汽车原理及构造-6-汽车原理_汽车燃油经济性_评价指标

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汽车构造与原理(免费的课件)

汽车构造与原理(免费的课件)
宝马5系的前置后驱
奥迪A6的前置前驱
保时捷911的后置后驱
法拉利F360的中置后驱
奥迪quattro四轮驱动
同样,按车身分类可以分为一箱式、二箱式、三 箱式三类。按轿车顶盖可否开启分为闭式和开式
按货车设计最大总质量可分为小于3500Kg、大于 3500Kg小于12000Kg和大于12000Kg三类。
VIN主要由三部分组成,第一部分为世界制造 厂识别代号(WMI);第二部分为车辆说明部分
(VDS);第三部分为车辆指示部分(VIS)
第1位:生产国家代码 :J 日本 S 英国 K 韩国 W 德 国 L 中国 等。
第2位:汽车制造商代码 :B-BMW M-Hyundai A-Audi J-Jeep Z-Mazda 第3位:汽车类型代码 (不同的厂商有不同的解释)
4、汽车行驶的基本 原理
1、汽车行驶的驱动力与行驶阻力
(1)汽车驱动力Ft
Ft =Tt/r
(2)汽车的行驶阻力F 汽车行驶时需要克服各种阻力,主要有滚
动阻力Ff、空气阻力Fw、上坡时的坡度阻力Fi 和加速阻力Fj
Ff =Wtf Fi=Gsinα F= Ff+ Fw+ Fi + Fj
(3)汽车的行驶方程及驱动条件
商用车分为客车、货车和半挂牵引车等3类。客 车细分为小型客车、城市客车、长途客车、旅游客 车、铰接客车、无轨客车、越野客车、专用客车。 货车细分为普通货车、多用途货车、全挂牵引车、 越野货车、专用作业车、专用货车。
汽车若按发动机的位置和驱动形式可分为前置 后驱(FR)、前置前驱(FF)、后置后驱(RR)、中置后 驱(MR)和四轮驱动(4WD)等形式 。
14.51 8.53
中国汽车工业发展与现状

