汽车主要参数的选择分解
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汽车动力装置参数的选择汽车动力装置(汽车发动机)是汽车最重要的组成部分之一,它的参数选择直接关系到汽车的性能、燃油经济性、排放水平等方面。
对于不同类型的汽车和使用环境,需要根据需求进行不同的参数选择。
本文将从发动机类型、缸数、排量、功率、最大扭矩、燃料经济性和排放水平等方面介绍汽车动力装置参数的选择。
首先,发动机类型是选择的第一个重要参数。
目前市场上主要有燃油发动机和电动发动机两种类型。
燃油发动机又分为汽油发动机和柴油发动机。
选择发动机类型要根据汽车的使用环境和个人需求来决定。
如果是长途高速行驶,柴油发动机的燃油经济性更好;如果是城市内短途行驶,电动发动机的零排放和低噪音更有优势。
其次,缸数和排量是决定发动机性能的重要参数。
一般来说,缸数越多,发动机的功率和扭矩越大,但燃油消耗也相应增加。
排量越大,发动机的功率和扭矩也越大,但燃油消耗也相应增加。
选择缸数和排量要根据汽车的使用需求来决定,如果需要更高的动力表现,可以选择多缸、大排量的发动机;如果追求更低的油耗,可以选择少缸、小排量的发动机。
功率和最大扭矩也是衡量发动机性能的重要指标。
功率决定了汽车的加速能力和最高时速,一般来说,功率越大,加速能力和最高时速越高。
最大扭矩决定了发动机的爬坡和牵引能力,一般来说,最大扭矩越大,爬坡和牵引能力越强。
选择功率和最大扭矩要根据汽车的使用环境和个人需求来决定,如果需要更好的动力表现和爬坡能力,可以选择功率和最大扭矩较大的发动机。
燃料经济性和排放水平是选择发动机的另外两个重要方面。
燃料经济性指的是汽车行驶一定距离所消耗的燃料量,一般用百公里油耗来表示。
排放水平指的是发动机排放的有害物质含量,一般用排放标准来表示。
选择燃料经济性和排放水平时,要根据个人对节能环保的需求来决定,如果追求更低的燃油消耗和更低的排放水平,可以选择符合更高排放标准的发动机。
除了上述参数外,还有一些其他因素也会影响到发动机的选择,如可靠性、维护成本、使用寿命等。
汽车的动力学参数汽车的动力学参数是指影响汽车性能和行驶特性的各项参数。
这些参数涉及到汽车的加速、制动、转向、悬挂、操控等方面,对于汽车的安全性、舒适性和驾驶体验都有着重要的影响。
1. 动力参数汽车的动力参数主要包括最大功率、最大扭矩和最高转速等。
最大功率是发动机在一定转速下能够输出的最大功率,它直接决定了汽车的加速性能。
最大扭矩是发动机在一定转速下输出的最大转矩,它影响着汽车的爬坡能力和牵引力。
最高转速是发动机能够达到的最大转速,它限制了发动机的输出能力。
2. 加速参数汽车的加速参数主要包括0-100公里/小时的加速时间和百米加速时间等。
0-100公里/小时的加速时间是衡量汽车加速性能的重要指标,它直接反映了汽车的动力水平。
百米加速时间则更加直观地反映了汽车的起步能力。
3. 制动参数汽车的制动参数主要包括100-0公里/小时的制动距离和制动效果等。
100-0公里/小时的制动距离是汽车在高速行驶状态下从100公里/小时减速到停车所需要的距离,它直接影响到行车安全。
制动效果则是指汽车在制动时所产生的制动力,它决定了汽车的制动能力。
4. 转向参数汽车的转向参数主要包括转向半径和转向灵活性等。
转向半径是指汽车在转弯时所需的最小转弯半径,它决定了汽车的转弯性能和操控性。
转向灵活性则是指汽车在转向时的灵活性和响应速度,它影响着汽车的操控感受。
5. 悬挂参数汽车的悬挂参数主要包括悬挂刚度和悬挂行程等。
悬挂刚度是指汽车悬挂系统的刚度水平,它决定了汽车的悬挂舒适性和操控稳定性。
悬挂行程则是指汽车悬挂系统的行程长度,它影响着汽车通过不平路面时的通过性和舒适性。
以上这些动力学参数都直接影响着汽车的性能和行驶特性。
不同的汽车在这些参数上的表现会有所不同,因此选择一辆适合自己的汽车时需要考虑这些参数。
对于追求驾驶乐趣的人来说,动力参数和悬挂参数可能更加重要;而对于追求经济性和舒适性的人来说,加速参数和制动参数可能更加重要。
汽车功能配置介绍1、中控锁中控锁是指设在驾驶座门上的开关,是可以同时控制全车车门关闭与开启的一种控制装置。
2、电动窗电动窗就是用伺服电机驱动玻璃的升降,它取代了传统的转动摇柄升降玻璃。
使得玻璃的升降轻便化、舒适化、自动化。
电动窗防夹手功能电动门窗玻璃在关闭时,如果夹到什么东西则会自动停止,或者改变玻璃上升行程为下降行程。
3、遥控油盖箱加油时司机不用熄火拔钥匙下车就能打开油箱盖的人性化功能。
4、后视镜电动调节后视镜电动调节是指车外两侧的后视镜,在需要调节视角时驾驶员可以不必下车,而在车内通过电动按钮就可以调节。
5、后视镜加热功能后视镜加热功能是指当汽车在雨、雪、雾等天气行驶时,后视镜可以通过镶嵌于镜片后的电热丝加热,确保镜片表面清晰。
