汽车的结构特点
汽车总体构造1
1-1-2 底盘1.发动机——将燃料燃烧的热能转化为机械能,是汽车行驶的动力源。
2.底盘——接受发动机的动力,使汽车正常行驶。
由传动系、行驶系、转向系和制动系组成。
(1)传动系——将发动机的动力传到驱动轮。
由离合器、变速器、万向传动装置、驱动桥等组成。
(2)行驶系——安装部件、支承全车并保证行驶。
由车架、车桥、车轮和悬架等组成。
(3)转向系——保证汽车按驾驶员选定的方向行驶。
由转向器和转向传动机构组成。
(4)制动系——使汽车能减速以至于停车,并保证驾驶员离去后汽车能可靠停驻。
3.车身——用以安置驾驶员、乘客或货物。
客车和轿车是整体车身;普通货车车身由驾驶室和货箱组成。
4.电气设备——-由电源和用电设备组成,包括发电机、蓄电池、起动系、点火系以及汽车的照明、信号装置和仪表等。
此外,在现代汽车上愈来愈多地装用各种电子设备:微处理机、中央计算机系统及各种人工智能装置(自诊、防盗、巡航、防抱死、车身高度自调等),显著地提高了汽车的使用性能。
按照传统划分,汽车通常由:发动机、底盘、车身、电气设备四个部分组成。
一、发动机――是把某一种形式的能量转变成机械能的机器。
现代汽车所使用的发动机多为内燃机,内燃机是把燃料燃烧的化学能转变成热能,然后又把热能转变成机械能的机器,并且这种能量转换过程是在发动机气缸内部进行的。
即:内燃机:燃料化学能→热能→机械能汽车上使用的内燃机主要有汽油机和柴油机(按燃料分)。
现今汽车广泛采用往复活塞式内燃机。
发动机总体构造(两大机构+五大系统)两大机构――曲柄连杆机构和配气机构五大系统――供给系、点火系、冷却系、润滑系、起动系柴油机是压燃的,不需要点火系。
二、汽车底盘汽车底盘组成包括传动系、行驶系、制动系和转向系四部分。
1、传动系---将发动机的动力传到驱动轮。
包括:(1)离合器---实现传动的结合与分离,起步、换档;过载保护。
(2)变速器---改变系统传动比,适应行驶需要;空档;倒档。
轿车车身结构类型
中型车也称为B级车,其车身长度4500〜4900mm ,轴距2700〜2900mm,发动 机排量1.8〜2.4L,较典型的中型车是本田雅阁、宝马3系、大众迈腾。
本田雅阁
宝马3系 第2章汽车车身结构
大众迈腾
2.1轿车车身结构类型
(5 )中大型车
中大型车也被称为C级车,其车身长度4800〜5000mm ,轴距2800〜3000mm , 发动机排量超过2.4L,较典型的中大型车如奥迪A6L、奔驰E级、丰田皇冠。
4.按用途分
按用途可分为SUV、MPV、跑车、旅行车、皮卡、微面、微卡、轻客等。
(1 ) SUV
0 SUV即运动型多用途车,主要指设计前卫、造型新颖的四轮驱动越野车,既有轿车 的 舒适性,又有越野车的通过性。
0 SUV—般采用高功率、高排气量发动机,重视越野和空间,采用高底盘、高车身的 两 厢设计。分为标准型SUV(如奥迪Q5 )、紧凑型SUV(如本田CR-V )和全尺寸 SUV(如悍马、林肯领航员)。
奥迪A6L
奔驰E级 第2章汽车车身结构
丰田皇冠
2.1轿车车身结构类型
(6)豪华车
豪华车也被称为D级车,其车身长度超过5000mm ,轴距超过3000mm,发动机 排量超过3.0L,较典型的豪华车是奥迪A8L、宝马7系、奔驰S系、劳斯莱斯幻影。
奥迪A8L
奔驰S系 第2章汽车车身结构
劳斯莱斯幻影
2.1轿车车身结构类型
第2章汽车车身结构
《汽车车身结构与设计》
本章学习目标及重难点
学习目标
1. 掌握轿车车身结构常见类型、组成及特点; 2. 掌握轿车车门组成和功能要求。
重点与难点
重点:轿车车身结构的常见类型、结构组成和特点。 难点:轿车车身结构的结构组成和特点。
纯电动汽车的基本结构和原理
纯电动汽车的基本结构和原理与燃油汽车相比,纯电动汽车的结构特点是灵活,这种灵活性源于纯电动汽车具有以下几个独特的特点。
首先,纯电动汽车的能量主要是通过柔性的电线而不是通过刚性联轴器和转动轴传递的,因此,纯电动汽车各部件的布置具有很大的灵活性。
