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汽车理论-名词解释
第一章汽车的动力性1.汽车动力性指标:最高车速、加速时间、最大爬坡度2.加速时间表示加速能力:原地起步加速时间和超车加速时间3.驱动力:地面驱动轮的反作用力F t=T t/r=T tq i g i oηT/r4.驱动轮的转矩: T t= T tq i g i oηT5.发动机转矩特性:节气门全开,发动机外特性曲线;节气门部分开启,部分负荷特性。
6.功率:Pe=T tq n/95507.使用外特性曲线:带上全部设备时的发动机特性曲线8.传动系功率损失:机械和液力损失9.自由半径:车轮处于无载时的半径10.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11.滚动半径rr:车轮几何中心到速度瞬心的距离。
12.驱动力图:根据下列两个公式:Ua=0.377nr/i g i o F t=T t/r=T tq i g i oηT/r以及发动机外特性曲线,做出的F t - u a关系图,即驱动力图13.滚动阻力Ff产生的原因:轮胎(主要)、路面变形产生迟滞损失14.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部摩擦损失上,产生热量,这种损失称为轮胎的迟滞损失。
15.滚动阻力系数f:车轮在一定条件下滚动时所需之推力与车轮负荷之比,即单位车重所需的推力,Ft=Wf16.影响滚动阻力的因素:车速、轮胎结构、气压、路面条件、驱动力、转向17.地面切向反作用力Fx:是真正作用在驱动轮上的驱动汽车行驶的力,它的数值为驱动力减去驱动轮上的滚动阻力。
18.临界车速:超过后产生驻波现象,轮胎温度快速增加,大量发热导致轮胎破损或爆胎。
19.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20子午线轮胎比斜交轮胎的滚动阻力小20%~30%;21.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。
22.驱动力:Ft增大,胎面滑移增加,F f增大。
汽车理论(二)名词解释
一.名词解释1、汽车使用性能:汽车能够适用各种使用条件,以最高效率、最低消耗、安全可靠地完成运输工作的能力。
2、滚动阻力系数:车轮在等速平路行驶时滚动时所需之推力与车轮负荷之比。
3、滑移率:在车轮运动中滑动成分所占的比例。
4、制动器制动力:在轮胎周缘克服制动器摩擦力矩所需的力。
5、侧向力系数:6、稳态横摆角速度增益:稳态横摆角速度与前轮转角之比。
7、汽车的动力因数:是剩余牵引力(总牵引力减空气阻力)和汽车总重之比:8、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,称为附着椭圆。
9、汽车前或后轮(总)侧偏角:包括1)考虑到垂直载荷与外倾角变动等因素的弹性侧偏角;2)侧倾转向角;3)变形转向角。
10、回正力矩:是使转向车轮恢复到直线行驶的主要恢复力矩之一,它是由接地面内分布的微元侧反向力产生的。
11侧偏力和轮胎的侧偏现象: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FY,相应地在地面上产生地面侧向反作用力FY,FY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FY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。
12轮胎坐标系:为了讨论轮胎的力学特性,需要建立一个轮胎坐标系。
规定如下:垂直车轮旋转轴线的轮胎中分平面称为车轮平面。
坐标系的原点O 为车轮平面和地平面的交线与车轮旋转轴线在地平面上投影线的交点。
车轮平面与地平面的交线取为X 轴,规定向前为正。
Z 轴与地面垂直,规定指向上方为正。
Y 轴在地面上,规定面向车轮前进方向时,指向左方为正。
13.侧倾转向:在侧向力作用下车厢发生侧倾,由车厢侧倾所引起的前转向轮绕主销的转动,后轮绕垂直地面轴线的转动,即车轮转向角的变动,称为侧倾转向14.悬架的侧倾角刚度:指侧倾时(车轮保持在地面上),单位车厢转角下,悬架系统给车厢的总弹性恢复力偶矩。
汽车名词解释大全
汽车主要零件术语引擎系统(Automotive Engine System)燃烧室(Combustion Chamber)活塞到达上死点后其顶部与汽缸盖之间的空间,燃料即在此室燃烧。
压缩比(Compression Ratio)活塞在下死点的汽缸之总容积除以活塞在上死点的总容积(燃烧室容积),所得的值就称为压缩比。
连杆(Connecting Rod)引擎中连接曲轴与活塞的连接杆。
冷却系统(Cooling System)可藉冷却剂的循环,将多余的热量移出引擎,以防止过热的系统。
在水冷式的引擎中,包括水套、水泵(ㄌㄧㄡ′)、水箱及节温器。
曲轴箱(Crankcase)引擎下部,为曲轴运转的地方,包括汽缸体的下部和油底壳。
