汽车设计-第7章 转向系设计

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汽车转向系设计

汽车转向系设计
不协调使车轮产生的摆动小。 保证汽车有较高的机动性:Rmin<2~2.5L 操纵轻便。乘用车:转动圈数小于2、最大手力150N
商用车:转动圈数小于3、最大手力200N
第一节 概述
3.转向系的主要设计要求 转向轮碰撞到障碍物以后,传给转向盘的反
冲力要尽可能小。 转向器和转向传动机构的球头处有间隙调整
当双横臂互相平行时,AB 的瞬时中心P 在无穷远处,从P 点引 出的直线都变成了平行线。其中,过点A、S 的两条平行线之间 的距离与过点QAB、QBS 的两条平行线之间的距离相等。
第七节 转向梯形设计
利用上下止点法确定横拉杆断开点位置
第七节 转向梯形设计
二、整体式转向梯形机构的设计、校核 (转向力特性)
时的传递特性
(P1 P2 ) / P1 (P3 P2 ) / P3
第三节 转向系主要性能参数
1.转向器的效率
可逆式、不可逆式、极限可逆式


tan 0 tan( 0 )


tan( 0 ) tan 0
第三节 转向系主要性能参数
2.转向系传动比的变化特性 转向系角传动比 。 转向系力传动比 。 转向器角传动比的变化规律 。 齿轮齿条式变速比转向器 循环球齿条齿扇式变速比转向器
第七章 转向系设计
第一节 概述
1.转向系的作用 保持或改变汽车行驶方向的机构, 在汽车转向行驶时,保证各转向轮之
间有协调的转角关系 2.转向系的组成
第一节 概述
3.转向系的主要设计要求 转弯行驶时,车轮绕一个瞬时转向中心旋转,车轮
不应有侧滑。 自动回正,并保持稳定的直线行驶状态。 转向轮不得产生自激振动,转向盘没有摆动。 悬架导向机构和转向传动机构共同工作时,由于运动

汽车设计第四版课后答案

汽车设计第四版课后答案

汽车设计第四版课后答案【篇一:汽车设计课后题答案】(前)视图上的投影线,作为标注垂直尺寸的基准线(面),即z 坐标线。

②前轮中心线:通过左右前轮中心并垂直于车架平面线的平面,在侧视图和俯视图上的投影线。

作为标注纵向尺寸的基准线(面),即x坐标线。

③汽车中心线:汽车纵向垂直对称面在俯视图和前视图的投影线。

作为标注横向尺寸的基准线(面),即y坐标线。

④地面线:地平面在侧视图和前视图上的投影线。

⑤前轮垂直线:通过左右前轮中心并垂直于地面的平面,在侧视图和俯视图上的投影线。

1-2 答:①前桥轴荷大,有明显的不足转向性能。

②前轮驱动,越过障碍的能力强。

③主减速器和变速器装在一个壳体中,动力总成结构紧凑,且不需要在变速器与主减速器间设置传动轴,车内地板凸包高度可降低,提高乘坐舒适性。

④发动机布置在轴距外,汽车的轴距可以缩短,有利于提高汽车的机动性。

⑤汽车的散热器布置在汽车前部,散热条件好,发动机可以得到足够的冷却。

⑥有足够大的空间布置行李箱。

①隔绝发动机的气味和热量。

②客车前、中部基本不受发动机噪声和工作振动的影响。

③检修发动机方便。

④轴荷分配合理。

⑤后桥簧上质量与簧下质量比增大,提高乘坐舒适性。

⑥作为城市间客车使用,可在地板下方和客车全宽范围,设立体积很大的行李箱。

1-3 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。

《汽车设计》pdf

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《汽车设计》核心考点整理:庄市府品精是必品出庄老2017年11月品精是必品出庄老1-2: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。

1-3:汽车的主要参数分几类?各类又含有哪些参数?各参数是如何定义的?1)尺寸参数:外廓尺寸、轴距、轮距、前悬、后悬、货车车头长度和车厢尺寸。

2)质量参数:整车整备质量、载客量、装载质量、质量系数、汽车总质量、轴荷分配。

3)性能参数:①动力性参数:最高车速、加速时间、上坡能力、比功率和比转距;②燃油经济性参数;③汽车最小转弯直径;④通过性几何参数;⑤操纵稳定性参数;⑥制动性参数;⑦舒适性 1-5:总布置设计的一项重要工作是运动校核,运动校核的内容与意义是什么?答:内容:从整车角度出发进行运动学正确性的检查;对于相对运动的部件或零件进行运动干涉检查 意义:由于汽车是由许多总成组装在一起,所以总体设计师应从整车角度出发考虑,根据总体布置和各总成结构特点完成运动正确性的检查;由于汽车是运动着的,这将造成零、部件之间有相对运动,并可能产生运动干涉而造成设计失误,所以,在原则上,有相对运动的地方都要进行运动干涉检查。

《汽车设计》 核心考点老庄出品必是精品2接合平顺;3分离要迅速彻底;4从动部分转动惯量小,减轻换档冲击;5吸热和散热能力好,防止温度过高;6应避免和衰减传动系扭转共振,并具有吸振、缓冲、减噪能力;7操纵轻便;8作用在摩擦片上的总压力和摩擦系数在使用中变化要小;9强度足,动平衡好;10结构好,拆装、维修、调整方便1踏板力2踏板行程一般在80~150mm ,最大不超过180mm ;3应有踏板行程调整装置;4应有踏板行程限位装置;5应有足够的刚度; 6传动效率要高;7发动机振动及车架和驾驶室的变形不会影响其正常工作;8工作可靠、寿命长,维修保养方便2-3:何谓离合器的后备系数?影响其取值大小的因素有哪些? 答: 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,反映离合器传递发动机最大转矩的可靠程度。

第七章 汽车转向系统设计

第七章   汽车转向系统设计

马 天
力矩反算载荷,动力缸以前零件的计算载荷应取驾驶员作用在转向

盘轮缘上的最大瞬时力(700N)。
29
二、齿轮齿条转向器的设计


模数 压力角 齿数 螺旋角 材料

齿轮 2~3mm 20º
5~7
9º~15º 16MnCr5

15CrNi6

齿条 保证啮 12º~35º 保证齿 保证布 45,淬火
逆效率为

tg(0 ) tg 0


➢导程角必须大于摩擦角,通常0 5°~10°。
18
二、传动比的变化特性

车 转向系统的传动比

➢力传动比ip

•从轮胎接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

➢转向系角传动比 iω0
•转向盘角速度ωw与同侧转向节偏转角速度ωk之比
21
二、传动比的变化特性
汽 转向器角传动比的变化规律

➢由于转向传动机构角传动比近似为1,因此转向器的角传动比变化

规律就代表了转向系统传动比特性。

➢由于转向阻力矩与车轮偏转角度大致成正比变化,则

➢汽车低速急转弯行驶时,转向阻力矩大,应选用大些的转向器

角传动比;
➢汽车以较高车速转向行驶时,转向轮转角较小,转向阻力矩也

2.分类
➢机械转向系统
➢依靠驾驶员的手力转动转向盘
➢包括转向操纵机构、转向器、转向传动机构

天 ➢动力转向系统

➢利用动力系统减轻驾驶员的手力
2
第一节 概述

汽车设计-转向系设计

汽车设计-转向系设计
Fx Ft 0t k1k2 l
(可取Fx=9000N)
结构简单,制造容易,应注意弹性垫片的存在 会降低扭转刚度
中北大学 机电工程学院 车辆与动力工程系 《汽车设计》 第七章 转向系设计
第二节
机械式转向器方案分析
二、防伤安全机构方案分析计算
• 吸能转向管柱
套管间的过盈量
w n 4πE h h nFj
轿车转向盘从中间位置转到第一端的圈数不得超过2圈,货 车则要求不超过3圈。 近年来,电动、电控动力转向器已有逐步取代传统液压动 力转向器,快速转入商品装车使用。
中北大学 机电工程学院 车辆与动力工程系
《汽车设计》
第七章 转向系设计
第二节
机械式转向器方案分析
齿轮齿条式转向器
一、机械式转向器方案分析
循环球式转向器
(濒临淘汰)
蜗杆指销式转向器有固定销式和旋转销式两种形式。根据销子 数量不同,又有单销和双销之分。
中北大学 机电工程学院 车辆与动力工程系
《汽车设计》
第七章 转向系设计
第二节
比较 内容
机械式转向器方案分析
蜗杆滚轮 蜗杆指销式 死销 高 低 低 活销 较高 高 齿轮齿条式
一、机械式转向器方案分析
循环球式
按机械式转向器 结构特点分类
蜗杆滚轮式转向器
蜗杆指销式转向器
二、防伤安全机构方案分析计算 三、转向盘的尺寸及布置
中北大学 机电工程学院 车辆与动力工程系
《汽车设计》
第七章 转向系设计
第二节 机械式转向器方案分析
一、机械式转向器方案分析
1.齿轮齿条式
主要优点:结构简单、 紧凑、体积小、质量轻; 传动效率高达90%; 可自动消除齿间间隙(图7-1所示); 没有转向摇臂和直拉杆, 转向轮转角可以增大;制造成本低。 主要缺点:逆效率高(60%~70%)。在不平路面上行驶时, 转向轮与路面之间的冲击力,大部分能传至转向盘(反冲)。 应用:微型、普通级、中级和中高级轿车上; 装载量不大、前轮采用独立悬架的货车和客车。

