车辆各车身组成部分以及车型分类名词解释.docx
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车辆各车身组成部分以及车型分类名词解释
车辆各车身组成部分以及车型分类名词解释
“汽车名词解释”通过对整车综合性能分析,从动力性和燃油经济性,制动性和安全性,操控稳定性和平顺性,通过性等方面反映汽车性能,并对一些关键的名词做了解释,便于广大网友和汽车爱好者在购车,用车时参考和借鉴。
(一)基本参数
1.长/宽/高
车长(mm):
是垂直于车辆纵向对称平面并分别抵靠在汽车前,后最外端突出部位的两垂面之间的距离,简单的说是汽车长度方向两极端点间的距离。
车宽(mm):
汽车宽,是平行于车辆纵向对称平面并分别抵靠车辆两侧固定突出部位的两平面之间的距离,简单的说是汽车宽度方向两极端点间的距离。
车高(mm):
汽车高,是车辆支承平面与车辆最高突出部位相抵靠的水平面之间的距离,简单的说就是从地面到汽车最高点的距离。
2.最大功率(KW)
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。
3.最大扭矩(N.m)
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。
4.最高速度
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。
5.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。
6.油耗
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。
7.排量(mL)
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。
8.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。
9.变速器型式
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。
10.轴距(mm)
轴距(mm):
轴矩,是通过车辆同一侧相邻两车轮的中点,并垂直于车辆纵向对称平面的二垂线之间的距离.简单的说,就是汽车前轴中心到后轴中心的距离.
11.排放标准
排放标准:
汽车排放是指从废气中排出的CO(一氧化碳)、HC+NOx(碳氢化合物和氮氧化物)、PM(微粒,碳烟)等有害气体。
从2004年1月1日起,北京将对机动车的尾气排放标准由现在的欧洲I号改为欧洲II号,到2008年,则正式实施欧洲III号标准。
12.轮距(前/后)
是车轮在车辆支承平面(一般就是地面)上留下的轨迹的中心线之间的距离。
如果车轴的两端是双车轮时,轮距是双车轮两个中心平面之间的距离。
汽车的轮距有前轮距和后轮距之分,前轮距是前面两个轮中心平面之间的距离,后轮距是后面两个轮中心平面之间的距离,两者可以相同,也可以有所差别。
一般来说,轮距越宽,驾驶舒适性越高,但是有些国产轿车没有方向助力的,如果前轮距过宽其方向盘就会很“重”,影响驾驶的舒适性。
此外,轮距还对汽车的总宽、总重、横向稳定性和安全性有影响。
一般说来,轮距越大,对操纵平稳性越有利,同时对车身造型和车厢的宽敞程度也有利,横向稳定性越好。
但轮距宽了,汽车的总宽和总重一般也加大,而且容易产生向车身侧面甩泥的问题。
如果轮距过宽还会影响汽车的安全性,因此,轮距应与车身宽度相适应。
(二)动力性和燃油经济性指标
1.最大功率(KW)
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。
2.排量(mL)
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。
3.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。
4.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,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。
5.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。
6.最高速度
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。
7.最大爬坡角
最大爬坡度(%):
汽车满载时的最大爬坡能力。
8.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。
9.最大扭矩(N.m)
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。
10.油耗(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。
11.变速器类型
