国内外汽车车架、底盘最详细的介绍
汽车底盘结构与原理详解
汽车底盘结构与原理详解汽车底盘作为汽车的重要组成部分,承担着支撑车身、传递动力、减震缓冲等多种功能。
底盘的结构设计直接影响着车辆的行驶性能、安全性以及舒适性。
本文将详细介绍汽车底盘的结构与原理,帮助读者更好地了解汽车底盘的重要性。
一、底盘结构1. 车架:车架是底盘的主体框架,由车架梁、扭力箱等组成。
车架起着承受车身荷载、保护发动机和车内乘员的作用。
现代汽车多采用焊接车架或模块化车架设计,结构更加坚固耐用。
2. 悬挂系统:悬挂系统包括悬挂弹簧、减震器、悬臂等组件,主要作用是支撑车身、减震缓冲。
不同类型车辆采用不同的悬挂系统,如独立悬挂、扭力梁悬挂等,以满足不同的行驶需求。
3. 制动系统:制动系统包括刹车盘、刹车片、制动液等部件,用于控制车辆的速度和停车。
制动系统设计合理直接关系到车辆的行车安全,因此制动系统是底盘中最为重要的部分之一。
4. 转向系统:转向系统包括转向机构、转向齿轮、转向节等部件,用于控制车辆的转向方向。
转向系统设计灵活准确直接关系到车辆的操控性能,因此转向系统在底盘结构中扮演着重要的角色。
5. 传动系统:传动系统包括变速箱、传动轴、差速器等组件,用于传递发动机的动力到车辆的车轮上。
传动系统设计合理会提高汽车的加速性能和燃油经济性,因此传动系统也是底盘中不可或缺的部分。
二、底盘原理1. 重心设计:底盘结构设计时需要考虑车辆的重心位置,合理的重心设计可以提高车辆的稳定性和操控性能。
一般来说,低重心的车辆在转弯时更加稳定,能够减少侧翻的风险。
2. 刚度平衡:底盘的各个部件在设计时需要考虑其刚度平衡,以保持车辆在行驶过程中的稳定性和舒适性。
过硬或过软的底盘结构都会影响车辆的行驶性能,因此刚度平衡是设计底盘时需要注意的关键点。
3. 减震效果:底盘的减震效果直接影响车辆的舒适性和操控性能。
良好的减震系统可以有效减少车辆在不平路面上的颠簸感,提高乘坐舒适度,并且能够保持车辆在高速行驶时的稳定性。
汽车底盘介绍(素材齐全)
21
PART 02
汽车底盘各系统简介
图1 图3
17
图2
PART 02
汽车底盘各系统简介
二、制动系统
制动系统组成: 4、制动器:
定 义:产生制动摩擦力矩的部件。
组 成: 制动钳(图1):
当刹车时,制动钳夹住制动盘完成制动作用 。 制动盘(图2):
旋转的制动盘与制动片相互摩擦产生制动力,起 到减速或者停车的作用。 制动盘罩壳(图3): 对制动盘起防护作用。 轮毂单元(图4): 它的主要作用是承载重量和为轮毂的转动提供 精确引导。
图
2
转向拉杆安装位置(如图2):
拓图5)
管柱助力式(C-EPS) 图3
小齿轮助力式(P-EPS) 图4
齿条助力式(R-EPS)
图5
8
PART 02
汽车底盘各系统简介
二、转向系统 转向系统主要零件及简介 转向系统 转向系统工作原理示意图(图3、图4):
图3
图4
9
PART 02
图
2、控制装置
1
电子驻车(图1):由电子控制方式实现停车制动
的技术。
驻车装置安装示意图(机械驻车图2、电子驻车图3)
13
PART 02
汽车底盘各系统简介
二、制动系统
制动系统组成: 2、控制装置 机械驻车与电子驻车工作原理示意图如下:
14
PART 02
汽车底盘各系统简介
二、制动系统
制动系统组成:
2、控制装置
图1 图2
4
PART 02
汽车底盘各系统简介
二、传动系统 传动系统主要零件及简介 驱动轴工作原理如下图
5
PART 02
汽车底盘各系统简介
汽车底盘主要零部件简要介绍和简单布置要素
下摆臂总成
连车身
后拉杆总成
中华后悬架的结构及工作原理
后悬架由上摆臂总成、下摆臂总成、后上横臂总成、后拉杆总 成、减震器带弹簧总成、横向稳定杆、轮边总成组成,近似看 成可以控制运动速度的四连杆机构。(如下简图)
连车身
连横梁总成
弹性、减振 阻尼元件 相对于前悬架,后悬架的后上横臂总成的安装位置进行变 化,同时增加后拉杆总成,使后车轮只能进行上下跳动, 不可以象前轮一样转向。但是在高速转向时由于车身侧倾, 使后悬架左右压缩量不同,会使两个车轮同时向左(向左 转向时)或向右(向右转向时)偏转一定的角度,这就是 这种悬架产生的“随动转向”。它的优点会在后面进行说 明。
连车身
连横梁总成
弹性、减振 阻尼元件 前悬架同时具有转向的功能,通过转向拉杆向左或向右的 运动,推动车轮绕主销向左或向右的转动,实现转向功能。
下一7张
汽车底盘主要零部件简要介绍和简单布置要素
上摆臂总成
减振器带螺 旋弹簧总成 后上横臂总成
横向稳定杆
连车身 连车身 转向节 车轮轮胎总成
横梁总成(为表示内 部结构,变为透明色)
器,拉索式手制动。
2)ABS制动系统:包括制动踏板,真空助力器带制动总泵总成, ABS
ECU(电液控制单元),四通道管路,后钳式制动或鼓式制动
器, 拉索式手制动。
4. 传动系统:包括离合踏板,离合总泵,离合管路,安装在变速器上的离合分泵,
离合器及分离叉,差速器、变速器,等速万向节传动轴,换挡手柄,换挡拉线。
主要作用:将人手产生的旋转力矩传递给转向器输入轴。
具有溃缩功能,保证车辆在碰撞过程中吸收能量, 在一定程度上减轻碰撞对驾车 者
的伤害。
可以进行调整,适应多种体形驾驶员的需要。
汽车底盘-车架PPT讲义
•
(4)车架附件的修理
•
车架上各支架、托架出现明显变形及裂纹时,应更换新
件。出现连接松动时,应重新铆接或紧固,后拖钩磨损严重、
出现裂损或缓冲弹簧断裂时,应换用新件。牵引钩轴向松旷时,
应对缓冲弹簧进行调整。后拖钩与衬套配合间隙过大时,更换
新衬套。锁扣开闭不灵活或不能可靠锁止时,应更换新件。
汽车底盘构造与维修
• 2. 车架的修理
(1)车架变形的修理 • 车架弯曲、扭曲或歪斜变形超过允许值时,应进行矫正:
若变形不大,可用专用液压机具(车体矫正机)进行整体冷压 矫正。变形严重时,可将车架拆散,对纵、横梁分别进行矫正, 然后重新铆合,必要时可采用中性氧化焰或木炭火将变形部位 局部加热至暗红色进行热矫正(加热温度不得超过 700℃ , 以免影响车架的性能)。 • (2)车架裂纹的修理 • 采取手工电弧焊进行焊修。 • ① 焊前准备 用砂布或钢丝刷等将裂纹附近清洗干净:在裂 纹端头前方10mm处钻一直径为3~6mm的止裂孔,以防裂纹 断续扩展;用手砂轮在裂纹处开V形坡口,如图2-12所示(图中 虚线指用砂纸打磨的范围)。
第二节 车架
一起加油,勇往直前!
