机械液压助力vs电子液压助力vs电动助力
机械液压方向盘和电子助力有啥区别?很多人没弄清,看完你就懂了

机械液压方向盘和电子助力有啥区别?很多人没弄清,看完你
就懂了
现在我们开的汽车基本上都是自动挡汽车,随着汽车技术的发展,汽车越来越高科技和智能化,汽车上的配置越来越多,比如说方向盘助力。
以前我们在驾校学车的时候,那些教练车都比较难看,方向盘特别重而且很难打方向,不仅如此,像之前的汽车也是这样的,开车不仅要有技术,还要有力气。
但是汽车工艺在不断的发展,现在的汽车打方向盘不会那么吃力了,这是因为都有了方向盘助力。
助力方向盘主要有两种,一种是机械液压助力,一种是电子助力。
那么方向盘液压助力和电子助力有啥区别?很多人没搞清,看完你就秒懂。
机械液压助力方向盘主要是通过油泵提供动力,让方向盘有一定的助力效果,这种装置最早是用在大型机械上的,后来慢慢也普及到了汽车身上,而且技术也越来越好。
电子助力方向盘主要是通过电机产生电能提供动力,和发动机没有任何的关系。
机械液压助力方向盘即使在不需要辅助助力的时候,助力泵也不会停止运转,这样的话就会对发动机产生一种磨损。
电子助力方向盘虽然不会对发动机产生影响,但是它的逆向转动效率比液压助力低,反应也比较慢。
有些中高档的汽车采用电子助力方向盘,如果功率调整得不对,回方向盘都比较迟滞。
但是由于电子助力方向盘的转换效率比较高,已经逐渐代替了机械液压助力方向盘。
两种助力方向盘各有各的优势,也有各自的短处,大家对此有什么看法吗?。
汽车转向几种类型

汽车转向系统结构原理:液压助力转向、电动助力转向、主动转向助力转向,是指借助外力,使驾驶者用更少的力就能完成转向。
起初应用于一些大型车上,不用那么费力就能够轻松地完成转向。
现在已经广泛应用于各种车型上,使得驾驶更加轻松、敏捷,一定程度上提高了驾驶安全性。
助力转向按动力的来源可分为液压助力和电动助力两种.一.液压助力转向:1.机械式液压助力转向机械式液压助力系统主要包括齿轮齿条转向结构和液压系统(液压助力泵、液压缸、活塞等)两部分。
工作原理是通过液压泵(由发动机皮带带动)提供油压推动活塞,进而产生辅助力推动转向拉杆,辅助车轮转向。
首先位于转向机上的机械阀体(可随转向柱转动),在方向盘没有转动时,阀体保持原位,活塞两侧的油压相同,处于平衡状态。
当方向盘转动时,转向控制阀就会相应的打开或关闭,一侧油液不经过液压缸而直接回流至储油罐,另一侧油液继续注入液压缸内,这样活塞两侧就会产生压差而被推动,进而产生辅助力推动转向拉杆,使转向更加轻松。
在液压转向系统中,如车轮的剧烈跳动和遇到坑洼路面导致轮胎出现非自主的转向时,可以通过液压对活塞的作用能够很好的缓冲和吸收震动,使传递到方向盘上的震动大大减少。
机械液压助力技术成熟稳定,可靠性高,应用广泛。
但结构较复杂,维护成本较高。
而且单纯的机械式液压助力系统助力力度不可调节,很难兼顾低速和高速行驶时对指向精度的不同需求。
2.电子式液压助力转向电子式液压助力的结构原理与机械式液压助力大体相同,最大的区别在于提供油压油泵的驱动方式不同。
机械式液压助力的液压泵直接是通过发动机皮带驱动的,而电子式液压助力采用的是由电力驱动的电子泵。
电子液压助力的电子泵,不用消耗发动机本身的动力,而且电子泵是由电子系统控制的,不需要转向时,电子泵关闭,进一步减少能耗。
电子液压助力转向系统的电子控制单元,利用对车速传感器、转向角度传感器等传感器的信息处理,可以通过改变电子泵的流量来改变转向助力的力度大小。
制动系统助力器分类

制动系统助力器主要分为以下几种类型:
1. 真空助力器:真空助力器是利用发动机进气管处的真空度来帮助驾驶员操纵制动踏板。
根据真空助力膜片的数量,真空助力器可以分为单膜片式和串联膜片式两种。
2. 液压助力器:液压助力器通过液压系统为制动系统提供助力。
当驾驶员踩下制动踏板时,液压助力器将液压油的压力转化为制动力,从而帮助驾驶员操纵制动踏板。
3. 电动助力器:电动助力器通过电动机为制动系统提供助力。
当驾驶员踩下制动踏板时,电动助力器将电能转化为制动力,从而帮助驾驶员操纵制动踏板。
电动助力器主要应用于新能源汽车。
4. 气压助力器:气压助力器通过压缩空气为制动系统提供助力。
当驾驶员踩下制动踏板时,气压助力器将压缩空气的压力转化为制动力,从而帮助驾驶员操纵制动踏板。
气压助力器主要应用于重型货车。
5. 复合助力器:复合助力器是将多种助力器相结合,如真空助力器与液压助力器、电动助力器等。
复合助力器可以根据不同工况选择合适的助力方式,从而提高制动系统的性能和稳定性。
液压助力和电动助力哪个好知识讲解

