汽车理论(第五版)名词解释汇总

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汽车理论常用的名词解释

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汽车理论常用的名词解释引言:汽车已经成为现代社会不可或缺的一部分,它在我们的生活中发挥着重要的作用。

然而,对于许多人来说,汽车领域的名词和术语可能令人困惑。

在本文中,我们将解释一些汽车理论常用的名词,帮助读者更好地理解汽车技术和概念。

1. 动力系统动力系统是指驱动汽车运行的能源来源,通常包括发动机、传动系统和燃料系统。

发动机是汽车的心脏,它将燃料转化为机械能,驱动车轮运动。

传动系统负责将发动机的动力传递给车轮,常见的传动系统包括手动变速器和自动变速器。

燃料系统则负责供应燃料给发动机,并确保燃料的燃烧效率。

2. 悬挂系统悬挂系统是汽车的重要组成部分,它连接车身和车轮,减震和保持车身的稳定性。

常见的悬挂系统包括独立悬挂和非独立悬挂。

独立悬挂允许每个车轮单独运动,提供更好的悬挂效果和行驶舒适性。

非独立悬挂则更简单和经济实用,适用于一些传统的小型汽车。

3. 制动系统制动系统是用于减速和停车的关键系统。

常见的制动系统包括盘式制动系统和鼓式制动系统。

盘式制动系统通过压紧刹车盘上的刹车片来实现制动效果,具有较好的散热性能和制动力。

鼓式制动系统则通过压紧刹车鼓内的刹车片来实现制动效果,适用于一些较低速度的车辆。

4. 车身结构车身结构是指汽车的外部形状和内部构造,它对于汽车的安全性、稳定性和舒适性有着重要的影响。

常见的车身结构包括轿车、SUV、MPV等。

轿车通常具有较低的底盘高度,适合城市行驶和舒适驾驶。

SUV具有较高的路面离去角和通过角,适合越野和不平路面驾驶。

MPV则注重座椅的多功能性和空间利用率,适合家庭出行和商务需求。

5. 节能环保技术随着环境保护意识的提升,节能环保技术在汽车领域的应用也越来越重要。

常见的节能环保技术包括混合动力和纯电动技术。

混合动力汽车结合了传统燃油发动机和电动机的优势,减少了燃料消耗和尾气排放。

纯电动汽车则完全依靠电能驱动,零尾气排放,具有更好的环保性能。

结论:在汽车理论中,理解常见名词的含义对于了解汽车技术和概念至关重要。

汽车理论第五版重点

汽车理论第五版重点

用在汽车外形表面上的法向压力的合力在行驶方向上的分力)、摩擦阻力 FW=1/2CDAρur2(CD—空气阻
力系数;A—迎风面积; ur —相对速度;ρ—空气密度=1.2258) FW

CD AU a2 21.15
上式必须按指定的单位
计算,得到的空气阻力 FW 单位就是 N。
35. 压力阻力:作用在汽车外形表面上的法向压力的合力在行驶方向上的分力。
i,
du dt
为使用参)
46. 驱动力-行驶阻力图:在驱动力图的基础上,画出 Ff+ FW =f( ua )就是驱动力行驶阻力平衡图。
确定最高车去 uamax : Fi 0, Fj 0, Ft Ff FW
du 1 47. 确定加速时间 t: Fi =0, dt = m (Ft-(Ff+ FW ))
10. 驱动力 Ft:发动机产生的转矩经传动系传到驱动轮,产生驱动力矩Tt ,驱动轮在Tt 的作用下给地面作
用一圆周力Fo,地面对驱动轮的反作用力
Ft
即为驱动力。地面驱动轮的反作用力 Ft

Tt r

Ttq ig i0T r
( Ttq
发动机转矩 ig 变速器传动比 i0 主减速器传动比T 传动系的机械效率)
需要注意的是,这四种阻力并不一定同时存在。比如,汽车在水
平路面上匀速行驶时,就没有坡度阻力和加速阻力,即,上式中
的 Fi 和 Fj 都等于 0。
23. 滚动阻力 Ff 产生的原因:轮胎(主要)、路面变形产生迟滞损失
24. 轮胎的迟滞损失: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
Tf 2 r

FX 2

FZ 2

汽车理论名词解释

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b
l
FX b FZ
FY FZ
抗热衰退性:汽车在高速制动或长坡连续制动,制动效能的保持程度。 热衰退:制动器温度上升后,制动器产生的摩擦力矩常会有显著下降,这种现 象称为制动器的热衰退 制动效能因数 Kef:单位制动轮缸推力 F 所产生的制动摩擦力 F。
pu
等速百公里油耗:汽车在一定的载荷下,以最高挡位在水平良好路面等速行驶 100km 所消耗燃油量 发动机的转速特性:Pe、Ttq、b=f(n)的关系曲线 使用外特性曲线:带上全部附件设备时的发动机特性曲线 自由半径:车轮处于无载时的半径 静力半径 rs: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 rr:车轮几何中心到速度瞬心的距离。 滚动阻力系数:车轮在一定条件下滚动时所需要的推力与车轮负荷之比。 动力因数 D: D=(Ft-Fw)/G 轮胎的迟滞损失: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 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。 临界车速(最高车速) :当汽车车速超过临界车速时,轮胎会出现驻波现象,其 周缘呈明显的波浪状,且轮胎温度快速增加。 附着力:地面对轮胎切向反作用力的极限值(最大值) 附着条件:地面作用在驱动轮上的切向反力小于驱动轮的附着力 附着率:汽车直线行驶状况下,充分发挥驱动力作用时要求的最低附着系数 ∁������ = ������ /������������
������
比功ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ:发动机功率与滚动阻力和空气阻力消耗的发动机功率的差值
Pe 1
T
( Pf Pw )

