汽 车 常 用 名 词 解 释

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汽车构造名词解释

汽车构造名词解释

1.工作循环:内燃机每次完成将热能转变为机械能,都必须经过进气、压缩、燃烧膨胀和排气过程,这一系列连续过程称为内燃机工作循环。

2.上、下止点:活塞在气缸内作往复运动时的两个极端位置称为止点。

活塞离曲轴旋转中心最远的位置称为上止点,离曲轴旋转中心最近的位置称为下止点。

3.活塞行程:上、下止点间的距离称为活塞行程。

4.气缸工作容积:活塞从上止点移动到下止点所走过的容积,称为工作容积。

5.内燃机排量:内燃机所有气缸工作容积的总和称为内燃机排量。

6.燃烧室容积:活塞位于上止点时,活塞顶部与气缸盖间的容积,称为燃烧室容积。

7.气缸总容积:活塞位于下止点时,活塞顶部与气缸盖、气缸套内表面形成的空问,称为气缸总容积。

8.压缩比:气缸总容积与燃烧室容积的比值,称为压缩比。

9.工况:指内燃机在某一时刻的工作状况,一般用功率和曲轴转速表示,也可用负荷与转速表示。

10.负荷率:内燃机在某一转速下发出的有效功率与相同转速下所能发出的最大有效功率的比值称为负荷率。

11.有效燃油消耗率:发动机每输出1kW·h的有效功所消耗的燃油量称为有效燃油消耗率,记作be,单位为g/(kW·h)。

显然,有效燃油消耗率越低,经济性越好。

12.发动机速度特性:发动机的有效功率,有效转矩和有效燃油消耗率随发动机转速的变化关系称为发动机速度特性。

13.发动机外特性:当汽油机节气门完全开启(或者柴油机喷油泵在最大供油量时)的速度特性,称为发动机的外特性,它表示发动机所能得到的最大动力性能。

14.部分速度特性:节气门部分开启时测得的速度特性称为部分速度特性。

15.湿气缸套式机体:湿气缸套式机体,其气缸套外壁与冷却液直接接触。

16.燃烧室:当活塞位于上止点时,活塞顶面以上,气缸盖底面以下而所形成的空间称为燃烧室。

17.平切口连杆:结合面与连杆轴线垂直的为平切口连杆。

18.斜切口连杆:结合面与连杆轴线成30~60度夹角的为斜切口连杆。

汽车名词解释大全

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

汽车理论名词解释

一.名词解释01.附着椭圆9865汽车运动时,在轮胎上常同时作用有侧向力与切向力。

一定侧偏角下,驱动力增加时,侧偏力逐渐有所减小,这是由于轮胎侧向弹性有所改变。

当驱动力相当大时,侧偏力显着下降,因为此时接近附着极限,切向力已耗去大部分附着力,而侧向能利用的附着力很少。

作用有制动力时,侧偏力也有相似的变化。

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。

它确定了在一定附着条件下切向力与侧偏力合力的极限值. P14002.稳态横摆角速度增益9865汽车等速行驶时,在前轮角阶跃输入下进入的稳态响应就是等速圆周行驶。

常用稳态横摆角速度与前轮转角之比来评价稳态响应.该比值称为稳态横摆角速度增益或转向灵敏度。

它是描述汽车操纵稳定性的重要指标。

其中K为稳定性因数。

P14703.侧向力系数?l9765侧向力与垂直载荷之比称为侧向力系数?l.滑动率越低,同一侧偏角条件下的侧向力系数越大,即轮胎保持转向、防止侧滑的能力越大。

所以,制动时若能使滑动率保持在较低值(s≈15%),汽车便可获得较大的制动力系数与较高的侧向力系数,兼具良好的制动性与侧向稳定性。

P9304.侧偏力和轮胎的侧偏现象987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F Y,相应地在地面上产生地面侧向反作用力F Y,F Y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F Y 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。

P136 05.发动机的使用外特性曲线985若将发动机的功率P e,转矩T tq以及燃油消耗率b与发动机曲轴转速n之间的函数关系以曲线表示,则此曲线称为发动机特性曲线.带上全部附件设备时的发动机特性曲线称为发动机的使用外特性曲线.。

