汽车附着力决定于地面系数及地面作用于驱动轮的法向反力_汽车附着力的方向
1.汽车行驶系的功用是什么?
2.如何了解汽车理论知识?
3.汽车底盘减震器有哪些类型?
汽车行驶系的功用是什么?
1)接受由发动机经传动系传来的转矩,并通过驱动轮与路面间的附着作用,产生路面对汽车的牵引力,以保证整车正常行驶。
2)传递并承受路面作用于车轮上的各向反力及其所形成的力矩。
3)缓和不平路面对车身造成的冲击和振动,保证汽车行驶平顺性。
4)与汽车转向系配合,实现汽车行驶方向的正确控制,以保证汽车操纵稳定性。
如何了解汽车理论知识?
考试题型
名词解释动力因数P21
汽车牵引性能的主要指标。是剩余牵引力(总牵引力减空气阻力)和汽车总重之比。此值越大,汽车的加速、爬坡和克服道路阻力的能力越大。
同步附着系数P111前后轮同时抱死时的地面附着系数称为同步附着系数(线与I曲线交点处的附着系数)
利用附着系数:对于一定的制动强度z,不发生车轮抱死所要求的最小路面附着系数。汽车的转向灵敏度(稳态横摆角速度增益)P147
输出与输入的比值,如稳态的横摆角速度与前轮转角之比来评价稳态响应,这个比值
I曲线P109
前、后车轮同时抱死时前、后轮制动器制动力的关系曲线——理想的前、后轮制动器制动力分配曲线
挂钩牵引力P263车辆的土壤推力FX与土壤阻力Fr之差
C曲线P85燃油经济性—加速时间曲线通常大体上呈C形。
制动跑偏P102制动时汽车自动向左或向右偏驶。
f线组P111后轮没有抱死,在各种值路面上前轮抱死时的前、后地面制动力关系曲线
r线组P111前轮没有抱死而后轮抱死时的前、后地面制动力关系曲线。
比功率P75单位汽车总质量具有的发动机功率。
滑移率P92车轮接地处的滑动速度与车轮中心运动速度的比值。
侧滑P102制动时汽车的某一轴或两轴发生横向移动。
稳定性因数KP147公式表征汽车稳态响应的一个重要参数,单位s2/m2公式:K=
12
不足转向P147
K>0,公式分母大于1,横摆角速度增益sr比中性转向时要小,s
r不再与车速成线
形关系,asru
是一条低于中性转向的汽车稳态横摆增益线,后来又变为向下弯曲的曲线
过多转向P147
K
sr
比中性转向时要大,车速增加,asru
曲线向上弯曲。
中性转向P147
K=0,L/usr
,横摆角速度增益与车速成线形关系,斜率为1/L
传动系的最小传动比P78
普通汽车没有分动器或副变速器,若装有三轴变速器且以直接挡作为最高挡时,就是主传动比i0;如变速器的最高挡为超速挡,应为变速器最高挡传动比与主传动比的乘积传动系的最大传动比P79
就普通汽车而言,imax是变速器1挡传动比ig1与主减速器传动比i0的乘积。汽车的静态储备系数P151
S.M.来表征汽车稳态响应。就是中性转向点至前轴距离a'和汽车质心至前轴距离a之差(a'-a)与轴距L之比值侧偏角P136
接触印迹的中心线aa不只是和车轮平面错开一定距离,而且不再与车轮平面cc平行,aa与cc的夹角。滑水现象P96
在某一车速下,在胎面下的动水压力的升力等于垂直载荷时,轮胎将完全漂浮在水膜上面而与路面好不接触。汽车的制动效能P
汽车迅速降低车速直至停车的能力。通过性的几何参数P253
与间隙失效有关的汽车整车几何尺寸。包括最小离地间隙、纵向通过角、接近角、离去角、最小转弯直径。轮胎的侧偏现象P136
当车轮有侧向弹性时,即使FY没有达到附着极限,车轮行驶方向亦将偏离车轮平面cc 横摆角速度稳定时间P134?P157
进入稳态所经历的时间横摆叫速度达到稳定值95%~105%之间的时间?反应时间,横摆角速度第一次达到稳定值r0所需的时间。顶起失效P253
当车辆中间底部的零件碰到地面而被顶住时触头失效P253
当车辆前端或尾部触及地面而不能通过时汽车的间隙失效P252
由于汽车与地面间的间隙不足而被地面托住、无法通过的情况汽车的平顺性P203
主要是保持汽车在行驶过程中产生的振动和冲击环境对乘员舒适性的影响在一定界限之内,因此平顺性主要根据乘员主观感觉的舒适性评价。汽车的通过性P252
它能以足够高的平均车速通过各种坏路和无路地带(如松软地面、凹凸不平地面等)及各种障碍(如陡坡、侧破、壕沟、台阶、灌木丛、水障等)的能力。
汽车的制动性P89
汽车行驶时能在短距离内停车且维持行驶方向稳定性和在下长坡时能维持一定车速的能力汽车的操纵稳定性P130
在驾驶者不感到过分紧张、疲劳的条件下,汽车能遵循驾驶者通过转向系及转向车轮给定的方向行驶,且当遭遇外界干扰时,汽车能抵抗干扰而保持稳定行驶的能力。汽车的上坡能力P2
用满载(或某一载质量)时汽车在良好路面上的最大爬坡度imax。汽车的转向灵敏度(稳态横摆角速度增益)P147
输出与输入的比值,如稳态的横摆角速度与前轮转角之比来评价稳态响应,这个比值路面不平度函数P207
通常把路面相对基准平面的高度q,沿道路走向长度I的变化q(I)
辨析题
1.汽车加速上坡时的前后轴轴荷分别为
因此加速度对轴荷无影响。请评价此观点,并说明理由。
此观点是不正确的。因为前后车轮的法向反作用力由四个部门组成,其中包括的动态分量就包括加速过程中产生的惯性力、惯性阻力偶矩造成的地面法向作用分离。因此加速度对轴荷的是有影响的。
2.汽车主减速比小,其最高车速高,因此动力性好。请评价该观点。并说明理由。该观点是错误的。主减速比越小,发动机利用率越高,但后备功率越小,所以汽车动力性越差
3.汽车最高档传动越小,其最高车速高,因此动力性好。请评价该观点。并说明理由。此观点是正确的。行驶车速高,比功率大,最高档后备功率也大,动力性好
4.对同一辆汽车,装有ABS的制动距离总是比没装ABS的短。请评价该观点,并说明
理由。
答:该观点不完全正确,ABS汽车制动前具有的惯性动能,制动中所受的外部阻力和所经历的制动过程虽与同时抱死制动汽车无本质区别,但在持续制动阶段,增加了路面阻力系数与车轮滑动率S有关的因素;并非所有ABS汽车都能缩短制动距离,只有当持续制动阶段车轮滑动率为15%?20%,可取峰值附着系数时,同等条件下路面摩擦阻力最大,其制动距离才最短.