6、后挡风加热功能后挡风加热功能主要是指通过装在后风挡玻璃上的加热丝实现除雾或者除霜功能。
7、座椅调节方式现代的汽车座椅,必须满足调整便利性和舒适性两大要求。
也就是说驾驶者通过调节操纵,可以将座椅调整到最佳的位置上,以获得最好视野,得到易于操纵方向盘、踏板、变速杆等操纵件的便利,还可以获得最舒适和最习惯的乘坐角度。
座椅的调节可以通过手动或电动的方式来完成。
8、座椅记忆功能将电动座椅与车载电脑结合在一起,就可增加座椅的记忆功能,对座椅给中信息参数实现智能化管理。
例如,前者调好的座椅状态,后者使用时为确保舒适进行重新调整,这时电脑会将前者调节参数存储保存,当前者重新乘坐时,只需要按动一个键钮,便轻松获得以前存储的适合个人需要的设定。
一般有两到四个记忆组数。
9、电子限速电子限速的作用是限制车速过高,防止因车速过高造成事故。
电子限速器可以实时监测车辆的速度,当车速达到一定值的时候,它就会控制供油系统和发动机的转速,这时即使踏下油门踏板,供油系统也不会供油。
10、定速巡航系统定速巡航系统CRUISE CONTROL SYSTEM 缩写为CCS,又称为定速巡航行驶装置,速度控制系统,自动驾驶系统等。
汽车各项参数详解基本参数厂商厂商是指汽车制造商,2011年,我国汽车市场实现了平稳增长,全年汽车销售超过1850万辆,再次刷新全球历史纪录。
今天世界500强汽车企业,15家在中国建厂。
在中国获得汽车生产许可的100多家企业中,前13位汽车骨干企业的生产集中度超过90%。
主要的汽车生产商有广汽集团、东风集团、上汽集团、长安汽车、一汽、奇瑞、比亚迪、华晨等。
厂商指导价(元)厂商指导价(元)的名词解释厂商指导价是厂商公布的此车厂商方面的公认官方售价,不是各地经销商处的最终零售价格。
此价格只有参考意义,而根据地区的不同和车辆的热销度等情况,车辆价格落实到经销商处可能会存在加价或优惠的现象。
汽车各类价格详解汽车的价格一般有出厂价、官方价、行情价。
出厂价是给4S店的,普通人是拿不到的。
官方价格是车厂给各地4S店定的标准售价,在销售过程中不能低于该价格,或者不能高于这个价格。
行情报价是各地4S店及车厂根据销售情况,随着市场价格的波动进行适当调整的,可高可低,对于销售好的车进行加价处理,对于销售一般的车进行降价处理或者搞一些活动来增加销量。
级别由于在世界范围内并没有统一的汽车分类标准,汽车的级别分类的标准在各大汽车主要生产国都不一样。
以我们日常接触最多的轿车来说,美国将轿车按照轴距分类,日本按照工作容积分类,德国按照车型生产平台进行分类,分成A、B、C、D类。
而我国国标GB/T 3730.1—1988 规定了轿车按照工作容积分级。
级别的分类●小型车(A0级)●紧凑型车(A级)●中型车(B级)●中大型车(C级)●大型车(D级)●多用途车(MPV)●运动型多功能车(SUV)●跑车●商用车微型车分类简介由于在世界范围内并没有统一的汽车分类标准,汽车的级别分类的标准在各大汽车主要生产国都不一样。
以我们日常接触最多的轿车来说,美国将轿车按照轴距分类,日本按照工作容积分类,德国按照车型生产平台进行分类,分成A、B、C、D类。
汽车的主要技术参数和性能指标1. 引言汽车作为现代社会交通工具的重要组成部分,其各项技术参数和性能指标直接关系到车辆的安全性、舒适性和燃油经济性等方面。
本文将对汽车的主要技术参数和性能指标进行介绍和解释,帮助读者更好地了解和选择适合自己需求的汽车。
2. 车身结构参数车身结构参数是指影响汽车外观和空间利用效率的参数。
主要包括车身长度、宽度、高度和轴距。
•车身长度:指汽车前后保险杠之间的长度,通常以毫米为单位。
车身长度的增加一般意味着车内空间的增加,但也会影响转弯半径和停车便利性。
•车身宽度:指汽车两侧车轮之间的距离,通常以毫米为单位。
车身宽度的增加可以提供更宽敞的座舱空间,但在狭窄的道路上可能不太便利。
•车身高度:指汽车顶部离地面的高度,通常以毫米为单位。
车身高度的增加可以提供更高的座椅高度和深度,增加驾驶员和乘客的舒适性。
•轴距:指汽车前后轮轴之间的距离,通常以毫米为单位。
轴距的增加可以提供更宽敞的车内空间和稳定的行驶性能。
3. 动力系统参数动力系统参数主要包括发动机类型、排量和最大功率等。
•发动机类型:常见的发动机类型包括汽油发动机、柴油发动机和混合动力发动机等。
不同类型的发动机具有不同的特点和适用范围,如汽油发动机具有动力输出平稳、启动快速的特点,柴油发动机则在燃油经济性方面更具优势。
•排量:指发动机在一个循环中将气缸容积排出的总体积,通常以升为单位。
排量的大小直接关系到发动机的输出功率和燃油消耗的多少,一般来说,排量越大,车辆的动力性能越好。
•最大功率:指发动机在单位时间内产生的最大功率,通常以千瓦或马力为单位。
最大功率的大小直接影响汽车的加速性能和最高速度,一般来说,最大功率越大,车辆的动力性能越好。
4. 燃料消耗参数燃料消耗参数是衡量汽车燃油经济性的重要指标。