P406.附着率C?875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。

汽车发动机原理名词解释

汽车发动机原理名词解释

汽车发动机原理名词解释123发动机理论循环:将⾮常复杂的实际⼯作过程加以抽象简化,忽略次要因素后建⽴的循环模式。

循环热效率t η:⼯质所做循环功与循环加热量之⽐,⽤以评定循环经济性。

指⽰热效率it η:发动机实际循环指⽰功与所消耗的燃料热量的⽐值。

有效热效率et η:实际循环的有效功与所消耗的热量的⽐值。

指⽰性能指标:以⼯质对活塞所作功为计算基准的指标。

有效性能指标:以曲轴对外输出功为计算基准的指标。

指⽰功率i P :发动机单位时间内所做的指⽰功。

有效功率e P :发动机单位时间内所做的有效功。

机械效率m η:有效功率e P 与指⽰功率i P 的⽐值。

平均指⽰压⼒m i p :单位⽓缸⼯作容积,在⼀个循环中输出的指⽰功。

平均有效压⼒m e p :单位⽓缸⼯作容积,在⼀个循环中输出的有效功。

有效转矩tqT :由功率输出轴输出的转矩。

指⽰燃油消耗率i b :每⼩时单位指⽰功所消耗的燃料。

有效燃油消耗率e b :每⼩时单位有效功率所消耗的燃料。

指⽰功i W :⽓缸内每循环活塞得到的有⽤功。

有效功e W :每循环曲轴输出的单缸功量。

⽰功图:表⽰⽓缸内⼯质压⼒随⽓缸容积或曲轴转⾓的变化关系的图像。

p V -图即为通常所说⽰功图,p ?-图⼜称为展开⽰功图。

换⽓过程:包括排⽓过程(排除缸内残余废⽓)和进⽓过程(冲⼊所需新鲜⼯质,空⽓或者可燃混合⽓)。

配⽓相位:进、排⽓门相对于上、下⽌点早开、晚关的曲轴转⾓,⼜称进排⽓相位。

排⽓早开⾓:排⽓门打开到下⽌点所对应的曲轴转⾓。

排⽓晚关⾓:上⽌点到排⽓门关闭所对应的曲轴转⾓。

进⽓早开⾓:进⽓门打开到上⽌点所对应的曲轴转⾓。

进⽓晚关⾓:下⽌点到进⽓门关闭所对应的曲轴转⾓。

⽓门重叠:上⽌点附近,进、排⽓门同时开启着地现象。

扫⽓作⽤:新鲜⼯质进⼊⽓缸后与缸内残余废⽓混合后直接排⼊排⽓管中。

排⽓损失:从排⽓门提前打开,直到进⽓⾏程开始,缸内压⼒到达⼤⽓压⼒前循环功的损失。

⾃由排⽓损失:因排⽓门提前打开,排⽓压⼒线偏离理想循环膨胀线,引起膨胀功的减少。

汽车理论(第五版)名词解释汇总

汽车理论(第五版)名词解释汇总

汽车理论(第五版)名词解释汇总1、等速百公里油耗:汽车在一定的载荷下,以最高档位在水平良好路面等速行驶100KM所消耗燃油量。

2、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,轮胎将完全漂浮于水面上与路面毫无接触3、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F0,地面对驱动轮的反作用力F t即为驱动力。

4、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。

5、发动机的转速特性:发动机的转速特性,即Pe、Ttq、b=f(n)关系曲线。

P36、使用外特性曲线: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。

7、自由半径:车轮处于无载时的半径。

8、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。

9、>10、滚动半径r r:车轮几何中心到速度瞬心的距离。

11、驱动力图:P712、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。

13、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。

14、空气阻力: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。

15、压力阻力:作用在汽车外形表面上的法向压力的合力在行驶方向上的分力。

16、内循环阻力:满足冷却、通风等需要,使空气流经车体内部时构成的阻力。

17、诱导阻力:空气升力在水平方向的投影。

18、空气升力:由于流经车顶的气流速度大于流经车底的气流速度,使得车底的空气压力大于车顶,从而空气作用在车身上的垂直方向的压力形成压差,这就是空气升力。

19、摩擦阻力:由于空气粘性作用在车身表面产生的切向力的合力在行驶方向的分力。

汽车理论名词解释

汽车理论名词解释
b
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 ∁������ = ������ /������������
������
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
Pe 1
T
( Pf Pw )