5.加速时汽车应提前挂入高档是因为高档的变速比小,车速高而减小加速时间。请评价
该观点,并说明理由。
答该观点不正确,加速时挂低档传动比比较大,扭矩大,所以驱动力比较大,加速度也比较大,所以加速时间比较短。
6.在雨天,制动时车轮不能抱死,因为会发生侧滑。请评价该观点,并说明理由。答:该观点不完全正确。在雨天,由于地面湿滑,车轮制动时,滑动率s较大,若车轮抱死,将会出现跑偏或侧滑,故制动时车轮不能抱死。只有后轮先抱死或后轮比前轮抱死时间早0.5s以上且车速超过某一数值时,汽车才会发生侧滑。若前轮先抱死,汽车仍可直线行驶,只是失去转向稳定能力。故发生侧滑是有条件的,不能以偏概全,即抱死就会发生侧滑。
7.有人说雨天只要车速不高,车轮抱死也不会发生侧滑。请评价该观点,并说明理由。
有人认为汽车起步后要尽快换入高档。请评价该观点,并说明理由。
8.雨天只要控制车速不要太高,紧急制动时就不易发生侧滑。请评价该观点,并说明理
由。P106
1.制动过程中,若是只有前轮抱死或前轮先抱死拖滑,汽车基本上沿直线向前行驶(减速停车);汽车处于稳定状态,但丧失转向能力。2.若后轮比前轮提前一定时间先抱死拖滑,且车速超过某一数值时,汽车在轻微的侧向力作用下就会发生侧滑。路面越滑、制动距离和制动时间越长,后轴侧滑越越剧烈。
10.现代轿车大量用前置发动机不知方案的原因是前置发动机布置方式较后置发动机方
案更有利于汽车动力性的发挥。请评价该观点,并说明理由。11.对于未装ABS和EBD的汽车。只有在某种附着系数的路面上制动时才有能出现前后轮
同时抱死的情况。请评价该观点,并说明理由。P111
对。根据同步附着系数,前后制动器制动力为固定比值的汽车,只有在一种附着系数,即同步附着系数路面上制动时才能使前后车轮同时抱死。
12.制动时,跑偏和侧滑同样危险,因为驾驶员都不能控制和纠正。请评价该观点,并说明
理由。详见 P105-P106
13.有人认为汽车装ABS的唯一目的是为了缩短汽车的制动距离。请评价该观点,并说明
理由。P120
ABS除了在制动过程中防止车轮被制动抱死,还提高汽车的方向稳定性和转向操纵能力,缩短制动距离。
计算题
1.有一辆后驱汽车,总质量2500kg,发动机最大扭矩200Nm,前轴负荷35%,主传动比
4.55,一档3.79,二档2.17,三档1.41,四档1.00,传动系的传动效率为0.89,车轮滚动半径0.3m,该车能否通过滚动阻力系数为0.2,附着系数为0.5的沙滩,用几档?不计空气阻力。
2.某货车总质量为9500kg,CdA=4m*m,要求达到的最高车速为90Km/h时,滚动阻力系
数f=0.01+0.000056Ua,nt=0.85.
(1)90km/h时,滚动阻力消耗的功率Pf和空气阻力消耗的功率Pw和为多少?(2)的发动机额定功至少应为多少?
3.一轿车驶经由积水层的一良好路面公路,档车速为100km/h时要制动,问此时有无可能
出现滑水现象而出现丧失制动能力?轿车轮胎的胎压为179.27kpa。4.二自由度汽车模型的有关参数如下:
总质量m=1818.2kg,绕Oz轴转动惯量Iz=3885kg,轴距L=3.048m,质心至后轴距离
b=1.585m,前轮总侧偏刚度k1=-62618N/rad,后轮总侧偏刚度k2=-110185N/rad,转向系总传动比i=20。
求(1)稳定性因素K,特征车速uch
(2)静态储备系数S.M.,侧向加速度为0.4g时的前后轮侧偏角a1-a2与转弯半径的
比值R/R0。
(3)车速u=30.56m/s时,瞬态响应的横摆角速度波动的固有频率w。阻尼比、反应
时间和峰值反应时间。
5.一汽车的变速器要设计为5个前进档,其最小传动比为0.86,而最大传动比为3.79,试
确定各档的传动比。
6.以汽车的车身部分的振动的固有频率为1Hz,在车速为100km/h时,引起汽车侧偏角共
振的路面不平度波长为多少?