曲轴(Crankshaft)引擎的主要旋转机件,装上连杆后,可承接连杆的上下(往复)运动变成循环(旋转)运动。
曲轴齿轮(Crankshaft Gear)装在曲轴前端的齿轮或键齿轮,通常用来代动凸轮轴齿轮,链条或齿状皮带。
汽缸体(Cylinder Block)引擎的基本结构,引擎所有的零附件都装在该机件上,包括引擎汽缸及曲轴箱的上半部。
汽缸盖(Cylinder Head)引擎的盖子及封闭汽缺的机件,包括水套和汽门及冷却片。
爆震(Detonation)为火焰的撞击或爆声,在火花点火引擎的燃烧室内,因为压过的空气燃料混合气会自燃,于是使部份未燃的混合气产生二次点火(在火星塞点火之后),因而发出了爆声。
排气量(Displacemint)在引擎的某一循环运作中,能将全部空气及混合气送入所有汽缸的能力,也是指一个活塞从一个行程运作至另一行程所能排的体积。
引擎(Engine)一种能将热能转变为机械能的机械:一种可将燃料燃烧产生机械动力的装置;有时可视为一种发动机。
风扇皮带(Fan Belt)一种由曲轴带动的皮带,其主要目的是带动引擎风扇和水泵。
浮筒油面高度(Float Level)化油器浮筒室内,浮筒浮起而顶住针阀,堵住进油口,使油不再流入浮筒室时,油面的高度。
汽车理论名词解释
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 ∁������ = ������ /������������
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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
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( Pf Pw )
汽车名词解释
汽车名词解释1、上坡辅助又名Hill-start Assist Control..车辆在陡峭或光滑坡面上起步时;驾驶员从制动踏板切换至油门踏板车辆将向后下滑;从而导致起步困难..为防止此情况发生;上坡起步辅助控制暂时最长约2秒对四个车轮施加制动以阻止车辆下滑2、空气悬挂系统;空气悬挂系统是根据路况的不同以及距离传感器的信号;行车电脑会判断出车身高度变化;再控制空气压缩机和排气阀门;使弹簧自动压缩或伸长;从而降低或升高底盘离地间隙;以增加高速车身稳定性或复杂路况的通过性..3、儿童安全锁;儿童安全锁用于车辆的后车门;防止车辆行驶中从车内打开车门而产生的危险..在此装置起作用时即使打开电控中控门锁;该装置仍处于锁止状态..如果想要打开后门只能在中控门锁开启的状态下;用车门外侧的开关拉开车门..4、中控锁:车内中控锁是指设在驾驶座门上的开关;是可以同时控制全车车门关闭与开启的一种控制装置..5、牵引力控制系统TCS;即循迹控制系统;是根据驱动轮的转数及传动轮的转数来判定驱动轮是否发生打滑现象;当前者大于后者时;进而抑制驱动轮转速的一种防滑控制系统..6、发动机启停技术:在车辆行驶过程中临时停车的时候;系统自动重启发动机的一套系统..7、随动转向大灯:自适应前大灯系统 AFS;能够根据汽车方向盘角度、车辆偏转率和行驶速度;不断对大灯进行动态调节;适应当前的转向角;保持灯光方向与汽车的当前行驶方向一致8、麦弗逊式独立悬架:是众多悬挂系统中的一种;它以结构简单、成本低廉、舒适性尚可的优点赢得了广泛的市场应用..9、刹车辅助系统:刹车辅助系统包括电子制动辅助系统也称“BAS";指能够通过判断驾驶者的刹车动作力量及速度;在紧急制动时增加刹车力度;从而将制动距离缩短..10、轴距:汽车前轴中心到后轴中心的距离..11、无匙启动:启动车辆不用掏拧钥匙;把钥匙放在包内或口袋里;按下车内按键或拧动导板即可使发动机点火..12、LED大灯:就是前大灯所有的光源均采用LED13、日间行车灯:日间行车灯及白昼行车灯;是为白天向前方提示车辆存在设置的;安装在前端的两侧;是使车辆在白天行驶时更容易被人认出来的灯具..它的功效不是为了使驾驶员能看清路面;而是为了让别人知道有一辆车开过来了..因此这种灯具不是照明灯;而是一种..14、感应雨刷:通过雨量传感器感应雨滴的大小;自动调节雨刷运行速度;为驾驶者提供良好的视野;从而大大提高雨天驾驶的方便性和安全性.. 15、电动窗防夹;通过霍尔传感器判断玻璃位置;如果在玻璃上升过程中;有异物阻挡玻璃上升;电动窗马上停止上升;立刻下降到底;实现防夹功能..16、B柱:B柱又称中柱;在驾驶舱的前座和后座之间;就是两侧两扇门之间的那根纵向杠子;从车顶延伸到车底部;从内侧看;安全带就在B柱上..B 柱很重要;它承受着两方面的压力;一是支撑车顶盖;二是承受前后门的压力..17、胎压监测:它的作用是在汽车行驶过程中对轮胎气压进行实时自动监测;并对轮胎漏气和低气压进行报警;以确保行车安全..胎压监测主要分为两种;一种是间接式胎压监测;另一种是直接式胎压监测..18、多功能方向盘:多功能方向盘是指在方向盘两侧或者下方设置一些功能键;让驾驶员更方便操作的方向盘..19.