技术控 详解汽车悬挂的分类及性能

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简述悬架的分类以及结构特点

简述悬架的分类以及结构特点

简述悬架的分类以及结构特点悬架是指连接车身和车轮的装置,它能够独立地支撑和减震车轮,使车身保持相对平稳的运动状态,提供舒适的乘坐体验和稳定的行驶性能。

根据不同的结构形式和工作原理,悬架可以分为多种分类,每种分类都有其独特的结构特点。

一、按照悬架形式的分类:1. 独立悬架:独立悬架是指每个车轮都有独立的悬架系统,不同车轮之间的运动不会相互影响。

独立悬架可以进一步分为麦弗逊悬架、多连杆悬架、双叉臂悬架等。

麦弗逊悬架结构简单,成本低,广泛应用于小型车辆;多连杆悬架由多个连杆构成,能够提供较好的悬架性能和驾驶稳定性;双叉臂悬架则提供了更高的悬架刚度和悬挂宽度,适用于高性能车型。

2. 非独立悬架:非独立悬架是指多个车轮共用一个悬架系统,一个车轮的运动会影响其他车轮的运动。

非独立悬架可以分为梯形连杆悬架、扭杆悬架、半悬挂等。

梯形连杆悬架由多个连杆构成,能够提供较好的悬架性能和驾驶稳定性;扭杆悬架通过扭杆连接车轮和车身,简化了悬架结构,适用于经济型车型;半悬挂则是一种介于独立悬架和非独立悬架之间的悬架形式。

二、按照悬架工作原理的分类:1. 弹簧悬架:弹簧悬架是利用弹簧的弹性变形来减震和支撑车身的一种悬架形式。

常见的弹簧悬架有螺旋弹簧悬架、气囊悬架等。

螺旋弹簧悬架结构简单,成本低,广泛应用于大多数车型;气囊悬架则通过气囊的充气和放气来调节悬架刚度和高度,提供更好的乘坐舒适性。

2. 液压悬架:液压悬架是利用液体的压缩和流动来减震和支撑车身的一种悬架形式。

常见的液压悬架有液压阻尼悬架、液压弹簧悬架等。

液压阻尼悬架通过液压阻尼器来减震,提供较好的悬架性能和驾驶稳定性;液压弹簧悬架则通过液压弹簧来支撑车身,提供更好的乘坐舒适性。

三、按照悬架结构特点的分类:1. 主动悬架:主动悬架是指能够主动感知和调节悬架工作状态的一种悬架形式。

主动悬架通过传感器感知车身姿态和路况信息,通过控制系统调节悬架刚度和阻尼,以提供更好的悬架性能和乘坐舒适性。

简单介绍一下常见的汽车底盘悬架类型

简单介绍一下常见的汽车底盘悬架类型

汽车底盘悬架是指连接车身和车轮之间的一系列装置,主要作用是传递作用在车轮和车身之间的力和力扭,并且缓冲由不平路面传给车架或车身的冲击力,以保证汽车能平顺地行驶。

下面是几种常见的汽车底盘悬架类型:
- 麦弗逊式独立悬架:麦弗逊式独立悬架是当今世界用的最广泛的轿车前悬挂之一,其主要结构由螺旋弹簧、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。

它的优点是结构简单、占用空间小、响应较快、制造成本低,但缺点是稳定性不佳,抗侧倾和制动点头能力较弱。

- 双叉臂式独立悬架:双叉臂式独立悬架拥有上下两个叉臂,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。

其优点是侧向支撑好、抓地力强、路感清晰,但缺点是制造成本高、悬架定位参数设定复杂。

- 多连杆式独立悬架:多连杆式独立悬架是由连杆,减震器和弹性元件组成的,它的优点是舒适性好、操控性好、结构简单,但缺点是占用空间大、成本高、高速稳定性较差。

- 扭力梁式非独立悬架:扭力梁式非独立悬架是由两个纵摆臂和一个横梁组成的,其优点是结构简单、占用空间小、成本低,但缺点是舒适性较差、操控性较差、抗侧倾能力较弱。

不同类型的汽车底盘悬架具有不同的特点,在选择汽车底盘悬架时,要根据车辆的用途、行驶环境等因素进行综合考虑。

车辆悬挂种类与应用

车辆悬挂种类与应用

悬挂对于汽车的操控性能有着决定性的作用,不同构造的悬挂有着不同的操控性能。

常见的悬挂有麦弗逊式悬挂、双叉臂式悬挂、多连杆悬挂等等,它们的结构是怎样的?对汽车操控性能又有着怎样的影响?下面我们一起来了解下吧。

阅读提示:PCauto技术频道图解类文章都可以使用全新的高清图解形式进行阅读。

大家可以通过点击上面图片链接跳转到图解模式。

高清大图面积提升3倍,看着更清晰更爽,赶紧来体验吧!●悬挂的作用汽车悬挂是连接车轮与车身的机构,对车身起支撑和减振的作用。

主要是传递作用在车轮和车架之间的力,并且缓冲由不平路面传给车架或车身的冲击力,衰减由此引起的震动,以保证汽车能平顺地行驶。

典型的悬挂系统结构主要包括弹性元件、导向机构以及减震器等部分。

弹性元件又有钢板弹簧、空气弹簧、螺旋弹簧以及扭杆弹簧等形式,而现代轿车悬挂系统多采用螺旋弹簧和扭杆弹簧,个别高级轿车则使用空气弹簧。

●独立悬挂和非独立悬挂的区别汽车悬挂可以按多种形式来划分,总体上主要分为两大类,独立悬挂和非独立悬挂。

那怎么来区分独立悬挂和非独立悬挂呢?独立悬挂可以简单理解为,左右两个车轮间没有硬轴进行刚性连接,一侧车轮的悬挂部件全部都只与车身相连。

而非独立悬挂两个车轮间不是相互独立的,之间有硬轴进行刚性连接。

从结构上看,独立悬挂由于两个车轮间没有干涉,可以有更好的舒适性和操控性。

而非独立悬挂两个车轮间有硬性连接物,会发生相互干涉,但其结构简单,有更好的刚性和通过性。

●麦弗逊式悬挂麦弗逊悬挂是最为常见的一种悬挂,主要有A型叉臂和减振机构组成。

叉臂与车轮相连,主要承受车轮下端的横向力和纵向力。

减振机构的上部与车身相连,下部与叉臂相连,承担减振和支持车身的任务,同时还要承受车轮上端的横向力。

麦弗逊的设计特点是结构简单,悬挂重量轻和占用空间小,响应速度和回弹速度就会越快,所以悬挂的减震能力也相对较强。

然而麦弗逊结构结构简单、质量轻,那么抗侧倾和制动点头能力弱,稳定性较差。

简述车辆悬挂的作用及分类

简述车辆悬挂的作用及分类

简述车辆悬挂的作用及分类
一、悬挂的作用
车辆悬挂是连接车辆车轮与车身的关键部件,其作用在于缓冲车轮与路面之间的冲击力,传递车辆行驶所需的驱动力和制动力,以及调节车辆姿态,确保车辆行驶的稳定性。

