Wie kommt die Kraft des Motors auf die Straße? Kraftübertragung, Reifen, Räder, Antriebswellen

Post on 03-Jan-2016

70 views 2 download

description

Wie kommt die Kraft des Motors auf die Straße? Kraftübertragung, Reifen, Räder, Antriebswellen. Nicola Stein. Technik-Referat, Kl. 10b / 2013 Erich Kästner Gemeinschaftsschule Barsbüttel. Inhalt des Referats. Bestandteile eines Autos. Kraftübertragung Kupplung Schaltgetriebe - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of Wie kommt die Kraft des Motors auf die Straße? Kraftübertragung, Reifen, Räder, Antriebswellen

Nicola Stein / 10b, 2013

Referat: Kraft - Räder

1

Wie kommt die Kraft des Motors auf die

Straße?Kraftübertragung,

Reifen, Räder,

Antriebswellen

Nicola Stein

Technik-Referat, Kl. 10b / 2013Erich Kästner Gemeinschaftsschule

Barsbüttel

Nicola Stein / 10b, 2013

Referat: Kraft - Räder

2

Inhalt des Referats

1. Kraftübertragung

2. Kupplung

3. Schaltgetriebe

4. Antriebswelle

5. Differential

6. Räder und Reifen

Bestandteile eines Autos

1. Motor

2. Kraftübertragung

3. Fahrwerk

4. Karosserie

5. Fahrzeugelektrik

Mein Thema: Kraftübertragung, also die Frage

Wie kommt die Kraft des Motors auf die Straße?

Stichwörter:

Kraftübertragung - Reifen - Räder - Antriebswellen

Nicola Stein / 10b, 2013

Referat: Kraft - Räder

3

1. Kraftübertragung: vom Motor auf die StraßeBaugruppen:

vom Motor

1. Kupplung

2. Schaltgetriebe

3. Antriebswelle

4. Differential

5. Achsen

6. Räder

7. Reifen

auf die Straße

Mechanische Kraftübertragung: nur mechanische Teile wie Räder und Wellen

Elektrische Kraftübertragung: Stromerzeugung -> mechanische Energie

Hybrid-Autos: beide Arten der Kraftübertragung

Nicola Stein / 10b, 2013

Referat: Kraft - Räder

4

2. Kupplung: vom Motor zum Schaltgetriebe

um Antrieb zwischen Motor und Getriebe zu unterbrechen,

wenn der Gang gewechselt werden oder

wenn das Fahrzeug mit laufendem Motor stehen soll.

A: verbindend (eingekuppelt)

B: gelöst (ausgekuppelt)

1. Motorkurbelwelle vom Motor

3. Kupplungsscheibe

6. Getriebewelle zur Antriebswelle

Nicola Stein / 10b, 2013

Referat: Kraft - Räder

5

3. Schaltgetriebe (Fahrzeuggetriebe):

Zur Schaltung der Gänge eines Autos - Getriebe im Antriebsstrang,

das die Motordrehzahl auf die Antriebsdrehzahl (Räder) übersetzt.

Notwendig für unterschiedliche Geschwindigkeitsbereiche und

Belastungsbereiche, z.B. Kraft bei Bergfahrt

Leerlauf = keines der Gangräder mit der Antriebswelle verbunden.

Gang einzulegen =

Kupplung, Kraftschluss zwischen Motor und Getriebe unterbrochen.

Schalthebel wählt Zahnrad-Paar aus:

Mitte zu oben bei Vorwärtsfahrt,

Mitte zu unten bei Rückwärtsfahrt

Automatikgetriebe: Gangwechsel nicht vom Fahrer,

sondern durch hydraulisch betätigte Zylinder und elektrische Stellmotoren

Nicola Stein / 10b, 2013

Referat: Kraft - Räder

6

4. Antriebswelle:

Kraftübertragung zwischen Getriebe und angetriebenem Rad,

Teil des Antriebsstrangs.

