汽车动力性和燃油经济性指标名词解释
功率
功率:功率是指物体在单位时间内所做的功。功率越大转速越高,汽车的最 高速度也越高,常用最大功率来描述汽车的动力性能。最大功率一般用马力 (PS)或千瓦(kw)来表示,1马力等于0.735千瓦。
汽车变速器
汽车变速器: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。通俗上分为手动变速器(MT),自动变速器(AT), 手动/自动 变速器,无级式变速器。
汽车动力性和燃油经济性指标名词解释
目录
发动机型式 缸径×冲程 最高车速(km/h) 扭矩(N.m) 汽车变速器 平均燃料消耗量 风阻系数 功率 汽缸数 排量 最大爬坡度(%) 加速时间 压缩比 主减速比 驱动方式 废气再循环
发动机型式
发动机型式:指动力装置的特征,如燃料类型、气缸数量、排量和静制动功 率等。装在轿车或多用途载客车上的发动机,都按规定标明了发动机专业制 造厂、型号及生产编号。最常见的是按照发动机的排列及缸数进行分类,有W 型12缸发动机、V型12缸发动机、W型8缸发动机、V型8缸发动机、对置6缸发 动机、V型6缸发动机、直列5缸发动机和直列4缸发动机。
汽缸数
汽缸数:汽车发动机常用缸数有3、4、5、6、8、10、12缸。排量1升以下的 发动机常用三缸,1~2.5升一般为四缸发动机,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 越多速可 以提高,从而获得较大的提升功率。
风阻系数
风阻系数:空气阻力是汽车行驶时所遇到最大的也是最重要的外力。空气阻 力系数,又称风阻系数,是计算汽车空气阻力的一个重要系数。它是通过风 洞实验和下滑实验所确定的一个数学参数, 用它可以计算出汽车在行驶时的 空气阻力。
驱动方式
驱动方式:前置前驱(FF):所谓前置前驱,是指发动机前置,前轮驱动的驱 动形式。目前大多数中、小型轿车都采用了这种驱动形式。其将变速器和驱 动桥做成了一体,固定在发动机旁将动力直接输送到前轮驱动车辆前进,用 形象的话来说,是“拉”着车辆前进。前置后驱(FR):所谓前置后驱,是指 发动机前置,后轮驱动的驱动形式。采用这种驱动形式的轿车,其前车轮负 责转向任务,后轮承担驱动工作。发动机输出的动力通过离合器、变速器、 传动轴输送到后驱动桥上,驱动后轮使汽车前进,用形象的话来说,是“推 ”着车辆前进。前置后驱的车辆转弯时易出现转向过度的情况。
缸径×冲程
缸径×冲程:就是单缸的排气量,再乘以汽缸数目,所得到的乘积,就是发 动机的排气量。
EGR(废气再循环)
发动机控制电脑即ECU根据发动机的转速、负荷(节气门开度)、温度、进气流 量、排气温度控制电磁阀适时地打开,进气管真空度经电磁阀进入EGR阀真空 膜室,膜片拉杆将EGR阀门打开,排气中的少部分废气经EGR阀进入进气系统 ,与混合气混合后进入气缸参与燃烧。少部分废气进入气缸参与混合气的燃 烧,降低了燃烧时气缸中的温度,因NOX是在高温富氧的条件下生成的,故抑 制了NOX的生成,从而降低了废气中的NOX的含量。但是,过度的废气参与再 循环,将会影响混合气的着火、性能,从而影响发动机的动力性,特别是在 发动机怠速、低速、小负荷及冷机时,再循环的废气会明显地影响发动机性 能。所以,当发动机在怠速、低速、小负荷 及冷机时,ECU控制废气不参与 再循环,避免发动机性能受到影响;当发动机超过一定的转速、负荷及达到 一定的温度时,ECU控制少部分废气参与再循环,而且,参与再循环的废气量 根据发动机转速、负荷、温度及废气温度的不同而不同,以达到废气中的NOX 最低。
最大爬坡度(%)
最大爬坡度(%):汽车满载时的最大爬坡能力。
扭矩
扭矩:扭矩是使物体发生转动的力。发动机的扭矩就是指发动机从曲轴端输 出的力矩。在功率固定的条件下它与发动机转速成反比关系,转速越快扭矩 越小,反之越大,它反映了汽车在一定范围内的负载能力。
加速时间
加速时间:汽车的加速性能,包括汽车的原地起步加速时间和超车加速时间 。原地起步加速时间,指汽车从静止状态下,由第一挡起步,并以最大的加 速强度(包括选择最恰当的换挡时机)逐步换至高挡后,到某一预定的距离车 速或车速所需的时间。目前,常用0--96KM所需的时间(秒数)来评价。超车加 速时间,用最高挡或次高挡全力加速至某一高速所需要的时间。加速时间越 短,汽车的加速性就越好,整车的动力性随即提高。