一个性能良好的悬挂系统可以有效地减少路面不平带来的
振动和冲击,提高车辆行驶的平顺性和舒适性。

二、悬挂的分类
按结构分类
悬挂系统可根据其结构特点分为独立悬挂和非独立悬
挂两大类。

独立悬挂是指每个车轮独立安装悬挂系统,通过各自的控制臂与车身连接,这种结构可以有效减小一侧车轮受到冲击时对另一侧车轮的影响,提高车辆的操控性和稳定性。

非独立悬挂是指两个车轮共用一个悬挂系统,通过一根整体轴与车身连接,这种结构简单,成本较低,但操控性和稳定性相对较差。

按功能分类
悬挂系统还可根据其功能特点分为麦弗逊式、多连杆式、扭力梁式等多种类型。

麦弗逊式悬挂是最常见的悬挂类型之一,具有结构简单、占用空间小、成本低等优点,被广泛应用于小型车和微型车的前轮悬挂。

多连杆式悬挂通过多根连杆和控制臂实现车轮与车身的连接,能够更好地调节车轮姿
态,提高车辆操控性能和舒适性,常见于中高档车型的后轮悬挂。

扭力梁式悬挂通过一根扭力梁实现两个车轮的连接,结构简单、成本低,但操控性和舒适性相对较差,常见于小型车的后轮悬挂。

综上所述,车辆悬挂的作用在于缓冲路面冲击、传递驱动力和制动力以及调节车辆姿态,根据结构特点和功能特点的不同,悬挂系统有多种分类方式。

汽车悬挂分类及特点

汽车悬挂分类及特点

1、悬挂的分类(1)非独立式悬挂:两侧车轮安装于一根整体式车桥上,车桥通过悬挂与车架相连。

这种悬挂结构简单,传力可靠,但两轮受冲击震动时互相影响。

而且山于非悬挂质量较重,悬挂的缓冲性能较差,行驶时汽车振动,冲击较大。

该悬挂一般多用于载重汽车、普通客车和一些其他车辆上。

(2)独立式悬挂:每个车轮单独通过一套悬挂安装于车身或者车桥上,车桥采用断开式,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,而且山于非悬挂质量较经;缓冲与减震能力很强,乘坐舒适。