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19、 I曲线:前、后车轮同时抱死时前、后轮制动器制动力的关系 曲线。
20、 侧偏力:地面作用于车轮的侧向反作用力。 21、 汽车的平顺性:保持汽车在行驶过程中产生的振动和冲击环境
对乘员舒适性的影响在一定界限之内。(保持汽车在行驶过程中 乘员所处的振动环境具有一定舒适程度和 保持货物完好的性 能。) 22、 汽车的通过性:指它能以足够高的平均车速通过各种坏路和无 路地带(如松软地面、凹凸不平地面等)及各种障碍(如陡 坡、侧坡、壕沟、台阶、灌木丛、水障等)的能力。 23、 汽车的制动性:汽车行驶时能在短距离内停车且维持行驶方向 稳定性和在下长 24、 坡时能维持一定车速的能力。 25、 汽车的功率平衡图:若以纵坐标表示功率,横坐标表示车速, 将发动机功率Pe、汽车经常遇到的阻力功率(Pf+Pw)/ηt 对车速 的关系曲线绘在坐标图上,即得汽车功率平衡图。 26、 稳态横摆角速度增益(转向灵敏度):稳态横摆角速度与前轮 转角之比。 27、 汽车的最高车速Umax:在水平良好的路面上汽车能达到的最高 行驶车速。 28、 压力阻力:作用在汽车外形表面上的法向压力的合力在行驶方 向上的分力。 29、 复合动力的电力驱动装置 30、 汽车的最小离地间隙:汽车满载、静止时,支承平面与汽车上 的中间区域最低点之间的距离。 31、 汽车的燃油经济性: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。 32、 附着率:汽车直线行驶状况下,充分发挥驱动力作用时要求的 最低附着系数。 33、 β线:前、后制动器制动力之比为固定值时,前轮制动 器制动 力与汽车总制动器制动力之比。(不少两轴汽车的前、后制动 器制动力为一固定比值。设Fµ1为前轮制动器制动力,Fµ2为后 轮制动器制动力,Fµ=Fµ1+Fµ2为总制动器制动力,则 β=Fµ1/Fµ为制动器制动力分配系数。Fµ2=(1−β/β)Fµ1的函 数曲线为一条过坐标原点的直线,斜率为1−β∕β。即实际前、

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汽车理论(第五版)名词解释汇总1、等速百公里油耗:汽车在一定的载荷下,以最高档位在水平良好路面等速行驶100KM所消耗燃油量。

2、滑水现象:在某一车速下,在胎面下的动水压力的升力等于垂直载荷,轮胎将完全漂浮于水面上与路面毫无接触3、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F0,地面对驱动轮的反作用力F t即为驱动力。

4、汽车的动力性: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。

5、发动机的转速特性:发动机的转速特性,即Pe、Ttq、b=f(n)关系曲线。

P36、使用外特性曲线:带上全部附件设备时的发动机特性曲线,称为使用外特性曲线。

7、自由半径:车轮处于无载时的半径。

8、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。

9、滚动半径r r:车轮几何中心到速度瞬心的距离。

10、驱动力图:P711、轮胎的迟滞损失: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。

12、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。

轮胎刚离开地面时波的振幅最大,它按指数规律沿轮胎圆周衰减。

13、空气阻力:汽车直线行驶时受到的空气作用力在行驶方向的分力称为空气阻力。

14、压力阻力:作用在汽车外形表面上的法向压力的合力在行驶方向上的分力。

15、内循环阻力:满足冷却、通风等需要,使空气流经车体内部时构成的阻力。

16、诱导阻力:空气升力在水平方向的投影。

17、空气升力:由于流经车顶的气流速度大于流经车底的气流速度,使得车底的空气压力大于车顶,从而空气作用在车身上的垂直方向的压力形成压差,这就是空气升力。

18、摩擦阻力:由于空气粘性作用在车身表面产生的切向力的合力在行驶方向的分力。

汽车理论名词解释

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动力因数 汽车牵引性能的主要指标。

是剩余牵引力(总牵引力减空气阻力)和汽车总重之比。

此值越大,汽车的加速、爬坡和克服道路阻力的能力越大。

同步附着系数:F μ1、F μ2具有固定比值的汽车,使前、后车轮同时抱死的路面附着系数挂钩牵引力:车辆的土壤推力FX 与土壤阻力 Fr 之差I 线:前、后轮车轮同时抱死时前、后轮制动器制动力的关系曲线——理想的前、后轮制动器制动力分配曲线。

C 曲线:燃油经济性加速时间曲线。

制动跑偏:制动时汽车自动向左或向右偏驶f 线组:后轮没有抱死,在各种ψ值路面上前轮抱死的前后地面制动力关系曲线 r 线组:前轮没有抱死而后轮抱死的前后地面制动力关系曲线比功率:单位汽车总质量具有的发动机功率,单位:kW/t滑移率:轮胎直进时刹车或加速时轮胎胎印和路面间所产生的滑移。