其次,纯电动汽车驱动系统的布置不同,如独立的四轮驱动系统和轮毂电动机驱动系统等,会使系统结构区别很大;采用不同类型的电动机,如直流电动机和交流电动机,会影响到纯电动汽车的重量、尺寸和形状;不同类型的储能装置,如蓄电池,也会影响纯电动汽车的重量、尺寸及形状.另外,不同的能源补充装置具有不同的硬件和机构,例如,蓄电池可通过感应式和接触式的充电机充电,或者采用更换蓄电池的方式,将替换下来的蓄电池再进行集中充电.纯电动汽车的结构主要由电力驱动控制系统、汽车底盘、车身以及各种辅助装置等部分组成。
除了电力驱动控制系统,其他部分的功能及其结构组成基本与传统汽车相同,不过有些部件根据所选的驱动方式不同,已被简化或省去了。
所以电力驱动控制系统既决定了整个纯电动汽车的结构组成及其性能特征,也是纯电动汽车的核心,它相当于传统汽车中的发动机与其他功能以机电一体化方式相结合,这也是区别于传统内燃机汽车的最大不同点。
1、电力驱动控制系统电力驱动控制系统的组成与工作原理如图5。
1所示,按工作原理可划分为车载电源模块、电力驱动主模块和辅助模块三大部分。
1)车载电源模块车载电源模块主要由蓄电池电源、能源管理系统和充电控制器三部分组成。
(1)蓄电池电源。
蓄电池是纯电动汽车的唯一能源,它除了供给汽车驱动行驶所需的电能外,也是供应汽车上各种辅助装置的工作电源。
蓄电池在车上安装前需要通过串并联的方式组合成所要求的电压一般为12V或24V的低压电源,而电动机驱动一般要求为高压电源,并且所采用的电动机类型不同,其要求的电压等级也不同。
为满足该要求,可以用多个12V或24V的蓄电池串联成96~384V高压直流电池组,再通过DC/DC转换器供给所需的不同电压。
汽车车身结构
第一节 汽车车身概述
• 节约能源的另一个方面是轻量化,汽车的轻量化直接关系到燃料利 用率。达到造型轻量化主要考虑车身外围板,因为车身外围板约占车 身质量的20 %。以减薄外围板实现轻量化,往往采取使用高强度钢 板,增大基准面曲率、加强筋、折线等结构来达到抗拉伸性、耐压痕 性、耐锈蚀性的要求。
• 1.车身壳体 • 轿车、客车一般均为整体式车身壳体,货车、专用车一般由驾驶室
(又有长头、短头、平头之分)和货厢两部分组成。汽车车身壳体按结 构形式分为骨架式、半骨架式和无骨架式三个类型,车身壳体按受力 型式分为非承载式、半承载式和承载式三种类型。
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第一节 汽车车身概述
• 2.车身钣金件 • 车身钣金件有水箱罩、发动机罩、翼子板、挡泥板、驾驶室踏脚板、
身相连,所以取消了车架。这种型式又有底架(或底座、基础)承载式 和整体承载式两种:底架承载式,底架部分较强,它承担了大部分载 荷;整体承载式,整个车身形成一个参与承载的整体。承载式车身具 有更轻的质量、更大的刚度和更低的高度。
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第一节 汽车车身概述
• 二、汽车车身的基本结构
• 虽然汽车车身的用途不同,承载型式各异,但各种汽车的车身通常 都包括以下一些基本结构。
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第一节 汽车车身概述
• 有些车辆的车身与车架之间设有缓冲结构,也就是说当车辆受到撞 击时,使车身、车架的变形按照事先设计的方向进行,达到缓冲的目 的,图1-2(a)所示,车架上用圆圈标出的部位强度比较弱,是特地用 来作前后端严重碰撞缓冲的。图1-2(b)为车身前后碰撞力传递路径与 缓冲构件的变形,减轻撞击产生的力。了解这些结构的作用,就可避 免盲目加固变形缓冲部位,反而失去了安全保护的作用。
汽车构造相关专业知识
汽车构造相关专业知识结构特点:变速器由壳体、变速传动部分和操纵部分组成,其中变速传动机构的主要作用是改变转矩和转速的数值和方向;操纵机构的主要作用是控制传动机构,实现变速器传动比的变换,即可实现换档,以达到变速变矩。