各项指标都优于非独立式悬挂,但该悬挂结构复杂,而且还会便驱动桥、转向系变得复杂起来。

采用此种悬挂的有下面两大类车辆。

①轿车、客车及载人车辆。

可明显提高乘坐舒适性,并且在高速行驶时提高汽车的行驶稳定性。

②越野车辆、军用车辆和矿山车辆。

在坏路和无路的情说下,可保证全部车轮与地面的接触,提高汽车的行驶稳定性和附着性,发挥汽车的行驶速度。

2.弹性元件的种类(1)钢板弹簧:由多片不等长和不等曲率汽车悬架那种比较好的钢板叠合而成。

安装好后两端自然向上弯曲。

钢板弹簧除具有缓冲作用外,还有一定的减震作用,纵向布置时还具有导向传力的作用,非独立悬挂大多釆用钢板弹簧做弹性元件,可省去导向装置和减震器,结构简单。

(2)螺旋弹簧:只具备缓冲作用,多用于轿车独立悬挂装置。

曲于没有减震和传力的功能,还必须设有专门的减震器和导向装置。

(3)油气弹簧:以气体作为弹性介质,液体作为传力介质,它不但具有良好的缓冲能力,还具有减震作用,同时还可调节车架的高度,适用于重型车辆和大客车使用。

(4)扭杆弹簧;将用弹簧杆做成的扭杆一端固定于车架,另一端通过摆臂与车轮相连,利用车轮跳动时扭杆的扭转变形起到缓冲作用,适合于独立悬挂使用。

3、减震器多采用筒式减震器,利用油液在小孔内的节流作用来消耗振动能量。

减震器的上端与车身或者车架相连,下端与车桥相连。

多数为压缩和伸张行程都能起作用的双作用减震器,4、导向装置独立悬挂上的弹性元件,大多只能传递垂直载荷而不能传递纵向力和横向力,必须另设导向装置。

独立悬挂的分类

独立悬挂的分类

独立悬挂的分类独立悬挂是一种常见的汽车悬挂系统,它与传统的刚性桥式悬挂相比,具有更好的舒适性和驾驶稳定性。

在本文中,我们将对独立悬挂进行分类,并探讨其优缺点以及应用场景。

一、前置独立悬挂前置独立悬挂是指汽车前轮采用独立悬挂系统的形式。

这种悬挂系统常见于小型轿车和跑车中,因为它可以提供更好的转向性能和驾驶舒适性。

前置独立悬挂通常采用麦弗逊式或双叉臂式结构。

1. 麦弗逊式前置独立悬挂麦弗逊式前置独立悬挂是一种简单而有效的设计。

它由一个上下两个支柱组成,其中上支柱固定在车身上,下支柱则通过球铰连接到轮毂上。

麦弗逊式前置独立悬挂可以提供良好的行驶稳定性和转向响应,并且相对较为经济实惠。

2. 双叉臂式前置独立悬挂双叉臂式前置独立悬挂通常用于高性能跑车中。

它由上下两个控制臂和一个转向杆组成,可以提供更好的悬挂调整性能和驾驶稳定性。

与麦弗逊式前置独立悬挂相比,双叉臂式前置独立悬挂更为复杂,但也更加高效。

二、后置独立悬挂后置独立悬挂是指汽车后轮采用独立悬挂系统的形式。

这种悬挂系统通常用于高性能跑车和越野车中,因为它可以提供更好的行驶稳定性和通过性。

后置独立悬挂通常采用多连杆式或者麦弗逊式结构。

1. 多连杆式后置独立悬挂多连杆式后置独立悬挂由多个控制臂组成,可以提供更好的行驶稳定性和转向响应。

这种设计通常用于高端跑车中,并且需要较高的维护成本。

2. 麦弗逊式后置独立悬挂麦弗逊式后置独立悬挂是一种简单而经济实惠的设计。

它由一个支柱和一个控制臂组成,可以提供良好的行驶稳定性和转向响应。

这种设计通常用于小型轿车和SUV中。

三、优缺点独立悬挂相对于传统的刚性桥式悬挂具有以下优点:1. 更好的舒适性:独立悬挂可以更好地吸收路面颠簸,提供更加舒适的驾驶体验。

2. 更好的行驶稳定性:独立悬挂可以提供更好的行驶稳定性和转向响应,使得汽车在高速行驶时更加安全。

3. 更高的通过性:后置独立悬挂可以提供更高的通过性,使得越野车在崎岖路面上行驶更加顺畅。

简述悬架的分类以及结构特点

简述悬架的分类以及结构特点

简述悬架的分类以及结构特点悬架是指连接车身和车轮的部件,它起到支撑车身、缓冲震动和保持车轮与地面接触的作用。

根据结构和工作原理的不同,悬架可以分为多种类型,每种类型都有其独特的结构特点和适用场景。

一、按照结构特点分类1. 独立悬架:独立悬架是指每个车轮都有自己独立的悬架系统,互不干扰。

它可以分为以下几种类型:- 麦弗逊悬架:麦弗逊悬架是最常见的独立悬架类型,它采用了直立的弹簧和减震器,减小了车身的摇晃和滚动。

- 双叉臂悬架:双叉臂悬架由上下两个控制臂组成,能够提供更好的悬挂控制和稳定性。

- 多连杆悬架:多连杆悬架通过多个控制臂和转向杆连接车身和车轮,提供了更高的悬挂刚度和稳定性。

- 纵臂悬架:纵臂悬架采用了纵向控制臂,能够提供更好的悬挂控制和舒适性。

2. 非独立悬架:非独立悬架是指多个车轮共享同一个悬架系统,它可以分为以下几种类型:- 轴悬架:轴悬架是最简单的非独立悬架类型,通过一根横向的轴连接车轮,适用于负荷较大的载重车辆。

- 半悬挂:半悬挂是一种介于独立悬架和轴悬架之间的结构,它通过一根或多根弹簧连接车轮和车身,提供了一定的独立悬架效果。

- 无独立悬挂:无独立悬挂是指没有独立悬架的结构,多个车轮共享同一个悬架系统,适用于载重量大的商用车辆。

二、按照工作原理分类1. 弹簧悬架:弹簧悬架通过弹簧来支撑车身和缓冲道路震动,常见的弹簧类型包括螺旋弹簧、扭杆弹簧和气囊弹簧。

弹簧悬架具有结构简单、成本低、可靠性高的特点,适用于大多数乘用车和商用车。

2. 液压悬架:液压悬架通过液压系统来调节悬架刚度和减震效果,常见的液压悬架类型包括液压减震器和液压弹簧。

液压悬架具有调节范围广、悬挂稳定性好的特点,适用于高档乘用车和运动车辆。

3. 气压悬架:气压悬架通过气压系统来调节悬架刚度和减震效果,常见的气压悬架类型包括气囊悬架和气弹簧悬架。

气压悬架具有调节范围广、悬挂稳定性好的特点,适用于豪华乘用车和商务车。

三、悬架结构特点1. 独立悬架的结构特点:- 独立悬架能够使每个车轮独立运动,提供更好的悬挂控制和稳定性。

常见汽车悬挂解析

常见汽车悬挂解析

3
能量回收
一些先进的悬挂系统能够将振动能量转化为电能 储存起来,实现能量的回收利用,提高燃油经济 性。
安全性
制动性能
01
稳定的悬挂系统能够保证在紧急制动时车身姿态的稳定,减小
制动距离,提高安全性。
抗侧翻能力
02
刚度适中的悬挂系统能够在车辆发生侧翻时提供一定的支撑力,
延缓侧翻过程,为乘员争取更多的逃生时间。
改装目的及原则
提升操控性
通过悬挂系统改装,提高车辆的操控稳定性和响应速度。
增强舒适性
优化悬挂系统,减少车辆行驶中的震动和噪音,提高乘坐舒适性。
保持安全性
在改装过程中,确保悬挂系统的安全性和稳定性,不违反交通法规。
实例分析:不同车型悬挂改装方案
01
轿车悬挂改装
采用运动型悬挂套件,降低车身高度,提高操控稳定性。同时,可搭配
在维修保养过程中,应注意安全操作,避 免发生意外事故。
保持清洁
定期检查和更换易损件
在维修保养过程中,应保持悬挂系统的清 洁,防止杂质和污垢对悬挂系统造成损害 。
在维修保养过程中,应定期检查和更换易 损件,如减震器、橡胶件等,以保证悬挂 系统的正常运转和安全性。
06 总结与展望
回顾本次主题内容
悬挂系统定义及功能式悬挂能够实现车轮的多角度调 节,使车辆在行驶过程中保持稳定的姿 态,提升乘坐舒适性和操控稳定性。
多连杆式悬挂结构复杂,制造成本高, 多应用于高端车型。
空气悬挂与电磁悬挂
高科技含量
空气悬挂和电磁悬挂采用了先进的电子控制技术,能够根据车辆 行驶状态和路面情况实时调整悬挂高度和阻尼力。
噪音控制
优秀的悬挂设计能够降低轮胎噪音、风噪等噪音 传入车厢内,提升乘坐舒适性。

