汽车设计复习题
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一、名词解释l、汽车形式:是指汽车在轴数、驱动形式以及各大总成的布置形式。
2、制动器效能因素:在制动鼓或者制动盘的作用半径R上所得到的摩擦力<Μμ/R)与输入力F0之比。
3、纵向通过半径:就是汽车能通过的地面突起的高度。
4、制动器效能:制动器在单位输入压力或力的作用下所输入的力或力矩。
5、布置形式:是指发动机、驱动桥和车身<驾驶室)的相互关系和布置特点。
6、转速适应性系数:额定转速与最大扭矩转速之比。
7、转向器的逆效率:功率P从转向摇臂轴输入,经转向轴输出所求得的效率。
8、比能量耗散率: 单位时间内衬片单位摩擦面积所耗散的能量。
9、转向器的正效率:功率P1从转向轴输入,经转向摇臂轴输出所求得的效率。
10、比转矩:汽车所装发动机的最大转矩Tmax与汽车总质量Ma之比。
11、最小离地间隙:汽车满载静止时,支承平面(地面>与汽车上的中间区域最低点的距离。
12、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。
13、转矩适应性系数:发动机最大转矩与最大功率对应转速关系的比例。
14、装载质量:是指在硬质良好路面上行驶时所允许的额定载质量。
15、比摩擦力:衬片<衬块)单位摩擦面积的制动器摩擦力。
16、比功率汽车所装发动机的标定最大功率Pemax与汽车最大总质量Ma之比。
1.按发动机的位置分,轿车有哪几种布置型式,各自有什么优缺点? P9答:<1)发动机前置前轮驱动优点:与后轮驱动的乘用车比较,前轮驱动的乘用车前桥轴荷大,有明显的不足转向性能;越过障碍能力高;变速器与主减速器装在一个壳体内,结构紧凑,且不需在之间设置传动轴,车内地板凸包高度可降低,有利于提高乘坐舒适性;发动机布置在轴距外时,汽车的轴距可大缩短,有利于提高机动性;汽车散热器布置在汽车前部,散热条件好,发动机可得到足够冷却;行李空间大;易改装成客货两用车或救护车;供暖机构简单,管路短效率高;操纵机构简单。
最新版】[0965]《汽车设计》网上作业与课程考试复习资料1.请简述汽车主要参数的含义及其对汽车性能的影响。
汽车主要参数包括质量参数、尺寸参数和性能参数。
质量参数包括整车质量、空载质量、满载质量等,它们对汽车的加速、制动、燃油消耗等性能有影响。
尺寸参数包括车长、车宽、车高等,它们对汽车的操控性、通行能力、通过性等性能有影响。
性能参数包括动力性能、经济性能、安全性能等,它们对汽车的动力输出、燃油经济性、行车安全等性能有影响。
2.请简述离合器的工作原理及其在汽车行驶中的作用。
离合器是将发动机与变速器分离或连接的装置。
当离合器踏板踩下时,离合器压盘与离合器盘分离,发动机输出的动力不能传递到变速器,车辆处于空挡状态;当离合器踏板松开时,离合器压盘与离合器盘接触,发动机输出的动力可以传递到变速器,车辆可以正常行驶。
离合器在汽车行驶中的作用是实现发动机与变速器之间的无级变速,使车辆在起步、加速、减速、换挡等过程中平稳、顺畅地运行。
同时,离合器还可以保护变速器和发动机,避免过载和磨损。
此外,膜片弹簧离合器还具有结构简单、重量轻、磨损均匀、寿命长等优点。
3、阐述传动轴为空心轴且长度超过一定值时分段的原因?传动轴长度超过一定值时,容易出现弯曲和扭曲,从而导致传动不稳定和振动加剧。
为了避免这种情况,可以采用将传动轴分为两段或多段的方法,以减小传动轴的长度。
此外,空心轴的使用可以减轻传动轴的重量,提高汽车的燃油经济性。
4、鼓式制动器有哪几种结构形式?鼓式制动器主要有内鼓式和外鼓式两种结构形式。
内鼓式制动器的制动鼓在车轮内部,制动鞋则位于鼓的内侧;而外鼓式制动器的制动鼓则在车轮外部,制动鞋则位于鼓的外侧。
此外,鼓式制动器还有单向制动和双向制动两种形式,单向制动只能防止车轮向一个方向滑动,而双向制动则可以防止车轮向两个方向滑动。