主要包括综合工况燃料消耗量和百公里油耗等。
•综合工况燃料消耗量:指汽车在标准化地面环境和道路条件下,在特定工况下消耗的燃料量,通常以升/百公里为单位。
第一章汽车总体设计1.汽车的主要参数分几类?各类又含有哪些参数?各质量参数是如何定义的?答:汽车的主要参数有尺寸参数、质量参数和性能参数。
尺寸参数包括外廓尺寸、轴距、轮距、前悬、后悬、货车车头长度和车厢尺寸。
质量参数包括整车整备质量m、载质量、质量参数、汽车总质量和轴荷分配。
性能参数包括动力性参数、燃油经济性参数、最小转弯直径、通过性几何参数、稳定操作性参数、舒适性。
参数的确定:①整车整备质量m:车上带有全部装备(包括备胎等),加满燃料、水,但没有装货和载人的整车质量。
②汽车的载客量:乘用车的载客量包括驾驶员在内不超过9座。
③汽车的载质量:在硬质良好路面上行驶时,允许的额定载质量。
④质量系数:载质量与整车整备质量之比,⑤汽车总质量:装备齐全,且按规定满客、满载时的质量。
⑥轴荷分配:汽车在空载或满载静止时,各车轴对支承平面的垂直负荷,也可用占空载或满载总质量的百分比表示。
2. 发动机前置前轮驱动的布置形式,如今在乘用车上得到广泛采用,其原因究竟是什么?而发动机后置后轮驱动的布置形式在客车上得到广泛采用,其原因又是什么?答:前置前驱优点:前桥轴荷大,有明显不足转向性能,越过障碍能力高,乘坐舒适性高,提高机动性,散热好,足够大行李箱空间,供暖效率高,操纵机构简单,整车m 小,低制造难度后置后驱优点:隔离发动机气味热量,前部不受发动机噪声震动影响,检修发动机方便,轴荷分配合理,改善后部乘坐舒适性,大行李箱或低地板高度,传动轴长度短。
3.何为轮胎的负荷系数,其确定原则是什么?答:汽车轮胎所承受的最大静负荷值与轮胎额定负荷值之比称为轮胎负荷系数。
确定原则:对乘用车,可控制在0.85-1.00 这个范围的上下限;对商用车,为了充分利用轮胎的负荷能力,轮胎负荷系数可控制在接近上限处。
前轮的轮胎负荷系数一般应低于后轮的负荷系数。
4. 在绘总布置图时,首先要确定画图的基准线,问为什么要有五条基准线缺一不可?各基准线是如何确定的?如果设计时没有统一的基准线,结果会怎样?答:在绘制整车总布置图的过程中,要随时配合、调整和确认各总成的外形尺寸、结构、布置形式、连接方式、各总成之间的相互关系、操纵机构的布置要求,悬置的结构与布置要求、管线路的布置与固定、装调的方便性等。
汽车参数配置介绍汽车参数配置是衡量一辆车性能与功能的关键指标,它反映了汽车的性能、安全、舒适和功能等方面的水平。
在选择购买一辆汽车时,消费者往往会关注车辆的参数配置,以在众多车型中选购适合自己需求的车型。
下面将对汽车的参数配置进行详细介绍。
一、动力系统参数配置动力系统是汽车的核心部分,它直接关系到车辆的驱动性能和燃油经济性。
动力系统参数配置包括发动机型号、排量、最大输出功率和扭矩、最高时速等。
发动机型号和排量决定了动力输出的强弱,最大输出功率和扭矩则反映了发动机的动力水平,最高时速则代表着车辆的速度性能。
二、车体结构参数配置车体结构参数配置是指汽车的外部尺寸、车身造型、车身材料等。
其中外部尺寸包括车长、车宽、车高和轴距等,这些参数直接影响着车辆的外观和空间。
车身造型则决定了车辆的空气动力性能,而车身材料则决定了车辆的轻量化和安全性。
三、悬挂系统参数配置悬挂系统是决定车辆平稳性和操控性的重要组成部分,它直接影响着车辆的行驶舒适性和稳定性。
悬挂系统参数配置包括悬挂形式、悬挂类型、减震器类型和轮胎尺寸等。
不同的悬挂形式和类型会影响车辆的悬挂性能,而减震器类型则会影响车辆的舒适性和稳定性。
轮胎尺寸则决定了车辆的行驶稳定性和抓地力。
四、安全配置参数配置安全配置是消费者非常关注的一方面,它涵盖了车辆的被动安全和主动安全。
被动安全配置包括主驾驶座安全气囊、副驾驶座安全气囊、侧气囊、安全带等。
而主动安全配置则包括了防抱死制动系统(ABS)、电子稳定系统(ESP)、制动辅助系统(BAS)等,这些配置能够提供额外的安全防护和驾驶辅助,提高车辆的安全性能。
五、舒适配置参数配置随着汽车行业的发展,舒适配置也逐渐成为了消费者选车的重要指标之一、舒适配置参数包括座椅材料、座椅调节方式、空调系统、音响系统、导航系统等。
座椅材料和调节方式直接影响着乘坐的舒适性,而空调系统、音响系统和导航系统则提供了额外的舒适性和便利性。
综上所述,汽车的参数配置是在选择一辆汽车时需要考虑的重要因素。
车辆参数知识点总结一、车辆参数的定义车辆参数是指车辆的各种技术性能指标和参数,包括车辆的外观尺寸、车身结构、车辆重量、发动机参数、传动系统参数、转向系统参数、制动系统参数、悬挂系统参数、轮胎参数等方面的技术性能参数。
这些参数对于车辆的性能表现、安全性能、燃油经济性、舒适性、环保性等均有重要的影响。
二、车辆参数的分类1. 外观尺寸参数外观尺寸参数包括车辆的长度、宽度、高度、轴距等参数。