悬架的分类和作用

悬架的分类和作用

悬架的分类和作用悬架是指汽车底盘系统中,用于支撑车身重量、减少震动和保证行驶稳定性的重要组成部分。

它在车辆行驶过程中承受着来自路面的各种冲击力,同时也要保证车身平稳地通过不同路面的变化。

因此,悬架对于整个汽车的性能和安全性都有着至关重要的作用。

一、悬架分类1.按照结构分类(1)独立悬挂:每个车轮都有独立的悬挂系统,互不干扰。

这种结构可以使得每个车轮在行驶过程中独立地上下运动,从而提高了行驶舒适性和稳定性。

(2)非独立悬挂:多数用于商用车辆和越野车等。

所有轮子都连接在一个刚性桥上,这样就会出现一个问题:如果其中一个轮子碰到了障碍物或者坑洼,其他轮子也会受到影响。

2.按照弹性元件分类(1)钢板弹簧式悬挂:主要应用于商用车辆和越野车等。

它使用一系列弯曲形态的钢板来实现弹性,结构简单、耐用,但舒适性和稳定性相对较差。

(2)气囊式悬挂:使用气囊作为弹性元件,可以根据不同的路况和负载自动调节悬挂高度和硬度。

这种结构的舒适性和稳定性都很好,但是维护成本较高。

(3)螺旋弹簧式悬挂:使用螺旋弹簧作为弹性元件,常见于轿车等小型汽车中。

结构简单、容易维护,但是舒适性和稳定性相对较差。

(4)液压式悬挂:使用液压缸作为弹性元件,可以根据路况自动调节阻尼力。

这种结构的舒适性和稳定性都很好,但是价格相对较高。

二、悬架作用1.支撑车身重量悬架的主要作用之一就是支撑车身重量。

当汽车行驶时,它会受到来自路面的各种冲击力,并且还要承受乘客、行李等物品的重量。

如果没有一个良好的悬架系统来支撑这些重量,车辆就会出现严重的问题,例如底盘变形、轮胎磨损等。

2.减少震动另一个悬架的主要作用是减少震动。

当汽车行驶时,路面上的不平坦会产生各种震动和冲击力,如果没有一个良好的悬架系统来吸收这些力量,乘客就会感受到非常不舒适的颠簸感。

因此,悬架系统需要具备一定的弹性和阻尼能力,以便吸收路面上的冲击力并减少车身震动。

3.保证行驶稳定性最后一个悬架的作用是保证行驶稳定性。

汽车悬挂分类及特点

汽车悬挂分类及特点

1、吊挂的分类〔l〕非独立式吊挂:两侧车轮安装于一根整体式车桥上,车桥通过吊挂与车架相连。

这种吊挂布局简单,传力可靠,但两轮受冲击震动时互相影响。

而且由于非吊挂质量较重,吊挂的缓冲性能较差,行驶时汽车振动,冲击较大。

该吊挂一般多用于载重汽车、普通客车和一些其他车辆上。

〔2〕独立式吊挂:每个车轮单独通过一套吊挂安装于车身或者车桥上,车桥采用断开式,中间一段固定于车架或者车身上;此种吊挂两边车轮受冲击时互不影响,而且由于非吊挂质量较经;缓冲与减震能力很强,乘坐舒适。

