汽车参数名词解释(五)底盘参数部分
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快速了解汽车底盘结构看懂参数配置表(1)2011年03月03日21:04:13来源:汽车中国责任编辑:车网综合当我们决心要买一款车的时候,想必它的每一个数据、每一处细微设计、每一与众不同的配置都是我们所关心的,哪怕在买车之前对汽车不甚了解,但到了那时候,自己也会主动恶补汽车知识,这感觉有点像考试前的临时抱佛脚。
初步选车,很多朋友都会去看该款车的配置参数,可是,对于一些专业术语,难免还是一头雾水,到底这个配置是好是坏、级别高低不得而知。
常见的参数配置表在参数配置表底盘转向一栏中,通常会看到麦弗逊式独立悬架、多连杆独立悬架、承载式、非承载式诸如此类的专业术语。
对于这些术语,它们的工作原理相信没有一定的专业知识是很难理解的。
而对绝大多数的车主朋友来说,只需要简单知道它的优劣势就可以了,没必要深究于它如何工作。
悬挂类型简单来说,悬挂系统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。
外表看似简单的悬挂系统综合多种作用力,决定着轿车的稳定性、舒适性和安全性,是现代轿车十分关键的部件之一。
一般来说,汽车的悬挂系统分为非独立悬挂和独立悬挂两种,非独立悬挂的车轮装在一根整体车轴的两端,当一边车轮跳动时,另一侧车轮也相应跳动,使整个车身振动或倾斜;独立悬挂的车轴分成两段,每只车轮由螺旋弹簧独立安装在车架下面,当一边车轮发生跳动时,另一边车轮不受影响,两边的车轮可以独立运动,提高了汽车的平稳性和舒适性。
因此,我们可以看到现在的汽车更多采用独立悬挂,而非独立则慢慢被淘汰。
麦弗逊前独立悬挂现代轿车大都是采用独立式悬挂系统,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。
其中麦弗逊式悬挂构造简单、占用空间小、性能优越,被行家誉为经典的设计。
多连杆独立悬挂多连杆悬挂系统,又分为5连杆后悬挂和4连杆前悬挂系统。
汽车的参数基本知识
汽车是一种特殊的机械装置,它在制造过程中受到了多种不同参
数的影响。
比如尺寸、重量、动力性能等等。
下面是汽车参数基本知识:
1、汽车尺寸:它主要指的是汽车在长、宽、高方面的尺寸,目前
常用的车型有大小型车,大小型车的尺寸都不一样。
2、汽车重量:指汽车在未安装零件、装备设备时的净重,主要包
括车身重量和满载重量,它们也会影响汽车的爬坡能力、加速性能等。
3、发动机参数:主要指的是发动机的型号、排量、马力和气门数
等参数,它们决定了发动机在燃油消耗、加速性能、爬坡能力等方面
的性能。
4、变速箱参数:变速箱参数主要指的是变速箱的型号和档位数,
这类参数决定了变速箱的行车效果。
5、底盘参数:主要指底盘承重能力、车型结构等,它们决定了汽
车的通过性能和操纵性能。
6、安全参数:指的是汽车的安全辅助系统,比如ABS防抱死系统、ESP电子稳定系统、TSA车身稳定系统等。
这些系统主要作用是保证司
机的安全。
7、汽车外观:主要指的是汽车的风格、颜色等,这些参数要看个
人喜好,但一般都有一定的基本原则。
以上就是汽车的参数基本知识,掌握了这些知识可以帮助用户更
好地选购和使用汽车。
汽车名词解释-车身参数部分汽车作为一种现代交通工具,已经于当今人们的生活密不可分。
随着汽车在日常生活中的日益普及化,人们对了解汽车各项相关专业知识的渴望也日益迫切。
今天,我们就以大家能够易懂的解释开始下面汽车的车身参数介绍。
●长×宽×高顾名思义,所谓的长宽高就是一部汽车的外型尺寸,通常使用的单位是毫米(mm),具体的测量方法是这样的:车身长度定义为:汽车长度方向两个极端点间的距离,即从车前保险杆最凸出的位置量起,到车后保险杆最凸出的位置,这两点间的距离。
车身宽度定义为:汽车宽度方向两个极端点间的距离,也就是车身左、右最凸出位置之间的距离。
根据业界通用的规则,车身宽度是不包含左、右后视镜伸出的宽度,即后视镜折叠后的宽度的。
车身高度定义为:从地面算起,到汽车最高点的距离。
而所谓最高点,也就是车身顶部最高的位置,但不包括车顶天线的长度。
●轴距简单地说,汽车的轴距是同侧相邻前后两个车轮的中心点间的距离,即:从前轮中心点到后轮中心点之间的距离,就是前轮轴与后轮轴之间的距离,简称轴距,单位为毫米(mm)。