液压助力和电动助力哪个好知识讲解在汽车的世界里,有个挺有趣的事儿,就是液压助力和电动助力这俩玩意儿。
这就好比啊,你要抬一个重物,一种是找一群力气大的朋友来帮忙(液压助力),另一种呢,是用一个巧妙的机械装置,轻轻一按就能把重物抬起来(电动助力)。
咱先说液压助力。
这液压助力啊,就像是一个传统的大力士。
它靠液压系统来提供助力,那感觉就像是有一股实实在在的力量在帮你转动方向盘。
它的优点呢?力气大呀。
你要是开那种比较大型的车,比如一些老款的越野车或者载重货车,液压助力就像是一个忠诚的伙伴,稳稳地帮你把控方向。
而且在一些特殊的路况下,比如说坑洼不平的路面或者需要大力操控方向盘的时候,液压助力能给你一种很踏实的感觉,就像你走在崎岖的山路上,有个可靠的拐杖一样。
不过呢,液压助力也有它的小脾气。
它需要一个液压泵一直工作,这就像一个人一直得保持用力的状态,所以比较费油。
而且时间长了,液压系统可能会出现一些小毛病,就像人老了会生病一样,维修起来也有点麻烦。
再看看电动助力。
电动助力就像是一个聪明的小精灵。
它是靠电机来提供助力的。
这个电机啊,可聪明了,它能根据车速、转向角度这些信息来调整助力的大小。
比如说,你在停车的时候,轻轻一转方向盘,电动助力就像一个贴心的小助手,很轻松地就把方向盘转过来了,就像你用手指轻轻拨动一片羽毛一样。
在高速行驶的时候呢,它又会适当减少助力,让你感觉方向盘更沉稳,这就像是一个有经验的司机在旁边提醒你,开快车的时候要稳稳地握住方向盘。
电动助力的好处可不止这些,它还比较省油,就像一个会过日子的小管家,能帮你在油费上省不少钱。
而且它不容易出现像液压助力那样的机械故障,因为它的结构相对简单一些,就像一个简单的小机器,不容易出岔子。
那这两个助力系统,到底哪个更好呢?这可有点像在问,是传统的美食好呢,还是现代的创新美食好呢?如果你是那种喜欢传统的、实实在在感觉的人,可能液压助力更适合你。
你就喜欢那种有力量感的操控,不怕费点油,也不担心可能会有的维修麻烦。
助力转向器的原理及其优缺点

助力转向器的原理及其优缺点助力转向,顾名思义,就是通过增加外力来抵抗转向阻力,让驾驶者只需更少的力就能够完成转向,也称动力转向,英文为power steering,最初是为了让一些自重较重的大型车辆能够更轻松的操作,但是现在已经非常普及,它让驾驶变得更加简单和轻松,并且让车辆反应更加敏捷,一定程度上提高了安全性。
我们常见的助力转向有机械液压助力、电子液压助力、电动助力三种。
机械液压助力机械液压助力是我们最常见的一种助力方式,它诞生于1902年,由英国人Frederick W. Lanchester发明,而最早的商品化应用则推迟到了半个世纪之后,1951年克莱斯勒把成熟的液压转向助力系统应用在了Imperial车系上。
由于技术成熟可靠,而且成本低廉,得以被广泛普及。
机械液压助力系统的主要组成部分有液压泵、油管、压力流体控制阀、V型传动皮带、储油罐等等。
这种助力方式是将一部分发动机动力输出转化成液压泵压力,对转向系统施加辅助作用力,从而使轮胎转向。
根据系统内液流方式的不同可以分为常压式液压助力和常流式液压助力。
常压式液压助力系统的特点是无论方向盘处于正中位置还是转向位置、方向盘保持静止还是在转动,系统管路中的油液总是保持高压状态;而常流式液压转向助力系统的转向油泵虽然始终工作,但液压助力系统不工作时,油泵处于空转状态,管路的负荷要比常压式小,现在大多数液压转向助力系统都采用常流式。
可以看到,不管哪种方式,转向油泵都是必备部件,它可以将输入的发动机机械能转化为油液的压力。
机械液压助力优缺点:机械液压助力的方向盘与转向轮之间全部是机械部件连接,操控精准,路感直接,信息反馈丰富;液压泵由发动机驱动,转向动力充沛,大小车辆都适用;技术成熟,可靠性高,平均制造成本低。
由于依靠发动机动力来驱动油泵,能耗比较高,所以车辆的行驶动力无形中就被消耗了一部分;液压系统的管路结构非常复杂,各种控制油液的阀门数量繁多,后期的保养维护需要成本;整套油路经常保持高压状态,使用寿命也会受到影响,这些都是机械液压助力转向系统的缺点所在。
汽车转向机械液压助力和电动助力哪个比较好?

汽车转向机械液压助力和电动助力哪个比较好?汽车上常见的转向系统有两种,一种是机械液压助力转向,简称HPS;一种是电动助力转向,简称EPS。
它们各有优缺点。
但电动助力转向是将来的发展方向,机械液压助力转向只是在一些有特殊需求的车辆上使用。
至于奇瑞瑞虎七和比亚迪宋,我更推荐奇瑞瑞虎七,它的综合性价比更高一些。
机械液压助力系统的主要组成部分有液压泵、油管、压力流体控制阀、V型传动皮带、储油罐等等。
这种助力方式是将一部分发动机动力输出转化成液压泵压力,对转向系统施加辅助作用力,从而使轮胎转向。
机械式液压助力转向优点:技术成熟稳定、可靠性高(即使车辆液压系统出现故障失去助力,还能依靠传统的齿轮齿条机构进行转向),转向助力大,大小车型都可以使用,制造成本相对较低,路感清晰,手感柔滑;特别是一些转向负荷较大的大型轿车和大型SUV,电子助力不能满足转向力的需求,所以必须使用液压助力;机械式液压助力转向缺点:由于依靠发动机动力来驱动油泵,能耗比较高;液压系统的管路结构非常复杂,各种控制油液的阀门数量繁多,占用空间大,后期的保养维护需要成本;机械液压助力转向系统最主要的缺点是助力特性无法兼顾全车速。
正常的助力转向特性要求是车速越低,助力越大;车速越快,助力越小。
但是液压助力转向正好与此相反,车速越快,发动机转速越高,助力越大,方向盘越轻;而在停车挪车时,此时司机需要最大助力,发动机却工作在怠速,转向泵的输出功率也最小,助力最小,方向盘沉重。
这是一个无法克服的结构性缺陷。
电动助力转向系统主要由转向传感装置、车速传感器、助力机械装置、提供转向助力电机及微电脑控制单元组成。
工作原理微电脑控制单元根据转向传感装置和车速传感器传出的信号,确定转向助力的大小和方向,并驱动电机辅助转向操作。
驾驶员在操纵方向盘进行转向时,转矩传感器检测到转向盘的转向以及转矩的大小,将电压信号输送到电子控制单元,电子控制单元根据转矩传感器检测到的转距电压信号、转动方向和车速信号等,向电动机控制器发出指令,使电动机输出相应大小和方向的转向助力转矩,从而产生辅助动力。
车轮分享:车转向助力是电子的好还是液压的好

