汽车构造名词解释
汽车构造名词解释大全

汽车构造名词解释大全T是涡轮增压:涡轮增压(Turbo Boost),是一种利用内燃机(Internal Combustion Engine)运作所产生的废气驱动空气压缩机(Air-compressor)的技术。
与超级增压器(机械增压器, Super-Charger)功能相若,两者都可增加进入内燃机或锅炉的空气流量,从而令机器效率提升。
常见用于汽车引擎中,通过利用排出废气的热量及流量,涡轮增压器能提升内燃机的马力输出。
K是机械增压:机械增压是指针对自然进气引擎在高转速区域会出现进气效率低落的问题,从最基本的关键点着手,也就是想办法提升进气歧管内的空气压力,以克服气门干涉阻力,虽然进气歧管、气门、凸轮轴的尺寸不变,但由于进气压力增加的结果,让每次气门开启时间内能挤入燃烧室的空气增加了,因此喷油量也能相对增加,让引擎的工作能量比增压之前更为强大。
i是直喷:汽油直喷燃烧技术(GDI)就能够将内燃机的燃料效率提高20%。
这一新技术的基础技术的应用起源于30年代,但长期以来没有得以发展,只是到了近两年,由于电子技术和其它系统的性能的提高,才使这种新概念有所作为。
自然吸气:自然吸气(英文:Normally Aspirated)是汽车进气的一种,是在不通过任何增压器的情况下,大气压将空气压入燃烧室的一种形式,更加稳定,自然吸气发动机在动力输出上的平顺性与响应的直接性上,要远优于增压发动机,现在的V8 2.4L F1引擎就是最好的例子。
D是柴油,I是汽油L一般是加长,G是高级,L是加长,S是豪华,I是普通。
基本上可以理解为:G为基本型(Grand入门级)、GL为豪华型(Grande, Lux)、GLS为顶级车(Luxury, and Super)。
由于国内很少有G,所以很多经销商直接将GL解释为基本型,GLS解释为豪华型。
GL的意思: G为基本型(Grand入门级)、GL为豪华型(Grande, Lux)、GLS为顶级车(Luxury, and Super)。
汽车构造解释术语

第一章 1.上止点和下止点:活塞顶离曲轴中心最远处,即活塞最高位置;活塞顶离曲轴中心最近处,即活塞最低位置。
2.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,即气缸总容积与燃烧室容积之比。
3.活塞行程:活塞上下止点间的距离称为活塞行程4.发动机排量:多缸发动机各气缸工作容积的总和,称为发动机工作容积或发动机排量5.四冲程发动机:凡活塞往复四个单程完成一个工作循环的称为四冲程发动机6.爆燃与表面点火:点燃发动机压缩比过大,气体压力和温度过高,或其它原因在燃烧室内离点燃中心较远处的末端可燃混合气自燃而造成的一种不正常燃烧叫爆燃;表面点火是由于燃烧室内炽热表面与炽热处(如排气门头,火花塞电极,积炭处)点燃混合气产生的另一种不正常燃烧,也叫炽热点火或早燃7.发动机有效转矩:发动机通过飞轮对外输出的转矩称为有效转矩8.发动机有效功率:发动机通过飞轮对外输出的功率称为有效功率,它等于有效转矩与曲轴角速度的乘积9.发动机热效率:有效功率与燃料燃烧释放热量之比10、发动机转速特性、外特性发:发动机的功率、转矩和燃油消耗率三者随曲轴转速变化的规律叫发动机的转速特性。