各项指标都优于非独立式吊挂,但该吊挂布局复杂,而且还会便驱动桥、转向系变得复杂起来。

采用此种吊挂的有下面两大类车辆。

①轿车、客车及载人车辆。

可明显提高乘坐舒适性,而且在高速行驶时提高汽车的行驶不变性。

②越野车辆、军用车辆和矿山车辆。

在坏路和无路的情说下,可包管全部车轮与地面的接触,提高汽车的行驶不变性和附着性,阐扬汽车的行驶速度。

2.弹性元件的种类〔1〕钢板弹簧:由多片不等长和不等曲率汽车悬架那种比较好的钢板叠合而成。

安装好后两端自然向上弯曲。

钢板弹簧除具有缓冲作用外,还有必然的减震作用,纵向安插时还具有导向传力的作用,非独立吊挂大多采用钢板弹簧做弹性元件,可省去导向装置和减震器,布局简单。

〔2〕螺旋弹簧:只具备缓冲作用,多用于轿车独立吊挂装置。

由于没有减震和传力的功能,还必需设有专门的减震器和导向装置。

〔3〕油气弹簧:以气体作为弹性介质,液体作为传力介质,它不单具有良好的缓冲能力,还具有减震作用,同时还可调节车架的高度,适用于重型车辆和大客车使用。

〔4〕扭杆弹簧;将用弹簧杆做成的扭杆一端固定于车架,另一端通过摆臂与车轮相连,操纵车轮跳动时扭杆的扭转变形起到缓冲作用,适合于独立吊挂使用。

3、减震器多采用筒式减震器,操纵油液在小孔内的节流作用来消耗振动能量。

减震器的上端与车身或者车架相连,下端与车桥相连。

大都为压缩和伸张行程都能起作用的双作用减震器,4、导向装置独立吊挂上的弹性元件,大多只能传递垂直载荷而不克不及传递纵向力和横向力,必需另设导向装置。

汽车悬挂系统解析

汽车悬挂系统解析

汽车悬挂系统解析汽车悬挂系统作为车辆重要的组成部分之一,对行车舒适性、操控性和安全性起着至关重要的作用。

本文将从悬挂系统的功能、构成和工作原理三个方面进行解析,以帮助读者更好地理解汽车悬挂系统的重要性和作用。

一、悬挂系统的功能悬挂系统的主要功能是通过减震、支撑和保持车身稳定,使车辆在行驶过程中获得较好的操控性和舒适性。

它能够有效减小车身因路面不平而产生的震动,保持车轮与地面的接触状态,提供良好的悬挂效果。

同时,悬挂系统还能够使车辆保持平稳的姿态,避免在急转弯或行驶过程中产生侧翻等危险。

因此,悬挂系统对汽车的整体性能和安全性具有重要影响。

二、悬挂系统的构成汽车悬挂系统由以下几个主要部分组成:悬挂弹簧、减震器、悬挂臂、稳定杆和悬挂底盘。

其中,悬挂弹簧是悬挂系统的核心部件,它通过其弹性来支撑车身重量,吸收路面的震动。

减震器则主要起到减震和控制弹簧反弹的作用,它能够使车辆在行驶过程中获得更好的稳定性和舒适性。

悬挂臂和稳定杆则用来连接车轮和车身,保持车轮与地面的接触状态,提供稳定的悬挂效果。

悬挂底盘则是悬挂系统的支撑平台,为上述部件的安装提供必要的结构支撑。

三、悬挂系统的工作原理悬挂系统的工作原理主要是通过悬挂弹簧和减震器的协同作用来实现。

当汽车通过不平的路面时,路面的起伏会使车轮产生上下的振动,而悬挂弹簧能够通过其弹性来吸收这些振动。

同时,减震器则能够对悬挂弹簧的反弹进行控制,使车辆在行驶过程中保持稳定的姿态。

减震器通过内部的阻尼装置,将由路面震动产生的能量转化为热能,从而达到减震的效果。

通过悬挂系统的工作,车辆能够在行驶过程中更好地适应各种路况,获得更好的操控性和舒适性。

总结:汽车悬挂系统作为汽车重要的组成部分,其功能主要是通过减震、支撑和保持车身稳定,为车辆行驶提供更好的操控性和舒适性。

悬挂系统由悬挂弹簧、减震器、悬挂臂、稳定杆和悬挂底盘等部件组成,它们通过协同作用实现悬挂系统的功能。

在悬挂系统的工作过程中,悬挂弹簧吸收路面震动,减震器控制弹簧的反弹,使车辆保持稳定的姿态。

汽车悬挂系统的类型与特点

汽车悬挂系统的类型与特点

汽车悬挂系统的类型与特点悬挂系统是汽车底盘中的重要部件,它承载着整车重量并保证车辆平稳行驶。

根据不同的需求和技术特点,汽车悬挂系统有多种类型。

在本文中,我们将详细介绍几种常见的汽车悬挂系统类型以及它们的特点。

一、独立悬挂系统独立悬挂系统是目前广泛使用的一种悬挂系统类型。

它的主要特点是四个车轮之间相互独立,每个车轮的悬挂系统都可以独立调节。

这种设计可以有效减少车身倾斜,提升悬挂系统对路面的适应性和稳定性。

独立悬挂系统大多数采用弹簧和减震器的组合,常见的类型有麦弗逊悬挂、双叉臂悬挂和多连杆悬挂等。

1. 麦弗逊悬挂麦弗逊悬挂是一种简单且成本较低的前独立悬挂系统,适用于经济型和家用车。

它的特点是采用一根支柱将车轮与车身连接,并通过弹簧和减震器提供缓冲和稳定性。

麦弗逊悬挂结构简单,容易维修,但对于运动性能和高速行驶的稳定性稍显不足。

2. 双叉臂悬挂双叉臂悬挂是一种高性能的前独立悬挂系统,常用于高档乘用车和跑车。

它采用两个上下交错的臂连接车轮和车身,通过弹簧和减震器提供悬挂支撑。

双叉臂悬挂系统具有较高的稳定性和操控性能,能够有效减少车身倾斜,提升行驶舒适性。

3. 多连杆悬挂多连杆悬挂是一种复杂且高性能的后独立悬挂系统,常用于高档车和豪华车。

它由多个连杆和横臂组成,通过弹簧和减震器实现对车轮的支撑。

多连杆悬挂系统具有优秀的悬挂调校能力和驾驶稳定性,使得驾乘者可以在高速行驶和复杂路况下获得更好的悬挂性能和舒适性。

二、非独立悬挂系统非独立悬挂系统是一种较为简单和成本较低的悬挂系统类型。

与独立悬挂系统不同,非独立悬挂系统将车轮之间的运动联系在一起。

尽管非独立悬挂系统相对简单,但在适应性和悬挂性能方面存在一定的局限性。

常见的非独立悬挂系统包括扭力梁悬挂和半独立悬挂等。

1. 扭力梁悬挂扭力梁悬挂是一种结构简单且成本较低的非独立悬挂系统,广泛应用于经济型车和SUV等车型。

扭力梁悬挂通过一根横向的扭力梁连接车轮和车身,提供支撑和缓冲作用。

汽车悬架的分类

汽车悬架的分类

汽车悬架的分类
悬架系统按结构型式总体可以分为非独立悬架和独立悬架两大类。

汽车常见的悬架类型主要有纵置板簧式、纵臂扭转梁式非独立悬架以及麦弗逊式、双叉臂式、多连杆式独立悬架。

1、纵置板簧式非独立悬架:这种悬架就是在大货车上常见的钢板弹簧,它兼起减振与导向的作用,结构非常简单。

2、纵臂扭转梁式非立悬架:纵臂扭转梁式非立悬架是专为后轮设计的悬架结构,多数A级以下和低端SUV车型的后悬一般都采用了这种结构的悬架系统。

3、麦弗逊式独立悬架:麦弗逊悬架是目前使用最广泛的悬架类型,它主要由螺旋弹簧、减震器、三角形下摆臂组成。

它的运动特性是车轮只能沿主销上下跳动,而不能左右运动。

4、双叉臂式独立悬架:双叉臂式独立悬架在一些运动型车型上应用的比较多,它主要由两个三点式杆件加一个两点式杆件构成,两个横臂可以吸收横向上的力,支柱则主要承担车身重量,两个叉臂的顶点负责转向。

