汽车构造考点知识点总结(共5篇)

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汽车构造知识总结

汽车构造知识总结

汽车构造知识总结引言:汽车是现代社会不可或缺的交通工具,它的构造是由许多精密的零部件组成的。

在这篇文章中,我将从多个角度来总结汽车的构造知识,以期让读者更好地了解汽车的内部结构和工作原理。

一、发动机部分1. 发动机是汽车的心脏,它负责产生动力以推动车辆运行。

发动机的主要部件包括缸体、活塞、曲轴、气门等。

它们协同工作,通过燃烧燃料产生的爆炸驱动活塞的运动,进而带动曲轴旋转,将能量传递到传动系统。

二、传动系统部分1. 传动系统负责将发动机产生的动力传递到车轮,使车辆前进。

常见的传动系统包括手动变速器和自动变速器。

手动变速器通过离合器和齿轮传递动力,而自动变速器则通过液压控制系统自动调整齿轮比来实现换挡。

三、底盘部分1. 底盘是汽车的骨架,它承载着车身和其他重要部件。

底盘的主要构成包括车架、悬挂系统、刹车系统和转向系统。

车架是底盘的主要支撑结构,悬挂系统负责保证车辆的平稳行驶,刹车系统用于控制车辆的制动,转向系统则实现车辆的转向操作。

四、车身部分1. 车身是汽车的外部壳体,它保护内部结构和乘客。

车身的材料通常是钢铁和铝合金,它具有良好的强度和刚性。

车身的设计不仅考虑到外观美观,还要满足空气动力学的要求,以提高车辆的行驶稳定性和燃油经济性。

五、电子系统部分1. 现代汽车中,电子系统起到了重要的作用。

它们负责控制和监测车辆的各项功能和性能。

常见的电子系统包括点火系统、燃油喷射系统、车载娱乐系统和安全气囊系统等。

这些系统通过传感器和控制单元实现信息的采集和处理,以提供安全、舒适和便利的驾驶体验。

六、安全系统部分1. 安全是汽车设计中最重要的考虑因素之一。

安全系统包括被动安全系统和主动安全系统。

被动安全系统主要是通过安全带、安全气囊和车身结构等来保护乘客在事故中的安全。

主动安全系统则通过制动系统、稳定控制系统和辅助驾驶系统等来预防事故的发生。

总结:汽车的构造是由发动机、传动系统、底盘、车身、电子系统和安全系统等多个部分组成的。

汽车构造期末知识点整理

汽车构造期末知识点整理

压缩比:压缩前气缸中气体的最大容积与压缩后的最小容积之比。

工作循环:四冲程汽油机经过进气、压缩、燃烧作功、排气四个行程。

气门重叠:由于进气门在上止点前即开启,而排气门在上止点后才关闭,这就消灭了一段时间内排气门和进气门同时开启的现象。

悬架:是车架与车桥之间的一切传力连接装置的总称。

气门间隙:在发动机冷态装配时,在气门及传动机构中留有肯定的间隙,以补偿气门受热后的膨胀量。

配气相位:用曲轴转角表示的进、排气门的开启时刻和开启连续时间,通常用环形图表示。

点火提前角:从点火时刻到活塞到达压缩上止点,这段时间内曲轴转过的角度活塞行程:活塞运行在上下两个止点间的距离,它等于曲轴连杆轴局部旋转直径长度前轮前束:为了消退前轮外倾带来的轮胎磨损,在安装前轮时,使两前轮的中心面不平行,两轮前边缘距离B 小于后边缘距离 A,A-B 之差称为前轮前束。