王望予《汽车设计》课后题答案

王望予《汽车设计》课后题答案

第一章汽车总体设计11:在绘总安插图时,起首要肯定绘图的基准线,问为什么要有五条基准线缺一不成?各基准线是若何肯定的?假如设计时没有同一的基准线,成果会如何?答:在绘制整车总安插图的进程中,要随时合营.调剂和确认各总成的外形尺寸.构造.安插情势.衔接方法.各总成之间的互相关系.把持机构的安插请求,悬置的构造与安插请求.管线路的安插与固定.装调的便利性等.是以要有五条基准线才干绘制总安插图.车架上平面线:纵梁上翼面较长的一段平面或承载式车身中部地板或边梁的上缘面在侧(前)视图上的投影线.作为标注垂直尺寸的基准线(面)前轮中间线:经由过程左.右前轮中间,并垂直于车架平面线的平面,在侧视图和俯视图上的投影线.作为标注纵向尺寸的基准线(面)汽车中间线:汽车纵向垂直对称平面在俯视图和前视图上的投影线.作为标注横向尺寸的基准线(面)地面线:地平面在侧视图和前视图上的投影线.标注汽车高度.接近角.离去角.离地间隙和货台高度等尺寸的基准线前轮垂直线:经由过程左.右前轮中间,并垂直于地面的平面,在侧视图和俯视图上的投影线.作为标注汽车轴距和前悬的基准线12:发念头前置前轮驱动的安插情势,现在在乘用车上得到普遍采取,其原因毕竟是什么?而发念头后置后轮驱动的安插情势在客车上得到普遍采取,其原因又是什么?答:前置前驱长处:前桥轴荷大,有明显缺少转向机能,超出障碍才能高,乘坐舒适性高,进步灵活性,散热好,足够大行李箱空间,供暖效力高,把持机构简略,整车m小,低制作难度后置后驱长处:隔离发念头气息热量,前部不受发念头噪声震撼影响,检修发念头便利,轴荷分派合理,改良后部乘坐舒适性,大行李箱或低地板高度,传动轴长度短.13:汽车的重要参数分几类?各类又含有哪些参数?各参数是若何界说的?答:汽车的重要参数分三类:尺寸参数,质量参数和汽车机能参数1)尺寸参数:外廓尺寸.轴距.轮距.前悬.后悬.货车车头长度和车厢尺寸.2)质量参数:整车整备质量.载客量.装载质量.质量系数.汽车总质量.轴荷分派.3)机能参数:①动力性参数:最高车速.加快时光.上坡才能.比功率和比转距;②燃油经济性参数;③汽车最小转弯直径;④经由过程性几何参数;⑤把持稳固性参数;⑥制动性参数;⑦舒适性14:简述在绘总安插图安插发念头及各总成的地位时,须要留意一些什么问题或若何安插才是合理的?答:在绘总安插图时,按如下次序:①整车安插基准线零线的肯定②肯定车轮中间(前.后)至车架上概况——零线的最小安插距离③前轴落差的肯定④发念头及传动体系的安插⑤车头.驾驶室的地位⑥悬架的地位⑦车架总成外型及横梁的安插⑧转向系的安插⑨制动系的安插⑩进.排气体系的安插⑪把持体系的安插⑫车厢的安插15:总安插设计的一项重要工作是活动校核,活动校核的内容与意义是什么?答:内容:从整车角度动身进交活动学准确性的检讨;对于相对活动的部件或零件进交活动干预检讨意义:因为汽车是由很多总成组装在一路,所以总体设计师应从整车角度出发斟酌,依据总体安插和各总成构造特色完成活动准确性的检讨;因为汽车是活动着的,这将造成零.部件之间有相对活动,并可能产生活动干预而造成设计掉误,所以,在原则上,有相对活动的地方都要进交活动干预检讨.16.具有两门两座和大功率发念头的活动型乘用车(跑车),不但仅加快性好,速度又高,这种车有的将发念头安插在前轴和后桥之间.试剖析这种发念头中置的安插计划有哪些长处和缺陷?长处:1将发念头安插在前后轴之间,使整车轴荷分派合理;2这种安插方法,一般是后轮驱动,附着运用率高;3可使得汽车前部较低,迎风面积和风阻系数都较低;4汽车前部较低,驾驶员视野好.缺陷:1发念头占用客舱空间,很难设计成四座车厢;2发念头进气和冷却后果差第二章聚散器设计21:设计聚散器及把持机构时,各自应该知足哪些根本请求?答:聚散器设计请求:1靠得住地传递发念头最大转矩,并有储备,防止传动系过载;2接合平顺;3分别要敏捷完整;4从动部分迁移转变惯量小,减轻换档冲击;5吸热和散热才能好,防止温渡过高;6应防止和衰减传动系扭转共振,并具有吸振.缓冲.减噪才能;7把持简便;8感化在摩擦片上的总压力和摩擦系数在运用中变更要小;9强度足,动均衡好;10构造简略.紧凑,质量轻.工艺性好,拆装.维修.调剂便利聚散器把持机构设计请求:1踏板力尽可能小;2踏板行程一般在80~150mm,最大不超出180mm;3应有踏板行程调剂装配;4应有踏板行程限位装配;5应有足够的刚度;6传动效力要高;7发念头振动及车架和驾驶室的变形不会影响其正常工作;8工作靠得住.寿命长,维修保养便利22:盘型聚散器.聚散器压紧弹簧和聚散器压紧弹簧安插情势各有几种?它们各有哪些优缺陷?答:一.从动盘的选择:单片聚散器.双片聚散器.多片聚散器前提:转矩一样;盘尺寸一样;把持机构一样.二.压紧弹簧和安插情势的选择1周置弹簧聚散器:多用圆柱弹簧,一般用单圆周,重型货车用双圆周.优:构造简略.制作便利.缺:弹簧易回火,发念头转速很大时,传递力矩才能降低;弹簧靠在定位座上,接触部位磨损轻微.2中心弹簧聚散器:聚散器中间用一至两个圆柱(锥)弹簧作压紧弹簧.优:压紧力足,踏板力小,弹簧不轻易回火.缺:构造庞杂.轴向尺寸大3斜置弹簧:优:工作机能稳固,踏板力较小缺:构造庞杂.轴向尺寸较大23:何谓聚散器的后备系数?影响其取值大小的身分有哪些?答:后备系数β:聚散器所能传递的最大静摩擦力矩与发念头最大转矩之比,反应聚散器传递发念头最大转矩的靠得住程度.选择β的依据:1摩擦片摩损后, 聚散器还能靠得住地传扭矩2防止滑磨时光过长(摩擦片从转速不等到转速相等的滑磨进程)3防止传动系过载 4把持简便24:膜片弹簧弹性特征有何特色?影响身分有那些?工作点最佳地位若何肯定?答:膜片弹簧有较幻想的非线形弹性特征,可兼压紧弹簧和分别杠杆的感化.构造简略,紧凑,轴向尺寸小,零件数量少,质量小;高速扭转时压紧力降低很少,机能较稳固,而圆柱螺旋弹簧压紧力降低明显;以全部圆周与压盘接触,压力散布平均,摩擦片接触优越,磨损平均;通风散热机能好,运用寿命长;与聚散器中间线重合,均衡性好.影响身分有:制作工艺,制作成本,材质和尺寸精度.25:今有单片和双片聚散器各一个,它们的摩擦衬片表里径尺寸雷同,传递的最大转距Tmax也雷同,把持机构的传动比也一样,问感化到踏板上的力Ff是否也相等?假如不相等,哪个踏板上的力小?为什么?答:不相等.因双片聚散器摩擦面数增长一倍,因而传递转距的才能较大,在传递雷同转距的情形下,踏板力较小.第三章机械式变速器设计31:剖析312所示变速器的构造特色是什么?有几个进步挡?包含倒档在内,分别解释各档的换档方法,那几个采取锁销式同步器换档?那几个档采取锁环式同步换档器?剖析在同一变速器不合档位选不合构造同步器换档的优缺陷?答:构造特色:档位多,改良了汽车的动力性和燃油经济性以及平均车速.共有5个进步档,换档方法有移动啮合套换档,同步器换档和直齿滑动齿轮换档.