7.要求车身加速度超过1g的概率为P=1%,求车身加速度的标准差。
8.某汽车悬架弹簧动挠度fd的标准差为3cm,现要求动挠度超过限位行程[fd],即撞击限
位的概率P=0.3%,求[fd]。
表格
9.有一轿车,悬挂质量的偏频为1.2Hz,车辆偏频为15Hz,请问该车以120km/h行驶时,
引起车轮共振和悬挂质量共振的路面波长各为多少?
简答题
1、发生后轴侧滑有何条件?为什么后轴侧滑比前轴侧滑危险?
答:在制动形式条件下,若只有后轮抱死或提前一定时间抱死,在一定车速条件下,后轴将发生侧滑;
前轴侧滑失去转向能力,后轴侧滑会产生剧烈的回转运动,严重时,使车头调头。
2、汽车变速器的传动比应如何分配?为什么?答:按等比级数分配。
原因:1、使离合器能够无冲击的接合,有利于汽车起步和加速2、能够充分利用发动机提供的功率,提高汽车的动力性3、便于和副变速器结合构成更多档位的变速器对于档位较少的变速器,较高档位相邻两档间的传动比应小些,特别是最高档与次高档之间应更小些
原因:各档利用率差别很大,且汽车主要是用较高档行驶的
3、简述轴距对4X4和4X2汽车前后轮过台阶能力的影响。4X4过台阶能力比42强,L/D越小,a/L越大,(hw)/D越大,过台阶能力就越强。轴距越小,不容易发生顶起失效,容易过台阶
4、地面制动力与制动器动力有何区别和联系?
汽车的地面制动力,首先取决于制动器制动力,但同时又受地面附着条件的限制,所以汽车只有具有足够的制动器制动力,同时地面又能够提供较高的附着力时,才能获得足够的地面制动力
5、某汽车平时能过某坡,当路面结冰时不能通过该坡,这是为什么?可取什么措施来使该车通过该坡?
原因:路面结冰后,附着系数降低,由F=Fz*得附着力也跟着降低,汽车驱动轮在不滑转工况下所能发挥的驱动力降低,因而不能通过该坡
措施:降低车速,牵引力,撒稻草等到冰面上,增大轮胎表面花纹,减小驱动力
6、跑偏和侧滑有何区别与联系?
答:制动时汽车自动向左或向右偏驶称为“制动跑偏”,侧滑是指制动时汽车的第一轴或两轴发生横向移动。联系:严重的跑偏有时会引起后轴侧滑,易于发生侧滑的汽车也有加剧跑偏的趋势。
7、如何确定变速器的最大传动比?
答:三个方面:满足汽车的最大爬坡度max,满足汽车的最低稳定车速uamin;满足汽车加速时间的要求;满足汽车的附着条件
8、简述质心位置对4X4和4X2汽车前后轮过台阶能力的影响。4X4 a/L越大时,汽车前轮越容易越过较高的台阶;后轮的越障能力与汽车参数无关,当a/L较小时,后轮越过台阶的能力比前轮大。4X2的越障能力比4X4差的多
8、什么叫制动效能的恒定性?产生制动效能热衰退的原因是什么?答:制动效能的恒定性是指抗热衰退性能。
原因:摩擦副材料,高温时,摩擦片的摩擦因素会有很大的降低,结构不合理
9制动器齐作用时间t2与哪些因素有关,如何在设计上降低t2?驾驶员踩踏板的速度,制动系结构形式措施:用液压制动系的制动器
10在由低档换入高档时,为何要提前换入高档,而减速时,为何要推迟换入低档。
答:这个跟变速箱的特性有关,他是靠液压油工作的。汽车换挡时会有一定的换挡冲击,所以自动变速箱厂商为了提高汽车的驾驶舒适性。结合变速箱的工况发现,当抵挡换高档提前挂入能减小换挡冲击。高档换抵挡推迟挂入能减小冲击。一句话,这样做事为了减小换挡冲击,提高驾驶舒适性。
11请解释加速抬头现象。
答:车辆加速时,汽车后轴载荷增加,前轴载荷减小,使汽车后仰,出现抬头现象。
12请解释制动点头现象。
答:车辆减速,汽车后轴载荷增加,前轴载荷减小,使汽车前倾,出现制动点头现象。
13如何区分制动跑偏和侧滑?
(1)制动跑偏:制动时汽车自动向左或者向右偏驶。
产生原因:a、汽车左、右车轮,特别是前轴左、右车轮(转向轮)制动器的制动力不相等;b、制动时悬架导向杆系与转向系拉杆在运动学上不协调(互相干涉)。(2)侧滑:制动时汽车的某一轴或两轴发生横向移动。
14为何高级轿车一般用前置发动机后轮驱动,而经济型轿车用前置发动机前轮驱动?经济型轿车发动机的功率本来就有限,如果在传动系统中再损失一些一部分动力,那么它的实际加速性会明显降低,高级轿车的发动机功率大,则没有这类问题。
15空车、满载时汽车的动力性有无变化,为什么?