侧滑:制动时汽车的某一轴或两轴发生横向移动。

中性转向:斜率为1/L 横摆角速度增益比中过多转向:得 摆角速度增益传动系的最小传动比:最高档传动比与i 0的乘积传动系的最大传动比:变速器1档传动比i g1与主减速器传动比i 0的乘积静态储备系数 S.M.:中性转向点到前轮的距离与汽车质心到前轴距离 a 之差与轴距L 之比L a a -'=S.M.稳态横摆角速度增益(转向灵敏度):稳态横摆角速度与前轮转角之比侧偏角:接触印迹的中心线与车轮平面的夹角汽车的上坡能力:用满载(或某一载质量)时汽车在良好路面上的最大爬坡度i max表示的滑水现象:在某一车速下,在胎面下的动水压力的升力等于垂直载荷时,轮胎将完全漂浮在水膜上面而与路面毫不接触。

汽车的制动效能:在良好路面上,汽车以一定初速度制动到停车的制动距离或制动时汽车的减速度。

轮胎的侧偏现象:当车轮有侧向弹性时,即使侧向反作用力没有达到附着极限,车轮行驶方向亦将偏离车轮平面,这就是轮胎的侧偏现象。

横摆角速度稳定时间:顶起失效:当车辆中间底部的零件碰到地面而被顶住的情况触头失效:当车辆前端触及地面而不能通过的情况。

汽车理论名词解释

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1t F 2t F 3t F 4t F 5t F 全开部分开TtF0Ft汽车理论汽车的动力性: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。

三个评定指标:汽车的最高车速u amax 、汽车的加速时间t 、汽车的最大爬坡度 i max 。

u a 驱动力Ft :发动机产生的转矩经传动系传到驱 动轮,产生驱动力矩Tt ,驱动轮在Tt 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Ft 即为驱动力。

发动机转速特性:如将发动机的功率P e 、转矩T tq 以及燃油消耗率b 与发动机曲轴转速之间的函数关系以曲线表示,则此曲线称为发动机转速特性曲线或简称发动机特性曲线。

带上全部附件设备时的发动机特性曲线,称为使用外特性曲线。

一般,使用外特性与外特性相比:汽油机的最大功率约小15%; 货车柴油机的最大功率约小5%;轿车与轻型货车柴油机的最大功率约小10%。

传动系统功率损失可分为机械损失和液力损失两大类。

一般用根据发动机外特性确定的驱动力与车速之间的函数关系曲线Ft-u a 来全面表示汽车的驱动力,称为汽车的驱动力图。

tq g 0Tt T i i F rη=Ff+FW F f迟滞损失:轮胎在加载变形时所消耗的能量在卸载时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。

影响滚动阻力系数的因素:(1)车速 (2)轮胎结构 子午线轮胎比斜交轮胎的滚动阻力小20%~30%;滚动阻力与轮胎的帘线(棉、人造丝、尼龙、钢丝)和橡胶品质有关。

(3)气压 气压越高,轮胎变形及由其产生的迟滞损失就越小,滚动阻力也越小。

(4)驱动力 (5)路面条件 (6)转向 离心力前、后轮产生侧偏力,侧偏力沿行驶方向产生分力,滚动阻力增加。

汽车直线行驶时受到的空气作用力在行驶方向的分力称为空气阻力。

随着车辆行驶速度的增加,空气阻力也逐渐成为最主要的行车阻力,在时速200km/h 以上时,空气阻力几乎占所有行车阻力的85%。

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1.滚动阻力系数滚动阻力系数 车轮在一定条件下滚动时所需的推力与车轮负荷之比。

2.制动器制动力制动器制动力在轮胎周缘克服制动器摩擦力矩所需的切向力。

3.侧向力系数侧向力系数侧向力与垂直载荷之比。

侧向力与垂直载荷之比。

4.稳态横摆角速度增益稳态横摆角速度增益稳态横摆角速度与前轮转角之比。

稳态横摆角速度与前轮转角之比。

5. 汽车动力因数汽车动力因数 由汽车行驶方程式可导出由汽车行驶方程式可导出则被定义为汽车动力因数。

被定义为汽车动力因数。

6 附着椭圆附着椭圆驱动力或制动力在不同侧偏角条件下的曲线包络线接近于椭圆,一般称为附着椭圆。

7. 汽车前或后轮(总)侧偏角汽车前或后轮(总)侧偏角 汽车行驶过程中,因路面侧向倾斜、侧向风或曲线行驶时离心力等的作用,车轮行驶方向与车轮汽车行驶过程中,因路面侧向倾斜、侧向风或曲线行驶时离心力等的作用,车轮行驶方向与车轮平面的夹角。

平面的夹角。

8.回正力矩.回正力矩是圆周行驶时使转向车轮恢复到直线行驶位置的主要恢复力矩之一,称为回正力矩。

9.挂钩牵引力挂钩牵引力车辆的土壤推力F X 与土壤阻力与土壤阻力 F r 之差之差 10.纵向附着系数纵向附着系数11.制动距离.制动距离制动距离S 是指汽车以给定的初速,从踩到制动踏板至汽车停住所行驶的距离 12.12.侧偏力侧偏力侧偏力汽车行驶过程中,因路面侧向倾斜、侧向风或曲线行驶时离心力等的作用,车轮中心沿轴方向将作用有侧向力,在地面上产生相应的地面侧向反作用力,使得车轮发生侧偏现象,这个力称为侧偏力。