打方向盘是学开车首先要做的,从驾校时教练就教你如何打方向盘。
我想你一定试过不启动车辆的时候打转向,你会感觉非常沉,当你启动车辆后再打转向,你会发现非常轻盈,其实这就是转向助力在帮你。
现在很多车上用的是液压助力或电子助力,你会更倾向那种呢?其实液压助力和电子助力原理差不多,液压助力好理解,就是利用液压为转向提供助力,而电子助力就是在液压的基础上增加了一套电子系统而已。
由于这两套系统的本质上都有一条液压助力系统,所以当我们打开发动机盖时,就会发现有一个转向助力油壶,不过在不同的车上,其位置是不一样的。
纯粹的液压助力系统优点:路感清晰,路面状况会通过振动直观的反应在方向盘上缺点:打方向比较沉,女司机可能会不喜欢;另外,由于液压的动力来自于发动机,所以会损耗发动机的能量,油耗有所增加;另外在实际使用过程中不要长时间打死方向盘,容易造成压力过高损坏油管。
值得注意的是,液压助力有一个明显不足,就是助力不均匀,随着发动机转速的提升,方向盘会越来越轻。
这与我们实际用车时正好相反,我们需要的是低速时方向盘轻,高速时方向盘沉。
特别是低速时倒车、调头,方向盘会比较沉,女司机可能会经常吐槽。
电子液压转向助力系统电子转向系统简单的说就是在纯粹的液压助力系统上加入了许多电子传感器,其可以根据车速改变液压助力泵的油压,从而弥补纯粹液压助力系统的缺点,让其低速更轻高速更沉稳。
不过其也存在缺点,那就是方向盘的路感变差,反馈也因电子装置的干扰而变的不太真实。
当然现在一些高端车上也安装了更先进的电动助力转向,彻底抛弃了液压的使用,助力所需要的力完全由电动泵提供。
当然要知道其也并不是完美的,毫无真实路感,纯行车电脑模拟就是它最大的缺点。
要说谁好谁坏,我只能说完全电动化的东西,往往在稳定性上不如纯机械的,所以像很多硬派的越野车,都使用的纯机械液压助力。
对于追求人车合一,要求极致路面反馈的用户,机械液压助力是你唯一的选择。
对于既要舒适又不失驾驶乐趣的朋友,电子液压助力系统可以为你提供轻便的转向及较好的路面反馈,方向盘手感更佳。
电子助力、液压助力?哪种转向助力好?聊聊方向盘助力那点事

电⼦助⼒、液压助⼒?哪种转向助⼒好?聊聊⽅向盘助⼒那点事现如今,随着汽车产业平民化的发展,⼏乎所有的车都带有转向助⼒系统。
以前那种转动⽅向盘好⽐健⾝的⽆助⼒车型,以退出历史舞台。
但转向助⼒也分多种,这篇⽂章就和⼤家聊聊汽车转向助⼒那点事。
转向助⼒是⼲嘛⽤的汽车转向助⼒是什么?它是⼲嘛⽤的?汽车在转弯时,前轮会以轮胎处地⾯为圆⼼转动,这时,橡胶的轮胎⾯和地⾯的摩擦⼒⾮常⼤。
开车⼈需要⽤⼒转动⽅向盘以⾄于让车辆转弯。
转向助⼒机构的出现让驾驶变得轻松、易操控,随之安全性也得到了提升。
⽅向盘转向助⼒机构主要可以分为三⼤类,它们分别是:机械液压式助⼒、电动液压式助⼒和电⼦助。
⽅向盘时驾车⼈和汽车沟通最直观的⼯具1、机械液压式助⼒这套转向助⼒的⼯作原理⾮常简单,就是由油泵加⼀个油壶连接在转向机上,当⽅向盘没有转动时,液压油左右平衡,保持不动。
当⽅向盘转动时,会打破这个平衡,液压油会在油泵的带动下推动转向机,产⽣⼀个顺应⽅向盘的⼒,这个⼒就是帮助你转动⽅向盘的助⼒。
机械液压式助⼒优点:1、机械液压式助⼒技术⾮常成熟,可靠性⾼。
2、当车轮压到路⾯坑洞时导致轮带动⽅向盘转向时,转向助⼒中的液压油可以很好的缓冲震动,能保护到驾驶员避免⽅向盘打⼿导致的受伤。
也是⼀种提升车辆安全性的表现。
3、相对其他助⼒形式,机械液压式助⼒路感清晰,有驾驶乐趣。
缺点:1、会影响油耗,机械液压式助⼒中的油泵是通过发动机带动的,也就是说不管你有没有转弯,只要车辆是着车状态,发动机就⼀直再带着这个油泵转,蚂蚱腿再⼩也是⾁,⽇积⽉累的也多花不少油钱呢。
2、机械液压式助⼒⼒度不可调节,车辆低速时轮胎阻⼒⼤,⽅向盘重,⾼速时轮胎阻⼒⼩,⽅向盘轻。
这⼀点和⼈们的⽤车需求完全是背道⽽驰的。
⼈们在车辆倒车移库时⽅向经常打两圈打到底,这时肯定是希望⽅向盘越轻越好。
⽽⾼速⾏车,⽅向盘太轻会有导致⽅向过于灵敏,不利于驾驶安全性。
3、需要维护保养,按照⼚商使⽤说明,转向助⼒油每年都需要更换,⼏百元价格对于经济型家⽤车来说不能算便宜。
买车先要看懂参数配置表:助力转向之液压助力和电动助力谁更好?

买车先要看懂参数配置表:助力转向之液压助力和电动助力谁更好?助力转向是一项让我们驾车时轻松完成转向的配置,不知道大家有没有发现,在驾校学车时老感觉方向盘很沉,转向很费劲;去4S店试驾的时候,又感觉转向很轻松,丝毫不费力。
两种截然不同的感受其实就源于助力转向系统的不同。
下面,就让我们分类看看这些在配置表中经常出现的助力转向系统吧。
无助力就是指转向基本靠手,严谨的说,无助力并非没有助力,它的名字叫机械助力转向系统,是以驾驶员的体力作为转向系统主要动力源,简单说便是力量大部分来自使用者肩膀、手臂的力气,所有传力的部件则是机械。
这类型的车说白了就是转向困难,基本没有什么助力力度,对于女性驾驶者来说开车还是挺费劲的,不过现在基本很少用了,只有在一些国产微面、微型车的低配版上还能见到,比如长安之星、五菱之光、吉利远景X1。
机械液压助力是在保留机械助力转向结构的同时,增加了液压泵这个助力源,多年前的“老三样”富康、捷达、桑塔纳就普遍使用机械液压助力。
我们在驾校学倒车技术的桑塔纳、富康就是其中的代表,虽然比纯机械助力转向系统好一些,但是转向操作依然很费劲。
而且这种转向系统占用空间大、消耗发动机动力输出,现在几乎没有什么车在使用这种转向助力系统了。
电子液压助力与机械液压助力最大的区别就是助力源不再直接消耗发动机动力,而是由电机提供,其他工作原理相同。
电子液压助力转向更大的优势还在于其可以根据车速传感器、横向加速度传感器、转向角度等传感器收集的信息,分析后实时改变助力泵助力力度,改变转向助力力度大小,也就是车辆在低速行驶、挪车时方向盘更轻,车辆高速时,方向盘更沉,给驾驶员信心的随速可变助力功能。
我们在国产微型车还可以看到这种助力系统,比如比亚迪F0,也可以在顶级跑车看到这种助力系统,比如法拉利488。
电动助力是当下主流的转向助力系统,相比于机械液压助力与电子液压助力,电动助力的特点是抛弃了复杂的液压机构,纯粹依靠电机产生助力。
转向系统的几种类型及对应车型