三轴五档变速器有五个前进档和一个倒档,由壳体、第一轴(输入轴)、中间轴、第二轴(输出轴)、倒档轴、各轴上齿轮、操纵机构等几部分组成。
通常后轮驱动 的汽车会采用三轴式变速器,即输入轴,输出轴和中间轴。
输入轴前端借离合器与发动机相联,输出轴后端通过凸缘与万向传动装置相联。
图1 三轴五档式变速箱三维建模与结构简图两轴式变速器的前进档主要由输入和输出两根轴组成。
与传统的三轴变速器相比,由于省去了中间轴,在一般档位只经过一对齿轮就可以将输入轴的动力传至输出 轴,所以传动效率要高一些;同样因为任何一档都要经过一对齿轮传动,所以任何一档的传动效率又都不如三轴变速器直接档的传动效率高。
换挡机构含同步器,操纵机构有互锁、自锁、倒档锁。
工作原理:机械式变速箱主要应用了齿轮传动的降速原理。
齿轮组是由直径不同的齿轮组成的,不同的齿轮组合则产生了不同 的齿比,平常驾驶中的换挡也就是指换齿轮比。
变速箱内有多组传动比不同的齿轮副,汽车行驶时通过操纵机构使变速箱内不同的齿轮副工作。
汽车变速器是通过改 变传动比,改变发动机曲轴的转拒,适应在起步、加速、行驶以及克服各种道路阻碍等不同行驶条件下对驱动车轮牵引力及车速不同要求的需要。
输入轴的动力通过 齿轮间的传递,由输出轴传递给车轮,这就是一台手动变速箱的基本工作原理。
简图:图2 两轴式变速器三维建模与示意图2.同步器同步器的类型有常压式,惯性式和自行增力式等种类。
它主要由接合套、同步锁环等组成,它的特点是依靠摩擦作用实现同步。
接合套、同步锁环和待接合齿轮的齿圈上均有倒角(锁止角),同步锁环的内锥面与待接合齿轮齿圈外锥面接触产生摩擦。
锁止角与锥面在设计时已作了适当选择, 锥面摩擦使得待啮合的齿套与齿圈迅速同步,同时又会产生一种锁止作用,防止齿轮在同步前进行啮合。
汽车ppt课件
轿车车身
SUV车身
分为三厢式、两厢式和敞篷式,特点各异 ,如三厢式具有空间大、舒适度高,两厢 式灵活方便,敞篷式则更加个性化。
以大空间、高通过性为主要特点,外观更 加粗犷硬朗。
MPV车身
跑车车身
多用途性是其主要特点,拥有更大的空间 和更加灵活的座椅布局。
以流线型设计和高性能为主要特点,外观 炫酷,动力强劲。
THANKS
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现代汽车有很大的不同。
20世纪发展
随着技术的不断进步,汽车的结 构和性能逐渐得到改善,同时汽 车也开始普及到人们的日常生活
中。
现代汽车
进入21世纪,随着环保和能源问 题的日益突出,电动汽车和混合 动力汽车逐渐成为主流。同时, 自动驾驶技术也得到了快速发展
。
02
汽车发动机
发动机的种类与特点
01
02
总结词
智能驾驶技术是未来汽车发展的另一重要趋势,可提高 驾驶安全性、舒适性和效率。
详细描述
智能驾驶技术包括自动驾驶、智能导航、智能避障等功 能,通过传感器、计算机视觉等技术实现。智能驾驶技 术可大幅降低交通事故和拥堵现象,提高出行效率和安 全性。目前,智能驾驶技术仍处于不断发展和完善阶段 ,各国都在加大研发力度,推动其快速发展。未来,智 能驾驶技术将逐渐普及,成为汽车的标配。
运动,进而输出动力。
柴油发动机
通过压缩空气产生高温高压,同时 将柴油喷入气缸,形成可燃混合气 体并自燃,推动活塞运动,进而输 出动力。
电动机
通过电磁感应原理将电能转化为机 械能,输出动力。
发动机的维护与保养
定期更换机油和滤清器
保持润滑系统的清洁,防止磨损和堵塞。
检查点火系统和供油系统
行驶系统的组成、功用、类型及其各类型的结构特点
行驶系统的组成、功用、类型及其各类型的结构特点行驶系统的组成汽车行驶系统一般由车架、悬架、车桥和车轮组成。
车轮通过轴承安装在车桥的两边,车桥通过悬架与车架(或车身)连接,车架(或车身)是整车的装配基体。
行驶系统的功用1 、支承汽车的重量并承受、传递路面作用在车轮上各种力的作用。