汽车行驶基本原理结构

汽车行驶基本原理结构

汽车行驶基本原理结构
1. 发动机系统
发动机是汽车的动力源,通过内燃机的工作原理将化学能转化为机械能。

发动机的主要部件包括气缸体、活塞、连杆、曲轴以及配气机构等。

2. 传动系统
传动系统的作用是将发动机产生的动力传递到驱动轮,使汽车能够行驶。

主要包括离合器、变速器、万向传动装置、差速器和半轴等。

3. 行驶系统
行驶系统包括车架、悬架系统、制动系统和转向系统。

车架是整车的底盘骨架;悬架系统使车轮与车身相互独立,吸收路面不平整冲击;制动系统能够使汽车减速或停车;转向系统控制车辆行驶方向。

4. 电气系统
电气系统为汽车各电器设备提供电能,包括蓄电池、发电机、起动机、点火系统、照明系统和仪表等。

5. 附件系统
附件系统包括空调、音响、安全气囊等,为乘员提供舒适性和安全性。

汽车各系统有机地结合在一起,通过各自功能的协调运作实现汽车的正常行驶。

发动机产生动力,传动系统将动力传递给驱动轮,行驶系统使汽车保持正确方向和平稳行驶,电气系统为各电器提供电能,附件系
统则提高了乘坐质量。

燃油系统原理图

燃油系统原理图

燃油系统原理图燃油系统是指汽车引擎内部用于混合空气和燃油的系统,它的作用是将汽油或柴油喷射到发动机内燃烧,从而产生动力。

燃油系统包括燃油箱、燃油泵、燃油滤清器、喷油嘴、进气歧管和节气门等部件。

下面将从整体结构、工作原理和常见故障三个方面来介绍燃油系统的原理图。

整体结构。

燃油系统的整体结构主要由燃油箱、燃油泵、燃油滤清器、喷油嘴、进气歧管和节气门等部件组成。

燃油箱是存放汽油或柴油的容器,通常位于车辆后部。

燃油泵负责将燃油从燃油箱中抽送到发动机内部。

燃油滤清器用于过滤燃油中的杂质,确保进入发动机的燃油清洁无污染。

喷油嘴则负责将燃油喷射到发动机内,进气歧管和节气门则用于控制空气进入发动机的量。

工作原理。

燃油系统的工作原理是将燃油和空气混合后喷入发动机内部,然后在汽缸内点火燃烧,产生动力驱动汽车前进。

首先,燃油泵将燃油从燃油箱中抽送到发动机内部,经过燃油滤清器过滤后,进入喷油嘴。

同时,空气通过进气歧管进入汽缸内,由节气门控制空气的进入量。

喷油嘴根据发动机工作状态和负荷情况,通过电脑控制喷油时间和喷油量,将燃油喷射到汽缸内,与空气混合后点火燃烧,产生动力推动汽车前进。

常见故障。

燃油系统常见的故障包括燃油泵故障、燃油滤清器堵塞、喷油嘴堵塞或损坏等。

燃油泵故障会导致燃油无法正常抽送到发动机内部,造成发动机无法正常启动或加速不畅。

燃油滤清器堵塞会导致燃油无法正常过滤,进入发动机的燃油含有杂质,影响发动机工作。

喷油嘴堵塞或损坏会导致燃油无法正常喷射到汽缸内,影响燃烧效果,造成发动机动力不足或怠速不稳定。

总结。

燃油系统是汽车发动机工作的重要组成部分,它的工作原理是将燃油和空气混合后喷入发动机内部,产生动力推动汽车前进。

了解燃油系统的结构和工作原理,有助于我们更好地理解汽车发动机的工作原理,及时发现并排除燃油系统的故障,保障汽车的正常运行。

汽车发动机原理学习讲解

汽车发动机原理学习讲解

(1) 曲柄连杆机构
曲柄连杆机构曲柄连杆机构是发动机实现 工作循环,完成能量转换的主要运动零件。 它由机体组、活塞连杆组和曲轴飞轮组等组 成。在作功行程中,活塞承受燃气压力在气 缸内作直线运动,通过连杆转换成曲轴的旋 转运动,并从曲轴对外输出动力。而在进气、 压缩和排气行程中,飞轮释放能量又把曲轴 的旋转运动转化成活塞的直线运动。
• 但压缩比太高,容易引起爆燃。所谓爆燃就是由于 气体压力和温度过高,可燃混合气在没有点燃的情 况下自行燃烧,且火焰以高于正常燃烧数倍的速度 向外传播,造成尖锐的敲缸声。会使发动机过热, 功率下降,汽油消耗量增加以及机件损坏。轻微爆 燃是允许的,但强烈爆燃对发动机是很有害的,汽 油机的压缩比一般为ε=6~10。
节气门位置传感器故障 7、喷油器堵塞或雾化不良 8、废气再循环装置工作不良 9、排气受阻,在发动机加载时,进气歧管真空度明显偏低
• 燃油经济性:
1.发动机与油耗的关系
说到发动机与油耗的关系,有的人往往把油耗的大小与发动机的排量联系在一起,认为大排量的发动机的油 耗会大于小排量的发动机。实事不尽然,大车和小车相比油耗相对较大主要是整车质量上的问题而不是发 动机的原因。 发动机的工作过程中影响油耗的两个最根本因素是空燃比和发动机负荷,这两个值都有一个 理论上的最佳值,在实际工作过程中,空燃比和发动机负荷的实际值越接近理论值,汽车就越省油。发动机在 负荷为90%、空燃比为1.05:1时燃烧效率最高
3)作功行程
• 作功行程包括燃烧过程和膨胀过程,在这 一行程中,进气门和排气门仍然保持关闭。 当活塞位于压缩行程接近上止点(即点火提 前角)位置时,火花塞产生电火花点燃可燃 混合气,可燃混合气燃烧后放出大量的热 使气缸内气体温度和压力急剧升高,最高 压力可达3~5MPa,最高温度可达2200~ 2800K,高温高压气体膨胀,推动活塞从上 止点向下止点运动,通过连杆使曲轴旋转 并输出机械功,除了用于维持发动机本身 继续运转外,其余用于对外作功。随着活 塞向下运动,气缸内容积增加,气体压力 和温度降低,当活塞运动到下止点时,作 功行程结束,气体压力降低到0.3~0.5MPa, 气体温度降低到1300~1600K。

汽车发动机构造与原理

汽车发动机构造与原理

第1篇汽车发动机构造与原理第1章发动机基本结构与工作原理内容提要1.四冲程汽油机基本结构与工作原理2.四冲程柴油机基本结构与工作原理3.二冲程汽油机基本结构与工作原理4.发动机的分类5.发动机的主要性能指标发动机:将其它形式的能量转化为机械能的机器。

内燃机:将燃料在气缸内部燃烧产生的热能直接转化为机械能的动力机械。

有活塞式和旋转式两大类。

本书所提汽车发动机,如无特殊说明,都是指往复活塞式内燃机。

内燃机特点:单机功率范围大(0.6—16860kW)、热效率高(汽油机略高于0。

3,柴油机达0.4左右)、体积小、质量轻、操作简单,便于移动和起动性能好等优点.被广泛应用于汽车、火车、工程机械、拖拉机、发电机、船舶、坦克、排灌机械和众多其它机械的动力。

1.1 四冲程发动机基本结构及工作原理1.1。

1 四冲程汽油机基本结构及工作原理1。

四冲程汽油机基本结构(图1—2)2。

四冲程汽油机基本工作原理(图1-2)图1-2 四冲程汽油机基本结构简图1-气缸 2-活塞 3-连杆 4-曲轴 5-气缸盖 6-进气门 7-进气道 8-电控喷油器 9-火花塞 10-排气门2223表1-1 四冲程汽油机工作过程3.工作过程分析(1)四冲程发动机:活塞在上、下止点间往复移动四个行程(相当于曲轴旋转了两周),完成进气、压缩、作功、排气一个工作循环的发动机就称为四冲程发动机。