汽车理论名词解释

汽车理论名词解释

19、 I曲线:前、后车轮同时抱死时前、后轮制动器制动力的关系 曲线。
20、 侧偏力:地面作用于车轮的侧向反作用力。 21、 汽车的平顺性: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之内。(保持汽车在行驶过程中 乘员所处的振动环境具有一定舒适程度和 保持货物完好的性 能。) 22、 汽车的通过性:指它能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。 23、 汽车的制动性:汽车行驶时能在短距离内停车且维持行驶方向 稳定性和在下长 24、 坡时能维持一定车速的能力。 25、 汽车的功率平衡图:若以纵坐标表示功率,横坐标表示车速, 将发动机功率Pe、汽车经常遇到的阻力功率(Pf+Pw)/ηt 对车速 的关系曲线绘在坐标图上,即得汽车功率平衡图。 26、 稳态横摆角速度增益(转向灵敏度):稳态横摆角速度与前轮 转角之比。 27、 汽车的最高车速Umax:在水平良好的路面上汽车能达到的最高 行驶车速。 28、 压力阻力:作用在汽车外形表面上的法向压力的合力在行驶方 向上的分力。 29、 复合动力的电力驱动装置 30、 汽车的最小离地间隙:汽车满载、静止时,支承平面与汽车上 的中间区域最低点之间的距离。 31、 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 燃油消耗量经济行驶的能力。 32、 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。 33、 β线: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。(不少两轴汽车的前、后制动 器制动力为一固定比值。设Fµ1为前轮制动器制动力,Fµ2为后 轮制动器制动力,Fµ=Fµ1+Fµ2为总制动器制动力,则 β=Fµ1/Fµ为制动器制动力分配系数。Fµ2=(1−β/β)Fµ1的函 数曲线为一条过坐标原点的直线,斜率为1−β∕β。即实际前、

