1.除了空气悬挂,“可调悬挂”这项配置可以调节汽车底盘高度么?

2.什么是电磁悬挂,原理和优缺点?

电磁悬挂能用电脑系统调节吗,电磁悬挂使用感受

电磁悬挂 空气悬架、液压悬架、电磁悬架,你了解多少

在国内,价格最便宜的使用电磁悬挂的车型是凯迪拉克SLS赛威2.0T豪华型,车价为43.88万,其次就是奥迪TTS了。虽然奥迪全系标配电磁悬挂,但车价则达到60万以上。

1、保持状态。当车辆被举升器举起,离开地面时,空气悬挂系统将关闭相关的电磁阀,同时电脑记忆车身高度,使车辆落地后保持原来高度:

前几期我们介绍了汽车悬架的几种型式,今天我们再来说说更先进的悬架——主动悬架系统。

下面是普通悬挂过坎时的颠簸

应用车型:奔驰S350、奥迪A8L、保时捷卡宴等

以上介绍的是在普通油压减震器基础上设计的电磁减震,而另外还有一种完全由线性电机为主导的电磁减震,这种减震器内没有了传统油液减震器的油液,电子减震器活塞外缸体上有定子线圈,控制定子线圈的电流强度,从而精确控制线性电动机的反方向运动阻尼力和减振力,缓和路面的冲击与振动。输入的电流越大,定子线圈中产生的磁场就越强,直线电动机产生反方向的阻尼力和减振力也就越大。这种电磁减震的代表制作商为美国的BOSE公司。

常规的悬挂,我们都知道主要作用部件是弹簧。弹簧可以分为很多,比如扭杆弹簧、普通弹簧、钢板弹簧、空气弹簧等等,这类弹簧他们工作介质要么是空气,要么是油液。他们有一个共通点,那就是阻尼固定是不可变的。这样我们很容易就能理解,比如空气弹簧,我们只需要改变吸入空气的量就可以改变弹簧的力度,再比如利用油液的弹簧,无非是让油液不断的通过调节阀门不断流动,达到不同力度的目的。了解完这些,我们不禁要考虑,悬挂可不可以做到随意调节阻尼,当我们需要运动的时候,悬挂可以变的很硬,以便保持车身姿态和整体性。当我们需要舒适的时候,悬挂又可以变的像油液或者空气弹簧一样,有韧性,可以过滤地面各种震动。于是,MRC主动电磁悬挂就诞生了。

●主动式电磁悬挂的性能优势

目前市面上主流的主动悬架主要有四种形式:空气悬架、液压悬架、电磁悬架以及电子液力悬架。下面分别给大家介绍一下。

当车辆行驶在崎岖不平的路面上时,车轮位移传感器会以最高每秒1000次的频率探测路面,并实时将信号传送至车载控制系统,该控制系统基于Skyhook算法,会实时发出指令至各个减振器内的电磁线圈,通过改变电流改变磁场,电流越大,磁场越强,阻尼越大。

通常来讲,装备空气式可调悬架的车型前轮和后轮的附近都会设有离地距离传感器,按离地距离传感器的输出信号,行车电脑会判断出车身高度变化,再控制空气压缩机和排气阀门,使弹簧自动压缩或伸长,从而降低或升高底盘离地间隙,以增加高速车身稳定性或复杂路况的通过性。

2、正常状态,即发动机运转状态。行车过程中,若车身高度变化超过一定范围,空气悬架系统将每隔一段时间调整车身高度:

技术特点:底盘可升降,应用车型广泛

液压式主动悬架

可以看出,空气悬挂是目前应用最多的一种可变悬挂形式,而且它反应速度比较快,对车身高度和悬挂硬度的调节更周到,能够明显提高车辆的操控性和舒适度。

而在日常调节中,空气悬架会有几个状态。

主动悬架系统

使用电磁悬挂的车辆的操控性比普通悬挂要好。在车辆动力学分析中,使用电磁悬挂的车辆转向响应更为迅速,能获得更高的车速。而在方向盘角阶跃试验中,使用电磁悬挂的车辆的行驶轨迹更短,这表明车辆的操控性更好。

首先来看看之前我们介绍的悬架系统

当凯迪拉克SLS赛威在平坦的高速路上疾驰时,它的悬挂阻尼会随之变大,提供更强的支撑力,加上超长轴距,变道超车时车身非常安稳,完全没有左右摇摆等令人心虚的现象发生。遇到连续减速带的时候,虽然可以感受到悬挂的动作,但悬挂的阻尼会快速变小,很好地将震动吸收掉,车内自然也不会觉得颠簸。