同步器换档能包管敏捷,无冲击,无噪声,与操纵技巧和闇练程度无关,进步了汽车的加快性,燃油经济性和行驶安然性.构造庞杂,制作精度请求高,轴向尺寸大32:为什么中心轴式变速器的中心轴上齿轮的螺旋偏向一律请求取为右旋,而第一轴.第二轴上的斜齿轮螺旋偏向取为左旋?答:斜齿轮传递转矩时,要产生轴向力并感化到轴承上.在设计时,力图使中心轴上同时工作的两对齿轮产生的轴向力均衡,以减小轴承负荷,进步轴承寿命.33:为什么变速器的中间距A对齿轮的接触强度有影响?并解释是若何影响的?答:中间距A是一个根本参数,其大小不但对变速器的外型尺寸,体积和质量大小都有影响,并且对齿轮的接触强度有影响.中间距越小,齿轮的接触应力越大,齿轮寿命越短,最小许可中间距应该由包管齿轮有须要的接触强度来肯定.第四章万向传动轴设计41:解释什么样的万向节是不等速万向节.准等速万向节和等速万向节?答:不等速万向节是指万向节衔接的两轴夹角大于零是,输出轴和输入轴之间以变更的瞬时角速度比传递活动,但平均角速度相等的万向节.准等速万向节是指在设计角度下以相等的瞬时角速度传递活动,而在其他角度下以近似相等的瞬时角速度传递活动的万向节.等速万向节是指输出轴和输入轴以始终相等的瞬时角速度传递活动的万向节.42:什么样的转速是迁移转变轴的临界转速?影响临界转速的身分有那些?答:临界转速:当传动轴的工作转速接近于其曲折固有振动频率时,即消失共振现象,以至振幅急剧增长而引起传动轴折断时的转速;影响身分有:传动轴的尺寸,构造及支持情形等.43:解释请求十字轴向万向节衔接的两轴夹角不宜过大的原因是什么?答:两轴间的夹角过大会增长附加弯距,从而引起与万向节相连零件的按区振动.在万向节主从动轴支承上引起周期性变更的径向载荷,从而激起支持出的振动,使传动轴产生附加应力和变形从而降低传动轴的疲惫强度.为了掌握附加弯距,应防止两轴间的夹角过大.第五章驱动桥设计51:驱动桥主减速器有哪几种构造情势?简述各类构造情势的重要特色及其运用.答:依据齿轮类型:(1)弧齿锥齿轮:主.从动齿轮的轴线垂直订交于一点.运用:主减速比小于2.0时(2)双曲面齿轮:主.从动齿轮的轴线互相垂直而不订交,且主动齿轮轴线相对从动齿轮轴线向上或向下偏移一距离.运用:主减速器比大于4.5而轮廓尺寸有限时(3)圆柱齿轮:普遍用于发念头横置的前置前驱车的驱动桥和双级主减速器驱动桥以及轮边减速器.(4)蜗轮蜗杆:重要用于临盆批量不大的个体总质量较大的多桥驱动汽车和具有高转速发念头的客车上.依据减速器情势:(1)单级主减速器:构造:单机齿轮减速运用:主传动比i0≤7的汽车上(2)双级主减速器:构造:两级齿轮减速构成运用:主传动比i0 为712的汽车上(3)双速主减速器:构造:由齿轮的不合组合获得两种传动比运用:大的主传动比用于汽车满载行驶或在艰苦道路上行驶;小的主传动比用于汽车空载.半载行驶或在优越路面上行驶.(4)贯通式主减速器:构造:构造简略,质量较小,尺寸紧凑运用:依据构造不合运用于质量较小或较大的多桥驱动车上.52:主减速器中,主.从动锥齿轮的齿数应该若何选择才干包管具有合理的传动特征和知足构造安插上的请求?答:(1)为了磨合平均,主动齿轮齿数z1.从动齿轮齿数z2应防止有公约数.(2)为了得到幻想的齿面重合度和高的轮齿曲折强度,主.从动齿轮曲折强度,主.从动齿轮齿数和应很多于40.(3)为了啮合安稳.噪声小和具有高的疲惫强度,对于乘用车,z1一般很多于9;对于商用车,z1一般很多于 6.(4)主传动比i0较大时,z1尽量取得少些,以便得到知足的离地间隙.(5)对于不合的主传动比,z1和z2应有合适的搭配.53:简述多桥驱动汽车装配轴间差速器的须要性.答:多桥驱动汽车在行驶进程中,各驱动桥的车轮转速会因车轮行程或滚动半径的差别而不等,假如前.后桥间刚性衔接,则前.后驱动车轮将以雷同的角速度扭转,从而产生前.后驱动车轮活动学上的不调和.54:对驱动桥壳进行强度盘算时,图示其受力状况并指出安全断面的地位,验算工况有几种?各工况下强度验算的特色是什么?P170171答:驱动桥壳强度盘算全浮式半轴的驱动桥强度盘算的载荷工况:与半轴强度盘算的三种载荷工况雷同.安全断面:钢板弹簧座内侧邻近;桥壳端部的轮毂轴承座根部(1)当牵引力或制动力最大时,桥壳钢板弹簧座处安全断面的(2)当侧向力最大时,桥壳内.外板簧座处断面(3)当汽车经由过程不服路面时,桥壳的许用曲折应力为300~500MPa,许用扭转切应力为150~400MPa.可锻铸铁桥壳取较小值,钢板冲压焊接壳取较大值.55:汽车为典范安插计划,驱动桥采取单级主减速器,且从动齿轮安插在左侧,假如将其移到右侧,试问传动系的其他部分须要若何变动才干知足运用请求,为什么?答:可将变速器由三轴改为二轴的,因为从动齿轮安插偏向转变后,半轴的扭转偏向将转变,若将变速器置于进步挡,车将倒行,三轴式变速器转变了发念头的输出转矩,所以转变变速器的情势即可,由三轴改为二轴的.第六章悬架设计61:设计悬架和设计自力悬架导向机构时,各应该知足哪些根本请求?答:悬架:1.包管汽车有优越行驶安稳性 2.具有适合的衰减振动3.包管汽车有优越的操纵稳固性 4.汽车加快或制动时,包管车身稳固,削减车身纵倾,转弯时车身侧倾角要适合 5.有优越的隔音才能 6.构造紧凑,占用空间尺寸小7.靠得住传递车身与车轮间的力与力矩,知足零件不见质量小,同时有足够的强度和寿命悬架导向机构:对前轮自力悬架导向机构的请求是:1.悬架上载荷变更时,包管轮距变更不超出±4.0mm,轮距变更大会引起轮胎早期磨损.2.悬架上载荷变更时,前轮定位参数要有合理的变更特征,车轮不该产生纵向加快度.3).汽车转弯行驶时,应使车身侧倾角小.在0.4g侧向加快度感化下,车身侧倾角不大于6°~7°,并使车轮与车身的竖直同向,以加强缺少转向效应.4.汽车制动时,应使车身有抗前俯感化;加快时,有抗后仰感化.对后轮自力悬架导向机构的请求是:1.悬架上的载荷变更时,轮距无明显变更.2.汽车转弯行驶时,应使车身侧倾角小,并使车轮与车身的竖直反向,以减小过多转向效应.此外,导向机构还应有够强度,并靠得住地传递除垂直力以外的各类力和力矩.62:汽车悬架分非自力悬架和自力悬架两类,自力悬架又分为几种情势?它们各自有何优缺陷?答:1.双横臂式:侧倾中间高度比较低,轮距变更小,轮胎磨损速度慢,占用较多的空间,构造稍庞杂,前悬运用得较多;2.单横臂式:侧倾中间高度比较高,轮距变更大,轮胎磨损速度快,占用较少的空间,构造简略,但今朝运用较少;3.单纵臂式:侧倾中间高度比较低,轮距不变,几乎不占用高度空间,构造简略,成本低,但今朝也运用较少;4.单斜臂式:侧倾中间高度居单横臂式和单纵臂式之间,轮距变更不大,几乎不占用高度空间,构造稍庞杂,构造简略,成本低,但今朝也运用较少;5.麦弗逊式:侧倾中间高度比较高,轮距变更小,轮胎磨损速度慢,占用较小的空间,构造简略.