一、车架的作用
• 汽车车架俗称大梁,它是跨接在前后车桥上的桥梁式结构,
是整个汽车的基础,其上装有发动机、变速器、传动轴、前后 桥和车身等总成和部件。 车架的作用是使各总成固定在它的上 面,使之保持正确的相对位置,并承受和传递力和力矩。 • 汽车静止时,车架承受着垂直载荷。 • 汽车行使时,车架会受到比静止载荷大3~4倍或更大的弯 曲应力,若路面不平,还将受到扭矩的作用。因此,要求车架 强度高、刚度合适;结构简单、质量轻,同时应尽可能降低汽 车的重心和获得较大的前轮转向角,以保证汽车行使的稳定性 和转向的灵活性。
汽车底盘1-汽车底盘认识知识讲稿
变速器
变速器是传动系统中的另一重要组成部分, 它能够改变车速、方向和牵引力,使汽车 适应不同的行驶需求。
离合器
离合器是传动系统中的重要组成部分,它 负责将发动机的动力平稳地传递到变速器, 同时实现动力的接合和分离。
主减速器和差速器
主减速器用于减小发动机转速,增加扭矩, 而差速器则用于实现汽车左右轮的差速调 节。
货车底盘
货车底盘通常采用非承载式车 身结构,具有较好的承载能力
和稳定性。
货车底盘较低,适合在城市和 良好路面上行驶,通过性较差
。
货车底盘的悬挂系统通常采用 钢板弹簧悬挂,能够提供更好 的承载能力和稳定性。
货车底盘的转向系统通常采用 机械助力转向,能够提供更好 的操控性能和行驶稳定性。
跑车底盘
跑车底盘通常采用中置发动 机或后置发动机布局,具有 较好的操控性能和行驶稳定
05 汽车底盘发展与未来趋势
新能源汽车底盘技术
电动汽车底盘
随着电动汽车的普及,电动汽车底盘技术也得到了快速发展。电动汽车底盘设 计更加注重轻量化、节能和环保,同时需要适应不同动力系统的需求。
混合动力汽车底盘
混合动力汽车底盘结合了传统燃油汽车和电动汽车的特点,需要同时考虑燃油 和电力两种动力系统的布局和优化。
底盘的组成结构
传动系统
包括离合器、变速器、传动轴 和驱动桥等部件,负责将发动
机的动力传递到车轮。
悬挂系统
包括悬挂臂、减震器、弹簧和平衡 杆等部件,负责连接车轮和车身, 吸收和缓冲来自路面的冲击。
制动系统
包括制动盘、制动钳、制动蹄等 部件,用于控制车轮的转动速度 ,实现汽车的减速和停车。
车架
是底盘的主要结构件,用于支 撑和固定所有其他底盘部件。
汽车底盘主要零部件简要介绍和简单布置要素讲解
螺旋弹 簧与减 震器分 开布置
下一张
汽车底盘主要零部件简要介绍和简单布置要素
4.纵臂式后独立悬架和斜臂式后独立悬架 由平行于汽车行驶方向的纵臂承但导向和传力作用。由于纵臂要承受所有的作用力和力 矩,在结构上必须保证具有足够的强度和刚度。
下一张
汽车底盘主要零部件简要介绍和简单布置要素
5)单横臂式独立悬架 单横臂式独立悬架结构简单,侧倾中 心较高,有较强的抗侧倾能力,但当 车轮跳动时会使主销内倾角和车轮外 倾角变化大,故不宜用作前悬架。
下一张
汽车底盘主要零部件简要介绍和简单布置要素
弹性阻尼元件(弹簧、减振器、稳定杆) : 主要作用: 提供给车身部件一定的缓冲,减小车身部件的受力。对路面传给车身的振动进行衰 减,提高乘坐舒适性。变线或进弯时对各车轮的受力合理分配,控制车身摆角,提 高操控性。 技术特点: 弹簧减振器有时组合在一起,有时分开布置,满足不同的布置空间需要。 减振器分为双向作用式和单向作用式;充氮气或不充气式。 弹根据簧不同的悬架结构可分为:单片或多片变截面或不变截面钢板弹簧、扭力杆 弹簧、螺旋弹簧、空气弹簧、油气弹簧;稳定杆为一种扭杆弹簧,根据布置空间可 选用空心或非空心的弹簧钢弯制而成。 布置时考虑的因素: 减振器连接点受力较大,此周围部件的强度和刚度应较好。 不同悬架结构的减振器和弹簧在悬架运动时也是要有轻微摆动的,布置时 应注意运动干涉。由于空间的限制,稳定杆可能要弯成各种形状,但要注 意允许的最小半径。
复合纵臂式后支撑桥的优点有: 1)结构简单,与纵臂式悬架相比,增加的可扭转横梁承受了所有的垂向力和侧向力所产生的 力矩; 2)易于拆卸; 3)几乎不占用垂向和横向空间; 4)悬挂质量小; 5)可扭转横梁可起部分或全部横向稳定杆的作用; 6)车轮跳动时,轮距、车轮的前束和外倾角保持不变。 缺点: 1)侧向力作用下趋于过多转向; 2)可扭转横梁受力复杂,再加之不可避免的采用焊接结构,影响横梁的强度和寿命。
汽车底盘概述课件
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04
底盘常见故障与维护保养
Chapter
常见底盘故障及诊断
制动系统故障
制动系统是底盘的重要组成部分,常见故障包括制动失灵、制动噪音等。诊断方法通常包括检查制动片磨损情况、制 动液液位和质量等。
悬挂系统故障
悬挂系统关系到车辆的稳定性和舒适性。常见故障有悬挂异响、车身晃动等。诊断方法包括检查悬挂部件的磨损情况 、紧固件的松动等。
。
行驶系统
01
功能
支撑汽车总质量,缓和路面冲击,保证汽车行驶平稳、操纵稳定。
02
组成
主要包括车车架承载车身和各个部件的质量,车桥连接车架和车轮,承受路面的反
