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整体铝质后桥,整体铝质后桥有什么好处

来源:整理 时间:2022-05-22 19:43:57 编辑:汽车经验 手机版

1,整体铝质后桥有什么好处

重量轻,散热性能好,强度高。

整体铝质后桥有什么好处

2,什么叫 整体铝质后桥

就是说后桥的一次铸成型的部件是合金铝的,强度大,但超过承载的撞击力度会断裂,而铁的就会弯曲变形

什么叫 整体铝质后桥

3,双球节控制臂前悬挂系统铝质整体后车桥什么特点

单球节只可以调节车轮的方位角…而双球节的可以调节车轮的倾角 房车赛中的车轮都是外八字倾斜的,一般都用了多球节多连杆悬挂 这样的设定可以在赛车转弯时提供额外的向心力 但会使轮胎不均匀磨损 但使用多球节的民用车一般轮胎倾角都较小,所以基本不存在不均匀磨损的问题

双球节控制臂前悬挂系统铝质整体后车桥什么特点

4,宝马的整体铝质后桥属于非独立悬挂吗

不是的,整体式的都属于独立悬挂,分开的才是非独立悬挂!
你好!这个“整体铝质后桥”应该是在描述副车架之类的吧。7系后悬挂是多连杆的。基本有点想奥迪的D3那样的。。一个小竖连杆。。上面俩横臂,下面一个A臂。仅代表个人观点,不喜勿喷,谢谢。
宝马都是独立悬架,豪车都是。奥迪好像不是。

5,整体桥非独立悬挂与多连杆式独立悬挂哪个更好

各有优劣,这要看是什么样的车了。汽车悬架是保证乘坐舒适性的重要部件。同时,汽车悬架做为车架(或车身)与车轴(或车轮)之间作连接的传力机件,又是保证汽车行驶安全的重要部件。因此,汽车悬架往往列为重要部件编入轿车的技术规格表,作为衡量轿车质量的指标之一。汽车悬架包括弹性元件,减振器和传力装置等三部分,这三部分分别起缓冲,减振和力的传递作用。从轿车上来讲,弹性元件多指螺旋弹簧,它只承受垂直载荷,缓和及抑制不平路面对车体的冲击,具有占用空间小,质量小,结构简单,无需润滑的优点,但由于本身没有摩擦而没有减振作用。减振器指液力减振器或压缩空气减振器,是为了加速衰减车身的振动,它是悬架机构中最精密和复杂的机械件。传力装置是指车架的上下摆臂等叉形刚架、转向节等元件,用来传递纵向力,侧向力及力矩,并保证车轮相对于车架(或车身)有确定的相对运动规律。
悬挂决定汽车稳定性  悬挂系统与发动机和变速箱并称为汽车最重要的三大总成,悬挂系统是连接车轮和车体之间有弹簧和减震桶的部分,主要是吸收地面传到车里的颠簸。其结构的设计以及调教,关系到车辆行驶时的操控性能、运动性能和舒适性能。  汽车的后悬挂系统一般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。  独立悬挂应用范围广  独立悬挂系统具有以下优点: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;可用刚性小的较软弹簧,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,能减少车身的倾斜和震动。但是,独立悬挂系统存在着结构复杂、制造成本高、维修不便的缺点。  非独立悬挂成本低  非独立悬挂也称之为半独立悬挂,左右轮在弹跳时会相互牵连,轮胎角度的变化量小使轮胎的磨耗小;在车身高度降低时不易改变车轮角度,结构简单、制造成本低。  由于左右轮在弹跳时会相互牵连,而降低乘坐的舒适性及操控的安定性,严重的会出现甩尾的现象。加上因构造简单使设计的自由度小,操控的安定性较差。但其调教水平可使车型的运动型和舒适性达至平衡,如雪铁龙富康/塞纳的操控无可置疑。只通过观察很难评判采用半独立悬挂的车型在动态上的表现,但可以确定的是扭力梁悬挂的造价成本更低。
后者好,好看!
各有优劣,这要看是什么样的车了。多连杆独立悬挂现在一般是作为轿车和城市SUV的后桥,在提高汽车的公路驾驶稳定性,操控性和乘坐舒适度这些方面有相当优秀的效果。但是在恶劣路况下,由于独立悬挂的行程一般会比非独立悬挂短,所以会多少影响到车子的通过能力。非独立悬挂现在已经不常见了,主要是用在纯越野车型上,配合大梁式的底盘,使车辆能具备很强的越野能力。