有助力
电子液压助力:拥有机械液压助力的大部分优点,降低能 耗,反应灵敏,助力大小能根据车速等参数等调节;由于 引入电子控制,制造维修成本更高,稳定性不如机械液压 助力系统,受限于蓄电池,提供的助力有限
电动助力转向:结构简单、紧凑、占用空间小,能根据车 速等参数调节助力的大小,相对电子液压助力效果来讲不 存在液压油泄露的情况
助力类型
代表车型
无助力 长安之星、五菱之光(大部分)
机械液压助力睿骋、(逸动、帝豪一部分,其余电动助力)、悦翔V7部分、奇瑞QQ
电子液压助力悦翔V7、福克斯(三种类型均有)
电动助力 欧诺、欧力威、风光330、五菱宏光、威旺M20、CS35、CS75、CX20、新奔奔、悦翔V3、大众、蒙迪欧、嘉年华、翼虎
汽车常用的三种助力形式

和以往德系车截然不同的是,朗逸的机械液压式转向并不沉重,实际上即使对于女性来说也是力道适中的,低速转弯毫不费力,且回中恰当力度均匀,这一点还是保留了大众一向的风格。方向盘的手感没有任何缩水,相当的不错。路感已经被过滤掉大半,那种运动车上过多震动导致手感不舒适的体验不会再朗逸或新宝来上出现,不过这样一来就离操控越来越远。
技术这玩意,如果没有成熟或普及之前,最好是有一个过渡,如此一来成本控制和技术改良都可以很好的得到缓冲时间。以前大伙家里装空调,几个会选择变频技术,技术不成熟不说,算算账,省下的电费远不如购买成本增加带来的支出。现在我们基本选择变频空调什么的,因为技术普及了成熟了,所以价格下来了,和普通产品差不多,这样就变得划算了。
说完理论,我们还是通俗解释一下,机械液压助力完全是坛坛罐罐组成的各种液压子系统组成。电子液压就用电子泵代替了发动机皮带驱动的液压泵。电子助力就再也无需液压辅助系统,干脆采用电动机来转向,各类坛坛罐罐统统走人。更简单来说类似于发动机进气改变:首先是化油器,其后取消化油器改为多点电喷,最后干脆进化为缸内直喷。
出色的转向也是保证福克斯拥有出色操控的关键。它的转向并不是我们印象中的欧系车那么过于强调沉稳,而是在轻盈之余带有直接和包容,是一种颇令人爱不释手的既轻又稳”。能够做到操控和手感俱佳,是由于福克斯采用了精密的电子控制液压助力转向——以传统液压机构为基础,加入精密的电子液压泵程序来控制助力大小输出。结果它在日常低速行驶时转向轻巧便利,又能提供敏锐的路感回馈。高速时方向盘能够适当的加重,维持了欧美车从不缺少的高速直行稳定性。
新能源汽车转向系统名词解释

新能源汽车转向系统名词解释
新能源汽车的转向系统主要分为机械转向系统、液压助力转向系统、电子液压助力转向系统和电动助力转向系统(EPS)。
其中,EPS 在新能源汽车中应用最广泛。
在EPS系统中,电机代替了发动机的作用,通过减速器和齿轮齿条传递扭矩,从而实现对车辆转向的助力。
这种系统可以通过电子控制装置实现精确的转向控制,使驾驶员能够更加轻松地操纵方向盘。
此外,EPS系统还可以根据车速和转向盘转矩等信号来调整助力的大小,提高车辆的操控性和稳定性。
与传统液压助力转向系统相比,EPS系统具有许多优点。
首先,它可以提供更好的路感和操控性能,使驾驶员能够更加清晰地感知车辆的行驶状态和路面状况。
其次,EPS系统不需要发动机提供助力,因此可以减少发动机的负担和油耗。
此外,EPS系统的结构简单、重量轻、占用空间小,因此可以提高车辆的燃油经济性和动力性能。
然而,EPS系统也存在一些缺点。
首先,它的成本较高,需要在车辆中增加电机、减速器和传感器等部件。
其次,如果电机或电子控制装置出现故障,可能会导致转向助力失效或出现其他问题。
此外,EPS系统需要定期维护和保养,以保证其正常运行和使用寿命。
总的来说,随着新能源汽车的快速发展和应用,EPS系统在未来的市场前景广阔。
同时,为了提高新能源汽车的安全性和可靠性,还需要加强EPS系统的研发和改进工作。
汽车的三种助力转向系统