力和驱动力,车轮与路面直接接触,悬架则缓和路面冲击,保证行驶的
平稳性。
转向系统
功能
实现汽车的转向,保证驾驶员能够根据需要改变行驶方向 。
汽车底盘概述课件
目录
• 汽车底盘简介 • 底盘主要系统介绍 • 底盘的技术发展与趋势 • 底盘常见故障与维护保养
01
汽车底盘简介
Chapter
底盘的定义与功能
定义:汽车底盘是汽车的基础结构,承载着车身,连接并 支撑着车轮,承受着各种动力和载荷。
功能
承载车身,确保车辆稳定行驶。
连接并支撑车轮,传递驱动力、制动力和转向力。 吸收和减缓路面冲击,提高乘坐舒适性。 承载并传递发动机、变速器等关键部件的力和运动。
轻量化与底盘设计
材料应用
采用高强度钢、铝合金、镁合金、碳纤维等轻量化材料,以降低 底盘自身重量,提高车辆燃油经济性和动力性能。
结构优化
通过拓扑优化、有限元分析等手段,对底盘结构进行精细化设计, 实现轻量化与刚度的平衡。
汽车构造底盘部分概述
非独立悬挂系统
非独立悬挂系统采用非独立的车轮悬 挂机构,两个车轮在运动时会相互影 响,一般用于载重较大的车辆。
04 转向系统
CHAPTER
转向系统的组成
01
转向盘
驾驶员通过转向盘来控制汽车的方 向。
转向器
盘式制动器
利用制动盘与摩擦片之间的摩擦产生制动力 矩。
液压制动系统
利用制动液作为传动介质,通过制动管路传 递制动力矩。
谢谢
THANKS
提供安全保障
在紧急情况下,转向系统能够提供 一定的安全保障,如防翻滚保护等。
转向系统的种类
机械转向系统
液压助力转向系统
通过机械传动方式实现转向,由转向盘、 转向轴、转向器和转向拉杆组成。
在机械传动基础上增加液压助力系统,提 供更大的助力,减轻驾驶员的劳动强度。
电控液压助力转向系统
线控转向系统
通过电子控制技术对液压助力进行控制, 实现更加精准的助力调节。
通过电子信号传递驾驶员的转向指令,实 现无机械连接的转向控制,具有更高的灵 活性。
05 制动系统
CHAPTER
制动系统的组成
制动器
产生制动力矩,使车辆减速或停车的主要部件。
制动管路
传输制动液,实现制动力的传递。
制动踏板
驾驶员操作制动系统的部件,通过踏板来控制制动力的施加。
真空助力器
提供辅助力,使制动踏板更轻便。
底盘的重要性
安全性
底盘的稳定性和操控性直接影响车辆行驶的安全性,良好的底盘设 计可以提高车辆的抗侧翻和抗碰撞能力。
舒ห้องสมุดไป่ตู้性
第1、2章汽车底盘及传动系概述
• 二.推销前置后驱(FR)车型: • 1.先说明FF的缺点:由于前轮同时承担转 向和驱动的工作,高速稳定性较差,上坡 时驱动轮易打滑,爬坡能力差,高速下坡 时易翻车。 • 2.再说明FR的优点:其优点是:前后轮各 司其职,转向和驱动分开,因此高速稳定 性好,车辆爬坡能力强。
传动系概述
2.2 汽车驱动形式与传动系统布置 2.2.2 传动系统的布置形式
4.发动机后置后轮驱动(RR) RR的优点是:结构紧凑,没有沉重的传动轴,也没有 复杂的前轮转向兼驱动结构。缺点是:后轴荷较大,在操 控性方面会产生与FF相反的转向过度倾向。
第2章
传动系概述
2.2 汽车驱动形式与传动系统布置 2.2.2 传动机横向布置
第2章
传动系概述
2.2 汽车驱动形式与传动系统布置 2.2.2 传动系统的布置形式
3.发动机中置后轮驱动(MR) MR的优点是:轴荷分配均匀,具有很中性的操控特性。 缺点是:发动机占去了座舱的空间,降低了空间利用率和 实用性,因此MR大都是追求操控表现的跑车。
第2章
第1章
汽车底盘概述
1.2 汽车底盘的组成
3.转向系 汽车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,还要 保证各转向轮之间有协调的转角关系。驾 驶员通过操纵转向系统,使汽车保持在直 线或转弯运动状态,或者使上述两种运动 状态互相转换。 转向系包括:转向操纵机构、转向器、 转向传动机构等部分。
第1章
汽车底盘概述
1.2 汽车底盘的组成
汽车底盘的作用是支承、安装汽 车发动机及其各部件、总成,形成汽 车的整体造型,并接受发动机的动力, 使汽车产生运动并按驾驶员的操控而 正常行驶的部件。 汽车底盘由传动系、行驶系、转向 系和制动系四部分组成。
详细汽车底盘构造(结构图)
详细汽车底盘构造(结构图)
宇文皓月
底盘:底盘作用是支承、装置汽车发动机及其各部件、总成,形成汽车的整体造型,并接受发动机的动力,使汽车发生运动,包管正常行驶。
底盘由传动系、行驶系、转向系和制动系四部分组成。
一传动系
传动系一般由离合器、变速器、万向传动装置、主减速器、差速器和半轴等组成。
一传动系的功用
汽车发动机所发出的动力靠传动系传递到驱动车轮。
传动系具有减速、变速、倒车、中断动力、轮间差速和轴间差速等功能,与发动机配合工作,能包管汽车在各种工况条件下的正常行驶,并具有良好的动力性和经济性。
二传动系的种类和组成
传动系可按能量传递方式的分歧,划分为机械传动、液力传动、液压传动、电传动等。
二行驶系
三转向系
图3-27为转向系结构图,主要由转向把持机构和转向传动机构组成。