紧凑.乘用车上用得较多.63:影响拔取钢板长度,厚度,宽度及数量的因数有哪些?答:钢板弹簧长度指弹簧伸直后两卷耳中间之间的距离.在总安插可能的前提下,尽量将L取长些,乘用车L=(0.40.55)轴距;货车前悬架L=(0.260.35)轴距,后悬架L=(0.350.45)轴距.片厚h拔取的影响身分有片数n,片宽b和总惯性矩J.影响身分总体来说包含满载静止时,汽车前后轴(桥)负荷G1,G2和簧下部分荷重Gu1,Gu2,悬架的静扰度fc和动扰度fd,轴距等.64:以纵置钢板弹簧悬架为例解释轴转向效应.为什么后悬架采取钢板弹簧构造时,请求钢板弹簧的前铰接点比后铰接点要低些?答:轴转向效应是指前.后悬架均采取纵置钢板弹簧非自力悬架的汽车转向行驶时,内侧悬架处于减载而外侧悬架处于加载状况,于是内侧悬架缩短,外侧悬架因受压而伸长,成果与悬架固定衔接的车轴的轴线相对汽车纵向中间线偏转一角度,对前轴,这种偏转使汽车缺少转向趋向增长,对后桥,则增长了汽车过多转向趋向.使后悬架钢板弹簧前铰接点(吊耳)比后铰接点(吊耳)低,是为了使后桥轴线的偏离不再使汽车具有过多转向的趋向.因为悬架钢板弹簧前铰接点(吊耳)比后铰接点(吊耳)低,所以悬架的瞬时活动中间地位降低,处于外侧悬架与车桥衔接处的活动轨迹产生偏移.65:解释为什么设计麦弗逊式悬架时,它的主销轴线.滑柱轴线和弹簧轴线三条线不在一条线上?答:(1).主销轴线与滑柱轴线不在一条线上的原因:在对麦弗逊悬架受力剖析中,感化在导向套上的横向力F3=,横向力越大,则感化在导向套上的摩擦力F3f越大,这对汽车平顺性有不良影响,为减小摩擦力,可经由过程减小F3,增大c+b时,将使悬架占用空间增长,在安插上有艰苦;若采取增长减振器轴线竖直度的办法,可达到减小a的目标,但也消失安插艰苦的问题.(2)弹簧轴线与减振器轴线在一条线上的原因:为了施展弹簧反力减小横向力F3的感化,有时还将弹簧下端安插得尽量接近车轮,从而造成弹簧轴线成一角度.第七章转向系设计71:人人皆知:设计转向系时,至少请求做到转向轮的迁移转变偏向与转向盘的迁移转变偏向保持一致.答复下列问题:1)当采取循全球式转向器时,影响转向轮和转向盘迁移转变偏向保持一致的身分都有哪些?答:①差速器+万向节:但消失一个反感化力,体系有答复到直线(差速器2方无速度差)的趋向.力的大小和速度差有线性关系.②转向助力体系:油压或电念头构,抵消(削减)上述线性关系.2)当采取齿轮齿条式转向器时,影响转向轮与转向盘迁移转变偏向保持一致的身分都有哪些?答:一般多采取斜齿圆柱齿轮/有齿轮模数主动小齿轮齿数及其压力角/齿轮螺旋角/齿条齿数/变速比的齿条压力角/齿轮的抗弯强度和接触强度.3)当采取液压动力转向时,影响转向轮与转向盘迁移转变偏向保持一致的身分都有哪些?答:万向节和锥形齿轮的啮合72 液压动力转向的助力特征与电动助力转向的助力特征或电控液压助力转向的助力特征之间有什么差别?车速感应型的助力特征具有什么特色和优缺陷?答:液压助力:液压泵产生的油液压力帮忙减轻转向操纵时碰到的阻力,助力能量能经由过程调节液压阀进行调节,从而实现轻松转向.它的特色是技巧相当成熟,普及率是最高的.液压式动力转向因为油液的工作压力高,动力缸尺寸.质量小,构造紧凑,油液具有不成紧缩性,敏锐度高以及有也得阻尼感化也可以接收路面的冲击等长处,被普遍运用.EPS(电动助力转向):依据偏向盘上的转矩旌旗灯号和汽车的行驶车速旌旗灯号,运用电子掌握装配使电念头产生响应大小和偏向的帮助动力,协助驾驶员进行转向操纵.电动助力转向体系只需电力不必液压,与机械式液压动力转向体系比拟较省略了很多元件.没有液压体系所须要的油泵.油管.压力流量掌握阀.储油罐等,零件数量少,安插便利,重量轻.并且无“寄生损掉”和液体泄露损掉.是以电动助力转向体系在各类行驶前提下均可节能80%阁下,进步了汽车的运行机能.与液压助力比拟具有节能环保,装配便利,效力高,路感好,回正性好的长处.电控液压助力转向ECHPS:EHPS是在液压助力体系基本上成长起来的,其特色是本来有发念头带动的液压助力泵改由电机驱动,代替了由发念头驱动的方法,节俭了燃油消费.ECHPS是在传统的液压助力转向体系的基本上增长了电控装配构成的.电液助力转向体系的助力特征可依据转向速度.车速等参数设计为可变助力特征,使驾驶员可以或许更轻松便捷的把持汽车.车速感应式转向助力机构以液压动力转向机构为基本增长掌握器和履行元件构成电控液压助力转向体系,同时经由过程车速传感器将车速旌旗灯号传至掌握器或微型盘算机体系,掌握电液转换装配转变助力特征,达到在低速或急转弯行驶时驾驶员能以很小的力迁移转变偏向盘,而在高速行驶时又能以稍重的手力进行转向操纵. 73:转向系的机能参数包含哪些?各自若何界说的?齿轮齿条式转向器的传动比界说及变速比工作道理是什么?转向器的正效力:功率P从转向轴输入,经转向摇臂轴输出所求得的效力.转向器的逆效力:功率p 从转向摇臂输入,经转向轴输出所求的效力.逆效力大小不合,转向器可分为可逆式.极限可逆式和不成逆式.转向系的传动比包含转向系的角传动比wio和转向系的力传动比ip.从轮胎接地面中间感化在两个轮上的合力2Fw与感化在转向盘上的手力Fh之比,称为力传动比.转向盘角速度ωw与同侧转向节偏转角速度ωk之比,称为转向系角传动比iwo(也是齿轮齿条传动比界说)转向盘角速度ωw与摇臂轴角速度之比ωp,称为转向器角传动比iw.摇臂轴角速度ωp与同侧转向节偏转角速度ωk之比,称为转向传念头构的角传动比iw’变速比工作道理:太多,详见P230第八章制动系设计81:设计制动系时,应该知足哪些根本请求?答:1.具有足够的制动效能;2.工作靠得住;3.在任何速度下制动时,汽车都不该损掉把持性和偏向稳固性;4.防止水和污泥进入制动器工作概况;5.制动才能的热稳固性优越;6.把持简便,并具有优越的随动性;7.制动时,制动系产生的噪声尽可能小;8.感化滞后性应尽可能好;9.摩擦衬片(块)应有足够的运用寿命;10.摩擦副磨损后,应有能清除因磨损而产生间隙的机构,且调剂间隙工作轻易,最好设置主动调剂间隙机构;11.当制动驱动装配的任何元件产生故障并使其根本功效遭到损坏时,汽车制动系应有音响或光旌旗灯号等报警提醒.82:鼓式和盘式制动器各有哪几种情势?试比较剖析它们的制动效能因数的大小及制动效能稳固性的高下?答:鼓式制动器分为领从蹄式.单向双领蹄式.双向双领蹄式.双从蹄式.单向增力式.双向増力式.盘式制动器按摩擦副中固定元件的构造不合,分为钳盘式和全盘式.制动器的效能由高到低是:双增力式,单增力式,双向双领蹄式,单向双领蹄式,领从蹄式,双从蹄式.按效能稳固性则刚好相反.1.盘式制动器的效能稳固性比鼓式制动器要好.鼓式制动器中领从蹄式制动器的制动效能稳固性较好.2.双领蹄.双向双领蹄式制动器的效能稳固性居中.3.单向増力和双向增力式制动器的效能稳固性较差.。