◆根据轴距对汽车进行分类轴距是反应一部汽车内部空间最重要的参数,根据轴距的大小,国际通用的把轿车分为如下几类:微型车:通常指轴距在2400mm以下的车型称为微型车,例如:奇瑞QQ3、长安奔奔、吉利熊猫等,这些车的轴距都是2340mm左右,更小的有SMART FORTWO,轴距只有1867mm。
小型车:通常指轴距在2400-2550mm之间的车型称为小型车,例如:本田飞度、丰田威驰、福特嘉年华等。
紧凑型车:通常指轴距在2550-2700mm之间的车型称为紧凑型车,这个级别车型是家用轿车的主流车型,例如:大众速腾、丰田卡罗拉、福特福克斯、本田思域等。
中型车:通常指轴距在2700-2850mm之间的车型称为中型车,这个级别车型通常是家用和商务兼用的车型,例如:本田雅阁、丰田凯美瑞、大众迈腾、马自达6睿翼等。
汽车参数名词解释(一):车身参数时间:2009年10月14日09:41 类型:原创来源:汽车探索作者:谢恒杰分享至微博【汽车探索·汽车知识】汽车作为一种现代交通工具,已经于当今人们的生活密不可分。
随着汽车在日常生活中的日益普及化,人们对了解汽车各项相关专业知识的渴望也日益迫切。
虽然现在像汽车探索这样的专业网站,都有一套庞大的汽车数据库系统供大家查询,但是一些对汽车不是很了解的朋友,面对一大堆陌生的参数,肯定会晕头转向。
所以从今天开始,我们将对汽车探索车型数据库中的每一个参数进行详细的解释,以便大家能够更简便地使用车型数据库,同时也能提高很多朋友对于汽车的了解。
汽车参数部分我们将分为5篇文章来为大家讲解,本文所讲解的是车身参数部分:■ 长×宽×高顾名思义,所谓的长宽高就是一部汽车的外型尺寸,通常使用的单位是毫米(mm),具体的测量方法是这样的:车身长度定义为:汽车长度方向两个极端点间的距离,即从车前保险杆最凸出的位置量起,到车后保险杆最凸出的位置,这两点间的距离。
车身宽度定义为:汽车宽度方向两个极端点间的距离,也就是车身左、右最凸出位置之间的距离。
根据业界通用的规则,车身宽度是不包含左、右后视镜伸出的宽度,即后视镜折叠后的宽度的。
车身高度定义为:从地面算起,到汽车最高点的距离。
而所谓最高点,也就是车身顶部最高的位置,但不包括车顶天线的长度。
■ 轴距简单地说,汽车的轴距是同侧相邻前后两个车轮的中心点间的距离,即:从前轮中心点到后轮中心点之间的距离,就是前轮轴与后轮轴之间的距离,简称轴距,单位为毫米(mm)。
根据轴距对汽车进行分类轴距是反应一部汽车内部空间最重要的参数,根据轴距的大小,国际通用的把轿车分为如下几类:微型车:通常指轴距在2400mm以下的车型称为微型车,例如:奇瑞QQ3、长安奔奔、吉利熊猫等,这些车的轴距都是2340mm左右,更小的有SMART FORTWO,轴距只有1867mm。
汽车各参数名词详解Company Document number:WUUT-WUUY-WBBGB-BWYTT-1982GT汽车参数名词解释(一):车身参数时间:2009年10月14日09:41 类型:原创来源:作者:谢恒杰【汽车探索·汽车知识】汽车作为一种现代交通工具,已经于当今人们的生活密不可分。
随着汽车在日常生活中的日益普及化,人们对了解汽车各项相关专业知识的渴望也日益迫切。
虽然现在像汽车探索这样的专业网站,都有一套庞大的汽车数据库系统供大家查询,但是一些对汽车不是很了解的朋友,面对一大堆陌生的参数,肯定会晕头转向。
所以从今天开始,我们将对汽车探索车型数据库中的每一个参数进行详细的解释,以便大家能够更简便地使用车型数据库,同时也能提高很多朋友对于汽车的了解。
汽车参数部分我们将分为5篇文章来为大家讲解,本文所讲解的是车身参数部分:■ 长×宽×高顾名思义,所谓的长宽高就是一部汽车的外型尺寸,通常使用的单位是毫米(mm),具体的测量方法是这样的:车身长度定义为:汽车长度方向两个极端点间的距离,即从车前保险杆最凸出的位置量起,到车后保险杆最凸出的位置,这两点间的距离。
车身宽度定义为:汽车宽度方向两个极端点间的距离,也就是车身左、右最凸出位置之间的距离。
根据业界通用的规则,车身宽度是不包含左、右后视镜伸出的宽度,即后视镜折叠后的宽度的。
车身高度定义为:从地面算起,到汽车最高点的距离。
而所谓最高点,也就是车身顶部最高的位置,但不包括车顶天线的长度。
■ 轴距简单地说,汽车的轴距是同侧相邻前后两个车轮的中心点间的距离,即:从前轮中心点到后轮中心点之间的距离,就是前轮轴与后轮轴之间的距离,简称轴距,单位为毫米(mm)。
根据轴距对汽车进行分类轴距是反应一部汽车内部空间最重要的参数,根据轴距的大小,国际通用的把轿车分为如下几类:微型车:通常指轴距在2400mm以下的车型称为微型车,例如:奇瑞QQ3、长安奔奔、吉利熊猫等,这些车的轴距都是2340mm左右,更小的有SMART FORTWO,轴距只有1867mm。