5、多连杆式独立悬架:多连杆独立悬架又可分为多连杆前悬架和多连杆后悬架系统。

其中前悬架一般为3连杆或4连杆式独立悬架;后悬架则一般为4连杆或5连杆式后悬
架系统,其中5连杆式后悬架应用较为广泛。

汽车悬挂知识

汽车悬挂知识

汽车悬挂知识
汽车悬挂是指汽车车身与车轮之间的连接系统,包括前后悬挂、转向系统和防护系统。

下面是关于汽车悬挂的详细知识介绍。

一、前后悬挂
前后悬挂是汽车悬挂中最重要的部分,它可以传递车辆行驶过程中产生的震动和冲击力,从而使车辆保持稳定的行驶状态。

前后悬挂有两种类型:独立悬挂和非独立悬挂。

1. 独立悬挂
独立悬挂是指每个车轮都有自己的悬挂系统,它们之间没有直接的联系。

这种悬挂系统可以使车轮保持稳定的接地状态,并且可以在变化的路面上提供更为平稳的驾驶体验。

独立悬挂还可以按照不同的结构形式分为麦弗逊式、上下横臂式、多连杆式等。

2. 非独立悬挂
非独立悬挂是指左右两个车轮之间共用一个悬挂系统,通常由一个叉形支架和一个悬挂弹簧组成。

这种悬挂系统的缺点是在行驶过程中左右车轮的震动和行驶状态会相互干扰,导致车辆稳定性降低,但是由于结构简单,成本较低,因此也被广泛应用。

二、转向系统
转向系统包括传动机构、转向齿轮、转向节和转向销等部分。

它们的作用是把驾驶者的转向指令传输到车轮上,使车辆产生转向效果,从而实现方向控制。

在日常的驾驶过程中,转向系统的稳定性和可靠性都非常重要,对驾驶安全至关重要。

三、防护系统
防护系统包括盘式制动器、制动系统、减震器、防抱死制动(ABS)等部分。

它们的作用是实现车辆在行驶中的制动、减震和稳定性控制等功能,保证车辆的行驶安全和舒适性。

结语
汽车悬挂是汽车中最关键的组成部分之一,它对车辆的性能和驾驶体验都有非常重要的影响。

了解汽车悬挂相关的知识,有助于你更好地保持车辆的良好状态,提高驾驶安全和舒适性。

汽车悬架的分类及特点

汽车悬架的分类及特点

汽车悬架的分类及特点汽车悬架是连接车身和车轮的重要部件,它的主要功能是减震、支撑车身,保证车辆在行驶过程中的稳定性和平稳性。

根据悬架的结构和工作原理的不同,可以将汽车悬架分为独立悬架和非独立悬架两大类。

一、独立悬架独立悬架又称为独立式悬架,是指车辆的每个车轮都有独立的悬挂系统,彼此之间没有直接的连接。

独立悬架的特点是每个车轮都能够独立地对路面的不平进行响应,因此它能够提供更好的悬挂性能和行驶舒适性。

1. 麦弗逊式悬架:麦弗逊式悬架是一种常见的独立悬架形式,它通过弹簧和减震器支撑车身,保持车轮与车身的相对位置。

麦弗逊式悬架具有结构简单、可靠性高的特点,适用于大多数中低档轿车。

2. 双叉臂式悬架:双叉臂式悬架是一种运动性能较好的独立悬架形式,它通过两条弯曲的臂杆连接车轮和车身,可以提供较好的悬挂刚度和稳定性。

双叉臂式悬架常用于高档轿车和跑车。

3. 多连杆式悬架:多连杆式悬架是一种复杂的独立悬架形式,它通过多条连杆连接车轮和车身,可以提供更好的悬挂性能和操控稳定性。

多连杆式悬架常用于高档轿车和SUV。

二、非独立悬架非独立悬架是指车辆的两个车轮之间有直接的连接,一个车轮的运动会影响到另一个车轮。

非独立悬架的特点是结构简单、成本低廉,但悬挂性能和行驶舒适性较差。

1. 轴悬架:轴悬架是一种常见的非独立悬架形式,它通过一个横向的轴连接车轮,两个车轮之间没有独立的悬挂系统。

轴悬架适用于商用车和越野车等需要承载重物和通过复杂路况的车辆。

2. 拖曳臂悬架:拖曳臂悬架是一种非常简单的非独立悬架形式,它通过一条横向的臂杆连接车轮,可以提供一定的悬挂刚度和稳定性。

拖曳臂悬架常用于低档轿车和经济型车辆。

总结起来,独立悬架适用于追求悬挂性能和行驶舒适性的车辆,而非独立悬架适用于经济型车辆和需要承载重物的车辆。

在选择汽车时,消费者可以根据自己的需求和预算来选择合适的悬架类型。

同时,随着科技的发展,越来越多的汽车悬架采用了电子控制和可调节的设计,可以根据不同的驾驶条件和需求进行调整,进一步提升悬挂性能和行驶舒适性。

主流汽车的悬挂系统有哪些?看过后,你也是半个行家!

主流汽车的悬挂系统有哪些?看过后,你也是半个行家!

主流汽车的悬挂系统有哪些?看过后,你也是半个行家!悬挂系统,主要可以分为二大类,第一,独立悬挂,第二,非独立悬挂,有些可以再细分,有半独立悬挂等。

我们先来了解下非独立悬挂,什么是非独立悬挂,顾名思义,车轮的两个悬挂是连在一起的,不能独立运动的。

1、拖曳臂式悬挂代表车型:东风本田飞度、上海大众POLO、东风日产颐达、东风标致307、东风雪铁龙等,以及国产10万以内的大部分车型,比如吉利远景X3,长安CS35,长城H2等。

典型的拖曳臂悬挂结构图分类:扭力梁式悬挂,纵向拖曳臂式悬挂,纵向摆臂式悬挂。

分析:它的结构还保持着整体桥式的特性,这就使纵向拖臂所连接的车轮在动态运动中外倾角不会发生变化,在高速转向时会使前轮出现转向不足;但同时,连接左右纵臂的横梁在连接处为可转动式,在一定程度上可让左右车轮在小范围的空间内自由活动而不干扰到另一侧车轮,这又使拖曳臂式悬挂系统具备了一定的独立性。

评价:拖曳臂式悬挂的最大优点是结构简单实用,左右两轮空间较大,且转向时,车身外倾角没有变化,避震器不发生弯曲应力,所以轮胎摩擦小,乘坐性佳;当刹车时,除了车头较重会往下沉外,拖曳臂悬吊的后轮也会往下沉,以平衡车身。

这种悬挂的缺点是在高速转向时无法提供精准的控制。

2、钢板弹簧式非独立悬架代表车型,五菱宏光,以及一些货车、客车等。

钢板弹簧式非独立悬架钢板弹簧被用做非独立悬架的弹性元件,由于它兼起导向机构的作用,使得悬架系统大为简化。

这种悬架广泛用于货车的前、后悬架中。

它中部用U型螺栓将钢板弹簧固定在车桥上。

悬架前端为固定铰链,也叫死吊耳。

它由钢板弹簧销钉将钢板弹簧前端卷耳部与钢板弹簧前支架连接在一起,前端卷耳孔中为减少摩损装有衬套。

后端卷耳通过钢板弹簧吊耳销与后端吊耳与吊耳架相连,后端可以自由摆动,形成活动吊耳。

当车架受到冲击弹簧变形时两卷耳之间的距离有变化的可能。

接下来,我们了解下独立悬挂系统。

1、横臂式独立悬挂代表车型:广本雅阁、奥德赛特点,车轮可以在汽车横向平面内摆动。

汽车悬挂的分类及技术——详情简介

汽车悬挂的分类及技术——详情简介

书山有路勤为径;学海无涯苦作舟
汽车悬挂的分类及技术——详情简介
汽车选择什幺样的悬挂系统,主要取决于以下这些因素:发动机位置、车轮是否被驱动、车轮是否是转向轮。