技术特点:底盘可升降,用液压油耐用性更好

电磁悬架为什么突进市场:

悬架系统可根据汽车的运动状态、路面状况以及载荷等参数的变化,对悬架的刚度和阻尼进行动态地自适应调节,使悬架系统始终处于最佳减振状态的称为主动悬架系统。

技术不足:可靠性不如螺旋弹簧

其实提到主动悬架系统,我们首先想到的,并且应用最广泛的自然是空气式可调悬架,而在系统组成上,它主要是由控制电脑、空气泵、储压罐、气动前后减振器和空气分配器等部件。主要用途就是控制车身的水平运动,调节车身的水平高度以及调节减振器的软硬程度。

从以上三种可变悬挂系统来看,空气和液压悬挂由于需要气泵和液压油缸等设备因此系统较为庞大,成本高而且可靠性方面略有不足。电磁悬挂反应速度快,适合运动型轿车,但是这套系统只能调节悬挂的软硬,不能控制离地间隙,这也是目前它的一个小小缺憾。

当然,相比传统悬架,由于空气式可调悬架结构较为复杂,其出现故障的几率和频率也会高于螺旋弹簧悬架系统,而用空气作为调整底盘高度的动力来源,相关部件的密封性也是一个问题,另外,如果频繁地调整底盘高度,还有可能造成气泵系统局部过热,会大大缩短气泵的使用寿命。当然,随着技术水平的不断提高,很多问题都得到了良好的解决,同时,应用的车型也越来越广泛。

随着汽车制造研发水平的不断提高,人们对于汽车的操控性和舒适性有了更高的要求。这其中,车辆减震系统起着至关重要的作用。而用普通螺旋弹簧很难做到两全其美。于是,适应能力更强,感受更完美的可变悬挂系统就诞生了。

3、唤醒状态。当空气悬架系统被遥控钥匙、车门开关或行李厢盖开关唤醒后,系统将通过车身水平传感器检查车身高度。如果车身高度低于正常高度一定程度,储气罐将提供压力使车身升至正常高度。同时,空气悬架可以调节减震器软硬度,包括软态、正常及硬态3个状态(也有标注成舒适、普通、运动三个模式等),驾驶者可以通过车内的控制钮进行控制。

这些悬架,只能在汽车受到路面的冲击与振动或车辆受到外力作用而改变行驶状态时才会起作用,而不会主动的调整车身姿态以适应路面状况和行驶状态,这种悬架系统称之为被动悬架系统。

空气式主动悬架

除了空气悬挂,“可调悬挂”这项配置可以调节汽车底盘高度么?

技术特点:技术先进,系统响应迅速。

技术不足:成本较高,多应用于豪华车型上,稳定性有待检验。

所谓电磁式可调悬挂就是利用电磁反应来实现汽车底盘高度升降变化的一种悬挂方式,它可以在极短的时间内作出反应。来抑制振动,保持车身稳定。特别是在一些相对极端的环境下,比如高速行车中突然遇到颠簸,电磁悬挂的优势就会非常明显,它的反应速度可以比传统悬挂快5倍。

在系统组成方面,电磁悬挂系统是由行车电脑、车轮位移传感器、电磁液压杆和直筒减震器组成。在每个车轮和车身连接处都有一个车轮位移传感器,传感器与行车电脑相连,行车电脑又与电磁液压杆和直筒减震器相连。电磁减震器的奥秘在于其中充当阻尼介质的电磁油液,这种电磁液中是由合成的碳氢化物和细微的铁粒组成。而这些金属粒子在普通状态下,会杂乱无章的分布在液体中,而随着电磁场的产生及磁通量的改变,它们就会排列成一定结构,粘滞系数也随之改变,进而改变阻尼。而电磁场的强度只需要改变电流即可控制。也就是说这套系统的控制只需要改变电流就能够达到控制阻尼系数的目的。

其实这个减震过程,主要就是在车辆行驶到颠簸路面,引起车轮跳动的时候,传感器会迅速将信号传至控制系统,控制系统发出相应指令,将电信号发送到各个减震器的电子线圈,使电流的运动产生磁场,在磁场的作用下,电磁液的粘度得到改变,从而达到控制车身、减震的目的。而如此复杂的过程实际上只是瞬间完成。举个例子说当你读完以上这几行文字时,这个过程已经可能已经完成了3000次。(每秒可达1000次)

什么是电磁悬挂,原理和优缺点?