知识堂:汽车名词解释-底盘与悬挂参数底盘和悬挂系统是汽车重要的组成部分,也是汽车性能的关键因素之一。
无论你是汽车爱好者还是自命为车神的车手,了解底盘和悬挂系统的参数,能够更好地驾驭车辆,并且在购车时作为参考因素之一。
接下来,我们将为您详解底盘和悬挂系统的各项参数解释。
底盘系统底盘系统是指汽车的机械结构,包括底盘框架、底盘连接件、底盘悬挂、车轮传动、刹车系统等。
在汽车运动学方面,底盘系统是承载车身重量,转换动力的重要载体和传动系统。
了解底盘系统的各项参数,能够让你更好地把握驾驶感受,具体参数解释如下:轮距轮距是指车轮之间的横向距离,通常用前后轮距和左右轮距两个参数来描述。
轮距越宽,车辆抓地能力增强,但半径转弯半径就变大了。
轴承式驱动轮轴承式驱动轮是指通过轴承连接驱动轮的起动力系,主要包括两种类型:前置驱动和后置驱动。
前置驱动相对于后置驱动来说,具有更好的灵活性和直观性。
车轴制动式ABS防抱死系统ABS防抱死系统是指在刹车过程中自动调节刹车制动力度和维持牵引力,避免车轮熄火或打滑的现象。
车轴制动式ABS防抱死系统可以更准确地控制车轮,提高制动和稳定性。
动力转向动力转向是指通过转向后轮的转向控制车辆稳定性和驾驶灵活性,提高车辆的驾驶性能。
通常应用于高端运动车型。
弹性副和防侧滑弹性副是由若干个旋转部件和紧固件组成的形成轴承,能够承受旋转部件的负荷和振动,保证车轮运动的平稳。
防侧滑系统则是通过弹性副等部件,通过对不同车轮制动力度的调节,保证车辆稳定性和防滑性。
悬挂系统悬挂系统是指汽车车轮和车身之间的连接系统,包括弹簧、减震器、支撑杆、稳定杆等部件,能够保证车辆在通过不同路况时能够保持稳定性和舒适性。
了解悬挂系统的各项参数,能够更好地把握车身平稳度和驾驶感受,具体参数解释如下:弹簧类型汽车悬挂系统通常采用棱形弹簧和螺旋弹簧两种,棱形弹簧强度大,能够承受更大的负荷;而螺旋弹簧的柔韧程度更高,能够提供更好的驾驶舒适性。
汽车底盘知识
汽车底盘是指汽车的主要结构支架,也是负责支撑车身和发动机及其他机械设备的关键部分。
下面是关于汽车底盘的一些基本知识:
一、底盘的主要构成
汽车底盘的主要构成包括车架、底盘悬架、传动轴系统、制动系统、转向系统、轮胎和轮毂等。
其中,车架是汽车底盘的主体结构,它由前、后梁、侧梁和中央隔板等组成,以承受车身和发动机的重量。
车架悬挂系统也是汽车底盘的重要组成部分,它主要由弹性元件和减震器组成。
传动轴系统则负责将发动机的功率传递到车轮上。
制动系统则用于减缓车速和车辆停止。
转向系统则控制车辆的转向方向。
轮胎和轮毂则连接在车轮上,提供必要的摩擦和支撑力。
二、底盘的分类
根据构造方式不同,底盘可以分为前置式底盘和后置式底盘。
前置式底盘是指发动机放置在车前部,车轮位于前部车架上的
底盘结构。
这种底盘的优点是可以提供更好的空间利用效率,但
燃油消耗量较大。
后置式底盘则是指发动机放置在车后部,车轮位于后部车架上
的底盘结构。
这种底盘的优点是可以提供更好的平衡性和车辆稳
定性,并且在高速行驶时更加安全稳定。
三、底盘的维护与保养
为了使汽车底盘能够正常运转和延长其使用寿命,需要对其进
行定期的维护和保养。
主要包括定期更换机油和机滤、清洗和更
换空气滤清器、更换火花塞、定期检查轮胎的气压和磨损、定期
检查制动系统、定期检查前后悬挂系统、定期润滑底盘零部件等。
同时,在行驶中也要注意保持适当的车速和路面条件以及避免
超载等严重的使用方式,这都是汽车底盘维护和保养的重要方面。
轮间差速器:装在同一驱动桥两侧驱动轮之间的差速器。
P147轴间差速器:起桥间差速作用的差速器。
脊骨式车架:中梁式车架只有一根位于中央贯穿前后的纵梁,因此亦称为脊梁式车架。
主动悬架:主动悬架有作为直接力发生器的动作器,可以根据输入与输出进行最优的反馈控制,使悬架有最好的减震特性。
(悬架系统可根据汽车的运动状态、路面状况以及载荷等参数的变化,对悬架的刚度和阻尼进行动态地自适应调节,使悬架系统始终处于最佳减振状态的称为主动悬架系统。
)真空助力伺服制动系:真空助力器是真空助力伺服制动系统的核心部件,是利用发动机进气管的真空和大气之间的压差起助力作用。
可逆式转向器:逆效率很高的转向器称为可逆式转向器。
其特点是路面传到转向传动机构的反力很容易传到转向轴和转向盘上,利于汽车转向结束后转向轮和转向盘的自动回正,但也能将坏路面对车轮的冲击力传到转向盘,发生“打手”情况。
