汽车理论知识点
有史以来最全的汽车理论总结(不需要其他)
备注:各课次内容中:用红色字标记的是重点,加粗且斜体标记的是难点,既用红色标记又加粗斜体标记的既是重点也是难点。
课次1:内容:第一章、汽车的动力性§1-1 汽车的动力性指标§1-2 汽车的驱动力与行驶阻力一、汽车驱的驱动力:发动机的外特性,传动系的机械效率,车轮半径,汽车的驱动力图。
课次2:二、汽车的行驶阻力:滚动阻力及滚动阻力系数,空气阻力及空气阻力系数,上坡阻力,加速阻力。
课次3:三、汽车的行驶方程式§1-3 汽车行驶的驱动与附着条件,附着力与附着利用率课次4:§1-4 汽车的驱动力——行驶阻力平衡:驱动力—行驶阻力平衡图,利用驱动力—行驶阻力平衡图分析汽车的动力性指标。
§1-5 汽车的动力因数与动力特性图:利用动力特性图分析汽车的动力性指标。
课次5:§1-6 汽车的功率平衡:利用功率平衡图分析汽车的动力性指标。
课后习题:汽车动力性习题试验1:汽车动力性路上试验课次6:第二章汽车的燃油经济性§2-1 汽车燃油经济性的评价指标§2-2 汽车的燃油经济性计算:汽车发动机的负荷特性与万有特性,汽车稳定行驶时燃油经济性的计算课次7:§2-2 汽车的燃油经济性计算:汽车的加速、减速与停车怠速的耗油量计算。
§2-3 影响汽车燃没油经济性的因素:影响汽车燃油经济性的使用因素,影响汽车燃油经济性的结构因素,提高汽车燃油经济性的途径。
试验2:汽车燃油经济性实验课次8:第三章汽车发动机功率与传动系传动比的选择§3-1 发动机功率的选择§3-2 传动系最小传动比的确定课次9:§3-3 传动系最大传动比的确定§3-4 传动系档数与各档传动比的确定课后习题:汽车燃油经济性及传动系统参数选择习题课次10:第四章汽车的制动性§4-1 制动性的评价指标§4-2 制动时车轮的受力:地面制动力、制动器制动力与附着力的关系,滑动率与附着系数的关系。
汽车理论考试重点知识
第一章、汽车的动力性1、汽车的动力性: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。
汽车动力性的评价指标:汽车的最高车速、汽车的加速时间、汽车的最大爬坡度2、汽车的驱动力定义(绘制汽车驱动力图):地面对驱动力的反作用tF即是驱动汽车的外力,称为汽车的驱动力。
产生:汽车发动机产生转矩,经传动系传至驱动轮得到的。
此时,作用于驱动轮上的转矩产生一对地面的圆周力(方向与驱动力方向相反)。
3、汽车的行驶阻力产生:汽车在水平路面上等速行驶时,必须克服来自地面的滚动阻力和来自空气的空气阻力。
当汽车在坡道上上坡行驶时还必须克服重力沿坡道的分力坡度阻力,加速行驶时还需克服加速阻力。
组成:滚动阻力、空气阻力、加速阻力、坡度阻力。
空气阻力:汽车直线行驶时受到空气作用力在行驶方向上的分力。
坡度阻力:汽车重力在坡道分力表现为阻力。
加速阻力:汽车加速行驶时需要克服直来那个加速运动时的惯性力。
4、轮胎滚动阻力的定义:车轮滚动时,轮胎与路面接触区域产生法向、切向的相互作用力及相应的轮胎和支承路面的变形。
弹性迟滞的产生机理及作用形式:轮胎各组成部分互相间的摩擦以及橡胶帘线等物质的分子间的摩擦最后转变为热能而消失在空气中,为弹性物质的迟滞损失。
由于弹性迟滞损失使车轮法线前后法向反作用力大小不等。
滚动阻力系数的影响因素:路面的种类、行驶速度、轮胎的构造(结构、帘线、橡胶)、轮胎的气压。
5、附着力: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需求的最低附着系数。
6、汽车驱动力—行驶阻力平衡图(驱动力—车速)上到行驶阻力与驱动力相等时,汽车处于平衡状态,最大速度。
(汽车可以利用剩余的驱动力加速及爬坡。
)7、汽车动力特性图:(动力因数—车速图)汽车的动力因数及车速关系,到滚动阻力系数与动力因数相等时最车速。
第二章、汽车的燃油经济性1、汽车的燃油经济性定义: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。
汽车理论各章知识点
第一章汽车的动力性1汽车动力性: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。
2汽车动力性主要由三方面指标来评定:1)汽车的最高车速µamax:是指在水平良好的路面(混凝土或沥青)上汽车能达到的最高行驶车速2)汽车的加速时间t:表示汽车的加速能力。
常用原地起步加速时间与超车加速时间来表明汽车的加速能力原地起步加速时间指汽车由Ⅰ挡或Ⅱ挡起步,并以最大的加速强度(包括选择恰当的换挡时机)逐步换至最高挡后到某一预定的距离或车速所需的时间。
超车加速时间指用最高档或次高挡由某一较低车速权利加速至某一高速所需的时间3)汽车的最大爬坡度ⅰmax:是指Ⅰ挡最大爬坡度。
汽车的上坡能力实用满载(或某一载质量)时汽车在良好路面上的最大爬坡度ⅰmax表示的。
3汽车的驱动力:地面对驱动轮的反作用力Ft(方向与Fo相反)即是驱动汽车的外力,此外力称为汽车的驱动力。
4汽车驱动力公式Ft=5汽车驱动力图6汽车的行驶阻力的分类1)滚动阻力Ff2)空气阻力Fw(汽车直线行驶时受到的空气作用力在行驶方向上的分力)空气阻力分为压力阻力与摩擦阻力两部分压力阻力又分为四部分:形状阻力、干扰阻力、内循环阻力、诱导阻力3)坡度阻力Fi(汽车重力沿坡道的分力表现为汽车的坡度阻力)道路阻力:由于坡度阻力和滚动阻力均属于与道路有关的阻力,而且均与汽车重力成正比,故可以把这两种阻力合在一起称作道路阻力4)加速阻力Fj(汽车加速行驶时,需要克服其质量加速运动时的惯性力)7汽车行驶方程式Ft=Ff+Fw+Fi+Fj (N)Ff=Wf f-滚动阻力系数 W-车轮负荷Fw=C D Au a²/21.15 C D-空气阻力系数A-迎风面积m²u a-汽车行驶速度km/hFi=Gsinα G-汽车重力Fj=δm d u/d t δ-汽车旋转质量换算系数 m-汽车质量kg d u/d t 行驶加速度m/s²第二章汽车的燃油经济性1汽车的燃油经济性:在保证动力性的条件下,汽车以尽量少的油消耗量经济行驶的能力2汽车燃油经济性的评价指标:汽车的燃油经济性常用一定运行工况下汽车行驶百公里的燃油消耗量或一定燃油量能使汽车行驶的里程来衡量。