答:满载时,滚动阻力Gf、上坡阻力Gi、加速阻力都会相应的增大,后备功率减少,动力性较差;空载时较快。
空车、满载时汽车的动力性有无变化,为什么?
答:有变化,汽车的动力性指汽车在良好路面上直线行驶时,由纵向外力决定的所能达到的
平均行驶速度。汽车的动力性有三个指标:1)最高车速2)加速时间3)最大爬坡度且这三个指标均于汽车是空载、满载时有关。
16、如何从改进底盘设计方面提高汽车的经济性?
答:缩减轿车总尺寸和减轻质量。大型轿车费油的原因是大幅度地增加了滚动阻力、空气阻力、坡度阻力和加速阻力。为了保证高动力性而装用的大排量发动机,行驶中负荷率低也是原因之一。汽车外形与轮胎。降低值和用子午线轮胎,可显著提高燃油经济性。
17、车开的慢,油门踩得小却不一定省油,为什么?
答:由燃油消耗率曲线知:汽车在中等转速、较大档位上才是最省油的。此时,后备功率较小,发动机负荷率较高燃油消耗率低,百公里燃油消耗量较小。
18、发动机省油,汽车不一定省油,为什么?答:发动机负荷率高只是汽车省油的一个方面,另一方面汽车列车的质量利用系数大小也关系汽车是否省油。
19、从操纵稳定性方面分析,为什么现代轿车很少用后置发动机的?后置发动机前轮附着力小,高速时转向不稳定,影响了操纵稳定性。
20、从动力性方面分析为什么货车不用前置发动机前轮驱动?
答:前置发动机前轮驱动启动、加速或爬坡时,前轮负荷减少,导致牵引力下降;
后置发动机重量集中于汽车的后部,发动机距驱动轴很近,因而驱动轮负荷大,启动加速时牵引力大,且传动效率高,燃油经济性好
21如果你是汽车设计人员,你将如何保证所设计的汽车具有良好的燃油经济性?(1)缩减轿车总尺寸和减轻质量
(2)发动机:提高汽油发动机的热效率和机械效率扩大柴油发动机的应用范围增压化用电子控制
(3)传动系:档位增多、无级变速器
(4)汽车的外形与轮胎:子午线轮胎的综合性能较好
22、如果你是驾驶员,你将取什么措施来提高燃油经济性?
(1)行驶车速:使汽车在接近于低速的中等车速行驶同一道路和车速下,档位低,则后备功率高,油耗增加
(2)档位选择:档位越低,油耗越多,选择适当的档位,选好换挡时刻
(3)正确的保养与调整:前轮定位要正确,胎压正常,制动器摩擦片与制动鼓有适当的间隙
23、为何大多跑车都用中置发动机后轮驱动布置形式
汽构上册 P15由于汽车用功率和尺寸很大的发动机,将发动机布置在驾驶员座椅之后和后轴之前有利于获得最佳轴荷分配和提高汽车的性能。24、什么是EBD?为何买车时要选装有EBD系统的车型?
电控P186电子制动力分配系统,EBD能够根据车辆载荷、道路附着条件和制动强度等因素的变化情况,自动调节前、后轴的制动力分配比例,提高制动效能,并配合ABS提高制动稳定性。
判断改错题
汽车制动器制动力总是等于地面制动力()
汽车行驶时,发动机发出的功率始终等于滚动阻力,坡道阻力,加速阻力,空气阻力四项阻力之和()
滑动附着系数出现在滑动率为15%到20%时()
对于单横臂独立悬架:在小侧向加速度时,如汽车右转弯行驶,则车轮向右倾斜()对于车身,车轮振动系统,车身固有频率小于低的主频率()1.汽车行驶时所遇到的加速阻力作用在汽车的质心。()
2.汽车行驶时,发动机发出的功率始终等于滚动阻力,坡道阻力,空气阻力和加速阻力四项阻力所消耗的功率之和。()
3.汽车制动器制动力总是等于地面制动力。()
4.汽车在道路上行驶时,其最大制动减速度主要取决于汽车制动初速度的大小。()5.对于双单横臂独立悬架,如汽车左转弯行驶,则车轮向右侧倾斜。()
6汽车在道路上行驶时,其最大制动减速度主要取决于汽车制动初速度的大小。X 7滑动率越大,轮胎和道路之间的制动力系数就越大。X
8某汽车的同步附着系数为0.5,路面附着系数为0.7,此时前轴利用附着系数有意义,而后轴附着系数没有意义。X
9一般情况下,前轮驱动汽车的附着利用率大于后轮驱动汽车的后轴利用率。X 10同步附着系数与地面附着特性有关。X
11汽车制动时发生侧滑是汽车技术状况不佳,经维修调整可以消除。X 12地面制动力的大小取决于汽车具有足够的制动器制动力和较高附着力。13雨雪天汽车下长坡,驾驶员常需长刹车。X 14路滑时不应急刹车。
汽车底盘减震器有哪些类型?