压缩比
压缩比:就是发动机混合气体被压缩的程度,用压缩前的气缸总容积与压缩 后的气缸容积(即燃烧室容积)之比来表示。压缩比与发动机性能有很大关系 ,通常的低压压缩比指的是压缩比在10以下,高压缩比在10以上,相对来说 压缩比越高,发动机的动力就越大。
主减速比
主减速比:对汽车的动力性能和燃料经济性有较大的影响。一般来说,主减 速比越大,加速性能和爬坡能力较强,而燃料经济性比较差。但如果过大, 则不能发挥发动机的全部功率而达到应有的车速。主减速比越小,最高车速 较高,燃料经济性较好,但加速性和爬坡能力较差。
平均燃料消耗量(L/100km)
平均燃料消耗量(L/100km):汽车在道路上行驶时每百公里平均燃料消耗量。
排量
排量:活塞从上止点移动到下止点所通过的空间容积称为气缸排量,如果发动 机有若干个气缸,所有气缸工作容积之和称为发动机排量。
最高车速(km/h)
最高车速(km/h):汽车在水平良好路面上汽车能达到的最好行驶车速。
汽车理论名词解释与简答题
二.名词解释1.汽车的动力性:指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:最高车速、加速时间及最大爬坡度2.汽车的后备功率:将发动机功率Pe与汽车经常遇到的阻力功率之差。
公式表示为(Pf Pw)Pe-ηt3.附着力:地面对轮胎切向反作用力的极限值4.汽车功率平衡图:若以纵坐标表示功率,横坐标表示车速,将发动机功率、经常遇到的阻力功率对车速的关系曲线绘在坐标图上,即得功率平衡图。
5.汽车的驱动力图: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Ft—Ua来全面表示汽车的驱动力,称为汽车的驱动力图。
6.最高车速: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。
7.发动机特性曲线:将发动机的功率Pe、转矩以及燃油消耗率与发动机曲轴转速n之间的函数关系以曲线表示,则此曲线称为发动机转速特性曲线或简称为发动机特性曲线。
8.附着率:汽车直线行驶状态下,充分发挥驱动力作用时要求的最低附着系数。
9.等速百公里燃油消耗量:汽车在一定载荷下,以最高挡在水平良好路面上等速行驶100km的燃油消耗量。
10.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。
11.等速百公里燃油消耗量曲线:常测出每隔10km/h或20km/h速度间隔的等速百公里燃油消耗量,然后在图上连成曲线12.汽车比功率:单位汽车总质量具有的发动机功率13.同步附着系数:(实际前后制动器制动力分配线)线与(理想前后轮制动器制动力分配曲线)I曲线交点处的附着系数14.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15.制动效能:在良好路面上,汽车以一定初速制动到停车的制动距离或制动时汽车的减速度。
它是制动性能最基本的评价指标。
16.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坡时能维持一定车速的能力17.地面制动力:由制动力矩所引起的、地面作用在车轮上的切向力。
车辆工程考研汽车理论名词解释
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。
最高车速:在水平良好路面上汽车能达到的最高行驶车速。
3。
原地起步加速时间:汽车由Ⅰ档或Ⅱ档起步,并以最大的加速强度逐步换至最高档后到某一预定的 距离或车速所需的时间。
4。
超车加速时间:用最高档或次高档由某一较低车速全力加速至某一高速所需的时间.5。
自由半径:车轮处于无载时的半径.6.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。
7。
滚动阻力系数:车轮在一定条件下滚动时所需之推力与车轮负荷之比。