四个行程中,只有一个行程作功,造成曲轴转速不均匀,工作振动大。

所以在曲轴后端安装了一个质量较大的飞轮,作功时飞轮吸收储存能量,其余三个行程则依靠飞轮惯性维持转动.(2)冲程与活塞行程: 冲程:指发动机的类型;行程S :指活塞在上、下两个止点之间距离;气缸工作容积V s :一个活塞在一个行程中所扫过的容积。

S D Vs10624⨯=π式中 V s ——工作容积(m 3);D ——气缸直径(mm); S -—活塞行程(mm)。

发动机的排量V st :一台发动机所有气缸工作容积之和.i VV sst=式中 V st ——发动机的排量(L );i ——气缸数。

汽车构造原理范文

汽车构造原理范文

汽车构造原理范文汽车是一种以内燃机为驱动力源的交通工具,它的构造复杂而精密,由多个部件和系统组成。

理解汽车的构造原理对修理和维护汽车非常重要。

下面将详细介绍汽车的构造原理。

1.发动机系统:汽车的发动机通常是内燃机,它将燃料燃烧转化为机械能,驱动车辆前进。

内燃机通常分为汽油发动机和柴油发动机两种类型。

发动机由气缸、活塞、连杆、曲轴和气门等部件组成。

燃料通过喷油器或喷油泵送入气缸内,然后被点火器点燃,产生爆炸,推动活塞向下,通过连杆和曲轴将线性运动转化为旋转运动,最终驱动车辆前进。

2.变速器系统:变速器是将发动机的动力传递到车轮的装置。

在传统手动变速器中,驱动轴和输出轴通过齿轮和离合器连接。

离合器可以使驱动轴和输出轴分离,允许换挡。

自动变速器通过液力传动系统实现换挡,其中液力离合器可以自动调整传动比,以适应不同速度和负载条件。

3.底盘系统:底盘系统由车架、悬挂系统、制动系统和转向系统组成。

车架是汽车的骨架,承受着整个车辆的重量和压力,并提供支撑和稳定性。

悬挂系统通过减震器和弹簧来减少车身对不平路面的冲击,提高车辆的稳定性和舒适性。

制动系统由制动盘、制动碗和制动片组成,通过施加摩擦力减速和停止车辆。

转向系统由转向轴、转向机构和转向器组成,用于控制车辆的转向。

4.电气系统:电气系统是汽车的动力供应和控制中枢。

它包括电池、发电机、起动机、点火系统、照明和仪表等。

电池为整个电气系统提供电能,发电机负责在行驶过程中给电池充电,并为其他电子设备供电。

起动机用来启动发动机。

点火系统通过控制点火时机和点火电流来引燃燃料。

照明系统提供车辆的前照灯、后照灯和转向灯。

仪表板上的仪表用于显示车辆的速度、转速、油量和温度等信息。

5.冷却和润滑系统:冷却系统用于保持发动机的温度在适当的范围内,以防止过热。

它由水泵、散热器、风扇和冷却液等组成。

润滑系统用于减少发动机各部件之间的摩擦,保持良好的工作状态。

它由油泵、油滤器和润滑油等组成。

汽车原理图

汽车原理图

汽车原理图汽车原理图是指汽车各个系统和部件的结构和工作原理图解,通过汽车原理图可以清晰地了解汽车的结构和工作原理,对于汽车维修、保养和故障排查都具有重要的指导作用。

下面将对汽车原理图进行详细介绍。

汽车原理图主要包括发动机系统、传动系统、底盘系统、悬挂系统、制动系统、电气系统等部分。

其中,发动机系统是汽车的心脏,它包括发动机、燃油系统、冷却系统等部分。

发动机是汽车的动力来源,燃油系统提供燃油,冷却系统则保持发动机的正常工作温度。

传动系统包括离合器、变速器、传动轴等部分,它的作用是将发动机产生的动力传递到车轮上。

底盘系统包括车架、悬挂系统、转向系统等部分,它支撑整个汽车的重量并保持车身的稳定性。

悬挂系统则起到减震和支撑作用,保证车辆在行驶过程中的舒适性和稳定性。

制动系统包括制动器、制动液、制动辅助系统等部分,它的作用是使车辆在行驶中能够安全减速和停车。

电气系统包括电瓶、发电机、点火系统、照明系统等部分,它为整个汽车提供电能,并保证汽车的正常运行和驾驶安全。

汽车原理图的绘制需要对汽车各个系统和部件的结构和工作原理有深入的了解,同时需要掌握绘图软件的操作技巧。

在绘制汽车原理图时,需要注重图解的准确性和清晰度,以便于用户能够清晰地理解汽车的结构和工作原理。

此外,汽车原理图需要标注清楚各个部件的名称和作用,以便于用户能够快速准确地找到需要的信息。

对于汽车维修人员来说,汽车原理图是非常重要的工具。

通过汽车原理图,他们可以快速准确地了解汽车的结构和工作原理,从而能够更好地进行汽车维修和保养工作。

同时,汽车原理图也可以帮助他们更快地排查汽车故障,提高维修效率。

对于汽车爱好者来说,汽车原理图可以帮助他们更好地了解汽车的工作原理,增加对汽车的了解和兴趣。

总之,汽车原理图是汽车技术领域中的重要工具,它对汽车维修、保养和故障排查具有重要的指导作用。

汽车原理图的准确绘制和清晰标注可以帮助用户更好地理解汽车的结构和工作原理,对于提高汽车维修效率和提升用户体验具有重要意义。

(完整版)汽车理论知识点.docx

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第一章 汽车的动力性 1.1 汽车的动力性指标1)汽车的动力性指:汽车在良好路面上直线行驶时,由汽车受到的纵向外力决定的、所能达到的平均行驶速度。

