трактора по делянке должно осуществляться с контролируемыми скоростью и тяговой нагрузкой (при ее наличии), соответствующими режиму проведения посева зерновых в данных условиях.

  • 11. Тяговую нагрузку создают тягово-загрузочной установкой через трос.

  • 12. Выход на режим должен быть обеспечен до въезда на делянку.

  • 13. Въезд на делянку средства, обеспечивающего тяговую загрузку, не допускается

  • 14. Движение трактора должно осуществляться так, чтобы расстояние от боковой границы делянки до края ближайшего оставляемого следа было не менее 0,3 м.

  • 15. После проезда трактора на каждой делянке по середине правого следа движителя и контрольной делянки в пяти точках, расположенных на расстоянии друг от друга не менее 5 м, режущим цилиндром объемом 450—500 см3 следует проводить отбор проб почвы с ненарушенным при отборе сложением в слоях глубиной от 0 до 10 см включ . св. 10 до 20 см включ.. св. 20 до 30 см включ. и св. 30 до 40 см включ.

  • 16. Методика отбора проб и определения объемной массы и влажности почвы — по ГОСТ 20915—75.

  • 17. В пяти точках по большей стороне участка отбирают пробы для определения пикнометрическим методом плотности твердой фазы почвы

  • 18. По те же следам движителей и по оси контрольной делянки не менее чем в десяти случайно расположенных по длине точках определяют при помоши твердомера с коническим (с углом конуса не более 30*) плунжером среднеинтегральные значения твердости почвы в слоях глубиной 0—10 см, 0—20 см и 0—30 см и число ударов плотномера ДорНИИ.

  • 19. По левому следу на каждой делянке не менее чем в десяти случайно расположенных по длине точках определяют размеры сечения следов относительно недеформированной поверхности делянки.

  • 20. Отбор проб для определения объемной массы и определения твердости почвы должны быть проведены в течение 48 ч.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 Справочное

РАСЧЕТ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ ЧЕРЕЗ ВОМ

где


где


где


Расчет производят по формулам, а) мощность на ВОМ, кВт


^вом ~ 1-047-Ю 4 А^вом лвом* AfBOM — крутящий момент, измеренный на хвостовике ВОМ; лвом — частота вращения хвостовика ВОМ, об/мин;

б) расход топлива, кг/ч


  • — масса топлива, кг;

  • — продолжительность опыта, ч;

в) удельный расход топлива, г/кВт-ч


тт ’ос


•оэ

г) частота вращения вала двигателя, об/мин

п = i лвом,

/ — передаточное число от вала двигателя к хвостовику ВОМ;

д) крутящий момент на валу двигателя. Н м


^ВОМ

' п вом ’

где


Пвом ~ к п д- передачи от двигателя к хвостовику ВОМ с учетом потерь работающих без нагрузки механизмов и оборудования, не установленных на двигателе.

Значение передаточного числа и к.п.д. передачи — по нормативно-технической документации на конкретный трактор или по данным испытаний.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Рекомендуемое

ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ ТРАКТОРА ЧЕРЕЗ ВОМ

Результаты испытаний представляют в виде таблицы и (или) графиков, при этом масштабы графиков должны быть выбраны таким образом, чтобы погрешности отсчета по графикам не превышали половины допускаемых погрешностей средств измерений при определении соответствующих параметров.

Форма записи результатов при испытаниях ВОМ

; Частота вращения, об/мин Расход топлива

Мощность, кВт -----1--- ------------------------

* выходного вала двигателя | хвостовика ВОМ кг/ч i удельный. г/кВт ч

  • 1) _________________________________________

  • 2) _____________________________________

  • 3) _____________________________________

  • 4) _____________________________________

  • 5) _____________________________________

  • 6) __________________________________

дата и место проведения испытаний______________________________________________

тип тормозного устройства__

максимальная частота вращения холостого хода двигателя, об/мин________________________________

максимальный крутящий момент на хвостовике ВОМ, Нм ________________________ при частоте

вращения выходного вала двигателя, об/мин_________________

крутящий момент при максимальной мощности на хвостовике ВОМ, Н м__________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 6 Рекомендуемое

ФОРМУЛЫ ДЛЯ РАСЧЕТА ОСНОВНЫХ ТЯГОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

1. Среднее тяговое усилие Ркрс₽ трактора в Н на пути 5 определяют по формуле


2.


Средняя скорость трактора на пути S в км/ч при времени t


3.


Средняя тяговая мощность в кВт на пути S при средней скорости на участке измерения vcpo Р • v

•— — ср о


4.


