Trägheitsmoment

Aus Colliseum
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Trägheitsmomente von Fahrzeugen

Pkw

[math]\displaystyle{ J_{z-z} = 0,1269 \, m \, R \, L }[/math][1]
[math]\displaystyle{ J_{x-x} = 0,3 \, J_{z-z} }[/math]
[math]\displaystyle{ J_{y-y} = J_{z-z} }[/math]

[math]\displaystyle{ J_{z-z} = l_h \, l_v \, m }[/math][2]

Nfz

  • Ackerschlepper: Massenträgheitsmoment bezgl. der Längsachse durch CoG[3]
    • [math]\displaystyle{ \Theta_S = 0,4625 \cdot m - 675 }[/math]   [kgm2]   für [math]\displaystyle{ m \gt 1800 kg }[/math]
    • [math]\displaystyle{ \Theta_S = 0,0875 \cdot m }[/math]   [kgm2]   für [math]\displaystyle{ m \lt 1800 kg }[/math]

Krad

Fahrräder

Trägheitsmomente von Rädern

Pkw

  • 185/65 R15 LM-Rad: Iyy = 0,816 kgm²
  • 215/65 R15 Stahlrad: Iyy = 1,245 kgm²
  • 225/55 R16 Continental-Sommerreifen (7Jx16)[4]
    • Radmasse 19,0 kg
    • Iyy = 1,055 kgm²
    • Ixx = Izz = 0,653 kgm²

Nfz

Krad

Siehe auch Schwerpunkthöhe#Schwerpunkthöhe und Trägheitsmomente von Zweirädern

Fahrräder

Weitere Beiträge zum Thema im VuF

Weitere Infos zum Thema

Literatur

Einzelnachweise

  1. Burg, H.: Approximation von Trägheitsmomenten bei Personenkraftwagen. Der Verkehrsunfall 20 (1982), pp. 61 – 62 (# 3)
  2. Verfahren zur Regelung der Querdynamik eines Fahrzeuges mit Vorderachs-Lenkung. Offenlegungsschrift DE19851978A1
  3. Schwanghart, H.: Berechnungsmethode für das Umsturzverhalten eines Ackerschleppers am Hang. Grundlagen Landtechnik Band 23, Nr. 6, 1973.
  4. Dissertation Weber, I.: Verbesserungspotenzial von Stabilisierungssystemen im Pkw durch eine Reibwertsensorik. 2004, TU Darmstadt
  5. Kompatibilität des Bremsverhaltens von Zugfahrzeug-Anhänger-Kombinationen. FAT-Fachschriftenreihe 120, 1995.