这些参数直接关系着车辆的外观造型和空间布局,对于乘坐空间和行驶稳定性等有着重要的影响。
2. 车身结构参数车身结构参数包括车辆的车身材料、车身结构形式、车身刚度、车身防护性能等参数。
不同的车身结构对车辆的安全性、驾驶稳定性、车辆结构强度等都有着重要的影响。
3. 车辆重量参数车辆重量参数包括整备质量、总质量、最大载重质量等参数。
重量对于车辆的燃油经济性、操控性、安全性等有着重要的影响。
4. 发动机参数发动机参数包括排量、最大功率、最大扭矩、缸径、行程、气门数、燃油供给系统等参数,是决定车辆动力性能的重要参数。
5. 传动系统参数传动系统参数包括变速器类型、传动方式、档位数量、换挡方式等参数。
传动系统对于车辆的加速性能、燃油经济性、驾驶舒适性等有着重要的影响。
6. 转向系统参数转向系统参数包括转向方式、转向回转半径、转向助力系统等参数。
转向系统对车辆的操控性、驾驶稳定性、转向舒适性等有着重要的影响。
7. 制动系统参数制动系统参数包括制动器类型、制动力分配系统、制动防抱死系统等参数。
制动系统对车辆的制动距离、制动稳定性、制动舒适性等有着重要的影响。
8. 悬挂系统参数悬挂系统参数包括悬架类型、弹簧类型、减震器类型、悬挂调校等参数。
悬挂系统对车辆的行驶舒适性、操控性、通过性等有着重要的影响。
9. 轮胎参数轮胎参数包括轮胎规格、花纹类型、胎压要求、载重指数、速度级别等参数。
轮胎是车辆与地面直接接触的部件,对车辆的操控性、通过性、燃油经济性、安全性等有着重要的影响。
汽车尺寸参数大全汽车作为人们日常生活中不可或缺的交通工具,其尺寸参数对于选择、驾驶以及停放都具有重要意义。
了解汽车的尺寸参数不仅有助于我们更好地了解车辆的外观和空间布局,还可以帮助我们更加合理地选择停车场和停车位。
下面将为大家详细介绍汽车尺寸参数的相关知识,希望能对大家有所帮助。
首先,我们来看看汽车的长度。
汽车的长度通常是指车身的整体长度,包括前后保险杠在内。
一般来说,小型车的长度在4米左右,中型车在4.5-4.8米,大型车在5米以上。
而在城市中,停车位的长度一般在4.8米左右,因此在选择停车位时需要考虑车辆的长度,以免停车时出现困难。
其次,我们来了解一下汽车的宽度。
汽车的宽度指的是车身的横向距离,一般不包括后视镜在内。
小型车的宽度在1.7米左右,中型车在1.8-1.9米,大型车在2米以上。
在停车时,需要考虑车辆的宽度,以免造成与其他车辆的刮擦。
再者,让我们来了解一下汽车的高度。
汽车的高度通常指的是车顶到地面的垂直距离。
一般来说,小型车的高度在1.5米左右,中型车在1.6-1.7米,而大型SUV等车型的高度可能会超过1.8米。
在选择停车场时,需要考虑停车场的高度限制,以免车辆无法进入停车场。
除了以上三个基本的尺寸参数外,汽车的轴距、接近角和离去角等参数也是非常重要的。
轴距是指车轮轴之间的距离,它直接影响了车内空间的大小和乘坐舒适度。
而接近角和离去角则分别指车辆前后悬挂系统与地面的夹角,它们决定了车辆通过坡度和不平路面时的能力。
总的来说,了解汽车的尺寸参数对于我们选择、驾驶和停放车辆都具有重要意义。
希望通过本文的介绍,大家能够更加全面地了解汽车的尺寸参数,从而更好地应对日常生活中的各种情况。
同时,在选择停车位或者停车场时,也能够更加合理地安排停车位置,避免不必要的麻烦。
感谢大家的阅读,希望本文能对大家有所帮助。
专业课程设计载货汽车主要技术参数的确定® "MH机电工程学院汽车设计课程设计任务书题目: ______________________________学生姓名:张宗华_________________学号: _____________________________专业班级:车辆1103 ______________指导教师: ___________________________汽车设计课程设计任务书1. 本设计应达到的目的:(1) 培养学生理论联系实际,综合应用“汽车构造”、“汽车理论”、“汽车设计” 等专业知识的能力,为毕业设计和生产实际奠定基础;(2) 提高学生结构设计能力,掌握汽车总体设计的程序和方法,培养独立、全面、科学的工程设计能力和分析问题、解决问题的能力;(3) 掌握查阅和应用国家标准、规范、手册、图册和相关技术资料的方法;(4) 掌握设计说明书的撰写方法。
2. 本设计任务的内容和要求(包括原始数据、技术要求、工作要求等)原始数据:设计内容和要求:(1) 确定总体设计的结构形式;(2) 确定总体设计的主要参数;(3) 设计、计算总体设计的相关尺寸和参数;(4) 绘制总体设计总布置图;(5) 完成设计说明书的撰写;(6) 完成课程设计的文档整理。
3. 对课程设计成果的要求〔包括课程设计、图表、实物样品等〕:(1)课程设计图纸一套(机绘),总量不少丁1张零号图纸的总体设计图; (2)设计计算说明书一份(手写),不少丁8000字;(3)课程设计光盘一张(含全部设计成果)。