当节气门开到最大时,所得到的转速特性即发动机外特性,也称为总功率特性11、动机负荷:指发动机在某一转速下当时发出的实际功率与同一转速下所可能发出的最大功率之比,以百分数表示12.发动机燃油消耗率:发动机每发出1kW.h 有效功率所消耗的燃油质量(以g 为单位),称为燃油消耗率13.发动机工况:发动机工作状况简称为发动机工况,一般用它的功率与曲轴转速来表征,有时也可用负荷与曲轴转速来表征14、气缸衬垫:气缸衬垫是机体顶面与气缸盖底面之间的密封件 第二章1.燃烧室:活塞在上止点时,活塞顶、气缸壁和气缸盖所围成的空间(容积),称为燃烧室。
是可燃混合气着火的空间。
2.湿式缸套:缸套外表面与气缸体内的冷却水直接接触的气缸套,或称气缸套外表面是构成水套的气缸套3.扭曲环:在随活塞上下运动中能产生扭曲变形的活塞环。
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。
汽车构造名词解释

B—d轮胎 B—d胎表示的是低压胎,B 为轮胎的断面宽度;d 为轮辋直径,单位均为英寸,“—”表示低压胎。
怠速一般是指发动机在对外无功率输出的情况下以最低转速运转。
点火提前角:从点火时刻起到活塞运行到上止点,气体开始膨胀作功时,曲轴所转过的角度。
独立悬架车桥做成断开的,每一侧的车轮可以单独的通过弹性悬架与车架(或车身)相连,两轮可彼此独立地相对于车架上下跳动。
非独立悬架:汽车两侧的车轮分别安装在一根整体式的车桥两端,车桥通过弹性元件与车架或车身相连接,当一侧车轮因道路不平而跳动时,将影响另一侧车轮的工作,这种悬架称之为非独立悬架。
发动机工作循环:燃料燃烧的热能转化为机械能要经过进气、压缩、做功、排气等一系列连续过程,每完成一次连续过程称为发动机一个工作循环。
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)。
发动机燃油消耗率发动机每发生1KW有效功率,在1小时内所消耗的燃油质量。
离合器踏板自由行程:由于分离轴承与分离杠杆内端之间存在一定量的间隙,驾驶员在踩下离合器踏板后,首先要消除这一间隙,然后才能开始分离离合器,为消除这一间隙所需的离合器踏板的行程就是离合器踏板自由行程。
液力制动踏板自由行程:在不制动时,液力制动主缸推杆头部与活塞背面之间留有一定的间隙,为消除这一间隙所需的制动踏板行程称为液力制动踏板自由行程。
方向盘自由行程转向盘自由行程是指不使转向轮发生偏转而转向盘所转过的角度。
过量空气系数:指燃烧1㎏燃料所实际供给的空气质量与完全燃烧1㎏燃料所需的理论空气质量之比.空燃比:可燃混合气体中空气质量与然后质量之比。
活塞行程活塞由一个止点向另一个止点移动的距离。
可逆式转向器当作用力很容易地由转向盘经转向器传到转向垂臂,而转向垂臂所受到的路面冲击也较容易地经转向器传给转向盘,这种转向器称为可逆式转向器。
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。
汽车构造名词解释

1.CA1092CA代表长春第一汽车制造厂制造,“1”代表载货汽车,“09”代表最大总质量为9t(不足10t),“2”代表该厂所生产的同类同级载货汽车中的第二种车型。
2.整车装备质量汽车完全装备好的质量(所谓自重)(kg)3.最大装载质量汽车装载的最大质量,也即汽车最大总质量与整车装备质量之差(kg)(所谓载重量)。
4.转弯半径转向盘转到极限位置时,外转向轮的中心平面在车辆支承平面上的轨迹圆半径(mm)。
5.平均燃料消耗量汽车行驶时每百公里的平均燃料消耗量(L/100km)。
6.记号(4×2)或(2×1)在表示驱动方式时的含义记号代表车轮(轴)数与主动轮(轴)数。
前面的数字4或2代表车轮(轴)数,后面数字2或1代表主动轮(轴)数,若前后数字相同,则表示全驱动。