定速巡航系统CRUISE CONTROL SYSTEM 缩写为CCS;又称为定速巡航行驶装置;速度控制系统;自动驾驶系统等..其作用是:按司机要求的速度合开关之后;不用踩油门踏板就自动地保持车速;使车辆以固定的速度行驶..20无匙进入.a当钥匙靠近车体时;车门自动开锁并解除防盗警戒状态;同时转向灯闪烁2次;当钥匙离开车体时;车门自动上锁并进入防盗警戒状态;此时转向灯闪烁1次;喇叭响一短声;b主门的有效检测距离不小于1.5m;其他门要求在门边时有效..21、行车记录仪:记录车辆行驶途中的影像及声音等相关资讯的仪器;能够记录汽车行驶全过程的视频图像和声音;可为交通事故提供证据;可以用它来记录征服艰难险阻的过程;22、陡坡缓降:也被称为斜坡控制系统HDC;使驾驶员能在不踩制动踏板的完全控制情况下;平稳的通过陡峭的下坡坡段..根据需要;制动装置自动控制各车轮;以略快于行走速度向前移动;此时驾驶员可完全专注于控制方向盘..23、电动座椅记忆:电动座椅记忆即自动调节可记忆座椅;可通过操纵控制按键;记忆并自动调节前座椅位置..可记忆电动座椅既具有普通电动座椅的机械调节功能;可适应不同体型驾驶员或满足驾驶员不同需要时的座椅位置要求;又增加了座椅位置的记忆及调出功能..24、金属漆;英文名Metallic Paint;金属漆是指在漆基中加有细微金属粒子的一种常温固化涂料;是目前流行的一种汽车面漆..在它的漆基中加有微细的铝粒;光线射到铝粒上后;又被铝粒透过漆膜反射出来..25、非全尺寸备胎:指比常用胎的轮胎直径略小、宽度较窄的备胎..备胎只能做暂时性更换;且行驶最高时速在80公里以内;行驶距离不超过100多公里..26、自动头灯是为前大灯安装了感光控制系统;中央智能控制盒根据光线传感器来判断光线亮度变化;从而控制自动点亮或熄灭头灯..27、后视镜的镜面调节设计与驾驶员座椅、方向盘、后视镜构成一个系统;每个驾驶员可根据个人身高与驾驶习惯的不同来调节后视镜的最佳视角;座椅、方向盘最佳舒适性;然后进行记忆储存..在其他人驾驶车辆后或被他人调整后视镜视角后;车主可以非常轻松地开启自己的记忆储存;所有设施就会恢复到最佳的设定状态..28、EBD电子制动力分配;EBD的功能就是在汽车制动的瞬间;高速计算出四个轮胎由于附着不同而导致的摩擦力数值;然后调整制动装置;使其按照设定的程序在运动中高速调整;达到制动力与摩擦力牵引力的匹配;以保证车辆的平稳和安全..29、发动机电子防盗系统..在您的每把钥匙内嵌有一个防盗转换器..当您将钥匙插入点火开关锁芯并将其旋转至“ON”位置时;电子防盗ECU与钥匙之间通过无线射频的方式进行通讯..如果钥匙被确认是合法的;则防盗ECU将与发动机ECU进行密码验证..如果密码验证正确;将允许发动机起动..30、氙灯HID 即高压气体放电灯..氙气灯是重金属灯;通过在抗紫外线水晶石英玻璃管内填充多种化学气体;如氙气等惰性气体;然后再透过增压器将车载12伏电源瞬间增至23000伏;在高电压下;氙气会被电离并在电源两极之间产生光源..。
汽车理论名词解释
13 a :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)。
4.滑动率: 滑动率s 定义为%100⨯-=ur u s ω,式中,u 为车速; r 为车轮半径;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。
汽车专业术语名词解释
汽车专业术语名词解释以下是一些汽车专业术语的解释:1. 引擎:汽车的动力装置,负责产生动力并驱动车辆运行。
2. 车身:汽车的外部结构,包括车顶、车门、车窗等。
3. 底盘:车辆的基本框架,包括悬挂系统、制动系统和转向系统等。
4. 变速器:调节引擎动力传递到车轮的装置,通常有手动和自动两种类型。
5. 车轮:连接车辆与道路的部件,通常由轮胎和轮毂组成。
6. 轴距:车轮轴中心线之间的距离,用于描述车辆的长度。
7. 悬挂系统:支撑车身并减震的装置,包括弹簧和减震器等。
8. 制动系统:用于减速和停止车辆的装置,包括刹车盘、刹车片和刹车液等。
9. 点火系统:引擎点火的部件,包括点火线圈、火花塞和电子控制模块等。
10. 冷却系统:保持引擎温度适宜的装置,包括水箱、散热器和水泵等。
11. 燃油系统:提供燃料供给引擎燃烧的装置,包括燃油泵、喷油器和燃油箱等。
12. 排气系统:排放废气的装置,包括尾气管和催化转化器等。
13. 离合器:手动变速器中控制动力传递的装置,通过踏板操作。
14. 动力转向系统:帮助驾驶员转向的装置,包括转向助力泵和转向齿轮等。
15. ABS:防抱死制动系统,通过控制刹车压力避免车轮锁死。
16. ESP:电子稳定程序,通过控制车辆动力分配和制动力避免失控。
17. 气囊:安全装置,用于在事故发生时保护乘员,通常有驾驶员气囊和乘员气囊等。
18. GPS:全球定位系统,用于导航和定位车辆位置。
19. 汽车电子控制单元(ECU):对车辆各系统进行监测和控制的电子模块。
20. 巡航控制系统:用于自动控制车辆速度的装置,通常有恒速巡航和自适应巡航等。
以上是一些常见的汽车专业术语的解释,希望对您有所帮助。
汽车工业名词解释
汽车工业名词解释
