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第二章 汽车行驶特性The Running Characteristic of Automobile; 道路是为汽车行驶服务的,要满足汽车在道路上行驶安全、迅速、经济、舒适、低公害的要求,就必须从驾驶者、汽车、道路、交通管理等方面来保证。在上述因素中,道路的线形设计与汽车行驶特性最为密切。因此,在道路线形设计时,需要研究汽车在道路上的行驶特性及其对道路设计的具体要求,这是道路线形设计的理论基础。;道路线形设计要保证: 1 保证汽车行驶的稳定性,即保证安全行车,不翻车、不倒溜、不侧滑,这就需要合理设置纵横坡度、弯道,以及保证车轮与地面的附着力等。 2 尽可能提高车速。; 3 保证道路行车畅通,即保证汽车不受阻或少受阻。这就需要有足够的视距和路面宽度、合理地设置平竖曲线,以及减少道路交叉等。 4 尽量满足行车舒适,即采用符合视觉舒适要求的曲线半径,注意线形与景观的协调、沿线的植树绿化等。; 本章主要介绍汽车的驱动力和行车阻力,汽车的动力特性,汽车的行驶稳定性、制动性和燃油经济性。在表2-1中列出了几种有代表性的国产汽车的主要技术性能。(P18.); 第一节 汽车的驱动力及行驶阻力 The Driving Force and Driving Resistance; 汽车在道路上行驶时,必须有足够的驱动力来克服各种行驶阻力。汽车行驶的驱动力来自它的内燃发动机,其传力过程如下:; 在发动机里热能转化为机械能 → 有效功率N → 曲轴旋转(转速为 n),产生扭矩M → 经变速和传动,将M传给驱动轮,产生扭矩MK → 驱动汽车行驶。;一、汽车的驱动力The Driving Force; 1.发动机曲轴扭矩MThe engine crankshaft torque M 发动机特性曲线:如将发动机的功率N、扭矩M与曲轴转速n之间的函数关系以曲线表示,则该曲线称为发动机特性曲线。; 发动机外特性曲线:如果发动机节流阀全开,即高压油泵在最大供油量位置,则此特性曲线称为发动机外特性曲线; 发动机部分负荷特性曲线:如果节流阀部分开启,即部分供油,则称此特性曲线为发动机部分???荷特性曲线。; 对于不同类型的发动机,其输出的功率不同,故产生的扭矩也不同。它们之间的关系如下:
?式中:M―――发动机曲轴的扭矩(N.m);
N―――发动机的有效功率(KW);
n―――发动机曲轴的转速 (r/min)。
;东风EQ6100-I型发动机外特性曲线; 有时未给定发动机特性曲线,只给出最大功率NMAX 及其对应的曲轴转速nN ,则可通过下面的经验公式近似地计算发动机的功率曲线N=N(n),即:; 如果同时给定最大功率NMAX 及其对应的曲轴转速nN,以及最大扭矩MMAX及其对应的曲轴转速nM,则可用下式直接计算扭矩曲线M=M(n),即:
;2. 驱动轮扭矩MKThe Traction Torque 汽车车轮分为驱动轮和从动轮。驱动轮上有发动机传来的扭矩MK ,在MK 的作用下驱使车轮滚动向前。而从动轮上无扭矩作用,它的滚动是驱动轮上的力经车架传至从动轮的轮轴上而产生运动。; 汽车发动机曲轴传至驱动轮上的扭矩按下式计算,即:;式中:MK ―――驱动轮扭矩 (N.m) ; M―――发动机曲轴扭矩 (N.m) ; γ―――总变速比,γ=i0 ik ; i0 ―――传动器变速比,见表2-1; iK ―――变速箱变速比,见表2-1; ηT ―――传动系统的机械效率,一般载重汽车取0.80~0.85,小客车取 0.85~0.95。;此时,驱动轮上的转速nK =n/γ , 相应的车速V为:式中:V―――汽车行驶速度 (km/h) ; n―――发动机曲轴转速 (r/min) ; r―――车轮工作半径 (m) ,即变形半径,它与内胎气压、外胎构造、 路面刚性与平整性、以及荷载有关,一般取r=(0.93~0.96)r0; r0 ―――未变形半径。 ;3 汽车的驱动力 The Driving Force; 把驱动轮上的扭矩MK 用一对力偶Ta和T代替,Ta作用在轮缘上与
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