汽车常见各系统名词缩写及解释

汽车常见各系统名词缩写及解释

汽车常见各系统名词缩写及解释EFI——高级配置的电控燃油喷射汽油机汽车(E表示豪华配置型F表示非本土生产I表示电喷汽油机)。

DLI——日本丰田公司无分电器点火系统。

ABS——刹车防抱死系统。

ASR——加速防滑系统。

AT——自动变速器。

CVT——机械无级传动变速器。

ETS——电子循迹系统。

EDS——电子差速锁,又称EDL。

SRS——安全气囊。

CCS——自动巡航系统。

GPS——全球定位系统。

VTEC——可变配气正时和气门升程电控系统。

MPV——MPV的全称是Multi-Purpose Vehicle,即多用途汽车。

SUV——SUV的全称是Sport Utility Vehicle,中文意思是运动型多用途汽车。

RV——RV的全称是Recreation Vehicle,即休闲车。

OHC——顶置凸轮轴。

VVT-i——VVT-i系统是丰田公司的智能可变气门正时系统。

Turbo——涡轮增压。

WHIPS——乘员头颈保护系统。

EBD——电子制动力分配系统。

TCS——牵引力控制系统。

ESP——电子稳定装置。

• 4WD-四轮驱动系统ABS-防抱死制动系统A-TRC-车身主动循迹控制系统Ap-恒时全*驱动AS-转向臂Az-接通式全*驱动ASM-动态稳定系统AYC-主动偏行系统ADS-可调式减震系统ADC-电子空气控制悬挂系统(奔驰)AIRMATICDC-(双操纵机构)电子控制空气悬(迈巴赫)ALS-自动车身平衡系统ARS-防滑系统ASF-全铝车身架结构(奥迪)ASL-排挡自动锁定装置ASPS-防潜滑保护系统ASR-加速稳定保持系统ASS-自适应座椅系统B-水平对置式排列多缸发动机BF-钢板弹簧悬挂BCM - 车身控制模块BAS-制动辅助系统CATS-连续调整循迹系统CBC-转弯防滑系统COMANDAPS-驾驶室管理和数据系统(迈巴赫)CVT-无级变速器CVTC-无级变速控制机构DATC-数位式防盗控制系统DAC-下山辅助系统D-柴油发动机(共轨)DD-缸内直喷式柴油发动机DQL-双横向摆臂DD-德迪戎式独立悬架后桥DB-减震器支柱DS-扭力杆DAS-drive authorization system 行驶授权系统\也是一种自诊断系统DSE-全面安全防护DISTRONIC-车距控制系统(迈巴赫)DSTC-动态稳定循迹系统Dynamic.Drive-主动式稳定杆DLS-差速器锁定系统DRC-动态行驶性能控制DSA-动态稳定辅助系统DSC-动态稳定制动系统DOHC-双顶置凸*轴ED-缸内直喷式汽油发动机EGR -废气循环再利用EAS-电控自动换档EBA-电子控制制动辅助EBD-电子制动力分配系统ESC-能量吸收式方向盘柱ESP-电子稳定程式EST-电动换挡器EPB-电控驻车制动系统ES-单点喷射汽油发动机EM-多点喷射汽油发动机EPS-电控转向助力系统EQR-电控快速倒档ETC-电子节气门控制ETS-电子循迹支援系统E-Diff-电子差速器FAP-粒子过滤装置FCV-燃料电池车FPS-防火系统FF-前*驱动FR-后*驱动FB-弹性支柱FSI-直喷式汽油发动机Fi-前置发动机(纵向)Fq-前置发动机(横向)GOA-全方位车体吸撞结构GF-橡胶弹簧悬挂GAS-可变几何进气系统HAC-上山辅助系统HBA-液压刹车辅助系统HDC-坡道控制系统Hi-后置发动机(纵向)Hq-后置发动机(横向)HP-液气悬架阻尼HF-液压悬架ICM - 点火控制模块ITEC-无离合器电子手排系统iDrive-智能信息驾驶控制系统(宝马)LSD-限滑差速器LDW-车道偏离警示系统LL-纵向摆臂LF-空气弹簧悬挂LINGUATRONIC-声控操作系统(迈巴赫)MBA-机械式制动助力器MDS-多排量系统Mi-中置发动机(纵向)Mq-中置发动机(横向)MR-中置发动机后驱动MRC-主动电磁感应悬架系统MSR-制动扭矩调节系统MIVEC-可变气门正时系统(三菱)MMI-人机界面多媒体交互系统(奥迪)MA-机械增压ML-多导向轴MAP - 空气流量计Multitronic-多极子-无级自动变速器NOS-氧化氮气增压系统OBD-车载诊断系统OHV-顶置气门,侧置凸*轴OHC-顶置气门,上置凸*轴PDC-停车距离控制系统PD-泵喷嘴PCM - 动力控制模块QL-横向摆臂QS-横向稳定杆RKE-安全遥控门匙RR-后置发动机后驱动R-直列多缸排列发动机RR-“后置引擎后*驱动”RWD-后轮驱动SAHR-主动式安全头枕SBC-电子感应制动系统(奔驰)SDSB-车门防撞钢梁SIPS-侧面撞击保护系统SLH-自动锁定车轮轴心SRS-双安全气囊SF-螺旋弹簧悬挂SSS-速度感应式转向系统SST-双离合STC-稳定及牵引力控制系统SDi-自然吸气式超柴油发动机ST-无级自动变速器SL-斜置摆臂SA-整体式车桥S-盘式制动Si-内通风盘式制动SFI-连续多点燃油喷射发动机ST-无级自动变速器TELEAID-紧急呼叫系统(迈巴赫)TCS-循迹控制系统Ti-VCT-双独立可变凸轮轴技术(此技术通过改善气流提高燃烧效率,可降低平均油耗5%)Tiptronic-轻触子-自动变速器TDi-Turbo直喷式柴油发动机TA-Turbo(涡*增压)T-鼓式制动VAD-可变进气道VDC-车身动态控制系统VIS-可变进气VSA-车身稳定辅助装置VSC-车身稳定控制系统VTCS-可变涡流控制VTEC-可变气门正时及升程电子控制系统ZBC-笼型车体概念VVT-i-智能正时可变气门控制系统V-V型汽缸排列发动机V-化油器VL-复合稳定杆式悬架后桥WA-汪克尔转子发动机W-W型汽缸排列发动机• 汽车名词之车身配件名词悬架:悬架是车架与车桥之间的一切传力连接装置的总称。