转向把持机构包含转向盘1和平安转向柱2;转向传动机构包含转向器8、左右横拉杆6、转向节臂5和转向节3等。
图3-27转向系
l-转向盘2-平安转向柱3-转向节4-车轮5-转向节臂
6-左汽车转向时,司机转动转向盘,平安转向柱和转向器中的转向齿轮一起转动,带动转向器中的转向齿条横向移动}转向齿条带动左右转向横拉杆移动,横拉杆与左右转向节臂相连,推动转向节臂转动;转向节臂与转向节固定在一起,转向节随着转动;转向节上装有转向车轮,于是转向车轮被转向节带动偏转一个转向角度,使汽车改变行驶方向.转向完了,转向盘转回原位,带动转向车轮恢复原位,汽、右横拉杆7-转向减振器8-转向器
车恢复直线行驶。
四制动系
下面是多连杆结构图。
汽车底盘系统详解
汽车底盘系统是由多个部分组成的,这些部分协同工作,使汽车能够移动。
以下是对汽车底盘系统的详解:
1. 传动系:传动系由离合器、变速器、万向传动装置、主减速器、差速器和半轴等组成。
其主要作用是改变发动机的动力输出方向和大小,使其适应车辆行驶的要求。
传动系的具体工作包括变速、变矩、减速、倒车等。
2. 行驶系:行驶系由车架、车桥、悬架和轮胎等组成。
其主要作用是支撑车身,并将车架与驱动车轮及传动系连接起来。
行驶系将传动系传来的动力通过驱动轮与地面接触,转化为牵引力,以使汽车产生驱动力矩,从而使汽车产生直线或转弯的行驶速度。
3. 转向系:转向系主要由转向器和转向机构组成。
其主要作用是保证汽车按照驾驶员选定的方向行驶。
驾驶员可以通过方向盘来操纵转向机构,使转向器产生辅助力,从而推动或拉动转向杆,进而使车辆改变行驶方向。
4. 制动系:制动系包括制动器和制动控制机构两个主要部分。
制动器的作用是产生阻力以迅速降低车速直至停车,而制动控制机构(包括供液装置和管路)则是保证制动器能有效适时的工作。
制动系的作用主要是产生足够的减速度使车速降低直到停车,从结构上保证车辆使用的安全。
5. 底盘系统:底盘系统还包括汽车管路系统(包括刹车助力泵和燃油供给系统),以及各种油液(刹车油、自动变速箱油等)。
总的来说,汽车底盘系统是汽车的重要组成部分,它通过各个部分的协同工作,使汽车能够按照驾驶员的意愿进行移动、转向、制动等操作,从而保证汽车使用的安全性。
汽车构造底盘介绍
汽车构造底盘介绍汽车底盘是指汽车的一系列支撑结构,用于支撑车身和传递动力的部分。
底盘的设计和构造对于汽车的操控性、稳定性和安全性有着重要的影响。
在下面的文章中,我将详细介绍汽车底盘的构造和重要组成部分。
一、车架车架是汽车底盘的主要部分,它由钢铁、铝合金等材料制成,用于承载汽车所有的重要组件。
车架的主要任务是提供稳定的平台,将发动机、传动系统、悬挂系统等组件连接在一起,并通过车轮传递动力。
车架的坚固性和刚性对于汽车的稳定性和安全性至关重要。
二、悬挂系统悬挂系统是汽车底盘的一个重要组成部分,它用于连接车身和车轮,并吸收和减少来自路面的震动和冲击力。
悬挂系统的设计根据车辆的用途和性能需求而有所不同,常见的悬挂系统包括独立悬挂、扭力梁悬挂和多连杆悬挂等。
悬挂系统的好坏对于汽车的驾驶舒适性、操控性和安全性有着重要的影响。
三、传动系统传动系统是汽车底盘的另一个重要组成部分,它用于将发动机产生的动力传递到车轮上。
传动系统包括离合器、变速器、传动轴和差速器等部件。
离合器用于控制发动机与变速器之间的连接和断开,变速器则用于改变发动机输出动力的比例。
传动轴将动力从发动机传递到车轮,而差速器则使车轮能够以不同的速度旋转,以提供转弯时的稳定性。
四、制动系统制动系统是汽车底盘上至关重要的部分,它用于控制和停止车辆的运动。
制动系统通常由刹车盘、刹车片、刹车油和制动器组成。
当驾驶员踩下制动踏板时,制动油将被推动到刹车器中,使刹车盘和刹车片之间产生摩擦力,从而减慢或停止车辆的运动。
制动系统的稳定性和可靠性对于汽车的安全性和驾驶舒适度至关重要。
五、转向系统转向系统是汽车底盘上用于控制车辆转向的部分。
转向系统由转向柱、转向齿轮和转向机构等组件组成。
当驾驶员转动方向盘时,转向机构将转动力传递给车轮,使车辆转向。
好的转向系统能够提供灵敏而稳定的操控感,改善驾驶体验和安全性。
综上所述,汽车底盘是汽车的重要组成部分,由车架、悬挂系统、传动系统、制动系统和转向系统等多个组件构成。
汽车车架结构图解
汽车车架结构图解就像人的身体由骨架来支持一样,汽车也必须有一幅骨架,这就是车架。
车架的作用是承受载荷,包括汽车自身零部件的重量和行驶时所受的冲击、扭曲、惯性力等。
现有的车架种类有大梁式、承载式、钢管式及特殊材料一体成型式等。
大梁式车架在港台汽车刊物中常称作“阵式车架”,是最早出现的车架类型(从全世界第一部汽车开始一直沿用至今)。
大梁车架的原理很简单:将粗壮的钢梁焊接或铆合起来成为一个钢架,然后在这个钢架上安装引擎、悬架、车身等部件,这个钢架就是名附其实的“车架”。
大梁式车架的优点是钢梁提供很强的承载能力和抗扭刚度,而且结构简单,开发容易,生产工艺的要求也较低。