5、发动机前置前轮驱动的布置形式在乘用车上得到广泛应用,其原因是什么?发动机前置前轮驱动的布置形式可以使车辆重心前移,从而提高车辆的操控性和稳定性;此外,前轮驱动还可以减少传动轴的长度,降低车辆重量,提高燃油经济性。
第一章汽车总体设计1.汽车新产品开发的一般程序?答:汽车新产品开发流程;概念设计;目标本钱;试制设计;样车设计与试验;生产准备阶段;销售2.汽车的型式?汽车的布置型式?各举一列你熟悉的轿车、客车、货车的型式与布置型式。
答:乘用车与商用车。
乘用车:发动机前置前驱,发动机前置后驱,发动机后置后驱;商用车布置形式:客车,发动机前置后桥驱动,发动机中置后桥驱动,发动机后置后桥驱动;货车,平头式,短头式,长头式,发动机前置中置后置;越野车,按照驱动桥数的不同4*46*68*83.汽车的主要尺寸是指什么?答:外廓尺寸,轴距,前轮距后轮距,前悬与后悬,货车车头长度,货车车厢尺寸4.汽车质量参数有哪些?汽车轴荷分配的根本原那么是什么?答:整车整备质量,汽车的载客量与装载质量,质量系数,汽车总质量,轴荷分配;轴荷分配对轮胎寿命与汽车的使用性能有影响。
从轮胎磨损均匀与寿命相近考虑,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与通过性,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。
5.汽车总体设计中汽车性能参数要确定哪些?答:动力性参数〔最高车速、加速时间、上坡能力,比功率,比转矩〕,燃油经济性参数,汽车最小转弯直径,通过性几何参数,操纵稳定性参数,制动性系数,舒适性。
6.发动机主要性能指标是什么?答:发动机最大功率与相应转速;发动机最大转矩与相应转速7.汽车整车布置的基准线有哪些?其作用?请用图表示出。
答:车架上平面线,前轮中心线,汽车中心线,地面线,前轮垂直线8.车身设计中的H点与R点是什么?9.总体设计中应进展哪些运动校核?答:从整车角度出发进展运动学正确性检查,对于有相对运动的部件或零件进展运动干预检查。
10.掌握如下根本概念:汽车的装载质量、汽车整车整备质量、汽车的最小转弯直径、轴荷分配、商用车、乘用车。
11.我国公路标准规定:单轴最大允许轴载质量为多少?总质量小于19t的公路运输车辆采用什么汽车?答:10t;双轴。
第一章汽车总体设计一、学习目的和要求1、掌握汽车以及汽车底盘的组成等汽车构造的相关内容;2、总体设计的基本要求,概念设计相关内容;3、掌握汽车的分类,形式(轴数,驱动形式,布置形式),主要参数(尺寸参数、质量参数、性能参数),以及不同形式和不同参数的特点;4、发动机的主要性能;5、了解车身及轮胎的形式和选择原则;6、掌握总体布置相关内容:基准线,总布置时需要考虑的各部件,以及相关概念和要求。
7、了解汽车工作时的相应运动以及可能存在的运动干涉问题,必要时进行运动校核。
二、课程内容和考核方法1、汽车和汽车底盘组成(选择)2、汽车总体设计的基本要求及概念设计(选择,简答,论述)3、汽车的类别、形式、主要参数(选择、简答、判断说明或改错、名词解释)4、发动机性能(简答、选择、填空)5、总体布置的基准线与需要考虑的各部件(选择、判断说明或改错、简答、填空)三、章节练习题1、汽车由哪几部分组成?汽车底盘由哪几部分组成?2、汽车总体设计的基本要求是什么?概念设计包括哪些过程?3、如何判断M类N类不同种类汽车?4、不同形式的乘用车、商用客车、货车的优缺点是什么?5、汽车设计时的主要尺寸参数有哪些?外廓尺寸的限制是多少?6、汽车质量参数包括哪些?其含义各是什么?选择的原则是什么?7、汽车性能参数包括哪些?其含义各是什么?选择或设计的原则是什么?8、汽车总体设计时如何确定发动机的主要参数?如何实现发动机与整车的链接?9、汽车总体布置时如何确定基准线?必须考虑哪些部件的总体布置?10、布置车厢内部尺寸时,如何确定驾乘人员的座位尺寸?四、历年试题【说明】第1章到第8章一样,试题类型种类很多,从2008年到目前,主要出现过单选题,多选题,判断题(判断说明题,判断正误题,判断改错题),填空题,名词解释题(术语题,概念题),简答题,综合应用题等,因此在答题时一定要仔细读懂题意,然后作答,特别后来对单选题和多选题这种客观题型采用机读卡答题方式时,应该在机读卡上答题,否则,即使题目内容清楚,但答非所问也要扣分,或没有在机读卡上答客观题则不能得分。