为侧偏力。

13.汽车平顺性及评价指标汽车平顺性及评价指标 汽车行驶平顺性,是指汽车在一般行驶速度范围内行驶时,能保证乘员不会因车身振动而引起不舒服和疲劳的感觉,以及保持所运货物完整无损的性能。

14. 驱动力与(车轮)制动力驱动力与(车轮)制动力dtdu g dtdu g i f dtdu Gm GF F GF F D fi wt d y d d +=++=++=-=)(Dz T 0a u YyF Y F Y F由路面产生作用于车轮圆周上切向反作用力。

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汽车的最大爬坡度:一档最大爬坡度使用外特性曲线:带上全部附件设备时的发动机特性曲线发动机部分负荷特性曲线:节气门部分开启部分供油的发动机特性曲线充气轮胎弹性车轮的弹性迟滞损失:消耗在轮胎各组成部分相互间的摩擦以及橡胶帘线等物质的分子间的摩擦,转化为热能消失在大气中滚动阻力系数:车轮在一定条件下滚动时所需推力与车轮负荷之比,即单位汽车重力所需推力滚动半径:r=s2πnw汽车的驱动力图:用根据发动机外特性确定的驱动力与车速之间的函数关系来全面表示汽车的驱动力道路阻力系数:φ=f+i f:滚动阻力系数i:坡度比功率:单位汽车总质量具有的发动机功率汽车动力特性图:地面对轮胎切向反作用力的极限值附着率:汽车直线行驶状况下充分发挥驱动力作用时要求的最低附着系数动力因数:附着利用率附着力汽车后备功率发动机负荷率质量利用系数:装载质量与整车装备质量之比发动机的燃油消耗率发动机万有特性汽车循环行驶实验工况传动系的最小传动比:传动系的总传动比其中为变速器传动比为主传动比为分动器或付变速器传动比,若没有分动器或副变速器且变速器直接档时,传动系最小传动比就是主传动传动系最大传动比:就是变速器一档传动比与主减速器传动比的乘积汽车的制动效能:指汽车迅速降低车速直至停车的能。

评定制动效能的指标是制动距离和制动减速东制动效能的恒定性:主要指的是抗热衰退性,指汽车高速行驶或下长坡连续制动时制动效能保持的程度滑动率汽车滑动附着系数:滑动率为百分百的制动力系数峰值附着系数:制动力系数的最大值,一般出现在s=15%~20%制动距离:汽车以一定的速度行驶时,从驾驶员开始操纵制动控制装置到汽车完全停住为止所驶过的距离。

制动器制动力分配系数:前制动器制动力与汽车总制动器制动力之比来表明分配的比例同步附着系数:线与曲线的交点处的附着系数f线组:各种φ值路面上只有前轮抱死时的前后轮地面制动力的分配关系r线组:各种φ值路面上只有后轮抱死时的前后轮地面制动力的分配关系前轴利用附着系数:汽车以一定的减速度制动时,,除去制动强度外不发生前轮抱死所要求的总大于其制动强度的最小路面附着系数汽车的制动效率:车轮不锁死的最大制动减速度与车轮和地面间附着系数的比值航向角转向盘角阶输入下汽车的瞬态响应:转向盘角阶跃输入前后,在等速直线行驶与等速圆周行驶这两个稳态运动之间的过渡过程是一种瞬态,相应的瞬态运动响应称为转向盘角阶跃输入下的瞬态响应超调量:最大横摆角速度与横摆角速度的稳态值的比值轮胎的侧偏现象::当车轮有侧向弹性时,即使没有达到附着极限,车轮行驶方向亦将偏离车轮平面,这就是轮胎的侧偏现象轮胎侧偏刚度:地面对轮胎的侧偏力与对应产生的侧偏角的比值侧偏刚度为负值回正力矩:轮胎发生侧偏是产生作用于轮胎绕OZ轴的力矩。

汽车理论名词解释..

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一. 名词解释01.附着椭圆9865 汽车运动时,在轮胎上常同时作用有侧向力与切向力。

一定侧偏角下,驱动力增加时,侧偏力逐渐有所减小,这是由于轮胎侧向弹性有所改变。

当驱动力相当大时,侧偏力显著下降,因为此时接近附着极限,切向力已耗去大部分附着力,而侧向能利用的附着力很少。

作用有制动力时,侧偏力也有相似的变化。

驱动力或制动力在不同侧偏角条件下的曲线包络线接近于椭圆,称为附着椭圆。

它确定了在一定附着条件下切向力与侧偏力合力的极限值. P14002.稳态横摆角速度增益9865汽车等速行驶时,在前轮角阶跃输入下进入的稳态响应就是等速圆周行驶。

常用稳态横摆角速度与前轮转角之比来评价稳态响应. 该比值称为稳态横摆角速度增益或转向灵敏度。

它是描述汽车操纵稳定性的重要指标。

其中K 为稳定性因数。

P14703.侧向力系数ϕl9765侧向力与垂直载荷之比称为侧向力系数ϕl.滑动率越低,同一侧偏角条件下的侧向力系数越大,即轮胎保持转向、防止侧滑的能力越大。

所以,制动时若能使滑动率保持在较低值(s≈15% ),汽车便可获得较大的制动力系数与较高的侧向力系数,兼具良好的制动性与侧向稳定性。

P9304.侧偏力和轮胎的侧偏现象987侧偏力:汽车在行驶过程中,由于路面的侧向倾斜、侧向风或曲线行驶时的离心力等的作用,车轮中心沿轮胎坐标系Y轴方向有侧向力F Y,相应地在地面上产生地面侧向反作用力F Y,F Y即侧偏力。