常用于轿车、客车和货车。
不可逆式转向器:逆效率很低的转向器称为不可逆式转向器。
不可逆式转向器使转向轮不能自动回正、没有路感。
由于上述特性,在汽车上很少采用。
制动器:制动器是用以产生制动力矩的部件。
车轮制动器:旋转元件固装在车轮或半轴上,制动力矩直接分别作用于两侧车轮上的制动器。
中央制动器:旋转元件固装在传动系统的传动轴上,其制动力矩须经过驱动桥再分配到两侧车轮上的制动器。
轮缸式制动器:以液压制动轮缸作为制动蹄促动装置的制动器。
12.与非独立悬架配用的转向传动机构主要包括转向摇臂、转向直拉杆、转向节臂、转向梯形.18.凸轮式制动器的间隙是通过制动调整臂来进行局部调整的。
19.制动气室的作用是将输入的气压能转换成机械能而输出。
20.真空增压器由_辅助缸控制阀真空伺服气室三部分组成34.平行轴式机械变速器一轴的前端与离合器的从动盘相连,二轴的后端通过凸缘与万向节相连。
35.同步器有常压式惯性式和自增力式三种类型。
36.转向桥由前轴转向节主销和轮毂等主要部分组成。
汽车底盘系统是由多个部分组成的,这些部分协同工作,使汽车能够移动。
以下是对汽车底盘系统的详解:
1. 传动系:传动系由离合器、变速器、万向传动装置、主减速器、差速器和半轴等组成。
其主要作用是改变发动机的动力输出方向和大小,使其适应车辆行驶的要求。
传动系的具体工作包括变速、变矩、减速、倒车等。
2. 行驶系:行驶系由车架、车桥、悬架和轮胎等组成。
其主要作用是支撑车身,并将车架与驱动车轮及传动系连接起来。
行驶系将传动系传来的动力通过驱动轮与地面接触,转化为牵引力,以使汽车产生驱动力矩,从而使汽车产生直线或转弯的行驶速度。
3. 转向系:转向系主要由转向器和转向机构组成。
其主要作用是保证汽车按照驾驶员选定的方向行驶。
驾驶员可以通过方向盘来操纵转向机构,使转向器产生辅助力,从而推动或拉动转向杆,进而使车辆改变行驶方向。
4. 制动系:制动系包括制动器和制动控制机构两个主要部分。
制动器的作用是产生阻力以迅速降低车速直至停车,而制动控制机构(包括供液装置和管路)则是保证制动器能有效适时的工作。
制动系的作用主要是产生足够的减速度使车速降低直到停车,从结构上保证车辆使用的安全。
5. 底盘系统:底盘系统还包括汽车管路系统(包括刹车助力泵和燃油供给系统),以及各种油液(刹车油、自动变速箱油等)。
总的来说,汽车底盘系统是汽车的重要组成部分,它通过各个部分的协同工作,使汽车能够按照驾驶员的意愿进行移动、转向、制动等操作,从而保证汽车使用的安全性。
● 驱动方式驱动方式指车辆驱动轮的数量和位置。
一般的车辆都有前、后两排轮子,其中直接由发动机驱动转动,从而推动(或拉动)汽车前进的轮子就是驱动轮。
由于汽车驱动轮的数量以及所处位置的不同,从而使汽车拥有多种驱动的方式。
根据驱动轮的位置和数量车辆的驱动方式可以分为以下几种形式:两轮驱动:其中包括前轮驱动和后轮驱动全轮驱动:其中包括全时全轮驱动和接通式全轮驱动前轮驱动前轮驱动是指发动机的动力直接传递给前轮从而带动车辆前进的驱动方式。
形象地说,就是前进时前轮“拖动”后轮,带动车辆行进。
前轮驱动的优点是:更容易布置车内成员空间,并且机械结构简单,造价便宜,从而节省成本。
如今60%以上的轿车都采用了这种驱动形式,95%的中级车以下的车型都使用前轮驱动。
前轮驱动的缺点是:由于前轮驱动前轮既负责驱动车辆又负责车辆转向,前轴负荷过重,这使得前轮驱动的车辆在过弯时前部重心会因惯性而前移,容易突破前轮的地面附着力,而后轮又没有动力,则会发生转向不足,即我们俗称的“推头”。
『前轮驱动车型示意图』后轮驱动后轮驱动是指发动机的动力通过传动轴传递给后轮,从而推动车辆前进的驱动形式,后轮驱动是一种比较传统的驱动形式,最早的汽车基本上都是后轮驱动。
在后轮驱动中,后轮为驱动轮负责驱动整个车辆,而前轮为导向轮负责转向,形象地说,就是前进时后轮“推动”前轮,带动车辆行进。
后轮驱动的优点:1.操控性好:后轮负责驱动,令前轮可专注于转向工作,因此转向时的车辆反应更加敏捷。
2.起步加速表现好,舒适度高:车辆起步、加速或爬坡时重心后移,后轮作为驱动轮抓地力增强,有利于车辆起步、加速或爬坡,提供更好的行驶稳定性和舒适度。
后轮驱动的缺点:1.制造成本较高、空间利用不便。
2.在转弯的时候,如果后轮转速高于前轮,便会出现转向过度的情况,即我们所说的“甩尾”。
平时我们所看到的漂移其实就是充分利用车辆的转向过度来驾驶,这需要较高的驾驶技术,而对于普通驾驶者来说,转向过度并不是什么好事。
