欢迎来到天天文库
浏览记录
ID:55343111
大小:741.50 KB
页数:11页
时间:2020-05-11
《法拉利和迈轮之间的技术对抗.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在行业资料-天天文库。
1、2007赛季的F1世锦赛,在技术上最大的变化是统一使用普利司通轮胎。这一因素,对于本赛季的竞争格局造成了深远的影响。过去两个赛季的双料冠军——雷诺,因为这一原因,竟跌出前三的行列。法拉利VS迈凯轮,成为了本赛季的F1世锦赛的新主题。下面,是一篇由前乔丹F1车队工程师加里-安德森(GaryAnderson)撰写的技术分析,他以最全面的视角,对这一变化背后的原因进行了专业的分析。文章总共分为三部分:第一部分,讲解普利司通轮胎与米其林轮胎的差别,以及伴随而来的新技术挑战;第二部分,讲解当前F1赛车的核心技术发展领域:前翼和底盘;第三,分析冠军
2、争夺主角——法拉利和迈凯轮之间的技术对抗。对于热衷技术的F1车迷而言,这将是一篇不可错过的文章。下面进入全文的第一部分:轮胎的变化及其引发的新挑战:1,轮胎的变化对于F1工程师而言,今年最大的挑战是适应普利司通轮胎。赛季开始前,许多车队认为,法拉利将拥有一定的优势,因为他们之前有过今年这种轮胎的使用经验。关于这种轮胎的来历,可能大家早已知晓。它不同于普利司通2006年的轮胎版本,而是源自于日本厂商2005年的产品体系。米其林和普利司通,在轮胎的结构上存在截然不同的区别。米其林拥有非常坚固的胎面和柔软的胎壁。普利司通的轮胎则类似于混织结构
3、,其特征是胎体和胎面都非常强。2006年使用米其林轮胎的车队有6支,今年改用普利司通轮胎之后,他们需要根据收集的数据与米其林进行比较,进而在赛车的设计上作出调整。只是这其中有些车队的路走对了,有的则一开始就步入了“歧途”。最显著、也最让人惊讶的例子是:迈凯轮几乎立即就全盘掌握了日本轮胎的特性,而雷诺则完全失去了方向。2,轮胎变化对空气动力学的影响改用普利司通轮胎后,有两个与轮胎有关的技术领域需要得到正确处理:空气动力学和重量分配。下面首先讲第一个问题——空气动力学。更换轮胎供应商之所以影响到赛车的空气动力学,是因为轮胎的外形变了。米其林
4、拥有和普利司通不同的正面外形。这种区别,当轮胎在承受负载的情况下会变得更大。而这,将严重的影响到赛车的空气动力学性能。话听起来有点不可思议,请看这组数字:“轮胎升高20毫米,赛车很轻易就可能损失5%的下压力。”加里-安德森说道。使用现在的风洞测试技术,要在滚动钢带上模拟轮胎在负载情况下的外形是非常困难。没错,工程师可以在风洞中改变轮胎的外形,并据此调整赛车的空气动力学设计。但是你仍然无法确定:你假设的轮胎外形,就是轮胎驶上赛道后呈现的实际形状。因此,要解决这个问题,并非易事。3,轮胎变化对重量分配的影响增加或者减少5%的下压力,好车仍然
5、是好车,但是有些车队却因为更换轮胎,失去了赛车设计方向,这主要指赛车的重量分配问题。加里-安德森表示:当不考虑空气动力学因素时,正确的重量分配,是最大限度的发挥轮胎性能的关键因素。但是有很多车队,在这个问题上迷失了方向。下面,将对换用轮胎与重量分配之间的关系展开分析。除了外形,普利司通轮胎的工作特性和米其林也不一样:其运行方式截然不同,特别是在弯道中央表现的尤为明显。那么这和重量分配有什么关系呢?让我们将问题深入:与普利司通相比,米其林运行特性不同,主要指米其林的后胎能更好的吸收纵向负荷。所以当你接通后桥的动力传输时,轮胎拥有更强的承受
6、能力。而为了让后胎的这种能力得到全盘发挥,工程师会将赛车的重量分配靠后。雷诺去年的R26赛车,便是采用的这种设计方向。但是,普利司通的后胎却不具备米其林那么好的纵向负荷承受能力。它的特点是:在横向和纵向两个方面的表现更加均衡。所以比起米其林,需要将重量分配靠前一些(这样将带走后胎的一些负荷,让后胎的外径好像增大了。同时,将增加前胎的负荷)。对F1的技术有所了解的的人都知道,F1赛车的设计必须遵循空气动力学压力中心(theaerodynamiccentreofpressure,英文缩写为CofP,也叫下压力中心)和重心(thecentre
7、ofgravity,英文缩写为CofG)之间匹配的原则。通常情况下,下压力中心(CofP)位于重心(CofG)后面百分之几的位置。如果重心(CofG)前移,那么赛车的下压力中心(CofP)也必须跟着前移。因此,新的普利司通轮胎,不仅要求赛车的重量分配前移,还必须将赛车的下压力中心前移。但是,如果一辆赛车的原始设计概念就不允许将重量前移的话,这会使得要将下压力中心前移变得更加困难。因为这与赛车组件背后的整套理论是完全相悖的——即设计概念。对于设计概念的重要性,加里-安德森以雷诺为例进行了说明:“为了让前翼发挥最大效能,而要让包括底板、侧箱
8、导流板、前翼和底盘前端在内的这些部件全负荷的工作,是一项非常艰巨的任务。除非你开始的设计概念就允许你最大限度的发挥他们的效能。两届世界冠军雷诺,便表现出了这样的问题。他们前不久对此进行了公开承认,但是解决起
此文档下载收益归作者所有