侧偏现象:当车轮有侧向弹性时,即使地面侧向反作用力F Y 没有达到附着极限,车轮行驶方向也将偏离车轮平面cc,这就是轮胎的侧偏现象。

P13605.发动机的使用外特性曲线985 若将发动机的功率P e,转矩T tq以及燃油消耗率b与发动机曲轴转速n之间的函数关系以曲线表示,则此曲线称为发动机特性曲线.带上全部附件设备时的发动机特性曲线称为发动机的使用外特性曲线.。

P406.附着率Cϕ875 指汽车直线行驶状况下,充分发挥驱动力作用时要求的最低附着系数。

汽车理论名词解释

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《汽车理论》1、汽车的动力性的评价指标:最高车速、加速时间、最大爬坡度。

4、汽车的燃油经济性评价指标: L/100km和MPG或mile/Usgal. 。

6、汽车的稳态转向特性分为三种类型:不足转向,中性转向,过多转向。

8、汽车支承通过性评价指标:牵引系数TC,牵引效率TE,燃油利用指数E f。

10、汽车试验的两种评价方法:客观评价法和主观评价法。

11、汽车的附着力决定于:附着系数和驱动轮法向反作用力。

12、确定汽车传动系的最大传动比时,要考虑:最大爬坡度,附着率,汽车最低稳定车速。

13、为了模拟实际的汽车运行状况而进行的油耗实验中,室内实验我国用 4工况,载货汽车室外道路实验时,一般 6工况。

15、制动效能的恒定性,制动使汽车的方向稳定性是汽车制动性的评价指标。

在道路上进行制动实验时,一般要测定汽车的制动距离,制动减速度、制动时间参数。

16车厢侧倾时,若非独立悬架汽车的转向系统与悬架运动学上关系不协调时,将引起侧翻现象。

17、汽车操纵稳定性的道路实验转向轻便性常用的评价参数:转向盘最大转矩,转向盘最大作用力,转向盘作用功。

1、评价制动效能的指标:制动距离,制动减速度、制动时间参数。

2、汽车通过性几何参数:最小离地间隙,纵向通过角,接近角,离去角,最小转弯半径。

3、汽车平顺性评价指标:加权加速度均方根值,撞击悬架限位概率,行驶安全性。

4、汽车的制动性评价指:制动效能、制动效能的恒定性、制动时的方向稳定性。

5、汽车常用原地起步加速时间、超车加速时间来表明汽车的加速能力。

6、汽车的稳态转向特性的三种类型:不足转向,中性转向,过多转向。

7、平顺性评价指标:加权加速度均方根值,撞击悬架限位概率,行驶安全性。

8、平顺行驶实验中一般要测定悬挂系统的部分:固有频率和阻尼比。

9、一般汽车的最大爬坡度在30%左右,即16.7º。

10、越野汽车的最大爬坡度为60%,即31º。

11、发动机转速特性曲线分为发动机外特性曲线和发动机部分负荷特性曲线。

汽车理论名词解释

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13a:1.制动器制动力:在轮胎边缘克服制动器摩擦力矩所需的切向力。

2.驱动轮附着率:驱动轮受到的地面切向力与垂直载荷的比值。

3.牵引系数:单位车重的挂钩牵引力(净牵引力)。

ur4.滑动率:滑动率s定义为s100%,式中,u为车速;r为车轮u半径;ω为车轮角速度。

5.转向灵敏度:横摆角速度与前轮转角(或转向盘转角)之比.b:1.道路阻力系数:指滚动阻力系数与道路坡度之和。

2.附着椭圆:在一定侧偏角下,轮胎极限切向力与侧偏力的关系。

3.发动机负荷率:在一定挡位下汽车等速行驶时发动机的部分负荷功率与全油门功率之比。

4.牵引效率:驱动轮输出功率与输入功率之比。

5.特征车速:具有不足转向特性汽车的横摆角速度增益的最大值所对应的车速。

12:1.动力因数:驱动力与空气阻力的差值与汽车重力之比。

2.中性转向点:使汽车前、后轮产生同一侧偏角的侧向力作用点。

3.临界减速度:在同步附着系数路面上制动,前后轮同时抱死时的减速度。

(12、09)4.悬挂质量分配系数:车身俯仰运动回转半径的平方与质心到前后轴距离之积的比值。

5.车厢侧倾中心:车厢侧倾轴线通过车厢前、后轴处横断面上的瞬时转动中心。

(12、08)09:流线型因数:汽车的空阻力系数与迎风面积的乘积侧偏现象:轮胎接地中心的移动方向与车轮平面方向不一致的现象特征车速:具有不足转向特性的汽车,最大横摆角速度对应的车速静态储备车速:中性转向点到前轴的距离a’和质心到前轴的距离a之差与轴距L的比值08:1.制动效能因数:单位制动轮缸推力Fpu所产生的制动器摩擦力F2.轮胎侧偏角:车轮接地印迹中心的移动方向与车轮平面的夹角3.牵引效率:驱动轮输出功率与输入功率之比。

4.接近角:汽车满载、静止时,前端突出点向前轮所引出切线与地面间的夹角。

γ1越大,越不易发生触头失效。

07:汽车比功率:单位汽车总质量具有的发动机功率,单位kw/t附着率最小转弯直径:汽车动力性及指标: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。

