摘要
发动机悬置技术对于提升汽车驾驶体验至关重要,包括橡胶、液压、半主动和主动悬置等多种形式。半主动悬置如应用于奥迪A4L B8等的可切换式悬置,能根据不同驾驶需求调整刚度。主动悬置则通过传感器、控制单元和作动器主动适应各种情况,实现最佳减振效果。虽然主动悬置结构复杂、成本高,但减振降噪效果最好。发动机悬置技术的不断创新与发展,将推动汽车工程领域的进步,提升驾驶的舒适性和安全性。
正文
发动机悬置技术在汽车工程中扮演着至关重要的角色,其类型繁多,涵盖了传统的橡胶悬置、液压悬置、半主动悬置和主动悬置等多种形式。这些悬置系统的设计旨在平衡舒适性和操控性,为驾驶员提供最佳的驾驶体验。
本文将给大家介绍一下半主动悬置和主动悬置。
半主动悬置
以这款应用于奥迪A4L B8、保时捷Macan等车型上的可切换式悬置为例。这款伦福德(LEMFÖRDER)智能悬置结合了软减振和硬减振,可以同时满足两种需求:安静的舒适驾驶以及高效的动态驾驶。
舒适设置
舒适设置时,电磁阀 ② 打开,允许空气悬挂 ③ 动作,悬置刚度降低,实现软减振 ①。
动态驾驶设置
动态驾驶设置时,电磁阀 ② 关闭,悬置切换到液压减振 ④ ,使连接部件具有更大的运动自由度,悬置刚度上升,提供更硬的减振效果 ① 。
因此,(半主动)可切换式悬置可以根据汽车对于舒适性或操纵的要求,对刚度、阻尼以及空挡性能等方面的设置进行定制。
主动悬置
伦福德(LEMFÖRDER)的主动发动机悬置通过作动器扩展液压悬置,并附上传感器和控制单元,根据当前的需求变成可主动控制并适应各种情况。根据不同的电机励磁频率,发动机悬置能够以液压、被动或主动的方式进行减振。
低频振动,纯液压悬置模式
主动悬置不发挥作用。由于振动频率较低,液体在惯性通道内可以来回流动,形成阻尼,振动依旧可以传递到副车架,但振幅被削弱,达到一定隔振效果。
高频激励,发动机悬置处于被动模式
随着激励频率的增加,在不启动主动控制的情况下,液压悬置出现高频硬化,液体不再在惯性通道内流动,振动仍然传递到副车架。
高频激励,发动机悬置处于主动模式
主动模式打开时,作动器开始工作,并控制作动器产生反作用力与发动机激励抵消,使得传递到副车架的振动几乎为0,达到最大的隔振效果。
主动悬置的结构复杂,成本也较高,但是是目前减振降噪效果最好的发动机悬置类型。
综合而言,发动机悬置技术的不断创新与发展,为汽车行业带来了更加智能化和个性化的驾驶体验。无论是半主动悬置还是主动悬置,都在提升车辆舒适性、操控性和安全性方面发挥着重要作用,为驾驶员提供了更为优越的驾驶感受。随着技术的不断进步,相信发动机悬置技术将在未来继续发挥重要作用,推动汽车工程领域的不断创新与发展。