工大版汽车设计课后题及答案

工大版汽车设计课后题及答案

$合肥工业大学《汽车设计》课后题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。

【2017年整理】汽车设计复习题11

【2017年整理】汽车设计复习题11

11 第一章汽车总体设计习题1-1 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?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、载客量、装载质量、质量系数、汽车总质量、轴荷分配。

性能参数包括动力性、燃油经济性、最小转弯直径、通过性几何参数、操纵稳定性、制动性、舒适性。

整车整备质量:车上带有全部装备,加满燃料和水,但没有载客和货时的整车质量载客量:乘用车能装载乘客的数量载质量:汽车在硬质良好路面上行驶时所允许的额定载质量1-2 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?一、1、与后轮驱动的乘用车相比,前轮驱动乘用车的前桥轴荷大,有明显的不足转向性能2、因为是前轮是驱动轮,所以越过障碍的能力高,3、主减速器与变速器装在一个壳体内,因而动力总成结构紧凑,且不再需要在变速器与主减速器之间设置传动轴,车内地板凸包高度可降低,有利于提高乘坐舒适性。

4、发动机布置在轴距外时,汽车的轴距可以缩短,因而有利于提高汽车的机动性,5、汽车散热器布置在汽车前部,散热条件好,发动机可以得到足够的冷却6、行李箱布置在汽车后部,故有足够大的行李箱空间。

7、容易改装为客货两用车或救护车。

8、供暖机构简单,且因管路短而供暖效率高。

9、因为发动机、离合器、变速器和驾驶员位置近,所以操纵机构简单。

10、发动机横置时能缩短汽车的总长,加上取消了传动轴等因素的影响汽车消耗材料明显减少,使整备质量减少。

11、发动机横置时,原减速器的锥齿轮需要用圆柱齿轮取代,这又降低了制造难度,同时在装配和使用时也不必进行齿轮调整工作。

二、1、能较好地隔绝发动机的气味和热量,客车中、前部基本不受发动机工作震动和噪声的影响。

2、检修发动机方便。

3、轴荷分配合理。

4、同时由于后桥簧上质量与簧下质量之比增大,可改善车厢后部的乘坐舒适性。

《汽车设计》课程复习要点

《汽车设计》课程复习要点

汽车设计》课程复习要点课程名称:《汽车设计》适用专业:车辆工程辅导教材:《汽车设计》张炳力主编合肥工业大学出版社复习要点:第一章汽车总体设计本章主要内容是汽车形式的选择、主要参数的选择,发动机的选择、车身形式选择,汽车总体布置、运动校核。

本章重点是掌握汽车主要尺寸参数、质量参数的选择,发动机的选择,汽车总体布置设计方法。

第二章离合器设计本章主要内容是:汽车离合器的结构方案选择、离合器主要参数选择、离合器设计与计算、扭转减振器设计、离合器操纵机构的布置与计算、离合器主要结构元件的设计要求。

本章重点是掌握膜片弹簧离合器主要参数选择及设计与计算方法。

第三章机械式变速器设计本章主要内容是:变速器传动机构布置方案、变速器主要参数选择、变速器的设计与计算、同步器设计、操纵机构的要求及形式、变速器主要结构元件的设计要求。

本章重点是掌握机械式变速器主要参数选择、变速器的设计与计算、同步器设计。

第四章万向传动轴设计本章主要内容是:万向传动结构方案的分析、万向传动的运动和受力分析、万向节设计、传动轴结构分析与设计、中间支承结构分析与设计。

本章重点是掌握万向节和传动轴的结构分析与设计计算。

第五章驱动桥设计本章主要内容是:驱动桥结构方案的分析、主减速器设计、差速器设计、车轮传动装置设计、驱动桥壳设计、驱动桥壳的结构元件等。

本章重点是掌握主减速器结构方案的分析和设计、防滑差速器设计与计算。

第六章悬架设计本章主要内容是:悬架结构形式分析、悬架主要参数的确定、弹性元件的计算、独立悬架导向机构的设计、减振器结构分析与设计、悬架主要结构元件性能及设计要求。

本章重点是掌握独立悬架导向机构的布置方案分析、钢板弹簧设计与计算、悬架主要结构元件性能第七章转向系设计本章主要内容是:机械式转向器方案分析、转向系主要性能参数、机械式转向器的设计与计算、动力转向机构、转向梯形、转向减振器、转向系结构元件。

本章重点是掌握机械式转向器方案分析、机械式转向器主要性能参数的选择与设计计算、转向梯形的优化。

汽车设计复习题及答案

汽车设计复习题及答案

第一章汽车的总体设计6.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?1前置前轮驱动: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,提高汽车机动性扫热好,操纵机构简单整备质量轻;缺点万向节结构复杂,前轮命短,上坡能力低易打滑侧滑,发动机横置时总体布置困难2前置后轮驱动优点轮胎使用寿命高,不需等速万向节,操纵机构简单发动机冷却条件好,爬坡能力强,拆装维修方便;缺点地板有突起通道影响舒适性,正面碰撞前排受严重伤害,整车整备质量增加,经济性动力性不佳3后置后轮驱动优点动力总成结构紧凑,汽车前部高度降低增加了视野,改善了后排座椅中间座位成员出入的条件舒适性高,整车整备质量小,爬坡能力高,汽车机动性能好;缺点后桥负荷重操纵性差,操纵结构复杂高速操纵不稳定,发动机冷却玻璃除霜带来不利,汽车追尾后排乘客受严重伤害,行李箱体积不大。

7.什么叫整车整备质量?各种车辆的汽车装载质量(简称装载量)是如何定义指车上带有全部装备加满燃料水但没有装货和载人时的整车质量。

汽车载质量是指在硬质良好的路面上行驶时所允许的额定载质量8.汽车的主要参数分几类?各类又含哪些参数?各质量参数是如何定义的?1动力性参数:最高车速·加速时间·上坡能力·比功率比转矩2燃油经济性 3汽车最小转弯直径4通过性几何参数:最小离地间隙·接近角·离去角·纵向通过半径5操纵稳定性:转向特性参数·车身侧倾角·制动前俯角6制动性参数7舒适性9.汽车的动力性参数包括哪些?最高车速·加速时间·上坡能力·比功率比转矩第二章离合器设计2.离合器的主要功用?1、切断和实现发动机对传动系的动力传递,确保汽车平稳起步。

2、换挡时将发动机与传动系分离,减少齿轮冲击。

3、限制传动系的最大转矩。

4、降低传动系的振动和噪声3.设计离合器和离合器操纵机构时,各自应当满足哪些基本要求?1)在任何行驶条件下,能可靠地传递发动机的最大转矩。

第七章-转向

第七章-转向
轮轴 12.向心球轴承 13.滚针轴承
1.万向节叉 2.转向齿轮轴 3.调整螺母 4.向心球轴 承 5.滚针轴承 6.固定螺栓 7.转向横拉杆 8.转向 器壳体 9.防尘套 10.转向齿条 11.调整螺塞 12.
锁紧螺母 13.压紧弹簧 14.压块
循环球式转向器
第一级螺杆螺 母传动副
ctgctgB
蜗杆曲柄指销式转向器
蜗杆曲柄指销式转向器的传动副(以转向蜗 杆为主动件,其从动件是装在摇臂轴曲柄端部 的指销。
转向蜗杆转动时,与之啮合的指销即绕摇臂 轴轴线沿圆弧运动,并带动摇臂轴转动。
转向系的设计要求:
1)汽车转弯行驶时,全部车轮应绕瞬时转向中心旋转。 2)转向轮具有自动回正能力。 3)在行驶状态下,转向轮不得产生自振,转向盘没有摆动。 4)转向传动机构和悬架导向装置产生的运动不协调,应使车
路面作用在车轮上的力,经过转向系可大部分传递到转向盘,这种逆效率较 高的转向器属于可逆式。它能保证转向轮和转向盘自动回正,既可以减轻驾驶 员的疲劳,又可以提高行驶安全性。但是,在不平路面上行驶时,传至转向盘 上的车轮冲击力,易使驾驶员疲劳,影响安全行驾驶。
属于可逆式的转向器有齿轮齿条式和循环球式转向器。
一、转向器的效率
功率P1从转向轴输入,经转向摇臂轴输出所求得的效率称为转向器 的正效率,用符号η+表示,;反之称为逆效率,用符号η-表示。
正效率η+ 计算公式: η+=(P1-P2)/P1
逆效率η- 计算公式: η-=(P3-P2)/P3
式中, P1为作用在转向轴上的功率;P2为转向器中的摩擦功率;P3为作 用在转向摇臂轴上的功率。
齿轮齿条式转向器广泛应用于微型、普通级、中级和中高级乘用车上。 装载量不大、前轮采用独立悬架的货车和客车也用齿轮齿条式转向器。