汽车理论复习知识点整理(考试用)
一、1.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。
2.汽车动力性评价指标:最高车速ua max ,加速时间t ,最大爬坡度i max3.简述汽车动力性3个评价指标及计算方法:(提示:由驱动力-行驶阻力图,或动力特性图结合附着条件分析)最高车速计算方法:Fi=0 Fj=0 Ft=Ff+Fw最大爬坡度:由驱动力—行驶阻力平衡图和GF F F )(arcsinw f t +-=α再由公式i=tan α可计算出。
4.汽车的驱动力(地面对驱动轮的反作用力)(Ft 与发动机转矩Ttq 、变速器传动比 i g 、主减速器传动比 i 0、传动系的机械效率ηT 和车轮半径 r 等因素有关。
)5.发动机外特性曲线:发动机节气门全开(或高压油泵在最大供油量位置) 发动机部分负荷特性曲线:发动机节气门部分开启(或高压油泵在部分供油位置) 发动机使用外特性曲线:带上全部附件设备时的发动机特性曲线 (由上可知:使用外特性曲线的功率小于外特性曲线的功率)ri i T F T0g tq t η=6.传动系功率损失可分为:机械损失和液力损失7.车轮的半径分为:自由半径:车轮处于无载时的半径。
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。
滚动半径r r :车轮几何中心到速度瞬心的距离。
8.汽车行驶阻力:a 滚动阻力Ff ( ) :车轮滚动时,轮胎与路面的接触区域产生法向、切向的相互作用力以及相应的轮胎和支承面的变形。
在硬路面上,轮胎变形是主要的,轮胎内部摩擦产生弹性迟滞损失。
滚动阻力无法在受力图上表现出来,他只是一个数值。
滚阻系数f (单位汽车重力所需之推力) 的影响因素:路面的种类、行驶车速、轮胎构造、材料、气压有关。
真正作用在驱动轮上驱动汽车行驶的力为地面切向反作用力,他的数值为驱动力-驱动轮上的滚动阻力。
驻波现象:车速达到某一临界车速左右时,滚动阻力迅速增加,轮胎发生驻波现象,轮胎周缘不再是圆形,而是明显的波浪状。
汽车理论知识总结(考试必用)
汽车的动力性指标:汽车的最高车速maxa u;汽车的加速时间t ;汽车的最大爬坡度maxi。
行驶阻力:滚动阻力、空气阻力、加速阻力、坡度阻力。
驱动力:地面对驱动轮的反作用力r T r i i T F t T g tq t //0==η;驱动轮的转矩: Tt 看如上;功率:9550n T Petq =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Ff 产生的原因:轮胎(主要)、路面变形产生迟滞损失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。
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。
子午线轮胎比斜交轮胎的滚动阻力小20%~30%;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。
驱动力:Ft 增大,胎面滑移增加,Ff 增大。
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 汽车行驶方程式:Ft=Fw+Ff+Fi+Fj动力特性图:横坐标是速度,纵坐标是动力因数D汽车的动力性不只是受驱动力的制约,他还受到轮胎与地面附着条件的限制。
附着力:地面对轮胎切向反作用力的极限值(最大值),决定于附着系数及地面作用于驱动轮的法向反作用力。
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。
ϕ2z 22/)(F F r T T x f t ≤=-后轮驱动附着率C φ:FX2 / FZ2。
附着率:汽车直线行驶状况下,充分发挥动力作用要求的最低附着系数。
附着率越小或路面附着系数越大,附着条件越容易满足,否则,随着车速的增加,后轮的法向反作用力下降,而切向反作用力则按车速的平方关系增大。
因此,附着率随车速的提高而急剧增大,附着条件不易满足。
汽车理论知识点范文
汽车理论知识点范文1.汽车的发动机类型:汽油发动机、柴油发动机、混合动力发动机、电动发动机等。
其中,汽油发动机主要使用汽油作为燃料,柴油发动机则使用柴油作为燃料。
2.发动机的工作原理:发动机通过燃烧燃料产生高温高压气体,驱动活塞上下运动,通过连杆传递动力给曲轴,从而转化为旋转动力。
3.发动机的进气与排气系统:发动机需要一定比例的燃料与空气混合后燃烧产生动力。
进气系统负责供应空气,排气系统则用于排出燃烧后产生的废气。
4.发动机的点火系统:点火系统负责在发动机正时点燃燃料。
目前常用的点火系统分为传统的火花塞点火系统和直接点火系统。
5.变速器与传动系统:变速器用于调节发动机输出的扭矩与转速,使其与车轮匹配。
常用的变速器有手动变速器和自动变速器。
6.悬挂系统:悬挂系统主要负责保持车身稳定,提供舒适的乘坐环境,并使车轮保持与路面的接触。
常见的悬挂系统有独立悬挂和非独立悬挂两种。
7.制动系统:制动系统用于减速和停车。
常见的制动系统包括前后轮盘式制动系统和鼓式制动系统。
8.转向系统:转向系统用于改变车辆行进方向。
常见的转向系统有机械操纵转向系统和液压助力转向系统。
9.轮胎与悬挂系统:轮胎是车辆与地面之间唯一的接触面,对车辆的操控和乘坐舒适性有着重要影响。
悬挂系统则为轮胎提供支持和缓冲作用。
10.车身结构与安全系统:车身结构主要负责为乘员提供良好的乘坐空间并保护其安全。
安全系统包括安全气囊、刹车辅助系统、车身稳定控制系统等。
11.汽车电子控制系统:汽车电子控制系统负责监测和控制车辆各个部件的状态,以提高驾驶安全性和乘坐舒适性。
常见的电子控制系统包括发动机管理系统、制动系统等。
12.燃油与能源管理:汽车燃油与能源管理是针对汽车的燃油消耗和能源利用进行优化的领域。
燃油管理主要包括燃油供应、燃油喷射、燃油组织、排放控制等。