顾名思义, 减震器就是用来衰减 汽车 震动的 ,如果没有减震器, 汽车 就会不停的上下跳动,乘客屁股感觉不舒服不说,更有甚者还可能发生翻车事故。 目前较为常见的减震器有液压式和充气式两种。
液压式减震器用双筒结构 ,内部有两层,内层为工作空间,外层为储油空间,工作原理就和注射器一样,只不过注射器是把液体打到空气中,而减震器是将液压油打到外层储油空间,毕竟这些液压油得重复利用哈。咱们可以发现当压入速度慢时,它的阻力小,而当压入速度快时,阻力就会变大。
再来说下 充气式减震器,它的内部有一个充满氮气的气室 ,由于气体可以压缩,这样多余的气体压缩空间就可以省掉液压式的储油空间了, 这也是目前较为主流的减震器。 不过这种减震器对加工精度要求较高,相比液压式减震器,充气式的更易发生变形,当卡住了后也就报废了。
减震器坏了之后,车子就无法抑制住上下跳动,也就非常颠簸 ,而且坏的减震器会影响到另外一侧好的减震器。因此,如果发现减震器漏油了,咱们就得赶紧换新的,现在的减震器寿命都很长的, 只需要定期检查即可,没发生漏油现象就没什么大碍 。更换减震器时,得到专业的维修店,自己是很难操作的,同时换好之后还得做下四轮定位更为保险。
汽车 减震器简单来说分两大类,气压减震跟液压减震。
一般来说气压减震是比较昂贵,比液压减震贵很多,因为气压减震除了减震芯之外还会有一个气包,而且空气减震会比液压减震的减震效果好很多,所以一般只有中高端的豪车才会使用气压减震,而且气压减震一般只会使用在后面。
外面比较好的气压减震牌子有:
倍适登(俗称标示顿): 以奔驰 宝马 奥迪 保时捷等豪车的气压减震作为配套生产品牌
外面比较好的液压减震牌子有:
萨克斯:主要系配套生产德系豪车前减震为主
KYB:主要是以配套日系中端车的全车减震
蒙诺(中文名叫万里路)
东机工:主要以国产车和部分日系作为配套生产品牌
现在市面上的减震器主要有三大类,第一种,第三方厂家在原厂基础上优化效果,高低舒适都是固定的,价格适中。是普通日用车主的选择;第二种,绞牙式减震,舒适度和高度都可以让车主自己调节,是玩低跑类车主的选择;最新的空气减震或是电磁减震,可以自动调节舒适度和车身高低,就是壕车主的选择。还有一类改装,完全由厂家定制化,按车主要求定制减震器的高低和舒适度,象ABM减震器,性价比很高。
二、改装减震器的用途
减震器的改装会影响原车的悬挂系统设计,需要专业的改装厂家根据原车的参数来进行,不然会影响车辆的行驶。
现在主要有几种改装方向:
第一种是越野玩车,需要加高车身,提高路面的通过性能。同时减震的刚度也要足够支撑车身的玩车强度,如果需要增加挂载的,还需要给减震器加装弹簧。
第二种是赛道玩车,需要提高车身的操控性,降低车身高度,同样也需要提高阻尼力值,支撑降低的车身。相对的会降低行车的舒适度。
第三种改装,单纯为了提高车身的舒适度,通行各种路面。原厂的减震为了降低成本,并不能适合所有车主的需要,所以单纯为了提高舒适度或是减少异响,就需要改装其它减震器。
三、改装减震的分类
改装减震器的主要分为4种
适用车型
市面上大部人车型都可以改装,但有些厂家的产品并不能全覆盖所有车型,象空气和电磁减震因为成本的原因,不是所有车主都会改装。不过ABM减震器支持全系车型,只需要车主提供确定的车架号和年份就能根据原厂参数进行改装,价格也低于绞牙和空气、电磁减震器。
独立悬挂;左右车轮单独跳动,互不相干,能减小车身的倾斜和震动。不过,独立悬挂系统存在着结构复杂、成本高、维修不便的缺点。现代轿车大都是用独立式悬挂系统,按其结构形式的不同,常见的独立悬挂系统有多连杆式悬挂系统、麦佛逊式悬挂系统、双叉臂式悬挂系统等等。
横臂式独立悬挂;横臂式悬挂系统是指车轮在 汽车 横向平面内摆动的独立悬挂系统,按横臂数量的多少又分为双横臂式和单横臂式悬挂系统。
双横臂悬挂;单横臂式具有结构简单,侧倾中心高,有较强的抗侧倾能力的优点。但随着现代 汽车 速度的提高,侧倾中心过高会引起车轮跳动时轮距变化大,轮胎磨损加剧,而且在急转弯时左右车轮垂直力转移过大,导致后轮外倾增大,减少了后轮侧偏刚度,从而产生高速甩尾的严重工况。单横臂式独立悬挂系统多应用在后悬挂系统上,但由于不能适应高速行驶的要求,目前应用不多。
纵臂式独立悬挂系统是指车轮在 汽车 纵向平面内摆动的悬挂系统结构,又分为单纵臂式和双纵臂式两种形式。双纵臂式悬挂系统的两个摆臂一般做成等长的,形成一个平行四杆结构,这样,当车轮上下跳动时主销的后倾角保持不变。双纵臂式悬挂系统多应用在转向轮上。
多连杆独立悬挂,可分为多连杆前悬挂和多连杆后悬挂系统。其中前悬挂一般为3连杆或4连杆式独立悬挂;后悬挂则一般为4连杆或5连杆式后悬挂系统,其中5连杆式后悬挂应用较为广泛。