一、名词解释1.试制设计:开发新产品(汽车),试制前进行的设计工作2.概念设计:是指从产品创意开始,到构思草图、出模型和试制出概念样车等一系列活动的全过程。
3.整车整备质量: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。
4.质量系数:指汽车载质量与整车整备质量的比值,即ηm0 =m e/m05.汽车轴荷分配: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负荷。
也可以用占空载或满载总质量的百分比来表示。
6.汽车比功率:汽车所装发动机标定最大功率与汽车最大总质量之比,P b=P emax/ m a7.汽车比转矩:汽车所装发动机的最大转矩与汽车总质量之比,T b=T emax/m a8.汽车最小转弯直径:是指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。
9.汽车制动性:是指汽车在制动时,能在尽可能短的距离内停车且保持方向稳定,下长坡时能维持较低的安全车速并有在一定坡道上长期驻车的能力。
10.汽车燃油经济性: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。
11.离合器间隙:指离合器正常结合状态,分离套筒被回位弹簧拉到后极限位置时,为保证离合器摩擦片正常磨损过程中离合器仍能完全接合,在分离轴承和分离杠杆内端之间留有的间隙。
12.离合器后备系数:离合器所能传递最大静摩擦力矩与发动机最大转矩之比。
13.传动轴的临界转速:当传动轴的工作转速接近于其弯曲固有振动频率时即出现共振现象,以致振幅急剧增加而引起传动轴折断时的转速。
14.锁紧系数:差速器的内摩擦力矩与差速器壳接受的转矩之比。
15.锥齿轮螺旋角:锥齿轮节锥表面展开图上的齿形线任意一点的切线与该点和节锥顶点连线之间的夹角。
16.悬架动挠度:从满载静平衡位置开始悬架压缩到结构允许的最大变形时,车轮中心相对车架(或车身)的垂直位移。
17.悬架静挠度:指汽车满载静止时悬架上的载荷Fw与此时悬架刚度c之比,即fc=Fw/c18.悬架弹性特性:悬架受到的垂直外力F与由此引起的车轮中心相对于车身位移f(即悬架的变形)的关系曲线。
简答一、名词解释(每小题3分,共21分)1.汽车整备质量: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。
=me/m0。
2. 汽车质量系数:汽车装载质量与整车整备质量的比值,m03. 悬架动挠度:从满载静平衡位置开始,悬架压缩到结构允许的最大变形时,车轮中心相对车架(车身)的垂直位移fd。
4. 侧倾中心:在侧向力的作用下,车身在通过左、右车轮中心的横向平面内发生侧倾时,相对于地面的瞬时摆动中心。
5. 转向器传动间隙:是指各种转向器中传动副(如齿轮齿条式转向器的齿轮与齿条传动副;循环球式转向器的齿扇与齿条传动副)之间的间隙。
该间隙随转向盘转角的大小不同而改变,这种变化关系称为转向器传动副传动间隙特性。
6. 转向系力传动比:从轮胎接地面中心作用在两个转向论上的合力2Fw与作用在转向盘手力Fh之比,称为转向系力传动比i。
p7. 制动器效能因数:在制动毂或制动盘的作用半径R上所得到的摩擦力(M μ/R)与输入力F0之比。
名词解释轴荷分配——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。