8.空气阻力: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:压力阻力、摩擦 阻力; 压力阻力:形状阻力、干扰阻力、内循环阻力、诱导阻力。
)9.旋转质量换算系数:一般把旋转质量的惯性力偶矩转化为平衡质量的惯性力,常以δ份计入旋转质 量惯性力偶矩后的汽车旋转质量系数。
10。
动力因数:驱动力和空气阻力之差与汽车重力的比值。
11。
附着力ϕF :地面对轮胎切向反作用力的极限值。
12.附着系数ϕ :地面对轮胎切向作用力的极限值ϕF 与驱动轮法向反作用力Z F 之比。
13.附着率ϕC :作用在驱动轮上的转矩所引起的地面切向反作用力X F 与驱动轮法向反作用力Z F 的比 值。
(汽车的附着力决定于附着系数以及地面作用于驱动轮的法向反作用力。
)14.后备功率:汽车发动机功率与阻力功率的差值.15。
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。
16.碳平衡法:燃油经过发动机燃烧后,排气中碳质量的总和与燃烧前的燃油中碳质量总和应该相等。
17.比功率:单位汽车总质量所具有的发动机功率。
18。
传动系最大传动比:变速器Ⅰ挡传动比1g i 与主减速器传动比i 0的乘积。
19。
C 曲线:燃油经济性——加速时间曲线。
20。
制动性:汽车行驶能在短距离内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。
湖北汽车工业学院_汽车理论A参考答案
2016年攻读硕士学位研究生入学考试参考答案科目名称:汽车理论 (■A 卷□B 卷)科目代码:806(答案必须写在答题纸上,写在其他地方无效)一、名词解释:(共6小题,每小题3分,共18分)1、汽车动力性: 汽车在良好路面上,直线行驶时,由所受的纵向外力决定的、能达到的平均行驶速度。
2、滚动阻力系数:是车轮在一定条件下滚动时所需的推力与车轮负荷之比,即单位汽车重力所需之推力。
3、汽车的燃油经济性:在保证动力性的前提下,汽车以尽量少的燃油消耗量经济行驶的能力,称为汽车的燃油经济性。
4、制动跑偏:制动时汽车自动向左或向右偏驶称为制动跑偏。
5、轮胎侧偏现象:弹性轮胎受到侧偏力的作用时,车轮行驶的方向将偏离车轮平面方向,这种现象称为轮胎侧偏现象。
6、特征车速:不足转向的汽车,稳态横摆角速度增益达到最大值时对应的车速,称为特征车速,特征车速K u ch /1 。
二、填空:(共12小题,每空1分,共30分)1、汽车动力性主要由三项指标来评定,它们是 最高车速 、 加速时间 和 最大爬坡度 。
2、汽车加速时产生相应的惯性阻力,即由 平移质量 和 旋转质量 两部分惯性力组成。
3、汽车拖带挂车的目的是提高燃油经济性,其原因有二:一是汽车发动机的 负荷率 上升,二是汽车列车 质量利用系数 增加。
4、汽车行驶工况一般包括 等速行驶 、 加速行驶 、 减速行驶 和怠速停车等多种工况。
5、对汽车动力性和燃油经济性有重要影响的动力装置参数有两个,即 发动机功率 和 传动系传动比 。
6、制动全过程大致分为四个不同阶段, 驾驶员反应时间 、 制动器起作用时间、持续制动时间 和 放松制动时间 。
7、汽车的行驶总阻力包括滚动阻力、 空气阻力 、 坡道阻力 和加速阻力。
在任何行驶工况下都存在的阻力为滚动阻力 和空气阻力 。
8、线性二自由度汽车模型中二自由度指只考虑汽车的 侧向 运动和 横摆 运动两个自由度。
9、汽车稳态转向时的横摆角速度与 前轮转角 之比称为稳态横摆角速度增益,也称为 转向灵敏度 。
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。
名词解释
1、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、原地起步加速时间:指汽车由一档或二档起步,并以最大的加速度(选择恰当的换挡实际)逐步换至最高档后到某一预定的距离或车速所需的时间。
3、超车加速时间:指汽车用最高档或次高档由某一较低车速全力加速至某一高速所需的时间4、最大爬坡度:指汽车满载、一档,在良好路面上等速行驶时所能爬过的最大坡度。
