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1、汽車操縱穩(wěn)定性汽車操縱穩(wěn)定性一、一、汽車操縱穩(wěn)定性汽車操縱穩(wěn)定性1.1.汽車行駛的縱向穩(wěn)定性汽車行駛的縱向穩(wěn)定性汽車在縱向坡道上行駛,例如等速上坡,隨著道路坡度增大,前輪的地面法向反作用力不斷減小。當?shù)缆菲露却蟮揭欢ǔ潭葧r,前輪的地面法向反作用力為零。在這樣的坡度下,汽車將失去操縱性,并可能產(chǎn)生縱向翻倒。汽車上坡時,坡度阻力隨坡度的增大而增加,在坡度大到一定程度時,為克服坡度阻力所需的驅(qū)動力超過附著力時,驅(qū)動輪將滑轉(zhuǎn)。這兩種情況均使汽車
2、的行駛穩(wěn)定性遭到破壞。2.2.汽車橫向穩(wěn)定性汽車橫向穩(wěn)定性汽車橫向穩(wěn)定性的喪失,表現(xiàn)為汽車的側(cè)翻或橫向滑移。由于側(cè)向力作用而發(fā)生的橫向穩(wěn)定性破壞的可能性較多,也較危險。圖5.2所示汽車在橫向坡路上作等速彎道行駛時的受力圖。隨著行駛車速的提高,在離心力cF作用下,汽車可能以左側(cè)車輪為支點向外側(cè)翻。當右側(cè)車輪法向反力0?zRF時,開始側(cè)翻。3.3.輪胎的側(cè)偏特性輪胎的側(cè)偏特性輪胎的側(cè)偏特性是研究汽車操縱穩(wěn)定性理論的出發(fā)點。3.13.1輪胎的
3、坐標系與術(shù)語輪胎的坐標系與術(shù)語垂直載荷為W的條件下,受到側(cè)向力yF作用后的兩種情況:(1)車輪靜止不動時由于車輪有側(cè)向彈性,輪胎發(fā)生側(cè)向變形,輪胎與地面接觸印跡長軸線aa與車輪平面cc不重合,錯開Δh,但aa仍平行于cc,如圖5.5a所示。(2)車輪滾動時接觸印跡的長軸線aa,不只是和車輪平面錯開一定距離,而且不再與車輪平面cc平行。圖5.5b示出車輪的滾動過程中,車輪平面上點Al、A2、A3、?依次落在地面上,形成點1A?、2A?、3
4、A??,點1A?、2A?、3A?的連線aa與cc的夾角?,即為側(cè)偏角。車輪就是沿著aa方向滾動的。顯然,側(cè)偏角?的數(shù)值是與側(cè)向力yF有關(guān)的。3.33.3輪胎的側(cè)偏特性輪胎的側(cè)偏特性圖5.6所示為一輪胎的側(cè)偏力~側(cè)偏角關(guān)系曲線。曲線表明,側(cè)偏角不超過3~4時,可認為yF與?成線性關(guān)系。隨著yF的增大,?增大較快,輪胎產(chǎn)生滑移。汽車正常行駛時,側(cè)向加速度一般不超過(0.3~0.4)g,側(cè)偏角不超過4~5,故可認為側(cè)偏力與側(cè)偏角成線性關(guān)系,可
5、用下式表示:3.43.4回正力矩(繞回正力矩(繞z軸的力矩)軸的力矩)在輪胎發(fā)生側(cè)偏時,還會產(chǎn)生圖5.3所示作用于輪胎繞z軸的力矩zT。圓周行駛時,zT是使轉(zhuǎn)向車輪恢復(fù)到直線行駛位置的主要恢復(fù)力矩之一,稱為回正力矩?;卣厥怯山拥孛鎯?nèi)分布的微元側(cè)向反力產(chǎn)生的。由圖5.5可知,車輪在靜止時受到側(cè)向力后,印跡長軸線aa與車輪平面cc平行,錯開Δh,即印跡長軸線aa上各點的橫向變形(相對于cc平面)均為Δh,故可以認為地面?zhèn)认蚍醋饔昧ρ豠a
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