指导教师签名:1、载货汽车主要技术参数的确定1.1 汽车质量参数的确定汽车载客量和装载质量汽车载客量:2人汽车的装载质量:m=1750kg汽车整车整备质量预估质量系数mo是指汽车装载质量与整车整备质量的比值:mo = m e/m o (1-1)1-1 各类货车的质量系数根据表,对丁轻型柴油载货汽车,,取可m0整车整备质量是指车上带有全部装备(包括随车工具、备胎等) ,加满燃料、水,但没有装货和载人的整车质量。
汽车产品开发有话要说之整车产品目标设定与分解展开全文每个新车上市对于产品开发团队来说都像对待自己的孩子出生一样既兴奋又紧张,兴奋的是投入了几年的心血终于看到了成果,紧张的是不知道是否能经得起市场的检验。
每一个新产品的背后都有一个项目团队奋斗的故事,既有痛苦也有成就感带来的快乐,充满汗水甚至泪水。
谈起开发过程的点点滴滴,每个人都有话要说。
体系建设网开辟的产品开发系列,顺着前期的体系建设之路探索、产品规划、平台化和模块化一系列文章,已深入到产品开发过程,按照整车产品开发流程体系框架(如图1和图2)逐步展开,到目前为止已先后交流和讨论了四个话题:● 整车产品目标设定与分解● 车型总体尺寸布置和关键硬点控制● 造型开发过程中的典型问题● 车身设计与开发为了后续更好地开展新的话题讨论,本期将对整车产品目标设定与分解的过程进行一次回顾。
一、整车开发过程简述在进入汽车产品开发流程之前,先简单介绍一下前期讨论的产品规划、平台化和模块化开发与整车产品开发之间的关系。
如图1所示,产品规划是平台开发和整车产品开发的“指挥棒”,而平台开发和整车产品开发的差异和关联均在于“未来要开发的汽车产品是否在成熟平台上开发”。
图1 产品规划、平台开发、整车产品开发之间的关系我们讨论整车产品开发流程(如图2)是从产品定义和目标设定与分解开始的,然后按照从造型设计、工程设计,到工艺设计、工装开发,直至生产准备和试生产的过程逐步开展。
图2 整车产品开发过程一个全新的整车产品开发项目前后历时38~44个月、耗资几亿人民币,在这个过程中,前期研究和概念设计阶段(从产品规划发布至工程开发正式启动前)是整车开发过程中的先导阶段,也是最为重要的。
之所以这么说,是因为在这一段时期内核心的工作就是制定整车产品目标,确认目标的适宜性和可实现性,并把整个项目规划好。
二、整车目标设定与分解的过程和典型问题启动一个新产品开发项目,首先要需要知道开发一个什么样的产品给哪些人(What),为什么这样的产品是“对”的(Why),如何瞄准这个靶子(How),设置哪些控制点来保障整个开发过程朝着既定目标推进(When),所以我们先将整车目标设定与分解的过程分为四步:● 明确产品目标的指标项,即回答“What”;● 确认各项目标值的合理性并分析所有可能存在的影响目标达成的因素,即论证“Why”;● 目标设定与分解:运用工具或方法论确定各项目标值并且逐步分解细化,以支撑整车产品目标最终达成,即解决“How”;● 制定分阶段控制和实现目标的计划,即落实“When”。
1货车总体设计(e m =3000kg ,r f =0.02,maxav =100km/h )第一章 汽车质量参数和形式的选择1.1汽车质量参数的确定汽车质量参数包括整车整备质量、载客量、装载质量、质量系数、汽车总质量、载荷分配等。
1.1.1汽车载客量和装载质量汽车的载荷质量是指汽车在良好路面上所允许的额定装载质量,用me 表示。
题目中给定的是3000kg 。
1.1.2整车整备质量m o 确定整车整备质量是指车上带有全部装备(包括随车工具,备胎等),加满燃料、水、但没有装货和载人时的整车质量。
汽车总质量是指汽车整车装备质量、汽车装载质量和驾驶室乘员(含驾驶室)质量三者之和,用m a 表示。
驾驶室乘员质量以每人65kg 。
按乘员人数为3人。
m a = m o + m e +3×65kg (1.1)式中:m a ——汽车总质量,kg ; m o ——整车整备质量,kg ; m e ——汽车载质量,kg ; 根据公式(1.1)可得:m a = m o + m e +3×65kg =6100kg m o +3000+3×65==6100kg汽车整车整备质量:2905 kg1.2汽车轮胎的选择表1.1 各类汽车轴荷分配根据表1.1,,本车型为4×2后轮双胎,平头式,故暂定前轴占35%,后轴占65%,则:前轮:kg n G F z 976232.0610035.01=⨯=⨯=ϕ 后轮:kg n G F z 2074268.0610065.02=⨯=⨯=ϕkg其中ϕz F 为轮胎所承受重量,由于后轮采用双胎,两轮胎特性存在差异、载重质量分布不均匀和路面不平等因素造成轮胎超载影响,此时双胎并装的负荷能力要比单胎负荷能力加倍后减少10%~15%。
故后轮每个轮胎承受载荷为:kg 2.1052%)101(22074=-⨯,大于前轮轮胎承受负荷,则根据后轮轮胎承受负荷选择轮胎。