连杆支柱式其实应用很广,必然有自己的优势,成本低、结构简单、重量轻、占用空间小、舒适性较好等,这恰好是很多普通家用车所追求的,因此它在很多追求舒适性的车型上得到了广泛应用。
麦弗逊式悬挂是当今世界用的最广泛的轿车前悬挂之一。麦弗逊式悬挂由螺旋弹簧、减震器、三角形下摆臂组成,绝大部分车型还会加上横向稳定杆。
主要结构简单的来说就是螺旋弹簧套在减震器上组成,减震器可以避免螺旋弹簧受力时向前、后、左、右偏移的现象,限制弹簧只能作上下方向的振动,并可以用减震器的行程长短及松紧,来设定悬挂的软硬及性能。
空气悬挂系统;与大多数轿车目前用的传统的不可变高度的螺旋弹簧悬挂系统相比,空气悬挂系统可以根据道路的起伏不同调高或调低底盘高度,使得车辆能够适应多种路况条件下的驾驶需求。
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汽车 悬架类型
车辆悬挂系统的种类有: 非独立悬架:非独立悬架系统的结构特点是两侧车轮由一根整体式车架相连,车轮连同车桥一起通过弹性悬架系统悬架在车架或车身的下面 独立悬架:每个车轮单独通过一套悬挂安装于车身或者车桥上,车桥用断开式,中间一段固定于车架或者车身上;此种悬挂两边车轮受冲击时互不影响,而且由于该悬挂质量较轻;缓冲与减震能力很强,乘坐舒适。 横臂式悬架:单横臂式具有结构简单,侧倾中心高,有较强的抗侧倾能力的优点。 多连杆式悬架:多连杆式悬挂不仅可以保证拥有一定的舒适性,而且由于连杆较多,可以使车轮和地面尽最大可能保持垂直,尽最大可能减小车身的倾斜。 麦弗逊式悬架:麦弗逊式悬架是将车架与车轴弹性连接起来的重要部件,它的结构和性能参数对 汽车 的行驶平顺性和操纵稳定性有着直接的影响。
13 浏览722882018-08-01
汽车 底盘有几种
(一)非独立悬挂系统 非独立悬挂系统的结构特点是两侧车轮由一根整体式车架相连,车轮连同车桥一起通过弹性悬挂系统悬挂在车架或车身的下面。非独立悬挂系统具有结构简单、成本低、强度高、保养容易、行车中前轮定位变化小的优点,但由于其舒适性及操纵稳定性都较差,在现代轿车中基本上已不再使用,多用在货车和大客车上。 (二)独立悬挂系统 独立悬挂系统是每一侧的车轮都是单独地通过弹性悬挂系统悬挂在车架或车身下面的。其优点是:质量轻,减少了车身受到的冲击,并提高了车轮的地面附着力;可用刚度小的较软弹簧,改善 汽车 的舒适性;可以使发动机位置降低, 汽车 重心也得到降低,从而提高 汽车 的行驶稳定性;左右车轮单独跳动,互不相干,能减小车身的倾斜和震动。不过,独立悬挂系统存在着结构复杂、成本高、维修不便的缺点。现代轿车大都是用独立式悬挂系统,按其结构形式的不同,独立悬挂系统又可分为横臂式、纵臂式、多连杆式、烛式以及麦弗逊式悬挂系统等。
3 浏览4912019-06-04
汽车 的悬架和悬挂有什么本质的区别吗?
对于 汽车 的结构,很多人只是听说或知道自己的车上比较显而易见的部件,但对于 汽车 上的“隐藏”部件却知晓的很少。比如, 汽车 的底盘部分,由于是在 汽车 的下面,我们很难去真正的看到其内部的结构,所以,对其这部分的了解只存在印象里。我们会发现,在一些讲解 汽车 结构的文章里,有些文章里叫做悬架系统,而另一些文章中却叫做悬挂系统,有些又说 汽车 的底盘,它们三个是一回事吗?有什么区别吗? 那么悬架系统就是底盘吗?很多人一说底盘就说底盘的支撑性如何,软硬如何,其实他们弄混了底盘与悬架的区别。 底盘——指的是 汽车 底部的一个整体,其包含了转向系统、行驶系统、制动系统和传动系统四个部分。起到了安装和支撑发动机极其车上其它部件和总成,其概念要大于悬架,是一个比较复杂的综合体。一辆车大的底盘好坏无法从底盘的表面看出,这里面有藏着很多调教和结构方式,不同的结构和调教会另底盘性格大不相同,但其用料和布局的工整性还是能从表面看出来的,这也显示了一个制造厂商的造车严谨度。 我们在谈论一辆车如何,通常会说这辆车的底盘如何,离地间隙如何,悬架的支持性如何等等。这里的悬架简单来说,就是指由车身与轮胎间的弹簧和避震器组成整个支持系统。悬挂系统应有的功能是支持车身,改善乘坐的感觉,不同的悬挂设置会使驾驶者有不同的驾驶感受。 悬挂于悬架 悬架与悬挂其实是一回事,它们本质上并无区别,只是叫法不一样。在书本教材中都称之为悬架而非悬挂,因此我们就按照正规教材来说。而悬挂更像是一种民间的叫法,有些江湖的感觉,是大家口头交流时的用语,并不是很严谨。 所以,悬架和悬挂是一样的,我们平时一般以悬架称呼,这样也显得比较专业,而 汽车 的底盘范围则要比悬架大的多。
浏览1162019-10-07
汽车 底盘都包括什么