以上是汽车理论的一些基本知识点,汽车作为现代交通工具的重要组成部分,提高对汽车理论知识的了解对于驾驶安全和车辆维护都是非常有帮助的。
(完整版)汽车理论复习重点
第一章汽车的动力性1.什么是汽车的动力性,其评价指标是什么?各指标的含义是什么?汽车动力性是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。
评价指标汽车的最高车速、汽车的加速时间、汽车能爬上的最大坡度。
最高车速是指在水平良好的路面上汽车能达到的最高行驶速度。
汽车的加速时间表示汽车的加速能力,包括原地起步加速时间和超车加速时间。
汽车爬坡能力是用满载或者一部分负载的汽车在良好路面上的最大爬上坡度表示的。
2.什么是汽车的驱动力,它与汽车的结构参数及发动机的性能有何关系?汽车的驱动力汽车发动机产生的转矩,经传动系统传至驱动轮上,地面对车轮的反作用力与发动机转矩、变速器传动比、主减速器传动比、传动系的机械效率成正比,与车轮半径成反比。
3.汽车的车速如何计算,他与发动机转速及传动系参数的关系?4.何为发动机外特性?何为发动机使用外特性?它与外特性的差别,计算汽车动力性应使用何种发动机特性?传动系的功率损失分为机械损失和液力损失,分别说明两种损失的具体表现形式。
外特性:发动机节气门全开的速度特性。
使用外特性:带上全部附件设备时的发动机特性。
差别:外特性的最大功率大于使用外特性。
计算动力性用:使用外特性。
机械损失:齿轮传动副、轴承、油封等处的摩擦损失。
液力损失:消耗于润滑油的搅动、润滑油与旋转零件之间的表面摩擦等功率损失。
5.车轮自由半径、滚动半径、静力半径的含义?自由半径:车轮处于无载时的半径。
滚动半径:车轮滚动距离与车轮滚动圈数的比值。
静力半径:汽车静止时,车轮中心至轮胎与道路接触面间的距离。
6.何为汽车的驱动力图?当已知发动机使用外特性能及汽车相应结构参数,如何作汽车的驱动力图?驱动力图: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来全面表示汽车的驱动力。
用发动机外特性曲线、传动系传动比、传动效率、车轮半径等参数求出各个档位的驱动力值t F ,再根据发动机转速求出汽车行驶速度a u ,即可求得t F —a u 曲线。
《汽车理论》知识点全总结归纳
《汽车理论》知识点全总结归纳汽车理论是指对汽车制造、驾驶、维修与管理等方面的知识进行系统、完整的解释和总结,是我们学习和了解汽车的基础。
以下是对汽车理论知识点的全面总结归纳。
1.汽车构造与组成部件汽车是由多个组成部件组成的复杂机械装置。
主要构造包括发动机、传动系统、悬挂系统、制动系统、转向系统、电气系统等。
每个系统都有其特定的功能,通过协调工作来确保汽车的正常运行。
2.汽车动力系统动力系统是汽车能够运转的核心。
包括发动机、传动系统和驱动系统。
发动机负责生成动力,传动系统负责将动力传递到车轮上,驱动系统则将动力转化为车辆的行驶能力。
3.汽车驾驶原理汽车驾驶原理包括驾驶技巧和安全知识。
要合理控制油门、刹车和转向来确保行驶的平稳和安全。
此外,还要了解交通规则和道路标志,遵守交通法规,保证行车安全。
4.汽车维修与保养汽车维修与保养是延长汽车寿命和保障行车安全的重要环节。
维修包括对汽车故障的排除和维护保养工作。
保养则包括定期更换机油、检查轮胎和刹车系统、清洁和调试发动机等工作。
5.汽车电气系统汽车电气系统由电池、电机、开关和电线等组成,负责提供电力供应和控制汽车各个系统的工作。
了解电路原理、故障排除和电气设备的维护是保证电气系统正常运行的关键。
6.汽车底盘和悬挂系统汽车底盘是汽车的骨架,支撑和固定各个组成部件。
悬挂系统则负责保证车轮与路面的接触,提供舒适的乘坐条件。
了解底盘结构和悬挂系统的调节和维护,对提高汽车性能和乘坐舒适度有重要意义。
7.汽车制动系统汽车制动系统是保证行车安全的重要装置。
百米冲停距离、刹车灵敏度和制动平衡是制动系统性能的重要评价指标。
学习制动系统原理和正确使用刹车是驾驶安全的关键。
8.汽车传动系统传动系统是将发动机的动力传递到车轮的装置。
学习传动系统的工作原理和调节方法,了解不同传动形式的优缺点,可以根据实际需要选择合适的传动方式。
9.汽车燃料系统汽车燃料系统负责燃油供应和调节。
了解不同类型的燃料、燃油喷射技术和燃油供应系统的调整方法对提高燃油经济性和发动机性能具有重要意义。
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第一章 汽车的动力性 1.1 汽车的动力性指标1)汽车的动力性指: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。
2)汽车动力性的三个指标:最高车速、加速时间、最大爬坡度。
3)常用原地起步加速时间与超车加速时间来表明汽车的加速能力。
4)汽车的上坡能力是用满载时汽车在良好路面上的最大爬坡度 imax 表示的。
货车的imax=30% ≈ 16.7 °,越野车的 imax= 60%≈ 31 °。
1.2 汽车的驱动力与行驶阻力 1)汽车的行驶方程式F tF fF wF iF jT tq i g i0 TC A2duGf cosDu aG sinmr21.15dtT tq i g i0 TC D A 2durGf21.15u aGimdt2)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 F 0 ,地面对驱动轮的反作用力F t 即为驱动力。
3)传动系功率 P T 损失分为机械损失和液力损失。
4)自由半径 r :车轮处于无载时的半径。
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。
滚动半径 r r :车轮几何中心到速度瞬心的距离。
5)汽车行驶阻力 : F F f F w F i F j6)滚动阻力 Ff:在硬路面上,由轮胎变形产生;在软路面上,由轮胎变形和路面变形产生。
7)轮胎的迟滞损失指: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。