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名词解释1.汽车的通过性:是指它以足够高的平均车速通过各种坏路和无路地带(如松软地面、凹凸不平地面等)及各种障碍(如陡坡、侧坡、壕沟、台阶、灌木丛、水障等)的能力。

2.间隙失效:由于汽车与地面的间隙不足而被地面托住、无法通过的情况。

3.最小离地间隙:汽车满载、静止时支撑平面与汽车上中间区域(0.8b内)最低点间的距离4.纵向通过角:汽车满载静止时,分别通过前后车轮的外缘作垂直于汽车纵向对称平面的切平面,当两平面交于车体下部较低部位时所夹的锐角。

(大,顶起失效)5.接近角:汽车满载、静止时,前端突出点向前轮所引切线与地面的夹角。

(大,不易触头)6.离去角:汽车满载、静止,后端突起点向后轮所引切线与地面的夹角(大,不易托尾失效)7.最小转弯直径:当转向盘转到极限位置、汽车以最低稳定车速转向行驶时,外侧转向车轮的中心平面在支撑平面上滚过的轨迹圆直径。

8.转弯通道圆:当转向盘转到极限位置,汽车以最低稳定车速转向行驶时,车体所有点在支撑平面上的投影均位于圆周以外的最大内圆称为转弯通道内圆,车体上所有点均为于圆周以内的最小外圆转弯通道外圆。

(内外圆半径相差小,汽车机动性好)9.汽车的平顺性:汽车平顺性主要是保持汽车在行驶过程中产生的振动和冲击环境对乘员舒适性的影响在一定界限范围之内。

主要根据乘员主观感觉的舒适性来评价。

1.白噪声:路面速度功率谱密度幅值在整个频率范围内为一常数,幅值大小只与不平度系数大小有关。

2.侧翻阈值:汽车开始侧翻时所受到的侧向加速度(阈值大事故率低)3.汽车操纵稳定性:驾驶者不感到过分紧张疲劳的条件下,汽车能遵循驾驶者通过转向系及转向车轮给定方向行驶。

切当遭遇到外界干扰时,汽车抵抗干扰而保持稳定行驶的能力。

4.侧偏力:汽车在行驶过程中,由于路面的侧向倾斜侧向风或曲线行驶时的离心力等的作用,车轮中心沿Y轴方向将作用有侧向力F相应的在地面上产生的侧向反作用力Fy,5.侧偏角:接触印迹中心线aa不止与车轮错开一定的距离。

汽车理论名词解释

汽车理论名词解释

1.旋转质量换算系数2.稳态横摆角速度增益3.制动力分配系数:前制动器制动力与汽车总制动器制动力之比,来表明分配的比例,称为制动器制动力分配系数。

4.航向角5.汽车的通过性6.偏频:在车身与车轮双质量系统中只有单独一个质量振动时的部分频率7.悬挂质量分配系数:前制动器制动力与汽车总制动器制动力之比来表明分配的比例8.后备功率9.滑动率10.悬架的侧倾角刚度Kφr1.附着系数φ:地面对轮胎切向作用力的极限值与驱动轮法向反作用力之比。

2.悬架的侧倾角刚度Kφr: 侧倾时(车轮保持在路面上),单位车厢转角下,悬架系统与厢总的弹性恢复力偶矩3.汽车的同步附着系数φ0;4.汽车的稳定性因数K5.汽车的后备功率6.滑动率s: 滑动率定义为,其中为车轮中心速度,为没有地面制动力时的车轮半径,为车轮角速度1. 旋转质量换算系数:一般把旋转质量的惯性力偶矩转化为平衡质量的惯性力,常以δ份计入旋转质量惯性力偶矩后的汽车旋转质量系数2. 附着利用率:其定义式为,其中对应于制动强度为z、汽车第i轴产生的地面制动力,为制动强度为z时,地面对轴的发向反力,为第i轴对应于制动强度为z的利用附着系数3. 制动力分配数:前制动器制动力与汽车总制动器制动力之比4. 航向角:制动时汽车纵向轴线与原定行驶方向的夹角。

5. 转向灵敏度:稳态的横摆角速度与前轮转角之比6. 车厢侧倾中心:车厢的侧倾轴线通过车厢的前后轴处横断面上的瞬时转动中心,称为侧倾中心7. 悬挂质量分配系数:其定义式为,…………1.汽车道路阻力系数答案解析:单位汽车总质量克服滚动阻力和坡度阻力的能力。

2.汽车比功率答案解析:单位汽车总质量具有的发动机功率即mp e。

3.汽车循环行驶试验工况答案解析:指在循环试验中等速、加速、减速、怠速、停车等工况。

4.汽车制动力系数答案解析:制动力与垂直载荷之比。

5.汽车悬挂质量分配系数答案解析:ε=aby2ρ即车身绕横轴y轴的旋转半径的平方与质心到前后轴距离的乘积之比。

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汽车理论(第五版)名词解释汇总1、等速百公里油耗:汽车在一定的载荷下,以最高档位在水平良好路面等速行驶100KM所消耗燃油量。

2、滑水现象:在某一车速下,在胎面下的动水压力的升力等于垂直载荷,轮胎将完全漂浮于水面上与路面毫无接触3、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F0,地面对驱动轮的反作用力F t即为驱动力。