1. 车型(Car Model):汽车制造商按照车辆的功能、设计和
市场定位等因素进行分类的标志,包括轿车、SUV、MPV、
跑车、卡车等各种类型。
2. 排量(Engine Displacement):汽车发动机的容积大小,通
常用单位升(L)表示,越大代表发动机的气缸容积越大,产
生的动力和扭矩也相应增加。
3. 马力(Horsepower):表示发动机的功率大小的单位,代表发动机在单位时间内所能产生的功率。
4. 扭矩(Torque):汽车引擎输出的力矩,描述发动机输出力量的大小,通常与发动机的转速相乘得到实际输出功率。
5. 动力系统(Powertrain):汽车的驱动系统,包括发动机、
变速器和传动轴等组件,用于提供动力并将动力传递到车轮上。
6. 四驱(Four-wheel Drive):汽车的驱动方式之一,四个车
轮都具有驱动力,在低附着力路面或者越野等条件下,提供更好的牵引力和操控性能。
7. ABS(Anti-lock Braking System):防抱死制动系统,是一
种用于防止汽车在紧急制动时车轮锁死的技术,通过控制制动力的大小和分布,保持车轮旋转并提供最大制动效果。
8. 气囊(Airbag):汽车安全装置之一,是一种可以在碰撞时
迅速充气并缓冲乘客撞击力量的装置,提高驾驶员和乘客的安全性。
9. 轮胎(Tire):汽车与地面接触的部件,负责提供摩擦力和
支持重量,对车辆的操控性、行驶平稳性和制动效果等有重要影响。
10. 悬挂系统(Suspension System):汽车的悬挂装置,用于
支撑车体、吸收震动和保持车辆与地面的接触,提高行驶稳定性和乘坐舒适性。
汽车理论名词解释
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%。
名词解释
名词解释传动系1、离合器后备系数离合器所能传递的最大转矩与发动机最大转矩之比。
2、传动比主动齿轮(输入轴)转速与从动齿轮(输出轴)转速之比。
3、离合器自由间隙离合器分离杠杆内端到分离轴承之间的轴向距离。
4、离合器踏板自由行程离合器分离杠杆内端到分离轴承之间的轴向距离在离合器踏板上的反映。
5、离合器分离杠杆高度离合器分离杠杆内端到压盘平面或飞轮平面或规定的某一平面之间的轴向距离。
6、自锁装置变速器中防止自动挂挡和自动脱档的装置。
7、互锁装置变速器中防止同时挂两挡的装置。
8、倒档锁变速器中防止误挂倒挡的装置。
9、液力变矩器传动比输出转速(即涡轮转速)与输入转速(即泵轮转速)之比。
10、全浮式半轴支承半轴的内外端只受扭矩不受弯矩的支承形式。
11、半浮式半轴支承半轴的内端只受扭矩不受弯矩,而外端既受弯矩又受扭矩的支承形式。
12、差速器运动特性两半轴转速之和等于差速器壳体转速的两倍。
13、差速器扭矩特性两半轴得到的转矩始终相等,都等于差速器壳体转矩的二分之一。
14、超速挡传动比小于1的档位。
15、直接挡传动比等于一的档位16、单级主减速器只有一对圆锥齿轮传动的主减速器17、双级减速器一对圆锥齿轮和一对圆柱齿轮组成的主减速器。
18、牵引力(驱动力)汽车在行驶时必须由外界对汽车施加一个推动力,这个力称为牵引力(驱动力)。
行驶系1、边梁式车架两根纵梁和若干根横梁组成的车架。
2、转向驱动桥既能转向又能驱动的车桥。
3、汽车悬架将车架和车桥连接起来的弹性装置。
4、独立悬架车桥为断开式车桥,一侧车轮的跳动对另外一侧车轮的运动没有影响的悬架。
5、非独立悬架汽车两侧车轮分别安装在一根整体式的车轴两端,车轴则通过弹性元件与车架相连接,当一侧车轮因道路不同而跳动时将要影响另一侧车轮的工作,这种悬架称为非独立悬架或相关悬架。
6、转向轮定位转向轮、转向节和前桥相对于车架具有一定的相对位置,这种具有一定相对位置的安装称为转向轮定位。
汽车名词解释大全
汽车名词解释大全SUV——SUV的全称是Sport Utility Vehicle,即“运动型多用途车”,20世纪80年代起源于美国,是为迎合年轻白领阶层的爱好而在皮卡底盘上发展起来的一种厢体车。
离地间隙较大,在一定的程度上既有轿车的舒适性又有越野车的越野性能。
SUV是在皮卡底盘技术上开发设计,越野性好、舒适性较差,比如国内的中低端皮卡。
特例是长城哈弗CUV,它虽然号称CUV,却并没有采用轿车化底盘,而是改用了梯形工字梁非承载式车身,更倾向于SUV。
SUV:SUV的全称是SportUtilityVehicle,中文意思是运动型多用途汽车.现在主要是指那些设计前卫、造型新颖的四轮驱动越野车。
SUV一般前悬架是轿车型的独立悬架,后悬架是非独立悬架,离地间隙较大,在一定程度上既有轿车的舒适性又有越野车的越野性能.由于带有MPV式的座椅多组合功能,使车辆既可载人又可载货,适用范围广CRV—-CRV是本田的一款车,国产的版本叫做东风本田CR-V,取英文City Recreation Vehicle之意,即城市休闲车。
SRV-—SRV的英文全称是Small Recreation Vehicle,翻译过来的意思是“小型休闲车",一般指两厢轿车,比如上海通用赛欧SRV。