麦弗逊式悬架:也称滑柱连杆式悬架,由滑动立柱和横摆臂组成。

起动转矩:在发动机启动时,抑制气缸内被压缩气体的阻力和发动机本身及其附件内相对运动零件之间的摩擦阻力所需的力矩气缸工作容积:一个气缸中活塞运动一个行程所扫过的容积发动机工作容积:发动机全部气缸工作容积的总和过量空气系数:φa=燃烧 1kg 燃料实际供给的空气质量/完全燃烧 1kg 燃料所需的理论空气质量总论/概述单元1、汽车主要由哪四大局部组成?各有什么作用?〔P13〕发动机:燃料燃烧而产生动力的部件,是汽车的动力装置底盘:承受发动机的动力,使汽车运动并依据驾驶员的操纵而正常行驶的部件车身:驾驶员工作的场所,也是装载乘客和货物的部件电器与电子设备:电器设备包括电源组、发动机点火设备、发动机起动设备、照明和信号装置等;电子设备包括导航系统、电子防抱死制动设备、车门锁的遥控及自动防盗报警设备等2.国产汽车产品型号编制规章〔P13〕CA---一汽;EQ---二汽;BJ---北京;NJ---南京1---载货汽车〔总质量〕;2---越野汽车〔总质量〕;3---自卸汽车〔总质量〕;4---牵引汽车〔总质量〕;5---专用汽车〔总质量〕;6---客车〔总长度〕;7---轿车〔发动机工作容积〕末位数字:企业自定序号一.发动机根本构造与原理单元1、四冲程内燃机中各行程是什么?各有什么作用?〔P22〕进气行程:汽油机将空气与燃料先在气缸外部的化油器中混合,形成可燃混合气后被吸入气缸压缩行程:为了能够使吸入的可燃混合气能快速燃烧,以产生较大的压力,从而增加发动机输出功率作功行程:高温高压燃气推动活塞从上止点向下止点运动,通过连杆使曲轴旋转并输出机械能排气行程:可燃混合气燃烧后生成的废气,必需从气缸中排出,以便进展下一个工作循环2、汽车发动机总体构造由哪几大局部组成?〔8 个〕各起什么作用?〔P30〕机体组:作为发动机各机构、各系统的装配基体曲柄连杆机构:将活塞的直线往复运动变为曲轴的旋转运动并输出动力配气机构:使可燃混合气准时充入气缸并准时将废气从气缸中排解供给系统:把汽油和空气混合为成分适宜的可燃混合气供入气缸,以供燃烧,并将燃烧生成的废气排动身动机点火系统:保证按规定时刻点燃气缸中被压缩的混合气冷却系统:把受热部件的热量散到大气中去,以保证发动机的正常工作润滑系统:将润滑油供给作相对运动的零件,减小摩擦阻力,还能冷却和清洗摩擦外表起动系统:使静止的发动机起动并自行运转3.发动机气缸容积(P21)、压缩比(P23)等的计算。

《汽车构造》需要掌握的知识点

《汽车构造》需要掌握的知识点

《汽车构造》需要掌握的知识点:1.汽车传动系统的组成、功能和布置方案答:组成:离合器及其操纵、变速器及其操纵、万向节与传动轴、驱动桥功能:实现汽车减速增矩、实现汽车变速、实现汽车倒车、必要时中断传动系统的动力传递和应使车轮具有差速功能布置方案:前置后驱(FR)、前置前驱(FF)、后置后驱(RR)、中置后驱(MR)、全轮驱动(AWD)类型:液力式(液力机械式/静液式)/和电力式2.(螺旋)周布弹簧离合器和膜片离合器等的结构和优缺点答:膜片离合器由分离指和碟簧两部分组成,分为推式膜片弹簧离合器(双支承环式/单支承环式/无支承环式)和拉式膜片弹簧离合器(无支承环式/单支承环式).膜片离合器优缺点:膜片弹簧离合器转矩容量大且较稳定(书15页图14-4)/操纵轻便/结构简单且较紧凑/高速时平衡性好/散热通风性能好/摩擦片的使用寿命长/可冲压加工,适合大批量生产/膜片弹簧难制造(热处理等)/分离指根部应力集中,容易产生裂纹或损坏/分离指舌尖易磨损,且难以恢复。

周布弹簧离合器结构(单盘:主动部分:飞轮、压盘、离合器盖(四组传动片)/从动部分:从动盘(摩擦片)、从动盘毂(从动轴)/压紧机构:16个螺旋弹簧/操纵机构:分离杠杆、分离套筒(轴承)、分离叉)单盘特点:飞轮、压盘和离合器盖都是主动部分/离合器盖与压盘之间用沿圆周切向均匀布置的传动片连接(传动片可周向传递转矩,轴向可弹性移动),并通过离合器盖连接在飞轮上,因此压盘也是主动部分/从动盘处于压盘与飞轮之间/通过压盘四周均匀排列的螺旋弹簧,将压盘、从动盘、飞轮压紧在一起/分离时分离杠杆的外端推动压盘,克服压紧弹簧力,使主动部分与从动部分分离/离合器需要与曲轴一起作动平衡,为保证拆卸后的安装,离合器盖与飞轮之间用定位销来保证相对角位置/与膜片弹簧离合器相比结构复杂,质量大,周布的螺旋弹簧受离心力的影响产生径向变形,并因减小压紧力而导致打滑。