Расход топлива в кг/ч




где Дт и ДИ — разности показаний за опыт весового устройства или измерителя объема топлива соответственно; р —плотность топлива при опыте, кг/л.

  • 5. Удельный расход топлива в г/кВт ч

1(Р.

  • 6. Буксование Ь в процентах для каждого движителя следует определять по формуле

8 = (1--2 ) • 100 или 6 « —-----5 100.

где л0' и л0 - число оборотов ведущего колеса соответственно при движении трактора без нагрузки и с нагрузкой на крюке при одной и той же длине гона;

vK и vH — скорость холостого хода и скорость с нагрузкой на крюке соответственно при одной и той же частоте вращения вала двигателя.

  • 7. Условный тяговый к пл. трактора по передачам пту определяют по формуле

где — максимальная тяговая мощность на данной передаче;

max — максимальная мощность двигателя, определяемая из регуляторной характеристики по данным

испытаний по п. 2.2 настоящего стандарта до и после тяговых испытаний.


Примечание. Допускается применение других методов определения буксования при условии обес* печения точности измерения не ниже чем при методе, изложенном в данном приложении.

Атмосферные условия (средние за время испытаний):

температура окружающей среды, ’С________________________

атмосферное давление, кПа ________________________________

относительная влажность, %___

максимальная температура охлаждающей жидкости. 'С

(для двигателей с жидкостным охлаждением)_________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 7 Рекомендуемое

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ НАВЕСНОЙ СИСТЕМЫ

Место измерения

Максимальное расстояние от опорной поверхности

при нижнем положении осн

подвеса, мм

X

S =

  • V S

К

  • V

8

1

X t £1

усилие в хода оси

Давление, МПа

Момент относительно задней оси. кН м

Угол наклона стойки в

верхнем положении, угловой градус

Условный объемный коэффициент гидросистемы

Максимальное

пределах всего

подвеса, кг

На оси подвеса

На раме

Температура рабочей жидкости_________________*С

Определение гидравлической мощности

Давление перепуска предохранительного клапана....................................кПа

Производительность насосов, соответствующая максимальной нагрузке...................л/мин

Давление при максимальной нагрузке............................................. кПа

Температура рабочей жидкости..................................................’С

Гидравлическая мощность при давлении, равном 90 % давления перепуска предохранительного клапана....................................................................кВт

Внешний вывод, для которого проводились измерения____

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 Рекомендуемое

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ ПОЛОЖЕНИЯ ПОДНЯТОГО ГРУЗА

Усилие, приложенное к раме...................................................кН

Температура окружающего воздуха перед испытаниями................................*С

Время, мин

5

10

15

20

25

30

Изменение высоты положения поднятого груза, мм

Редактор ТА. Леонова Технический редактор ОН Власова Корректор BE Нестерова Компьютерная верстка ЛА. Круговой

Изд,ihuN? 021007 от 1008.95 Сдано в набор 02 10.98 Подписано в печать 02.11.98. Усл. псч. л. 2,32. Уч.-изд. л. 1,97. Тираж 139 экэ. CI355. Зак. 737.

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14. Набрано в Издательстве на ПЭВМ

Филиал ИПК Издательство стандартов — тип. “Московский печатник”. Москва, Лялин пер., 6. Плр Ne 080102