1.上止点和下止点.活塞顶离曲轴中心最远处,即活塞最高位置;活塞顶离曲轴中心最近处,即活塞最低位置。
2.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,即气缸总容积与燃烧室容积之比。
3.活塞行程活塞上下止点间的距离称为活塞行程。
4.发动机排量多缸发动机各气缸工作容积的总和,称为发动机工作容积或发动机排量。
5.四冲程发动机凡活塞往复四个单程完成一个工作循环的称为四冲程发动机。
6.爆燃与表面点火点燃发动机压缩比过大,气体压力和温度过高,或其它原因在燃烧室内离点燃中心较远处的末端可燃混合气自燃而造成的一种不正常燃烧叫爆燃;表面点火是由于燃烧室内炽热表面与炽热处(如排气门头,火花塞电极,积炭处)点燃混合气产生的另一种不正常燃烧,也叫炽热点火或早燃。
7.发动机有效转矩发动机通过飞轮对外输出的转矩称为有效转矩。
8.发动机有效功率发动机通过飞轮对外输出的功率称为有效功率,它等于有效转矩与曲轴角速度的乘积。
9.发动机热效率有效功率与燃料燃烧释放热量之比。
10.发动机转速特性、外特性发动机的功率、转矩和燃油消耗率三者随曲轴转速变化的规律叫发动机的转速特性。
《汽车构造》名词解释

名词解释
1、整车整备质量:汽车完全装备好的质量。
它除了整车质量外,还包括燃料、润滑油、冷却液、随车工具、备胎和其他备品的质量,不包括人员和货物。
2、气门间隙:气门杆尾端和气门驱动机构之间的间隙。
3、过量空气系数:燃烧1kg燃料所实际供给的空气质量和燃烧1kg燃料理论供给的空气质量的比值。
4、车轮定位:转向轮、转向节和前轴三者之间的相对安装位置,称为车轮定位。
5、最小转弯半径:转弯时,外转向轮的中心平面在车辆支承平面上的轨迹圆最小直径(mm)。
6、HFC1083:HFC—江淮汽车,1—货车,08—汽车的吨位为8吨,3—第四代产品。
7、4×2:4—四个车轮,2—两轮驱动。
8、离合器踏板自由行程:为消除分离轴承和分离杠杆之间的间隙,离合器踏板所踩下的行程。
9、空燃比:空气质量与燃油质量的比值。
10、最佳喷油提前角:指在转速和喷油量一定的条件下能获得最大功率和最小燃油消耗率的喷油提前角。
11、最小离地间隙:汽车满载时,其中间区域最低点离其支承平面间的距离。
(mm)
12、配气相位:用曲轴转角表示的进、排气门开启和关闭时刻和开启持续时间。
13、喷油提前角:从喷油器开始喷油到活塞上止点之间曲轴转过的角度。
14、曲拐:一个连杆轴颈和它两端的曲柄以及前后主轴颈。
15、HFC6782KY3 :HFC—江淮汽车,6—客车,78—汽车的车身长度为7.8米,2—第三代产品,KY3—企业自定义代号。
汽车构造名词解释

1.离合器的功用:保证汽车平稳起步。
实现平顺的换档。
防止传动系过载2.变速器的功用:在较大范围内改变汽车行驶速度的大小和汽车驱动轮上扭矩的大小。
实现倒车行驶及空档行驶。
3.自动变速器:4.万向节;利用球型连接实现不同轴的动力传送的机械结构,是汽车上有一个很重要的部件。
万向节与传动轴组合,称为万向节传动装置。
5.传动轴:连接或装配各项配件而可移动或转动的圆形物体配件,一般均使用轻而抗扭性佳的合金钢管制成。
对前置引擎后轮驱动的车来说是把变速器的转动传到主减速器的轴,它可以是好几节由万向节连接。
6.主减速器:接发动机输出轴与旋翼轴(及尾传动轴),将发动机功率传递给旋翼(及尾桨)的减速装置。
7.差速器:作用就是在向两边半轴传递动力的同时,允许两边半轴以不同的转速旋转,满足两边车轮尽可能以纯滚动的形式作不等距行驶,减少轮胎与地面的摩擦。