双盘特点:可以传递较大的转矩,用于重型车辆。

汽车构造知识点

汽车构造知识点

《汽车构造》知识点概要1.汽车的组成。

发动机、底盘、车身、电器2. 活塞式内燃机的工作原理。

进气行程、压缩行程、做功行程、排气行程3. 发动机基本术语。

1、工作循环2、上、下止点3、活塞行程4、曲柄半径5、汽缸工作容积6、汽缸总容积7、发动机排量4.曲柄连杆机构的组成。

机体组、活塞连杆组、曲柄飞轮组5. 汽缸体的形式。

1按照安装位置划分(1)一般式(2)龙门式(3)隧道式2按照排列方式不同(1)直列式(2)V型(3)对置式6. 活塞的结构形式。

活塞顶部、活塞头部、活塞群部7. 汽车的编号规则。

我国于1988年制定了新的国家标准GB9417一88《汽车产品型号编制规则》,用简单的汉语拼音字母和阿拉伯数字编号来表示国产汽车的企业代号、车辆类型代号、主要特征参数代号、产品序号和企业自定代号等。

□□○○○○■■■a b c d ea:企业名称代号;b:车辆类别代号;c:主参数代号;d:产品序号;e:专用汽车企业自定代号□:用汉语拼音字母表示○:用阿拉伯数字表示8. 发动机的做功顺序。

四缸机:1-3-4-2六缸机:1-5-3-6-2-4这是一般的直列发动机!V6,V8也是按类似的顺序排的!主要的宗旨是使曲轴受力尽量的均匀!防止曲轴变形!9. 配气机构的功用及组成。

10. 凸轮轴的构造及凸轮的布置形式。

11. 气门间隙。

12.配气相位。

13.配气系统的传动方式。

14.润滑系的作用。

15.润滑系各部件的功能。

16.冷却系各部件的功能。

17.混合气的成分及表示方法。

18.汽油机燃料供给系统的功用及组成。

19.汽车底盘的组成部分。

20.离合器的组成、构造、工作原理。

21.膜片弹簧的作用。

22.离合器踏板自由行程。

23.变速器的锁止装置。

24.万向传动装置的功用、组成及在汽车上的应用。

25.万向节的类型及应用范围。

26.驱动桥的组成、功用、动力传递路线。

27.差速器的作用、构造及工作原理。

28.传动系的传动路线。

29.行驶系的组成。

(完整版)汽车构造知识点大全

(完整版)汽车构造知识点大全

第一篇一、传动系统1、定义:位于发动机和驱动车轮之间的动力传动装置。

2、作用:将发动机发出的动力传给驱动车轮1)实现减速增距2)实现汽车变速3)实现汽车倒驶4)必要时中断传动系统的动力传递5) 应使两侧驱动车轮具有差速作用6)变角度传递动力3、机械式传动系统布置方案:1)前置后驱FR :维修发动机方便,离合变速机构简单,前后轴轴荷分配合理;需要一根较长传动轴,增加整车质量,影响效率。

——主要用于载货汽车,部分轿车和客车2)前置前驱 FF :提高舒适性操纵稳定性,操纵机构较简单;结构复杂,前轮轮胎寿命短,爬坡能力差。

——广泛应用于微型中型轿车,中高级高级轿车应用渐多3)后置后驱 RR : 前后轴轴荷分配合理,噪声低,空间利用率高,行李箱体积大;发动机冷却条件较差,发动机离合器变速器机构复杂。

——广泛应用于大中型客车4)中置后驱 MR:前后轴轴荷分配合理,能得到客车车厢有效面积最高利用率——广泛应用于赛车5)全轮驱动 nWD: 全部为驱动轮——越野车4、液力式传动系统布置方案:优点---根据道路阻力变化,自动实现无级变速,使操纵简缺点----结构复杂,造价较高,机械效率较低。