5、车轮自由半径:车轮处于无载时的半径6、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7、滚动阻力系数:车轮在一定条件下滚动时所需之推力与车轮负荷之比8、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9、上坡阻力:汽车上坡行驶时,汽车重力沿坡道的分力10、道路阻力系数:11、附着率:汽车直线行驶状况下,充分发挥动力作用时要求的最低附着率12、附着利用率:汽车附着率与全轮驱动汽车的附着率之比13、动力因数D:表示汽车单位重力克服道路阻力和加速阻力的能力14、比功率:指汽车发动机最大功率与汽车总质量之比。
一般来讲,对同类型汽车而言,比功率越大,汽车的动力性越好。
1、汽车燃油经济性:在保证动力性的前提下,汽车以尽量少的燃油消耗量经济行驶的能力。
2、汽车等速百公里油耗:汽车在规定载荷(轿车半载、货车满载)下,以最高档在水平路面上等速行驶100km 的耗油量。
1、汽车制动性: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常下坡时能维持一定的车速的能力。
2、制动效能:指汽车迅速减速直至停车的能力。
评价指标:制动距离和制动减速度。
3、滑动率:车轮接地处的滑动速度与车轮中心运动速度的比值。
4、制动力系数:地面制动力与作用在车轮上的垂直载荷的比值5、滑动附着系数:当滑动率=100%时的制动力系数。
6、峰值附着系数:制动力系数的最大值。
7、侧向力系数:地面作用于车轮的侧向力与车轮垂直载荷的比值。
8、制动距离:指驾驶员开始踩制动踏板到完全停车的距离。
名词解释
一、名词解释:1.理想气体:所谓理想气体,就是分子本身不占有体积,分子间又没有吸引力的气体。
理想气体仅是一种理想模型。
在发动机热力分析中,常把空气、燃气等都近似地看做理想气体,因为其分子间引力和分子本身的体积就可忽略不计。
2.发动机特性:发动机平均有效压力pe、有效扭矩Te、有效功率Pe、有效燃料消耗率ge、每小时耗油量G T等性能指标随运转工况而变化的关系称为发动机特性。
3.转速特性(汽油机):节气门开度保持不变,发动机性能指标Pe、Te、ge等随发动机转速n变化的关系叫做发动机的转速特性。
4.有效功率:有效功率Pe(kw),是发动机从曲轴输出的净功率。
5.汽车的动力性:汽车动力性的主要指标是汽车最高行驶速度。
最大爬坡度和加速能力。
6.汽车的通过性:它是指汽车在一定的装载质量下能以足够的的平均速度通过坏路面或无路地带及克服各种障碍物的能力。
7.汽车的行驶平顺性:它是指汽车抵抗路面不平度所引起的冲击和振动的能力。
8.I线、β线:习惯上把任何路面上均能满足前后轮自动抱死的前后轮制动力分配关系曲线成为理想的制动器制动力分配曲线,简称I曲线。
大多数两轴汽车的前、后轮制动器动力之比为一固定常值。
常用前制动器制动力与汽车总制动力制动力之比来表明分配的比例,称为制动器制动力分配系数,并用符号β表示。
9.驻波现象:驻波现象是引起爆胎的实质原因胎面发生的弹性形变来不及恢复的现象称为驻波,高速行驶时驻波现象对胎体结构的破坏是致命的,胎压不足易出现驻波现象10.最小转弯半径:最小转弯半径是指当转向盘转到极限位置,汽车以最低稳定车速转向行驶时,外侧转向轮的中心平面在支承平面上滚过的轨迹圆半径。
11.内轮差:内轮差(Difference of Radius Between Inner Wheels)是车辆转弯时内前轮转弯半径与内后轮转弯半径之差。
12.制动跑偏:制动时汽车自动向左或向右偏驶称为“制动跑偏”。
13.制动侧滑:制动时汽车的某一轴或两轴发生横向移动。
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、滚动半径r r:车轮几何中心到速度瞬心的距离。
10、驱动力图:P711、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。
12、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。
13、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。
14、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。