差速器原理图8.半轴:传递动力9.驱动桥:作用是将万向传动装置传来的动力折过90°角,改变力的传递方向,并由主减速器降低转速,增大转矩后,经差速器分配给左右半轴和驱动轮。
10.转向桥:用车桥中的转向节使两端的车轮偏转一定的角度,以实现汽车的转向。
同时,它还承担汽车的垂直载荷、横向力、制动力等。
11.轮毂:将叶片固定到旋转轴上的连接部件。
组成机轮的主要承力构件12.弹性元件:利用材料本身的弹性性能及其结构特性来完成一定功能的元件。
13.减震器:承担着缓冲击和减震的任务,防止将使悬架弹性变坏,14.横向稳定杆:防止车身在转弯时发生过大的横向侧倾。
目的是防止汽车横向倾翻和改善平顺性。
15.麦弗逊式独立悬架:车轮跳动时前轮定位参数变化小,有良好的操纵稳定性,加上由于取消了上横臂,给发动机及转向系统的布置带来方便;与烛式悬架相比,它的滑柱受到的侧向力又有了较大的改善。
16.循环球式转向器:循环球式转向器主要由螺杆、螺母、转向器壳体以及许多小钢球等部件组成,所谓的循环球指的就是这些小钢球,它们被放置于螺母与螺杆之间的密闭管路内,起到将螺母螺杆之间的滑动摩擦转变为阻力较小的滚动摩擦的作用,当与方向盘转向管柱固定到一起的螺杆转动起来后,螺杆推动螺母上下运动,螺母在通过齿轮来驱动转向摇臂往复摇动从而实现转向。
汽车构造

一、解释术语:1、压缩比:气缸总容积与燃烧室总容积比值。
2、燃烧室:活塞顶部及缸盖上相应的凹部空间组成。
3、气门间隙:气门密封锥面的锥角。
4、活塞行程:活塞由一个止点向另一个止点移动的距离。
5、配气相位:就是进、排气门的实际开闭时刻相对于曲柄位置的曲轴转角。
6、发动机排量:多缸发动机各气缸工作容积的综合,称为发动机的工作容积(发动机排量)。
7、冷却系小循环:由气缸盖水套流出的循环水,经节温器侧阀门及旁通管道而流入水泵的循环流动线路。
冷却水大循环:冷却水温度升高时(低于76℃),节温器主阀门开启,侧阀门关闭旁通道,冷却水全部经主阀门流入散热器散热后,被水泵压入水套,此时冷却水在冷却系统中的循环称为大循环。
8、发动机工作循环:燃料燃烧的热能转化为机械能要经过进气、压缩、做功、排气等一系列连续过程,每完成一次连续过程称为发动机一个工作循环。
9、过量空气系数:指燃烧1kg燃料所实际供给的空气质量与完全燃烧1kg燃料所需的理论空气质量之比。
10、点火提前角:从点火时刻起到活塞运行到上止点,气体开始膨胀作功时,曲轴所转过的角度。
11、燃油消耗率:发动机每发出1KW有效功率,在1h内所消耗的燃油质量。
燃烧1Kg燃料,实际供给的空气质量与完全燃烧1kg燃料的理论所需的空气质量的比值。
12、发动机外特性:发动机节气门开度最大时的速度特性。
13、汽油机燃烧室:室友活塞顶部及缸盖上的相应的凹部组成的空间。
14、柱塞供油有效形成:柱塞从出油阀开启,到柱塞的螺旋线或斜槽上线打开回油孔的距离叫做柱塞的有效形成。
15、怠速:怠速是指发动机在无负荷的情况下运转,只需克服自身内部机件的摩擦阻力,不对外输出功率。
二、问答题:1.机体的曲轴箱有哪三种结构形式?各有何优缺点?一般式:刚度差、工艺性好,适合车用;龙门式:刚度、工艺性居中,适合车用;隧道式:刚度好,配合组合式曲轴,气缸体轴向长度短,高度质量大,工艺性差。
2.凸轮轴的不止形式有哪三种?各有何优缺点?凸轮轴下置:优点是距曲轴近,可用一对齿轮传动;缺点是传动链场,刚度差。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