应用:中高级轿车、部分重型货车(1)动液式(2)静液式:优点A.使汽车平稳的实现无级变速,具有非常理想的特性B.零部件减少,布置方便,增大离地间隙,提高通过性C.用于动力制动,使制动操作轻便缺点:机械效率低、造价高,使用寿命和可靠性不够理想等应用:军用车辆5、电力式传动系统布置方案:优点A.总体布置简化,灵活B.启动及变速平稳,冲击小,延长使用寿命C.有助于提高汽车平均车速D.提高行驶安全性E.操纵简化缺点:A.质量大B.效率低C.消耗较多的有色金属——铜二、离合器1、功用:(1)保证汽车平稳起步;(2)保证传动系统换挡时工作平顺;(3)限制传动系统所承受的最大转矩,防止传动系统过载。

2、构造:主动部分、从动部分、压紧机构、操纵机构3、汽车在行驶过程中经常保持动力传递,中断传动只是暂时需要,所以离合器的主动部分和从动部分应经常处于结合状态。

汽车构造考试复习资料

汽车构造考试复习资料

汽车构造考试复习资料汽车构造复习资料一、名词释义1压缩比:压缩前气缸中气体的最大容积与压缩后的最小容积之比。

2.发动机排量:多缸发动机各气缸工作容积的总和,称为发动机的工作容积(发动机排量)。

3.废气涡轮增压:利用发动机排出的废气来驱动涡轮机进而拖动压气机以提高进气压力,增加充气量的方法。

4.柱塞有效行程:喷油泵柱塞上升时,柱塞行程从完全关闭柱塞套上的油孔到连接柱塞滑槽和柱塞套上的回油孔。

5.气门间隙:通常在发动机冷装配时,在气门与其传动机构中留有适当的间隙,以补偿气门受热后的膨胀量。

这一欲留的间隙就是气门间隙。

6.气门锥角:气门密封锥面的锥角。

7.活塞行程:活塞从一个止点移动到另一个止点的距离。

8.小循环:冷却水温度较低时(低于76℃),节温器的主阀门关闭、旁通阀门开启,冷却水不流经散热器而流经节温器旁通阀后直接流回水泵进水口,被水泵重新压入水套。

此时,冷却水在冷却系内的循环称为冷却水小循环9、冷却水大循环:冷却水温度升高时(超过86℃),节温器的主阀门开启,侧阀门关闭旁通孔,冷却水全部经主阀门流入散热器散热后,流至水泵进水口,被水泵压入水套,此时冷却水在冷却系中的循环称作大循环。

10、转向半径:从瞬时转向中心点到转向外轮中心面的距离。

11.发动机负荷:指发动机在一个转速下产生的实际功率与在相同转速下产生的最大功率之比,以百分比表示。

12.离合器踏板自由行程:由于在分离杠杆与分离轴承之间存在间隙,驾驶员在踏下离合器踏板时,要消除这一间隙后离合器才能分离。

为消除这一间隙的离合器踏板行程,就是离合器的自由行程。

13.方向盘定位:方向盘、转向节和前桥之间的一定相对安装位置。

14.转向加力装置:将发动机输出的部分机械能转化为压力能,在驾驶员的控制下,对转向传动装置或转向器中某一传动件施加不同方向的液压或气压作用力,以助驾驶员施力不足的一系列零部件。

15.B-D为低压轮胎,B为轮胎断面宽度;D是轮辋直径,单位为英寸,“-”是指低压轮胎。

汽车构造知识点大全

汽车构造知识点大全

第一篇一、传动系统1、定义:位于发动机和驱动车轮之间的动力传动装置。

2、作用:将发动机发出的动力传给驱动车轮1)实现减速增距2)实现汽车变速3)实现汽车倒驶4)必要时中断传动系统的动力传递5) 应使两侧驱动车轮具有差速作用6)变角度传递动力3、机械式传动系统布置方案:1)前置后驱FR :维修发动机方便,离合变速机构简单,前后轴轴荷分配合理;需要一根较长传动轴,增加整车质量,影响效率。

——主要用于载货汽车,部分轿车和客车2)前置前驱 FF :提高舒适性操纵稳定性,操纵机构较简单;结构复杂,前轮轮胎寿命短,爬坡能力差。

——广泛应用于微型中型轿车,中高级高级轿车应用渐多3)后置后驱 RR : 前后轴轴荷分配合理,噪声低,空间利用率高,行李箱体积大;发动机冷却条件较差,发动机离合器变速器机构复杂。

