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时间:2020-07-31
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1、汽车驾驶理论与驾驶技术目录第一章汽车行驶的基本理论与使用性能第二章基础驾驶训练第三章场地道路驾驶训练第四章一般道路驾驶第五章城市道路与高速公路驾驶第六章节约燃料、轮胎的驾驶第七章机动车驾驶证的申领第八章道路交通安全法律、法规附录道路交通指挥信号彩图第一章汽车行驶的基本理论与使用性能第一节汽车的组成第二节汽车行驶时的主要作用力第三节汽车动力的传递过程第四节汽车的使用性能第一节汽车的组成汽车由发动机、汽车底盘、汽车电器等三部分组成。发动机是汽车的动力源,汽车的质量很大程度上决定于发动机的质量。汽车底盘包括传动系、行走系、操纵系、制动系,汽车
2、电器包括汽车启动系统电器、信号系统电器、环境控制系统电器、附加电子设备等。汽车的动力性决定于发动机及传动系、汽车的舒适性决定于汽车底盘与汽车电器第二节汽车行驶时的主要作用力一、牵引力汽车发动机产生的转矩Me经过传动装置传到驱动轮上,使车轮获得转矩Mk而转动。于是车轮通过与地面的接触处,给地面施加一个沿车轮切线方向(向后)的周缘力F周(称为驱动力)。根据作用力和反作用力原理,地面也同时给车轮一个大小相等、方向相反(向前)的反作用力F牵。这个F牵就是作用在车轮上的推动汽车前进的牵引力,如图1-1所示。牵引力F牵与汽车行驶方向相同,其数值与周
3、缘力F周相等,并作用在同一条直线上。为了便于识别,图中F牵与F周未画在同一平面上。牵引力的大小决定于发动机的转矩Me、变速器和减速器的传动比ik、iq、驱动车轮的滚动半径r、传动效率η等。可由下式表示:在实际驾驶中,经常用变换变速器档位和改变节气门开度的方法来获得所需的牵引力。上坡时,要增大牵引力,可换入低速档来增大变速器的传动比,使驱动轮上的转矩得到成倍的提高。加大“油门”固然可取得较大的发动机功率,但随着发动机转速升高到某个数值范围后,其转矩反而下降,牵引力反而减小。因此,上坡时一般都采用换低速档来增加牵引力。二、汽车的行驶阻力汽车
4、的行驶阻力,通常有四种:滚动阻力、空气阻力、上坡阻力和惯性阻力。(1)滚动阻力:是车轮在路面上滚动时所引起的阻力。产生滚动阻力的因素很多,主要有轮胎变形而引起的。它与轮胎的种类、气压、负荷和车轮定位等有关。(2)空气阻力:汽车行驶时,其前方的空气受到挤压而压力升高,产生阻止汽车前进的正面压力;后方的空气变得稀薄而形成发生涡流的低压区,前后产生压力差,形成阻止汽车前进的阻力,如图1-2所示。在整个汽车的外表面,由于与空气存在着相对运动,也就产生了摩擦阻力。从实验中证实:空气阻力与汽车行驶速度的平方成正比。(3)上坡阻力:当汽车在坡道上行驶
5、时,汽车的重力沿路面平行的分力与汽车的前进方向相反,形成阻碍汽车前进的上坡阻力,如图1-3所示。上坡阻力与汽车的总质量和坡道的坡度成正比。(4)惯性阻力:汽车起步时,就必须加大牵引力以克服其惯性阻力而使汽车开始运动;加速时,必须进一步加大牵引力以克服其惯性阻力而使汽车行驶车速逐渐增高。当汽车的牵引力与行驶中遇到的各项阻力的总和达到平衡时,汽车即保持等速行驶,惯性阻力消失。三、汽车行驶的附着条件维持车轮在路面上正常滚动,抵抗车轮在路面上滑转的能力,称为驱动车轮的附着力。第三节汽车动力的传递过程一、发动机前置后轮驱动(FR)汽车1.动力传递
6、过程图l-4所示为发动机前置后轮驱动汽车的整体结构,这种类型的汽车动力传递过程为发动机→离合器→变速器→传动轴→驱动桥(减速器和差速器)→半轴→驱动车轮。2.优缺点这种类型的优点是:汽车的起动加速性能与爬坡能力相对提高,转向装置与驱动装置不在一起,使结构简单。缺点:一般轿车不宜采用这种类型,因为传功轴贯穿车身悬架中间,使轿车内地板呈管状狭长凸起,影响了乘坐舒适性和空间利用率,不利于轿车的轻量化设计,空载时后轮易打滑。二、发动机前置前轮驱动(FF)汽车1.动力传递过程图1-5所示为发动机前置前轮驱动汽车的整体结构,这种类型汽车的动力传动过
7、程为发动机→离合器→变速器→减速器和差速器→左、右传动轴→驱动车轮。2.优缺点该类型汽车的优点是:结构紧凑,省去了纵贯车身前后的传动轴,降低了轿车车身和车内地板高度,从而提高了车内空间利用率和降低了汽车的重心;整车整备质量轻;操纵稳定性和行驶安全性好;动力传动系统的故障易于发现以便及时维修。一般微型、轻型轿车(如桑塔纳、奥迪、夏利、富康等)都采用这种型式;在中、高级轿车上应用也日渐增多。缺点是:上坡时,驱动轮的附着力较小,不能获得足够的驱动力,滑路上坡驱动轮易打滑,前后轮胎磨损和寿命不均,必须按规定周期和方法进行轮胎定位。三、发动机前置
8、四轮驱动(4WD)汽车1.动力传递过程如图1-6a所示,这类汽车的发动机动力由变速器和轴间差速器直接传递到前驱动桥,并通过万向传动轴将动力传递给后驱动桥。汽车在行驶中,可用两个车轮驱动,也可用四个车轮同时驱
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