Mielenkiintonen keskustelu sinänsä ja erittäin suorituskykyinen Ascona kyseessä ja todellakin arvostan rakentajaa/kuljettajaa näin nopeasta autosta.
Mutta näistä tuloksista ja etenkin tuosta mailin nopeudesta, kyllä tuo 280 minustakin vaikuttaa mahdottomalta tulokselta, vaikka auto erittäin nopea onkin.
Mennään vähän tuonne teorian puolelle joka itseäni näin insinöörinä aina kiinnostaa...
Tuossa tein pienen pikaisen simuloinnin, joka nyt tietenkään ei ole tarkka, kun tuossa nopeasti vain tuon tein, käytin Ascona C:n korimittoja ja vastuskertoimena netistä löytämääni 0.40:stä (Ascona C ei ole kauhean aerodynaaminen laite) ja F28:n välityksiä ja tehona ja vääntönä tästä ketjusta otettuja arvoja, mutta en tarkemmin ruvennut mallintamaan teho- ja vääntökäyrää vaikka se tuolla käyttämälläni Cartest 4.5 ohjelmalla onkin mahdollista, enkä säätänyt vaihtoaikoja ym. ohjelman defaulteista (vaikka niitäkin voi säätää) ja renkaan materiaalia en säätänyt, eli tämä simulointi on tehty katurenkailla (sama koko kyllä kuin tässä ketjussa on mainittu). Omat autoni olen tällä ohjelmalla simuloinut ja aika oikealle tontille ollaan menty oikealla varttimaililla ja täydellä maililla jos on moista ajettu. Omista autoista minulla on toki myös FHRA:n vaa'alla mitatut tarkat massat, tässä käytin Ascona C:n taulukkopainona 920 kg.
Mutta mitä tuli tästä pikaisesta simuloinnista tuloksena?
No mm tällaisia tuloksia:
Tässä screenshotissa 1 mailin kohdalla
asconacsimulointi.gif
Eli tuon simuloinnin perusteella mailin nopeus pitäisi olla pikemminkin jotain lähellä tuota 265 km/h nopeutta kuin 280.
Tuossa näkyy myös tuo kiihtyvyyskäyrä ja nopeuskäyrä, joissa nopeus (vihreä) kyllä nousee melko jyrkästi vielä tuossa vaiheessa, mutta kiihtyvyyskäyrä (punainen) on jo aika lähellä nollaa.
Toisessa kuvassa ollaan ohjelman mukaan lopullisessa saavutetussa huippunopeudessa noilla välityksillä, ilmavastuksella, rengaskoolla jne. ja se on 271 km/h ja sen saavuttamiseen tarvitaan yli 4 km matkaa.
asconacsimulointi2.gif
Lasketaan vielä vertailun vuoksi se 1300 metrin hetki:
asconacsimulointi3.gif
Tämän simuloinnin perusteella (optimaalinen lähtö jne) olisi 1300 metrin kohdalla nopeutta teoreettisesti mahdollista olla 258 km/h.
Mutta siis tämänkin simuloinnin mukaan 1300 m - 1680 m välillä kiihtyvyys tällaisilla tehoilla olisi 258 km/h - 265 km/h eli nopeuden nousu tuossa on 6 km/h eikä 32 km/h. Aikaa tuohon väliin simuloidusti menisi n. 5,2 s.
Kun ajan ohjelmaa metrisellä puolella, niin se ei valitettavasti anna varttimailin tulosta suoraan, vaan sen sijaan 0-400 m tuloksen, mutta se on aika lähellä samaa suuruusluokkaa kuin varttimailin tulos ja 400 m kiihdytyksellehän ohjelma laskee 12,4 s ja 193,6 km/h. Se, miksi tällä on oikeasti päästy 11,7 selittyy mm. renkaiden materiaalista ja pidosta ja muista arvoista, joita ei tässä simuloinnissa ole laitettu tarpeeksi tarkasti.