RA V-—RA V源于丰田的一款小型运动型车,RA V4.丰田公司的解释是,Recreational(休闲)、Activity(运动)、Vehicle(车),缩写就成了RA V,又因为车是四轮驱动,所以又加了个4。
HRV——源于上海通用别克凯越HRV轿车,取Healthy(健康)、Recreational(休闲)、Vigorous (活力)之意,和上面的“V”不同,纯粹玩的是一个概念CUV——CUV是英文Car-Based Utility Vehicle的缩写,是以轿车底盘为设计平台,融轿车、MPV和SUV特性为一体的多用途车,也被称为Crossover。
汽车基本名词解释
汽车基本名词解释 213、驱动方式:指发动机的布置方式以及驱动轮的数量、位置的形式。
可以分为五类:发动机前置后轮驱动(FR)、发动机前置前轮驱动(FF)、发动机中置后轮驱动(MR)、发动机后置后轮驱动(RR)和四轮驱动(4WD)。
前置后驱(FR):最早期的汽车绝大部分采用FR布局,现在则主要应用在中、高级轿车中。
FR的优点是:轴荷分配均匀,即整车的前后重量比较平衡,操控稳定性较好。
缺点是:传动部件多、传动系统质量大,贯穿乘坐舱的传动轴占据了舱内的地台空间。
地台,操控性有明显的转向不足特性,另外其抗侧滑的能力也比FR强。
缺点是:上坡时驱动轮附着力会减小;前轮由于驱动兼转向,导致结构复杂、工作条件恶劣。
中置后驱(MR):发动机放置在前、后轴之间,同时采用后轮驱动,类似F1赛车的布置形式。
还有一种“前中置发动机”,即发动机置于前轴之后、乘员之前,类似于FR,但能达到与MR一样的理想轴荷分配,从而提高操控性。
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。
后置后驱(RR):早期广泛应用在微型车上,现在多应用在大客车上,轿车上已很少用,但保时捷911的“甩尾”则是因RR出名的。
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。
四轮驱动(4WD):无论上面的哪种布局,都可以采用四轮驱动,以前越野车上应用的最多,但随着限滑差速器技术的发展和应用,四驱系统已能精确地调配扭矩在各轮之间分配,所以高性能跑车出于提高操控性考虑也越来越多采用四轮驱动。
4WD的优点是:四个车轮均有动力,地面附着率最大,通过性和动力性好。
14、悬挂类型:悬挂根据结构可分为非独立悬挂和独立悬挂非独立式悬挂:将非独立悬挂的车轮装在一根整体车轴的两端,这样当一边车轮运转跳动时,就会影响另一侧车轮也作出相应的跳动,使整个车身振动或倾斜。
汽车名词解释
汽车名词解释汽车作为一种交通工具,它的发展历程可以追溯到19世纪末,如今已成为人们日常生活、商务出行、旅游观光的重要工具。
汽车作为机械设备,有许多专业名词,它们的意义对于了解汽车的原理和维护都有很大的帮助。
在本文中,我们将就汽车名词解释展开阐述。
1.发动机(Engine)发动机可以说是汽车最重要的部分之一,它是汽车内部燃烧的能源来源,满足汽车运行的动力需求。
发动机有很多种分类方式,其中最常见的是按燃料种类分为汽油发动机和柴油发动机,而按气缸数分类则有四缸发动机、六缸发动机、八缸发动机等。
2.变速箱(Transmission)变速箱是汽车实现换挡的重要部分,它是负责将发动机输出的动力转换成车轮的力量,使车辆能够顺畅地行驶。
目前常见的汽车变速箱分为手动和自动两种,自动变速箱能够根据车速、油门等因素自己判断并换挡,较为智能方便。
3.制动器(Brake)制动器是汽车行驶的重要部分,它是控制汽车减速或停车的关键器件。
制动器分为传统的机械制动和现代的液压制动两种,其中液压制动在制动效果和使用安全性上要更优秀,目前已成为车辆必备装备。
4.悬挂系统(Suspension)悬挂系统是汽车的“四脚”之一,它能够减轻车身震动和提高行驶平稳性。
汽车悬挂系统特别复杂,常常由几十个部件组成,其中最常见的悬挂系统包括扭力杆式悬挂、麦弗逊式悬挂和双叉臂式悬挂。
5.轮胎(Tire)轮胎是汽车与地面接触的部分,不仅影响车辆的行驶性能,还与行车安全息息相关。
现代汽车轮胎分类较多,其中最常见的是按使用需求划分的轿车轮胎、越野轮胎和运动轮胎。
总之,在汽车领域,名词解释的范畴是非常广泛的,上述五个方面只是其中的一部分,而了解它们的知识可以帮助人们更好地维护和驾驶汽车。
汽车作为人们生活中不可或缺的一部分,我们应该对其有更多的了解和掌握,从而保障自身安全和舒适出行。
汽车的名词解释
汽车的名词解释
汽车是一种用于运输人员和货物的交通工具,通常由发动机驱动。
它是一种四轮或更多轮的机动车辆,能够在公路或其他道路上行驶。
以下是一些与汽车相关的常见名词解释:
1.发动机:汽车的发动机通常由内燃机构成,它将燃料和空气混合物燃烧产生的能量转化为机械能,从而驱动汽车运动。
2.车身:汽车的外部结构,包括车厢、车门、车窗等。
车身设计和材料的选择对汽车的外观、舒适性和安全性有重要影响。
3.轮胎:汽车行驶时接触地面的橡胶轮胎。
轮胎提供了对路面的抓地力和减震功能。
4.轮毂:固定在轮胎上的金属部件,用于支撑车辆并使其转动。
5.刹车系统:用于控制和减速汽车的系统。