汽车 底盘是一个系统,并不是单指某个零部件,它是由传动系、行驶系、转向系和制动系四部分组成。底盘的作用是支承、安装 汽车 发动机及其各部件的总成。并接受发动机的动力,使 汽车 产生运动,保证正常行驶。 一、传动系统 汽车 的传动系统结构非常复杂,它主要是指发动机与驱动轮之间的动力传递装置,是由离合器、万向转动装置、以及驱动桥等零部件组成。传动系统的主要作用是能在车辆行驶的各种条件下,保障车辆所必需的牵引力、车速、以及车速之间的协调变化。也就是说可保证 汽车 能倒车,以及左、右驱动轮能适应差速要求。 二、行驶系统 汽车 的行驶系统就比较好理解,它是由车架、车轮、以及悬挂等部件组成。一般我们所说的车辆操控性就是由 汽车 的行驶系统决定的。主要作用是通过车轮与路面之间的附着作用,使传动系传来的力矩变为 汽车 行驶的驱动力矩。并且支承 汽车 总质量,能起到缓和冲击,减小振动,保证 汽车 的行驶稳定性。 三、转向系统 一说到 汽车 的转向,我们就会联想到方向盘。其实, 汽车 的转向系统主要指的是用来改变或保持 汽车 行驶或倒退方向的一系列装置。比如说转向操纵机构、转向器、转向传动机构等,这些都是转向系统的一部分。它的主要作用是能按照驾驶员的意愿来控制车辆的行驶方向,对车辆的行驶安全至关重要。 四、制动系统 为了保证 汽车 安全行驶,提高 汽车 的平均行驶车速,以提高运输生产率,在各种 汽车 上都设有专用制动机构。这样的一系列专门装置即称为制动系统。它指的是 汽车 上能够产生制动力的一系列专门装置。比如说刹车片、制动踏板等。主要功能作用是使行驶中的 汽车 可以减速、停车,并且下坡时能保持稳定速度。 希望我的回答可以帮到你,望纳谢谢
1 浏览1132019-08-30
汽车 底盘悬架都有什么类型?
(一)非独立悬挂系统 非独立悬挂系统的结构特点是两侧车轮由一根整体式车架相连,车轮连同车桥一起通过弹性悬挂系统悬挂在车架或车身的下面。非独立悬挂系统具有结构简单、成本低、强度高、保养容易、行车中前轮定位变化小的优点,但由于其舒适性及操纵稳定性都较差,在现代轿车中基本上已不再使用,多用在货车和大客车上。 (二)独立悬挂系统 独立悬挂系统是每一侧的车轮都是单独地通过弹性悬挂系统悬挂在车架或车身下面的。其优点是:质量轻,减少了车身受到的冲击,并提高了车轮的地面附着力;可用刚度小的较软弹簧,改善 汽车 的舒适性;可以使发动机位置降低, 汽车 重心也得到降低,从而提高 汽车 的行驶稳定性;左右车轮单独跳动,互不相干,能减小车身的倾斜和震动。不过,独立悬挂系统存在着结构复杂、成本高、维修不便的缺点。现代轿车大都是用独立式悬挂系统,按其结构形式的不同,独立悬挂系统又可分为横臂式、纵臂式、多连杆式、烛式以及麦弗逊式悬挂系统等。 (三)横臂式悬挂系统 横臂式悬挂系统是指车轮在 汽车 横向平面内摆动的独立悬挂系统,按横臂数量的多少又分为双横臂式和单横臂式悬挂系统。 单横臂式具有结构简单,侧倾中心高,有较强的抗侧倾能力的优点。但随着现代 汽车 速度的提高,侧倾中心过高会引起车轮跳动时轮距变化大,轮胎磨损加剧,而且在急转弯时左右车轮垂直力转移过大,导致后轮外倾增大,减少了后轮侧偏刚度,从而产生高速甩尾的严重工况。单横臂式独立悬挂系统多应用在后悬挂系统上,但由于不能适应高速行驶的要求,目前应用不多。 双横臂式独立悬挂系统按上下横臂是否等长,又分为等长双横臂式和不等长双横臂式两种悬挂系统。等长双横臂式悬挂系统在车轮上下跳动时,能保持主销倾角不变,但轮距变化大(与单横臂式相类似),造成轮胎磨损严重,现已很少用。对于不等长双横臂式悬挂系统,只要适当选择、优化上下横臂的长度,并通过合理的布置、就可以使轮距及前轮定位参数变化均在可接受的限定范围内,保证 汽车 具有良好的行驶稳定性。目前不等长双横臂式悬挂系统已广泛应用在轿车的前后悬挂系统上,部分运动型轿车及赛车的后轮也用这一悬挂系统结构。 (四)多连杆式悬挂系统 多连杆式悬挂系统是由(3—5)根杆件组合起来控制车轮的位置变化的悬挂系统。多连杆式能使车轮绕着与 汽车 纵轴线成二定角度的轴线内摆动,是横臂式和纵臂式的折衷方案,适当地选择摆臂轴线与 汽车 纵轴线所成的夹角,可不同程度地获得横臂式与纵臂式悬挂系统的优点,能满足不同的使用性能要求。多连杆式悬挂系统的主要优点是:车轮跳动时轮距和前束的变化很小,不管 汽车 是在驱动、制动状态都可以按司机的意图进行平稳地转向,其不足之处是 汽车 高速时有轴摆动现象。 (五)纵臂式悬挂系统 纵臂式独立悬挂系统是指车轮在 汽车 纵向平面内摆动的悬挂系统结构,又分为单纵臂式和双纵臂式两种形式。单纵臂式悬挂系统当车轮上下跳动时会使主销后倾角产生较大的变化,因此单纵臂式悬挂系统不用在转向轮上。双纵臂式悬挂系统的两个摆臂一般做成等长的,形成一个平行四杆结构,这样,当车轮上下跳动时主销的后倾角保持不变。双纵臂式悬挂系统多应用在转向轮上