8)滚动阻力系数 f 指:车轮在一定条件下滚动时所需的推力与车轮负荷之比。
故Ff=W*f 。
9)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。
汽车理论知识
②接近角:指从车身前端突出点向前轮圆周作切 线,该切线与水平地面之间的夹角。
离去角:指从车身后端突出点向后轮圆周作切 线,该切线与水平地面的夹角。
③纵向通过角:指汽车的纵向通过角,表 示汽车无碰撞通过路面纵不平障碍的能 力。
④车轮直径 ⑤最小转弯直径:
指转向过程中,转向盘分别 向左、右转到极限位置,前 外轮印迹中心线形成一个圆 周,向左、向右转变直径较 小的称为最小转变直径。
1、汽车燃料经济性指标
汽车燃料经济性指标:评价指标、运行燃 料消耗指标和考核指标 (1)评价指标:用来评价各车型的燃料经济性。
①单位行驶里程的燃料消耗量:用于比较同类 型汽车或同一辆汽车的燃料经济性
②单位运输工作量的燃料消耗量:用于比较不 同类型,不同载质量汽车的燃料经济性。
在我国通常采用单位行驶里程的燃料消耗量来 表示燃料经济性,称之为“百公里油耗”。
2、汽车制动时方向的稳定性
汽车制动时的方向稳定性是指汽车在制动过程原 来直线行驶或按预定弯道行驶的能力。 (1)制动跑偏:制动时汽车自动向左或向右偏驶而 脱离原来行驶方向的现象。产生原因: ①汽车左右车轮的制动力不相等 ②悬架导向杆系与转向杆系在运动学上的不协调。 (2)制动侧滑与制动转向能力的丧失 制动侧滑:制动时汽车某一轴或两轴发生横向滑移 制动转向能力的丧失:弯道制动时,汽车不再按原 来的弯道行驶而沿切线方向驶出,或直线行驶制动 时转向盘不能改变方向仍按直线行驶的现象。
2)制动器制动力(Fμ):指在轮胎周缘为了克 服制动器摩擦力矩所需的力,其大小由制动器结构 参数所决定。
3)地面制动力、制动器制动力与附着力之间关 系:
Fxb≤F =Fμ
3、汽车的制动效能及其恒定性
汽车的制动效能是指汽车迅速降低行驶速 度直至停车的能力。评价制动效能的指标有制动 减速度和制动距离。 制动过程包括: 1)驾驶员反应时间 2)制动系协调时间(即制动器的作用时间) 3)持续制动时间 4)制动释放时间
(完整版)《汽车理论》知识点最新全总结
《汽车理论》知识点全总结第一部分:填空题第一章.汽车的动力性•从获得尽可能高的平均行驶速度的观点出发,汽车的动力性指标主要是:()汽车的最高车速()汽车的加速时间()汽车的最大爬坡度。
•常用原地起步加速时间和超车加速时间来表明汽车的加速性能。
.汽车在良好路面的行驶阻力有:滚动阻力,空气阻力,坡道阻力,加速阻力 _____________•汽车的驱动力系数是驱动力与径向载荷之比。
•汽车动力因数屮。
•汽车行驶的总阻力可表示为:刀 _。
其中,主要由轮胎变形所产生的阻力称:滚动阻力。
•汽车加速时产生的惯性阻力是由:平移质量和旋转质量对应的惯性力组成。
•附着率是指:汽车直线行驶状况下,充分发挥驱动力作用时要求的最低地面附着系数。
•汽车行驶时,地面对驱动轮的切向反作用力不应小于滚动阻力、加速阻力与坡道阻力之和,同时也不可能大于驱动轮法向反作用力与附着系数的乘积。
.车速达到某一临界车速时,滚动阻力迅速增长,此时轮胎发生驻波_______ 现象。
第二章•汽车的燃油经济性•国际上常用的燃油经济性评价方法主要有两种:即以欧洲为代表的百公里燃油消耗量和以美国为代表的每加仑燃___________________ 油所行驶的距离。
•评价汽车燃油经济性的循环工况一般包括:等速行驶,加速、减速和怠速停车多种情况。
•货车采用拖挂运输可以降低燃油消耗量,主要原因有两个:()带挂车后阻力增加,发动机的负荷率增加,使燃油消耗率下降()汽车列车的质量利用系数(即装载质量与整车整备质量之比)较大。
•从结构方面提高汽车的燃油经济性的措施有:缩减轿车尺寸和减轻质量、提高发动机经济性、适当增加传_________________________ 动比和改善汽车外形与轮胎。
•发动机的燃油消耗率,一方面取决于发动机的种类、设计制造水品;另一方面又与汽车行驶时_________ 关。
•等速百公里油耗正比于等速行驶时的行驶阻力与燃油消耗率,反比于传动效率。
汽车理论考试要点
汽车理论考试要点汽车理论考试要点第十二章1、汽车动力性的概念、动力性的评价指标 P260答::汽车的动力性是指汽车在良好路面(混凝土或沥青)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。
动力性评价指标:1)、最高车速 2)、加速时间 3)、最大爬坡度2、汽车的驱动力的影响因素P262答:1)发动机的转速特性、(外特性曲线)、2)传动系的机械效率、3)车轮的半径 4)传动系的传动比(汽车的驱动力图P265)3、行驶阻力有:1)滚动阻力、2)空气阻力、3)坡道阻力、4)加速阻力 P2664、汽车的动力方程:Ft=Ff+Fw+Fi+Fj.驱动力=转矩/车轮半径。
驱动力=发动机转矩*变速器传动比*主减速器的传动比*机械效率/车轮半径。
5、汽车行驶的驱动力-----附着条件:答:1)驱动力必须大于或等于行驶阻力,否则无法起步,行驶中的汽车将减速直至停车。
这是汽车行驶的第一个条件——驱动条件,是汽车行驶的必要条件。
可以采用增加发动机转矩、加大传动比(换低档行驶)等办法来增大汽车的驱动力。
2)附着力就是地面对轮胎切向反力的极限值。
驱动力为地面切向反作用力,它不能大于附着力,否则会发生驱动轮滑转现象,即这就是汽车行驶的第二个条件。
3)汽车行驶的必要与充分条件(P278)第6行6、最佳换档时刻的确定:(难点)答:相邻两档的加速度倒数曲线若有交点,在交点处换档;否则在低档用尽(发动机转速达到最大)处换档。
7、后备功率与汽车动力性和燃油经济性的关系:(重点)(P286)答:后备功率大,动力性强,但燃油经济性差。
选Ⅲ档的后备功率最大,动力性最强,但燃油经济性差;Ⅴ档的后备功率最小,动力性最差,但燃油经济性最好,因为Ⅴ档的发动机负荷较大,燃油消耗率较低。