2)汽车动力性的三个指标:最高车速、加速时间、最大爬坡度。

3)常用原地起步加速时间与超车加速时间来表明汽车的加速能力。

4)汽车的上坡能力是用满载时汽车在良好路面上的最大爬坡度 imax 表示的。

货车的imax=30% ≈ 16.7 °,越野车的 imax= 60%≈ 31 °。

1.2 汽车的驱动力与行驶阻力 1)汽车的行驶方程式F tF fF wF iF jT tq i g i0 TC A2duGf cosDu aG sinmr21.15dtT tq i g i0 TC D A 2durGf21.15u aGimdt2)驱动力 F t :发动机产生的转矩经传动系传到驱动轮,产生 驱动力矩 T t ,驱动轮在 T t 的作用下给地面作用一圆周力 F 0 ,地面对驱动轮的反作用力F t 即为驱动力。

3)传动系功率 P T 损失分为机械损失和液力损失。

4)自由半径 r :车轮处于无载时的半径。

静力半径 r s :汽车静止时,车轮中心至轮胎与道路接触面间的距离。

滚动半径 r r :车轮几何中心到速度瞬心的距离。

5)汽车行驶阻力 : F F f F w F i F j6)滚动阻力 Ff:在硬路面上,由轮胎变形产生;在软路面上,由轮胎变形和路面变形产生。

7)轮胎的迟滞损失指:轮胎在加载变形时所消耗的能量在卸载恢复时不能完全收回,一部分能量消耗在轮胎内部摩擦损失上,产生热量,这种损失称为轮胎的迟滞损失。

8)滚动阻力系数 f 指:车轮在一定条件下滚动时所需的推力与车轮负荷之比。

故Ff=W*f 。

9)驻波现象:在高速行驶时,轮胎离开地面后因变形所产生的扭曲并不立即恢复,其残余变形形成了一种波,这就是驻波。

此时轮胎周缘不再是圆形,而呈明显的波浪形。

汽车构造考试知识点上、下册

汽车构造考试知识点上、下册

汽车构造上册第一章、发动机的工作原理和总体构造发动机基础知识:现代汽车一般采用往复活塞式内燃机,主要由活塞、气缸、连杆、曲轴、飞轮等组成,通过燃料在气缸内燃烧产生动力,推动活塞上下运动,再由连杆转变为曲轴的旋转运动对外输出。

根据使用燃料的不同分为汽油机和柴油机。

活塞在气缸里作往复直线运动,向上运动到的最高位置称为上止点,向下运动到的最低位置称为下止点,上、下止点之间的距离称为活塞行程,曲轴旋转中心到曲柄销中心之间的距离称为曲柄半径。

活塞从一个止点运动到另一个止点所扫过的容积,称为气缸工作容积;活塞位于上止点时,其顶部与气缸盖之间的容积称为燃烧室容积;活塞位于下止点时,其顶部与气缸盖之间的容积称为气缸总容积;多缸发动机各气缸工作容积的总和,称为发动机排量。

压缩比的大小表示活塞由下止点运动气缸总容积与燃烧室容积之比称为压缩比,用ε表示,ε=VaVc到上止点时,气缸内的气体被压缩的程度。

压缩比越大,压缩终了时混合气体压力和温度就越高,燃烧速度增快,因而发动机输出功率增大,热效率提高,经济行就越好。

汽油机的压缩比一般为8~11,柴油机的压缩比一般为16~22发动机工作原理:发动机工作时必须先将可燃混合气引入气缸,然后进行压缩,接着使其燃烧膨胀推动活塞下行对外作功,最后排出废气,完成一个工作循环。