它通常包括刹车踏板、刹车盘、刹车片和刹车液等组件。
6.转向系统:用于控制汽车转向的系统。
它通常由方向盘、转向机构和转向装置组成。
7.悬挂系统:用于支撑和减震汽车的系统。
悬挂系统可以减少车辆在不平路面上的颠簸感,并提供更好的操控性和舒适性。
8.变速器:将发动机输出的动力传递到汽车的轮胎上。
变速器通常包括离合器和多个齿轮,可以实现不同的速度和转矩传递。
9.空调系统:用于调节汽车内部温度和湿度的系统。
它通常包括制冷剂、压缩机、冷凝器和蒸发器等组件。
10.安全气囊:用于在车辆碰撞时提供保护的安全装置。
安全气囊能够迅速充气,减缓乘客与车辆内部构件的碰撞力。
这些是汽车领域的一些常见名词解释,涵盖了汽车的关键部件和
系统。
汽车术语名词解释
汽车术语名词解释汽车术语名词解释引擎(Engine):汽车的动力部分,负责产生和传递动力。
汽油机(Petrol Engine):一种使用汽油作为燃料的内燃机。
柴油机(Diesel Engine):一种使用柴油作为燃料的内燃机。
传动系统(Transmission):将发动机的动力传递到车轮的系统。
离合器(Clutch):传动系统的一部分,用于在发动机和变速器之间传递动力。
变速器(Transmission):传递和控制发动机动力的装置,使驾驶员可以选择不同的速度。
自动变速器(Automatic Transmission):一种可以自动控制换挡的变速器。
手动变速器(Manual Transmission):驾驶员需要手动操作离合器和换挡杆来换挡的变速器。
四轮驱动(Four-Wheel Drive):车辆的四个车轮都能够获得动力的驱动方式。
前驱(Front-Wheel Drive):车辆的前两个车轮能够获得动力的驱动方式。
后驱(Rear-Wheel Drive):车辆的后两个车轮能够获得动力的驱动方式。
刹车系统(Braking System):用于减速和停车的系统,包括刹车盘、刹车片和刹车液等。
制动系统(Brakes):刹车系统的一部分,用于减速和停车。
电池(Battery):储存电能并为车辆提供电力的装置。
引擎舱(Engine Compartment):安放发动机和相关设备的车辆前部区域。
底盘(Chassis):汽车的框架部分,包括车身和悬挂系统。
悬挂系统(Suspension System):支撑车身并提供乘坐舒适性的系统,包括悬挂弹簧和减震器。
转向系统(Steering System):用于控制车辆方向的系统,包括方向盘、转向器和转向节等。
车身(Body):车辆的外部部分,包括车顶、车门、车窗等。
车顶(Roof):车辆的上部覆盖部分。
车门(Door):用于进出车辆的开口。
车窗(Window):车辆的侧面和后面的透明玻璃。
汽车理论名词解释
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
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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汽车术语名词解释MT:手动档 ABS:防抱死系统AT:自动档 EBD:电子制动力分配系统ESP:电子稳定程序 DSG:双离合器变速箱CVT:无级变速 DSC:动态稳定控制系统VDC:车辆动态控制 ETC:电子牵引力控制系统TCS:全速牵引力控制系统 EBA:紧急制动辅助系统EDS:电子差速锁 MASR:牵引力防滑控制最大输出功率:一般用马力(ps)或千瓦(kw)表示,发动机的输出功率和转速有和大联系,转速提高了发动机的输出功率也会随着提升,但是转速达到一定程度后输出功率会有所下降(这可能就是物极必反吧?哈!)最大输出功率通常表示为r/min,280ps/7500r/min,就是在每分钟7500转时能输出最大功率280匹.最大扭矩:发动机输出的力矩,扭矩(扭力)一般表示为N.m/r/min,例如100N.m/3000r/min 即是说在每分钟3000转时能发挥最大扭拘100N.M排气量:气缸工作容积是指活塞从最上端到最下端扫过的体积,也就是单缸排量,取决于缸径和缸程(原理V=sh体积公式),发动机排量就是各缸排量的总和.气门数:气门从字面上就能理解,就是进气和出气使的,当然是进引擎了啊.国内车一般都是用两气门的,一个进气一个出气,属于最基本的配置了啊.国外车一般都是采用先进些的四气门,就是两个进气门两个出气门这样能提高进出气效率,对提高发动机转速和功率有很大帮助.现在已经有的车开始运用五气门技术,3个进气2个出气,这样能加大进气量使燃烧更充分.但气门也不是越多就一定越好,因为加工极其困难,结构过于复杂气缸排列形式:一般来讲是有直列,V型,W型(由两个V拼起来),水平对置,转子引擎.排列方式不同也会影响所占空间和车的重心.比较推荐直列6缸.压缩比:汽缸活塞最大行程容积与汽缸活塞最小行程容积的比.