——广泛应用于大中型客车4)中置后驱 MR:前后轴轴荷分配合理,能得到客车车厢有效面积最高利用率——广泛应用于赛车5)全轮驱动 nWD: 全部为驱动轮——越野车4、液力式传动系统布置方案:优点---根据道路阻力变化,自动实现无级变速,使操纵简缺点----结构复杂,造价较高,机械效率较低。

应用:中高级轿车、部分重型货车(1)动液式(2)静液式:优点A.使汽车平稳的实现无级变速,具有非常理想的特性B.零部件减少,布置方便,增大离地间隙,提高通过性C.用于动力制动,使制动操作轻便缺点:机械效率低、造价高,使用寿命和可靠性不够理想等应用:军用车辆5、电力式传动系统布置方案:优点A.总体布置简化,灵活B.启动及变速平稳,冲击小,延长使用寿命C.有助于提高汽车平均车速D.提高行驶安全性E.操纵简化缺点:A.质量大B.效率低C.消耗较多的有色金属——铜二、离合器1、功用:(1)保证汽车平稳起步;(2)保证传动系统换挡时工作平顺;(3)限制传动系统所承受的最大转矩,防止传动系统过载。

2、构造:主动部分、从动部分、压紧机构、操纵机构3、汽车在行驶过程中经常保持动力传递,中断传动只是暂时需要,所以离合器的主动部分和从动部分应经常处于结合状态。

《汽车构造》知识点资料整理总结

《汽车构造》知识点资料整理总结

《汽车构造》知识点资料整理总结第一篇汽车发动机一、总论1、现代汽车类型轿车:按排量分为微型≤1.0L;普通型1.0~1.6L;中级1.6~2.5L;中高级2.5~4.0L;高级≥4.0L货车:按最大总质量分为微型≤1.8t;轻型1.8~6.0t;中型6.0~14t;重型≥14t客车:按总长度分为微型≤3.5m;轻型3.5~7.0m;中型7.0~10m;大型10~12m;超大型——指铰接式客车与双层客车2、总体构造(1)组成:发动机;底盘;车身;电气设备(2)汽车的总体布置形式:发动机前置后轮驱动(FR)、发动机前置前轮驱动(FF)、发动机后置后轮驱动(RR)、发动机中置后轮驱动(MR)、全轮驱动(nWD)五种3、汽车的主要技术参数(教材2:没有该项内容)汽车整备质量;最大总质量;最大装载质量§1、发动机的工作原理和总体构造一、基本术语上、下止点,发动机排量及计算,冲程,压缩比ε(汽油机:6~9;柴油机:16~22)二、发动机的工作原理工作循环:进气,压缩,作功,排气四个行程三、发动机的总体构造两大机构,五大系统(曲柄;凸轮配气机构,供油系,润滑系,冷却系,点火系,起动系)及作用(汽油机与柴油机的不同点)§2、曲柄连杆机构一、组成机体组,活塞连杆组,曲柄飞轮组二、机体组1.气缸体结构型式:整体式—气缸体与曲轴箱铸成一体;分体式2.气缸的排列形式:直列式;V型式;对置式。

3.曲轴箱的型式:平分式;龙门式;隧道式。

4.气缸套结构型式:干式;湿式。

三、活塞连杆组1.活塞构造①顶部:平顶;凹顶;凸顶。

②头部:三环短活塞(二气一油)2.活塞环:①气环:开口形状(直切口;斜切口;阶梯形切口)②油环:3.活塞销:全浮式;半浮式4.连杆直列式:平切口连杆(汽油机);斜切口连杆(柴油机)四、曲轴飞轮组 1—41.曲轴布置与多缸发动机的工作顺序①发火间隔角:720°/I=720°/4=180②曲拐夹角(简图)=发火间隔角=180°③发动机工作循环表:1—3—4—2;1—4—32—32. 曲轴止推轴承形式:有三种翻边轴瓦、半圆环止推片、止推轴承环2.飞轮①起动发动机的齿圈②上止点记号:点火定时;调整气门间隙§3 配气机构一、组成:气门组;气门传动组,二、配气机构类型:凸轮轴下置式;凸轮轴中置式;凸轮轴上置式。

