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动车组中央悬挂装置的作用

发布时间:2023-10-30 16:13:01

㈠ 地铁与高铁的一系悬挂的结构相同吗

不举稿同
高铁 一系悬挂装置一般采用两系,高速车:一系硬、二系软,保证总的静挠度较大。 动车组一系悬挂:采用钢弹簧(内外组合增加刚度,但无吸振能力,振动衰减慢)衫答袜、垂向或激减振器(衰减振动)
地铁一系悬挂装置为低横向刚度的轴箱橡胶弹簧,减轻了车辆通过曲线时的横向力,从而提高了车辆在曲线上的运行性能。

㈡ 铁路车辆悬吊装置是什么

机车、车辆的车抄体借以弹性地支承在轴箱、侧架或均衡梁上的装置,简称弹簧装置、悬挂装置。

弹簧悬挂装置的作用主要有:①当机车车辆行经线路不平顺处或因轮对缺陷而发生振动和冲击时,可以缓和冲击,衰减振动;②使同一转向架的各轮对之间重量分配适当,使各轮对的轮载荷在各种线路条件下,不致相差过大。弹簧悬挂装置因所在位置不同而有不同的名称。安装在转向架轴箱或均衡梁和构架之间的称为轴箱悬挂装置,又称第一系悬挂装置;安装在转向架构架(或侧架)和摇枕(或构架和车体)之间的称为摇枕弹簧装置或中央弹簧装置,又称第二系悬挂装置。

㈢ 悬挂有什么作用

悬架的作用是传递作用在车轮和车架之间的力和力扭,并且缓冲由不平路面传给车架或车身的冲击力,并减少由此引起的震动,以保证汽车能平顺地行驶。

㈣ 转向架的主要作用

转向架的主要作用

转向架的主要作用,车辆机械检修课程作为铁道车辆专业的专业必修课之一,转向架是一个铁路车辆专用名词,转向架也是指能相对车体回转的一种走行装置,以下分析转向架的主要作用

转向架的主要作用1

转向架是轨道车辆结构中最为重要的部件之一,其主要作用如下:

1、车辆上采用转向架是为增加车辆的载重、长度与容积、提高列车运行速度,以满足铁路运输发展的需要;

2、保证在正常运行条件下,车体都能可靠地坐落在转向架上,通过轴承装置使车轮沿钢轨的滚动转化为车体沿线路运行的平动;

3、支撑车体,承受并传递从车体至车轮之间或从轮轨至车体之间的各种载荷及作用力,并使轴重均匀分配。

4、保证车辆安全运行,能灵活地沿直线线路运行及顺利地通过曲线。

5、转向架的结构要便于弹簧减振装置的安装,使之具有良好的减振特性,以缓和车辆和线路之间的相互作用,减小振动和冲击,减小动应力,提高车辆运行平稳性和安全性。

6、充分利用轮轨之间的粘着,传递牵引力和制动力,放大制动缸所产生的制动力,使车辆具有良好的制动效果,以保证在规定的距离之内停车。

7、转向架是车辆的一个独立部件,在转向架于车体之间尽可能减少联接件。

转向架的主要作用2

常见转向架类型介绍

1、结构性能

1、何谓转向架?

答:转向架是指能相对车体回转的一种走行装置。通常包括摇枕、侧架或构架、轮对轴箱装置、弹簧减振装置、转向架基础制动装置等。

GB/T4549、2

2、 目前我国铁路货车转向架主要有哪些型号?

答:目前我国铁路货车(大型车、机保车除外)转向架型号主要有12种:转9、转8A、转8AG、转8G、转K1、转K2、转K3、转K4、转K5、转K6、2TN、控制型等。

近年生产的新型转向架型号主要有7种:转8G、转K1、转K2、转K3、转K4型、转K5、转

K6等。

自编。

3、 简述转向架的功能和作用。

答:转向架主要有以下5种功能和作用:

(1)承担车辆的自重和载重,并将载荷传递到钢轨上。

(2)通过安装圆形或球形心盘,车体与转向架可相对自由转动,使车辆顺利通过曲线,降低运行阻力。

(3)通过安装弹簧及减振装置以缓和车辆承受的冲击和振动。

(4)通过增加轴数以提高车辆的载重。

(5)转向架是一个独立的结构,易从车下推出,便于检修。

4、 简述转向架主要承受载荷。

答:转向架主要承受下列5种载荷:

(1)垂直静载荷。

(2)垂直动载荷。

(3)车体侧向力引起的附加垂直载荷。

(4)侧向力所引起的水平载荷。

(5)制动时引起的载荷。

转向架的主要作用3

1、承载

当我们乘坐高铁时,在高速飞奔的动车组上,转向架是与轨道直接接触的部位,在轨道和车体之间。 车体坐落在转向架上,转向架支撑车体。 转向架承载了车体的全部重量,并传递从车体至轮轨之间,或从轮轨至车体之间的各种载荷及作用力。

2、导向

为什么要用转向架呢?转向架的重要功能之一是用于车辆转向,也就是拐弯。

我们知道铁路列车没有方向盘,那么它是怎样通过曲线的呢?

当车辆以一定速度开始进入曲线时,前轮对的外轮轮缘与外轨的内侧面接触,互相挤压产生导向力,并由导向力引起导向力矩,使转向架相对线路产生转动。

另外,铁路轨距是固定的(标准轨距为1435毫米),在曲线上外轨长、内轨短。车轮与钢轨接触的部分称为踏面,踏面被设计成锥形,目的是解决轮对通过曲线的问题。当轮对通过曲线时,由于踏面有锥度,轮对向外移动后,外轨与车轮接触点的直径大,走行距离长,内轨与车轮接触点的直径小,走行距离短,这样便可以顺利通过曲线。

转向架通过曲线原理示意图

车轮采用有锥度的踏面还有一个好处,就是在直线运行时自动对中。

车辆运行轨迹实际上是“蛇行运动”,由于车轮左右摆动,接触直径不断变化,采用有锥度踏面起到了自动对中的作用。

转向架如何适应高速运行?随着速度的提高问题来了,车辆的蛇行运动会出现失稳现象,一旦失稳,车轮将猛烈冲击钢轨,甚至造成脱轨翻车,这是铁路安全绝对不能允许的。必须避免出现蛇行运动的失稳现象。

要让动车组高速运行时不出现蛇行运动失稳有办法吗?

答案是有的。高速转向架通过采用轴箱弹性定位、空气弹簧、轴箱弹簧、各类减振器、弧形车轮踏面等措施,来保证在车辆运行速度范围内不出现蛇行运动失稳情况。

通过优化设计,高速动车组转向架的失稳临界速度可以达到500公里/小时以上。

3、减震

车辆运行时,由于线路不平顺等原因,必然会引起各种周期性或非周期性的振动或冲击。

这时,转向架上的弹簧减振悬挂装置起到了重要作用,它们用来缓和与消减这些振动和冲击,提高车辆运行的平稳性,保证旅客的舒适性。

这些悬挂装置,主要有空气弹簧、抗蛇行减震器、横向减震器、垂向减震器、抗侧滚扭杆等等。

高速动车组对转向架的平稳性能有着极致的要求。一流的.高速转向架,搭配一流的高铁线路,就有了我们在飞奔的高速列车上看到的“杯水不晃”、“立币不倒”的场景。

4、牵引制动

转向架起到对整个车辆的承载、导向和减振作用,同时还是牵引与制动的最终执行机构,负责将列车牵引和制动力传递到车轮上。发动机对于汽车十足重要,到了高铁这里,动力之源为电机,简单明了,因为这一位以电为动力。

汽车的发动机多数在前盖下面,高速动车组的电机安装在转向架上。从前的火车动力在车头上;现在,坐在高铁上,那个带来高速的动力就在你的脚下。

动车组列车编组中,有动车和拖车之分。有动力的就是动车,没有动力的就是拖车。再进一步讲,转向架有电机的就是动车,没有电机的就是拖车。动车转向架上装有牵引电机、齿轮箱等牵引驱动装置,拖车转向架则没有。

一个动车有两个转向架,一个转向架上常常安装有一台或两台电机。目前,中国高速动车组为动力分散型,列车上不是一台电机,而是许多台电机。

以CRH380AL高速动车组为例。全列16节长编组,14动2拖,一个动车有2个动车转向架,每个动车转向架装有2台电机,整车装有56台牵引电机,牵引功率达到2万千瓦以上。