2 、接受传动系传来的转矩并转化为汽车行驶的牵引力。
3 、缓和冲击、减少振动,保证汽车平顺行驶。
车架的类型汽车上采用的车架有四种类型:边梁式车架、中梁式车架、综合式车架和无梁式车架。
目前汽车上多采用边梁式车架和无梁式车架。
边梁式车架的结构特点边梁式车架它是由两根纵梁和若干根横梁构成。
纵梁和横梁之间通过铆接或焊接的方法连接起来。
这种车架结构简单,便于整车的布置,所以在各种类型的汽车上都广泛应用。
中梁式车架的结构特点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。
这种结构对于横向弯曲及其水平菱形扭动有很好的抵御作用,但车架制造工艺复杂,维修不便。
综合式车架的结构特点车架的前部是边梁式车架,而后部是中梁式的,这种车架称为综合式车架(也称复合式车架爱)。
它同时具有中梁式和边梁式车架的特点。
无梁式车架的结构特点无梁式车架是用车身兼做车架,汽车的所用零部件、总成都安装在车身上,车身要承受各种载荷的作用,因而这种车身又成为承载式车身。
广泛用于轿车和客车。
悬架的组成悬架是车架(或车身)与车桥(或车轮)之间一切传力连接装置的总称。
一般都由弹性元件、减震器、导向机构等组成,轿车一般还有横向稳定器。
悬架的功用1 、连接车架(或车身)和车轮,把路面作用到车轮的各种力传给车架(或车身)。
2 、缓和冲击、衰减振动,使乘坐舒适,具有良好的平顺性。
3 、保证汽车具有良好的操纵稳定性。
悬架的分类汽车悬架有非独立悬架和独立悬架两种类型。
非独立悬架的结构特点是两侧车轮安装在一根整体式车桥上,车轮和车桥一起通过弹性悬架悬挂在车架(或车身)下面,所以一侧车轮发生位置变化后会导致另一侧车轮的位置也发生变化。
第三章 汽车车身结构
20世纪80年代以后,轿车基本上采用整体式车身结构,加之各种新技术的应用,使轿车整体性能达到了 新的水平。 由于车身结构不同,在受到碰撞产生变形或损毁时,其钣金修复的模式也不相同。一般说,对有车架式 车身,宜将车架与壳体拆开分别进行修复。对车架的修复主要是按技术要求恢复其几何位置,从而恢复 汽车的动力性能;对壳体的修复主要是恢复其空间几何形状,更换受损件等传统钣金操作。将上述两部 分试装调整后,重新进行表面装饰。对于整体式车身的修复要求则高得多,要同时考虑车身各部分相对 几何位置满足汽车动力性能要求和车厢的内部结构形状要求两部分。通常只能在专门的牵引台架上采用 液压牵引方法,对整体车身进行校正。
整体式车身的检查中容易忽略碰撞点的一些不明想的损坏,而且这些损坏在以后的会引起操纵系统 或动力系统的故障。整体式车身前部结构比车架式车身复杂的多,车身前部不仅装有前悬架构件和 操纵联动装置,而且装有发动机、传动装置等。车身前部板件承受的载荷大,要求前部车身的刚性 要好。
二、整体式车身的类型 现在的整体式车身结构有三种基本类型:前置发动机后轮驱动(简称前置后驱,可用FR表示);前 置发动机前轮驱动(简称前置前驱,可用FF表示)和中置发动机后轮驱动(简称中置后驱,可用 MR表示)。 (一)前置发动机后轮驱动(FR)的车身 1、前置后驱车身的特点 前置后驱(FR)的车身(图3-17)被分成三个主要部分:前车身,中车身(乘坐室)和后车身。
5、前置后驱的后车身 前置后驱的后车身有轿车形式(图3-26)和旅行车形式(图3-27)两种类型,前者行李舱和乘坐室分离; 后者乘坐室和行李舱不分开。在轿车中,后围上盖板和后座软垫托架连接在后侧板和后地板上,可防止 车身扭曲。旅行车没有单独的后车身,采用加大顶盖内侧板及后窗下部框架,将顶盖内侧板延伸至后侧 板等措施来加强车身的刚度。
汽车构造-第二章(简化)
往复惯性力和离心力