8、影响汽车动力性的主要因素 P291答:1)、发动机的转矩特性2)、主减速器传动比3)、变速器的档数和传动比4)、汽车总质量5)、使用因素(当节气门全开时汽车可能达到最高车速、加速能力和爬坡能力。
《汽车理论》知识点总结
《汽车理论》知识点总结汽车理论是一门关于汽车原理、结构、性能及各种维护方法等的学科,下面将从汽车的工作原理、车体结构、引擎结构、变速器结构、制动系统、转向系统等几个方面进行总结。
1.汽车工作原理汽车的工作原理是利用化学能转换为机械能,再将机械能转换为动能的原理,由发动机产生动力驱动汽车前进。
车辆行驶时,车轮与路面之间产生的摩擦力将汽车推动向前。
传动系统将发动机通过离合器、变速器、传动轴、差速器、轮毂等传递给车轮,以产生足够的驱动力使汽车行驶。
2.车体结构汽车车体结构是汽车整车的承重结构,是确保车内乘员和行李物品安全的基础。
汽车车体主要由车顶、车门、底盘车架和悬架系统等部件组成。
车体结构应具备足够的刚性和韧性,能够承受汽车运行过程中的各种载荷,以保障行车安全。
3.引擎结构引擎是汽车的心脏,是汽车的动力源。
引擎的结构由气缸、曲轴、连杆、活塞等部件组成。
不同型号的汽车引擎具有不同的结构形式,如V型、直列式和对置式等。
引擎的性能决定了汽车的动力和燃油消耗率,因而是汽车制造中的重要组成部分。
不同的引擎类型还有各自的特点,可通过优化结构和设计参数等手段提高引擎性能和燃油经济性。
4.变速器结构变速器是汽车传动系统中的核心元件,用于改变汽车行驶的速度和扭矩,确保车辆在各种路况下都能保持合适的车速和动力输出。
变速器主要由离合器、齿轮、芯轴、换挡杆等部件组成。
不同类型的变速器包括手动变速器、自动变速器、半自动变速器等。
车主根据行驶需要,根据不同的路况或行驶情况选择合适的变速比和挡位,以达到最佳行车状态。
5.制动系统汽车的制动系统是确保行车安全的重要系统之一。
制动系统主要由制动器、制动片、刹车油路和压力控制机构等部分组成。
不同类型的制动器可采用液压式、空气式和电控制动式等。
汽车制动系统的可靠性和制动效果与驾驶员的驾驶习惯、制动器状态,以及路况等因素相关。
为确保行车安全,车主应保持制动器的正常状态,定期进行检测和维护。
汽车理论分章知识点总结
汽车理论分章知识点总结1.1 汽车的构成部分1.2 汽车的动力系统1.3 汽车的传动系统1.4 汽车的悬挂系统1.5 汽车的刹车系统1.6 汽车的转向系统1.7 汽车的电气系统1.8 汽车的车身结构第二章:内燃机的工作原理2.1 内燃机的分类2.2 内燃机的结构2.3 内燃机的工作循环2.4 内燃机的燃油系统2.5 内燃机的点火系统2.6 内燃机的润滑系统2.7 内燃机的冷却系统第三章:传动系统与变速器3.1 传动系统的分类3.2 传动系统的工作原理3.3 传动系统的离合器3.4 传动系统的变速器3.5 变速器的工作原理3.6 变速器的工作方式3.7 变速器的润滑与冷却第四章:悬挂系统与车架结构4.1 悬挂系统的分类4.2 悬挂系统的工作原理4.3 悬挂系统的弹簧与减震器4.4 车架结构的分类4.5 车架结构的材料与设计4.6 车架结构的疲劳寿命4.7 车架结构的安全性设计第五章:刹车系统与制动器5.1 刹车系统的分类5.2 刹车系统的工作原理5.3 刹车系统的刹车片与刹车盘5.4 刹车系统的液压系统5.5 刹车系统的防抱死系统5.6 刹车系统的制动力分配系统5.7 刹车系统的维护与保养第六章:转向系统与转向装置6.1 转向系统的分类6.2 转向系统的工作原理6.3 转向系统的转向机构6.4 转向系统的电动助力转向装置6.5 转向系统的液压助力转向装置6.6 转向系统的电子转向系统6.7 转向系统的协调控制系统第七章:汽车的电气系统与电子控制7.1 汽车的电气系统结构7.2 汽车的电气系统原理7.3 汽车的起动系统7.4 汽车的充电系统7.5 汽车的点火系统7.6 汽车的灯光系统7.7 汽车的故障诊断与维修第八章:车辆性能与安全8.1 车辆的性能指标8.2 车辆的动力性能8.3 车辆的行驶稳定性8.4 车辆的制动性能8.5 车辆的通过性与悬挂性能8.6 车辆的安全指标8.7 车辆的 pass/fail 标准第九章:汽车的维护与保养9.1 发动机的维护与保养9.2 变速器的维护与保养9.3 悬挂系统的维护与保养9.4 刹车系统的维护与保养9.5 电气系统的维护与保养9.6 车身结构的维护与保养9.7 车辆的定期检修与维护周期第十章:汽车行驶安全与驾驶技巧10.1 汽车行驶安全的基本常识10.2 汽车驾驶技巧的基本要领10.3 复杂道路环境下的驾驶技巧10.4 恶劣天气条件下的驾驶技巧10.5 在特殊路况下的安全驾驶技巧10.6 在紧急状况下的车辆操控技巧10.7 在多车辆行驶情况下的驾驶技巧结语:汽车作为现代交通工具的代表,其结构与原理是汽车技术工作者必须掌握的基础知识。
《汽车理论》知识点全总结
《汽车理论》知识点全总结第一章汽车结构与原理1.1 发动机结构与工作原理1.1.1 内燃发动机1.1.2 循环原理1.1.3 燃烧方式1.1.4 发动机排气系统1.2 变速器结构与原理1.2.1 自动变速器1.2.2 手动变速器1.2.3 变速器传动方式1.2.4 油压系统1.3 底盘结构与原理1.3.1 制动系统1.3.2 悬挂系统1.3.3 转向系统1.3.4 轮胎与轮毂1.4 电气系统1.4.1 电路结构1.4.2 点火系统1.4.3 充电系统1.4.4 起动系统第二章汽车行驶原理2.1 动力传动原理2.1.1 发动机输出轴动力传输2.1.2 变速器传动2.1.3 差速器工作原理 2.1.4 驱动轮力矩分配2.2 制动原理2.2.1 制动器工作原理 2.2.2 制动性能与平衡 2.2.3 防抱死制动系统 2.2.4 刹车系统维护2.3 转向原理2.3.1 转向系统构成2.3.2 机械转向原理2.3.3 动力转向原理2.3.4 转向系统故障排除2.4 悬挂原理2.4.1 悬挂系统类型2.4.2 悬挂性能调校2.4.3 悬挂系统故障排除 2.4.4 悬挂系统维护保养第三章汽车维修与保养3.1 引擎维护3.1.1 发动机机油更换 3.1.2 空气滤清器更换 3.1.3 火花塞更换3.1.4 发动机故障排除3.2 变速器维护3.2.1 自动变速器油更换3.2.2 