汽车的最小转弯直径——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。
汽车整车整备质量——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。
商用车——指在设计和技术特性上用于运送人员和货物的汽车,并且可以牵引挂车。
乘用车——指在设计和技术特性上主要用于载运乘客及其随身行李和临时物品的汽车,包括驾驶员在内最多不超过9个座位。
它也可以牵引一辆挂车;汽车的装载质量——指在硬质良好路面上行驶时所允许的额定装载量。
离合器的后备系数β——离合器所能传递的最大静摩擦力矩与发动机最大转矩之比。
CVT——速比可实现无级变化的变速器,即无级变速器。
准等速万向节——在设计角度下以相等的瞬时角速度传递运动,而在其他角度下以近似相等的瞬时角速度传递运动的万向节。
第一章汽车的总体设计1. 总体设计的任务?1.从技术先进性、生产合理性和使用要求出发,正确选择性能指标、质量参数和尺寸参数,提出整车总体设计方案,为各部件设计提供整车参数和设计要求。
2.对各部件进行合理布置和运动校核,使汽车不仅具有足够的装载容量,而且要做到尺寸紧凑、乘坐舒适、质量小、重心低、安全可靠、操纵轻便、造型美观、视野良好、维修方便、运动协调。
3.对汽车性能进行精确计算和控制,保证汽车主要性能参数的实现。
4.正确处理整体与部件、部件与部件之间,以及设计、使用与制造之间的矛盾,使产品符合好用、好修、好造和好看的原则,在综合指标方面处于国际先进水平。
汽车总体设计应满足的基本要求。
1、汽车的各项性能、成本等,要求达到设计任务书所规定的指标。
2、严格遵守和贯彻相关法规、标准的规定,例如,汽车外廓尺寸应符合GBl589—2004的外廓尺寸限界规定;使用环境复杂,应满足安全性要求-强制性安全法规。
3、知识产权保护。
4、尽可能贯彻“三化”要求:系列化,通用化,标准化。
5、进行有关运动学方面的校核,保证汽车有正确的运动和避免运动干涉。
6、拆装与维修方便。
2. 简述汽车开发程序。
1、概念设计2、成本控制(目标成本)3.试制设计(技术设计)4.试制、试验、改进、定型阶段5.生产准备阶段6.生产销售阶段3. 设计任务书包括哪些内容?1)可行性分析。
2)产品型号及其主要使用功能,技术规格和性能参数;3)整车布置方案的描述及各主要总成的结构、特性参数。
标准化、通用化、系列化水平; 4)国内、外同类汽车技术性能分析和对比;5)本车拟用的新技术、新材料和新工艺。
4. 不同形式汽车的区别主要体现在哪些方面?汽车有很多分类方法,可以按照发动机排量、乘客座位数、汽车总质量、汽车总长、车身或驾驶室的特点不同等来分类,也可以取上述特征量中的两个指标作为分类的依据。
5. 按发动机的位置分,汽车有哪几种布置型式,各自有什么优缺点?发动机前置前驱动(FF)优点a、有明显的不足转向性能;b、越过障碍的能力高;c、动力总成结构紧凑;d、有利于提高乘坐舒适性(车内地板凸包高度可以降低) ;e、有利于提高汽车的机动性(轴距可以缩短) ;f、有利于发动机散热,操纵机构简单;g、行李箱空间大;h、变形改装容易。
汽车设计试卷<A)--- 根据朋sir 上传的资料改编一、判断题;<对的在括号内打V,错的在括号内打X) 151、汽车的型式是指汽车的轴数、驱动型式、布置型式、以及车身<或驾驶室) 型式而言。
< )2、动力系是满足汽车具有最佳的动力性和燃油经济性。
< )3、离合器压紧弹簧有圆柱弹簧、矩形弹簧、圆锥弹簧和膜片弹簧。
< )4、同步器的种类有常压式、惯性式、惯性增力式三种型式。
< )5、变速器高档齿轮变位系数的选择是按等弯曲强度分配变位系数。
< )6、用于变速箱和后桥之间的万向节的两万向节交角始终是相等的。
< )7、衡量后桥承载能力的大小是后桥的主减速比。
< )8、9.00R20 表示轮胎断面高度9in ,轮辋直径20in , R 表示子午线胎。