1.上止点;活塞顶距离曲轴旋转中心最远的位置称上止点2.下止点;活塞顶距离曲轴旋转中心最近的位置称下止点4.活塞行程;上下止点间的距离称活塞行程5.曲柄半径;曲轴每转动半周相当于一个活塞行程,若用R表示曲柄半径则即曲柄每转一周;活塞完成两个行程。
V;活塞从一个上止点所绕过的容积称为气7.气缸的工作容积(气缸排量)h缸工作容积。
V;多缸发动机所有气缸工作容积的总8.发动机的工作容积(发动机排量)L和,称为发动机工作容积。
V;活塞在气缸内作往复直线运动,当活塞位于上止点时,9.燃烧室容积c活塞顶上面的气缸空间排量称为燃烧室容积。
V;活塞位于下上止点时活塞顶上部的全部气缸容积称为10.气缸的总容积a气缸总容积。
11.发动机的工作循环:发动机的活塞在气缸内往复运动时,完成了进气、压缩、做功和徘气4个工作过程,周而复始地进行这个过程称为发动机工作循环。
12.有效转矩:发动机对外输出转矩称为有效转矩。
13.有效功率:发动机在单位时间对外输出的有效功率。
14.有效燃油消耗率:有效燃油消耗率是指发动机每输出1kw的有效功率在1h内所消耗的燃油克数。
15.发动机的速度特性;发动机节气门位置不变时,其性能指标随转速而变化的关系。
16.发动机的外特性曲线:发动机节气门全开时得到的曲线为发动机的外特性曲线。
17.负荷;发动机的负荷特性是指当发动机转速不变时,其经济指标随负荷变化的关系。
18.发动机特性;发动机性能指标随调整情况和使用工况而变化的关系称为发动机特性。
曲柄连杆机构1.全浮式活塞销:发动机活塞销能在连杆衬套和活塞销座孔中自由转动的活塞销称为全浮式活塞销。
2.曲拐:由连杆轴颈和它两端的曲柄及主轴构成的称曲拐。
3.全支承式曲轴:在相邻的两个曲拐间都有主轴颈支承的曲轴称全支承式曲轴。
4.扭曲环:气环在安装后由于弹性内力使断面发生扭转的称扭曲环。
配气机构1.充气效率:实际进入气缸的新鲜充量与在进气状态下充满气缸容积的新鲜充量之比。
2.气门间隙:气门杆尾端与摇臂间的间隙3.配气相位:用曲轴转角来表示进排气门开启和关闭的时刻和持续开启时间。
4.气门重叠:上止点附近进排气门同时开启5.气门重叠角:进排气门同时开启所对应的曲轴转角。
6.进气提前角:在排气行程还未结束时,进气门在上止点之前就已开启,从进气门开启一直到活塞到达上止点所对应的曲轴转角。
7.进气迟关角:在做功行程还未结束时,排气门在下止点之前已经开启,从排气门开启一直到活塞到达下止点所对应的曲轴转角。
8.气门锥角:气门锥面与顶面之间的夹角。
汽油机燃料供给系统1.气阻:由于汽油的蒸发性使汽油管路中行程气泡。
2.空燃比:可燃混合气中空气质量与燃油质量的比值3.步过量空气系数:燃烧一千克燃油实际消耗的空气量与理论空气量的质量之比。
4.可燃混合气的浓度:可燃混合起中空气和燃油的比例。
5.经济混合气:燃油消耗率最低的混合气6.功率混合气:能输出最大功率的混合气。
7.怠速工况:发动机能够维持稳定运转的最低转速工况。
柴油机燃料供给系统1.柴油机的供油提前角:由喷油泵泵油到活塞到达上止点,这段时间内曲轴所转过的角度。
2.柴油机的喷油提前角:由喷油器的喷油始点到活塞到达上止点,这段时间内曲轴所转过的角度3.柱塞行程h:柱塞上下止点间的距离。
4.柱塞的有效行程h;喷油泵实际供油阶段,柱塞所走过的行程。
g5.柴油机的"飞车":松开加速踏板后,发动机转数下降很慢,甚至不下降或增加。
6.两速调速器:根据发动机的工况,控制其最高和最低转速喷油量的调速器。