致命的缺点是钢制大梁质量沉重,车架重量占去全车总重的相当部分;此外,粗壮的大梁纵贯全车,影响整车的布局和空间利用率,大梁的厚度使安装在其上的坐厢和货厢的地台升高,使整车重心偏高。
综合这些因素可见,大梁式车架适用于要求有大载重量的货车、中大型客车,以及对车架刚度要求很高的车辆,如越野车。
传统越野车在良好道路上行驶时表现出重心过高的不良操控性,就是由大梁式车架所致。
(图A:大型客车图B:丰田Prado越野车的大梁车架)承载式车架也称作整体式或单体式车架。
针对大梁式车架质量重、体积大、重心高的问题,承载式车架的意念是用金属制成坚固的车身,再将发动机、悬架等机械零件直接安装在车身上。
这个车身承受所有的载荷,充当车架,所以准确称呼应为“无车架结构的承载式车身”(采用大梁车架的汽车车身则称为“非承载式车身”)。
承载式车架由钢(较先进的是铝)经冲压、焊接而成,对设计和生产工艺的要求都很高,这也是中国目前的车身设计开发难以突破的大难点。
成型的车架是个带有坐舱、发动机舱和底板的骨架,我们所能看到的光滑的汽车车身则是嵌在骨架上的覆盖件。
承载式车车架是目前轿车的主流,因为这种结构将车架和车身二合为一,重量轻,可利用空间大,重心低,而且冲压成型的制造方式十分适合现代化的大批量生产。
汽车底盘系统知识点
汽车底盘系统知识点汽车底盘系统是汽车的重要组成部分,承载着车身和其他系统的重量,并负责悬挂、传动、制动等功能。
在本文中,我们将介绍汽车底盘系统的各个知识点,包括底盘结构、悬挂系统、转向系统、传动系统和制动系统。
一、底盘结构汽车底盘结构包括车身、底板、横梁和纵梁等组成部分。
车身是汽车的外壳,底板连接车身和悬挂系统,横梁和纵梁则增强了底盘的刚性和承载能力。
底盘结构的设计对汽车的安全性和舒适性具有重要影响。
二、悬挂系统悬挂系统是连接车轮和车身的重要部件,主要功能是缓冲和减少来自不平路面的震动,并使车身保持稳定。
常见的悬挂系统包括独立悬挂和非独立悬挂。
独立悬挂能够使车轮独立运动,提高了车身悬挂的稳定性和舒适性;非独立悬挂适用于经济型汽车,结构简单,成本较低。
三、转向系统转向系统负责控制汽车的转向,使驾驶员能够准确操纵车辆。
转向系统的主要组成部分包括转向装置、转向机构和转向器。
转向装置接受驾驶员的转向指令,转向机构将转向力传递给车轮,转向器则控制车轮的转向角度。
转向系统的设计对汽车的操控性和安全性至关重要。
四、传动系统传动系统是汽车驱动力传递的关键部分,包括发动机、变速器和驱动轴。
发动机通过变速器将动力传递给驱动轴,从而驱动车轮运动。
传动系统的设计直接影响汽车的加速性能和燃油经济性。
在传动系统中,不同类型的变速器(手动变速器、自动变速器)和驱动方式(前驱、后驱、四驱)都具有各自的特点和适用场景。
五、制动系统制动系统是保证汽车安全行驶的重要系统,负责控制和调节车辆的速度。
常见的制动系统包括液压制动系统和电子制动系统。
液压制动系统通过压力传递来实现制动,包括制动踏板、制动盘和制动片等组成部分;电子制动系统则通过电子控制单元实现制动力的分配和控制。
制动系统的性能直接关系到汽车的行驶安全性和驾驶者的驾驶体验。
总结:汽车底盘系统是汽车的基础组成部分,涉及底盘结构、悬挂系统、转向系统、传动系统和制动系统等多个知识点。
汽车车架知识概述
汽车车架知识概述汽车车架知识讲解一般汽车车身分为承载式车身和非承载式车身。
对于底盘来讲,区分两者最主要的地方应该就是是否有车架。
承载式车身无需车架,只采用副车架起传力和连接的作用。
而非承载式车架则必须有车架做为承载装置。
一、车架概述1.1车架的类型:广义的车架包括两大类,我们所说的车架一般指下面的1类。
(1)传统式车架:采用非承载式车身,应用于货车、越野车等;(2)承载式车身:主要用于轿车,承载式车身兼起车架作用。
1.2车架的分类:车架可以分为三类 :1、边梁式车架:边梁式车架由两根位于两边的纵梁和若干根横梁组成,用铆接法或焊接法将纵梁与横梁连接成坚固的刚性构架。
2、中梁式车架:中梁式车架只有一根位于中央贯穿前后的纵梁,因此亦称为脊梁式车架。
3、综合式车架:车架前部是边梁式,而后部是中梁式,这种车架称为综合式车架(也称复合式车架)。
它同时具有中梁式和边梁式车架的特点。
1.3车架的发展:二、车架结构设计车架在结构布置上应达到合理的目标,何为合理?所谓的合理就是在满足车架自身有足够的强度、刚度的要求及整车布置要求的前提下,达到便于安装和拆卸。
车架结构是否关键需要从两方面分析,即车架自身关键结构强度、刚度和底盘件辅助关键结构的功能。
1.车架结构的受力:要评价车架设计和结构的好坏,首先应该清楚了解的是车辆在行驶时车架所要承受的各种不同的力。
如果车架在某方面的韧性不佳,就算有再好的悬挂系统,也无法达到良好的操控表现。
而车架在实际环境下要面对4种压力。
a.负载弯曲:部分汽车的悬挂重量,是由车架承受的,通过轮轴传到地面。
而这个压力,主要会集中在轴距的中心点。
因此车架底部的纵梁和横梁一般都要求较强的强度。