Другие госты в подкатегории

    ГОСТ 10000-2017

    ГОСТ 10677-82

    ГОСТ 1114-84

    ГОСТ 12.2.111-2020

    ГОСТ 11674-75

    ГОСТ 12.2.122-2013

    ГОСТ 12588-81

    ГОСТ 12.2.139-97

    ГОСТ 12.2.122-88

    ГОСТ 12.2.121-2013

    ГОСТ 10677-2001

    ГОСТ 15594-80

    ГОСТ 12.2.121-88

    ГОСТ 17034-82

    ГОСТ 12935-76

    ГОСТ 16526-70

    ГОСТ 17800-72

    ГОСТ 18524-85

    ГОСТ 13398-82

    ГОСТ 19677-87

    ГОСТ 12.2.140-97

    ГОСТ 19722-82

    ГОСТ 19777-74

    ГОСТ 20760-75

    ГОСТ 20793-2009

    ГОСТ 17595-88

    ГОСТ 158-74

    ГОСТ 20062-96

    ГОСТ 22587-91

    ГОСТ 19597-94

    ГОСТ 22999-88

    ГОСТ 23074-85

    ГОСТ 23173-78

    ГОСТ 21909-83

    ГОСТ 23173-96

    ГОСТ 20915-75

    ГОСТ 23982-85

    ГОСТ 23707-95

    ГОСТ 19598-95

    ГОСТ 23734-79

    ГОСТ 2472-80

    ГОСТ 24665-81

    ГОСТ 25327-82

    ГОСТ 25483-95

    ГОСТ 25518-93

    ГОСТ 17.2.2.02-98

    ГОСТ 25353-82

    ГОСТ 25836-83

    ГОСТ 25791-90

    ГОСТ 25942-90

    ГОСТ 26285-84

    ГОСТ 26711-89

    ГОСТ 26738-91

    ГОСТ 26879-88

    ГОСТ 24059-2017

    ГОСТ 26954-2019

    ГОСТ 27310-87

    ГОСТ 26025-83

    ГОСТ 27388-87

    ГОСТ 27434-87

    ГОСТ 27857-88

    ГОСТ 13758-89

    ГОСТ 27021-86

    ГОСТ 26026-83

    ГОСТ 27378-87

    ГОСТ 28099-89

    ГОСТ 28174-89

    ГОСТ 27999-88

    ГОСТ 27994-88

    ГОСТ 20915-2011

    ГОСТ 28305-89

    ГОСТ 28286-89

    ГОСТ 28306-2018

    ГОСТ 28307-2013

    ГОСТ 28287-89

    ГОСТ 28516-90

    ГОСТ 28523-90

    ГОСТ 28307-89

    ГОСТ 28524-90

    ГОСТ 28708-90

    ГОСТ 28713-2018

    ГОСТ 28306-89

    ГОСТ 28708-2001

    ГОСТ 28714-90

    ГОСТ 28713-90

    ГОСТ 28301-89

    ГОСТ 23730-88

    ГОСТ 28722-2018

    ГОСТ 28722-90

    ГОСТ 28957-91

    ГОСТ 28958-91

    ГОСТ 28718-90

    ГОСТ 30411-2001

    ГОСТ 30411-95

    ГОСТ 30506-97

    ГОСТ 28745-90

    ГОСТ 30725-2001

    ГОСТ 28301-2015

    ГОСТ 24055-2016

    ГОСТ 30723-2001

    ГОСТ 28301-2007

    ГОСТ 30748-2001

    ГОСТ 30749-2001

    ГОСТ 30752-2001

    ГОСТ 30747-2001

    ГОСТ 28717-90

    ГОСТ 31593-2012

    ГОСТ 30746-2001

    ГОСТ 17460-72

    ГОСТ 28714-2007

    ГОСТ 28718-2016

    ГОСТ 32485-2013

    ГОСТ 30750-2001

    ГОСТ 33037-2014

    ГОСТ 32617-2014

    ГОСТ 30745-2001

    ГОСТ 33678-2015

    ГОСТ 33679-2015

    ГОСТ 31742-2012

    ГОСТ 31595-2012

    ГОСТ 31345-2017

    ГОСТ 33691-2015

    ГОСТ 31348-2007

    ГОСТ 33687-2015

    ГОСТ 33677-2015

    ГОСТ 33736-2016

    ГОСТ 34280-2017

    ГОСТ 34363-2017

    ГОСТ 33734-2016

    ГОСТ 31345-2007

    ГОСТ 34389-2018

    ГОСТ 33032-2014

    ГОСТ 34431-2018

    ГОСТ 32431-2013

    ГОСТ 33686-2015

    ГОСТ 34491-2018