7.全速调节器:控制从怠速到最高转速范围内任何转速的喷油量的调速器8.最佳喷油提前角:喷油始点至活塞所对应的曲轴转角。
润滑系统1.压力润滑:通过机油泵,使机油产生一定的压力来润滑零件摩擦表面的润滑方式。
2.飞溅润滑:利用发动机工作时,运动零件飞溅起来的油滴或油雾来润滑零件表面的润滑方法。
3.脂润滑:在摩擦零件表面定期加注润滑脂的润滑方式。
4.全流式滤清器:与主油道串联的滤清器。
5.分流式滤清器:与油道并联的滤清器。
6.曲轴箱的自然通风:把曲轴箱内抽出的空气直接排到大气中去。
7.曲轴箱的强制通风:把曲轴箱内的气体导入发动机的进气管内。
冷却系统1.风冷系:将发动机大部分热量通过热导方式从炽热的发动机零件传给温度较低的冷却液,在通过散热器将热量散发到大气中去。
2.水冷系:以冷却液冷却介质,直接催气缸体和气缸盖的表面进行冷却。
3.强制循环式水冷系:以水泵对冷却夜加压使其在水冷系中循环的冷却系。
5、独立悬架车桥为断开式,每一侧的车轮可以单独地通过弹性悬架与车架(车身)连接,两侧车轮可以单独跳动,互不影响的悬架。
6、最小转弯半径将汽车方向盘向左(右)转至极限位置,使汽车绕圆圈行驶,其外侧前轮轮迹的半径,即称为汽车的最小转弯半径。
7、主销后倾角转向桥中主销轴线和地面垂直线在汽车纵向平面内的夹角。
8、离合器自由行程消除离合器的自由间隙和分离机构、操纵机构零件的弹性变形所需要的离合器踏板的行程。
1. 液力变矩器特性2. 液力变矩器的传动比3. 液力变矩器的变矩系数4. 综合式液力变矩器5. 三元件综合式液力变矩器6. 四元件综合式液力变矩器1.变矩器在泵轮转速和转矩不变的条件下,涡轮转矩y随其转速n,变化的规律,即液力变矩ge的特性。
2.输出转速(即涡轮转速nw)与输入的转速(即泵轮转速nB)之比,即I=nw/nB<=1 3.液力变矩器输出转矩与输入转矩(即泵轮转矩MB)之比称为变矩系数,用K表示,K=MW/MB。
4.指可以转入偶合器工况工作的变矩器。
即在低速时按变矩器特性工作,而当传动比I≥1时,转为按耦合器特性工作的变矩器。
5.液力变矩器中的工作轮由一个泵轮、一个涡轮和一个导轮等三个元件所构成的综合式液力变矩器。
6.液力变矩器中的工作轮由一个泵轮、一个涡轮和两个导轮等四个元件所构成的综合式液力变矩器。
1. 断开式驱动桥2. 整体式驱动桥3. 单级主减速器4. 双级主减速器5. 准双曲面齿轮式主减速器6. 贯通式主减速器7. 轮间差速器8. 轴间差速器9. 全浮式半轴10. 半浮式半轴1.驱动桥壳制成分段式的,并通过铰链联接,且两侧车轮分别独立地通过弹性元件悬挂在车架下面,使得两侧车轮可以独立地相对车架上、下跳动的驱动桥。
2.驱动桥壳制成整体式的,且两侧车轮一同通过弹性元件悬挂在车架下面,使得两侧车轮在汽车的横向平面内不能有相对运动的驱动桥。
3.只有一对传动齿轮副的主减速器,称为单级主减速器。
4.具有两对传动齿轮副的主减速器,称为双级主减速器。
5.主减速中的传动齿轮副采用准双曲面齿轮的主减速器。
6.传动轴把从分动器传来的动力串联式地传给相邻的两个驱动桥的主减速器。
7.装于两驱动轮间的差速器,称为轮间差速器。
8.装于两驱动桥间的差速器称为轴间差速器。
9 .两端均不承受任何反力和弯矩的半轴。
10.内端不承受任何弯矩,而外端承受全部弯矩的半轴。
1. 转向轮的自动回正作用2. 主销后倾角3. 主销内倾角4. 车轮外倾角5. 车轮前束6. 转向驱动桥7. 普通斜交胎1.就是当转向轮在偶遇外力(如碰到石块)作用发生偏转时,在外力消失后,应能立即自动回到直线行驶的位置。