浏览6102019-08-19
评论两句
底盘:底盘作用是支承、安装 汽车 发动机及其各部件、总成,形成 汽车 的整体造型,并接受发动机的动力,使 汽车 产生运动,保证正常行驶。底盘由传动系、行驶系、转向系和制动系四部分组成。传动系传动系一般由离合器、变速器、万向传动装置、主减速器、差速器和半轴等组成。一.传动系的功用 汽车 发动机所发出的动力靠传动系传递到驱动车轮。传动系具有减速、变速、倒车、中断动力、轮间差速和轴间差速等功能,与发动机配合工作,能保证 汽车 在各种工况条件下的正常行驶,并具有良好的动力性和经济性。二.传动系的种类和组成传动系可按能量传递方式的不同,划分为机械传动、液力传动、液压传动、电传动等。行驶系行驶系由 汽车 的车架、车桥、车轮(注意)和悬架等组成。 汽车 的车架、车桥、车轮和悬架等组成了行驶系,行驶系的功用是:1.接受传动系的动力,通过驱动轮与路面的作用产生牵引力,使 汽车 正常行驶;2.承受 汽车 的总重量和地面的反力;3.缓和不平路面对车身造成的冲击,衰减 汽车 行驶中的振动,保持行驶的平顺性;4.与转向系配合,保证 汽车 操纵稳定性。
1、从材料角度划分
减震器主要有液压和充气两种,还有一种是可变阻尼的减震器。
2、从结构角度划分
减震器按其结构,则分为单筒和双筒两种。也可以进一步分为:
(1)单筒气压减震器;
(2)双筒油压减震器;
(3)双筒油气减震器。
底盘:底盘作用是支承、安装 汽车 发动机及其各部件、总成,形成 汽车 的整体造型,并接受发动机的动力,使 汽车 产生运动,保证正常行驶。底盘由传动系、行驶系、转向系和制动系四部分组成。传动系
传动系一般由离合器、变速器、万向传动装置、主减速器、差速器和半轴等组成。
一.传动系的功用
汽车 发动机所发出的动力靠传动系传递到驱动车轮。传动系具有减速、变速、倒车、中断动力、轮间差速和轴间差速等功能,与发动机配合工作,能保证 汽车 在各种工况条件下的正常行驶,并具有良好的动力性和经济性。
二.传动系的种类和组成
传动系可按能量传递方式的不同,划分为机械传动、液力传动、液压传动、电传动等。
行驶系
行驶系由 汽车 的车架、车桥、车轮(注意)和悬架等组成。
汽车 的车架、车桥、车轮和悬架等组成了行驶系,行驶系的功用是:
1.接受传动系的动力,通过驱动轮与路面的作用产生牵引力,使 汽车 正常行驶;
2.承受 汽车 的总重量和地面的反力;
3.缓和不平路面对车身造成的冲击,衰减 汽车 行驶中的振动,保持行驶的平顺性;
4.与转向系配合,保证 汽车 操纵稳定性。
1、从材料角度划分
减震器主要有液压和充气两种,还有一种是可变阻尼的减震器。
2、从结构角度划分
减震器按其结构,则分为单筒和双筒两种。也可以进一步分为:
(1)单筒气压减震器;
(2)双筒油压减震器;
(3)双筒油气减震器。
减震器是用来抑制弹簧吸震后反弹时的震荡及来自路面的冲击。广泛用于 汽车 ,为加速车架与车身振动的衰减,以改善 汽车 的行驶平顺性。在经过不平路面时,虽然吸震弹簧可以过滤路面的震动,但弹簧自身还会有往复运动,而减震器就是用来抑制这种弹簧跳跃的。
扩展资料:
可用下列方法检验减震器的工作是否良好:
1、使 汽车 在道路条件较差的路面上行驶10km后停车,用手摸减震器外壳,如果不够热,说明减震器内部无阻力,减震器不工作。此时,可加入适当的润滑油,再进行试验,若外壳发热,则为减震器内部缺油,应加足油否则,说明减震器失效。
2、用力按下保险杠,然后松开,如果 汽车 有2~3次跳跃,则说明减震器工作良好。
3、当 汽车 缓慢行驶而紧急制动时,若 汽车 振动比较剧烈,说明减震器有问题。
4、拆下减震器将其直立,并把下端连接环夹于台钳上,用力拉压减振杆数次,此时应有稳定的阻力,往上拉的阻力应大于向下压时的阻力,如阻力不稳定或无阻力,可能是减震器内部缺油或阀门零件损坏,应进行修复或更换零件。
在确定减震器有问题或失效后,应先查看减震器是否漏油或有陈旧性漏油的痕迹。
独立悬挂比较好,意思就是二个后轮是分开设计的减震器。非独立悬挂,后轮连在一起的。还有一种后扭力梁,瓦特连杆悬挂,我自己有一辆别克威朗就是这种后悬挂!
减震器是 汽车 底盘的术语, 汽车 减震器实际上是一个振动阻尼器。减震器在 汽车 中不仅用在悬挂上,其他位置也有应用。比如驾驶室,车座,方向盘也可作为缓冲器用在车辆保险杠上。
分为以下几类:
1.液压减震器
2.充气式减震器
3.阻力可调式
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