我们在购买、使用和保养汽车的过程中,经常会查阅一些技术资料,但是对里面的汽车名词却不甚了解,甚至会误解。今天老侯整理了一些常见的汽车名词解释,大家一起来分享。
发动机排量
多缸发动机各气缸工作容积的总和,称为发动机排量。
一般用VL表示:
式中:Vh-气缸工作容积;
i-气缸数目。
压缩比
压缩比是发动机中一个非常重要的概念,压缩比表示了气体的压缩程度,它是气体压缩前的容积与气体压缩后的容积之比值,即气缸总容积与燃烧室容积之比称为压缩比。一般用ε表示。
式中:Va - 气缸总容积;
Vh - 气缸工作容积;
Vc - 燃烧室容积;
通常汽油机的压缩比为8~11,柴油机的压缩比较高,一般为16~22。
发动机转速
发动机曲轴每分钟的回转数称为发动机转速,用n表示,单位为r/min。发动机转速的高低,关系到单位时间内作功次数的多少或发动机有效功率的大小,即发动机的有效功率随转速的不同而改变。因此,在说明发动机有效功率的大小时,必须同时指明其相应的转速。
工作循环
每一个工作循环包括进气、压缩、作功和排气过程,即完成进气、压缩、作功和排气四个过程叫一个工作循环。
升功率
发动机在标定工况下,单位发动机排量输出的有效功率称为升功率。升功率大,表明每升气缸工作容积发出的有效功率大,发动机的热负荷和机械负荷都高。
有效热效率
燃料燃烧所产生的热量转化为有效功的百分数称为有效热效率,记作ηe。显然,为获得一定数量的有效功所消耗的热量越少,有效热效率越高,发动机的经济性越好。
配气相位
配气相位是用曲轴转角表示的进、排气门的开启时刻和开启延续时间,通常用环形图表示-配气相位图。
可变配气定时
发动机转速不同,要求不同的配气定时。这是因为:当发动机转速改变时,由于进气流速和强制排气时期的废气流速也随之改变,因此在气门晚关期间利用气流惯性增加进气和促进排气的效果将会不同。四冲程发动机的配气定时应该是进气迟后角和气门重叠角随发动机转速的升高而加大。如果气门升程也能随发动机转速的升高而加大,则将更有利于获得良好的发动机高速性能。
电控汽油喷射系统(EFI)
EFI系统是以电控单元(ECU)为控制中心,并利用安装在发动机上的各种传感器测出发动机的各种运行参数,再按照电脑中预存的控制程序精确地控制喷油器的喷油量,使发动机在各种工况下都能获得最佳空燃比的可燃混合气。
空燃比
可燃混合气中空气质量与燃油质量之比为空燃比,记作α。即:
缸外喷射
缸外喷射系统是用喷油嘴将汽油喷射到进气门的前方,在气缸外与空气混合的燃油喷射系统。
缸内喷射
缸内喷射是通过安装在气缸盖上的喷油器,将汽油直接喷入气缸内。这种喷射系统需要较高的喷射压力,约3~5MPa。
增压发动机
增压就是将空气预先压缩然后再供入气缸,以期提高空气密度、增加进气量的一项技术。由于进气量增加,可相应地增加循环供油量,从而可以增加发动机功率。
点火提前角
从点火时刻起到活塞到达压缩上止点,这段时间内曲轴转过的角度称为点火提前角。
前置前驱动
前置前驱动是指传动系统的一种布置方式,当发动机布置在汽车的前部,采用前轮驱动时,就称传动系统的布置是前置前驱动(FF)。除此之外,传动系统的布置还有前置后驱动(FR)、前置四轮驱动(4WD)、中置后驱动(MR)、后置后驱动(RR)等多种不同型式。
离合器
离合器安装在发动机与变速器之间,可以在离合器踏板的操纵下接合或分离,从而传递或切断发动机的动力。
液力变矩器
液力变矩器与液力耦合器的工作原理基本相同,与耦合器不同的是变矩器不仅能传递转矩,且能在泵轮转矩不变的情况下,随着涡轮转速的不同而改变涡轮输出的转矩值。二者在结构上最大的不同点在于变矩器比耦合器多了导轮机构。
差速器
汽车差速器是一个差速传动机构,主要由差速器壳、行星齿轮、行星齿轮轴、半轴齿轮组成。轮间差速器是装在同一驱动桥两侧驱动轮之间的差速器,用来保证在向两侧驱动轮传递转矩的同时,又能使两侧驱动轮以不同转速转动。
转向轮定位参数
转向轮、主销和前轴之间的安装应具有一定的精确相对位置,以保证当转向轮偶遇外力作用发生偏转时,一旦作用的外力消失,转向轮能立即自动回到原来直线行驶的位置。这种自动回正作用是由转向轮的定位参数来保证实现的,这些定位参数有:主销后倾角、主销内倾角、前轮外倾角和前轮前束。
悬架
将车桥(或车轮)与车架(或车身)相连接的元件总称为悬架。悬架主要由弹性元件、减振器、导向机构和横向稳定杆等组成。悬架有独立悬架和非独立悬架之分。
转向系统
用来改变或恢复汽车行驶方向的一套专设机构,称为汽车转向系统。汽车转向系统的功用是保证汽车能按驾驶员的意愿控制汽车行驶方向。
制动系统
使汽车的行驶速度可以强制降低的一系列专门装置称为制动系统。制动系统主要由供能装置、控制装置、传动装置和制动器4部分组成。制动系统的主要功用是使行驶中的汽车减速甚至停车、使下坡行驶的汽车速度保持稳定、使已停驶的汽车保持不动。
ABS
ABS是防抱死制动系统(Antilock Brake System)的简称。汽车在制动时不希望车轮制动到抱死滑移,而是希望车轮制动到边滚边滑的状态。ABS是在普通制动系统的基础上加装车轮转速传感器、ABS电控单元、制动压力调节装置及制动控制电路等组成的。制动过程中,ABS电控单元(ECU)不断地从传感器获取车轮速度信号,并加以处理,分析是否有车轮即将抱死拖滑。ABS可以使制动压力调节装置处于正常工作状态、增压状态、保压状态和减压状态。
非承载式车身
这种车身的结构特点是车身通过橡胶软垫或弹簧与车架作柔性连接。此时,车架是支承全车的基础,承受着在其上所安装的各个总成的各种载荷。车身只要承受所装载的人员和货物的重量及惯性力,在车架设计时不考虑车身对车架承载所起的辅助作用。
承载式车身
这种车身的结构特点是汽车没有车架,车身就作为发动机和底盘各总成的安装基体。此时,车身兼有车架的作用并承受全部载荷。
安全防护装置
安全防护装置是现代汽车结构的重要组成部分。在发生汽车碰撞事故时,安全防护装置能有效地减轻乘员的伤亡和汽车的损坏。安全防护装置分车外防护装置和车内防护装置两部分。
车外防护装置主要指车身壳体要有的正确结构,使乘客舱具有较大的刚度以便在碰撞时尽量减少变形,同时使车身的头部、尾部等其他离乘员较远的部位的刚度相对较小,在碰撞时产生较大的变形而吸收撞击能量。
车内防护装置主要指安全带、气囊系统、座椅头枕、安全玻璃、车锁与门铰链和室内其他构件等。
真空助力器
利用发动机进气歧管处的真空度来帮助驾驶员进行制动的装置称为真空助力器,它是由真空伺服气室和控制阀组合成的一个整体部件。
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