Tässä vielä ohjelman laskemat vastukset, jossa näkyy hyvin tuo aerodynamiikan merkityksen kasvaminen huomattavasti nopeuden noustessa.
asconacsimulointi4.gif
Pistetään vielä nuo ohjelmassa käyttämäni F28:n välitykset jotka minulla oli ennestään ohjelmassa oman Calibran simuloinnin jäljiltä.
asconacsimulointi5.gif
Mutta siis miksi nämä simuloidut arvot eivät täsmää Asconalla ajettuihin arvoihin, syinä ovat ne, että tosiaan renkaiden pitoa en ole muuttanut katurenkaille arvioidusta default-arvosta ja että teho- ja vääntökäyrät eivät ole ohjelmaan plotattu tarkalleen oikean muotoisina, vaan oikeilla huippuarvoilla ja kierrosluvuilla, mutta ohjelman sisäänrakennetuilla turboahdetulle moottorille tyypillisillä käyrillä, ohjelmaan olisi toki mahdollista syöttää oikeat mitatut dynokäyrät juuri tästä moottoristakin, mutta en nyt tässä vaiheessa siihen viitsinyt ruveta youtube-videon perusteella...
Tuossa vielä noita perusarvoja joita ohjelmalle syötin, muut ovat ohjelman default-arvoja.
asconacsimulointi6.gif
Niitä muita arvoja ohjelmassa onkin niin paljon, että melkein mitä vain voi ottaa huomioon. Ei vain onnistu enää nykyaikana tuolta exportit tiedostoon kun tuota ikivanhaa MS-DOS-ohjelmaa joutuu ajaman dosbox-emulaattorissa...
Mutta mm. kaikkea tällaista siellä on ja näiden lisäksi tosiaan voi syöttää auton oman dynokäyrän ja itse valitut vaihtokohdat:
Koodi: Valitse kaikki
GENERAL PARAMETERS
Air Temperature: 18 deg. C.
Barometric Pressure: 994.92 mbar
Relative Humidity: 55 %
Elevation above Reference: 0 m.
Headwind (+), Tailwind (-): 0 kmh
Road Grade (+=Ascend, -=Descend): 0 %
Shift Time, Manual: 0.50 sec.
Shift Time, Auto: 0.30 sec.
Engage Time, Manual: 0.20 sec.
Engage Time, Auto: 0.10 sec.
Clutch Slip Max. Time, Manual: 5.00 sec.
Brake Release Time at Start, Auto: 0.10 sec.
Trans. Engage Method-Lin,Prog,Regr: R
Shift@O=Optim,R=Redline,D=Driver,P=Prog: O
Engine Free Decel Rate: 2000 rpm/sec
Engine Bog Down Decel Rate: 4000 rpm/sec
Engine Wheelspin Decel Rate, Manual: 500 rpm/sec
Engine Clutch Slip Decel Rate, Man.: 250 rpm/sec
Engine Trans. Slip Accel Rate, Auto: 750 rpm/sec
Engine Wheelspin Accel Rate, Auto: 250 rpm/sec
Max. Coefficient of Static Friction: 1.00
Max. Coefficient of Kinetic Friction: 0.85
Coefficient of Rolling Resistance: 0.013
Tire Expansion Factor: 0.012 %/kmh
Hot Tire Pressure: 2.41 bar
Tire Tread to Section Width Ratio: 90.0 %
Wheel and Tire Weight: 20.4 kg.
Minimum Engine Speed: 700 rpm
Zero h.p. Engine Speed: 600 rpm
Turbo Start Speed: 3000 rpm
Max. Torque Conv. Slack Until, Auto: 2000 rpm
Low Max. Brake Torque Speed, Auto: 2000 rpm
Time Increment: 0.05 sec.
Start Time after Car Moves: 30.48 cm.
Mechanical Losses-Auxiliaries: 2.00 %
Mechanical Losses-Manual Trans.: 6.00 %
Mechanical Losses-Auto Trans.: 8.00 %
Mechanical Losses-Differential: 4.00 %
Mechanical Losses-Axles & Shafts: 5.00 %
Mechanical Losses-Torque Converter: 3.00 %
Max. Clutch Slip Losses, Manual: 10.00 %
Max. Trans. Slip Losses, Auto: 15.00 %
Max. Torq. Conv. Torque Multiplier: 2.25
Effective Engine Radius: 7.6 cm.
Drive Shaft Radius: 2.5 cm.
Center of Gravity from bottom: 30.0 %
Sinulla ei ole tarvittavia oikeuksia nähdäksesi tämän viestin liitetiedostoja.