汽车的三种助力转向系统作者:来源:《驾驶园》2013年第04期汽车发展至今已有百年历史,其结构和技术都发生了翻天覆地的变化。
尤其是乘用车的车身几乎都已由非承载式进化成了承载式,化油器发动机发展成了多点电喷甚至直喷式,安全配置有了安全气囊、ABS、ESP等主被动保护措施。
尽管转向系统的机械结构没有什么大变化,尤其是乘用车仍然是齿轮齿条式,但是其辅助方式已经发展出了液压、电子液压和电子三种类型。
驾车上路,握在手中的方向盘好比一个控制器,指挥着汽车的行进路线,而方向盘的轻重则直接影响着我们驾车时的心情以及体力的付出程度。
当然助力转向系统除了有轻重之别外,还有更多你不了解的方面,比如能耗、成本等等,接下来我们将对前面提到的三种助力转向系统进行分别介绍。
助力转向系统集成在机械结构之上早期的汽车使用机械式转向系统,在实现转向时都是靠驾驶员的体力作为转向动力。
而在近几十年人们热衷的动力转向系统则是在机械转向结构上加设的一套转向加力装置。
转向加力装置减轻了驾驶员操纵方向盘的强度,有些助力力度大的,甚至只需一根手指头就可以转动方向盘,比如韩国车以及现在本土化的德国车,发动机(或电动机)作为辅助动力源帮了驾驶员不小的忙。
在正常情况下,汽车转向所需的能量只有一部分由驾驶员提供,而另一部分是通过转向助力装置提供的。
不过当转向助力失效时,驾驶员还是需要付出相当大的体力来承担汽车转向任务,这在熄火后可以有深刻的体会。
助力转向系统的工作原理大致如下:当驾驶员转动方向盘时,力矩通过蜗杆齿轮带动齿条移动,而齿条的两端连接着转向横拉杆,它可以带动转向节臂使前轮偏转,从而改变汽车的行驶方向。
由于在转向机构中集成了助力系统,因此在转向机构中还有收集转向信号的传感器,它负责给电动机或者助力油缸传递信号。
正因为有辅助动力机构的介入,所以我们只需用比机械式转向系统小一半以上的转向力矩就能使前轮发生偏转。
液压助力转向系统目前,在转向系统中普及率较高的有液压助力转向(HPS)、电控液压助力转向(EHPS)和电动助力转向(EPS)。
电动助力转向系统的优劣

电动助力转向系统的优劣
相比液压助力转向系统,电动助力转向有诸多优势:
1.其结构简单紧凑,制造成本低,工艺相对简单,后期的维护和保养也更加简单。
2.系统损耗低(不会像液压助力一样有助力液损耗),运行噪音低,不会有液压泵或电子泵运转的噪音,提升舒适性
3.助力力度能够随速可变,满足车辆高速和低速行驶时对助力大小的不同需求,响应速度较液压助力系统更快更直接。
4.同时,电动助力转向有着良好的经济性,纯电能驱动,较机械液压助力能耗低。
5.它可与其它电子系统联用。
在一些高端车型上,电动助力转向与其他系统共享总线数据,与可变阻尼悬挂、电子稳定系统等电子系统联动,提升车辆的操控性能和主动安全表现。
当然,它也有一些缺点,首先是可靠性的问题,虽然现在电动助力转向技术已经非常成熟,但是电子系统还是要比纯机械结构“娇气”一些。
其次,就像电子液压助力系统一样,电动助力转向遇到的仍然是功率的瓶颈问题,对于目前的大多数车辆来说,使用的都是12V 的电源系统,能够带动的助力电机功率有限,虽然可以通过搭配不同的减速机构改变助力电机的承载能力,适应范围较电子液压助力更广,但是改变范围毕竟有限,对于转向负荷较大的大型车辆来说,电动助力仍然有些力不从心,只有在搭载高容量电池的混合动力车或电动车这类车型上上,才能够有希望匹配大功率的助力转向电机。
《汽车之家》。
液压助力转向和电动助力区别

液压助力转向和电动助力区别,他们各自的优缺点是什么1.机械式液压动力转向系统机械式的液压动力转向系统一般由液压泵、油管、压力流量控制阀体、V型传动皮带、储油罐等部件构成。
液压泵靠发动机皮带直接驱动,无论车是否转向,这套系统都要工作,而且在大转向车速较低时,需要液压泵输出更大的功率以获得比较大的助力,在一定程度上浪费了能量。
驾驶这类车,尤其是低速转弯时,觉得方向比较沉,发动机也比较费力气。
又由于液压泵的压力很大,也比较容易损害助力系统。
一般经济型轿车使用机械式液压助力系统的较多。
2.2. 电子液压助力转向系统主要由储油罐、助力转向控制单元、电动泵、转向机、助力转向传感器等构成,其中助力转向控制单元和电动泵是一个整体结构。
电子液压转向助力系统克服了传统的液压转向助力系统的缺点。
它所采用的液压泵不再靠发动机皮带直接驱动,而是采用一个电动泵,动力来自于蓄电池。
它所有的工作的状态都是由电子控制单元根据车辆的行驶速度、转向角度等信号计算出的最理想状态。
简单地说,在低速大转向时,电子控制单元驱动电子液压泵以高速运转输出较大功率,使驾驶员打方向省力;汽车在高速行驶时,液压控制单元驱动电子液压泵以较低的速度运转,在不至于影响高速打转向的需要同时,节省一部分发动机功率。
电子液压助力转向系统是目前采用较为普遍的助力转向系统。
3. 电动助力转向系统(EPS)电动助力转向系统(Electronic Power Steering),简称EPS,它利用电动机产生的动力协助驾车者进行动力转向。
EPS的构成,不同的车尽管结构部件不一样,但大体是雷同。
一般是由转向传感器、电子控制单元、电动机、减速器、机械转向器、以及畜电池电源所构成。
汽车在转向时,转向传感器会“感觉”到转向盘的力矩和拟转动的方向,这些信号会通过数据总线发给电子控制单元,电控单元会根据传动力矩、拟转的方向等数据信号,向电动机控制器发出动作指令,从而电动机就会根据具体的需要输出相应大小的转动力矩,从而产生了助力转向。
电动助力和液压助力