汽缸中活塞移动到最低点时此点称为下止点,反之称为上止点,有很多人喜换直接用最大高与最小高度直接比得出压缩比,实际上是不正确的,因为汽缸的几何外型不一定规则上盖更不一定是规则平面所以在上止点时所剩的容积不能单纯的按高的比简单计算(压缩比与所用汽油的型号有很大关系) 一般来讲马力的大小多数决定于所用的引擎:L4(直列四缸)L5(直列五缸)V6(V型排列六缸)L6(直列六缸引擎,性能很好属于高档车才采用的)V8(V型排列8缸)W8(W型排列8缸)V12(V型排列12缸)W12(W型12缸)V16(V型排列16缸发动机)W16(一般是由两部V8并列组成,很少数的豪华车使用,例:布加迪)缸数越多一般来说马力也会越大,但同时最重要的一点也不要忽视那就是缸数越多它的质量就也会越大,占用的空间同时也就增大了,而占用空间大也就进一步意味着车身的加大以及质量的进一步增大.而质量问题不仅会影响车的操控性和灵活性更会影响车的加速性能,因此在选择车型时一定要注意以上问题,不要盲目的看到车的马力大就选择,一般的民用车马力不会超过200匹,高性能些的运动车普遍在280匹马力左右,顶级的跑车会在500匹左右甚至更高.需注意的是一般顶级跑车都会运用碳纤维材料做车身,因此会很大程度减轻重量.而且赛车的内室通常会把没有实际用途的内饰等都拆除以达到进一步减轻重量的目的,在看过以上粗略的讲解或日后选择车就要开始注意这个问题了.扭矩(扭力) :车子的最基本性能之一,恐怕很多稍微玩过赛车游戏的人都会更重视扭矩而胜过马力吧?而扭矩确实也是很关键的的一项指标,扭矩是发动机产生的扭转力矩,扭矩从发动机传送到车辆的变速器,再同变速器和差速器内几组联动的齿轮,将扭矩传输到车轮变速器在1档时会比3档传输更多的扭矩,因为1档具有前进档中最大的传动比,其实说白了就是加速性能,车子的加速性能往往会在比赛中起到举足轻重的作用,就像一般高级跑车都会有一项指标发布,就是0-100km/h加速时间,一般来讲能在4秒左右的车子就一定属于顶级车了。
有极少数车可以在3秒以下。
这些车普遍都是马力与扭矩兼备的。
(法拉利,林宝坚尼,福特GT,布加迪,克莱斯勒,帕加尼风之子等等,据说EVO 8 MR100公里加速只需4.3秒)有些车在低速是扭力能发挥到最高,也就是低速时的加速性能好,而有些车则是在高速时能发挥最大扭力,具体看车型不同需要自己体会.在启动时的快慢有时足以决定一场短距离比赛的胜负.而且在现今多弯道的赛道时代车子的加速性能更显的是突出的重要,扭矩的大小和上面所提到的车身质量也有着密不可分的关系,这就不用多解释了吧?因此各各厂家都在对自己的车做车身的轻量化.扭力可以说是动力之源,马力的大小也是取决与扭力的,扭力配合转速就可以计算出车的基本马力了,而加速能力也不光只取决与扭矩还有一个重要环节就是轮胎(轮胎是车子非常关键的一项配备在后面我会详细讲解).重要的一点,相同排量车字缸数越多越好,当然也是有限度的啊,至于什么缸径越小越好就不用说了,相同排量缸数多缸径当然就小了啊.(最简单的数学体积公式啊V=sh,V总=nV)等级分的细致了速度的分级也就更细腻了,操纵感也会更强.涡轮增压技术:提高压缩比是提高发动机功率的措施之一,而提高压缩比有两种途径,一种是花费较大的改变汽缸形式(不作讲解)另一种即是我们所常见的增加进气量的方法,涡轮增压就是牵制加大空气的输入输出量.涡轮增压器实际上是一种空气压缩机,通过压缩空气来增加进气量,它是利用发动机排出的废气惯性冲力来推动涡轮室内的涡轮,涡轮有带动同轴的叶轮,叶轮压送由空气滤清器管道送来的空气,使之增压进入汽缸.当反动机转速增快,废气排出速度与涡轮转速也同步增快,叶轮就压缩更多的空气进入汽缸,空气的压力和密度增大可以燃烧更多的燃料,相应增加燃料量和增加发动机转速,即能增加输出功率.驱动形式:分为多种.共分为下列几种:FF:前置引擎前轮驱动,前重后轻,前后重量分配不均匀不属于高性能驱动方式FR:前置引擎后轮驱动,有良好的操控性比较灵活,最快的运动方式通常都是依靠后面提供动力产生冲刺的能量而前面提供精准的控制,这一条大家不用有什么疑问,这个是物理学和几何学的基本法则之一,汽车的运动是需要能量的这一点谁都知道,而所需要的这大量的能量不管是加速,制动,还是转向,都必须通过4个轮胎很小的接触面来提供和传递,每个轮胎都会提供一定的抓地力,而抓地里的大小则取决与接触面的尺寸,材料及花纹,还有附加在上面的重量和与路面的摩擦力,如果某一个前论正在为加速提供所需的能量那根据能量守衡同时这个轮提供给转向的摩擦里就会降低,这种情况回导致转向不组,就是平时在过弯的时候如果速度过快总会觉得车往弯道外侧偏离(应该有这个感受吧?有些赛车游戏确实没有这感觉...就不举例了)高速的形式也会导致重量向后移,这样会提高后轮的抓地里,50/50的前后重量分配应该是最佳的比例.4WD:4轮驱动,也有前置和中置之分,越野性能好, AWD也属于4WD范围,只是全时4驱的意思.但日常的4WD通常是指分时4驱这套系统通常只能应用在低速牵引力的情况.扭矩的认识也是4WD理解的关键,前面有讲解.轮边差速锁:对于分时4WD而言通常在前轮头上有,平时2驱行驶时前轮没有驱动力,在接通4WD是分动器接通了前驱动轴,同时还要将轮边差速锁关闭才能变为4WD.结构:4WD的主要不见就是两个差速器和一个分动器.