工作循环不断重复,就能使发动机连续运转,而每一个工作循环都必须包括进气、压缩、作功、排气四个过程。

四冲程汽油机工作过程:P22 四冲程汽油机的进气、压缩、作功、排气四个过程分别安排在四个活塞行程中,称之为进气行程、压缩行程、作功行程和排气行程。

四冲程柴油机工作原理:柴油机与汽油机性能比较优点:☆经济性好,行程长,排气温度低,热效率高,柴30-40%,汽25-30%,而且柴油价格较低。

☆污染较轻,柴油和空气混合比大,燃烧较完全,废气中一氧化碳较少(CO)。

没有高压点火装置,不产生无线电干扰。

☆危险性小,柴油燃点高,不会自燃,不怕严冬烤机。

汽车主要性能评价指标

汽车主要性能评价指标

汽车主要性能评价指标汽车作为一种重要的交通工具,其性能和评价指标是决定其质量和实用性的重要因素。

下面将介绍汽车主要的性能和评价指标。

首先是汽车的动力性能。

汽车的动力性能主要包括加速性能、最高车速和爬坡能力。

加速性能是指汽车在不同速度下的加速反应能力,通常用0-100公里/小时的加速时间来评价。

最高车速则是指汽车能够达到的最高速度。

爬坡能力是指汽车在爬坡时不丢力,保持稳定的动力输出能力。

这些性能指标直接决定了汽车的驾驶舒适感和操控性。

接下来是汽车的燃油经济性。

汽车的燃油经济性主要包括综合工况油耗和百公里油耗。

综合工况油耗是指在实际道路行驶中,通过测量计算得到的综合油耗情况。

百公里油耗则是指每行驶100公里所需要的平均油耗量。

燃油经济性是评价一款汽车的重要指标,对于车主来说,较低的油耗意味着较低的运营成本。

第三个是汽车的悬挂系统和操控性。

汽车悬挂系统主要包括悬挂系统减震能力和悬挂系统调节性能。

减震能力是指汽车在不同路况下,减少车身震动和提供舒适悬挂效果的能力。

而悬挂系统调节性能则是指根据路况和驾驶条件,能够自动或手动调整悬挂系统刚度和高度的能力。

悬挂系统和操控性是评价一款汽车驾驶稳定性和舒适性的重要指标。

然后是汽车的安全性能。

汽车的安全性能主要包括主动安全性和被动安全性。

主动安全性是指汽车在行驶过程中,具备预防事故的能力,如自动刹车、车道保持辅助等。

被动安全性是指汽车在发生事故时,提供保护车内人员安全的能力,如安全气囊、车身结构等。

安全性能是消费者选购汽车时重要的考虑因素,关系到人身安全。

最后是汽车的智能科技应用。

随着科技的发展,智能化已经成为汽车行业的重要趋势。

智能科技应用主要包括车载导航、远程控制、语音识别等功能。

这些智能科技的应用,提升了汽车的驾驶便利性和舒适性,也增加了汽车的附加值。

综上所述,汽车的性能和评价指标包括动力性能、燃油经济性、悬挂系统和操控性、安全性能以及智能科技应用等方面。

消费者在购买汽车时,可以根据自己的需求和喜好对这些指标进行选择和权衡,以确保购买到满意的汽车。

汽车结构详解

汽车结构详解

冷却液在强制循环水冷中的流动
点火系与起动系
●点火系
汽油发动机气缸内燃料与空气的混合气在压缩行程终 了时采用高压电火花点燃。
点火系的功能是,根据汽油机工况,在气缸内适时、 准确、可靠地产生电火花,以点燃可燃混合气,使汽 油机实现作功。
现代汽车汽油发动机点火系由于组成及产生高压电的 方式不同,有蓄电池点火系、半导体点火系、微机控 制点火系等。
§2 汽车发动机总体构造及性能指标
四冲程发动机的工作原理
发动机内部
四冲程发动机工作原理
发动机的总体构造
发动机由机体组、曲柄连杆机构、配气机 构、供给系、点火系、冷却系、润滑系和 起动系组成。
(一机体,两机构,五大系统)
机体组
1-气门室罩 2-气缸盖 3-气缸垫 4-气缸体 5-油底壳 6-油底壳油封
悬架系统由弹性元件、导向装置和减振器等部 分组成,轿车悬架系统还要加装横向稳定器。
Ford_Mustang_2005_024_D281E55C
Lincoln_Mark_LT_
Volkswagen_Touareg
车轮和轮胎
车轮和轮胎是汽车行驶系中的重要部件, 他的作用是支撑汽车的质量、传递汽车与 路面间的各种力和力矩、吸收不平路面引 起的振动、确定汽车的行驶方向。
Hummer_H2
驱动桥
驱动桥由主减速器、差速器、半轴和驱动桥壳 等组成。其作用是:①将万向传动装置传来的 发动机转矩通过主减速器、差速器、半轴等传 到驱动车轮,实现降速、增大转矩;②通过主 减速器圆锥齿轮副改变转矩的传递方向;③通 过差速器实现两侧车轮差速作用,保证内、外 侧车轮以不同转速转向。
Lincoln_Navigator
Hummer_H3

汽车发动机工作原理及总体构造

汽车发动机工作原理及总体构造

表面点火:由于ε过大
P、T过高,在电火花之前可燃混合气就被燃
烧室炽热的表面点燃的另一种不正常燃烧。表面点火发生时,伴有沉闷的
敲缸声,产生的高压使发动机负荷↑,寿命↓。
*
① 现代汽油机的压缩比一般为ε= 6—9(个别轿车可达9—11)。 ② 柴油机靠压缩自燃,所以压缩比设计等较高ε=16—22。具有较好的
二、经济性指标:
1、 燃油消耗率be:发动机每发出1KW有效功率,在1h内所消耗的燃油量。 be= B x1000 (g / kwh ) ; B—发动机每小时的耗油量(kg/h)——可测定 Pe
三、发动机的运转性能指标:
1、 排气品质:有害气体成分的限制标准。P41 2、 噪声:车外噪声标准 美日欧韩:74---80 dB(A) 中国:82---89dB(A)
P0
P0
“柴” 1.25
1.05---
四:四冲程汽油机和柴油机的优缺点比较 汽油机:(优点)ε较小,体积小,重量轻,转速较高,动力性好。
制造维修成本低,噪声小,起动容易。主要用于轿车、微型 车(客车、货车)、军用越野车。
(缺点)燃料经济差,排污大(HC、N0x、CO)
柴油机:(优点) ε较大,燃料燃烧完全,经济性好。
(缺点)由于ε较大 P、T较高,所以体积大、重量大,转速 较低,制造维修成本高(喷油泵、喷油器加工精度要求高)。 常用于中、重型货车。(对经济性要求高,动力性要求较低)。
同排量的单缸与多缸发动机优缺点比较:
单缸:结构简单、重量轻。运转不平稳、冲击振动大。
多缸:与单缸相反。发火间隔角
=720 º/ i ( i—— 缸数)。
1、进气行程:
进入气缸的是
柴油机:新鲜空气。
汽油机:汽油与空气的混合物。