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汽车构造考点知识点总结(共5篇)第一篇:汽车构造考点知识点总结1、汽车传动系统有机械式、液力式和电力式2、传动系组成:机械式传动系统主要由离合器、变速器、万向传动装置和驱动桥组成。

3、功用:减速增矩、变速变矩、实现倒车、必要时中断传动系统的动力传递、差速功能4、离合器功用:平顺接合动力,保证汽车平稳起步、临时切断动力,保证换档时工作平顺、防止传动系统过载。

5、摩擦离合器的基本性能要求:(1)分离彻底,便于变速器换档;2)接合柔和,保证整车平稳起步;(3)从动部分转动惯量尽量小,减轻换档时齿轮的冲击;(4)散热良好,保证离合器正常工作6、组成:主动部分(曲轴,飞轮,离合器壳,压盘),从动部分(从动盘,从动轴),压紧机构(压紧弹簧),分离部分(分离杠杆,分离轴承,分离套筒),操纵机构(分离叉,踏板)。

7、工作原理:摩擦离合器依靠摩擦原理传递发动机动力。

当从动盘与飞轮之间有间隙时,飞轮不能带动从动盘旋转,离合器处于分离状态。

当压紧力将从动盘压向飞轮后,飞轮表面对从动盘表面的摩擦力带动从动盘旋转,离合器处于接合状态。

8、摩擦离合器的类型:按从动盘的数目分类:单盘式离合器双盘式离合器。

按压紧弹簧的结构形式分类:螺旋弹簧离合器(周布,中央)膜片弹簧离合器9、.膜片弹簧离合器的优点(1)传递的转矩大且较稳定;(2)分离指刚度低;(3)结构简单且紧凑;4)高速时平衡性好;(5)散热通风性能好;6)摩擦片的使用寿命长。

2.膜片弹簧离合器的缺点1)制造难度大;(2)分离指刚度低,分离效率低;(3)分离指根易出现应力集中;(4)分离指舌尖易磨损。

10、自由间隙:离合器接合时,分离轴承前端面与分离杠杆端头之间的间隙。

11、离合器踏板自由行程:从踩下离合器踏板到消除自由间隙所对应的踏板行程是自由行程。

12、压盘是离合器的主动部件,始终随飞轮旋转,通常可以通过凸台、键或销传动,使其与飞轮一同旋转,同时压盘又可以相对飞轮向后移动,使离合器分离13、离合器在使用过程中,从动盘会因磨损而变薄使自由间隙变小,最终会影响离合器的正常接合,所以离合器使用过一段时间后需要调整。

离合器调整的目的是保证合适的自由间隙。

变速器1、变速器的功用:改变传动比,从而改变传递给驱动轮的转矩和转速;实现倒车;利用空档中断动力的传递。

2、变速器的组成:变速传动机构;变速操纵机构3.变速器的类型1)按传动比变化方式的不同,变速器可分为有级式、无级式和综合式3种。

2)按换档操纵方式的不同,变速器可分为手动操纵式、自动操纵式和半自动操纵式3种。

4、变速传动机构的工作原理(1)利用不同齿数的齿轮对相互啮合,以改变变速器的传动比;(2)通过增加齿轮传动的对数,以实现倒档。

5、常见的换档方式(1)利用滑动齿轮换档2)利用接合套换档3)利用同步器换档6、两轴式变速器变速传动机构主要由第一轴(即动力输入轴)、第二轴(即动力输出轴)、倒档轴、各档齿轮及变速器壳体所构成。

三轴是指汽车前进时,传递动力的轴有第一轴、中间轴和第二轴,直接档除外。

7、利用接合套换档的变速器,由于接合套与齿圈的接合长度较短,同时汽车行驶时需要经常换档,频繁拨动接合套将使齿端发生磨损。

汽车行驶中可能会因振动等原因造成接合套与齿圈脱离啮合,即发生自动跳档。

通过以下结构措施可以防止自动跳档:(1)接合套和接合齿圈的齿端制成倒斜面2)花键毂齿端的齿厚切薄3)接合套的齿端制成凸肩8、自锁装置组成:自锁钢球和自锁弹簧;作用:保证换档到位;防止自动脱档。