< )9、悬架对汽车的行使平顺性、稳定性、通过性、燃油经济性等多种性能有影响。
< )10、横梁的作用在于连接左右纵梁还可以为安装某些总成提供装置点。
< )11 、车身的结构形式可分为有车架式、非承载式、无车架式。
< )12、某一整体式前桥用在2m轴距车上,现又用在3m轴距的车上。
< )13、双轴汽车双回路制动系统的制动方式可分为II型、X型、HH型、LL型、HI 型。
< )14、汽车动力性参数是指D O max、D max比功率、比转矩、加速时间、最高车速、转向特性等。
< )15、驻车制动器应能使汽车满载时可靠20%的坡道上。
< )二、单项选择题< 把正确的写在括号内) 251、一般载货汽车的后悬与轴距的关系是< )。
A < 60%B 一般在55—60沱间C < 55%D < 50%2、汽车最小转弯半径是指转向盘转至极限位置时,从转向中心到< )接地的中心距离。
A、前外轮 B 、前内轮C 、后外轮D 、后内轮3、在离合器中装设扭转减振器< )。
一、名词解释(全部有)1.概念设计:根据领导决策所确定的开发目标以及针对开发目标制定的工作方针、设计原则等主导思想提出整车设想。
2.技术设计:绘制汽车总布置图,它是在总布置图和各总成、部件设计的基础上用1:1或者1:2的比例精确地绘出的,用于精确控制各部件尺寸和位置,为各总成和部件分配精确的布置空间,因此又称为尺寸控制图。
3.整车整备质量: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。
4.质量系数:指汽车装载质量与整车整备质量的比值。
质量系数反映了汽车的设计水平和工艺水平。
5.原地起步加速时间:汽车在平直良好的路面上,从原地起步开始以最大的加速度加速到一定车速所用去的时间。
6.汽车比功率:汽车所装发动机的标定最大功率与汽车最大总质量之比。
即Pb=Pemax/m a。
7.汽车比转矩:汽车所装发动机的最大转矩Temax与汽车总质量m a之比。
能反应汽车牵引能力。
8.汽车燃油经济性:指汽车在保证动力性的基础上,以尽可能少的燃油消耗行驶的能力。
9.汽车的制动性:汽车行驶时能在短时间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,称为汽车的制动性。
10.离合器后备系数:为离合器所能传递的最大静摩擦力矩Tc与发动机最大转矩Temax之比。
11.汽车轴荷分配: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。
12.扭转减震器的角刚度:是指离合器从动片相对于其从动盘毂转1rad所需的转矩值。
13.传动轴的临界转速:临界转速是当传动轴的工作转速接近于其弯曲固有振动频率时,即出现共振现象,以致振幅急剧增加引起的传动轴折断时的转速。
14.锥齿轮螺旋角:指在锥齿轮节锥表面展开图上的任意一点的切线与该点和节锥顶点连线之间的夹角。
15.锁紧系数k:差速器的内摩擦力矩Tr与差速器壳接受的转矩T0之比 .16.悬架动挠度:指从满载静平衡位置开始悬架压缩到结构允许的最大变形时,车轮中心相对车身的垂直位移。
一,名词解释1、汽车总质量:指装备齐全,并按规定装满客、货时的整车质量。
2、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。
汽车质量系数:汽车装载质量与整车整备质量的比值,ηm0=me/m0。
3、轴荷分配:指汽车在空载或满载静止状态下,各车轴对支撑平面的垂直载荷,也可以用占空载或满载总质量的百分比表示。
轴荷分配对轮胎影响的考虑:满载时每个轮胎的载荷应相差不大。
轴荷分配对通过性、动力性的影响考虑:驱动桥有足够的载荷,而从动载荷可以适当减少.轴荷分配对操纵稳定性影响考虑:转向轴载荷不得过小4、运动校核:在总体设计时,进行运动检查包括两个方面的内容:从整车角度出发进行运动学正确性的检查;对于有相对运动的部件或零件进行运动干涉检查。