手动变速器离合器维护 3.2.3 变速器故障排除3.2.4 变速器调整3.3 制动系统维护3.3.1 制动片更换3.3.2 刹车油更换3.3.3 制动系统排气3.3.4 刹车系统故障排除3.4 电气系统维护3.4.1 电瓶维护3.4.2 点火系统检查3.4.3 充电系统故障排除3.4.4 起动系统维护3.5 底盘系统维护3.5.1 悬挂系统调整3.5.2 转向系统调校3.5.3 轮胎更换与调整3.5.4 底盘系统故障排除第四章汽车安全驾驶与应急处理4.1 安全驾驶技巧4.1.1 安全行车知识4.1.2 驾驶常见错误与危险行为 4.1.3 安全行车意识培养4.1.4 长途驾驶安全知识4.2 应急处理技能4.2.1 路边故障排除4.2.2 车辆临时修理4.2.3 突发事故处理4.2.4 汽车救援知识4.3 驾驶员心理素质4.3.1 长途驾驶疲劳处理4.3.2 驾车压力应对4.3.3 交通事故心理疏导4.3.4 驾驶员心理健康培养总结通过对《汽车理论》知识点的全面总结,我们了解到汽车结构与原理、汽车行驶原理、汽车维修与保养、汽车安全驾驶与应急处理等方面的知识点。
汽车理论背诵知识点总结
汽车理论背诵知识点总结一、汽车概述1.1 汽车的定义1.2 汽车的构造和分类1.3 汽车的动力系统1.4 汽车的驱动形式1.5 汽车的结构特点二、汽车发动机2.1 发动机的工作原理2.2 发动机的分类和结构2.3 发动机的性能参数2.4 发动机的燃烧室形式2.5 发动机的冷却系统2.6 发动机的润滑系统2.7 发动机的点火系统2.8 发动机的燃油系统三、汽车传动系统3.1 传动系统的种类3.2 传动系统的结构和工作原理3.3 变速器的种类和结构3.4 差速器的作用和结构3.5 离合器的种类和结构3.6 传动轴的结构四、汽车底盘系统4.1 底盘系统的构成4.2 制动系统的构成和工作原理4.3 转向系统的构成和工作原理4.4 悬挂系统的类型和结构4.5 轮胎的分类和结构4.6 轮毂的结构和分类五、汽车电气系统5.1 电气系统的组成5.2 蓄电池的结构和种类5.3 发电机的构造和工作原理5.4 起动机的结构和工作原理5.5 灯光电路的种类和原理六、汽车车身系统6.1 车身的结构特点6.2 车门的结构和种类6.3 窗玻璃的种类和结构6.4 车窗的结构和种类6.5 车顶的结构和种类6.6 座椅的结构和种类6.7 仪表盘的结构和功能七、汽车安全系统7.1 安全带的结构和作用7.2 安全气囊的种类和安装位置7.3 制动系统的类型和结构7.4 ABS系统的作用和原理7.5 ESP系统的作用和原理7.6 车辆防盗系统的种类和功能八、汽车节能环保技术8.1 发动机节能技术8.2 传动系统节能技术8.3 制动系统节能技术8.4 轮胎节能技术8.5 电气系统节能技术8.6 新能源汽车技术九、汽车维护保养9.1 发动机的维护保养9.2 传动系统的维护保养9.3 制动系统的维护保养9.4 底盘系统的维护保养9.5 电气系统的维护保养9.6 车身系统的维护保养十、汽车驾驶技术10.1 转向技术10.2 加速减速技术10.3 公路驾驶技术10.4 偏斜公路驾驶技术10.5 夜间驾驶技术10.6 高速公路驾驶技术十一、汽车事故处理11.1 车辆事故的分类11.2 交通事故的法律责任11.3 交通事故的处置程序11.4 交通事故的报警和救护11.5 交通事故的调解和赔偿11.6 交通事故的鉴定和处理总结:上述为汽车理论背诵的重要知识点总结,包括对汽车概述、发动机、传动系统、底盘系统、电气系统、车身系统、安全系统、节能环保技术、维护保养、驾驶技术和事故处理等方面的知识点的总结。
《汽车理论》知识点总结
《汽车理论》知识点总结《汽车理论》是一门专门研究汽车基本原理和工作原理的学科,涉及到汽车结构、机械传动、发动机、燃油系统、传动系统、悬挂系统、制动系统等多个方面内容。
下面对《汽车理论》的一些重要知识点进行总结,以帮助读者更好地了解汽车的工作原理。
1.汽车结构和分类汽车的基本结构由车身、底盘和驱动系统组成。
根据用途和性能不同,汽车还可以分为乘用车、商用车、货车、客车、越野车等多个类别。
2.发动机工作原理汽车发动机的工作原理包括进气、压缩、燃烧和排气四个过程。
其中,汽缸内的活塞在上下往复运动时,通过曲轴的连杆将活塞的线性运动转化为旋转运动,驱动车辆前进。
3.燃油供给系统燃油供给系统的主要组成部分有油箱、燃油泵、燃油滤清器、燃油喷嘴等。
燃油经过泵抽送后进入喷嘴,通过喷嘴喷到汽缸内与空气混合,形成可燃气体。
4.点火系统点火系统的主要功能是提供一定的点火能量,使燃烧室内的混合气体着火。
点火系统包括点火开关、点火线圈、火花塞等部件。
5.启动系统汽车启动系统通常由启动电机、启动开关和电路组成。
当启动电机转动时,驱动发动机的曲轴旋转,使发动机开始工作。
6.传动系统传动系统是将发动机的动力传递到车轮上的装置。
常见的传动系统有手动变速器和自动变速器。
变速器的工作原理是通过不同的齿轮组合,改变输出轴的输出转矩和转速。
7.制动系统制动系统的主要功能是减速和停车。
常见的制动系统有脚踏制动、手刹和制动补助系统等。
脚踏制动通过踩踏制动踏板产生制动力,实现减速和停车。
8.悬挂系统悬挂系统是连接车身和车轮的重要部件,主要功能是缓和车身和车轮之间的震动,提供良好的舒适性和操控性能。
常见的悬挂系统有独立悬挂和非独立悬挂。
9.车辆电气系统车辆电气系统包括发电机、电瓶、线路和电器设备等。
其中,发电机负责为汽车电器设备提供电力,电瓶则负责储存电能供给其他设备使用。
10.汽车安全系统汽车安全系统包括安全气囊、制动辅助系统、防抱死系统(ABS)等。
(完整版)汽车理论记忆知识点
一、概念解释 1汽车使用性能汽车应该有高运输生产率、低运输成本、安全可靠和舒适方便的工作条件。
汽车为了适应这种工作条件,而发挥最大工作效益的能力叫做汽车的使用性能。
汽车的主要使用性能通常有:汽车动力性、汽车燃料经济性能、汽车制动性、汽车操纵稳定性、汽车平顺性和汽车通过性能。
2 滚动阻力系数滚动阻力系数可视为车轮在一定条件下滚动时所需的推力与车轮负荷之比,或单位汽车重力所需之推力。