6,整体铝制后桥悬挂和多连杆悬挂哪个好

当然是整体铝制的了 材料轻 有坚固 由于是整体的更舒适 一般只有高级车上才有 多连杆也有优点就是结构简单维修方便 要是我选我会选整体铝制
(一)非独立悬挂系统  非独立悬挂系统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挂系统悬挂在车架或车身的下面。  非独立悬挂系统具有结构简单、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。  (二)独立悬挂系统  独立悬挂系统是每一侧的车轮都是单独地通过弹性悬挂系统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,独立悬挂系统存在着结构复杂、成本高、维修不便的缺点。现代轿车大都是采用独立式悬挂系统,按其结构形式的不同,独立悬挂系统又可分为横臂式、纵臂式、多连杆式、烛式以及麦弗逊式悬挂系统等。  (三)横臂式悬挂系统  横臂式悬挂系统是指车轮在汽车横向平面内摆动的独立悬挂系统,按横臂数量的多少又分为双横臂式和单横臂式悬挂系统。  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。单横臂式独立悬挂系统多应用在后悬挂系统上,但由于不能适应高速行驶的要求,目前应用不多。  双横臂式独立悬挂系统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挂系统。等长双横臂式悬挂系统在车轮上下跳动时,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挂系统,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挂系统已广泛应用在轿车的前后悬挂系统上,部分运动型轿车及赛车的后轮也采用这一悬挂系统结构。  双叉臂式悬挂又称双A臂式独立悬挂,双叉臂悬挂拥有上下两个叉臂,横向力由两个叉臂同时吸收,支柱只承载车身重量,因此横向刚度大。  双叉臂式悬挂的上下两个A字形叉臂可以精确的定位前轮的各种参数,前轮转弯时,上下两个叉臂能同时吸收轮胎所受的横向力,加上两叉臂的横向刚度较大,所以转弯的侧倾较小。双叉臂式悬挂通常采用上下不等长叉臂(上短下长),让车轮在上下运动时能自动改变外倾角并且减小轮距变化减小轮胎磨损,并且能自适应路面,轮胎接地面积大,贴地性好。  相比麦弗逊式悬挂双叉臂多了一个上摇臂,不仅需要占用较大的空间,而且其定位参数较难确定,因此小型轿车的前桥出于空间和成本考虑一般不会采用此种悬挂。但其具有侧倾小,可调参数多、轮胎接地面积大、抓地性能优异,因此绝大部分纯正血统的跑车的前悬挂均选用双叉臂式悬挂,可以说双叉臂式悬挂是为运动而生的悬挂.双横臂式悬挂和双叉臂式悬挂有着许多的共性,只是结构比双叉臂式简单些可以称之为简化版的双叉臂式悬挂。  同双叉臂式悬挂一样双横臂式悬挂的横向刚度也较大,一般也采用上下不等长摇臂设置,加了稳定杆后的双横臂特点与双叉臂几乎完全一样。  优点:横向刚度大、抗侧倾性能优异、能自适应路面状况,抓地性能好、路感清晰,韧性大,具备一定的舒适性。  缺点:制造成本高、悬架定位参数设定复杂,占用空间大。  适用车型:运动型轿车、超级跑车以及高档SUV前后悬架。  (四)多连杆式悬挂系统  多连杆式悬挂系统是由(3—5)根杆件组合起来控制车轮的位置变化的悬挂系统。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挂系统的优点,能满足不同的使用性能要求。  多连杆式悬挂系统的主要优点是: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。  通过各种连杆配置(通常有三连杆,四连杆,五连杆),首先能实现双叉臂悬挂的所有性能,然后在双叉臂的基础上通过连杆连接轴的约束作用使得轮胎在上下运动时前束角也能相应改变,这就意味着弯道适应性更好,如果用在前驱车的前悬挂,可以在一定程度上缓解转向不足,给人带来精确转向的感觉;如果用在后悬挂上,能在转向侧倾的作用下改变后轮的前束角,这就意味着后轮可以一定程度的随前轮一同转向,达到舒适操控两不误的目的。跟双叉臂一样,多连杆悬挂同样需要占用较多的空间,而且多连杆悬挂无论是制造成本还是研发成本都是最高的。所以常用在中高级车的后桥上。使用横向稳定杆后的多连杆悬挂再操控上能够有更加优秀的表现。奔腾B50和马自达6采用的是E型多连杆,其实就是多连杆的一种改进形式,E型多连杆独立式的后悬架采用高宽比较小的弹簧和角度式减震器,有效降低重心,实现最佳控制稳定性和驾驶舒适性。  优点:横向刚度大、抗侧倾性能优异、能自适应路面状况,抓地性能好、路感清晰,韧性大,舒适性.稳定性和操控性都有绝佳的表现。  缺点:制造成本非常高、悬架定位参数设定非常复杂,占用空间大。  适用车型:大型高档轿车,跑车,以及对操控有苛刻要求的车。  