往复惯性力方向与加速度方向相反 活塞向下运动时,其方向为前半行程朝上,后半行程向下。 曲轴每转一圈,活塞在气缸上半部时, 往复惯性力总向上 ; 活塞在气缸下半部时,往复惯性力总向下 。 Fj=-m j〃j mj——活塞组及连杆作往复运动部分的质量 大小、方向呈 (一般等于连杆总重的20% ~ 30%) 周期性变化 j—活塞加速度 Fj沿气缸中心线作用在活塞销上,通过连杆和曲轴传到内燃机 机体和机架上,引起内燃机振动 。 离心惯性力 Fc=-m j〃 ω 2〃r ——(大小恒定,方向由连杆轴颈圆心指向外 ) Fc始终沿曲柄臂方向并垂直于曲轴轴线向外,此力主要由 曲轴主轴承 承受 。
丰田佳美3S-FE发动机气缸盖螺栓的拆、装卸顺序
第三节
1、连杆 2、连杆衬套 3、连杆轴瓦 4、连杆端盖 5、螺栓 6、定位销 7、活塞销 8、档圈 9、活塞 10、油环 11、气环 12、气环 13、气环
活塞连杆组
1.活塞
活塞连杆组由活塞、活塞环、活塞销、连杆等组成
(1)功用 : ① 承受燃气压力,并通过活塞销传给连杆,推动曲轴旋转 ② 活塞顶部与气缸盖、气缸壁共同组成燃烧室 (2)工作条件 : 高温、高压、高速、润滑不良。活塞直接与高温气体接触,温度分布 不均匀,瞬时高达2000℃以上;活塞顶部承受压力很大,作功行程最 大压力高达6~9MPa,使活塞承受较大冲击,并承受侧压力作用;活 塞在缸内以高速(8~12米/秒)往复运动,速度不断地变化,惯性力很 大,使活塞受很大的附加载荷。 (3)要求: (1)活塞质量小 —— 往复惯性力小 (2)热膨胀系数小 —— 冷态装配间隙小,减轻敲缸现象 (3)导热性好 —— 减轻热负荷,第一环槽不易积碳, 活塞顶不热裂 (4)耐磨 —— 环槽与裙部不易磨损 (5)耐高温 ——机械强度不会随温度有较大变化 (6)足够刚度和强度 —— 销座不会弯曲变形;活塞顶不会压碎
车身结构认识个人总结
车身结构认识个人总结车身结构是指整个汽车的车身部分,包括车顶、车门、车窗、车身底盘等。
车身结构的设计和制造对于汽车的性能、安全性和经济性都具有重要影响。
在这里,我将个人对车身结构的认识总结如下:1. 车身结构的种类根据结构形式的不同,车身结构可以分为承载式结构和非承载式结构。
承载式结构是指整个车身的结构能够承受并分散来自引擎、悬挂系统等的力与压力,使车身有较高的刚度和稳定性。
非承载式结构指的是安装在车身上的各个部件,如车门、车窗等,主要起到美观和保护车内空间的作用。
2. 车身材料的选择车身结构的材料选择直接影响到汽车的性能和安全性。
常见的车身材料包括钢铁、铝合金和碳纤维等。
钢铁是最常用的车身材料,它具有良好的刚性和承载能力,但相对较重。
铝合金在造车过程中广泛应用,它具有较高的强度和轻量化的优势。
碳纤维是一种新兴的车身材料,具有高强度和良好的耐腐蚀性,但价格较高。
3. 前、中、后柱的作用车身结构中的前、中、后柱起到了车身支撑和稳定的重要作用。
前柱通常作为起点柱,连接车顶和车身底盘,承受来自引擎和悬挂系统的力。
中柱连接车门和车顶,是车身结构的重要支撑点。
后柱则连接车尾和车顶,起到固定车尾的作用。
这些柱的稳定性和强度直接影响到整个车身的安全性和稳定性。
4. 车身结构的碰撞安全性车身结构在碰撞事故中起到保护车内乘员和减少撞击力的作用。
合理的车身结构设计可以通过吸能设计、变形区域设置等来减少碰撞对车身和乘员的影响。
例如,将冲击力分散到车身各个部位,通过变形吸收能量达到保护乘员的目的。
5. 车身结构的轻量化设计随着对燃油经济性和环保性要求的提高,轻量化成为当代车身结构设计的重要趋势。
通过采用轻量材料、结构优化和部件减量等手段,可以减少整个车身结构的重量,提高燃油经济性和减少尾气排放。
综上所述,车身结构在汽车设计中具有重要的作用。
它不仅决定了汽车的性能和安全性,还关系到乘坐舒适性和经济性。
车身结构的合理设计和材料选择是汽车制造厂商需要重视的问题,对于提高汽车的整体品质和竞争力具有重要影响。
机动车结构原理
机动车结构原理
机动车结构原理是指汽车整体的组成和工作原理。
一辆机动车通常包括底盘、车身、动力系统和控制系统。
底盘是机动车的基本组成部分,包括底板、车架和悬挂系统。
底板是车辆的底部结构,承载车身和动力系统的重量。