    ГОСТ 34492-2018

    ГОСТ 34493-2018

    ГОСТ 34494-2018

    ГОСТ 34490-2018

    ГОСТ 34393-2018

    ГОСТ 34495-2018

    ГОСТ 34501-2018

    ГОСТ 34605-2019

    ГОСТ 34629-2019

    ГОСТ 34391-2018

    ГОСТ 34392-2018

    ГОСТ 34746-2021

    ГОСТ 34747-2021

    ГОСТ 3481-79

    ГОСТ 3496-74

    ГОСТ 3497-74

    ГОСТ 34265-2017

    ГОСТ 4154-93

    ГОСТ 4156-93

    ГОСТ 4153-93

    ГОСТ 4230-93

    ГОСТ 5.1650-72

    ГОСТ 4229-94

    ГОСТ 6939-85

    ГОСТ 7496-84

    ГОСТ 34631-2019

    ГОСТ 33735-2016

    ГОСТ 9024-70

    ГОСТ 7751-2009

    ГОСТ 33737-2016

    ГОСТ EN 12525-2012

    ГОСТ 7751-85

    ГОСТ EN 13118-2012

    ГОСТ 34496-2018

    ГОСТ EN 12965-2012

    ГОСТ 34498-2018

    ГОСТ 34390-2018

    ГОСТ EN 13448-2012

    ГОСТ ЕН 632-2003

    ГОСТ EN 13140-2012

    ГОСТ EN 1853-2012

    ГОСТ 7057-2001

    ГОСТ IEC 60335-2-70-2015

    ГОСТ IEC 60335-2-87-2019

    ГОСТ IEC 60335-2-70-2011

    ГОСТ IEC 60335-2-87-2015

    ГОСТ IEC 60335-2-94-2021

    ГОСТ 34630-2019

    ГОСТ ISO 11001-2-2019

    ГОСТ EN 609-1-2012

    ГОСТ EN 609-2-2012

    ГОСТ ISO 11169-2011

    ГОСТ ISO 11512-2011

    ГОСТ ISO 11850-2011

    ГОСТ ISO 11839-2016

    ГОСТ ISO 11001-1-2019

    ГОСТ EN 703-2012

    ГОСТ ИСО 14269-3-2003

    ГОСТ IEC 60335-2-77-2011

    ГОСТ ИСО 14269-5-2003

    ГОСТ ISO 16231-1-2016

    ГОСТ ISO 15886-3-2017

    ГОСТ ИСО 14269-2-2003

    ГОСТ 34499-2018

    ГОСТ EN 13525-2012

    ГОСТ ISO 11837-2016

    ГОСТ ISO 3776-1-2012

    ГОСТ ИСО 14269-4-2003

    ГОСТ ISO 3776-2-2012

    ГОСТ ISO 26322-1-2012

    ГОСТ ISO 26322-2-2012

    ГОСТ ISO 3776-3-2013

    ГОСТ ISO 3776-2-2018

    ГОСТ ИСО 4253-2005

    ГОСТ ISO 2332-2013

    ГОСТ ISO 4254-13-2013

    ГОСТ ИСО 4252-2005

    ГОСТ IEC 62841-4-3-2020

    ГОСТ ISO 4254-11-2013

    ГОСТ ИСО 11545-2004

    ГОСТ ISO 4254-6-2012

    ГОСТ ИСО 4254-6-2005

    ГОСТ ИСО 4254-7-2005

    ГОСТ ISO 4254-9-2021

    ГОСТ ISO 5395-2-2016

    ГОСТ ISO 5395-1-2016

    ГОСТ ISO 5395-3-2016

    ГОСТ ISO 5675-2019

    ГОСТ ISO 5681-2012

    ГОСТ ИСО 5682-2-2004

    ГОСТ ISO 4254-10-2013

    ГОСТ ИСО 4254-3-2005

    ГОСТ ISO 4254-9-2012

    ГОСТ ISO 5721-2-2016

    ГОСТ ISO 5721-1-2016

    ГОСТ ISO 16231-2-2019

    ГОСТ ISO 12003-2-2016

    ГОСТ ISO 4254-8-2013

    ГОСТ ISO 7914-2012

    ГОСТ ISO 5674-2012

    ГОСТ ИСО 5682-1-2004

    ГОСТ ISO 8084-2011

    ГОСТ ИСО 7714-2004

    ГОСТ ИСО 5682-3-2004

    ГОСТ ISO 8083-2011

    ГОСТ ИСО 8224-2-2004

    ГОСТ ИСО 7749-2-2004

    ГОСТ ISO 8082-2-2014

    ГОСТ ISO 8082-1-2017

    ГОСТ ИСО 8909-2-2003

    ГОСТ МЭК 60335-2-94-2004

    ГОСТ МЭК 60335-2-92-2004

    ГОСТ ИСО 7749-1-2004

    ГОСТ ISO 22867-2014

    ГОСТ Р 50022-92