汽车燃油经济性的影响因素分析

汽车燃油经济性的影响因素分析

汽车燃油经济性的影响因素分析摘要汽车燃油经济性是考察汽车综合性能的重要指标之一,也是事关汽车资源利用效率和尾气排放的关键因素,有着重要的研究价值。

在本文之中,将具体的结合相关的文献内容以及相关的实际情况,具体的介绍汽车燃油经济性的基本定义以及汽车燃油经济性的具体评价指标,进行对汽车燃油经济性的分析工作,还从汽车的行驶环境、驾驶员的驾驶行为、汽车的构造情况等多个方面进行了对汽车燃油经济性的影响分析,并以此为依据,提出了相应的提升汽车燃油经济性的可行性措施,试图为提升汽车燃油经济性提供一定的参考意见。

关键字:汽车;燃油经济性;行驶环境;驾驶行为;汽车构造;影响因素Analysis of the influence factors of automobile fueleconomyABSTRACTVehicle fuel economy is one of the important indexes of automobile comprehensive performance, is also a matter of automotive resources use efficiency and exhaust emission of the key factors, has important research value. In this paper, combine the concrete content of the related literature and the actual situation, specific introduce the basic definition of automobile fuel economy and the concrete evaluation index of the automobile fuel economy,work on analysis of automobile fuel economy, but also from cars driving environment, driver's behavior, the construction situation of the car, and other aspects has carried on the analysis on the influence of the automobile fuel economy and on this basis, put forward the corresponding feasibility measures to improve vehicle fuel economy, tries to give some reference to improve vehicle fuel economy.Keywords: car; Fuel economy; Driving environment; Driving behavior; Automobile structure; Affecting factors目录摘要 (1)ABSTRACT (2)第1章绪论 (5)1.1 研究背景及研究意义 (5)1.1.1研究背景 (5)1.1.2 研究意义 (5)1.2 国内外研究现状 (5)1.3 研究内容、研究方法以及研究目标 (6)1.3.1 研究内容 (6)1.3.2 研究方法 (6)1.3.3 研究目标 (6)第2章汽车燃油经济性的基本定义及评价指标 (7)2.1 汽车燃油经济性的基本定义 (7)2.2 汽车燃油的评价指标 (7)2.2.1 评价指标的具体内容 (7)2.2.2 评价指标的测定方法 (7)第3章影响汽车燃油经济性的几种因素及相应的解决措施 (9)3.1 行驶环境条件因素对汽车燃油经济性的影响及解决措施 (9)3.1.1 温度和湿度因素对汽车燃油经济性的影响及解决措施 (9)3.1.2 大气压力因素对汽车燃油经济性的影响及解决措施 (9)3.1.3 风阻因素对汽车燃油经济性的影响及解决措施 (10)3.2 汽车结构因素对汽车燃油经济性的影响及解决措施 (10)3.2.1 发动机部分对汽车燃油经济性的影响及解决措施 (10)3.2.2 传动部分对汽车燃油经济性的影响及解决措施 (10)3.2.3 轮胎部分对汽车燃油经济性的影响及解决措施 (11)3.3 驾驶员驾驶行为因素对汽车燃油经济性的影响及解决措施 (11)结论与展望 (12)参考文献 (13)第1章绪论1.1 研究背景及研究意义1.1.1研究背景汽车的燃油经济性研究一直是考察汽车综合性能指标的重要研究组成部分之一,尤其是近几十年来,汽车行业快速发展,正逐步成为人民群众不可缺少的一部分,相应的石油资源的数量也正在逐步呈现出短缺的问题,与此同时,随着我国社会经济的不断发展以及科学技术的不断发展,对于节能减排的需求也越来越高,汽车作为能源消耗和尾气排放的重要组成部分,其节能减排的效果如何正逐步成为社会各个领域关注的焦点问题之一。