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。
12.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。
13.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。
14.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。
15.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。
16.驱动型式
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。
这是1970年代后才真正兴起和在技术上得以完善的驱动形式,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。
这是一种传统的驱动形式,广州人所熟悉的广州标致轿车,就是一种典型的前置后驱轿车。
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。
(三)制动性和安全性指标
1.制动装置型式(前/后)
制动装置:
是按照需要使汽车减速或在最短的距离内停车,(使汽车)在保证安全的前提下尽量发挥出高速行驶的性能的装置。
一般分为鼓式和盘式两种。
鼓式制动器的优点是,成本低,防尘,便于同时作为驻车制动器。
缺点是尺寸大,质量重,制动热量不易散发出去,制动稳定性不好。
盘式制动器:
是目前轿车前轮常用的制动器。
一般都是钳盘式制动器。
盘式制动器与传统的鼓式制动器比较,有以下有点:
散热条件好,因此制动稳定性好,抗热衰退性强;尺寸和质量小。
2.防抱死制动系统(ABS)
ABS是Anti-lockBrakingSystem缩写。
世界上最早的ABS系统是首先在飞机上应用的,后来又成为高级轿车的标准配备,现在则大多数轿车都装有ABS。
众所周知,刹车时不能一脚踩死,而应分步刹车,一踩一松,直至汽车停下,但遇到急刹时,常需要汽车紧急停下来,很想一脚到底就把汽车停下,这时由于车轮容易发生抱死不转动,从而使汽车发生危险工况,比如前轮抱死引起汽车失去转弯能力,后轮抱死容易发生甩尾事故等等。
安装ABS就是为解决刹车时车轮抱死这个问题的,装有ABS的汽车,能有效控制车轮保持在转动状态而休会抱死不转,从而大大提高了刹车时汽车的稳定性及较差路面涤件下的汽车制动性能。
ABS是通过安装在各车轮或传动轴上的转速传感器等不断检铡各车轮的转速,由计算机计算出当时的车轮滑移率(由滑移率拢了解汽车车轮是否已抱死),并与理想的滑移率相比较,做出增大或减小制动器制动压力的决定,命令执行机构及时调整制动压力,以保持车轮处于理想的制动状态。
因此,ABS装置能够使车轮始终维持在有微弱滑移的滚动状态下制动,而不会抱死,达到提高制动效能的目的。
3.电子制动力分配系统(EBD)
“汽车名词解释”通过对整车综合性能分析,从动力性和燃油经济性,制动性和安全性,操控稳定性和平顺性,通过性等方面反映汽车性能,并对一些关键的名词做了解释,便于广大网友和汽车爱好者在购车,用车时参考和借鉴。
(一)基本参数
1.长/宽/高
车长(mm):
是垂直于车辆纵向对称平面并分别抵靠在汽车前,后最外端突出部位的两垂面之间的距离,简单的说是汽车长度方向两极端点间的距离。
车宽(mm):
汽车宽,是平行于车辆纵向对称平面并分别抵靠车辆两侧固定突出部位的两平面之间的距离,简单的说是汽车宽度方向两极端点间的距离。
车高(mm):
汽车高,是车辆支承平面与车辆最高突出部位相抵靠的水平面之间的距离,简单的说就是从地面到汽车最高点的距离。
2.最大功率(KW)
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。
3.最大扭矩(N.m)
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。
4.最高速度
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。
5.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。
6.油耗
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。
7.排量(mL)
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。
8.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。
9.变速器型式
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。
10.轴距(mm)
轴距(mm):
轴矩,是通过车辆同一侧相邻两车轮的中点,并垂直于车辆纵向对称平面的二垂线之间的距离.简单的说,就是汽车前轴中心到后轴中心的距离.