15、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。
16、诱导阻力:空气升力在水平方向的投影。
17、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。
18、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
第一章汽车的动力性1.汽车动力性指标:最高车速、加速时间、最大爬坡度2.加速时间表示加速能力:原地起步加速时间和超车加速时间3.驱动力:地面驱动轮的反作用力F t=T t/r=T tq i g i oηT/r4.驱动轮的转矩: T t= T tq i g i oηT5.发动机转矩特性:节气门全开,发动机外特性曲线;节气门部分开启,部分负荷特性。
6.功率:Pe=T tq n/95507.使用外特性曲线:带上全部设备时的发动机特性曲线8.传动系功率损失:机械和液力损失9.自由半径:车轮处于无载时的半径10.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11.滚动半径rr:车轮几何中心到速度瞬心的距离。
12.驱动力图:根据下列两个公式:Ua=0.377nr/i g i o F t=T t/r=T tq i g i oηT/r以及发动机外特性曲线,做出的F t - u a关系图,即驱动力图13.滚动阻力Ff产生的原因:轮胎(主要)、路面变形产生迟滞损失14.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。
15.滚动阻力系数f:车轮在一定条件下滚动时所需之推力与车轮负荷之比,即单位车重所需的推力,Ft=Wf16.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17.地面切向反作用力Fx:是真正作用在驱动轮上的驱动汽车行驶的力,它的数值为驱动力减去驱动轮上的滚动阻力。
18.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。
19.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20子午线轮胎比斜交轮胎的滚动阻力小20%~30%;21.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。
22.驱动力:Ft增大,胎面滑移增加,F f增大。
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、
汽车理论复习资料
汽车理论复习资料一、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、汽车的燃油经济性:指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..3、汽车动力装置参数:指发动机的功率、传动系的传动比..4、汽车的制动性:指汽车行驶时能在短距离内停车且维持行驶方向的稳定性和在下长坡时能维持一定车速的能力..5、汽车的操纵稳定性:指在驾驶者不感到过分紧张、疲劳的条件下;汽车能遵循驾驶者通过转向系及转向车轮给定的方向行驶;且当遭遇外界干扰时;汽车能抵抗干扰而保持稳定性的能力..6、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;平顺性主要根据乘员主观感觉的舒适性来评价..7、汽车的通过性:指汽车能以足够高的平均速度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..