4、汽车的动力性: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。

5、发动机的转速特性:发动机的转速特性,即Pe、Ttq、b=f(n)关系曲线。

P36、使用外特性曲线:带上全部附件设备时的发动机特性曲线,称为使用外特性曲线。

7、自由半径:车轮处于无载时的半径。

8、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。

9、滚动半径r r:车轮几何中心到速度瞬心的距离。

10、驱动力图:P711、轮胎的迟滞损失: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。

12、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。

轮胎刚离开地面时波的振幅最大,它按指数规律沿轮胎圆周衰减。

13、空气阻力:汽车直线行驶时受到的空气作用力在行驶方向的分力称为空气阻力。

14、压力阻力:作用在汽车外形表面上的法向压力的合力在行驶方向上的分力。

15、内循环阻力:满足冷却、通风等需要,使空气流经车体内部时构成的阻力。

16、诱导阻力:空气升力在水平方向的投影。

17、空气升力:由于流经车顶的气流速度大于流经车底的气流速度,使得车底的空气压力大于车顶,从而空气作用在车身上的垂直方向的压力形成压差,这就是空气升力。

18、摩擦阻力:由于空气粘性作用在车身表面产生的切向力的合力在行驶方向的分力。

19、坡度阻力:汽车重力沿坡道的分力。

20、道路阻力:滚动阻力和坡度阻力之和。

21、驱动力—行驶阻力平衡图:P1922、动力特性图:动力因数:P2123、附着力:地面对轮胎切向反作用力的极限值(最大值)即为附着力。

24、附着条件:地面作用在驱动轮上的切向反力小于驱动轮的附着力。

25、附着率:汽车直线行驶状况下,充分发挥驱动力作用时要求的最低附着系数。

26、功率平衡图:P3127、后备功率:发动机功率与滚动阻力和空气阻力消耗的发动机功率的差值是后备功率。

28、变矩比:p33变矩器速比:p34透过度p:p3529、非透过性的变矩器:在任何速比下,泵轮转矩系数λP维持不变的液力变矩器称为非透过性的变矩器。

30、透过性的变矩器:泵轮转矩系数λP随速比的变化而变化的液力变矩器,称为透过性的变矩器。

31、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。

32、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。

33、影响燃油经济性的因素有以下三个:1.燃油消耗率b2.行驶中消耗的发动机功率(或行驶阻力)3.怠速油耗、附件油耗、制动能量损耗34、4.正确地保养与调整(1)制动器间隙要合适:间隙过小,容易出现“自刹”现象,损耗发动机功率,导致制动器发热,消耗燃油;间隙过大,制动反应“迟钝”,导致制动距离加长。

(2)轮毂轴承预紧度调整要正常:预紧度过低,轮胎打摆,直线行驶性差;预紧度过大,轴承发热,轴承磨损加快。

行驶中紧急制动(急刹车)、高速行车中猛打转向盘都会造成轴承早期磨损。

35、最低燃油消耗率曲线:发动机负荷特性曲线的包络线是发动机提供一定功率时的最低燃油消耗率曲线。

36、电动汽车的特点:电动汽车的特点:电动汽车集机、电、化多学科领域中的高新技术于一体,是汽车、电力、自动控制、化学、计算机、新能源和新材料等工程技术中最新成果的集成产物;从环保角度看,电动汽车造成的污染较小;从能源角度看,电动汽车将使能源利用多元化和高效化,达到能源可靠、均衡和无污染的目的37、混合动力电动汽车的特点:电动机与内燃机相比,具有清洁、安静、效率高的特点,同时它的转速—转矩控制特性也比较灵活。

电动机在低转速时具有恒转矩的特性,高速时具有恒功率的特性,可以在转速—转矩曲线下的任何一点工作。

混合动力电动汽车将电力驱动与传统的内燃机驱动相结合,充分发挥了二者的优势,可以从根本上解决现在纯电动汽车动力性能差和续驶里程短的问题。

38、混合动力电动汽车与纯电动汽车相比,其主要优势如下:p6039、混合动力电动汽车的节油原理:1)储能元件的补偿作用平滑了内燃机的工况波动,在汽车的一般行驶中吸收、储存电能,而在需要提供大功率时提供电能,从而可以采用小型的发动机,工作中发动机的负荷率较高,并可以使发动机的工作点处于高效率的最优工作区域内;2)在汽车停车等候或低速滑行等工况下,可以关闭内燃机,以节约燃油;3)汽车减速滑行或紧急制动时,可以利用发电机回收部分制动能量,转化成电能存入蓄电池,进一步提高汽车的燃油经济性。

40、汽车动力装置参数:指发动机的功率、传动系的传动比。

41、比功率:单位汽车总质量具有的发动机功率,单位:kW/t。

42、驾驶性能:指加速性、动力装置的转矩响应、噪声和振动。

43、变速器各挡传动比基本按等比级数分配44、等比级数分配传动比的优点: 1)发动机工作范围都相同,加速时便于操纵;2)各挡工作所对应的发动机功率都较大,有利于汽车动力性;3)便于和副变速器结合,构成更多挡位的变速器。