车架是连接底板和车身的骨架,具有稳定车身和承受车辆重力的功能。
悬挂系统负责支撑车身和减震,提供平稳的驾驶体验。
车身是机动车外部的覆盖部分,包括车门、车窗、车顶等。
车身的主要功能是提供乘坐空间和保护乘客。
车身结构通常由钢铁、铝合金等材料构成,以保证车身的强度和抗撞性能。
动力系统是机动车的动力来源,主要包括发动机、变速器和传动系统。
发动机负责产生动力以驱动车辆,常见的发动机类型包括汽油发动机和柴油发动机。
变速器负责调节发动机的输出转速以及传递动力给车轮。
传动系统将发动机的动力传递到车轮,使车辆能够前进或后退。
控制系统是机动车的操作和管理系统,包括操纵系统和电子系统。
操纵系统由驾驶员使用,包括油门、刹车、转向等控制装置,用于操纵车辆的速度和方向。
电子系统包括计算机控制单元、传感器和执行器等,用于监测和控制车辆的各种功能,如发动机控制、制动控制和稳定控制等。
总之,机动车结构原理涉及底盘、车身、动力系统和控制系统等方面,它们协同工作以提供安全、舒适和高效的驾驶体验。
说明汽车发动机缸体的结构特点
说明汽车发动机缸体的结构特点汽车发动机缸体是发动机的重要组成部分,承载着缸套、活塞、连杆等运动零件,同时也承受着高温、高压等极端工况的影响。
汽车发动机缸体的结构特点决定了它的强度、刚度、散热性能等重要性能指标,下面将详细介绍汽车发动机缸体的结构特点。
1.缸体材料:汽车发动机缸体一般采用铸铁和铝合金两种主要材料。
铸铁缸体具有强度高、热稳定性好的优点,但它比较重,制造成本较高。
铝合金缸体具有重量轻、导热性能好的优点,但强度较低,需要采取加强措施。
2.缸体结构:发动机缸体通常是由多个缸套组成的,不同汽缸数量的发动机缸体结构也会有所不同。
按照缸体结构形式,常见的有直列、V型、W型、水平对置等形式。
3.缸体壁厚:为了保证缸体的强度和刚度,缸体壁厚通常较大,一般为3~20mm。
缸体较厚的壁能够有效抵抗压力和热应力的影响,减少变形和破裂的风险。
4.缸体散热性能:缸体的散热性能对发动机的正常运行至关重要。
通常情况下,缸体都会设置散热水道和散热鳍片,用于降低缸体表面的温度,提高热量的散发。
5.缸体刚度:由于发动机在工作过程中会产生较大振动和冲击力,因此发动机缸体需要具备较高的刚度。
缸体的刚度取决于缸体的形状设计、材料选择以及加工工艺等因素,为了提高缸体的刚度,可以采取增加壁厚、设置加强筋等方式进行。
6.缸体加工精度:汽车发动机缸体的加工精度对发动机的性能和寿命有着重要影响。
缸体的外表面需要具备较高的平整度和粗糙度,以保证缸套、活塞与缸体之间有足够的密封间隙。
而内表面需要具备较高的光洁度和同心度,以确保缸套与汽缸之间的密封性和运动正常。
7.缸套固定方式:缸套与缸体之间通常采用机械固定或高温熔铸固定的方式。
机械固定一般采用销钉或膨胀套等,而高温熔铸固定则是通过在缸体中熔铸金铜合金,使得缸套与缸体形成一体化。
总之,汽车发动机缸体的结构特点包括材料选择、缸体结构、缸体壁厚、散热性能、刚度、加工精度以及缸套固定方式等。
这些特点影响着发动机的性能指标,如强度、散热性能、密封性能等,对发动机的正常运行起着至关重要的作用。
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汽车的结构特点1、发动机布置与驱动形式常见下面几种,驱动形式都为4×2。
1) 发动机前置后桥驱动:大型和很多中型轿车都采用这种方式。
重心位置合理,驱动与附着可靠,操纵机构简单,但由于传动轴的存在,又避免由于过于抬高地板的高度使重心高度增加,常将地板中央凸起,导致后排中间座位乘座不舒适。
但这种方式仍然是一种很好的驱动方式。
2) 发动机前置前桥驱动:很多中、小型轿车采用这种形式。
一种是发动机横置,另一种则为发动机纵置。
该形式结构简单、紧凑。
不设传动轴可降低重心和车厢底板高度,有助于提高乘坐舒适性和行驶稳定性。
前桥驱动的汽车上坡时前轮附着力减少,不能够获得足够的牵引力。
3) 发动机后置后桥驱动:见于某些微型轿车。