可调悬挂有两种,其中主动悬挂可以调底盘的高度。可调悬挂分半主动悬挂和主动悬挂,半主动悬挂只能调悬挂减震器的阻尼力,主动悬挂减震器和弹簧的刚度都能调,能够根据路面情况和驾驶者自己的意愿调节悬挂的软硬程度进行调节,要舒适的就软一点,要过弯能力强的就硬一点。

可调悬挂是指可以手动或车辆自动改变悬挂的高低或软硬来适应不同路面的行驶需求,它直接影响到车辆的舒适性和操控性。然而以当今的科技水平来说,普通的弹簧避震很难做到两全其美。在人们不断在汽车领域追求完美的过程中,可变悬挂系统诞生了,使弹簧自动压缩或伸长,从而降低或升高底盘离地间隙,以增加高速车身稳定性或复杂路况的通过性。

扩展资料

可调空气悬挂指利用空气压缩机形成压缩空气,并通过压缩空气来调节汽车底盘的离地间隙一种悬挂方式。可调空气悬挂每一个空气弹簧都单独作用于一个车轮,弹簧滑柱中可变化的空气量能改变弹簧的刚度或车的底盘高度。

可调节液压悬挂是雪铁龙的一门技术,最早的液气悬挂在1950年制造,通过后悬挂的两个液压气泵实现的。后因反应偏慢而淘汰。1989年,雪铁龙又研发了世界上第一台集电子智能和液压柔性技术于一身的悬挂装置:液压动力悬挂。该液压悬挂可以自动从一种悬挂状态转换为另外一种悬挂状态(“正常”或者“运动”)。

可调电磁悬挂是利用电磁反应来实现汽车底盘的高度升降变化的的一种悬挂方式。它可以针对路面情况,在1毫秒时间内作出反应,抑制振动,保持车身稳定,特别是在车速很高又突遇障碍时更能显出它的优势。它的反应速度比传统的悬挂快5倍,即使是在最颠簸的路面,也能保证车辆平稳行驶。

电子液力式可调悬挂也称连续减震控制系统(CDC),它也是主动悬挂的一种。这套系统可以独立控制每个车轮的悬挂阻尼。其电子感应器能根据读取路况信息,适时对减震器做出调整,使之在软硬间频繁切换。从而更迅速准确地控制车身的侧倾、俯仰以及横摆跳动。提高车辆高速行驶和过弯的稳定性。

参考资料:

百度百科-可调悬挂

原理:电磁悬挂系统是由车载控制系统、车轮位移传感器、电磁液压杆和直筒减振器组成。在每个车轮和车身连接处都有一个车轮位移传感器,传感器与车载控制系统相连,控制系统与电磁液压杆和直筒减振器相连。

在减震器内用的不是普通油,而是一种称作电磁液的特殊液体,它是由合成碳氢化合物以及3到10微米大小的磁性颗粒组成。一旦控制单元发出脉冲信号,线圈内便产生电压,从而形成一个磁场,并改变粒子的排列方向。

这些粒子马上会垂直于压力方向排列,阻碍油液在活塞通道内流动的效果,从而提高阻尼系数,调整悬架的减震效果。

优点:该装置结构简洁,功耗极低,控制应力范围大,并可实现对阻尼力的瞬间精确控制。且对杂质不敏感,工作温度范围宽,可在-50℃~140℃内工作。

电磁悬架可以直接通过普通低伏电源(一般的蓄电池)供电,避免高伏电压带来的危险和不便。与传统的汽车减震器相比,其运动部件大为减少,几乎无碰撞,故噪声低。

缺点:承载性能差、抗侧倾能力较弱、减震性能差、舒适性有限。

扩展资料

在系统组成方面,电磁悬挂系统是由行车电脑、车轮位移传感器、电磁液压杆和直筒减震器组成。在每个车轮和车身连接处都有一个车轮位移传感器,传感器与行车电脑相连,行车电脑又与电磁液压杆和直筒减震器相连。

电磁减震器的奥秘在于其中充当阻尼介质的电磁油液,这种电磁液中是由合成的碳氢化物和细微的铁粒组成。而这些金属粒子在普通状态下,会杂乱无章的分布在液体中,而随着电磁场的产生及磁通量的改变,它们就会排列成一定结构,粘滞系数也随之改变,进而改变阻尼。

而电磁场的强度只需要改变电流即可控制。也就是说这套系统的控制只需要改变电流就能够达到控制阻尼系数的目的。

百度百科-电磁悬挂