汽车基础知识普及———底盘底盘作用: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。
传动系简介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。
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。
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。
汽车行驶系的功用1、将汽车构成一个整体,支撑汽车全部质量。
2、将传动系传来的转矩化为汽车行驶的驱动力。
3、承受并传递路面作用于车轮上的各种反力和力矩。
4、减少振动,缓和冲击,保证汽车平顺行驶。
汽车行驶系的组成一般由车架、车桥、车轮和悬架组成车架功用:车架是汽车的基体,如发动机、变速器、传动机构、操纵机构、车身等总成和部件都安装于车架上。
车架的类型汽车上装用的车架按其结构形式不同可分为:边梁式车架、中梁式车架、综合式车架和无梁式车架。
车桥作用:车桥通过悬架与车架连接,支承着汽车大部份重量,并将车轮的牵引力或制动力,以及侧向力经悬架传给车架。
类型:汽车的车桥分为整体式和断开式两种。
按使用功能划分,车桥又可分为转向桥、转向驱动桥、驱动桥和支持桥。
转向桥:安装转向轮的车桥叫转向桥。
现代汽车一般都是前桥转向,也有少数是多桥转向的。
a、与非独立悬架匹配的转向车桥这类转向桥结构大体相同,主要由前梁,转向节,主销和轮毂等部分组成。
车桥两端与转向节绞接。
前梁的中部为实心或空心梁。
b、与独立悬架匹配的转向桥断开式转向桥的作用与非断开式转向桥一样,所不同的是断开式转向桥与独立悬架匹配,断开式车桥为活动关节式结构。
c、转向车轮定位为了使汽车保持稳定的直线行驶,转向轻便、减少轮胎与转向机构的摩损,要求装配后的转向车轮、转向节和前轴与车架有正确的相对位置。
汽车底盘系统知识点汽车底盘系统是汽车的重要组成部分,承载着车身和其他系统的重量,并负责悬挂、传动、制动等功能。
在本文中,我们将介绍汽车底盘系统的各个知识点,包括底盘结构、悬挂系统、转向系统、传动系统和制动系统。
一、底盘结构汽车底盘结构包括车身、底板、横梁和纵梁等组成部分。
车身是汽车的外壳,底板连接车身和悬挂系统,横梁和纵梁则增强了底盘的刚性和承载能力。
底盘结构的设计对汽车的安全性和舒适性具有重要影响。
二、悬挂系统悬挂系统是连接车轮和车身的重要部件,主要功能是缓冲和减少来自不平路面的震动,并使车身保持稳定。
常见的悬挂系统包括独立悬挂和非独立悬挂。
独立悬挂能够使车轮独立运动,提高了车身悬挂的稳定性和舒适性;非独立悬挂适用于经济型汽车,结构简单,成本较低。
三、转向系统转向系统负责控制汽车的转向,使驾驶员能够准确操纵车辆。
转向系统的主要组成部分包括转向装置、转向机构和转向器。
转向装置接受驾驶员的转向指令,转向机构将转向力传递给车轮,转向器则控制车轮的转向角度。
转向系统的设计对汽车的操控性和安全性至关重要。
四、传动系统传动系统是汽车驱动力传递的关键部分,包括发动机、变速器和驱动轴。
发动机通过变速器将动力传递给驱动轴,从而驱动车轮运动。
传动系统的设计直接影响汽车的加速性能和燃油经济性。
在传动系统中,不同类型的变速器(手动变速器、自动变速器)和驱动方式(前驱、后驱、四驱)都具有各自的特点和适用场景。
五、制动系统制动系统是保证汽车安全行驶的重要系统,负责控制和调节车辆的速度。
常见的制动系统包括液压制动系统和电子制动系统。
液压制动系统通过压力传递来实现制动,包括制动踏板、制动盘和制动片等组成部分;电子制动系统则通过电子控制单元实现制动力的分配和控制。
制动系统的性能直接关系到汽车的行驶安全性和驾驶者的驾驶体验。
总结:汽车底盘系统是汽车的基础组成部分,涉及底盘结构、悬挂系统、转向系统、传动系统和制动系统等多个知识点。
汽车名词解释-车身参数部分汽车作为一种现代交通工具,已经于当今人们的生活密不可分。
随着汽车在日常生活中的日益普及化,人们对了解汽车各项相关专业知识的渴望也日益迫切。
今天,我们就以大家能够易懂的解释开始下面汽车的车身参数介绍。
●长×宽×高顾名思义,所谓的长宽高就是一部汽车的外型尺寸,通常使用的单位是毫米(mm),具体的测量方法是这样的:车身长度定义为:汽车长度方向两个极端点间的距离,即从车前保险杆最凸出的位置量起,到车后保险杆最凸出的位置,这两点间的距离。
车身宽度定义为:汽车宽度方向两个极端点间的距离,也就是车身左、右最凸出位置之间的距离。