:转向传动机构与悬架运动的校核:作转向轮跳动图;根据悬架跳动量,作传动轴跳动图。
原则上有相对运动的地方都要进行运动干涉校核。
5、离合器后备系数:离合器的后备系数β定义为离合器所能传递的最大静摩擦力矩与发动机最大转矩之比。
为了保证离合器在任何工况下都能可靠地传递发动机的最大转矩,后备系数β必须大于1。
6、悬架静挠度: 汽车满载静止时悬架上的载荷Fw与此时悬架刚度c之比,即fc=Fw/c。
7、悬架动挠度: 由满载静平衡位置开始悬架压缩到结构允许的最大变形,(通常指缓冲块压到其自由高度的1/2或2/3)时,车轮中心相对车架(或车身)的垂直位移。
8、临界转速:所谓临界转速就是当传动轴的工作转速接近于其弯曲固有振动频率时,即出现共振现象,以致振幅急剧增加而引起传动轴折断时的转速。
2228102.1c cc k L dD n +⨯=9、计算机辅助设计(CAD):是设计者在图形工作站上(或微机),通过输入装置,交互式完成图形设计、分析、计算、优化,在计算机屏幕上绘出图形,经删改、修改、编辑后,通过输出装置输出设计图和有关文件。
10、计算机辅助工程:是指用计算机辅助求解复杂工程和产品结构强度、刚度、屈曲稳定性、弹塑性等力学性能的分析计算以及对结构性能的优化设计等问题的一种近似数值分析方法。
汽车设计复习题一名词解释l、汽车形式:轴数、驱动形式、布置形式;2、制动器效能因素:制动鼓或制动盘的作用半径上所得到的摩擦力与输入力之比;3、纵向通过半径:汽车前后轮外圆与汽车中部最低点相切的圆弧半径;4、制动器效能:制动器在单位输入压力或力的作用下所输出的力或力矩;5、布置形式:发动机、驱动桥、车身的相互关系和布置特点;6、转速适应性系数:发动机最大扭矩点的转速与最大功率点转速的比例俄关系;7、转向器的逆效率:功率由车轮输入,经转向器输出到转向盘;8、比能量耗散率:单位摩擦面积耗散的能量;9、转向器的正效率:功率由转向盘输入,经转向摇臂输出到车轮;10、比转矩:汽车所装发动机最大转矩与汽车总质量之比;11、最小离地间隙:汽车满载静止时,支撑面与汽车上中间区域最低点之间的距离;12、整备质量:车上带有全部装备,加满燃油、水,但没有装货和载人时的整车质量;13、转矩适应性系数:发动机最大转矩与最大功率对应转速的比例关系;14、装载质量:在硬质良好路面上行驶时所允许的额定装载量;15、比摩擦力:衬片单位摩擦面积的制动摩擦力;16、比功率:汽车所装发动机的标定最大功率与汽车最大总质量之比。
二问答题1.按发动机的位置分,轿车有哪几种布置型式,各自有什么优缺点?答:(1)、前置前驱:优点,前桥轴荷大,有明显的不足转向性能;越过障碍的能力高;动力总成结构紧凑,车内地板凸包高度可降低,有利于提高乘坐舒适性;汽车轴距缩短,有利于提高汽车机动性;散热器在汽车前部,散热条件好;汽车后部行李箱空间布置较大;容易改装为客货两用车或救护车;供暖机构简单,效率高;操纵机构简单;发动机横置时缩短汽车总长,材料减少,整备质量减轻;发动机横置时主减速器齿轮用斜齿圆柱齿轮,降低制造难度。
缺点,前轮驱动并转向需要等速万向节,结构和制造工艺复杂;前桥负荷重,前轮工作条件恶劣,轮胎寿命短;上坡时驱动轮附着力小,爬坡能力降低,爬越泥泞坡道时驱动轮容易打滑,丧失操纵稳定性;后轴负荷小,后轮容易抱死引起侧滑;发动机横置时,总体布置工作困难,维修与保养的接近性变差。
(2)、前置后驱:轴荷分配合理利于提高轮胎寿命;不需采用等速万向节,减少制造成本;采暖机构简单,效率高;发动机冷却条件好;上坡时驱动轮附着力大,爬坡力强;容易改装为客货两用车祸救护车;有足够大的行李箱空间;变速器与主减速器分开,坼装维修容易;发动机接近性良好。
缺点,地板上有凸起通道,影响乘坐舒适性;汽车正面碰撞,易导致发动机进入客箱,使前排人员受到严重伤害;汽车总长、轴距变大,整车整备质量增大,影响燃油经济性和动力性。