也就是说,滚动阻力等于汽车滚动阻力系数与车轮负荷的乘积,即r T fW F ff ==。
其中:f 是滚动阻力系数,fF 是滚动阻力,W 是车轮负荷,r 是车轮滚动半径,fT 地面对车轮的滚动阻力偶矩。
3 驱动力与(车轮)制动力汽车驱动力tF 是发动机曲轴输出转矩经离合器、变速器(包括分动器)、传动轴、主减速器、差速器、半轴(及轮边减速器)传递至车轮作用于路面的力F ,而由路面产生作用于车轮圆周上切向反作用力tF 。
习惯将tF 称为汽车驱动力。
如果忽略轮胎和地面的变形,则r T F tt =,T g tq t i i T T η0=。
式中,t T 为传输至驱动轮圆周的转矩;r 为车轮半径;tqT 为汽车发动机输出转矩;g i 为变速器传动比;0i主减速器传动比;T η为汽车传动系机械效率。
制动力习惯上是指汽车制动时地面作用于车轮上的与汽车行驶方向相反的地面切向反作用力bF 。
制动器制动力μF 等于为了克服制动器摩擦力矩而在轮胎轮缘作用的力rT F /μμ=。
式中:μT是车轮制动器摩擦副的摩擦力矩。
从力矩平衡可得地面制动力bF 为ϕμ≤F r T F b /=。
地面制动力bF 是使汽车减速的外力。
它不但与制动器制动力μF 有关,而且还受地面附着力ϕF 的制约。
4 汽车驱动与附着条件汽车动力性分析是从汽车最大发挥其驱动能力出发,要求汽车有足够的驱动力,以便汽车能够充分地加速、爬坡和实现最高车速。
实际上,轮胎传递的轮缘切向力受到接触面的制约。
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t f w i jF F F F F =+++tq g 0T2D a d cos sin 21.15d T i i C A uGf u G mrt=+++ηααδtq g 0T2D a d 21.15d T i i C A uGf u Gi mrt=+++ηδ第一章 汽车的动力性 1.1汽车的动力性指标1)汽车的动力性指: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。
2)汽车动力性的三个指标:最高车速、加速时间、最大爬坡度。
3)常用原地起步加速时间与超车加速时间来表明汽车的加速能力。
4)汽车的上坡能力是用满载时汽车在良好路面上的最大爬坡度imax 表示的。
货车的imax=30%≈16.7°,越野车的imax=60%≈31°。
1.2汽车的驱动力与行驶阻力 1)汽车的行驶方程式2)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F 0,地面对驱动轮的反作用力F t 即为驱动力。
3)传动系功率P T 损失分为机械损失和液力损失。
4)自由半径r :车轮处于无载时的半径。
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。
GiG G F =≈=ααtan sin i ψ()F Gf GiG f i =+=+ψf i F F F =+ααsin cos G Gf +=ji w f F F F F F+++=∑ψF G ψ=滚动半径r r :车轮几何中心到速度瞬心的距离。
5)汽车行驶阻力:6)滚动阻力Ff :在硬路面上,由轮胎变形产生;在软路面上,由轮胎变形和路面变形产生。
7)轮胎的迟滞损失指: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。
8)滚动阻力系数f 指:车轮在一定条件下滚动时所需的推力与车轮负荷之比。
故Ff=W*f 。
9)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。
10)空气阻力Fw 指: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。
压力阻力(占91%):①形状阻力、②干扰阻力、③循环阻力和④诱导阻力 空气阻力摩擦阻力(占9%)①形状阻力与车身形状有关;②干扰阻力由车身表面的凸起物引起的阻力;③循环阻力由满足冷却、通风等需要,使空气流经车体部时构成的阻力;④诱导阻力是空气升力在水平方向的投影。
11)坡度阻力Fi 指:汽车重力沿坡道的分力。
12)道路阻力F ψ指:滚动阻力和坡度阻力之和。
max X Z F F F ϕ==ϕG F F D wt -=ϕ≤22Z X F F 222Z X F F C =ϕ111Z X F F C =ϕ13)加速阻力Fj 指:汽车加速行驶时,克服其质量加速运动时的惯性力。
①汽车质量分为平移质量与旋转质量,都能产生惯性力。
②δ—汽车旋转质量换算系数1.3汽车的驱动力—行驶阻力平衡图与动力特性图 动力因素D 指:驱动力和空气阻力的差值与汽车重力之比。
1.4汽车行驶的附着条件与汽车的附着率1)附着力F φ指:地面对轮胎切向反作用力的最大值。
2)附着条件:①后轮驱动时,附着条件是②前轮驱动时,附着条件同后轮驱动。
3)附着率C φ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。
后轮驱动附着率: 前轮驱动附着率:4)汽车行驶的条件:①驱动条件Ft≥Ff+Fw+Fi+Fj ;②附着条件F t≤Fz φ。
5)法向反作用力构成:①静态轴荷的法向反作用力;②动态分量;③空气升力;④滚动阻力偶矩产生的部分。
6)等效坡度q :后驱动轮:前驱动轮:1.5 汽车的功率平衡1)汽车的功率平衡指:汽车行驶的每一瞬间,发动机发出的功率始终等于机械传动损失功率与全部运动阻力所消耗的功率。
)(1w f Te P P P +-η2)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。
汽车的后备功率越大,汽车的动力性越好,但经济性越差。
Ⅰ挡后备功率最大,Ⅴ挡经济性最好。
第二章 汽车的燃油经济性 2.1汽车燃油经济性的评价指标1)汽车燃油经济性由百公里油耗或每加仑燃油行驶的英里数衡量。
2)碳平衡法—基本原理是质量守恒定律指汽(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。