如下图,利用CAE的分析手段来计算的车架弯曲刚度计算工况:b. 非水平扭动:当前后对角车轮遇到道路上的不平而滚动,车架的梁柱便要承受这个纵向扭曲压力,情况就好象要你将一块塑料片扭曲成螺旋形一样。
c.横向弯曲:所谓横向弯曲,就是汽车在入弯时重量的惯性(即离心力)会使车身产生向弯外甩的倾向,而轮胎的抓着力会和路面形成反作用力,两股相对的压力将车架横向扭曲。
汽车底盘基本结构原理
走进汽车底盘:探秘其结构与原理汽车底盘是汽车的重要组成部分,承载着车身重量,支撑车轮的悬挂系统,以及驱动力的传输系统。
本文将带大家深入了解汽车底盘的基本结构与原理。
一、汽车底盘的基本结构汽车底盘主要由车架、悬挂系统、传动系统以及制动系统组成。
1. 车架车架是汽车底盘的骨架,支撑着车身和其他系统组件。
根据材料和结构的不同,车架可分为钢制车架和铝制车架。
大多数汽车采用前置后驱布局,即发动机位于车辆前部,驱动轴位于车辆后部。
2. 悬挂系统悬挂系统是汽车底盘中的重要部分,主要由弹簧和减震器组成,用于支撑车身,缓解路面的冲击和震动,并保持车辆的稳定性和操控性能。
悬挂系统可分为双横臂式、麦弗逊式、多连杆式等。
3. 传动系统传动系统将发动机的动力传输给车轮,以驱动汽车行驶。
传动系统包括变速器、转向器、传动轴、差速器和驱动轴等部件。
根据不同的驱动方式,传动系统可分为前驱、后驱和四驱。
4. 制动系统制动系统是汽车底盘中的重要安全部件,主要由制动器、制动管路和制动助力器组成,用于减速和停车。
制动器可分为盘式和鼓式,制动助力器可分为真空助力、液压助力和电子助力等。
二、汽车底盘的基本原理汽车底盘的运行过程中,涉及到许多物理原理,如牛顿第一定律、牛顿第二定律、重心原理等。
1. 运动状态的维持汽车通过传动系统将引擎输出的动力传递给驱动轮,实现驱动和行驶。
悬挂系统则可以缓解路面的冲击和震动,从而保证车辆的稳定性和操控性能。
2. 制动和驱动力的转换制动系统通过刹车器阻碍车轮的运动,将动能转化为热能,从而减缓车速或停车。
驱动轮则将轮辋的旋转运动转化为车辆的直线运动,从而实现汽车的加速和行驶。
3. 重心控制汽车的重心位置对于其稳定性和操控性能有着重要的影响。
重心越低,车辆越稳定,操控性能越好。
因此,在设计汽车底盘时,需要合理安排车身和各系统组件的重心位置,并采取相应措施来降低重心。
通过本文的介绍,相信读者已经对汽车底盘的基本结构和原理有了一定的了解。
汽车底盘概述概要
第一部分 汽车底盘概述单元一 汽车底盘概述汽车一般是由发动机、 底盘、车身和电气设备组成, 下面对汽车底盘做一整体性的介绍。
课题 1.1 汽车底盘的基本组成汽车底盘由传动系、 行驶系、转向系和制动系四大系统组成, 其功用为接受发动机的动 力, 使汽车运动并保证汽车能够按照驾驶员的操纵而正常行驶。
如图 1-1 和 1-2 所示为常 见货车和轿车的底盘结构图。
图 1-1 货车底盘结构1-前轴 2-前悬架 3-前轮 4-离合器 5-变速器 6-驻车制动器 7-传动轴 8-驱动桥 9-后悬架 10-后轮 11-车架 12-转向盘学习目标1. 了解汽车底盘的基本组成及功用2. 了解汽车底盘的各种布置型式3. 了解汽车行驶的基本原理4. 了解汽车维修流程、 掌握汽车维 修工作原则 教学建议 建议: 以实验室现场教学为 主, 以教师的讲解、 学生自 学等为辅, 条件允许可以运 用多媒体教学进行介绍或 总结。
鉴定标准 应知:汽车底盘的组成、 功用、总体布置和行驶 原理 应会:如何进行汽车底 盘维修的安全生产图 1-2 轿车底盘结构1-前悬架 2-前轮制动器 3-前轮 4-离合器踏板 5-变速器操纵机构 6-驻车制动手柄 7-传动轴 8-后桥 9-后悬架 10-后轮制动器 11-后轮 12-后保险杠13-备胎 14-横向稳定器 15-转向盘一、传动系汽车传动系是指从发动机到驱动车轮之间所有动力传递装置的总称。
其功用是将发动机的动力传给驱动车轮。
不同的汽车,其底盘的组成稍有不同;如载货汽车及部分轿车,其底盘一般是由离合器、手动变速器、万向传动装置(万向节和传动轴) 、驱动桥(主减速器、差速器、半轴、桥壳)等组成,如 1-3 所示;而现在轿车中采用自动变速器的越来越多,底盘包括自动变速器、万向传动装置、驱动桥等,即用自动变速器取代了离合器和手动变速器;如果是越野汽车(包括 SUV,即运动型多功能车),还应包括分动器。
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。
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汽车车架专辑 就像人的身体由骨架来支持一样,车身也必须有一幅骨架,这就是车架。
车架的作用是承受载荷,包括车身自身零部件的重量和行驶时所受的冲击、扭曲、惯性力等。
现有的车架种类有大梁式、承载式、钢管式及特殊材料一体成型式等。
大梁式车架在港台车身刊物中常称作“阵式车架”,是最早出现的车架类型(从全世界第一部车身开始一直沿用至今)。
大梁车架的原理很简单:将粗壮的钢梁焊接或铆合起来成为一个钢架,然后在这个钢架上安装引擎、悬架、车身等部件,这个钢架就是名附其实的“车架”。