在如此强的动力之下,列车加速到300公里/小时只需4分钟,加速距离为12公里。加速到350公里/每小时只需要6分钟,加速距离为22公里。

高铁能否跑出高速,基本由转向架决定,同样让列车最终在高速下能停下来的基础制动装置也在这里。

动和静全生于此,转向架的重要性自然显现。

归纳起来,转向架主要具有 承载、导向、减振、牵引、制动 等功能,高速动车组要跑得快离不开转向架这个“飞毛腿”,它还直接决定了车辆的运行稳定性和乘坐舒适性。因此,转向架是高铁最核心的部件之一。

㈤ 车辆的悬挂系统由几部分组成,分别有什么作用呢

悬挂系统主要由弹性元件、导向机构和减震器等部件组成。弹性元件的作用是承受并传递垂直负荷,缓和汽车在不平坦道路上行驶时所引起的冲击。导向装置的作用是传递纵向力矩、侧向力和由此而产生的力矩,并保证车轮相对于车架 或车身有一定的运动规律。减震器的作用抑制弹簧吸震后反弹时的震荡。

㈥ 车辆的悬挂系统由几部分组成,分别有什么作用呢

简单的来说悬挂系统就是指由车身与轮胎间的弹簧和避震器与车架连接部分组成的整个支持系统。悬挂系统应有的功能是支持车身,改善驾驶与乘坐的感觉,因为使用不同的悬挂系统,悬架属于汽车四大系统之一的底盘系统,连接车轮和车架,主要由弹性元件(弹簧、衬 套)、导向装置(摆臂)及减振器三个基本部分组成。此外,还包括一些特殊功能件,


汽车的“悬挂”名字的来历是翻译自英文“suspension”,其本意是指悬,挂,吊的状态;然而汽车悬挂是什么呢?它是指由车身与轮胎间的弹簧和避震器组成整个支持系统,主要起减震的作用。首先我们需要了解悬挂的作用究竟是什么?当我们的汽车在路面上行驶的时候,会因为路况的不同而产生大大小小的颠簸、震动。

㈦ 车辆悬挂系统的作用是什么

【太平洋汽车网】车辆悬挂系统的作用是支持车身的部件,当然车辆的行驶稳定性以及安全性很大一部分也是取决于悬挂系统。这套部件虽然只是由弹簧以及一些连接杆构成,但是其技术含量非常高,既要考虑耐用性又要考虑舒适性。

简单来说,悬挂系统就是用于支持车身的部件,当然车辆的行驶稳定性以及安全性很大一部分也是取决于悬挂系统。这套部件虽然只是由弹簧以及一些连接杆构成,但是其技术含量非常高,既要考虑耐用性又要考虑舒适性。

大家在买车的时候,只要看到底盘的部分,都会被诸如“麦弗逊”、“多连杆”、“独立悬架”这样的专业名词弄得一头雾水。不过没关系,今天我们就试着给大家深入浅出地聊一聊。

通常来说,悬挂系统分为独立悬挂以及非独立悬挂。顾名思义,非独立悬挂最大的特征在于两侧的车轮由一根整体的车桥连接,通过弹簧等弹性组件连接车身。

非独立悬挂的构造简单,没有太高的成本。但是欠佳的舒适性以及操控性使得非独立悬挂以及慢慢淡出了家用轿车领域,目前仅有少部分的大客车以及货车还会采用该方式。

HTTPS://www.qcwxjs.com/随着技术的迭代,独立悬架肯定成为了主流,接下来介绍的几款都是属于独立悬挂。

麦佛逊悬挂首先是麦弗逊悬挂,想必大家都听过这一种类型,的确,它确实是目前较为常见的一种方式,主要由螺旋弹簧以及减震器组成,减震器主要用于避免弹簧受力时向水平方向位移。

该方案最大的优点在于体积小巧,多数情况下安在前轮上,并且能显著提升发动机空间,甚至扩大驾驶舱空间,著名的MINI、911等车型前轮均采用此方案。

当然缺点也很明显,直筒式的构造缺乏水平方向的抑制力,因此车辆容易在刹车时出现点头现象。

多连杆式悬挂系统第二种较为常见的是多连杆式悬挂系统。这套系统采用3至5根连接杆组合起来用于控制车轮高低,多根连杆是能够保证车轮绕着轮轴在多角度摆动,由于移动灵活使得该方案机动性极强,以此带来的优点就是更加舒适,并且能保证车轮始终与地面垂直,抓地力极强。