(3)、后置后驱:前部高度降低提高驾驶员视野性;客箱内凸起高度降低,改善后排座椅中间乘员出入条件;整车整备质量小;乘客座椅能够布置在舒适区内;爬坡能力好;发动机布置在轴距外时轴距短,汽车机动性好。
缺点,后桥负荷重,有过多转向倾向,操纵性变差;前轮附着力小,高速行驶时转向部稳定,影响操纵性;行李箱体积不够大;操纵机构复杂;驾驶员不易发现发动机故障;改装困难。
4 转向器的角传动比,传动装置的角传动比和转向系的角传动比指的是什么?他们之间有什么关系?转向器角传动比如何选择?答:转向系的传动比:包括转向系的角传动比iw0和转向系的里传动比ip. 转向系的角传动比iw0:角传动角速度Ww与同侧转向偏角速度Wk之比,即iw0=Ww/Wk;转向系的力传动比ip:从轮胎地面中心作用在两个转向轮上的合力2Fw与作用在转向盘上的手力Fh之比,即ip=2*Fw/Fh。
他们之间的关系:ip=iw0*Dsw/2a(Dsw:转向盘直径、a:主销偏移距)。
当a和Dsw不变时,力传动比雨大,虽然转向越轻,但是iw0也越大,表明转向不灵敏。
装有动力转向的汽车,因转向阻力矩由独立装置克服;转向轴的负荷小,在转向盘全转角范围内,在以上两种情况下均采用较小的转向器角传动比并能减少转向盘传动的总圈数,以提高汽车的机动能力;转向轴负荷大,而且没有助力转向的汽车因转向阻力矩大致与车轮偏转角度大小成正比,汽车低速急转弯行驶时的操纵轻便型问题突出,故应选用大些的转向器角传动比。
5鼓式制动器可分为哪些型式?简述各自特点?答: 领从蹄式,每块蹄片都有自己的固定支点,且两固定支点位于两蹄的同一端,效能和稳定性都适中,前进倒车制动效能不变,结构简单,制造成本低,便于组成驻车制动机构;单向双领蹄式,两块蹄片各有自己的固定支点,两固定支点位于蹄片不同端,前进时制动效能好,倒车时制动效能差,两蹄片上单位压力相等,磨损程度相近、寿命相同,与领从蹄式相比多个轮缸,结构复杂;双向双领蹄式,两蹄片浮动,用各有两个活塞的两轮缸张开蹄片,无论前进或倒车,两块蹄片始终为领蹄,制动效能好,两蹄片上单位压力相等,磨损程度相近、寿命相同,与领从蹄式相比多个轮缸,结构复杂;双从蹄式,两蹄片各有一个固定支点,两固定支点位于两蹄片不同端,并用各有一个活塞的两轮缸张开蹄片,制动器效能稳定性好,但制动器效能低;单向增力式,两蹄片只有一个固定支点,两蹄下端经推杆相互连成一体,制动器仅有一个轮缸产生推力张开蹄片,制动器效能好,效能稳定性差;双向增力式,两蹄片端部有一个制动时不同时使用的共同支点,支点下方有一个轮缸,内装两个活塞用来同时驱动张开两蹄片,两蹄片下方经推杆连成一体。
6盘式制动器与鼓式制动器相比较,有哪些优缺点?答:热稳定性好,水稳定性好,制动力矩与汽车运动方向无关,易于构成双回路系统使系统有较高的可靠性和安全性,尺寸小质量小散热良好,压力在制动衬片上的分布比较均匀衬片磨损也均匀,更换衬片简单容易,衬块与制动盘间间隙小缩短制动协调时间,易于实现间隙自动调整。
缺点,难以完全防止尘污和锈蚀,兼做驻车制动时所需附加的手驱动机构比较复杂,制动驱动机构中必须装用助力器,衬块工作面积小磨损快寿命低需用高材质的衬块。
7、汽车的轴荷分配对汽车有什么影响?怎样影响?答:从轮胎磨损均匀和寿命相近考虑,各个轮胎的负荷应相差不大;为保证汽车有良好的动力性和通过性,驱动桥应有足够大的负荷,从动轴上的负荷可以适当减小,有利于减小从动轮滚动阻力和提高通过性;为保证汽车有良好的操纵稳定性,要求转向轴负荷不应过小。
8、发动机的最大功率及相应转速是如何确定的?答:根据所设计的汽车应达到的最高车速v,用公式估算发动机最大功率。
参考同级汽车比功率统计值,选定新设计的汽车比功率值,再乘以汽车总质量,也可求的所需要最大功率值。
最大功率对应转速范围:汽油机n在3000-7000r/min;总质量小些的货车n在4000-5000r/min,总质量居中的货车n值更低;柴油机n在1800-4000r/min;乘用车和总质量小些的货车用高速柴油机,n在3200-4000r/min;总质量大些的货车柴油机n在1800-2600r/min。