二、1、汽车的制动性能主要由制动效能、制动效能的恒定性和制动时汽车的方向稳定性来评价..2、汽车的地面制动力首先取决于制动器制动力;同时又受附着条件的限制..3、车轮的滑动率越小;侧向力系数越大..4、盘式制动器与鼓式制动器相比:其制动效能低;稳定性能好;反应时间短..5、制动器温度上升后;摩擦力矩显着下降;这种现象称为热衰退..6、汽车制动时;某一轴或两轴车轮发生横向滑动的现象称为侧滑..7、制动时汽车跑偏的原因左右车轮制动器的制动力不相等和制动时悬架导向杆系与转向系拉杆在运动学上的不协调互相干涉..8、β曲线与I曲线交点处的附着系数称为同步附着系数;所对应的制动减速度称为临界减速度..9、汽车重心向前移动;会使车辆过多转向量变小..10、汽车的稳态转向特性3种类型:过多转向、中性转向和不足转向..11、轮胎气压越高;则轮胎的侧偏刚度越大12、由轮胎坐标系有关符号规定可知;负的侧偏力产生正的侧偏角..13、当汽车的质心在中性转向点之前;汽车具有不足转向特性..14、一般而言;最大侧偏力越大;汽车极限性能越好;圆周行驶的极限侧向加速度越高..15、汽车横摆角速度的频率特性包括幅频特性和相频特性..16、在侧向力作用下;若汽车前轴左、右车轮垂直载荷变动量较大;汽车趋于增加不足转向量;若后轴左右车轮垂直载荷变动量较大;汽车趋于减小不足转向量..三、1、影响汽车动力性的因素有哪些答:发动机发出的扭矩;变速器的传动比;主减速器传动比;传动系的传动效率;空气阻力系数;迎风面积A;滚动阻力系数;汽车总质量G等..2、空车、满载时汽车动力性有无变化为什么答:汽车动力性有3个指标:1、最高车速2、加速时间3、最大爬坡度;且这三个指标均与汽车是空载、满载时有关..因为满载时汽车的质量会增大;重心的位置也会发生变化..质量增大;滚动阻力、爬坡阻力和加速阻力都会增大;加速时间会增加;最高车速降低..重心位置的改变会影响车轮附着率;从而影响最大爬坡度..3、简述后备功率的概念及其意义..答:反映的是汽车爬坡和加速性能..汽车在某一档位下能发出的最大功率和该档位下需要的功率之差..后备功率大;动力性好..4、“车开得慢;油门踩得小;就一定省油”;或者“只要发动机省油;汽车就一定省油”;这两种说法对不对答:均不正确..1、由燃油消耗率曲线知:汽车在中等转速、较大档位上才是最省油的..速度过低;油门小;后备功率大;发动机负荷率较低;燃油消耗率高;百公里燃油消耗量并不低..2、发动机本身特性及其发动机负荷率高只是汽车省油的一个方面..由汽车等速百公里油耗算式2-1知;汽车油耗量不仅与发动机燃油消耗率有关;而且还与发动机功率、车速、底盘的设计、汽车的质量利用系数即装载质量与整备质量之比大小均有关;发动机省油时汽车不一定就省油..5、如何从改进汽车底盘设计方面来提高燃油经济性答:1、缩短轿车总尺寸和减轻质量..大型轿车费油的原因是大幅度的增加了滚动阻力、空气阻力、坡度阻力和加速阻力..为了保证高动力性而装用的大排量发动机;行驶中负荷率低也是原因之一;2、合理匹配传动系传动比;3、汽车外形与轮胎..降低CD值和采用子午线轮胎;可显着提高燃油经济性..6、为什么公共汽车起步后;驾驶员很快换入高档答:因为汽车在低档时发动机负荷率低;燃油消耗量高;高档时则相反;所以为了提高燃油经济性应该起步后很快换入高档..7、为什么汽车发动机与传动系统匹配不好会影响汽车燃油经济性与动力性请讨论不同、值、档数、传动比等的选择对汽车的动力性和经济性的影响答:1、最小传动比的选择很重要;因为汽车主要以最高档行驶..若最小传动比选择较大;后备功率大;动力性较好;但发动机负荷率较低;燃油经济性较差;若最小传动比选择较小;后备功率小;发动机负荷率较高;燃油经济性较好;但动力性差..而且发动机如果在极高负荷状态下持续工作;会产生很大震动;对发动机的寿命会有所影响..2、若最大传动比的选择较小;汽车通过性会降低;若选择过大;则变速器传动比变化范围较大;档数多;结构复杂..3、传动比档数越多;增加了发动机发挥最大功率的机会;提高了汽车的加速和爬坡能力;动力性较好;档位数多;也增加了发动机在低燃油消耗率区工作的可能性;降低了油耗;燃油经济性也较好..4、变速器与主减速器的速比应该进行适当配合;才能兼顾动力性和经济性..8、传动比完全按等比级数选取是否合理实际安排时;如何选择为什么答:合理..按照等比级数分配传动比主要为了充分发挥发动机功率提高动力性;该传动比可以使发动机大部分时间保持在接近外特性最大功率处的大功率范围内运转; 从而增加了后备功率;提高了汽车的加速或上坡能力..实际上;对于档位数较少的变速器;各档传动比之间的比值常常并不正好按等比级数来分配传动比的;这是由于各档利用率差别很大;汽车主要是用较高档位行驶的;较高档位相邻两档间的传动比的间隔应小些..