前后均采用此方案的车型有奔驰E级、奥迪A6L、宝马3系以及5系,当然该方案也有不足,结构复杂、成本较高、占用空间注定了它与普通家用轿车无缘。

至于大家听得比较多的空气悬挂,其实是悬架中的一个部件——空气减震器而已,并不是悬架结构的一个种类。对于很多车迷来说,它可以说是高档底盘的代名词,从功能性来说它确实足够高端。

它由空气压缩机、排气阀门以及弹簧构成。该系统的诞生之初适用于特种车辆在恶劣环境下能保证车辆稳定性,后下放到SUV等车型,即能够保证轿车的舒适性又能确保通过性。

不少大型豪华车都有配备,诸如奥迪A8L、奔驰S级、宝马7系等均采用过此方案,舒适性无需多虑,甚至可以调节底盘高低。

(图/文/摄:太平洋汽车网问答叫兽)

㈧ 悬挂系统是干嘛的

悬挂系统就是指由车身与轮胎间的弹簧和避震器组成整个支持系统。悬挂系统应有的功能是支持车身,改善乘坐的感觉,不同的悬挂设置会使驾驶者有不同的驾驶感受。外表看似简单的悬挂系统综合多种作用力,决定着轿车的稳定性、舒适性和安全性,是现代轿车十分关键的部件之一。

悬架是汽车的车架与车桥或车轮之间的一切传力连接装置的总称,其作用是传递作用在车轮和车架之间的力和力扭,并且缓冲由不平路面传给车架或车身的冲击力,并衰减由此引起的震动,以保证汽车能平顺地行驶。

典型的悬架结构由弹性元件、导向机构以及减震器等组成,个别结构则还有缓冲块、横向稳定杆等。弹性元件又有钢板弹簧、空气弹簧、螺旋弹簧以及扭杆弹簧等形式,而现代轿车悬架多采用螺旋弹簧和扭杆弹簧,个别高级轿车则使用空气弹簧。

悬架是汽车中的一个重要总成,它把车架与车轮弹性地联系起来,关系到汽车的多种使用性能。从外表上看,轿车悬架仅是由一些杆、筒以及弹簧组成,但千万不要以为它很简单,相反轿车悬架是一个较难达到完美要求的汽车总成,这是因为悬架既要满足汽车的舒适性要求,又要满足其操纵稳定性的要求,而这两方面又是互相对立的。比如,为了取得良好的舒适性,需要大大缓冲汽车的震动,这样弹簧就要设计得软些,但弹簧软了却容易使汽车发生刹车“点头”、加速“抬头”以及左右侧倾严重的不良倾向,不利于汽车的转向,容易导致汽车操纵不稳定等。

汽车的悬挂系统分为非独立悬挂和独立悬挂两种,非独立悬挂的车轮装在一根整体车轴的两端,当一边车轮跳动时,另一侧车轮也相应跳动,使整个车身振动或倾斜;独立悬挂的车轴分成两段,每只车轮由螺旋弹簧独立安装在车架下面,当一边车轮发生跳动时,另一边车轮不受影响,两边的车轮可以独立运动,提高了汽车的平稳性和舒适性。

由于现代人对车子乘坐舒适性及操纵安定性的要求愈来愈高,所以非独立悬挂系统已渐渐被淘汰。而独立悬挂系统因其车轮触地性良好、乘坐舒适性及操纵安定性大幅提升、左右两轮可自由运动,轮胎与地面的自由度大,车辆操控性较好等优点目前被汽车厂家普遍采用。常见的独立悬挂系统有多连杆式悬挂系统、麦佛逊式悬挂系统、拖曳臂式悬挂系统等等。

悬架系统的分类
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根据控制形式不同分为被动式悬架、主动式悬架。
根据汽车导向机构不同可分为独立悬架、非独立悬架。