根据业界通用的规则,车身宽度是不包含左、右后视镜伸出的宽度,即后视镜折叠后的宽度的。
车身高度定义为:从地面算起,到汽车最高点的距离。
而所谓最高点,也就是车身顶部最高的位置,但不包括车顶天线的长度。
●轴距简单地说,汽车的轴距是同侧相邻前后两个车轮的中心点间的距离,即:从前轮中心点到后轮中心点之间的距离,就是前轮轴与后轮轴之间的距离,简称轴距,单位为毫米(mm)。
◆根据轴距对汽车进行分类轴距是反应一部汽车内部空间最重要的参数,根据轴距的大小,国际通用的把轿车分为如下几类:微型车:通常指轴距在2400mm以下的车型称为微型车,例如:奇瑞QQ3、长安奔奔、吉利熊猫等,这些车的轴距都是2340mm左右,更小的有SMART FORTWO,轴距只有1867mm。
小型车:通常指轴距在2400-2550mm之间的车型称为小型车,例如:本田飞度、丰田威驰、福特嘉年华等。
紧凑型车:通常指轴距在2550-2700mm之间的车型称为紧凑型车,这个级别车型是家用轿车的主流车型,例如:大众速腾、丰田卡罗拉、福特福克斯、本田思域等。
中型车:通常指轴距在2700-2850mm之间的车型称为中型车,这个级别车型通常是家用和商务兼用的车型,例如:本田雅阁、丰田凯美瑞、大众迈腾、马自达6睿翼等。
【汽车探索·汽车知识】在前面4篇文章里,我们分别介绍了有关汽车车身、发动机、变速器以及车轮与制动几个方面的参数知识,本篇文章作为汽车探索车型数据库参数知识普及系列的最后一篇文章,我们将向大家介绍汽车底盘的主要参数:相关阅读:■驱动方式驱动方式指车辆驱动轮的数量和位置。
一般的车辆都有前、后两排轮子,其中直接由发动机驱动转动,从而推动(或拉动)汽车前进的轮子就是驱动轮。
由于汽车驱动轮的数量以及所处位置的不同,从而使汽车拥有多种驱动的方式。
根据驱动轮的位置和数量车辆的驱动方式可以分为以下几种形式:两轮驱动:其中包括前轮驱动和后轮驱动全轮驱动:其中包括全时全轮驱动和接通式全轮驱动前轮驱动前轮驱动是指发动机的动力直接传递给前轮从而带动车辆前进的驱动方式。
形象地说,就是前进时前轮“拖动”后轮,带动车辆行进。
前轮驱动的优点是:更容易布置车内成员空间,并且机械结构简单,造价便宜,从而节省成本。
如今60%以上的轿车都采用了这种驱动形式,95%的中级车以下的车型都使用前轮驱动。
前轮驱动的缺点是:由于前轮驱动前轮既负责驱动车辆又负责车辆转向,前轴负荷过重,这使得前轮驱动的车辆在过弯时前部重心会因惯性而前移,容易突破前轮的地面附着力,而后轮又没有动力,则会发生转向不足,即我们俗称的“推头”。
前轮驱动车型示意图后轮驱动后轮驱动是指发动机的动力通过传动轴传递给后轮,从而推动车辆前进的驱动形式,后轮驱动是一种比较传统的驱动形式,最早的汽车基本上都是后轮驱动。
在后轮驱动中,后轮为驱动轮负责驱动整个车辆,而前轮为导向轮负责转向,形象地说,就是前进时后轮“推动”前轮,带动车辆行进。
后轮驱动的优点:1.操控性好:后轮负责驱动,令前轮可专注于转向工作,因此转向时的车辆反应更加敏捷。
2.起步加速表现好,舒适度高:车辆起步、加速或爬坡时重心后移,后轮作为驱动轮抓地力增强,有利于车辆起步、加速或爬坡,提供更好的行驶稳定性和舒适度。
汽车参数名词解释(五):底盘参数部分■ 驱动方式驱动方式指车辆驱动轮的数量和位置。
一般的车辆都有前、后两排轮子,其中直接由发动机驱动转动,从而推动(或拉动)汽车前进的轮子就是驱动轮。
由于汽车驱动轮的数量以及所处位置的不同,从而使汽车拥有多种驱动的方式。
根据驱动轮的位置和数量车辆的驱动方式可以分为以下几种形式:两轮驱动:其中包括前轮驱动和后轮驱动全轮驱动:其中包括全时全轮驱动和接通式全轮驱动前轮驱动前轮驱动是指发动机的动力直接传递给前轮从而带动车辆前进的驱动方式。
形象地说,就是前进时前轮“拖动”后轮,带动车辆行进。
前轮驱动的优点是:更容易布置车内成员空间,并且机械结构简单,造价便宜,从而节省成本。
如今60%以上的轿车都采用了这种驱动形式,95%的中级车以下的车型都使用前轮驱动。
前轮驱动的缺点是:由于前轮驱动前轮既负责驱动车辆又负责车辆转向,前轴负荷过重,这使得前轮驱动的车辆在过弯时前部重心会因惯性而前移,容易突破前轮的地面附着力,而后轮又没有动力,则会发生转向不足,即我们俗称的“推头”。
前轮驱动车型示意图后轮驱动后轮驱动是指发动机的动力通过传动轴传递给后轮,从而推动车辆前进的驱动形式,后轮驱动是一种比较传统的驱动形式,最早的汽车基本上都是后轮驱动。
在后轮驱动中,后轮为驱动轮负责驱动整个车辆,而前轮为导向轮负责转向,形象地说,就是前进时后轮“推动”前轮,带动车辆行进。