发动机位于后桥后部,除散热不良外,操纵机构也较复杂。
应用不广泛。
2、车身与外形大型轿车多采用非承载式车身。
车身不承载发动机、底盘及各部件的重力。
这种轿车设有车架,车身通过弹位装置安装于车架上。
这种形式的轿车乘坐舒适,隔振性好。
但结构复杂,重量增加,价格较贵。
中、小型轿年多采用承载式车身结构,不设车架,发动机和底盘等部件直接安装于车身上。
结构简单、重量轻、价格便宜、应用越来越广泛。
轿车外形种类很多、但不论何种外展,都必须具有优良的行驶稳定性,以利轿车高速行驶。
友好的外形还必须使轿车各部件布置合理,具有尽量大的乘坐空间和行李厢容积。
除此之外,还应美观大方,色彩光亮,具有时代特点,符合人们的审美观念。
1) 三厢式结构:是应用最为广泛的一种形式。
前厢安置发动机,中厢为乘座空间,后厢是行李厢,可分成"船型"和"楔型"两种。
船型为传统型,高雅、气派、大方,为高级轿车广泛采用,楔型具有优良的空气力学性能,外形具有时代感。
2) 两厢式结构:没有专门的行李厢;只是在乘坐厢后排座位之后有一个安放行李的空间。
车身短小、停车方便,机动灵活,非常适合于市内行驶。
在交通拥挤的现在,有着很大的实用性。
3) 斜背式结构:介于两厢与三厢结构之间,车身接近于流线型。
4) 旅行轿车结构:在三厢基础上将行李厢向上扩大并和乘座厢打通成一个统一的空间。
能容纳更多的行李,适合于远距离行驶。
5) 客货两用车结构:在三厢式轿车基础上改装而成,主要用来载客,也可用来载少量货物。
适合于私人家庭使用。
6) 越野客车外形结构:为了缩小前、后悬和具有较大的接近角和离去角,都采用两厢式结构,第二排座位后面设有可折叠座椅,既可载人,又可载物。
轿车的乘坐空间大小对乘客的安全性是很重要的。
乘坐空间越大,发生事故时乘客受到的伤害就越小。
3、发动机排量几乎所有轿车都采用汽油机。
发动机排量越大,发动机功率越大,除了使轿车具有较高的行驶速度和良好的加速能力外,还可以装置更多的附属装置。
轿车也可以做得更大更宽敞,使乘坐更舒适。
但经济性较差,价格也高。
微型轿车由于追求低成本低油耗,发动机排量较小。
4、底盘中、小型轿车仍然大量采用机械式传动系。
而很多大型轿车都采用了液力机械传动。
轿车悬挂多为独立式悬挂、制动装置大多采用双管路液压制动装置或者真空助力液压制动装置。
制动器大多采用前盘后鼓式、轮胎为超低压胎,具有优良的弹性。
汽车基本结构现代汽车是由多个装置和机构组成的。
不同型号、不同类型及不同厂家生产的汽车其基本构造都是由发动机、底盘、电器设备和车身四大部分组成。
(一)发动机发动机是为汽车行使提供动力的装置。
其作用是使燃料燃烧产生动力,然后通过底盘的传动系驱动车轮使汽车行驶。
发动机主要有汽油机和柴油机两种。
现代汽车广泛采用往复活塞式内燃发动机。
它是通过可燃气体在汽缸内燃烧膨胀产生压力,推动活塞运动并通过连杆使曲轴旋转来对外输出功率的。
主要包括两大机构和五大系统,它们是曲柄连杆机构、配气机构、燃料供给系统、点火系统(汽油发动机)、起动系统、冷却系统和润滑系统组成。
柴油发动机的点火方式为压燃式,所以无点火系。
1、曲柄连杆机构主要由缸体、活塞环、连杆、曲轴和飞轮等组成。
缸体上部为汽缸、下部为曲轴箱。
活塞位于汽缸内。
活塞环用来填充汽缸与活塞之间的间隙,防止汽缸内的气体泄漏到曲轴箱内。
曲轴安装于曲轴箱内。
飞轮固定于曲轴后端,伸出到发动机缸体之外,负责对外输出动力。
连杆用来连接活塞与曲轴,负责传递两者之间的动力与运动。
汽车发动机是多缸发动机,活塞与连杆的数目与缸数相同,但曲轴只有一根。
2、配气机构该机构主要由凸轮轴、气门及气门传动件组成。
每一个汽缸都有一个进气门和排气门,分别位于进、排气道口,负责封闭和开放进、排气道。
凸轮轴通过正时齿轮或者齿型皮带由曲轴驱动而转动,通过气门传动组件定时将气门打开,将新鲜液体充入汽缸或者将燃烧后的废气排除汽缸。
3、汽油机燃料供给系统主要由空气滤清器、化油器(或者燃油喷射装置)、进气管、排气管、消声器、汽油泵和汽油箱组成。