《汽车的科学》 知识清单

《汽车的科学》 知识清单

《汽车的科学》知识清单一、汽车的历史汽车的发展历程可以追溯到 19 世纪。

1885 年,德国工程师卡尔·本茨研制出世界上第一辆现代汽车——奔驰一号。

这是一辆三轮汽车,采用内燃机作为动力装置。

在此之后,汽车技术不断进步。

亨利·福特在 20 世纪初推出了流水线生产方式,大大提高了汽车的生产效率,降低了成本,使汽车逐渐普及到普通家庭。

二、汽车的构造1、发动机发动机是汽车的核心部件,它将燃料的化学能转化为机械能,为汽车提供动力。

常见的发动机类型有汽油发动机和柴油发动机。

发动机的工作原理包括进气、压缩、做功和排气四个冲程。

发动机的性能指标包括功率、扭矩、燃油经济性等。

2、底盘底盘包括传动系统、行驶系统、转向系统和制动系统。

传动系统负责将发动机的动力传递到车轮,常见的传动方式有前驱、后驱和四驱。

行驶系统包括车架、车轮、悬架等,影响汽车的行驶平稳性和舒适性。

转向系统控制汽车的行驶方向,常见的有机械转向和动力转向。

制动系统用于减速和停车,包括刹车盘、刹车片、刹车泵等。

3、车身车身是汽车的外观部分,不仅要美观,还要考虑空气动力学、安全性和舒适性。

车身结构有承载式和非承载式两种,承载式车身重量较轻,非承载式车身强度较高。

车门、车窗、座椅等也是车身的重要组成部分。

4、电气设备电气设备包括电源系统、点火系统、照明系统、仪表系统等。

电源系统为汽车提供电能,通常由蓄电池和发电机组成。

点火系统负责点燃发动机内的燃料混合物。

照明系统保障夜间行驶的安全。

三、汽车的工作原理1、动力传递发动机产生的动力通过离合器或液力变矩器传递给变速器。

变速器根据车速和负载调整输出的扭矩和转速,然后通过传动轴传递给驱动轮。

2、制动原理制动时,踩下刹车踏板,制动液推动制动分泵,使刹车片与刹车盘摩擦,产生阻力,从而降低车速。

3、转向原理转动方向盘时,通过转向机构带动车轮转向,实现汽车的转向操作。

四、汽车的性能指标1、动力性能最高车速:汽车在良好道路上能达到的最高行驶速度。

汽车原理及构造-6-汽车原理汽车燃油经济性影响因素gihy

汽车原理及构造-6-汽车原理汽车燃油经济性影响因素gihy
2.挡位选择
车速一定时,
(Pf Pw ) /T 一定
用高挡,后备功率↓ 负荷率↑b ↓Qs ↓
➢使用高挡可节省燃油; ➢汽车起步加速过程中, 从经济性角度出发要尽早 换入高挡;从动力性角度 出发要用足低挡。
5
第三节 影响汽车燃油经济性的因素
3.带挂车运输
1)提高生产率30%~50%; 2)降低油耗20% ~ 30%。
/s /[L(100km)1]
2.685
230
9.2
6.74
2.597
236
9.2
10.8
16
第三节 影响汽车燃油经济性的因素
1升油耗概念车发动机
➢单缸SDI柴油发动机; ➢排量0.299L;压缩比16.5:1; ➢最大转矩18.4N·m/2000r/min; ➢最大功率
6.25kW(8.5PS)/4000r/min; ➢发动机质量26kg; ➢中置横放。
31
➢目前我国柴油轿车有:捷达SDI、宝来TDI 1.9L、奥迪 A6 2.5 TDI 、开迪SDI 。
➢TDI是英文Turbo Direct Injection 的缩写,意为涡轮增 压直接喷射(柴油发动机)。
➢SDI是英文Suction Direct Injection 的缩写,意为自然 吸气直接喷射(柴油发动机)。
1
第三节 影响汽车燃油经济性的因素
2.行驶中消耗的发动机功率 Pe(或行驶阻力∑F )
Pe 与总行驶阻力∑F成正比 ∑ F Qs
降低汽车重量G ,可以降低 Ff ; 降低汽车CDA,可以降低空气阻力 FW 。
减轻汽车质量、降低空气阻力有利于节省燃油。
2
第三节 影响汽车燃油经济性的因素
3.怠速油耗、附件油耗、制动能量损耗
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新开发车型,从2005年7月1日开始执行第一阶段限
值要求,2008年1月1日起执行第二阶段限值要求。
在生产车型,从2006年7月1日开始执行第一阶段限
值要求,2009年1月1日起执行第二阶段限值要求。 具体测量方法按照GB19233—2003《轻型汽车燃料
消耗量试验方法》进行。
标准规定在模拟城市和市郊的运转循环下,用碳平 衡法计算出燃料消耗量。
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第一节 汽车燃油经济性的评价指标
试验在专用的底盘测功器上进行。测出排气中以g/km (克每千米)计的CO2、CO及HC的排放量,用碳平衡法 求得燃油消耗量。 碳平衡法依据的基本原理是质量守恒定律。 汽(柴)油经过发动机燃烧后,排气中碳质量的总和
与燃烧前燃油中碳质量的总和应该相等。
汽油机 柴油机
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(不同企业所给数据、运行工况不统一)
第一节 汽车燃油经济性的评价指标
思考:通过以上相关数据,可以得出哪些结论?
汽车燃油消耗量的小结 排量大的车,油耗高; 自重大的车,油耗高; 城市油耗高于公路油耗; 自动挡汽车的油耗高于手动挡汽车的油耗。
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第一节 汽车燃油经济性的评价指标
3.中国相关的新标准
第二章 汽车的燃油经济性
在保证动力性的前提下,汽车以尽量少的燃油 消耗量经济行驶的能力,称为汽车的燃油经济性。
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1
世界汽车工业发展永恒的主题是
节能 环保 安全
截止2006年底,我国已探明石油剩余经济可采储量为 20.43亿吨,天然气剩余经济可采储量为24.49亿m3。
中国石油的相当一部分依赖进口
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第一节 汽车燃油经济性的评价指标