相比传统液压动力转向系统,电动助力转向系统具有以下优点:1、只在转向时电机才提供助力,可以显著降低燃油消耗传统的液压助力转向系统有发动机带动转向油泵,不管转向或者不转向都要消耗发动机部分动力。
而电动助力转向系统只是在转向时才由电机提供助力,不转向时不消耗能量。
因此,电动助力转向系统可以降低车辆的燃油消耗。
与液压助力转向系统对比试验表明:在不转向时,电动助力转向可以降低燃油消耗2.5%;在转向时,可以降低5.5%。
2、转向助力大小可以通过软件调整,能够兼顾低速时的转向轻便性和高速时的操纵稳定性,回正性能好。
传统的液压助力转向系统所提供的转向助力大小不能随车速的提高而改变。
这样就使得车辆虽然在低速时具有良好的转向轻便性,但是在高速行驶时转向盘太轻,产生转向“发飘”的现象,驾驶员缺少显著的“路感”,降低了高速行驶时的车辆稳定性和驾驶员的安全感。
电动助力转向系统提供的助力大小可以通过软件方便的调整。
在低速时,电动助力转向系统可以提供较大的转向助力,提供车辆的转向轻便性;随着车速的提高,电动助力转向系统提供的转向助力可以逐渐减小,转向时驾驶员所需提供的转向力将逐渐增大,这样驾驶员就感受到明显的“路感”,提高了车辆稳定性。
电动助力转向系统还可以施加一定的附加回正力矩或阻尼力矩,使得低速时转向盘能够精确的回到中间位置,而且可以抑制高速回正过程中转向盘的振荡和超调,兼顾了车辆高、低速时的回正性能。
3、结构紧凑,质量轻,生产线装配好,易于维护保养电动助力转向系统取消了液压转向油泵、油缸、液压管路、油罐等部件,而且电机及减速机构可以和转向柱、做成一个整体,使得整个转向系统结构紧凑,质量轻,在生产线上的装配性好,节省装配时间,易于维护保养。
4、通过程序的设置,电动助力转向系统容易与不同车型匹配,可以缩短生产和开发的周期。
由于电动助力转向系统具有上述多项优点,因此近年来获得了越来越广泛的应用。
电动助力转向系统是在机械式转向系统的基础上,加装了电机及减速机构、转矩转角传感器、车速传感器和ECU电控单元而成。
详解液压助力转向和电子助力转向的区别

详解液压助力转向和电子助力转向的区别汽车方向盘带助力这是大家都知道的。
没有方向助力的汽车将难以转向,使得车辆无法操控。
不知道大家有没有注意到,有些车的方向助力轻些而有些车则沉些。
实际上,家用轿车的转向助力系统主要分为液压助力和电动助力两种,这两种转向助力系统在操控感觉上会有很大的不同。
本文将从这两种助力系统的使用感受上来说明这两种转向助力系统的区别,希望能对一些刚买车或者对汽车并不了解的网友提供一些帮助。
●怎样查询车辆转向助力的类型?要了解车辆的转向助力类型,最简单的方法就是在报价库里面查找。
车辆转向助力类型属于底盘转向参数。
●热门车都用什么转向助力系统?30万以下级别的车子,既有采用液压助力的车型也有采用电动助力的车型。
可见这两种转向助力系统在中低端车市场共存。
液压助力经过多年发展,成本已经相当低廉。
在中低端市场,车型价格是影响其市场竞争力的主要因素。
中低端车倾向采用液压助力系统是事出有因的。
助力系统。
电动助力是通过电机进行助力的,因而可以通过电子系统的调节实现随速助力可变这项功能。
而且电子助力不直接损耗发动机动力,也可成为一种降低油耗的措施。
SUV 越野车更倾向于使用液压助力系统。
奔驰G级采用的是电子液压助力系统而悍马H2则是采用机械液压助力系统。
SUV的助力转向系统负载较大,需要功率较大的助力系统。
如采用电动助力电机进行助力的话,电机必须做得很大(一般来说电机体积越大,输出功率越大),导致电机布置变得困难。
这就是大型SUV青睐液压助力系统的原因。
●机械液压助力系统的驾驶感受机械液压助力系统,采用的是由发动机皮带带动的机械式液压助力泵实现方向助力的。
小编长期开的众泰Z300就是采用最低端的机械式液压助力。
这种助力系统的路感特别清晰。
通过密集路面标线(如禁止停车的黄线)时,方向盘会有明显的震动感。
遇到大的路面起伏,方向盘会出现相应的偏转。
早上上班精神好的时候,清晰的路面反馈感还是相当提神的;但是到了下班精神萎靡时,过多的路面反馈确实让人感到厌烦。
三种转向系统的区别(机械,电液,电动)