主要功用是将汽油雾化、蒸发后,与空气混合成不同浓度的可燃混合气充入汽缸,供燃烧使用。
同时,将燃烧后的废气排除汽缸。
进入汽缸内的混合气量由驾驶员通过加速踏板控制,以满足发动机不同负荷的需要。
4、柴油机燃料供给系统主要由空气滤清器、进气管、排气管、消声器、柴油箱、输油泵、喷油器等组成。
通过空气滤清器和进气管进入汽缸内部的是空气。
柴油箱内的柴油被油泵抽出并进入喷油泵,经喷油泵加压后,通过喷油器直接以雾状喷入汽缸燃烧室内。
柴油在燃烧室内完成蒸发、混合后自燃。
燃烧后的废气则由排气管排出汽缸。
驾驶员通过加速踏板根据发动机负荷的大小,控制每次喷入汽缸的柴油量。
5、点火系统点火系统为汽油机独有,由蓄电池、点火开关、分电器总成、点火线圈、高压线和火花塞组成。
火花塞位于汽缸燃烧室。
该系统的主要作用是使火花塞按时产生电火花,将汽缸内的可燃混合气点燃而做功。
柴油机的燃烧方式为自燃(压燃),不设点火系。
6、冷却与润滑系统冷却系与润滑系负责保护发动机正常工作,使发动机有一个较长的使用寿命。
冷却系主要由水泵、散热器、风扇、水套和节温器等组成,负责使发动机有一个合适的工作温度。
润滑系由机油泵、机油滤清器、主油道和油底壳组成,在发动机上起润滑、冷却、清洁和密封等作用。
7、起动系统主要由蓄电池、起动控制与传动机构和起动机(马达)等组成,用来起动发动机,使其投入运转。
(二)底盘底盘作用是支承、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,保证正常行驶。
底盘由传动系、行驶系、转向系和制动系组成。
1、传动系传动系由离合器、变速器、万向传动装置和驱动桥组成,用来将发动机输出的动力传给驱动轮,并使之适合与汽车行驶的需要。
离合器固定于发动机飞轮后端面,并和变速器相连。
离合器经常处于接合状态。
当驾驶员踩下离合器踏板时,离合器分离,动力传递中断,以便进行起步、换档和制动等项作业。
离合器还可通过打滑对传动系实行过载保护。
变速器上设有若干个前进挡和一个倒挡,各挡传动比都不相同,可以满足汽车在不同行驶阻力和不同车速下的需要。
倒挡可以使汽车实现倒驶。
“空挡”可以将动力传递中断。
万向传动装置位于变速器和驱动桥之间,将变速器输出的动力传至驱动桥。
驱动桥由主减速器、差速器、半轴和桥壳组成,其中有一个桥(多半是后桥)是驱动桥,驱动汽车,而另一个桥(多半是前桥)为从动桥,不起驱动作用。
但越野汽车所有的车桥都是驱动桥,因此在变速器后面设有分动器,负责向各桥分配动力。
2、行驶系行驶系是汽车的基础,由车架、车桥、车轮与轮胎以及位于车桥和车架之间的悬挂装置组成。
车架是汽车的装配基体,将整个汽车装成一体。
车桥与车轮负责汽车的行驶,悬挂装置组成。
车架是汽车的装配基体,将整个汽车装成一体。
车桥与车轮负责汽车的行驶,悬挂装置将车桥安装于车架,起到传力、导向和缓冲减震的作用。
行驶系除影响汽车的操纵稳定性外,还对汽车的乘座舒适性起重要影响。
3、转向系转向系用来改变或者恢复汽车的行驶方向。
它是通过使前轮相对与汽车纵向平面偏转一定的角度来实现转向的。
转向系主要由转向操纵机构、转向器和转向传动机组成。
4、制动系制动系的作用是使行进中的汽车迅速减速直至停车,是停放的汽车可靠地驻留原地不动。
行车制动装置由设在每个车轮上的制动器和制动操纵机构组成,由驾驶员通过制动踏板来操纵。
驻车制动装置的制动器有装在变速器第二轴上的,但大多数是与后桥制动器合一的,驻车制动器由手操纵杆来操纵。
(三)车身车身容纳驾驶员、乘客和货物,并构成汽车的外壳。
载重汽车车身由驾驶室的货厢组成,客车与轿车的车身由统一的外壳构成。
其他专用车辆还包括其他特殊装备等。
车身还包括车门、窗、车锁、内外饰件、附件、座椅及车前各钣金件等。
(四)电器设备电器设备由电源和用电设备组成。
电源包括发电机和蓄电池。
用电设备的内容很多,不同车型不太一样,主要有点火系、起动系、照明、仪表信号系统、空调以及其他用电设备等。