汽车的主要结构参数和性能参数1. 整车装备质量(kg):汽车完全装备好的质量,包括润滑油、燃料、随车工具、备胎等所有装置的质量。
2. 最大总质量(kg):汽车满载时的总质量。
3.最大装载质量(kg):汽车在道路上行驶时的最大装载质量。
4. 最大轴载质量(kg):汽车单轴所承载的最大总质量。
与道路通过性有关。
5. 车长(mm):汽车长度方向两极端点间的距离。
6. 车宽(mm):汽车宽度方向两极端点间的距离。
7. 车高(mm):汽车最高点至地面间的距离。
8. 轴距(mm):汽车前轴中心至后轴中心的距离。
9. 轮距(mm):同一车轿左右轮胎胎面中心线间的距离。
10. 前悬(mm):汽车最前端至前轴中心的距离。
11. 后悬(mm):汽车最后端至后轴中心的距离。
12. 最小离地间隙(mm):汽车满载时,最低点至地面的距离。
13. 接近角(°):汽车前端突出点向前轮引的切线与地面的夹角。
14. 离去角(°):汽车后端突出点向后轮引的切线与地面的夹角。
15. 转弯半径(mm):汽车转向时,汽车外侧转向轮的中心平面在车辆支承平面上的轨迹圆半径。
转向盘转到极限位置时的转弯半径为最小转弯半径。
16. 最高车速(km/h):汽车在平直道路上行驶时能达到的最大速度。
17. 最大爬坡度(%):汽车满载时的最大爬坡能力。
18. 平均燃料消耗量(L/100km):汽车在道路上行驶时每百公里平均燃料消耗量。
19. 车轮数和驱动轮数(n×m):车轮数以轮毂数为计量依据,n 代表汽车的车轮总数,m代表驱动轮数。
汽车发动机的基本参数包括发动机缸数,气缸的排列形式,气门,排量,最高输出功率,最大扭矩。
20、缸数:汽车发动机常用缸数有3、4、5、6、8缸。
排量1升以下的发动机常用3缸,1--2.5升一般为4缸发动机,3升左右的发动机一般为6缸,4升左右为8缸,5.5升以上用12缸发动机。
一般来说,在同等缸径下,缸数越多,排量越大,功率越高;在同等排量下,缸数越多,缸径越小,转速可以提高,从而获得较大的提升功率。
汽车的主要尺寸参数:轴距(L ):是描述汽车轴与轴之间距离的参数,通常可通过汽车前后车轮中心来测量。
轴距的长短直接影响到汽车的长度、重量和许多使用性能。
轴椐短一些,汽车长度就短一些,自重就轻,最小转弯直径和纵向通过角就小,但若轴距过短,则会带来一系列缺点:如车厢长度不足或后悬过长,汽车行驶时纵摆和横摆较大;在制动时或上坡时重量转移较大,使汽车的操纵性和稳定性变坏。
轮距( B ):指同一轴上车轮接地点中心之间的距离,对双胎汽车,则是指两双胎接地点连线之中点之间的距离。
轮距对汽车的总宽、总重、横向稳定性和机动性影响较大。
轮距愈大,则横向稳定性愈好,对增加轿车车厢内宽也有利。
但轮距宽了,汽车的总宽和总重一般也加大,而且容易产生向车身侧面甩泥的缺点。
此外,轮距过宽也会影响汽车的安全性,因此,轮距应与车身宽度相适应。
前悬(L F )和后悬(L R ):前悬是指汽车最前端(除灯罩、后视镜等非刚性固定部分外)至前轴中心之间的水平距离。
前悬的长度应足以固定和安装驾驶室前支点。
发动机、水箱、转向机、弹簧前托架和保险杠等零件和部件。
前悬不宜过长,否则,汽车的接近角过小。
后悬:是指汽车最后端(除灯罩等非刚性固定部分外)至后桥中心之间的水平距离,后悬的长度主要决定于货厢长度、轴距和轴荷分配情况,同时要保证适当的离去角。
汽车的外廓尺寸(总长、总宽、总高):汽车的外廓尺寸是根据汽车的用途、道路条件、吨位(或载客数)、外形设计、公路限制和结构布置等因素来确定的。
在总体设计时要力求减少汽车的外廓尺寸,以减轻汽车的自重,提高汽车的动力性、经济性和机动性。
每个国家对公路运输车辆的外廓尺寸均有法规限制。
这是为了使汽车的外廓尺寸适合本国的公路桥梁、涵洞和铁路运输的标准及保证行驶的安全性。
我国对公路车辆的极限尺寸规定如下:汽车总高≤ 4m ;总宽(不含后视镜)≤ 2.5m ;总长:货车(含越野车)≤ 12m ;一般客车≤ 12m ;铰接大客车≤ 18 ;半挂牵引车(含挂车)≤ 16m ;汽车拖挂后总长≤ 20m 。
汽车主要参数的选择一、汽车主要尺寸的确定汽车的主要尺寸有外廓尺寸、轴距、轮距、前悬、后悬、货车车头长度和车箱尺寸等。
1、外廓尺寸GBl589 —89 汽车外廓尺寸限界规定汽车外廓尺寸长:货车、越野车、整体式客车不应超过12m ,单铰接式客车不超过18m ,半挂汽车列车不超过16.5m ,全挂汽车列车不超过20m ;不包括后视镜,汽车宽不超过2.5m ;空载、顶窗关闭状态下,汽车高不超过4m ;后视镜等单侧外伸量不得超出最大宽度处250mm ;顶窗、换气装置开启时不得超出车高300mm 。
不在公路上行驶的汽车,其外廓尺寸不受上述规定限制。
轿车总长L a是轴距L、前悬L F和后悬L R的和。
它与轴距L 有下述关系:L a=L /C。
式中,C为比例系数,其值在0.52〜0.66之间。