非独立悬架
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非独立悬架的结构特点是两侧车轮由一根整体式车架相连,车轮连同车桥一起通过弹性悬架悬挂在车架或车身的下面。非独立悬架具有结构简单、成本低、强度高、保养容易、行车中前轮定位变化小的优点,但由于其舒适性及操纵稳定性都较差,在现代轿车中基本上已不再使用,多用在货车和大客车上。
独立悬架
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独立悬架是每一侧的车轮都是单独地通过弹性悬架悬挂在车架或车身下面的。其优点是:质量轻,减少了车身受到的冲击,并提高了车轮的地面附着力;可用刚度小的较软弹簧,改善汽车的舒适性;可以使发动机位置降低,汽车重心也得到降低,从而提高汽车的行驶稳定性;左右车轮单独跳动,互不相干,能减小车身的倾斜和震动。不过,独立悬架存在着结构复杂、成本高、维修不便的缺点。现代轿车大都是采用独立式悬架,按其结构形式的不同,独立悬架又可分为横臂式、纵臂式、多连杆式、烛式以及麦弗逊式悬架等。

横臂式悬架

横臂式悬架是指车轮在汽车横向平面内摆动的独立悬架,按横臂数量的多少又分为双横臂式和单横臂式悬架。

单横臂式具有结构简单,侧倾中心高,有较强的抗侧倾能力的优点。但随着现代汽车速度的提高,侧倾中心过高会引起车轮跳动时轮距变化大,轮胎磨损加剧,而且在急转弯时左右车轮垂直力转移过大,导致后轮外倾增大,减少了后轮侧偏刚度,从而产生高速甩尾的严重工况。单横臂式独立悬架多应用在后悬架上,但由于不能适应高速行驶的要求,目前应用不多。

双横臂式独立悬架按上下横臂是否等长,又分为等长双横臂式和不等长双横臂式两种悬架。等长双横臂式悬架在车轮上下跳动时,能保持主销倾角不变,但轮距变化大(与单横臂式相类似),造成轮胎磨损严重,现已很少用。对于不等长双横臂式悬架,只要适当选择、优化上下横臂的长度,并通过合理的布置、就可以使轮距及前轮定位参数变化均在可接受的限定范围内,保证汽车具有良好的行驶稳定性。目前不等长双横臂式悬架已广泛应用在轿车的前后悬架上,部分运动型轿车及赛车的后轮也采用这一悬架结构。

多连杆式悬架

多连杆式悬架是由(3—5)根杆件组合起来控制车轮的位置变化的悬架。多连杆式能使车轮绕着与汽车纵轴线成二定角度的轴线内摆动,是横臂式和纵臂式的折衷方案,适当地选择摆臂轴线与汽车纵轴线所成的夹角,可不同程度地获得横臂式与纵臂式悬架的优点,能满足不同的使用性能要求。多连杆式悬架的主要优点是:车轮跳动时轮距和前束的变化很小,不管汽车是在驱动、制动状态都可以按司机的意图进行平稳地转向,其不足之处是汽车高速时有轴摆动现象。

纵臂式悬架

纵臂式独立悬架是指车轮在汽车纵向平面内摆动的悬架结构,又分为单纵臂式和双纵臂式两种形式。单纵臂式悬架当车轮上下跳动时会使主销后倾角产生较大的变化,因此单纵臂式悬架不用在转向轮上。双纵臂式悬架的两个摆臂一般做成等长的,形成一个平行四杆结构,这样,当车轮上下跳动时主销的后倾角保持不变。双纵臂式悬架多应用在转向轮上。

烛式悬架

烛式悬架的结构特点是车轮沿着刚性地固定在车架上的主销轴线上下移动。烛式悬架的优点是:当悬架变形时,主销的定位角不会发生变化,仅是轮距、轴距稍有变化,因此特别有利于汽车的转向操纵稳定和行驶稳定。但烛式悬架有一个大缺点:就是汽车行驶时的侧向力会全部由套在主销套筒的主销承受,致使套筒与主销间的摩擦阻力加大,磨损也较严重。烛式悬架现已应用不多。