一般情况下,悬挂按类型可以分为非独立悬挂、半独立悬挂和独立悬挂。

悬挂包括弹性元件,减震器和力传递装置三部分,这三部分分别起缓冲,减震和力的传递作用。

弹性元件指螺旋弹簧,它负责承载垂直载荷,缓和及抑制路面对车身的冲击,占用空间不大且无需润滑,但本身并没有减震作用。

减震器是悬挂系统中最精密和复杂的机械件,它负责加速衰减车身的震动。

力传递装置是指悬挂的上下摆臂、连杆等叉形钢架,还有转向节等元件,用来传递纵向及侧向力矩,并保证车轮相对于车身有固定的运动规律。

非独立悬挂
非独立悬挂的车轮装在一根整体车轴的两端,构造简单,承载力大。

但当一边车轮跳动时,影响另一侧车轮也作相应的动作,使得车身的平稳性和舒适性较差,而且严重影响汽车的操控性,所以现代乘用车中使用这种悬挂的已经非常少了。

半独立悬挂
这是一种专为后轮设计的悬挂。

不管各个厂家如何命名他们自己的
后悬产品,它们的形式基本都是一样的。

以粗壮的上下摆动式拖臂实现车轮与车身的硬性连接,然后用液压减震器衰减震动,螺旋弹簧承载垂直载
专注下一代成长,为了孩子。

汽车知识扫盲篇—说说你车的悬挂种类

汽车知识扫盲篇—说说你车的悬挂种类

从最粗地分类而言,悬挂分为独立式悬挂和非独立式悬挂两种.为非独立悬挂,为独立悬挂先说非独立式悬挂.在这种车上,两侧车轮安装于一根整体式车桥上,车桥通过悬挂与车架相连.这种悬挂结构简单,传力可靠,但两轮受冲击震动时互相影响.另外,非独立悬挂一般比较重,缓冲性能也不是很好,行驶地时候受车辆震动地冲击比较大.这种悬挂在载重汽车和客运车上用得比较多.个人收集整理勿做商业用途〖为非独立悬挂为独立悬挂〗而独立式悬挂,顾名思义,是每个车轮单独通过一套悬挂安装于车身或者车桥上,车桥采用断开式,中间一段固定于车架或车身上.这种悬挂两边车轮受冲击时互不影响,而且由于非悬挂质量较轻,缓冲与减震能力很强,乘坐舒适.各项指标都优于非独立式悬挂,但该悬挂结构复杂,而且还会使驱动桥、转向系变得复杂起来,从工艺成本上来说就有些劣势了.使用这种悬挂,对于乘坐地舒适性及车辆地稳定性都有很好地辅助作用. 个人收集整理勿做商业用途在进一步说悬挂地细分之前,我先把悬挂三大部件作一个简单地罗列.首先是弹性元件.弹性元件主要就是指弹簧,我们一般接触到地有,钢板弹簧、螺旋弹簧、油气弹簧、扭杆弹簧四种.个人收集整理勿做商业用途其中非独立悬挂通常采用地是钢板弹簧.因为这种弹簧除了缓冲作用还能承担一定地减震功能,当纵向布置时还能具有导向传力作用.运用钢板弹簧能够有效简化悬挂地结构,但是效用上却不太适合家用小车.个人收集整理勿做商业用途而螺旋弹簧只有缓冲地作用.一般用于轿车地独立悬挂系统中,不过要另外加设减震器和导向装置.油气弹簧是一种液压装置地缓冲系统,同时具备减震能力,而且可以调节车架地高度.一般用于重型车辆和大型客车上.个人收集整理勿做商业用途扭矩弹簧是用弹簧杆做成地扭杆一端固定于车架,另一端通过摆臂与车轮相连,利用车轮跳动时扭杆地扭转变形起到缓冲作用,适合于独立悬挂使用. 个人收集整理勿做商业用途车用减震器一般多采用筒式减震器,利用油液在小孔内地节流作用来消耗振动能量.减震器地上端与车身或者车架相连,下端与车桥相连.多数为压缩和伸张行程都能起作用地双作用减震器. 个人收集整理勿做商业用途导向装置在一般货车和客车上是可以省去地.因为这些车辆地缓冲弹簧都有导向传力功能.但是在我们地家用轿车上地缓冲弹簧一般没有这种功能,因此我们就需要导向装置了.导向装置包括,上、下摆臂和纵向、横向稳定器. 个人收集整理勿做商业用途说了那么多悬挂地基本知识,接下来说一些和我们关系比较大地东西——我们地小车所用地悬挂是什么样子地.。

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技术控详解汽车悬挂的分类及性能首先让我们来了解一下什么是悬挂:悬挂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,悬架的主要作用是传递作用在车轮和车身之间的一切力和力矩,比如支撑力、制动力和驱动力等,并且缓和由不平路面传给车身的冲击载荷、衰减由此引起的振动、保证乘员的舒适性、减小货物和车辆本身的动载荷。

悬挂基本功用:①对不平整路面所造成的汽车行驶中的各种颤动、摇摆和震动等,与轮胎一起,予以吸收和减缓。

从而保障乘客和货物的安全,并提高驾驶稳定性。

②将路面与车轮之间的磨擦所产生的驱动力和制动力,传输至底盘和车身。

③支承车桥上的车身,并使车身与车轮之间保持适当的几何关系。

典型的汽车悬挂结构由弹性元件、减震器以及导向机构等组成,这三部分分别起缓冲,减振和力的传递作用。

绝大多数悬挂多具有螺旋弹簧和减振器结构,但不同类型的悬挂的导向机构差异却很大,这也是悬挂性能差异的核心构件。

悬架的组成悬架一般有弹性元件、导向装置、减振器和横向稳定杆组成弹性元件:弹性元件用来承受并传递垂直载荷、缓和不平路面、紧急制动、加速和转弯引起的冲击或车身位置的变化。

常见的弹性元件包括钢板弹簧、螺旋弹簧、扭杆弹簧、油气弹簧、空气弹簧和橡胶弹簧。

减震器:减振器用来衰减由于弹性系统引起的振动。

减振器的类型有筒式减振器、阻力可调式减振器和充气式减振器。

用于限制弹簧的自由振荡,提高乘坐舒适性。

导向装置:导向装置用来使车轮按一定运动轨迹相对车身运动,同时起传递力作用。

通常导向装置由控制摆臂式杆件组成,有单杆式和连杆式的。

钢板弹簧作为弹性元件时,它本身兼导向作用,可不另设导向装置。

用于使上述部件定位,并控制车轮的横向和纵向运动。

横向稳定器:横向稳定器也归属于导向装置。

在有些轿车和客车上,为防止车身在转向等情况下发生过大的横向倾斜,在悬架系统中加设有横向稳定杆,目的是提高侧倾刚度,使汽车具有不足转向特性,改善汽车的操纵稳定性和行驶平顺性。

用于防止汽车横向摆动。

悬挂的结构形式很多,分类方法也不尽相同。

若按导向机构的形式来分可分为独立悬挂和非独立悬挂两大类。

如果从控制力的角度来分,则可把悬挂分为被动悬挂、半主动悬挂和主动悬挂三大类。

1、被动悬挂一般的汽车绝大多数装有由弹簧和减振器组成的机械式悬挂。

由于这种常规悬挂系统内无能源供给装置,悬挂的弹性和阻尼参数不会随外部状态而变化,因而称这种悬挂为被动悬挂。

这种悬挂虽然往往采用参数优化的设计方法,以求尽量兼顾各种性能要求,但在实际上由于最终设计的悬挂参数是不可调节的,所以在使用中很难满足高的行驶要求。

2.半主动悬挂半主动悬挂可视为由可变特性的弹簧和减振器组成的悬挂系统,虽然它不能随外界的输入进行最优控制和调节,但它可按存贮在计算机内部的各种条件下弹簧和减振器的优化参数指令来调节弹簧的刚度和减振器的阻尼状态。