发动机前置前轮驱动汽车的C值为0.62〜0.66 , 发动机后置后轮驱动汽车的C值约为0.52〜0.56。
轿车宽度尺寸一方面由乘员必需的室内宽度和车门厚度来决定,另一方面应保证能布置下发动机、车架、悬架、转向系和车轮等。
轿车总宽B a与车辆总长L a之间有下述近似关系:B a=( L a /3)+(1 95+60)mm 。
后座乘三人的轿车,B a 不应小于1410mm影响轿车总高H a的因素有轴间底部离地高度h m,板及下部零件高h p,室内高h B和车顶造型高度h t等。
轴间底部离地高h m应大于最小离地间隙h min。
由座位高、乘员上身长和头部及头上部空间构成的室内高h B 一般在1120〜1380mm 之间。
车顶造型高度大约在20〜40mm 范围内变化。
2、轴距L轴距L对整备质量、汽车总长、最小转弯直径、传动轴长度、纵向通过半径有影响。
当轴距短时,上述各指标减小。
此外,轴距还对轴荷分配有影响。
轴距过短会使车厢(箱)长度不足或后悬过长;上坡或制动时轴荷转移过大,汽车制动性和操纵稳定性变坏;车身纵向角振动增大,对平顺性不利;万向节传动轴的夹角增大。
原则上轿车的级别越高,装载量或载客量多的货车或客车轴距取得长。
对机动性要求高的汽车轴距宜取短些。
为满足市场需要,工厂在标准轴距货车基础上,生产出短轴距和长轴距的变型车。
不同轴距变型车的轴距变化推荐在O.4-0.6m 的范围内来确定为宜。
汽车的轴距可参考表1-5提供的数据选定。
表I一 5 各类汽车的轴距和轮距3、前轮距B i和后轮距B2增大轮距,随之而来的是室内宽并有利于增加侧倾刚度。
但是此时汽车总宽和总质量增加,并影响最小转弯直径变化。
受汽车总宽不得超过 2.5 m限制,轮距不宜过大。
但在取定的前轮距B i范围内,应能布置下发动机、车架、前悬架和前轮,并保证前轮有足够的转向空间,同时转向杆系与车架、车轮之间有足够的运动间隙。
在确定后轮距 B 2 时应考虑两纵梁之间的宽度、悬架宽度和轮胎宽度及它们之间应留有必要的间隙。
各类汽车的轮距可参考表1— 5 提供的数据确定。
4、前悬L F 和后悬L R 前、后悬长时,汽车接近角和离去角都小,影响汽车通过性能。
对长头汽车,前悬不能缩短的原因是在这段尺寸内要布置保险杠、散热器、风扇、发动机等部件。
从撞车安全性考虑希望前悬长些,从视野角度考虑又要求前悬短些。
前悬对平头汽车上下车的方便性有影响,前钢板弹簧长度也影响前悬尺寸。
长头货车前悬一般在1100〜1300mm 范围内。
货车后悬长度取决于货箱、轴距和轴荷分配的要求。
轻型、中型货车的后悬一般在1200 〜2200mm 之间,特长货箱汽车的后悬可达2600mm ,但不得超过轴距的55 %。
轿车后悬长度影响行李箱尺寸。
客车后悬长度不得超过轴距的65 %,绝对值不大于3500mm 。
对于三轴汽车,若二、三轴为双后轴,其轴距应按第一轴至双后轴中心线的距离计算;若一、二轴为双转向轴,其轴距按一、三轴的轴距计算。
5、货车车头长度货车车头长度系指从汽车的前保险杠到驾驶室后围的距离。
车身形式即长头型还是平头型对车头长度有绝对影响。
此外,车头长度尺寸对汽车外观效果、驾驶室居住性和发动机的接近性等有影响。
长头型货车车头长度尺寸一般在2500〜3000mm 之间,平头型货车一般在1400〜1500mm 之间。
6、货车车箱尺寸要求车箱尺寸在运送散装煤和袋装粮食时能装足额定吨数。
车箱边板高度对汽车质心高度和装卸货物的方便性有影响,一般应在450 〜650mm 范围内选取。
车箱内宽应在汽车外宽符合国家标准的前提下适当取宽些,以利缩短边板高度和车箱长度。
行驶速度能达到较高车速的货车,使用过宽的车箱会增加汽车迎风面积,导致空气阻力增加。
车箱内长应在能满足运送上述货物额定吨位的条件下尽可能取短些,以利于减小整备质量。
二、汽车质量参数的确定1 、整车整备质量m0 整车整备质量是指车上带有全部装备(包括随车工具、备胎等),加满燃料、水,但没有装货和载人时的整车质量。
整车整备质量对汽车的成本和使用经济性均有影响。
目前,尽可能减少整车整备质量的目的是通过减轻整备质量增加装载量或载客量;抵消因满足安全标准、排气净化标准和噪声标准所带来的整备质量的增加;节约燃料。
减少整车整备质量的措施主要有:采用强度足够的轻质材料,新设计的车型应使其结构更合理。
减少整车整备质量,是从事汽车设计工作中必须遵守的一项重要原则。
整车整备质量在设计阶段需估算确定。
在日常工作中,收集大量同类型汽车各总成、部件和整车的有关质量数据,结合新车设计的结构特点、工艺水平等初步估算出各总成、部件的质量,再累计构成整车整备质量。
轿车和客车的整备质量也可按每人所占整车整备质量的统计平均值估计(表1 —6)。
表1—6 轿车和客车人均整备质量2、汽车的载客量和装载质量(简称装载量)(1)汽车的载客量轿车的载客量用座位数表示。