麦弗逊式悬架

麦弗逊式悬架的车轮也是沿着主销滑动的悬架,但与烛式悬架不完全相同,它的主销是可以摆动的,麦弗逊式悬架是摆臂式与烛式悬架的结合。与双横臂式悬架相比,麦弗逊式悬架的优点是:结构紧凑,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。麦弗逊式悬架多应用在中小型轿车的前悬架上,保时捷911、国产奥迪、桑塔纳、夏利、富康等轿车的前悬架均为麦弗逊式独立悬架。虽然麦弗逊式悬架并不是技术含量最高的悬架结构,但它仍是一种经久耐用的独立悬架,具有很强的道路适应能力。

主动悬架
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主动悬架是近十几年发展起来的、由电脑控制的一种新型悬架。它汇集了力学和电子学的技术知识,是一种比较复杂的高技术装置。例如装置了主动悬架的法国雪铁龙桑蒂雅,该车悬架系统的中枢是一个微电脑,悬架上的5种传感器分别向微电脑传送车速、前轮制动压力、踏动油门踏板的速度、车身垂直方向的振幅及频率、转向盘角度及转向速度等数据。电脑不断接收这些数据并与预先设定的临界值进行比较,选择相应的悬架状态。同时,微电脑独立控制每一只车轮上的执行元件,通过控制减振器内油压的变化产生抽动,从而能在任何时候、任何车轮上产生符合要求的悬架运动。因此,桑蒂雅轿车备有多种驾驶模式选择,驾车者只要扳动位于副仪表板上的“正常”或“运动”按钮,轿车就会自动设置在最佳的悬架状态,以求最好的舒适性能。

主动悬架具有控制车身运动的功能。当汽车制动或拐弯时的惯性引起弹簧变形时,主动悬架会产生一个与惯力相对抗的力,减少车身位置的变化。例如德国奔驰2000款Cl型跑车,当车辆拐弯时悬架传感器会立即检测出车身的倾斜和横向加速度。电脑根据传感器的信息,与预先设定的临界值进行比较计算,立即确定在什么位置上将多大的负载加到悬架上,使车身的倾斜减到最小。

弹性元件分类
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(1)钢板弹簧:由多片不等长和不等曲率的钢板叠合而成。安装好后两端自然向上弯曲。钢板弹簧除具有缓冲作用外,还有一定的减振作用,纵向布置时还具有导向传力的作用。非独立悬挂大多采用钢板弹簧做弹性元件,可省去导向装置和减振器,结构简单。
(2)螺旋弹簧:只具备缓冲作用,多用于轿车独立悬挂装置。由于没有减振和传力的功能,还必须设有专门的减振器和导向装置。
(3)油气弹簧:以气体作为弹性介质,液体作为传力介质,它不但具有良好的缓冲能力,还具有减振作用,同时还可调节车架的高度,适用于重型车辆和大客车使用。
(4)扭杆弹簧:将用弹簧杆做成的扭杆一端固定于车架,另一端通过摆臂与车轮相连,利用车轮跳动时扭杆的扭转变形起到缓冲作用,适合于独立悬挂使用。

汽车悬挂系统弹簧的工作原理及改装方法
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悬挂系统存在的意义有二:隔离路面的不平使行驶更舒适;行经不平路面时保持轮胎与路面接触。而改良悬挂对"飞车党"来说只有一个目的就是改善操控性。