半主动悬挂又称无源主动悬挂,因为它没有一个动力源为悬挂系统提供连续的能量输入,所以在半主动悬挂系统中改变弹簧刚度要比改变阻尼状态困难得多,因此在半主动悬挂系统中以可变阻尼悬挂系统最为常见。

半主动悬挂系统的最大优点是工作时几乎不消耗动力,因此越来越受到人们的重视。

3.主动悬挂主动悬挂是一种具有作功能力的悬挂,通常包括产生力和扭矩的主动作用器(油缸、汽缸、伺服电机、电磁铁等)、测量元件(如加速度、位移和力传感器等)和反馈控制器等。

因此,主动悬挂需要一个动力源(液压泵或空气压缩机等)为悬挂系统提供连续的动力输入。

当汽车载荷、行驶速度、路面状况等行驶条件发生变化时,主动悬挂系统能自动调整悬挂刚度(包括整体调整和各轮单独调整),从而同时满足汽车的行驶平顺性,操纵稳定性等各方面的要求,其优点可归纳为如下几个方面:(1)悬挂刚度可以设计得很小,使车身具有较低的自然振动频率,以保证正常行驶时的乘坐舒适性。

汽车转向等情况下的车身侧倾,制动、加速等情况下的纵向摆动等问题,由主动悬挂系统通过调整有关车轮悬挂的刚度予以解决。

而对于传统的被动悬挂系统,为同时兼顾到侧倾、纵摆等问题,不得不把悬挂刚度设计得较大,因而正常行驶时汽车的乘坐舒适性受到损失。

(2)采用主动悬挂系统,因不必兼顾正常行驶时汽车的乘坐舒适性,可将汽车悬挂抗侧倾、抗纵摆的刚度设计得较大,因而提高了汽车的操纵稳定性,即汽车的行驶安全性得以提高。

(3)先进的主动悬挂系统,还能保证在车轮行驶中碰抵砖石之类的障碍物时,悬挂系统在瞬时将车轮提起,避开障碍行进,因而汽车的通过性也得以提高。

(4)汽车载荷发生变化时,主动悬挂系统能自动维持车身高度不变。

在各轮悬挂单独控制的情况下,还能保证汽车在凸凹不平的道路上行驶时,车身稳定。

(5)普通悬挂在汽车制动时,车头向下俯冲。

而装有某些主动悬挂系统的汽车(如沃尔沃740型小轿车)却不存在这种情况。

制动时,该车尾部下倾,因而可以充分利用后轮与地面间的附着条件,加速制动过程,缩短制动距离。

(6)装有某些主动悬挂系统的汽车在转向时,车身不但不向外倾斜,反而向内倾斜,从而有利于转向时的操纵稳定性。

TOP(7)主动悬挂可使车轮与地面保持良好接触,即车轮跳离地面的倾向减小,保持与地面垂直,因而可提高车轮与地面间的附着力,使车轮与地面间相对滑动的倾向减小,汽车抗侧滑的能力得以提高。

轮胎的磨损也得以减轻,转向时车速可以提高。

(8)在所有载荷工况下,由于车身高度不变,保证了车轮可全行程跳动。

而传统的被动悬挂系统中,当汽车载荷增大时,由于车身高度的下降,车轮跳动行程减少,为不发生运动干涉,不得不把重载时的悬挂刚度设计得偏高,因而轻载时的平顺性受到损失。

而主动悬挂系统则无此问题。

(9)由于车身高度不变,侧倾刚度、纵摆刚度的提高,消除或减少了转向传动机构运动干涉而发生的制动跑偏、转向特性改变等问题,因而可简化转向传动机构的设计。

(10)因车身平稳,不必装大灯水平自调装置。

主动悬挂系统的主要缺陷是成本较高,液压装置噪音较大,功率消耗较大。

主动悬挂和半主动悬挂系统按其控制方式又可分为机械控制悬挂系统和电子控制悬挂系统。

最早在英国伦敦的公共汽车上采用的一种主动悬挂系统,是纯机械式控制系统。

系统中有四个油气弹簧和高度控制阀,油泵和贮压器可使供油管路中维持稳定的高压,四个高度控制阀则分别控制四个油气弹簧中的油压,从而控制了四个油气弹簧的刚度。

汽车载荷增大时,高度控制阀动作,油气弹簧中油压上升,反之则油压下降,直至车身高度达到设定值为止。

汽车转向时,外侧两个高度控制阀增大两个外侧油气弹簧的油压,内侧两个油气弹簧油压则下降,从而维持车身水平,即提高了车身抗侧倾能力。

制动(或加速)时,则前面两个(或后面两个)高度控制阀使前面两个(或后面两个)油气弹簧中的油压上升,另外两个油气弹簧中的油压下降,维持车身水平,即提高了车身的抗纵摆能力。

为了保证车轮正常跳动时防止高度控制阀误动作,在高度控制阀与车轮摆臂的连接传感元件中装有缓冲减振装置。

该缓冲减振装置的振动特性必须与车轮悬挂的振动特性良好匹配才能保证系统正常工作。

这一点完全靠机械振动系统的合理设计来保证。

法国某些雪铁龙汽车上采用的主动悬挂系统(由英国开发),也是一种纯机械控制系统,其主要特点是:前桥采用了两个高度控制阀,两个油气弹簧;后桥采用了一个高度控制阀,一个油气弹簧。

两个前油气弹簧的液压缸分别于对角线处的两个对应的后液力滑柱的下腔相通,两个后液力滑柱的上腔均与后油气弹簧的液压腔相通。

主液压管路中的液压由油泵和贮压器维持。

机械控制悬挂系统的特点是结构简单,成本低,但是机械控制悬挂系统存在着控制功能少,控制精度低,不能适应多种使用工况等问题。

所以,近年来随着电子技术的飞速发展,随着车用微机、各种传感器、执行元件的可靠性和寿命的大幅度提高,电子控制技术被有效地应用于悬挂系统控制中。

电子控制悬挂系统简单说,就是电脑可以控制悬架的弹簧刚度和阻尼,有的还可调节悬架高度(车身高度)。

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。

1、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。

空气式可调悬挂济南汽车报价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S级350 、保时捷卡宴。

空气式悬挂结构示意图2、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3、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。

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