汽车设计复习思考题-答案

汽车设计复习思考题-答案

华南理工大学《汽车设计》作业题第一章汽车总体设计1.货车按发动机位置不同分几种?各有何优缺点?2.货车按驾驶室与发动机相对位置不同分几种?各有何优缺点?3.大客车按发动机位置不同布置形式有几种?各有何优缺点?4.轿车的布置形式有几种?各有何优缺点?5.根据气缸的排列形式不同,发动机有几种?各有何优缺点?6.根据冷却方式不同,发动机有几种?各有何优缺点?7.汽车的质量参数包括哪些参数?各自如何定义的?整车整备质量:载客量和装载质量(载质量);质量系数;总质量;轴荷分配8.汽车轴距的确定原则是什么?影响轴距大小的主要因素有哪些?轴距L的选取原则(a) 轿车级别越高,L越长。

(b) 装载量多的货车L应取长些。

(c) 载客量多的客车L应取长些。

(d) 机动性要求高的汽车L应取短些。

i) 轴距L的变化,影响下列参数随之改变:整备质量;汽车总长;最小转弯直径Dmin;传动轴长度;纵向通过半径;轴荷分配。

以上参数在L小时均减少。

ii) 轴距L过小时有下列不利之处:(a)车箱(厢)长度不足,或后悬过长。

(b)上坡或制动时轴荷转移过大 制动性、操纵稳定性下降。

(c)车身纵向角振动增加,平顺性降低。

(d)传动轴夹角变大。

9.汽车轮距大小不同对什么问题有影响?影响轮距的因素有哪些?(P18)i) B的变化影响下列参数变化:随着B的增加,车箱(驾驶室)内宽也增加;侧倾刚度增大;总宽增大;总质量增大;最小转弯直径Dmin增加;轮距B的确定原则(a) 因为总宽不超过2.5m,所以B不宜取大。

(b) B1的确定要保证布置下发动机、车架、前悬架、前轮和转向轮转动空间及转向杆系与车架车轮之间的间隙。

(c) B2的确定要受后部车架宽度、悬架、轮胎宽度影响,并保证他们之间有足够的间隙。

10.画汽车总布置图用到的基准线(面)有哪些?各基准应如何确定?条件:满载;车头在左侧1 车架上平面线:车架上平面在测试图上的投影线称为车架上平面,该面作为垂直方向尺寸的基准线。

《汽车设计》课后题答案

《汽车设计》课后题答案

《汽车设计》课后题答案第⼀章汽车总体设计1-2: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。

1-3:汽车的主要参数分⼏类?各类⼜含有哪些参数?各参数是如何定义的?答:汽车的主要参数分三类:尺⼨参数,质量参数和汽车性能参数1)尺⼨参数:外廓尺⼨、轴距、轮距、前悬、后悬、货车车头长度和车厢尺⼨。

2)质量参数:整车整备质量、载客量、装载质量、质量系数、汽车总质量、轴荷分配。

3)性能参数:①动⼒性参数:最⾼车速、加速时间、上坡能⼒、⽐功率和⽐转距;②燃油经济性参数;③汽车最⼩转弯直径;④通过性⼏何参数;⑤操纵稳定性参数;⑥制动性参数;⑦舒适性1-4:简述在绘总布置图布置发动机及各总成的位置时,需要注意⼀些什么问题或如何布置才是合理的?答:在绘总布置图时,按如下顺序:①整车布置基准线零线的确定②确定车轮中⼼(前、后)⾄车架上表⾯——零线的最⼩布置距离③前轴落差的确定④发动机及传动系统的布置⑤车头、驾驶室的位置⑥悬架的位置⑦车架总成外型及横梁的布置⑧转向系的布置⑨制动系的布置⑩进、排⽓系统的布置?操纵系统的布置?车箱的布置1-5:总布置设计的⼀项重要⼯作是运动校核,运动校核的内容与意义是什么?答:内容:从整车⾓度出发进⾏运动学正确性的检查;对于相对运动的部件或零件进⾏运动⼲涉检查意义:由于汽车是由许多总成组装在⼀起,所以总体设计师应从整车⾓度出发考虑,根据总体布置和各总成结构特点完成运动正确性的检查;由于汽车是运动着的,这将造成零、部件之间有相对运动,并可能产⽣运动⼲涉⽽造成设计失误,所以,在原则上,有相对运动的地⽅都要进⾏运动⼲涉检查。

汽车设计复习提纲答案

汽车设计复习提纲答案

《汽车设计》复习提纲题型:概念及解释、简答题、论述题1、汽车总体设计的主要任务是什么?汽车设计中必须考虑“三化”是什么?1.正确选择性能指标,重量和尺寸参数,提出整车总体设计方案。

2.对各部分进行合理布巻,并进行运动校核3.对汽车性能进行精确控制和汁算,保证主要性能指标的实现4.协调各种矛盾“三化”指标准化通用化系列化2、影响汽车选取轴数的因素有哪些?什么车型选择两轴车?什么车型选择三轴车?影响轴数的因素主要有汽车的总质量道路法规对轴载质量的限制和轮胎的负荷能力以及汽车的结构包括乘用车以及汽车总质量小于19t的公路运输车辆和轴荷不受道路桥梁限制的不在公路上行驶的车辆,如矿用自卸车等,均采用两轴:总质量任19~26t的公路运输车采用三轴形式3、汽车的驱动形式的表达方式?不同车型选择何种驱动形式。

4X2, 4X4,6X2,6X4,6X6,8X4,8X8乘用车和总质量小些的商用车,多采用4X2驱动形式:总质量在19~26t的公路用车辆, 采用6X2或6X4驱动形式,对于越野汽车,可采用4X4 6X6 8X8的驱动形式4、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?发动机后置后轮驱动的布置形式在客车上得到广泛应用,其原因是什么?平头式货车得到广泛应用的原因是什么?有明显的不足转向性能;越过障碍的能力髙;车内地板凸包高度可降低;有利于提高乘坐舒适性:汽车的轴距可缩短,提高汽车的机动性;散热条件好,发动机可得到足够狗的冷却:有足够大的行李空间:容易改装成客货两用车或救护车:供暧机构简单,且因管路短而供暧效率高。

能较好的隔绝发动机的气味和热量:检修发动机方便:轴荷分布合理;可改善车厢后部的乘坐舒适性:当发动机横置时,车厢而积利用较好,并且布置座椅受发动机影响少:降低地板高度:传动轴长度短。

车总长和轴距短,机动性好;不需发动机罩和翼子板且总长短,整备质量小;驾驶员视野好,翻转式驾驶室能该善发动机及其附件的接近性;而积利用率髙。

汽车设计习题库及部分答案

汽车设计习题库及部分答案

《汽车设计》习题集及部分答案第一章汽车的总体设计1. 设计任务书包括哪些内容?答:设计任务书主要应包括下列内容:(1)可行性分析,其内容包括市场预测,企业技术开发和生产能力分析,产品开发的目的,新产品的设计指导思想,预计的生产纲领和产品的目标成本以及技术经济分析等。

(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(4)国内、外同类汽车技术性能的分析和对比。

(5)本车拟采用的新技术、新材料和新工艺。

2. 汽车总体设计的主要任务?答:要对各部件进行较为仔细的布置,应较为准确地画出各部件的形状和尺寸,确定各总成质心位置,然后计算轴荷分配和质心位置高度,必要时还要进行调整。

此时应较准确地确定与汽车总体布置有关的各尺寸参数,同时对整车主要性能进行计算,并据此确定各总成的技术参数,确保各总成之间的参数匹配合理,保证整车各性能指标达到预定要求。

3. 简要回答汽车轴距的长短会对汽车的性能产生哪些影响?答:(1)轴距对整备质量、汽车总长、汽车最小转弯直径、传动轴长度、纵向通过半径等有影响。

当轴距短时,上述各指标减小。

此外,轴距还对轴荷分配、传动轴夹角有影响。

(2)轴距过短会使车厢(箱)长度不足或后悬过长;汽车上坡、制动或加速时轴荷转移过大,使汽车制动性或操纵稳定性变坏;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。