2.循环行驶试验工况
1)欧洲经济委员会(ECE)
以L/100km计的1/3混合油耗为
1 1 1 混合 ECE 90km / h 120km / h 3 3 3
11
第一节 汽车燃油经济性的评价指标
2)美国环境保护局(EPA)
综合燃油经济性
13.6
14.0 14.5
12.2
12.6 13.0
1320<CM ≤1430
1430<CM ≤1540
10.7
11.3
9.8
10.3
2280<CM ≤2510
2510<CM
15.5
16.4
13.9
14.7
21
第一节
汽车燃油经济性的评价指标 本节内容结束
下一节
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FC 0.15540.866HC 0.429CO 0.273CO2 D
FC 0.15550.866HC 0.429CO 0.273CO2 D
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D — 288K(15°C)下燃油的密度(kg/L)。
第一节 汽车燃油经济性的评价指标
《轻型汽车燃料消耗量试验方法》试验用的运转循环
Prius of Toyota
Prius of Toyota
第一节 汽车燃油经济性的评价指标
1.等速工况
宝来轿车等速油耗
1.8L 6.4M/7.0A/90km/h 8.5M/9.2A/120km/h 1.8T 6.1M/7.0A/ 90km/h 8.7M/9.2A/120km/h
注:M代表手动挡汽车; A代表自动挡汽车。
燃油行驶的里程,单位为mile/USgal。 思考:为什么要在一定运行工况下评价汽车的燃油
经济性?
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Note
In USA MPG(miles per gallon) 1 mile≈1.609 km ; 1gallon=3.785(liter) 1 L/100km ≈ 235.2/MPG数 American cars 20~30 MPG →7.84~11.76L/100km Japanese cars 28~40 MPG →5.88~8.4L/100km (Prius:33km/L)
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第一节 汽车燃油经济性的评价指标
限值按整备质量的不同分别给出
表2-2 乘用车燃料消耗量限值
整车整备质量 (CM)/kg 第一阶段 第二阶段 整车整备质量 (CM)/kg 第一阶段
(L/100km)
第二阶段
CM≤750
750<CM ≤865 865<CM ≤980
7.6
7.6 8.2
6.6
6.9 7.4
在网上查找《京都议定书》的相关资料。
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第二章 汽车的燃油经济性
第二章 汽车的燃油经济性
第一节 汽车燃油经济性的评价指标
本节将介绍中国、欧洲及美国燃油经济性的评价指标。
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汽车燃油经济性 定义: 在保证动力性的条件下,汽车以 尽量少的燃油消耗量经济行驶的 能力。
第二章 汽车的燃油经济性
燃油经济性的评价指标 中国及欧洲燃油经济性评价指标:一定运行工况下 百公里燃油消耗量,单位为L/100km 。 单位里程燃油消耗量Qs(L/100km) 单位运输工作燃油消耗量Qt( L/t· 100km) 美国燃油经济性评价指标:一定运行工况下一定量
1 0.55 0.45 城市循环工况燃油经济性 公路循环工况燃油经济性
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第一节 汽车燃油经济性的评价指标
3)中国相关规定
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第一节 汽车燃油经济性的评价指标
3)中国相关规定
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第一节 汽车燃油经济性的评价指标
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第一节 汽车燃油经济性的评价指标
一些车型的百公里油耗 车型 长安奥拓 夏利 捷达前卫 桑塔纳2000 帕萨特1.8L 雅阁2.3 大切诺基 工况 城市平均油耗 厂方油耗 90km/h等速 90km/h等速 城市工况 城市平均油耗 城市 郊区 综合 油耗 /[L(100km)1 ] 5.5 5.0 6.3 7.0 11.9 10.5 19.5 11.8 14.6
自1993年开始,中国已成为石油净进口国,且进口量逐年 增加;石油对外依赖程度越来越大。2004年以来,中国的石
油消费总量已经超过日本,位居世界第二位,仅次于美国。
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第二体的排放。
1997年在防止地球变暖的京都会议上提出《京都议定书》。 至2005年2月,全球已有141个国家和地区签署该议定书。 2005年2月16日,《京都议定书》正式生效。这是人类 历史上首次以法规的形式限制温室气体排放。
1540<CM ≤1660
1660<CM ≤1770 1770<CM ≤1880
12.0
12.6 13.1
10.8
11.3 11.8
980<CM ≤1090
1090<CM ≤1205 1205<CM ≤1320
8.8
9.4 10.1
8.0
8.6 9.1
1880<CM ≤2000
2000<CM ≤2110 2110<CM ≤2280
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