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汽车常用名词解释:MPV=Multi-Purpose Vehicle 多功能车SUV=Sports Utility Vehicle 运动多用途车RV=Recreationnnal Vehicle 休闲车ESP=Electronic Stability Program 电子稳定系统,又称汽车动态控制系统(VDC),将汽车对制动、驱动、悬架、转向、发动机等主要总成的控制系统相结合,综合调整整车在各种行驶工况下的动力学平衡关系,以确保汽车整体的方向稳定性。

ESP是在ABS和ASR的基础上,增加汽车转向行驶时横摆角速度传感器,通过电子控制器主动调节内外侧车轮和前后车轮的驱动力和制动力,以达到平衡汽车横向动力学的目的。

它按照25次/s的频率检测驾驶员的行车意图和车辆实际行驶状况,以增大制动力或减少驱动力的方式消除引发汽车偏航的不均衡力。

EBC=Electronic Breske Control 电子刹车控制CAD=Computer Aided Degine 计算机辅助设计EGR=Exhaust Gas Recirculation 废气再循环EDL=Electronic Differential Lock 电子差速器锁止系统汽车的巡航控制系统又称恒速系统(CCS):是利用电子控制技术对汽车行驶速度进行调节的系统,可以让行进中的汽车以接近恒速的方式行驶。

当安装有CCS系统的汽车在行驶状况良好的高速公路上行驶时,可以免去驾驶员持续踩踏加速踏板的动作,巡航控制系统可以根据行车阻力自动增减节气门开度,保持汽车能以事先选定的车速在公路上恒速行驶,一旦需要,驾驶员也可以按意愿实现对汽车的完全操纵权,任意加速、减速或停车,从而大大减轻了驾驶员的劳动强度,它已经逐渐在中高档轿车上得到了普遍使用。

四轮转向系统(4WS):是近几年来出现在转向系统中的一项技术,它以改善汽车低速转向机动性和高速转向稳定性为目的,通过机械、液压或电控液压的方式,在汽车的后轮处增加能够与前轮转向联动的后轮转向机构,控制后轮按照特定的方式偏转。

如当汽车低速行驶时,后轮可与前轮反方向偏转,从而使得汽车具有更小转弯半径;而在高速行驶时,后轮可与前轮同方向偏转,转向时减小了轮胎的侧偏角和车身的横向摆动,使得汽车具有更好的操纵稳定性。

驱动防滑控制系统(ASR或TRC):专门用来防止驱动轮起步、加速和在湿滑路面行驶时驱动轮滑动的电子驱动力调节系统。

它可以在驱动状态下,通过计算机帮助驾驶员实现对车轮、运动方式的控制,以便在汽车的驱动轮上获得尽可能大的驱动力,同时保持汽车驱动时的方向控制能力,改善燃油经常性,减少轮胎磨损。