互锁装置组成:互锁销,互锁钢球;作用:防止同时挂入两档。

倒档锁组成:倒档锁销,倒档锁弹簧;作用:防止误挂倒档万向传动装置1、组成:万向节和传动轴,当传动轴比较长时,还要加中间支承。

2、功用:在轴线相交且相对位置经常变化的两转轴间传递动力3、十字轴式万向节传动的等速条件(1)采用双万向节传动;(2)第一万向节两轴间的夹角α1与第二万向节两轴间的夹角α2 相等;3)第一万向节的从动叉与第二万向节的主动叉在同一平面内。

如果万向传动装置传递的动力较远,传动轴中间会分段,并加中间支承驱动桥1、驱动桥由主减速器、差速器、半轴、万向节、驱动桥壳(或变速器壳体)和驱动车轮等零部件组成。

2、驱动桥的功用:1)通过主减速器齿轮的传动,降低转速,增大转矩;2)主减速器采用锥齿轮传动,改变转矩的传递方向;3)通过差速器可以使内外侧车轮以不同转速转动,适应汽车的转向要求;4)通过桥壳和车轮,实现承载及传力作用。

3、主减速器的功用:1)降低转速,增大转矩;2)改变转矩旋转方向;4、结构型式:1)按参加减速传动的齿轮副数目分,有单级主减速器和双级主减速器;2)按主减速器传动比档数分,有单速式和双速式;3)按齿轮副结构形式分,有圆柱齿轮式、圆锥齿轮式和准双曲面齿轮式。

5、常用的齿轮型式:1)斜齿圆柱齿轮特点是主从动齿轮轴线平行。

2)曲线齿锥齿轮特点是主从动锥齿轮轴线垂直且相交。

3)准双曲面锥齿轮特点是主从动锥齿轮轴线垂直但不相交,有轴线偏移。

6、主减速器传递的转矩较大,受力复杂,要用圆锥滚子轴承支承,以承受锥齿轮传动的轴向力;圆锥滚子轴承的预紧度可调7、主减速器的调整分为原始调整和使用调整。

原始调整是指一对新齿轮的调整,包括新车使用的新齿轮和旧车成对更换的一对新齿轮,要求保证合适的齿侧间隙和正确的啮合印迹;使用调整是指齿轮和轴承磨损,齿轮相互位置发生变化时所进行的调整,只要求保证正确的啮合印迹。

当齿侧间隙过大时,就要成对更换主从动锥齿轮。

8、调整的内容1)大、小齿轮轴承预紧度;3)大、小齿轮位置;9、差速器的功用是既能向两侧驱动轮传递转矩,又能使两侧驱动轮以不同转速转动,以满足转向等情况下内外驱动轮要以不同转速转动的需要。

10、组成:差速器壳体、行星齿轮、半轴齿轮、行星齿轮轴等。

11、差速特性,转矩特性12、半轴的内侧通过花键与半轴齿轮相连,外侧用凸缘与驱动轮的轮毂相连。

根据半轴外端受力状况的不同,半轴有半浮式、3/4浮式和全浮式3种。

半浮式半轴:特点是半轴外端通过轴承支承在桥壳上,作用在车轮的力都直接传给半轴,再通过轴承传给驱动桥壳体。

半轴既受转矩,又受弯矩。

常用于轿车、微型客车和微型货车。

全浮式半轴的特点是半轴外端与轮毂相连接,轮毂通过圆锥滚子轴承支承在桥壳的半轴套管上,作用在车轮上的力通过半轴传给轮毂,轮毂又通过轴承将力传给驱动桥壳,半轴只受转矩,不受弯矩。

用于轻型、中型、重型货车、越野汽车和客车上。

行驶系1、汽车行驶系统的功用1.接受传动系统传来的发动机转矩并产生驱动力;2.承受汽车的总重量,传递并承受路面作用于车轮上的各个方向的反力及转矩;3.缓冲减振,保证汽车行驶的平顺性;4.与转向系统协调配合工作,控制汽车的行驶方向。

2、行驶系的组成:车架、车桥、悬架、车轮3、车架的功用主要是支承连接汽车的各零部件;承受来自车内外的各种载荷4、车架的类型主要有边梁式车架、中梁式车架(也称脊骨式车架)和综合式车架3种现代许多轿车和大客车上没有车架,车架的功能由轿车车身或大客车车身骨架承担,故称其为承载式车身。