因此实际上各档传动比的关系应为:9、试分析超速档对汽车动力性和燃油经济性的影响..答:汽车在超速档行驶时;发动机负荷率高;燃油经济性好..但此时;汽车后备功率小;所以需要设计合适的次一档传动比保证汽车的动力性需要..10、有几种方式可以判断或者表征汽车阶跃输入稳态转向特性请简单叙述..答:1、稳定性因数K:K>0;不足转向;K=0;中性转向;K<0;过多转向..2、前后轮侧偏角绝对值之差;>0;不足转向;=0;中性转向;<0;过多转向..3、转向半径之比R/R:R/R>1;不足转向;R/R=1;中性转向;R/R<1;过多转向..4、静态储备系数S.M.:S.M.>0;不足转向;S.M.=0;中性转向;S.M.<0;过多转向..11、汽车空载和满载是否具有相同的操纵稳定性答:否;由公式可知;空载时的汽车m小于满载时的m;即满载时的K更大;操纵稳定性更好..12、试用有关计算公式说明汽车质心位置对主要描述和评价汽车操纵稳定性、稳态响应指标的影响..答:由稳定性系数公式可知;汽车质心位置变化;则a、b变化;即K 也随之改变..13、传动系档数与各档传动比的选择..答:1、档位数多;对汽车动力性和燃油经济性都有利..2、动力性:档位数多;增加了发动机发挥最大功率附近高功率的机会;提高了汽车的加速和爬坡能力;燃油经济性:档位数多;增加了发动机在低燃油消耗率转速的可能性;降低了油耗..3、比功率大→档位数少阻力靠后备功率克服;比功率小→档位数多阻力靠变换档位克服;重型货车和越野汽车使用中;载质量变化大;路面条件复杂;大;档数较多..14、汽车安装ABS制动防抱死系统后;对汽车制动时的方向稳定性有什么改善分析其原因..答:因为从一系列试验说明了只有后轮抱死或后轮提前抱死;在一定车速下;后轴才将发生侧滑;另外只有前轮抱死或前轮先抱死时;因为侧向力系数为零;不能产生任何地面侧向方作用力汽车无法按原弯道行驶而沿切线方向驶出;即失去转向能力;然而ABS能使汽车制动时的华东率保持在较低值s=15%;便可获得较大的制动力系数与较高的侧向力系数;这样制动系性能最好;侧向力稳定性也很好.. 15、何为同步附着系数如何得到答:β线与I曲线交点处的附着系数为同步附着系数;他是由汽车结构参数决定的;反映汽车制动性能的一个参数..16、汽车的后备功率方程式;分析后备功率对汽车动力性和燃料经济性的影响..答:利用功率平衡图可求汽车良好平直路面上的最高车速;在该平衡点;发动机输出功率与常见阻力功率相等;发动机处于100%负荷率状态..另外;通过功率平衡图也可容易地分析在不同档位和不同车速条件下汽车发动机功率的利用情况.. 汽车在良好平直的路面上以等速行驶;此时阻力功率为;发动机功率克服常见阻力功率后的剩余功率;该剩余功率被称为后备功率..如果驾驶员仍将加速踏板踩到最大行程;则后备功率就被用于加速或者克服坡道阻力..为了保持汽车以等速行驶;必需减少加速踏板行程;使得功率曲线为图中虚线;即在部分负荷下工作..另外;当汽车速度为和时;使用不同档位时;汽车后备功率也不同..汽车后备功率越大;汽车的动力性越好..利用后备功率也可确定汽车的爬坡度和加速度..功率平衡图也可用于分析汽车行驶时的发动机负荷率;有利于分析汽车的燃油经济性..后备功率越小;汽车燃料经济性就越好..通常后备功率约10%~20%时;汽车燃料经济性最好..但后备功率太小会造成发动机经常在全负荷工况下工作;反而不利于提高汽车燃料经济性..四、1、空气阻力公式:;C为空气阻力系数;A为迎风面积;为汽车行驶速度..2、汽车行驶方程式:或;坡度不大时;≈1;≈;故写成3、;比功率的常用单位为KW/t..4、滑水车速公式:;P为轮胎充气气压可能考计算;类型如书P275习题15、掌握发动机转速与汽车行驶速度之前的关系:;为汽车行驶速度km/h;为发动机转速r/min;为车轮半径m;为变速器传动比;为主减速器传动比..汽车驱动力图书P7如图3所示6、汽车驱动力-行驶阻力平衡图书P19如图1所示..7、汽车动力特性图书P21如图2所示..其中;道路阻力系数8、汽车功率平衡图书P31如图4所示..9、β-I曲线;制动力分析书P111如图5所示..10、掌握书P90-91图6;图711、理解书P18-21。