2.在汽车纵向平面内,主销上部相对于铅垂线向后倾斜一个角度称为主消后倾角。
3.在汽车横向平面内,主销上部向内倾斜一角度称主销内倾角。
4.在横向平面内,车轮上部相对于铅垂面向外倾斜一个角度称为车轮外倾角。
5.汽车两前轮的中心平面不平行,两轮前边缘距离BA、于两轮后边缘距离A,此种现象称为车轮前束。
6.能同时实现转向和驱动两种功能的车桥,称为转向驱动桥。
7.帘布层和缓冲层各相邻层帘线交叉,且与胎面中心线呈小于90度角排列的充气轮胎为普通斜交轮胎,常称斜交轮胎。
1. 汽车悬架2. 悬架刚度C3. 横臂式独立悬架4. 纵臂式独立悬架5. 烛式悬架6. 麦弗逊式悬架1.悬架是车架(或承载式车身)与车桥(或车轮)之间的一切传力连接装置的总称。
2.悬架刚度(不一定等于弹性元件的刚度)指使车轮中心相对于车架和车身向上移动单位距离(即使悬架产生单位垂直压缩变形)所需加于悬架上的垂直载荷。
3.车轮在横向平面内摆动的悬架,称为横臂式独立悬架。
4.车轮在汽车纵向平面内摆动的悬架,称为纵臂式独立悬架。
5.车轮沿刚性地固定在车架上的主销上、下移动的悬架,称为烛式悬架。
6.车轮沿摆动的主销轴线上、下移动的悬架,称为麦弗逊式悬架。
1. 汽车转向系2. 转向器的传动效率3. 转向器的正效率4. 转向器的逆效率5. 转向中心O6. 转弯半径R7. 动力转向系8. 转向加力装置9. 整体式动力转向器10. 半整体式动力转向器11. 转向加力器1. 用来改变和恢复汽车行驶方向的一整套专设机构即称为汽车转向系。
2.转向器的输出功率与输入功率之比称为转向器传动效率。
3.在功率由转向轴输入,由转向摇臂输出的情况下求得的传动效率称为正效率。
4.在功率由转向摇臂输入,由转向轴输出的情况下求得的传动效率称为逆效率。
5.汽车转向时,所有车轮轴线的交点,称转向中心。
6.由转向中心O到外转向轮与地面接触点的距离称为汽车转弯半径R。
7.是兼用驾驶员体力和发动机的能量作为转向能源的转向系。
8.用以将发动机输出的部分机械能转化为压力能,并在驾驶员控制下,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,总称为转向加力装置。
9. 机械转向器和转向动力缸设计成一体,并与转向控制阀组装在一起。
这种三合一的部件称为整体式动力转向10.只将转向控制阀同机械转向器组合成一个部件称为半整体式动力转向器。
11.将机械转向器作为独立部件,将转向控制阀和转向动力缸组合成一个部件,称转向加力器。
1. 汽车制动2. 行车制动系3. 驻车制动系4. 液压制动踏板的自由行程5. 制动器6. 车轮制动器7. 中央制动器8. 轮缸式制动器9. 凸轮式制动器10. 领蹄11. 从蹄12. 钳盘式制动器1.使行驶中的汽车减速甚至停车,使下坡行驶的汽车的速度保持稳定,以及使已停驶的汽车保持不动的这些作用统称为汽车的制动。
2. 用以使行驶的汽车减低速度甚至停车的制动系称为行车制动系。
3.用以使已停驶的汽车驻留原地不动的制动系则称为驻车制动系。
4.汽车不制动时,液压制动主缸推杆的头部与主缸活塞之间留有一定的间隙,为消除这一间隙所需踏板的行程,称为液压制动踏板的自由行程。
5.在制动系中,用以产生阻碍车辆的运动或运动趋势的力的部件,叫制动器。
6.凡是旋转元件固装在车轮或半轴上,制动力矩分别直接作用于两侧车轮上的制动器即称为车轮制动器。
7.中央制动器是指旋转元件固装在传动系的传动轴上,制动力矩须经过驱动桥再分配到两车轮上的制动器。