悬挂系统的弹簧以圈状弹簧最常用,原因是容易制作、性能效率高、价格低。弹簧在物理学上的定义就是储存能量,当我们施一固定的力於弹簧,它会产生变形,当我们移开施力则弹簧会有恢复原状的趋势,但弹簧在回弹时震汤的幅度往往会超过它原来的长度,直到有磨擦阻力的出现才会减缓弹簧回弹后造成的自由震汤,这减缓弹簧自由震汤的工作通常是避震器的任务。 一般的弹簧是所谓的(线性弹簧),也就是弹簧受力时它的压缩变形量是遵循物理学上的(虎克定律):F=KX,其中F为施力,K为弹力系数,X则为变形量。举例来说有一线性弹簧受力40Kg时会造成1cm的压缩,之后每增加40Kg的施力1cm一定会增加的压缩量。事实上悬挂的弹簧还有其他的压力存在,即使弹簧完全伸展时弹簧仍会受到压力以便让弹簧本身固定在车上。 在传统弹簧、吸震筒式的悬挂设计上,弹簧扮演支持车身以及吸收不平路面和其它施力对轮胎所造成的冲击,而这里所谓的其它施力包含了加速、减速、刹车、转弯等所对弹簧造成的施力。更重要的是在震动的消除过程中要保持轮胎与路面的持续接触,维持车子的循迹性。而改善这轮胎与路面的接触是我们改善操控性的首要考虑。 弹簧的最主要功能就是维持车子的舒适性和保持轮胎完全与地面接触,用错了弹簧会造成行车品质和操控性都有负面的影响。试想如果弹簧是完全僵硬的,那悬挂系统也就发挥不了作用。遇到不平的路面时车子跳起,轮胎也会完全离开地面,若这种情况发生在加速、刹车或转弯时,车子将会失去循迹性。如果弹簧很软,则很容意出现(坐底)的情况,也就是将悬挂的行程用尽。假如在过弯时发生坐底情况则可视为弹簧的弹力系数变成无限大(已无压缩的空间),车身会产生立即的重量转移,造成循迹性的丧失。如果这部车有着很长的避震行程,那麽或许可以避免(坐底)的情况发生,但相对的车身也会变得很高,而很高的车身意味着很高的车身重心,车身重心的高低对操控表现有决定性的影响,所以太软的避震器会导致操控上的障碍。假如路面是绝对的平坦,那我们就不需要弹簧和悬挂系统了。如果路面的崎岖度较大那就需要比较软的弹簧才能确保轮胎与路面接触,同时弹簧的行程也必须增加。弹簧的硬度选择是要由路面的崎岖程度来决定,越崎岖要越软的弹簧,但要多软则是个关键的问题,通常这需要经验的累积,也是各车厂及各车队的重要课题。 一般说来软的弹簧可以提供较佳的舒适性以及行经较崎岖的路面时可保持比较好的循迹性。但是在行经一般路面时却会造成悬挂系统较大的上下摆动,影响操控。而在配备有良好空气动力学组件的车,软的弹簧在速度提高时会造成车高的变化,造成低速和高速时不同的操控特性。

弹簧的改装

弹簧的改装主要是要改善操控性,也就是要改用较硬的弹簧或是较短的弹簧。弹簧控制了很多有关操控的因素,弹簧的改变会造成很复杂的操控特性改变。以硬度的增加来说,可提高悬挂的滚动抑制能力,减少过弯时车身的滚动。而车高的降低则可同时降低车身的重心,减少过弯时车身重量的转移,提高稳定性。而车高的降低也可兼顾美观的效果。

渐进式弹簧

弹簧两个主要的功用:一是作为悬挂系统或底盘与地面的缓冲,也就是维持舒适性,二是使车子在行经不平路面时保持轮胎的贴地性。要达成这两个相冲突的目标需要有不同的弹力系数。保持轮胎的贴地性对操控有决定性的影响我们需要硬的弹簧设定,来保持贴地性。在遇到越颠簸的路面我们需要越软的弹簧设定。要同时达成这两个目的,使用具有复合弹力系数的(非线性弹簧),也就是一般所谓的渐进式弹簧,式唯一可行的方法。 渐进式弹簧能随着弹簧的压缩而增加弹力系数,在设计和制造上都有相当的困难度。行经颠簸路面时,弹力系数就会增加维持车身稳定。而最初的弹力系数较软则用来提高行经颠簸路面时轮胎贴地性。渐渐变硬的弹簧可避免悬挂或弹簧出现坐底的情况。这能容许使用高度比原来低的弹簧,用以降低车身重心,并且在行经颠簸路面时维持最低而且最短悬挂行程,不致发生坐底的情况。 要达成渐进式弹簧就是要作出弹力系数会随这着受压缩而产生变化的非线性弹簧,因此目前的渐进是弹簧大多为采用不等螺距弹簧或圈径变化弹簧。不等螺距弹簧受压缩时会产生局部线间接触,以使有效圈数发生变化,进而造成弹力系数K的变化。经由弹簧上下圈径的变化则是改变弹力系数的最直接方法。

降低车身

改善操控最重要的方法就是降低车身重心,如此可以降低过弯时车身的重量转移和车身滚动,降低车身最简单的方法就是由弹簧着手。使用短弹簧是最简单也最快的方法。

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