代表车型:上海通用君越、大众帕萨特领域、速腾、一汽丰田、皇冠、锐志、华晨宝马3系、5系、一汽轿车马自达6、主流高端车型等  (五)纵臂式悬挂系统  纵臂式独立悬挂系统是指车轮在汽车纵向平面内摆动的悬挂系统结构,又分为单纵臂式和双纵臂式两种形式。单纵臂式悬挂系统当车轮上下跳动时会使主销后倾角产生较大的变化,因此单纵臂式悬挂系统不用在转向轮上。双纵臂式悬挂系统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。双纵臂式悬挂系统多应用在转向轮上。  (六)烛式悬挂系统  烛式悬挂系统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。  烛式悬挂系统的优点是:当悬挂系统变形时,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。  但烛式悬挂系统有一个大缺点: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。烛式悬挂系统现已应用不多。  (七)麦弗逊式悬挂系统  麦弗逊式悬挂系统的车轮也是沿着主销滑动的悬挂系统,但与烛式悬挂系统不完全相同,它的主销是可以摆动的,麦弗逊式悬挂系统是摆臂式与烛式悬挂系统的结合。与双横臂式悬挂系统相比,麦弗逊式悬挂系统的优点是: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;与烛式悬挂系统相比,它的滑柱受到的侧向力又有了较大的改善。麦弗逊式悬挂系统多应用在中小型轿车的前悬挂系统上,保时捷911、国产奥迪、桑塔纳、夏利、富康等轿车的前悬挂系统均为麦弗逊式独立悬挂系统。虽然麦弗逊式悬挂系统并不是技术含量最高的悬挂系统结构,但它仍是一种经久耐用的独立悬挂系统,具有很强的道路适应能力。  麦弗逊式悬挂是因应前置发动机前轮驱动(ff)车型的出现而诞生的,主要结构即是由螺旋弹簧加上减震器组成,减震器可以避免螺旋弹簧受力时向前、后、左、右偏移的现象,限制弹簧只能作上下方向的振动,并可以用减震器的行程长短及松紧,来设定悬挂的软硬及性能。虽然麦弗逊式悬挂在行车舒适性上的表现令人满意,其结构体积不大,可有效扩大车内乘坐空间,但也由于其构造为直筒式,对左右方向的冲击缺乏阻挡力,抗刹车点头作用较差。  优点:结构简单紧凑,占用空间小,成本不高,适应车型广泛,舒适性相当好。  缺点:横向稳定性差,抗冲击能力差,寿命低。  适用车型:几乎使用所有车型的前悬挂。  (八)扭力梁式悬挂  也称为拖曳臂式,是专为后轮设计的悬挂系统,其结构为车身部的主轴直接结合于车身,然后将主轴结合于悬挂系统,再将此构件安装于车身,弹簧与避震器通常是分开安装或是构成一体,直立安装于车轴附近。 此悬挂的两车轮虽然不直接连接于主轴上,但与主轴也是硬性连接,所以一侧车轮的运动会干扰另一侧。 还有一种扭力梁形式的悬挂,就是法国车应用的全拖曳臂,增加的后轮随动转向,使操控有了质的飞跃,制造成本 也大大增加。  优点:结构简单,成本低廉,占用空间小。  缺点:操控性一般,舒适性很差,无法提供精准的几何控制。  适用车型:微型或小型车的后悬挂以及对舒适性要求不高的特殊车辆。  代表车型:北京现代悦动、东风标致307、比亚迪F3、一汽丰田卡罗拉、上海大众桑塔纳、广州本田飞度、锋范、大众斯柯达晶锐、朗逸、POLO、新宝来、雪佛兰乐风、科鲁兹、福特嘉年华  (九)双连杆悬挂(连杆支柱)  有的厂家也称为多连杆悬挂,是伪多连杆悬挂,其实就是麦弗逊悬挂的一种形式,代表车型有伊兰特.凯越.塞拉图等。其特点等同于麦弗逊。  (十)主动悬挂系统  主动悬挂系统是近十几年发展起来的、由电脑控制的一种新型悬挂系统。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。例如装置了主动悬挂系统的法国雪铁龙桑蒂雅,该车悬挂系统系统的中枢是一个微电脑,悬挂系统上的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,选择相应的悬挂系统状态。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挂系统运动。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挂系统状态,以求最好的舒适性能。主动悬挂系统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,主动悬挂系统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,当车辆拐弯时悬挂系统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挂系统上,使车身的倾斜减到最小。
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