机械液压助力、电子液压助力和电动助力三种转向系统的区别目前,轿车上配置的助力转向系统大致分为三类:机械液压助力转向系统、电子液压助力转向系统和电动助力转向系统。
采用不同助力转向系统,对于汽车行驶的安全性、舒适性和经济性具有不同的影响。
1、机械式液压动力转向系统机械式的液压动力转向系统一般由液压泵、油管、压力流量控制阀体、V型传动皮带、储油罐等部件构成。
液压泵靠发动机皮带直接驱动,无论车是否转向,这套系统都要工作,而且在大转向车速较低时,需要液压泵输出更大的功率以获得比较大的助力,在一定程度上浪费了能量。
驾驶这类车,尤其是低速转弯时,觉得方向比较沉,发动机也比较费力气。
又由于液压泵的压力很大,也比较容易损害助力系统。
一般经济型轿车使用机械式液压助力系统的较多。
2、电子液压助力转向系统主要由储油罐、助力转向控制单元、电动泵、转向机、助力转向传感器等构成,其中助力转向控制单元和电动泵是一个整体结构。
电子液压转向助力系统克服了传统的液压转向助力系统的缺点。
它所采用的液压泵不再靠发动机皮带直接驱动,而是采用一个电动泵,动力来自于蓄电池。
它所有的工作的状态都是由电子控制单元根据车辆的行驶速度、转向角度等信号计算出的最理想状态。
简单地说,在低速大转向时,电子控制单元驱动电子液压泵以高速运转输出较大功率,使驾驶员打方向省力;汽车在高速行驶时,液压控制单元驱动电子液压泵以较低的速度运转,在不至于影响高速打转向的需要同时,节省一部分发动机功率。
电子液压助力转向系统是目前采用较为普遍的助力转向系统。
3、电动助力转向系统(EPS)电动助力转向系统(Electronic Power Steering),简称EPS,它利用电动机产生的动力协助驾车者进行动力转向。
EPS的构成,不同的车尽管结构部件不一样,但大体是雷同。
一般是由转向传感器、电子控制单元、电动机、减速器、机械转向器、以及畜电池电源所构成。
汽车在转向时,转向传感器会“感觉”到转向盘的力矩和拟转动的方向,这些信号会通过数据总线发给电子控制单元,电控单元会根据传动力矩、拟转的方向等数据信号,向电动机控制器发出动作指令,从而电动机就会根据具体的需要输出相应大小的转动力矩,从而产生了助力转向。
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机械液压助力PK电子液压助力PK电动助力2012-04-20 18:311:机械液压助力机械液压助力是我们最常见的一种助力方式,它诞生于1902年,由英国人Frederick W. Lanchester发明,而最早的商品化应用则推迟到了半个世纪之后,1951年克莱斯勒把成熟的液压转向助力系统应用在了Imperial车系上。
由于技术成熟可靠,而且成本低廉,得以被广泛普及。
机械液压助力优缺点:机械液压助力的方向盘与转向轮之间全部是机械部件连接,操控精准,路感直接,信息反馈丰富;液压泵由发动机驱动,转向动力充沛,大小车辆都适用;技术成熟,可靠性高,平均制造成本低。
由于依靠发动机动力来驱动油泵,能耗比较高,所以车辆的行驶动力无形中就被消耗了一部分;液压系统的管路结构非常复杂,各种控制油液的阀门数量繁多,后期的保养维护需要成本;整套油路经常保持高压状态,使用寿命也会受到影响,这些都是机械液压助力转向系统的缺点所在。
2:电子液压助力由于机械液压助力需要大幅消耗发动机动力,所以人们在机械液压助力的基础上进行改进,开发出了更节省能耗的电子液压助力转向系统。
这套系统的转向油泵不再由发动机直接驱动,而是由电动机来驱动,并且在之前的基础上加装了电控系统,使得转向辅助力的大小不光与转向角度有关,还与车速相关。
机械结构上增加了液压反应装置和液流分配阀,新增的电控系统包括车速传感器、电磁阀、转向ECU等。
电子液压助力优缺点:电子液压助力拥有机械液压助力的大部分优点,同时还降低了能耗,反应也更加灵敏,转向助力大小也能根据转角、车速等参数自行调节,更加人性化。
不过引入了很多电子单元,其制造、维修成本也会相应增加,使用稳定性也不如机械液压式的牢靠,随着技术的不断成熟,这些缺点正在被逐渐克服,电子液压助力已经成为很多家用车型的选择。
3:电动助力什么是电动转向系统EPS就是英文Electric Power Steering的缩写,即电动助力转向系统。
电动助力转向系统是汽车转向系统的发展方向。
该系统由电动助力机直接提供转向助力,省去了液压动力转向系统所必需的动力转向油泵、软管、液压油、传送带和装于发动机上的皮带轮,既节省能量,又保护了环境。
另外,还具有调整简单、装配灵活以及在多种状况下都能提供转向助力的特点。
正是有了这些优点,电动助力转向系统作为一种新的转向技术,将挑战大家都非常熟知的、已具有50多年历史的液压转向系统。
技术优势1、节能环保由于发动机运转时,液压泵始终处于工作状态,液压转向系统使整个发动机燃油消耗量增加了3%~5%,而EPS以蓄电池为能源,以电机为动力元件,可独立于发动机工作,EPS几乎不直接消耗发动机燃油。
EPS不存在液压动力转向系统的燃油泄漏问题,EPS通过电子控制,对环境几乎没有污染,更降低了油耗。
2、安装方便 EPS的主要部件可以配集成在一起,易于布置,与液压动力转向系统相比减少了许多元件,没有液压系统所需要的油泵、油管、压力流量控制阀、储油罐等,元件数目少,装配方便,节约时间。
3、效率高液压动力转向系统效率一般在60%~70%,而EPS 的效率较高,可高达90%以上。
4、路感好传统纯液压动力转向系大多采用固定放大倍数,工作驱动力大,但却不能实现汽车在各种车速下驾驶时的轻便性和路感。
而EPS系统的滞后特性可以通过EPS控制器的软件加以补偿,使汽车在各种速度下都能得到满意的转向助力。
5、回正性好 EPS系统结构简单,不仅操作简便,还可以通过调整EPS控制器的软件,得到最佳的回正性,从而改善汽车操纵的稳定性和舒适性。
●麦弗逊式独立悬挂麦弗逊式悬挂是当今世界用的最广泛的轿车前悬挂之一。
麦弗逊式悬挂由螺旋弹簧、减震器、三角形下摆臂组成,绝大部分车型还会加上横向稳定杆。
主要结构简单的来说就是螺旋弹簧套在减震器上组成,减震器可以避免螺旋弹簧受力时向前、后、左、右偏移的现象,限制弹簧只能作上下方向的振动,并可以用减震器的行程长短及松紧,来设定悬挂的软硬及性能。
『典型的麦弗逊式前悬挂示意图』麦弗逊式悬挂结构简单所以它轻量、响应速度快。