微型和普通级轿车为2〜4座;中级以上轿车为4〜7座。
城市大客车的载客量,由等于座位数的乘客和站立乘客两部分构成。
站立乘客按每平方米8〜10人计算。
长途大客车和专供游览观光用的大客车,其载客量等于座位数。
(2)汽车的装载质量m e汽车的装载质量是指在硬质良好路面上行驶时所允许的额定装载量。
汽车在碎石路面上行驶时,装载质量约为好路面的75 %〜85 %。
越野汽车的装载量是指越野行驶时或在土路上行驶时的额定装载量。
货车装载质量m e的确定,首先应与行业产品规划的系列符合,其次要考虑到汽车的用途和使用条件。
原则上货流大、运距长或矿用自卸车应采用大吨位货车;货源变化频繁、运距短的市内运输车采用中、小吨位的货车比较经济。
3、质量系数n mo质量系数n mo是指汽车装载质量与整车整备质量的比值,即n mo= m e/ m o。
该系数反映了汽车的设计水平和工艺水平,n mo值越大,说明该汽车的结构和制造工艺越先进。
在参考同类型汽车选定n mo以后(表1 —7),可根据任务书中给定的m e值计算出整车整备质量。
表1 —7 不同类型汽车的质量系数n mo。
①装柴油机的为0.80〜1.00。
4、轴荷分配汽车的轴荷分配是指汽车在空载或满载静止状态下,各车轴对支承平面的垂直载荷,也可以用占空载或满载总质量的百分比来表示。
轴荷分配对轮胎寿命和汽车的使用性能有影响。
从轮胎磨损均匀和寿命相近考虑,各个车轮的载荷应相差不大;为了保证汽车有良好的动力性和通过性,驱动桥应有足够大的载荷,而从动轴载荷可以适当减少;为了保证汽车有良好的操纵稳定性,转向轴的载荷不应过小。
汽车的发动机位置与驱动形式不同,对轴荷分配有显著影响。
各类汽车的轴荷分配见表 1 —8。
表1—8 各类汽车的轴荷分配三、汽车性能参数的确定1、动力性参数(1 )最高车速V amax随着道路条件的改善,汽车特别是中、高级轿车的最高车速有逐渐提高的趋势。
轿车的最高车速V amax大于货车、客车的最咼车速。
级别咼的轿车的最咼车速V amax要大于级别低些轿车的最高车速。
微型、轻型货车最高车速大于中型、重型货车的最高车速,重型货车最高车速较低。
有关客车的车速见交通部行业标准JT/T325 —1997。
其它车型的最高车速范围见表 1 —9 o(2)加速时间t汽车在平直的良好路面上,从原地起步开始以最大的加速强度加速到一定车速所用去的时间称为加速时间。
对于最高车速秒V amax >1OOkm / h的汽车,常用加速到100km /h所需的时间来评价,如中、高级轿车此值一般为8〜17s ,普通级轿车为12〜25s。
对于V amax低于100km /h的汽车,可用O--60km / h的加速时间来评价。
表1—9 汽车动力性参数范围(3)上坡能力用汽车满载时在良好路面上的最大坡度阻力系数i max来表示汽车上坡能力。
因轿车、货车、越野汽车的使用条件不同,对它们的上坡能力要求也不一样。
通常要求货车能克服30 %坡度,越野汽车能克服60 %坡度。
(4)汽车比功率和比转矩比功率是汽车所装发动机的标定最大功率与汽车最大总质量之比。
它可以综合反映汽车的动力性。
轿车的比功率大于货车和客车,货车的比功率随总质量的增加而减小。
为保证路上行驶车辆的动力性不低于一定的水平,防止某些性能差的车辆阻碍交通,应对车辆的最小比功率做出规定。
我国GB7258 —1997《机动车运行安全技术条件》规定:农用运输车与运输用拖拉机的比功率不小于4.0kW/1,其它机动车不小于 4.8kW /1 o比转矩是汽车所装发动机的最大转矩与汽车总质量之比。
它能反映汽车的牵引能力。
不同车型的比功率和比转矩范围见表 1 —9。
有关客车的比功率见交通部行业标准JT/ T325 —1997。
2、燃油经济性参数汽车的燃油经济性用汽车在水平的水泥或沥青路面上,以经济车速或多工况满载行驶百公里的燃油消耗量(L / 100km)来评价。
该值越小燃油经济性越好。
级别低的轿车,百公里燃油消耗量要低于级别高的轿车(表1 —10)。
未来的发展趋势是百公里油耗量继续减少,如正在研制的超经济型轿车的百公里燃油消耗量为3L/ 100km。
表1 —10 轿车的百公里燃油消耗量货车有时用单位质量的百公里油耗量来评价(表1 —11)。
表1 —11 货车单位质量百公里燃油消耗量[L(100t •k]m)①包括矿用自卸车。
3、最小转弯直径D min转向盘转至极限位置时,汽车前外转向轮轮辙中心在支承平面上的轨迹圆的直径称为最小转弯直径D min。
D min用来描述汽车转向机动性,是汽车转向能力和转向安全性能的一项重要指标。
转向轮最大转角、汽车轴距、轮距等对汽车最小转弯直径均有影响。
对机动性要求高的汽车,D min应取小些。
GB7258 —1 997《机动车运行安全技术条件》中规定:机动车的最小转弯直径不得大于24m。
当转弯直径为24m时,前转向轴和末轴的内轮差(以两内轮轨迹中心计)不得大于3.5m 。