    ГОСТ Р 50060-92

    ГОСТ Р 41.71-99

    ГОСТ ISO 730-2019

    ГОСТ Р 50163-92

    ГОСТ Р 50060-98

    ГОСТ Р 50164-92

    ГОСТ ИСО 9261-2004

    ГОСТ Р 50634-93

    ГОСТ Р 50162-92

    ГОСТ ИСО 9260-2004

    ГОСТ Р 50192-92

    ГОСТ Р 50911-96

    ГОСТ Р 50717-94

    ГОСТ Р 50191-92

    ГОСТ Р 50908-96

    ГОСТ Р 51207-98

    ГОСТ Р 51390-99

    ГОСТ Р 51389-99

    ГОСТ Р 51208-98

    ГОСТ Р 51657.1-2000

    ГОСТ Р 51961-2002

    ГОСТ Р 51754-2001

    ГОСТ Р 51960-2002

    ГОСТ Р 41.86-99

    ГОСТ Р 52504-2005

    ГОСТ Р 51629-2000

    ГОСТ Р 52648-2006

    ГОСТ Р 51614-2000

    ГОСТ Р 52746-2007

    ГОСТ Р 52291-2004

    ГОСТ Р 52026-2003

    ГОСТ Р 52053-2003

    ГОСТ ИСО 8224-1-2004

    ГОСТ Р 52649-2006

    ГОСТ Р 52777-2007

    ГОСТ Р 53051-2008

    ГОСТ Р 52759-2007

    ГОСТ Р 52758-2007

    ГОСТ Р 53054-2008

    ГОСТ Р 53391-2009

    ГОСТ Р 53489-2009

    ГОСТ Р 52757-2007

    ГОСТ Р 54454-2011

    ГОСТ Р 53057-2008

    ГОСТ Р 53052-2008

    ГОСТ Р 54778-2011

    ГОСТ Р 52778-2007

    ГОСТ Р 54781-2011

    ГОСТ Р 54784-2011

    ГОСТ Р 54785-2011

    ГОСТ Р 54780-2011

    ГОСТ Р 41.96-2005

    ГОСТ Р 53053-2008

    ГОСТ Р 58249-2018

    ГОСТ Р 58330.1-2018

    ГОСТ Р 58330.2-2018

    ГОСТ Р 58330.3-2021

    ГОСТ Р 55261-2012

    ГОСТ Р 57192-2016

    ГОСТ Р 54783-2011

    ГОСТ Р 41.96-99

    ГОСТ Р 58657-2019

    ГОСТ Р 58331.1-2018

    ГОСТ Р 58331.2-2019

    ГОСТ Р ИСО 10884-99

    ГОСТ Р 58655-2019

    ГОСТ Р 58801-2020

    ГОСТ Р 54779-2011

    ГОСТ Р ИСО 11783-1-2021

    ГОСТ Р ИСО 11783-11-2021

    ГОСТ Р 53056-2008

    ГОСТ Р ИСО 11783-13-2021

    ГОСТ Р ИСО 11783-12-2021

    ГОСТ Р ИСО 11169-2000

    ГОСТ Р ИСО 11783-3-2021

    ГОСТ Р ИСО 11783-14-2021

    ГОСТ Р ИСО 11512-2000

    ГОСТ Р ИСО 11783-4-2021

    ГОСТ Р ИСО 11783-8-2021

    ГОСТ Р ИСО 11783-7-2021

    ГОСТ Р 60.6.2.1-2019

    ГОСТ Р ИСО 11783-5-2021

    ГОСТ Р ИСО 11850-2005

    ГОСТ Р ИСО 11783-9-2021

    ГОСТ Р ИСО 11783-2-2021

    ГОСТ Р ИСО 15078-2002

    ГОСТ Р ИСО 11783-10-2021

    ГОСТ Р 54782-2011

    ГОСТ Р 58656-2019

    ГОСТ Р ИСО 13862-2003

    ГОСТ Р ИСО 4254-7-2011

    ГОСТ Р ИСО 13860-2003

    ГОСТ Р ИСО 7914-99

    ГОСТ Р ИСО 13861-2003

    ГОСТ Р ИСО 4254-1-2011

    ГОСТ Р ИСО 7917-99

    ГОСТ Р ИСО 7918-99

    ГОСТ Р ИСО 6815-2004

    ГОСТ Р ИСО 7916-99

    ГОСТ Р ИСО 8083-2008

    ГОСТ Р ИСО 8084-2005

    ГОСТ Р ИСО 8084-99

    ГОСТ Р ИСО 8380-99

    ГОСТ Р ИСО 8082-2005

    ГОСТ Р ИСО 3463-2008

    ГОСТ Р ИСО 12003-1-2011

    ГОСТ Р ИСО 8082-99

    ГОСТ Р ИСО 8082-1-2012

    ГОСТ Р 41.96-2011

    ГОСТ Р МЭК 60335-2-77-99

    ГОСТ Р ИСО 5700-2008

    ГОСТ Р ИСО 5696-2002

    ГОСТ Р 55262-2012