2.3影响汽车燃油经济性的因素1)使用方面:①车速,汽车在接近于低速的中等车速时空气阻力Fw 和滚动阻力Ff 较小,燃油消耗量Qs 最低,高速时随车速增加, 阻力Fw 和滚动阻力Ff 增加,Qs 迅速加大;②挡位选择,挡位越低,后备功率越大,负荷率越低,Qs 越大;③挂车的应用,带挂车后阻力增加,发动机负荷率增加,使燃油消耗率b 下降,同时,拖车的质量利用系数较大;④正确地保养与调整会影响到发动机的性能与汽车行驶阻力,所以对油耗有相当影响。
2)汽车构造方面:①缩减轿车总尺寸和减轻质量,汽车越轻,油耗越低;柴油车的油耗明显低于汽油车;②发动机,柴油机可节能和降低排污;③传动系,挡位越多,油耗越低;无级变速最理想;④汽车外形与轮胎,外形影响风阻系数,风阻系数越小,则油耗越低,不同型号的轮胎影响滚动阻力的大小,一般子午胎油耗偏低。
第三章 汽车动力装置参数的选择 3.1发动机功率的选择1)发动机功率选择的指标:最高车速、比功率。
2)比功率指:单位汽车总质量具有的发动机功率,单位:kW/t 。
3.2最小传动比的选择选择依据:最高车速、后备功率、驾驶性能。
3.3最大传动比的选择选择依据:保证最大爬坡度;满足最低稳定车速的要求;满足附着条件。
3.4传动系挡数与各挡传动比的选择 1)档位数越多,动力性与经济性越好。
2)传动系各挡的传动比大体按等比级数分配。
3)等比级数分配的优点:①换挡过程中,发动机工作围都相同,加速时便于操纵;②充分利用发动机提供的功率,提高汽车的动力性;③便于和副变速器结合构成更多挡位的变速器。
3.5利用燃油经济性-加速时间曲线确定动力装置参数 C 曲线:燃油经济性加速时间曲线。
第四章 汽车的制动性 4.1制动性的评价指标1)汽车的制动性指:汽车行驶时能在短距离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。
2)制动性的评价指标包括:①制动效能即制动距离与制动减速度;②制动效能恒定性即抗热衰退性能;③制动时的方向稳定性。
3)抗热衰退性能指:汽车高速行驶或下长坡连续制动时制动效能保持的程度。
4.2制动时车轮的受力1)地面制动力Fxb 、制动器制动力Fμ与附着力 的关系①抱死前,车轮边滚边滑,FXb=Fμ; ②抱死时,车轮拖滑,FXb= ; ③抱死后,Fμ继续增大,但Fxbmax= 由此得,汽车的地面制动力首先取决于制动器制动力,但同时又受地面附着条件的限制,所以只有汽车具有足够的制动器制动力,同时地面又能提供高的附着力时,才能获得足够的地面制动力。
ϕF ϕF ϕF2)滑动率s 指:车轮接地处的滑动速度与车轮中心运动速度的比值。
—车轮中心的速度 —无地面制动力时的车轮滚动半径 — 车轮的角速度一般S=15%-20%时制动效果最好① 纯滚动时,s=0;纯拖滑时, =0, s=100%;边滚边滑时,0<s<100%。
② 峰值附着系数φp :制动力系数的最大值。
③ 滑动附着系数φs :s=100%时的制动力系数。
④ 侧向力系数φl :侧向力与垂直载荷之比。
⑤ 制动力系数φb :地面制动力与垂直载荷之比。
3)附着系数的数值影响因素有:道路的材料、路面的状况与轮胎结构、胎面花纹、材料以及汽车运动的速度等因素。
4)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的现象。
4.3汽车的制动效能及其恒定性1)制动过程的四个阶段:①驾驶员反应时间;②制动器起作用时间;③持续制动时间;④放松制动器时间。
2)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。
3)制动效能的恒定性主要指:抗热衰退性能。
4)抗热衰退性能主要与制动器摩擦副材料及制动器结构有关。
5)制动效能因数Kef :单位制动轮缸推力所产生的制动摩擦力。
4.4制动时汽车的方向稳定性1)制动跑偏、后轴侧滑、前轮失去转向能力是造成交通事故主要原因。
2)制动时汽车跑偏的原因:①汽车左、右车轮,特别是前轴左、右车轮制动器的制动力不相等。
②制动时悬架导向杆系与转向系拉杆在运动学上的不协调。
r0r w u w ωw ω4.5前、后制动器制动力的比例关系1)制动过程的三种可能:①前轮先抱死拖滑,然后后轮抱死拖滑;稳定工况,但丧失转向能力,附着条件没有充分利用。
②后轮先抱死拖滑,然后前轮抱死拖滑;后轴可能出现侧滑,不稳定工况,附着利用率低。
③前、后轮同时抱死拖滑;可以避免后轴侧滑,附着条件利用较好。
2)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。
3)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。
4)同步附着系数指: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。
即β线和 I 曲线交点处对应的附着系数。
该点所对应的减速度称为临界减速度。
5)f线组是后轮没有抱死、前轮抱死时,前、后轮地面制动力FXb1、FXb2间的关系曲线。
r线组是前轮没有抱死、后轮抱死时,前、后轮地面制动力FXb1、FXb2间的关系曲线。
6)f线组与r线组的画法7)利用β线、I 曲线、f 和 r 线组分析汽车在不同φ值路面上的制动过程。
①当φ<φ0时,β线位于I曲线下方,制动时总是前轮先抱死。
②当φ>φ0时,β线位于I曲线上方,制动时总是后轮先抱死。
③当φ=φ0时,β线与I曲线相交,制动时前、后轮同时抱死。
ibii Z X F F =ϕ1b1f Z X F F =ϕ()g f 1zh b Lz+=βϕ2b2r Z X F F =ϕ()()g r 11zh a Lz--=βϕ④只要φ≠φ0,要使两轮都不抱死所得到的制动强 度总是小于附着系数,即z<φ 。
8) 利用附着系数φi 指: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。
前轴利用附着系数φf后轴利用附着系数φr9)制动效率E 指:车轮将要抱死时的制动强度与被利用的附着系数之比。