11.排放标准
排放标准:
汽车排放是指从废气中排出的CO(一氧化碳)、HC+NOx(碳氢化合物和氮氧化物)、PM(微粒,碳烟)等有害气体。
从2004年1月1日起,北京将对机动车的尾气排放标准由现在的欧洲I号改为欧洲II号,到2008年,则正式实施欧洲III号标准。
12.轮距(前/后)
是车轮在车辆支承平面(一般就是地面)上留下的轨迹的中心线之间的距离。
如果车轴的两端是双车轮时,轮距是双车轮两个中心平面之间的距离。
汽车的轮距有前轮距和后轮距之分,前轮距是前面两个轮中心平面之间的距离,后轮距是后面两个轮中心平面之间的距离,两者可以相同,也可以有所差别。
一般来说,轮距越宽,驾驶舒适性越高,但是有些国产轿车没有方向助力的,如果前轮距过宽其方向盘就会很“重”,影响驾驶的舒适性。
此外,轮距还对汽车的总宽、总重、横向稳定性和安全性有影响。
一般说来,轮距越大,对操纵平稳性越有利,同时对车身造型和车厢的宽敞程度也有利,横向稳定性越好。
但轮距宽了,汽车的总宽和总重一般也加大,而且容易产生向车身侧面甩泥的问题。
如果轮距过宽还会影响汽车的安全性,因此,轮距应与车身宽度相适应。
(二)动力性和燃油经济性指标
1.最大功率(KW)
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。
2.排量(mL)
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。
3.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。
4.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,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。
5.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。
6.最高速度
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。
7.最大爬坡角
最大爬坡度(%):
汽车满载时的最大爬坡能力。
8.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。
9.最大扭矩(N.m)
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。
10.油耗(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。
11.变速器类型
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。
12.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。
13.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。
14.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。
15.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。
16.驱动型式
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。
这是1970年代后才真正兴起和在技术上得以完善的驱动形式,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。
这是一种传统的驱动形式,广州人所熟悉的广州标致轿车,就是一种典型的前置后驱轿车。
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。
(三)制动性和安全性指标
1.制动装置型式(前/后)
制动装置:
是按照需要使汽车减速或在最短的距离内停车,(使汽车)在保证安全的前提下尽量发挥出高速行驶的性能的装置。
一般分为鼓式和盘式两种。
鼓式制动器的优点是,成本低,防尘,便于同时作为驻车制动器。
缺点是尺寸大,质量重,制动热量不易散发出去,制动稳定性不好。
盘式制动器:
是目前轿车前轮常用的制动器。
一般都是钳盘式制动器。
盘式制动器与传统的鼓式制动器比较,有以下有点:
散热条件好,因此制动稳定性好,抗热衰退性强;尺寸和质量小。
2.防抱死制动系统(ABS)
ABS是Anti-lockBrakingSystem缩写。
世界上最早的ABS系统是首先在飞机上应用的,后来又成为高级轿车的标准配备,现在则大多数轿车都装有ABS。
众所周知,刹车时不能一脚踩死,而应分步刹车,一踩一松,直至汽车停下,但遇到急刹时,常需要汽车紧急停下来,很想一脚到底就把汽车停下,这时由于车轮容易发生抱死不转动,从而使汽车发生危险工况,比如前轮抱死引起汽车失去转弯能力,后轮抱死容易发生甩尾事故等等。
安装ABS就是为解决刹车时车轮抱死这个问题的,装有ABS的汽车,能有效控制车轮保持在转动状态而休会抱死不转,从而大大提高了刹车时汽车的稳定性及较差路面涤件下的汽车制动性能。
ABS是通过安装在各车轮或传动轴上的转速传感器等不断检铡各车轮的转速,由计算机计算出当时的车轮滑移率(由滑移率拢了解汽车车轮是否已抱死),并与理想的滑移率相比较,做出增大或减小制动器制动压力的决定,命令执行机构及时调整制动压力,以保持车轮处于理想的制动状态。
因此,ABS装置能够使车轮始终维持在有微弱滑移的滚动状态下制动,而不会抱死,达到提高制动效能的目的。
3.电子制动力分配系统(EBD)
EBD能够根据由于汽车制动时产生轴荷转移的不同,而自动调节前、后轴的制动力分配比例,提高制动效能,并配合ABS提高制动稳定性。
汽车在制动时,四只轮胎附着的地面条件往往不一样。
比如,有时左前轮和右后轮附着在干燥的水泥地面上,而右前轮和左后轮却附着在水中或泥水中,这种情况会导致在汽车制动时四只轮子与地面的摩擦力不一样,制动时容易造成打滑、倾斜和车辆侧翻事故。
EBD用高速计算机在汽车制动的瞬间,分别对四只轮胎附着的不同地面进行感应、计算,得出不同的摩擦力数值,使四只轮胎的制动装置根
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- 车辆 车身 组成部分 以及 车型 分类 名词解释