大梁式车架的优点是钢梁提供很强的承载能力和抗扭刚度,而且结构简单,开发容易,生产工艺的要求也较低。
致命的缺点是钢制大梁质量沉重,车架重量占去全车总重的相当部分;此外,粗壮的大梁纵贯全车,影响整车的布局和空间利用率,大梁的厚度使安装在其上的坐厢和货厢的地台升高,使整车重心偏高。
综合这些因素可见,大梁式车架适用于要求有大载重量的货车、中大型客车,以及对车架刚度要求很高的车辆,如越野车。
传统越野车在良好道路上行驶时表现出重心过高的不良操控性,就是由大梁式车架所致。
(图A:大型客车图B:丰田Prado越野车的大梁车架)承载式车架也称作整体式或单体式车架。
针对大梁式车架质量重、体积大、重心高的问题,承载式车架的意念是用金属制成坚固的车身,再将发动机、悬架等机械零件直接安装在车身上。
这个车身承受所有的载荷,充当车架,所以准确称呼应为“无车架结构的承载式车身”(采用大梁车架的车身车身则称为“非承载式车身”)。
承载式车架由钢(较先进的是铝)经冲压、焊接而成,对设计和生产工艺的要求都很高,这也是中国目前的车身设计开发难以突破的大难点。
成型的车架是个带有坐舱、发动机舱和底板的骨架,我们所能看到的光滑的车身则是嵌在骨架上的覆盖件。
承载式车车架是目前轿车的主流,因为这种结构将车架和车身二合为一,重量轻,可利用空间大,重心低,而且冲压成型的制造方式十分适合现代化的大批量生产。
但是除了开发制造难度高外,刚度(尤其是抗扭刚度)不足也是承载式车身的一大缺陷。
这问题在日常用车上还不明显,但对于大马力、大扭力的高性能跑车,要求有很高的车架刚度,普通承载式车身就显得刚度不足。
因此近年的高性能车身,除了马力不断提升外,各车厂也不断致力于提高车身的刚度,目前主要采取的办法是优化车架的几何形状和采用局部增粗或补焊以加强抗扭能力。
由于承载式车架将全车所有部件,包括悬架、车身和乘员连成一体,具有很好的操控反应(正式学名是“操作响应性”),而且传递的震动、噪音都较少,这是大梁式车架不可比拟的。
因此不仅是轿车,就连一些针对良好道路环境设计的越野车也有弃大梁车架而改用承载式车身的趋势,这就是所谓的“城市化越野车”。
另外针对大梁式车架地台高的弊病。
近年还出现了采用承载式车身的大型客车(称为“无大梁车身”或“无阵车身”),由于取消了大梁,旅游大巴可以在车底腾出巨大且左右贯通的行李空间,用于市区的公共车身则可以将地台降至与人行道等高以便于上下车(要配合特殊的低置车桥)。
低地台是客车的一个重要发展方向钢管式车架前面曾说过承载式车架的设计开发和生产工艺都复杂,只适宜大批量生产。
但是对于少量生产的轿车又如何呢?虽然可以采用共用平台策略,但所谓的“共用平台”能共用的只是悬架、传动系统等底盘部件,承载式的车架由于必须与车身形状吻合,对于不同的车身造型是不能共用车架的。
于是钢管式(又称“框条式”)车架便应运而生。
顾名思义,钢管式车架就是用很多钢管焊接成一个框架,再将零部件装在这个框架上。
它的生产工艺简单,很适合小规模的工作坊作业,50-70年代英国有很多小规模的车厂生产各式各样的车身,都是用自行开发制造的钢管车架,是钢管车架的全盛时期。
时至今日仍采用钢管车架的都是一些产量较少的跑车厂,如LAMBORGHINI和TVR,原因是可以省去冲压设备的巨大投资。
由于对钢管车车架进行局部加强十分容易(只须加焊钢管),在质量相等的情况下,往往可以得到比承载式车架更强的刚度,这也是很多跑车厂仍乐于用它的原因。
(图F是LAMBORGHINI DIABLO的钢管骨架,装上覆盖件后成为图G)铝合金车架奥迪A8的车架是用铝合金做的,但那是冲压成型的结构,只是材料不同了,仍属于承载式车架。
这里说的铝合金车架是另一种类型,将铝合金条梁焊接、铆接或贴合在一起组成一个框架,可以理解为钢管车架的变种,只是铝合金是方梁状而非管状。
铝合金车架最大优点是轻(相同刚度的情况下)。
但是成本高,不宜大量生产,而且铝合金本身的特性决定了其承载能力受限制,暂时只有少数车厂运用在小型的量产跑车上,如莲花ELISE和雷诺SPIDER(图H)。
碳纤维车架亦即是开头所提到的“特殊材料一体成型式车架”。
制造方法是用碳纤维浇铸成一体化的底板、坐舱和引擎舱结构,再装上机械零件和车身复盖件。
碳纤维车架的刚度极高,重量比其它任何车架都要轻,重心也可以造得很低。
但是制造成本是它的致命伤,因此目前都只用于不计成本的赛车和极少数量产车上。
碳纤维车架在80年代首先出现一级方程式赛车上,然后延伸到C组赛车和90年代的GT赛车,至今仅有的两部采用碳纤维车架的量产车是94年的MCLAREN F1和95年的FERRARI F50。
(图I:法拉利F50一体成型的碳纤维地台连坐舱就是它的车架)碳纤维的刚度不仅有利于操控,对提高安全性也有很大的作用。
典型例子是在95年,宝马的总裁驾驶一部MCLAREN F1(街道版)满载3人在德国的公路上以280公里时速失控,冲出公路后再翻滚无数圈后才停车,车上3人居然只受了轻伤。
当时全车外壳尽毁,但车架和坐舱仍保持完好的形状,如非碳纤维车架肯定是招架不住的。