9、什么是转向传动间隙特性? 对汽车及转向器有何影响?此特性应设计成怎样的?为什么?对循环球式转向器,如何获得此传动间隙?答:转向传动间隙特性:传动间隙是指各转向器中传动副之间的间隙,该间隙随转向盘转角ψ(fai)的大小不同而改变,这种变化关系成为转向器传动副传动间隙特性。
它与直线行驶的稳定性和转向器的使用寿命有关。
要求传动副的传动间隙在转向盘处于中间机器附近位置(一般为10-15°)要极小,最好无间隙。
循环球式转向器的齿条齿扇传动副的传动间隙特性,可通过将齿扇齿做成不同厚度来获得必要的传动间隙,即将中间齿设计成正常齿厚,才靠近中间齿的两侧齿到离开中间齿最远的齿厚度依次递减。
10、离合器有吸振、缓冲和降噪的能力,结构上是如何实现的?答:离合器有吸振、缓冲和降噪的能力通过扭转减震器的弹性元件和阻尼元件来实现,在扭转减震器中,设置一组刚度较小的弹簧在发动机怠速工况下启用以消除变速器怠速的噪音。
11、膜片弹簧特性的主要影响因素有哪些?工作点与分离点如何确定?答:比值H/h,R/r,膜片弹簧自由状态下圆锥底角α,分离指数目n;曲线的拐点H对应膜片弹簧的压平位置,而λ1H恰为曲线凸点M和凹点N的横坐标平均值。
离合器在结合状态时膜片弹簧的工作点为B,B点的横坐标λ1B通常取在(0.65-0.8)λ1H的地方,以保证摩擦片在最大磨损限度△λ内压紧力变化不大。
当分离时,膜片弹簧工作点由B点变到C点,C点以靠近凹点N为好,以便最大限度地减少分离轴承的推力。
12、汽车总布置设计时,主要运动校核是什么?其作用是什么?答:从整车角度出发根据总体布置和各总成结构特点完成运动学正确性的检查;对于有相对运动的部件或零件进行运动干涉检查。
确定他们的运动轨迹和运动空间,防止各部件之间产生运动干涉。
13、齿轮压力角a和螺旋角B对变速器有何影响?其选用原则如何?答:齿轮轮压力角较小时,重合度较大并降低了车轮刚度,能减少进入齿和和退出齿和时的动载荷,使传动平稳,有利于降低噪声;压力角较大时,可提高轮齿的抗弯强度和表面接触强度。
对于乘用车,为加大重合度以降低噪声应取用小些的压力角,对于商用车为提高车轮承载能力应选用大些的压力角。
选取斜齿轮螺旋角应注意它对车轮工作噪声、齿轮的强度和轴向力有影响。
在齿轮选用大些的螺旋角时,使齿轮齿合的重合度增加,因而工作平稳,噪声降低。
设计时应力求使中间轴上同时工作的两对齿轮产生轴向力平衡,以减少轴承负荷,提高轴承寿命。
螺旋角增大,齿的强度提高,当大于30度时,其抗弯强度骤然下降,接触强度继续上升,从提高低档齿轮抗弯强度出发,部希望用过大的螺旋角,以15-25度为宜;从提高高档齿轮接触强度和增加重合度出发,应选用较大的螺旋角。
14、变速器第一、二轴与第三轴的中心距A确定应考虑的原则是什么?A何时被最后确定?其它各档如何满足A的要求?答:考虑变速器的外形尺寸、体积和质量大小、接触强度,中心距越小轮齿接触应力越大,齿轮寿命越短,因此最小中心距应当由保证轮齿有必要的接触强度来确定。
从布置轴承的可能与方便和不因同一垂直面上的两轴承孔之间的距离过小而壳体的强度考虑,要求中心距大些。
中心距过小,使变速器长度增加,使轴的刚度削弱和使齿轮的齿和状态变坏。
A用经验公式A=KA*(Temax*i1*ng)的1/3次方初选,或根据发动机排量与变速器中心距的统计数据初选。
15、可逆式转向器和不可逆式转向器有何特点?答:可逆式:能保证转向后转向轮和转向盘自动回位,减轻驾驶员疲劳,提高行驶安全性,但在不平路面上行驶时,有打手感觉,使精神紧张,如长时间在不平路面桑行驶,使驾驶员疲劳,影响安全驾驶;不可逆式:冲击由转向传动机构要件承受,因而这些零件易损坏,不能保证车轮自动回位,,驾驶员缺乏路感。
17、双轴汽车制动系统的双回路系统有哪几种形式?各有何特点?答:一轴对一轴型(II):前轴制动器与后桥制动器各用一个人回路,布置简单,可与传统单轮缸鼓式制动器配合使用,成本低。