Gelenke in der Antriebswelle,

z.B. bei Kardanwelle (Gelenkwelle),

um bei Federungen reagieren zu können, nicht starr

Nicola Stein / 10b, 2013

Referat: Kraft - Räder

7

5. Differentialgetriebe (Ausgleichgetriebe):

Zwischen Antriebswelle und Achse,

um zwei Räder unterschiedlich schnell anzutreiben,

für Ausgleich, z.B. bei Kurvenfahrt

Nicola Stein / 10b, 2013

Referat: Kraft - Räder

6. Räder und Reifen

Rad eines Autos:

• Autoreifen und

• Autofelge

Verwendung des Rads an Karren oder Wagen ist

eine der wichtigsten Erfindungen der Menschheit.

Wesentliche Verminderung der Reibungskräfte und

spart damit Energie beim Transport

Nicola Stein / 10b, 2013

Referat: Kraft - Räder

Reifenarten

Einsatzzweck: Zustand der Fahrbahn

• Sommerreifen: hohe Geschwindigkeit

• Winterreifen (M+S-Reifen): Matsch und Schnee

• Ganzjahresreifen: Kompromiss

Bauart

• Diagonalreifen: bis 1980, preiswert

• Radialreifen (Gürtelreifen): heute, besser

Spezielle Reifen

• Geländereifen: grobes Profil

• Notlaufreifen (RunFlat-Reifen):

• Reifen für LKW und Trecker

Nicola Stein / 10b, 2013

Referat: Kraft - Räder

Reifenbezeichnung

Angaben auf dem Reifen:

Aufschrift 205/55 R16 91W bedeutet zum Beispiel:

• 205 Breite des Reifens beträgt 205 mm

• 55 prozentuales Verhältnis von Flankenhöhe zu Reifenbreite ist 55 %; in dem Beispiel ist die Flankenhöhe 112 mm = 205mm × 55 %

• R radiale Bauweise der Reifenkarkasse, ein "D" bedeutet diagonale Bauweise.

• 16 Felgendurchmesser für diesen Reifen ist 16 Zoll.

• 91 Tragfähigkeitsindex ist 615 kg.

• W Geschwindigkeitsindex - W = maximale Geschwindigkeit von 270 km/h.

Nicola Stein / 10b, 2013

Referat: Kraft - Räder

Reifenaufbau

Autoreifen sind in der Regel schlauchlos

• Lauffläche: Verbindung zur Fahrbahn

• Gürtel: gürtelförmige, härtere Schicht

• Seitenwand: äußerer Schutz

• Karkasse: Unterbau (Gerüst) des Reifens

• Wulst: Verbindung zwischen

Reifen und Felge

• Innenschicht: Luftabschluss

Teile des Reifens:

Nicola Stein / 10b, 2013

Referat: Kraft - Räder

Reifendruck

für jeden Fahrzeugtyp spezieller Reifendruck

Druck zu niedrig :

hoher Rollwiderstand,

großer Verbrauch, Überhitzung

Druck zu hoch:

Verlust an Bodenhaftung

Nicola Stein / 10b, 2013

Referat: Kraft - Räder

Quellen1. baumhaus-ov.de/Aufbau.html

2. www.uni-muenster.de/imperia/md/content/fachbereich_physik/technik_didaktik/auto.pdf

3. de.wikipedia.org/wiki/Kraftfahrzeug

4. de.wikipedia.org/wiki/Kraft%C3%BCbertragung

5. de.wikipedia.org/wiki/Kupplung

6. de.wikipedia.org/wiki/Fahrzeuggetriebe

7. de.wikipedia.org/wiki/Antriebswelle

8. de.wikipedia.org/wiki/Kardanwelle

9. de.wikipedia.org/wiki/Differentialgetriebe

10. de.wikipedia.org/wiki/Rad

11. de.wikipedia.org/wiki/Autoreifen

12. www.bs-wiki.de/mediawiki/index.php?title=Reifen_und_Felgen

13. www.autoreifen-hilfe.de/2010/05/17/reifendruck-tipps

14. www.meine-auto.info/reifen-infos.html

15. www.reifen-jahn.de/seiten/reifenabc.html