这也是一级方程式赛车至今沿用它的原因之一。
“副车架”最后要补充“副车架”的概念,这是常常在车书中出现的新名词。
副车架并非完整的车架,只是支承前后车桥、悬架的支架,使车桥、悬架通过它再与“正车架”相连,习惯上称为“副架”。
副架的作用是阻隔振动和噪声,减少其直接进入车厢,所以大多出现在豪华的轿车和越野车上,有些车身还为引擎装上副架。
未来发展大梁式和承载式车架是占绝大多数的主流车架形式,但它们都分别有着显著的缺点,即笨重和刚度不足。
于是近年出现了融合这两者优点和车架设计方案,图中所示是三菱PAJERO IO的独创车架,在承载式结构的车厢底部增加了独立的钢框架(图J中的蓝色部分),可以认为是简化的大梁结构,从而在保证刚度的同时,重量和重心又比大梁式结构大为下降。
另一个例子是本田S2000,由于对性能要求很高,而敞篷车身的刚度不足,于是在承载式车架的底部加焊了类似大型横梁的补强结构,从而增强了刚度。
今后这种“杂交”车架的形式肯定会更层出不穷车架是汽车设计的重要课题,它几乎比引擎更重要,因为它的好坏直接关系到车的一切(操控、性能、安全、舒适。
)我把手头的资料集合起来,就自己的观点把主流的车架做了一点阐述,有不尽不实之处还望大家指教!!!要评价车架设计和结构的好坏,首先应该清楚了解的是车辆在行驶时车架所要承受的各种不同的力。
如果车架在某方面的韧性(stiffness )不佳,就算有再好的悬挂系统,也无法达到良好的操控表现。
而车架在实际环境下要面对4种压力。
1.负载弯曲(Vertical bending)从字面上就可以十分容易的理解这个压力,部分汽车的非悬挂重量(unsprung mass),是由车架承受的,通过轮轴传到地面。
而这个压力,主要会集中在轴距的中心点。
因此车架底部的纵梁和横梁(member),一般都要求较强的刚度。
2.非水平扭动(longitudinal torsion)当前后对角车轮遇到道路上的不平而滚动,车架的梁柱便要承受这个纵向扭曲压力(longltudinal torsion),情况就好象要你将一块塑料片扭曲成螺旋形一样。
3.横向弯曲(lateral bending)所谓横向弯曲,就是汽车在入弯时重量的惯性(即离心力)会使车身产生向弯外甩的倾向,而轮胎的抓着力会和路面形成反作用力,两股相对的压力将车架横向扭曲。
4.水平菱形扭动(horizontal lozenging)因为车辆在行驶时,每个车轮因为路面和行驶情况的不同,(路面的铺设情况、凹凸起伏、障碍物及进出弯角等等)每个车轮会承受不同的阻力和牵引力,这可以使车架在水平方向上产生推拉以至变形,这种情况就好象将一个长方形拉扯成一个菱形一样。
实车架的好坏并非物理指标就可以涵盖,所以即使有超强的新车架出现,最传统的车架形式依然存在,正因为此,以下的内容才有了发布的意义。
Ladder Chassis(梯形车架)梯形车架还有一个更为人熟知的名称—阵式车架,是最早出现的车架形式。
顾名思义,梯形车架的样子就好象一条平躺着的梯子由两条纵向的主粱(longitudinal side member),结合许多大小(粗细)不同的副横梁(cross member)所构成的,有些情况还会加上斜梁(cross braces)作巩固。
直到上世纪60年代,它仍然被大部分汽车所采用。
随着不同形式的车架设计的诞生,梯形车架应用到一般小轿车上的情况越来越少见,(简直是罕见!)除了专门的越野车,如Jimmy、Landcrusier或者Trooper等,现在只有商用车才使用梯形车架。
越野车使用梯形车架主要是看中它车身和底盘分离的设计,车架和车壳作非固定连接,在越野行走的时候,崎岖的大幅路面上下落差环境,会导致车架的大幅扭动,如果是一体式车架的话,很有可能随时扭到连车厂都不认得这是自己造的车!!!梯形车架的非水平扭曲刚性其实并不理想,一样会产生大幅的扭动,分离式车身正好阻止了车壳的扭动。
另外这种车架的前向抗曲能力(即对抗前方正面撞击力的能力)非常的强!所以这款车架仍被越野车普遍的使用。
至于商用车由于梯形车架的负载抗曲能力高,而车架先天造就平台造型,无论对营造车厢空间还是栽货空间都有极其正面的作用。
梯形车架的优点也造就了它的缺点,平面结构令它的非水平扭曲刚性相对于一体式车架来的低,而车架的设计不善于造就重心水平低的汽车(技术上完全可行,但是没有必要)对于以操控性作为出发点的汽车这种特性当然与他们的宗旨背道而驰。
Monocoque(一体式金属车架)顾名思义,使用一体式车架的汽车,整个车身的外壳本事就属于车架的一部分。
所以它不同于传统的梯形车架或者管式车架,需要在车架外包裹外壳。
事实上,按严格的定义来说,一体式车架都是由不同的组件装嵌而成的,其中最大的一块就是地台,其余的如车顶、侧板大小各异,所有的板件都是由高压压模机压制出来的,利用机械臂做电焊处理,有的甚至使用激光焊接技术。
整个制作过程短至数分钟便可宣告完成。
由此可见,一体式车架之所以那么流行,主要原因是为了适应高度机械化的流水生产作业大量生产,这样做可以大大的降低生产成本。