差速器分别位于前后两轮之间,传输扭矩,在转弯时车轮按照差速器输出的速度旋转,在转弯时4个轮按照不同的轮速行走,差速器允许例外轮速度不同.工作原理:通常用开放式离合能将扭矩平均分配到4轮上,但是如果2个论中的一个离开了地面或者在光滑面上行走时力矩就会变为0,导致相对应的另一个轮也会变为0,如果发生这种情况既是两个轮都没有了牵引力,后果不用再说了吧?可以锁止后差速器,就算有一个轮离地也能继续前进.4WD车起步稳,越野性能佳,但是质量过大导致速度感不强.MR:中置引擎后轮驱动,连F1都采用的驱动方式,不用再多说了吧?性能理想稳定.RR:后置引擎后轮驱动,由于重量集中在后面所以容易发生甩尾现象.悬挂:就是车架或者叫承载式车身与车桥(也就是车轮)之间的一切传力装置的总称,它包括了弹性元件,避震器和传力装置等三个部分,根据结构又可以分为独立悬挂和非独立悬挂这两种基本的类型.非独立悬挂一般是和整体车桥配合使用的,越野车的后悬挂一般都是采用非独立悬挂这种方式的,非独立悬挂的左右论是不互相独立的,也就是说当一侧的车轮由于某些原因位置发生变化时另一侧的车轮也会随之变化,而独立悬挂则相反,一般是与断开式车桥配合使用的,在轿车上比较普遍应用.两侧的车轮是互相独立的,即使一侧的车轮位置和运动方式发生变化另一侧的车轮也不回发生变化.弹簧:弹簧的功能是最直接也是最容易理解的啦,通过自身的伸缩来减缓路面所带来的震动.我们都应该知道,在平时生活中要是使劲压一下弹簧的话松手后弹簧弹起来的长度会比原长度还长一些,因此无法控制弹簧的回弹就回使汽车变的颠簸更厉害,避震器就可以解决这个问题了啊,避震器就是用来控制弹簧回弹的,当车开过不平的路面时,弹簧回是汽车弹起来,这样车胎就会离开地面,导致车本身失去抓地力,避震器就可以在着个时候一直弹簧把轮胎压在地上使汽车与路面保持平稳的接触.汽车悬挂的偏软或偏硬主要是由选择的弹簧所决定的,偏软的弹簧无疑就能提高驾驶的舒适性可以吸收地面的颠簸,而且可以保持良好的抓地力,而偏硬的弹簧可以减少车身的晃动,增强车的操控性能,一般跑车和运动车都会采用便硬弹簧.改装弹簧就可以提高操控性,改装主要就是选用偏硬和偏短的弹簧,偏硬的好处上面已经说过了,短的好处就是降低车身,从而降低重心,提升汽车过弯时候高速的稳定性.避震器:避震器与避震筒,活塞,阻尼油,阀门等部件组成,工作原理:在受力需要压缩或回弹时,利用活塞上下应动,推挤阻尼油通过阀门的小孔,而将此产生的热能用来抵消避震筒受到的震动.控制弹簧回弹的阻力我们称之为阻尼.如果避震器产生了较大的阻尼那么该避震器就较硬,运动车一般都需要吸收很大的车身晃动,为了同时能获得良好的操控性,会采用阻尼交大的偏硬避震器. 避震器的改装与弹簧类似,为了更出色的操控性能,一般都选用阻尼大的避震器.想要改变阻尼的大小改变阻尼油通过阀门小孔的孔径就可以了.赛车和平时大家见的民用车采用唯一的阻尼设置都是不好的.采用可调式避震器才是正确的选择.可调式避震器采用弹簧与避震器一体的设计,高度可调阻尼可调,,调整高度可以降低重心增强高速稳定性阻尼可调,可以调整压缩力和回弹力,可以精确转向增强操控性.调校,低速弯:入玩时转向不组可以降低前吸震筒的阻尼同时提高后吸震筒阻尼,转向过度相反调试即可.出弯给油时转向不足.FF车可调硬后吸震筒,FR车则减低前吸震筒.中高速弯:入弯转向不足可以提高后吸震筒阻尼,转向过度则相反.出弯给油转向不足可以调整后吸震筒硬度.高度:前低后高倾向转向过度,前高后低则转向不足.扰流板:就是安装在汽车车身上的一些板类不见,用来改善和平衡汽车高速行驶是的动力和稳定性.在空气动力学上,空气的流速与空气的压力是成反比的,也就是说空气的流速越快所受的压力即越小,反之则越大.汽车的侧面外型会造成高速行驶中存在下大上小的气流压力,如此就会有一个上下压力差而产生上升力,车速越快压力差就会越大,也就是上升力会增大,会越来越明显.它是车在行驶中所受空气阻力的一部分,上升力不但会消耗车本身的动力最关键的是会减少车轮与地面的附着力,这样会使车子发飘,行驶时的稳定性也会变差了,所以现在才会有各种各样的扰流板出现,主要目的就是为了是高速行驶的车获得额外的下压里是轮胎能更好的抓紧地面,行驶更加稳定.尾翼:根据以上所讲,当车速超过60公里/时的时候,空气阻力对车的影响就非常明显了,使用了汽车尾翼即可产生一种附加的作用力,即下压力.也就是对地面的附着力,它能抵消一部分上升力,控制汽车上浮,减小风阻影响使车辆紧贴路面行驶,从而提高稳定性,加装尾翼也可以节省燃料一般来说小排气量车不要加装尾翼,因为自身车速还达不到尾翼所能发挥正面作用的时速,反而只是增加了车身的质量,大排量车安装尾翼还是有必要的.现在的尾翼基本有3种材料制成,一种是原车配备的玻璃钢材料,比较贴合车身曲线美,一种是铝合金材料制成的,一般外观比较夸张,但导流效果确实不错,但是质量过大也是一大缺点,最佳材料可以说是碳纤维材料的尾翼,具有高刚性和高耐久性并且质量小外型美观.尾翼上扰流板的位置有些可调,调节方式有手动和自动两种,自动调校有液压力住,可根据车速自动调节角度,手动调校比较方便,尾翼并不是越大越好,因为主要作用是提供下压力使车子高速行驶更稳定,所以只要有最佳的扰流效果即可,不必增加多余的质量负担.。