整车装备质量(kg):汽车完全装备好的质量,包括润滑油、燃料、随车工具、备胎等所有装臵的质量。

最大总质量(kg):汽车满载时的总质量。

最大装载质量(kg):汽车在道路上行驶时的最大装载质量。

最大轴载质量(kg):汽车单轴所承载的最大的总质量。

与道路通过性有关。

车长(mm):汽车长度方向两极端点间的距离。

车宽(mm):汽车宽度方向两极端点间的距离。

车高(mm):汽车最高点至地面间的距离。

轴距(mm):汽车前轴中心至后轴中心的距离。

轮距:同一车桥左右轮胎胎面中心线间的距离。

前悬:汽车最前端至前轴中心的距离。

后悬:汽车最后端至后轴中心的距离。

最小离地间隙:汽车满载时,最低点至地面的距离。

接近角:汽车前端突出点向前轮引的切线与地面的夹角。

离去角:汽车后端突出点向后轮引的切线与地面的夹角。

转弯半径:汽车转弯时,汽车外侧转向轮的中心平面在车辆支撑平面上的轨迹圆半径。

转身盘转到极限位臵时的转弯半径为最小转弯半径。

最高车速:汽车在平直道路上行驶时能达到的最大速度。

最大爬坡度:汽车满载时的最大爬坡能力。

平均燃料消耗量:汽车在道路上行驶时每百公里平均燃料消耗量。

车轮数和驱动轮数(n×m):车轮数以轮毂数为计量依据,n代表汽车的车轮总数,m代表汽车驱动轮总数。

发动机的基本参数:汽车发动机的基本参数主要包括发动机缸数,气缸的排列形式,气门,排量,最高输出功率,最大的扭矩。

缸数:汽车发动机常用缸数为3、4、5、6、7、8缸,排量1升以下的发动机常用3缸,2.5升一般为4缸发动机,3升左右的发动机一般为6缸,4升左右为8缸,5.5升以上用12缸发动机。