后轮驱动的优点:1.操控性好:后轮负责驱动,令前轮可专注于转向工作,因此转向时的车辆反应更加敏捷。
2.起步加速表现好,舒适度高:车辆起步、加速或爬坡时重心后移,后轮作为驱动轮抓地力增强,有利于车辆起步、加速或爬坡,提供更好的行驶稳定性和舒适度。
后轮驱动的缺点:1.制造成本较高、空间利用不便。
2.在转弯的时候,如果后轮转速高于前轮,便会出现转向过度的情况,即我们所说的“甩尾”。
平时我们所看到的漂移其实就是充分利用车辆的转向过度来驾驶,这需要较高的驾驶技术,而对于普通驾驶者来说,转向过度并不是什么好事。
后轮驱动一般都应用在一些中高级轿车上,比如奔驰、宝马、凯迪拉克等等,基本上采用的都是后轮驱动以操控见长的宝马3系采用了后轮驱动全时全轮驱动既然前轮驱动和后轮驱动都有相应的缺点(转向不足和转向过度),那么有没有更好的驱动方式呢?答案是肯定的,即全时全轮驱动。
顾名思义,全时全轮驱动是只车辆在任何时候,所有轮子全都能够提供驱动力,而且可以按行驶路面状态不同而将发动机输出扭矩按不同比例分布在前后所有的轮子上,这样可以有效地避免转向不足和转向过度的发生,提高车辆的行驶稳定性。
一般全是全轮驱动的车型都用AWD来表示,有些厂家的全驱技术则有自己的商标,比如奥迪的Quattro、奔驰的4-MATIC、宝马的X-Drive等。
全时全轮技术一般应用在轿车或者以公路性能为主的越野车上,价格都比较高。
2008款奥迪A8L 6.0 W12 quattro接通式全轮驱动接通式全轮驱动是指可以在两轮驱动和全轮驱动之间选择的驱动方式,由驾驶者根据路面情况,通过接通或断开分动器来变化两轮驱动或全轮驱动模式。
这种全轮驱动方式一般被应用于纯粹的越野车上,一般都高速四驱、低速四驱、高速两驱三种模式,目的是提高车辆的越野性能。
例如:JEEP的车型、三菱的帕杰罗、丰田的兰德酷路泽都是接通式全轮驱动。
Jeep牧马人即为接通式全轮驱动■ 前/后悬挂类型在讲解前后悬挂类型之前,我们有必要先来简单地知道一下什么是悬挂。
悬挂系统是汽车的车架与车桥或车轮之间的一切传力连接装置的总称,其作用是传递作用在车轮和车架之间的力和力扭,并且缓冲由不平路面传给车架或车身的冲击力,并衰减由此引起的震动,以保证汽车能平顺地行驶。
悬挂系统与汽车的发动机和变速器被称为汽车的三大主要部件,是一部汽车的核心技术。
所以判断一部车的好与坏,首先要看这三大系统。
悬挂在汽车底盘位置上的示意图前悬挂示意图悬挂系统现在基本上可分为两大类:1.独立悬挂:指前后左右四个车轮单独通过独立的悬挂装置与车体相连,也就意味着可以各自独立地上下跳动。
2.非独立悬挂:指左右两个车轮通过一支车轴连接,不能单独地上下跳动。
现在的汽车前悬挂使用都是独立悬挂,后悬挂一些低端车型使用的是非独立悬挂,中高档轿车使用的都是独立悬挂。
关于悬挂的组成以及基本原理由于比较复杂,在这里我们就不详细讲解了。
在这里我们主要为大家介绍现在常用的几种悬挂系统,以便让大家在选车的时候做到心里有数。
麦弗逊式独立悬挂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。
麦弗逊式悬挂是当今世界用的最广泛的轿车前悬挂之一,大部分车型的前悬挂都是麦弗逊式悬架。
虽然麦弗逊式悬挂技术含量并不高,但他是一种经久耐用的独立悬架,具有很强的道路适应能力。
相关阅读:全面解析麦弗逊式独立悬挂典型的麦弗逊式前悬挂结构双叉臂式独立悬挂双叉臂式悬挂,又叫做两连杆式悬挂,是又一种常见的独立悬挂。
它通过上下两个横臂与车身铰接,一般下横臂比上横臂长。
双横臂悬挂也是使用范围很广泛的悬挂,包括很多运动型车和高级车。
双叉臂悬挂拥有上下两个叉臂,横向力由两个叉臂同时吸收,支柱只承载车身重量,因此横向刚度大。
双叉臂式悬挂的上下两个A字形叉臂可以精确的定位前轮的各种参数,前轮转弯时,上下两个叉臂能同时吸收轮胎所受的横向力,加上两叉臂的横向刚度较大,所以转弯的侧倾较小。
相关阅读:全面解析双叉臂式独立悬挂典型的双横臂式悬挂结构图双叉臂悬挂结构拖拽臂式非独立悬挂拖曳臂式悬挂是专为后轮设计的悬挂结构,它的构成非常简单:以粗状的上下摆动式拖臂实现车轮与车身或车架的硬性连接,然后以液压减震器和螺旋弹簧充当软性连接,起到吸震和支撑车身的作用,圆柱形或方形横梁则连接左右车轮。
相关阅读:全面解析拖曳臂式悬挂典型的拖曳臂悬挂结构图多连杆式独立悬挂多连杆悬挂系统,又分为5连杆后悬挂和4连杆前悬挂系统。