并且在一个下摇臂和支柱的几何结构下能自动调整车轮外倾角,让其能在过弯时自适应路面,让轮胎的接地面积最大化,虽然麦弗逊式悬架并不是技术含量很高的悬架结构,但麦弗逊式悬挂在行车舒适性上的表现还是令人满意,不过由于其构造为直筒式,对左右方向的冲击缺乏阻挡力,抗刹车点头作用较差,悬挂刚度较弱,稳定性差,转弯侧倾明显。
『典型的麦弗逊式悬挂』由于其占用空间小适合小型车以及大部分中型车使用国内常见的广州本田飞度、东风标致307、一汽丰田卡罗拉、上海通用君越、一汽大众迈腾等前悬挂均采用了麦弗逊式独立悬挂。
『麦弗逊式独立悬挂比较常见』需要特别说明的是作为超级跑车的保时捷911也采用了麦弗逊式前悬挂,这足以证明这款悬挂具有广泛的适应性。
『德系跑车代言人保时捷911也采用麦弗逊式前悬挂』主要优点:结构简单、占用空间小、响应较快、制造成本低。
主要缺点:横向刚度小、稳定性不佳、转弯侧倾较大。
适用车型:中小型轿车、中低端SUV前悬架。
以上就是五种常见悬挂中麦弗逊式独立悬挂的详细介绍,相信您已经有了较深刻的理解,您是不是很期待了解其他四种悬挂的特性呢?汽车探索将在接下来每天为您详细介绍一种悬挂,明天带来的是双叉臂式独立悬挂的详细介绍,敬请关注。
●双叉臂式独立悬挂『典型的双叉臂式独立悬挂结构图』双叉臂式悬挂又称双A臂式独立悬挂,双叉臂悬挂拥有上下两个叉臂,横向力由两个叉臂同时吸收,支柱只承载车身重量,因此横向刚度大。
双叉臂式悬挂的上下两个A字形叉臂可以精确的定位前轮的各种参数,前轮转弯时,上下两个叉臂能同时吸收轮胎所受的横向力,加上两叉臂的横向刚度较大,所以转弯的侧倾较小。
『阿尔法·罗密欧159的前悬采用了双叉臂式悬挂』『大众途锐的双叉臂悬挂结构图』双叉臂式悬挂通常采用上下不等长叉臂(上短下长),让车轮在上下运动时能自动改变外倾角并且减小轮距变化减小轮胎磨损,并且能自适应路面,轮胎接地面积大,贴地性好。
『双叉臂式悬挂运动性出色,为法拉利、玛莎拉蒂等超级跑车所运用』相比麦弗逊式悬挂双叉臂多了一个上摇臂,不仅需要占用较大的空间,而且其定位参数较难确定,因此小型轿车的前桥出于空间和成本考虑一般不会采用此种悬挂。
但其具有侧倾小,可调参数多、轮胎接地面积大、抓地性能优异,因此绝大部分纯正血统的跑车的前悬挂均选用双叉臂式悬挂,可以说双叉臂式悬挂是为运动而生的悬挂,法拉利、玛莎拉蒂等超级跑车以及F1方程式赛车均采用了双叉臂式前悬挂。
国内采用双叉臂式前悬挂的轿车主要有一汽丰田皇冠和一汽丰田锐志,以及奥迪的豪华SUV Q7、大众途锐等。
另外需要说明的是,双横臂式悬挂和双叉臂式悬挂有着许多的共性,只是结构比双叉臂式简单些可以称之为简化版的双叉臂式悬挂。
同双叉臂式悬挂一样双横臂式悬挂的横向刚度也较大,一般也采用上下不等长摇臂设置。
『本田思域的双横臂式悬挂』双横臂式悬挂设计偏向运动性,其性能优于麦弗逊式式悬挂、但比起真正的双叉臂式悬挂以及多连杆前悬挂要稍差一些。
国内采用双横臂式前悬挂的主要有:广州本田雅阁、一汽轿车马自达6以及北京奔驰-戴克的克莱斯勒300C。
而采用双横臂式后悬挂的有东风本田思域。
『后悬采用双横臂式悬挂的思域具有不错的运动性』主要优点:横向刚度大、抗侧倾性能优异、抓地性能好、路感清晰;主要缺点:制造成本高、悬架定位参数设定复杂;『大众途锐前后悬均采用了双叉臂式独立悬挂』适用车型:运动型轿车、超级跑车以及高档SUV前后悬架。
以上就是有关双叉臂式独立悬挂的相关知识,您应该对悬挂有了进一步的了解。
那么,明天我们将继续为大家介绍的是多连杆式独立悬挂,敬请关注。
●多连杆独立悬挂『典型的多连杆独立悬挂结构图』多连杆独立悬挂,可分为多连杆前悬挂和多连杆后悬挂系统。
其中前悬挂一般为3连杆或4连杆式独立悬挂;后悬挂则一般为4连杆或5连杆式后悬挂系统,其中5连杆式后悬挂应用较为广泛。
『奔驰S级的多连杆前悬挂』『以舒适性著称的豪华车奔驰S级采用多连杆悬挂』多连杆悬挂能实现主销后倾角的最佳位置,大幅度减少来自路面的前后方向力,从而改善加速和制动时的平顺性和舒适性,同时也保证了直线行驶的稳定性,因为由螺旋弹簧拉伸或压缩导致的车轮横向偏移量很小,不易造成非直线行驶。
『奔驰E级的多连杆后悬挂』在车辆转弯或制动时,多连杆悬挂结构可使后轮形成正前束,提高了车辆的控制性能,减少转向不足的情况。
多连杆悬挂在收缩时能自动调整外倾角,前束角以及使后轮获得一定的转向角度。
通过对连接运动点的约束角度设计使得悬挂在压缩时能主动调整车轮定位(这个设计自由度非常大),能完全针对车型做匹配和调校以最大限度的发挥轮胎抓地力从而提高整车的操控极限。
『国产的奔驰E级前后悬都采用了多连杆悬挂』多连杆悬挂结构想对复杂,材料成本、研发实验成本以及制造成本远高于其它类型的的悬挂、而且其占用空间大,中小型车出于成本和空间考虑极少使用这种悬挂。
『宝马与奥迪后悬挂也采用多连杆技术』但多连杆式悬挂舒适性能是所有悬挂中最好的,操控性能也和双叉臂式悬挂难分伯仲,高档轿车由于空间充裕、且注重舒适性能何操控稳定性,所以大多使用多连杆悬,可以说多连杆悬挂是高档轿车的绝佳搭档。
『上海大众帕萨特领驭前悬为多连杆悬挂』国内前后悬挂均采用多连杆的车型有:北奔-戴克奔驰E级轿车、华晨宝马的3系及5系轿车、一汽大众奥迪A4及A6L;采用多连杆前悬挂的车型有上海大众的帕萨特领域;采用多连杆后悬挂的有长安福特福克斯、一汽大众速腾、广州本田雅阁、上海通用君越、一汽丰田皇冠及锐志、一汽轿车马自达6、东南汽车三菱戈蓝等。
『福克斯、马自达6、雅阁与皇冠后悬挂均采用多连杆』●拖曳臂式后悬挂『典型的拖曳臂式后悬挂』『加装了防倾杆拖曳臂式悬挂』拖曳臂式悬挂我们姑且称之为半独立悬挂,从悬挂的大分类来看,所有的悬挂可以被分成两大类,即:独立悬挂和非独立悬挂。
但是在但纵臂扭转梁悬挂上,这两个分类变得有些模糊。
从悬挂结构来看属于不折不扣的非独立悬挂,因为左右纵向摇臂被一跟粗大的扭转梁焊接在一起,但是从悬挂性能来看,这种悬挂实现的是具有更高稳定性的全拖式独立悬挂的性能不同厂家对这种悬挂的称谓不同:如:纵臂扭转梁独立悬挂,纵臂扭转梁非独立悬挂,H型纵向摆臂悬挂等等。
归根结底他们都是同一种悬挂结构——拖曳臂式悬挂,只是调教稍有不同。
『中小型车大多采用拖曳臂式悬挂』『最近异常火热的卡罗拉也是采用拖曳臂式后悬挂』在拖曳臂式悬挂的设计过程中,横梁在纵臂上的安装位置不同其表现出来的性能会非常的大,若横梁安装越靠近纵臂与车身的连接点(图中带三个螺栓的地方),车子的舒适性就会越好但转弯时的侧倾也会大些。
若横梁的安装在越靠近纵臂接近车轮中心,舒适性能会大打折扣,表现出来的特性则是以通过性和承载性为主。