45、C曲线:燃油经济性加速时间曲线。

46、汽车的制动性:汽车行驶时能在短距离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。

47、制动时汽车的方向稳定性:制动时汽车按给定路径行驶的能力。

即在制动中不发生跑偏、侧滑或失去转向能力的性能。

48、制动距离:在良好路面条件下,汽车以100km/h的初速度制动到停车的最短距离来表示。

汽车的制动距离是指制动器起作用和持续制动两个阶段汽车驶过的距离。

49、地面制动力:由制动力矩所引起的、地面作用在车轮上的切向力。

50、制动器制动力:在轮胎周缘克服制动器摩擦力矩所需的切向力。

51、滑动率:车轮接地处的滑动速度与车轮中心运动速度的比值。

52、制动力系数:地面制动力与作用在车轮上的垂直载荷的比值。

53、制动力系数:地面制动力与作用在车轮上的垂直载荷的比值。

54、ABS(防抱死制动系统)将制动时的滑动率控制在15%~20%之间,有如下优点:1)制动力系数大,地面制动力大,制动距离短;2)侧向力系数大,地面可作用于车轮的侧向力大,方向稳定性好;3)减轻轮胎磨损。

55、制动器的热衰退:制动器温度上升后,制动器产生的摩擦力矩常会有显著下降,这种现象称为制动器的热衰退。

56、制动效能因数:单位制动轮缸推力所产生的制动摩擦力。

57、方向稳定性主要是指汽车p8958、I 曲线:在各种附着系数的路面上制动时,要使前、后车轮同时抱死,前、后轮制动器制动力应满足的关系曲线。

59、制动器制动力分配系数β:前、后制动器制动力之比为固定值时,前轮制动器制动力与汽车总制动器制动力之比。

60、β线:实际前、后制动器制动力分配线。

61、同步附着系数:Fμ1、Fμ2具有固定比值的汽车,使前、后车轮同时抱死的路面附着系数称为同步附着系数。

62、临界减速度:p11163、f线组:后轮没有抱死、前轮抱死时,前、后轮地面制动力F Xb1、F Xb2间的关系曲线。

64、r线组:前轮没有抱死、后轮抱死时,F Xb1、F Xb2间的关系曲线。

65、利用附着系数:对于一定的制动强度z,不发生车轮抱死所要求的最小路面附着系数。

66、制动效率:车轮将要抱死时的制动强度与被利用的附着系数之比。

67、防抱制动装置:在制动过程中防止车轮被制动抱死,提高汽车的方向稳定性和转向操纵能力,缩短制动距离的安全装置。

68、汽车的操纵稳定性:汽车的操纵稳定性是指在驾驶者不感到过分紧张、疲劳的情况下,汽车能遵循驾驶者通过转向系统及转向车轮给定的方向行驶,且当遭遇外界干扰时,汽车能抵抗干扰而保持稳定行驶的能力。

69、时域响应特性:汽车在转向盘输入或外界干扰输入下的侧向运动响应随时间而变化的特性称为时域响应特性。

70、外界干扰输入:主要是指侧向风和路面不平产生的侧向力。

71、转向盘角阶跃输入:汽车直线行驶时,急速转动转向盘至某一转角时,停止转动转向盘并维持此转角不变,即给汽车以转向盘角阶跃输入。

72、转向盘角阶跃输入下进入的稳态响应:转向盘角阶跃输入经短暂时间后,汽车进入等速圆周行驶,称为转向盘角阶跃输入下进入的稳态响应。

转向盘角阶跃输入前后,直线行驶与等速圆周行驶这两个稳态运动之间的过渡过程是一种瞬态,相应的瞬态运动响应称为转向盘角阶跃输入下的瞬态响应。

73、侧偏特性:是指侧偏力、回正力矩与侧偏角的关系。

74、侧偏力:地面作用于车轮的侧向反作用力。

75、侧偏角α:轮胎接地印迹中心的位移方向与X轴的夹角76、侧偏现象:当车轮有侧向弹性时,即使FY没有达到侧向附着极限,车轮行驶方向也将偏离车轮平面的方向。

77、滑水现象:路面有薄水层时,78、回正力矩:轮胎发生侧偏时,会产生作用于轮胎绕OZ轴的力矩,该力矩称为回正力矩。

79、中性转向点:使汽车前、后轮产生相等侧偏角的侧向力作用点。

80、静态储备系数S.M.:中性转向点到前轮的距离与汽车质心到前轴距离a之差与轴距L之比。

81、侧倾轴线:车厢相对于地面转动时的瞬时轴线;82、侧倾中心:侧倾轴线通过前、后轴处横断面上的瞬时转动中心;其位置由悬架导向机构决定,常用图解法确定。

83、悬架的侧倾角刚度:车厢侧倾时,单位车厢转角下,悬架系统给车厢总的弹性恢复力偶矩84、悬架的线刚度:车轮保持在地面上而车厢作垂直运动时,单位车厢位移下,悬架系统给车厢的总弹性恢复力85、侧倾转向:车厢侧倾所引起的前转向轮绕主销的转动、后轮绕垂直于地面轴线的转动,即车轮转角的变动,称为侧倾转向。

86、变形转向:悬架导向杆系各元件在各种力、力矩作用下发生的变形,引起车轮绕主销或垂直于地面轴线的转动,称为变形转向,其转角叫做变形转向角。

87、干涉转向的现象:车厢侧倾时,如果非独立悬架汽车的转向系与悬架在运动学上关系不协调,将引起转向车轮干涉转向的现象。

88、侧倾干涉不足转向:当车辆向右转向时,车身向外倾斜,外侧板簧受压缩,车轮与车架距离减小,使车轮向左转,增加了车辆的不足转向,这种现象称为侧倾干涉不足转向。

89、转向系(角)刚度:在转向盘至转向车轮之间,包括转向器、转向杆系与转向器固定处在内的刚度,称为转向系(角)刚度。

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