一般来说,在同等缸径下,缸数越多,排量越大,功率越高;在同等排量下,缸数越多,缸径越小,转速可以提高。

从而获得较大的提升功率。

气缸的排列形式:一般5缸以下的发动机的气缸多采用直列方式排列,少数6缸发动机也有直列方式的。

直列发动机的气缸体成一字排开,缸体、缸盖和曲轴结构简单,制造成本低,低速扭矩特性好,燃料消耗少,尺寸紧凑,应用比较广泛,缺点是功率较低。

直列6缸的动平衡较好,振动相对较小。

大多6到12缸发动机采用V形排列,V形即气缸分四列错开角度布臵,形体紧凑,V形发动机长度和高度尺寸小,布臵起来非常方便。

V8发动机结构非常复杂,制造成本很高,所以使用的较少,V12发动机过大过重,只有极个别的高级轿车采用。

气门数:国产发动机大多采用每缸2气门,即一个进气门,一个排气门;国外轿车发动机普遍采用每缸4气门结构。

即2个进气门,2个排气门,提高了进、排气的效率;国外有的公司开始采用每缸5气门结构,即3个进气门,2个排气门,主要作用是加大进个量,使燃烧更加彻底。

气门数量并不是越多越好,5气门确实可以提高进气效率,但是结构极其复杂,加工困难,采用较少,国内生产的新捷达王就采用五气门发动机。

排气量:气缸工作容积是指活塞从上止点到下止点所扫过的气体容积,又称为单缸排量,它取决于缸径和活塞行程。

发动机排量是各缸工作容积的总和,一般用升来表示。

发动机排量是最重要的结构参数之一,它比缸径和缸数更能代表发动机的大小,发动机许多指标都同排气量密切相关。

最高输出功率:最高输出功率一般用马力(ps)或千瓦(kw)来表示。

发动机的输出功率同转速关系很大,随着转速的增加,发动机的功率也相应提高,但是到了一定的转速以后,功率反而呈下降趋势。

一般在汽车使用说明中最高输出功率用每分钟转速来表示(r/min),如100ps/5000r/min,即在每分钟5000转时最高输出功率100马力。

最大扭矩:发动机从曲轴端输出的力矩。

扭矩的表示方法是N.m/r/min,最大扭矩一般出现在发动机的中、低转速的范围,随着转速的提高,扭矩反而会下降。

当然,在选择的同时要权衡一下怎样合理使用、不浪费现有功率。

5V:V是英文“阀门”(value)的首写字母。

传统轿车发动机气缸普遍采用4阀门结构,即2个进气阀门、2个排气阀门。

保证了进气排气的充分、有效,有利于发动机转速的提高,从而达到发动机的最大功率。

5阀门技术目前在国外汽车公司已经广泛应用,新近在我国上市的“宝来”已采用5阀门技术,即3个进气阀门、2个排气阀门。

德国大众汽车公司是5阀门应用的佼佼者。

高位刹车灯:一般安装在车尾上部,以便后面行驶的车辆易于发现前方车辆刹车,起到防止追尾事故发生的目的。

由于一般汽车已有两个刹车灯安装在车尾两端,一左一右,所以高位刹车灯也叫第三刹车灯。

ABS是英文“anti-lock break system”的缩写,中文译为“防死锁刹车系统”。

它是一种具有防滑、防锁死等优点的安全刹车控制系统。

没有安装ABS 系统的车,在遇到紧急情况时,来不及分步缓刹,只能一脚踩死,这时车轮容易抱死,加之车辆冲刺惯性,便可能发生侧滑、跑偏、方向不受控制等危险状况。

而装有ABS的车,当车轮即将到达下一个锁死点时,刹车在一秒内可作用60至120次,相当于不停地刹车、放松,即相似于机械的“点刹”。

因此,可以避免在紧急刹车时方向失控及车轮侧滑,使车轮在刹车时不被锁死,轮胎不在一个点上与地面摩擦,加大了摩擦力,使刹车效率达到90%以上。

一般说来,在制动力缓缓施加的情况下,ABS多不作用,只有在制动力猛然增加使车轮转速骤消的时候ABS才发生效力。

ABS的另一主要功效是制动的同时转方向躲避障碍,因此,在制动距离较短,无法避免触障时,迅速制动转向,是避免事故的最佳选择。

比利时:司机驾驶位危险性最高比利时公路安全研究所近日公布的最新研究表明,驾驶位是汽车中最危险的位臵,司机的死亡几率是坐在副驾驶位子上乘客的确1.4倍。

研究显示,同乘一辆车发生交通事故时,司机的死亡几率除了比副驾驶位臵乘客高以外,还是其身后乘客的1.7倍。

而坐在后排的乘客相对安全,前排乘客遭遇不测的比例要比后排乘客高26%至41%,研究人员在分析了美国10年来交通死亡事故报告后发现,在死亡乘客中,有43%坐在后排,57%坐在前排,而死亡的后排乘客中只有34%系安全带,死亡的前排乘客中有57%系安全带,说明后排座位最安全。

研究人员特别指出,乘车系安全带是保证乘车安全最有效的方法之一。

LED=Ligh Emitting Diode 发光二极管,是一种固态的半导体器件,它可以直接把电转化为光。

LED的心脏是一个半导体的晶片,晶片的一端附在一个支架上,一端是负极,另一端连接电源的正极,使整个晶片被环氧树脂封装起来。

应用:(1)显示屏、交通讯号显示。

(2)汽车工业上的应用,汽车用灯包含汽车内部的仪表楹、音响指示灯、开关的背光源、阅读灯和外部的刹车灯、尾灯、侧灯以及头灯等。

非独立悬架:是两侧车轮的运动相互关联的悬架。

汽车两侧的车轮由一根整体式车桥相连,车轮与车桥一起通过弹性元件连接在车架或车身的下面。

当一侧车轮因路面不平而跳动时,要影响到另一侧车轮的工作。

非独立悬架采用整体桥,非簧载质量大,两侧车轮的运动相互干扰,因此,不利于汽车平顺性和操纵稳定性的提高。

但是,非独立悬架多数采用钢板弹簧作为弹性元件,结构简单,成本低廉,工作可靠,目前仍为各种载货汽车和客车广泛采用。

前轮驱动轿车的后从动桥,也有不少采用螺旋弹簧的非独立悬架。

独立悬架:是两侧车轮的运动互不关联的悬架。

汽车两侧的车轮的分别安装在断开式车桥的两端。

每段车轮与车桥单独通过弹簧与车架车身相连。

当一侧车轮因路面不平而跳动时,不会对另一侧车轮产生影响。

独立悬架由于采用断开式车桥,可减少汽车的非簧载质量,减轻车身的振动,从而提高汽车的平均行驶速度。

独立悬架容许车轮上下跳动的幅度较大,可以采用较软的弹簧,改善了汽车的平顺性。

独立悬架采用断开式车桥,还可降低汽车的质心,改善汽车的操纵稳定性。

随着汽车车速的不断提高,对汽车平顺性和操纵稳定性的要求也越来越高,非独立悬架也不能满足这方面的要求。

因此,独立悬架就得到了迅速的发展。

特别是在轿车上,得到了广泛的应用。

但其缺点是,结构复杂,成本较高,车轮定位角和轮距在车轮跳动时发生变化,使轮胎磨损加大。

但现代汽车在设计上采取了许多措施,并采用了子午线轮胎,弥补了这一缺点。

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