5、边梁式车架由两根位于两边的纵梁和若干根横梁组成,用铆接法或焊接法将纵梁与横梁连接成坚固的刚性构架。

6、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车架前部是边梁式,而后部是中梁式,这种车架称为综合式车架(也称复合式车架)。

它同时具有中梁式和边梁式车架的特点承载式车身由于无车架,可以减轻整车质量;可以使地板高度降低,使上、下车方便。

车桥1、车桥通过悬架与车架(或承载式车身)相连,两端安装车轮。

传递车架(或承载式车身)与车轮之间各方向的作用力及其力矩2、车桥类型1)按悬架结构的不同可分为整体式和断开时两种;2)按车轮所起作用的不同可分为转向桥、驱动桥、转向驱动桥和支持桥。

3、转向轮的定位参数:主销后倾角(使前轮回正的作用)、主销内倾角(使前轮自动回正;使转向操纵轻便;减小转向盘上的冲击力)、前轮外倾角(防止车轮出现内倾;减少轮毂外侧小轴承的受力,防止轮胎向外滑脱;便于与拱形路面接触;)、前轮前束(消除前轮外倾造成的前轮向外滚开趋势,减轻轮胎磨损)4、车轮与轮胎的功用是:支承整车;缓和来自路面的冲击力;产生驱动力、制动力和侧向力;产生回正力矩;承担越障提高通过性的作用等。

5、车轮是介于轮胎和车轴之间承受负荷的旋转组件,主要由轮辋、轮辐和轮毂组成。

悬架悬架是车架(或承载式车身)与车桥(或车轮)之间的所有传力连接装置的总称。

1、悬架的功用:1)把路面作用于车轮上的垂直反力、纵向反力和侧向反力以及这些反力所造成的力矩传递到车架(或承载式车身)上,保证汽车的正常行驶,即起传力作用;2)利用弹性元件和减振器起到缓冲减振的作用;3)利用悬架的某些传力构件使车轮按一定轨迹相对于车架或车身跳动,即起导向作用;4)利用悬架中的辅助弹性元件横向稳定器,防止车身在转向等行驶情况下发生过大的侧向倾斜。

2、悬架的组成:1)弹性元件——起缓冲作用;2)减振元件——起减振作用;3)传力机构或称导向机构——起传力和导向作用;4)横向稳定器——防止车身产生过大侧倾。

3、汽车悬架的类型1)非独立悬架:非独立悬架的特点是:两侧车轮通过整体式车桥相连,车桥通过悬架与车架或车身相连。

如果行驶中路面不平,一侧车轮被抬高,整体式车桥将迫使另一侧车轮产生运动。

2)独立悬架独立悬架的特点是:车桥是断开的,每一侧车轮单独地通过悬架与车架(或车身)相连,每一侧车轮可以独立跳动。

4、弹性元件包括:钢板弹簧,螺旋弹簧,扭杆弹簧,气体弹簧,橡胶弹簧5、钢板弹簧是由若干片等宽但不等长的合金弹簧片组合而成的一根近似等强度的弹性梁,多数情况下由多片弹簧组成。

钢板弹簧的第一片也是最长的一片为主片,其两端弯成卷耳,内装衬套,以便用弹簧销与固定在车架上的支架或吊耳作铰链连接。

中心螺栓用以连接各弹簧片,并保证装配时各片的相对位置。

除中心螺栓以外,还有若干个弹簧夹(亦称回弹夹)将各片弹簧连接在一起,以保证当钢板弹簧反向变形(反跳)时,各片不致互相分开,以免主片单独承载,此外,还可防止各片横向错动。

6、液力减振器的作用原理是:当车架与车桥作往复相对运动时,减振器中的活塞在缸筒内也作往复运动,减振器壳体内的油液便反复地从一个内腔通过一些窄小的孔隙流入另一内腔。

孔壁与油液间的摩擦及液体分子内的摩擦便形成对振动的阻尼力,使车身和车架的振动能量转化为热能,被油液和减振器壳体所吸收,并散到大气中。

7、减振器和弹性元件并联安装。

8、对减振器的要求:1)在悬架压缩行程内,减振器阻尼应较小,以便充分利用弹性元件的弹性缓和冲击:2)在伸张行程内,减振器阻尼应大,以求迅速减振;3)当车桥与车架相对速度过大,减振器应自动加大液流通道截面积,使阻尼力始终保持在一定限度内,以避免承受过大的冲击载荷。

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