顾名思义,5连杆后悬挂系统包含5条连杆,分别为控制臂、后置定位臂、上臂、下臂和前置定位臂,其中控制臂可以调整后轮前束。
5连杆悬挂的优点是构造简单、重量轻,减少悬挂系统占用的空间。
5连杆后悬挂能实现主销后倾角的最佳位置,大幅度减少来自路面的前后方向力,从而改善加速和制动时的平顺性和舒适性,同时也保证了直线行驶的稳定性,因为由螺旋弹簧拉伸或压缩导致的车轮横向偏移量很小,不易造成非直线行驶。
在车辆转弯或制动时,5连杆后悬挂结构可使后轮形成正前束,提高了车辆的控制性能,减少转向不足的情况。
同时紧凑的结构增加了后排座椅和行李厢空间。
由于这种悬挂优点显著,易于调整,因而受到广泛的欢迎。
而全新的4连杆前悬挂系统多用于豪华轿车,它通过运动学原理巧妙地将牵引力、制动力和转向力分离,同时赋予车辆精确的转向控制。
4连杆式悬挂系统在奥迪A4、A6以及中华轿车上都可以看到。
多连杆独立后悬架能提供给车辆更好的操控性和舒适性。
相关阅读:全面解析多连杆式独立悬挂典型的多连杆独立悬挂结构图■ 可调式悬挂系统可调式悬挂就是根据车辆不同的需求状态来对悬挂的高度和软硬进行调整,从而使车辆处在最佳的形式状态。
当下汽车的可调式悬挂按控制类型可分为三大类。
空气式可调悬挂空气式可调悬挂就是指利用空气压缩机形成压缩空气,并通过压缩空气来调节汽车底盘的离地间隙一种悬挂方式。
一般装备空气式可调悬挂的车型在前轮和后轮的附近都设有离地距离传感器,按离地距离传感器的输出信号,行车电脑判断出车身高度的变化,再控制空气压缩机和排气阀门,使弹簧自动压缩或伸长,从而起到减震的效果。
空气式可调悬挂中的空气弹簧的软硬能根据需要自动调节。
当在高速行驶时,空气悬挂可以自动变硬来提高车身的稳定性,而长时间在低速不平的路面行驶时,行车电脑则会使悬挂变软来提高车辆的舒适性。
代表车型:奥迪A8、奔驰S350 、保时捷卡宴。
空气式悬挂结构示意图液压式可调悬挂液压式可调悬挂就是指根据车速和路况,通过增减液压油的方式调整汽车底盘的离地间隙来实现车身高度升降变化的一种悬挂方式。
内置式电子液压集成模块是液压式可调悬挂的核心,可根据车速、减振器伸缩频率和伸缩程度的数据信息,在汽车重心附近安装有纵向、横向加速度和横摆陀螺仪传感器,用来采集车身振动、车轮跳动、车身高度和倾斜状态等信号,这些信号被传送给行车电脑,行车电脑在根据输入信号和预先设定的程序操纵前后四个执行油缸工作。
通过增减液压油的方式实现车身高度的升或降,也就是根据车速和路况自动调整离地间隙,从而提高汽车的平顺性和操纵稳定性。
代表车型:宝马7系电磁式可调悬挂电磁式可调悬挂就是指利用电磁反应来实现汽车底盘的高度升降变化的的一种悬挂方式。
它可以针对路面情况,在1毫秒时间内作出反应,抑制振动,保持车身稳定,特别是在车速很高又突遇障碍时更能显出它的优势。
它的反应速度比传统的悬挂快5倍,即使是在最颠簸的路面,也能保证车辆平稳行驶。
电磁悬挂系统是由行车电脑、车轮位移传感器、电磁液压杆和直筒减振器组成。
在每个车轮和车身连接处都有一个车轮位移传感器,传感器与行车电脑相连,行车电脑又与电磁液压杆和直筒减振器相连。
直筒减振器有别于传统的液压减振器,没有细小的阀门结构,不是通过液体的流动阻力达到减振的目的。
电磁减振器中也有减振液,但是,那是一种被称为电磁液的特殊液体,是由合成的碳氢化合物和微小的铁粒组成。
平时,磁性金属粒子杂乱无章地分布在液体里,不起什么作用。
如果有磁场作用,它们就会排列成一定结构,减振液就会变成近似塑料的状态。
减振液的密度可以通过控制电流流量来精确控制,并且是适时连续的控制。
电磁式可调悬挂的工作过程是:当路面不平引起车轮跳动时,传感器迅速将信号传至控制系统,控制系统发出指令,将电信号发送到各个减振器的电子线圈,电流的运动产生磁场,在磁场的作用下,减振器中的电磁液的密度改变,控制车身,达到减振的目的。
如此变化说起来复杂,却可以一秒中进行1000次,可谓瞬间完成。
电磁悬挂系统可以快速有效地弥补轮胎的跳动,并扩大悬挂的活动范围,降低噪音,提高车辆的操控准确性和乘坐舒适性。
代表车型:凯迪拉克SLS赛威图为凯迪拉克SLS赛威的电磁悬挂系统结构图■ 转向助力方式转向助力就是通过对方向盘施加一定的力,协助驾驶员作汽车方向调整,为驾驶员减轻打方向盘的用力强度,更好地操控车辆。
现在主要的转向助力有两种方式:液压式液压式是比较传统的转向助力方式,一般由液压泵、油管、压力流量控制阀体、V型传动皮带、储油罐等部件构成。
无论车是否转向,这套系统都要工作,而且在大转向车速较低时,需要液压泵输出更大的功率以获得比较大的助力。