(3)原则上对发动机排量大的乘用车、载质量或载客量多的货车或客车,轴距取得长。

对机动要求高的汽车,轴距宜取短些。

为满足市场需要,工厂在标准轴距货车的基础上,生产出短轴距和长轴距的变型车。

对于不同轴距变型车的轴距变化,推荐在0.4~0.6m 的范围内来确定为宜。

4.公路车辆法规规定的单车外廓尺寸?答:公路车辆法规规定的单车外廓尺寸:长不应超过12m;宽不超过2.5m;高不超过4m。

5. 简要回答汽车轮距的大小会对汽车产生哪些影响?单就货车而言,如何确定其前后轮距?答:汽车轮距的大小会对汽车总质量、最小转弯直径、侧倾刚度产生影响。

汽车设计_转向系统

汽车设计_转向系统

第一节概述转向系是用来保持或者改变汽车行驶方向的机构,在汽车转向行驶时,保证各转向轮之间有协调的转角关系。

机械转向系依靠驾驶员的手力转动转向盘,经转向器和转向传动机构使转向轮偏转。

有些汽车还装有防伤机构和转向减振器。

采用动力转向的汽车还装有动力系统,并借助此系统来减轻驾驶员的手力。

对转向系提出的要求有:1)汽车转弯行驶时,全部车轮应绕瞬时转向中心旋转,任何车轮不应有侧滑。

不满足这项要求会加速轮胎磨损,并降低汽车的行驶稳定性。

2)汽车转向行驶后,在驾驶员松开转向盘的条件下,转向轮能自动返回到直线行驶位置,并稳定行驶。

3)汽车在任何行驶状态下,转向轮不得产生自振,转向盘没有摆动.4)转向传动机构和悬架导向装置共同工作时,由于运动不协调使车轮产生的摆动应最小。

5)保证汽车有较高的机动性,具有迅速和小转弯行驶能力。

6)操纵轻便。

7)转向轮碰撞到障碍物以后,传给转向盘的反冲力要尽可能小.8)转向器和转向传动机构的球头处,有消除因磨损而产生间隙的调整机构.9)在车祸中,当转向轴和转向盘由于车架或车身变形而共同后移时,转向系应有能使驾驶员免遭或减轻伤害的防伤装置。

10)进行运动校核,保证转向盘与转向轮转动方向一致。

正确设计转向梯形机构,可以使第一项要求得到保证。

转向系中设置有转向减振器时,能够防止转向轮产生自振,同时又能使传到转向盘上的反冲力明显降低.为了使汽车具有良好的机动性能,必须使转向轮有尽可能大的转角,并要达到按前外轮车轮轨迹计算,其最小转弯半径能达到汽车轴距的2~2.5倍.通常用转向时驾驶员作用·在转向盘上的切向力大小和转向盘转动圈数多少两项指标来评价操纵轻便性。

没有装置动力转向的轿车,在行驶中转向,此力应为50—100N;有动力转向时,此力在20—50N.当货车从直线行驶状态,以10km/h速度在柏油或水泥的水平路段上转入沿半径为12m的圆周行驶,且路面干燥,若转向系内没有装动力转向器,上述切向力不得超过250N;有动力转向器时,不得超过120N。

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采用两端输出方案时, 由于转向拉杆长度受到限制, 容易与悬架系统导向机构产生运动干 涉。 侧面输入、一端输出的齿轮齿条式转向器,常用在乎头微型货车上。 如果齿轮齿条式转向器采用直齿圆柱齿轮与直齿齿条啮合, 则运转平稳性降低, 冲击大, 工作噪声增加。此外,齿轮轴线与齿条轴线之间的夹角只能是直角,为此因与总体布置不适 应而遭淘汰。采用斜齿圆柱齿轮与斜齿齿条啮合的齿轮齿条式转向器,重合度增加,运转平 稳, 冲击与工作噪声均下降, 而且齿轮轴线与齿条轴线之间的夹角易于满足总体设计的要求。 齿条断面形状有圆形(图7—1)、V形(图7—4)和Y形(图7—5)三种。圆形断面齿条制作工
汽车一旦出现严重的、破坏性碰撞事故,弹性垫片不仅有轴向变形,而且能撕裂直至断 开,同时吸收了冲击能量,并允许上、下转向轴相对移动。这种防伤机构的结构简单,容易 制造,成本低。但弹性垫片的存在会降低扭转刚度,对此必须采取结构措施予以消除。这种 结构工作的可靠性由弹性垫片的强度来决定。 汽车发生碰撞事故时, 凸缘斜面上产生的轴向 力Fz和径向力Fj相等,其最大值由弹性垫片的强度来决定
量。此外,套管与轴相互压缩,长度缩短,可以减少转向盘向驾驶员一侧的移动量,起到保 护驾驶员的作用。这种防伤机构结构简单,制造容易,只要合理地选取铆钉数量与直径, 便 能保证它可靠地工作和吸收冲击能量。 撞车后因套管与轴仍处在连接状态, 所以汽车仍有可 能转向行驶到不妨碍交通的地方。
弹性联轴器式防伤机构,由上、下转向轴1、5和有45’斜面的凸缘2、弹性垫片4(用涂 有橡胶的多层帘布制成)、联接螺栓3组成,见图7—12。
循环球式转向器的优点是: 在螺杆和螺母之间因为有可以循环流动的钢球, 将滑动摩擦 变为滚动摩擦,因而传动效率可达到75%~85%;在结构和工艺上采取措施,包括提高制造 精度,改善工作表面的表面粗糙度和螺杆、螺母上的螺旋槽经淬火和磨削加工,使之有足够 的硬度和耐磨损性能, 可保证有足够的使用寿命; 转向器的传动比可以变化; 工作平稳可靠; 齿条和齿扇之间的间隙调整工作容易进行(图7—8);适合用来做整体式动力转向器。 循环球式转向器的主要缺点是:逆效率高,结构复杂,制造困难,制造精度要求高。 循环球式转向器主要用于货车和客车上。 3.蜗杆滚轮式 蜗杆滚轮式转向器由蜗杆和滚轮啮合而构成。其主要优点是:结构简单;制造容易; 因 为滚轮的齿面和蜗杆上的螺纹呈面接触, 所以有比较高的强度, 工作可靠, 磨损小, 寿命长; 逆效率低。 蜗杆滚轮式转向器的主要缺点是:正效率低;工作齿面磨损以后,调整啮合间隙比较困 难;转向器的传动比不能变化。 这种转向器曾在汽车上广泛使用过。 4.蜗杆指销式
第二节 机械式转向器方案分析
机械式转向器应用比较多,根据它们的结构特点不同,可分为齿轮齿条式转向器、循环 球式转向器、蜗杆滚轮式转向器和蜗杆指销式转向器等。 一、机械式转向器方案分析 1.齿轮齿条式 齿轮齿条式转向器由与转向轴做成一体的转向齿轮和常与转向横拉杆做成一体的齿条 组成。与其它形式转向器比较,齿轮齿条式转向器最主要的优点是:结构简单、紧凑;壳体 采用铝合金或镁合金压铸而成,转向器的质量比较小;传动效率高达90%;齿轮与齿条之间 因磨损出现间隙后,利用装在齿条背部、靠近主动小齿轮处的压紧力可以调节的弹簧,可自 动消除齿间间隙,如图7—1所示,这不仅可以提高转向系统的刚度,还可以防止工作时产生 冲击和噪声;转向器占用的体积小;没有转向摇臂和直拉杆,所以转向轮转角可以增大; 制 造成本低。
图7—10所示在轿车上应用的防伤安全机构,其结构最简单,制造容易。转向轴分为两 段,上转向轴的下端经弯曲成形后,其轴线与主轴轴线之间偏移一段距离,其端面与焊有两 个圆头圆柱销的紧固板焊接,两圆柱销的中心线对称于上转向轴的主轴线。下转向轴呈T字 形,其上端与一个压铸件相连,压铸件上铸有两孔,孔内压人橡胶套与塑料衬套后再与上转 向轴呈倒钩状连接,构成安全转向轴。该轴在使用过程中除传递转矩外,在受到一定数值的 轴向力时,上、下转向轴能自动脱开,如图7—10b所示,以确保驾驶员安全。
蜗杆指销式转向器的销子若不能自转, 称为固定销式蜗杆指销式转向器; 销子除随同摇 臂轴转动外,还能绕自身轴线转动的,称之为旋转销式转向器。根据销子数量不同,又有单 销和双销之分。 蜗杆指销式转向器的优点是: 转向器的传动比可以做成不变的或者变化的; 指销和蜗杆 之间的工作面磨损后,调整间隙工作容易进行。 固定销蜗杆指销式转向器的结构简单、制造容易。但是因销子不能自转,销子的工作部 位基本保持不变,所以磨损快、工作效率低。旋转销式转向器的效率高、磨损慢,但结构复 杂。 要求摇臂轴有较大的转角时, 应该采用双销式结构。 双销式转向器在直线行驶区域附近, 两个销子同时工作,可降低销子上的负荷,减少磨损。当一个销子脱离啮合状态时,另一个 销子要承受全部作用力,而恰恰在此位置,作用力达到最大值,所以设计时要注意核算其强 度。双销与单销蜗杆指销式转向器比较,结构复杂、尺寸和质量大,并且对两主销间的位置 精度、蜗杆上螺纹槽的形状及尺寸精度等要求高。此外,传动比的变化特性和传动间隙特性 的变化受限制。 蜗杆指销式转向器应用较少。 二、防伤安全机构方案分析与计算 根据交通事故统计资料和对汽车碰撞试验结果的分析表明:汽车正面碰撞时,转向盘、 转向管柱是使驾驶员受伤的主要元件。因此,要求汽车在以48km/h的速度正面同其它物体 碰撞的试验中,转向管柱和转向轴在水平方向的后移量不得大于127mm;在台架试验中,用 人体模型的躯干以6. 7m/s的速度碰撞转向盘时, 作用在转向盘上的水平力不得超过11123N, 见GBll557—1998。为此,需要在转向系中设计并安装能防止或者减轻驾驶员受伤的机构。 如在转向系中, 使有关零件在撞击时产生塑性变形、 弹性变形或是利用摩擦等来吸收冲击能 量。当转向传动轴中采用有万向节连接的结构时,只要布置合理,即可在汽车正面碰撞时防 止转向轴等向乘客舱或驾驶室内移动,如图7—9所示。这种结构虽然不能吸收碰撞能量, 但 其结构简单, 只要万向节连接的两轴之间存在夹角, 正面撞车后转向传动轴和转向盘就处在 图中双点划线的位置,转向盘没有后移便不会危及驾驶员安全。
齿轮齿条式转向器广泛应用于微型、普通级、中级和中高级轿车上,甚至在高级轿车上 也有采用的。装载量不大、前轮采用独立悬架的货车和客车有些也用齿轮齿条式转向器。 2.循环球式 循环球式转向器由螺杆和螺母共同形成的螺旋槽内装有钢球构成的传动副,以及螺母上 齿条与摇臂轴上齿扇构成的传动副组成,如图7—7所示。

nF f W n ( ) 4E h h
采用侧面输入、中间输出方案时,由图7—3可见,与齿条固连的左、右拉杆延伸到接近 汽车纵向对称平面附近。由于拉杆长度增加,车轮上、下跳动时拉杆摆角减小,有利于减少 车轮上、 下跳动时转向系与悬架系的运动干涉。 拉杆与齿条用螺栓固定联接(图7—3), 因此, 两拉杆与齿条同时向左或右移动, 为此在转向器壳体上开有轴向方向的长槽, 从而降低了它 的强度。
图7—1l所示为联轴套管吸收冲击能量机构。位于两万向节之间的转向传动轴,是由套 管1和轴3组成。 套管经过挤压处理后形成的内孔形状与两侧经铣削加工后所形成的轴断面形 状与尺寸完全一致。 装配后从两侧的孔中注入塑料, 形成塑料销钉2将套管与轴连接为一体。 汽车与其它物体正面冲撞时, 作用在套管与轴之间的轴向力使塑料销钉受到剪切作用, 达到 一定值以后剪断销钉, 然后套管与轴相对移动, 存在其间的塑料能增大摩擦阻力吸收冲击能
艺比较简单。V形和Y形断面齿条与圆形断面比较,消耗的材料少,约节省20%,故质量小; 位于齿下面的两斜面与齿条托座接触,可用来防止齿条绕轴线转动;Y形断面齿条的齿宽可 以做得宽些,因而强度得到增加;在齿条与托座之间通常装有用减摩材料(如聚四氟乙烯) 做的垫片(图7—4)用来减少滑动摩擦。
根据齿轮齿条式转向器和转向梯形相对前轴位置的不同, 齿轮齿条式转向器在汽车上有 四种布置形式:转向器位于前轴后方,后置梯形;转向器位于前轴后方,前置梯形;转向器 位于前轴前方,后置梯形;转向器位于前轴前方,前置梯形,见图7—6a~d。
2
图7—13示出的上、 下两段转向管柱1和2压入两端各有两排凹坑的套管3里。 转向轴分为 上、 下两段, 用花键连接(图上未画出), 因而同上述几种形式比较, 这种机构虽然工作可靠, 但结构复杂,而且制造精度也相对要求高些。 汽车发生撞车事故时,依靠管柱与套管的挤压来吸收冲击能量。因此,为了满足所要求 的压紧力,设计时需要计算套管间的过盈量Δ
齿轮齿条式转向器的主要缺点是: 因逆效率高(60%~70%), 汽车在不平路面上行驶时, 发生在转向轮与路面之间的冲击 力,大部分能传至转向盘,称之为反冲。反冲现象会使驾驶员精神紧张,并难以准确控制汽 车行驶方向,转向盘突然转动又会造成打手,对驾驶员造成伤害。 根据输入齿轮位置和输出特点不同,齿轮齿条式转向器有四种形式:中间输入,两端输 出(图7—2a);侧面输入,两端输出(图7—2b);侧面输入,中间输出(图7—2c);侧面输入, 一端输出(图7—2d)。
Fz F 0为实际断面宽度;t为垫片厚度;δ为垫片帘布层数;k1为考虑垫片不同时损坏的 系数,取0.85;k2为考虑危险断面边缘的帘线完整性被破坏的系数,取0.80;σ1为拉伸应 力,σ1=5.5N/mm 。 为了安全,建议轴向力Fz取为9kN,则用上式就可以确定垫片的尺寸。
第一节


转向系是用来保持或者改变汽车行驶方向的机构, 在汽车转向行驶时, 保证各转向轮之 间有协调的转角关系。 机械转向系依靠驾驶员的手力转动转向盘,经转向器和转向传动机构使转向轮偏转。 有 些汽车还装有防伤机构和转向减振器。 采用动力转向的汽车还装有动力系统, 并借助此系统 来减轻驾驶员的手力。 对转向系提出的要求有: 1)汽车转弯行驶时,全部车轮应绕瞬时转向中心旋转,任何车轮不应有侧滑。不满足这 项要求会加速轮胎磨损,并降低汽车的行驶稳定性。 2)汽车转向行驶后, 在驾驶员松开转向盘的条件下, 转向轮能自动返回到直线行驶位置, 并稳定行驶。 3)汽车在任何行驶状态下,转向轮不得产生自振,转向盘没有摆动。 4)转向传动机构和悬架导向装置共同工作时,由于运动不协调使车轮产生的摆动应最 小。 5)保证汽车有较高的机动性,具有迅速和小转弯行驶能力。 6)操纵轻便。 7)转向轮碰撞到障碍物以后,传给转向盘的反冲力要尽可能小。 8)转向器和转向传动机构的球头处,有消除因磨损而产生间隙的调整机构。 9)在车祸中, 当转向轴和转向盘由于车架或车身变形而共同后移时, 转向系应有能使驾 驶员免遭或减轻伤害的防伤装置。 10)进行运动校核,保证转向盘与转向轮转动方向一致。 正确设计转向梯形机构,可以使第一项要求得到保证。转向系中设置有转向减振器时, 能够防止转向轮产生自振, 同时又能使传到转向盘上的反冲力明显降低。 为了使汽车具有良 好的机动性能,必须使转向轮有尽可能大的转角,并要达到按前外轮车轮轨迹计算,其最小 转弯半径能达到汽车轴距的2~2.5倍。通常用转向时驾驶员作用·在转向盘上的切向力大 小和转向盘转动圈数多少两项指标来评价操纵轻便性。 没有装置动力转向的轿车, 在行驶中 转向,此力应为50—100N;有动力转向时,此力在20—50N。当货车从直线行驶状态,以10km /h速度在柏油或水泥的水平路段上转入沿半径为12m的圆周行驶, 且路面干燥, 若转向系内 没有装动力转向器,上述切向力不得超过250N;有动力转向器时,不得超过120N。轿车转向 盘从中间位置转到每一端的圈数不得超过2.0圈,货车则要求不超过3.0圈。· 近年来,电动、电控动力转向器已得到较快发展,不久的将来可以转入商品装车使用。 电控动力转向可以实现在各种行驶条件下转动转向盘的力都轻便。
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