马自达六汽车悬架结构图解析_马自达6悬架解剖图

       希望我能够回答您有关马自达六汽车悬架结构图解析的问题。我将根据我的知识库和研究成果回答您的问题。

1.马自达3和马自达6 有什么区别啊?

2.什么是汽车悬架?悬架有哪些类型和作用?

3.双叉臂式悬挂的构造原理

4.多连杆独立悬挂优缺点,多连杆独立悬挂结构图

5.马自达新昂克赛拉底盘解析 拆解车型介绍/前悬架实拍

6.双叉臂独立悬挂

马自达六汽车悬架结构图解析_马自达6悬架解剖图

马自达3和马自达6 有什么区别啊?

       1、车身尺寸不同

       马自达3:车型尺寸长度4515mm、宽度1745mm、高度1465mm。

       马自达6:车型尺寸长度4670mm、宽度1780mm、高度1435mm。

       2、悬挂类型不同

       马自达3:

       前悬挂:麦弗逊式独立前悬架系统,后悬挂:多连杆式后悬架系统。

       马自达6:前悬挂:高置双横臂式独立悬架,减振器和螺旋弹簧采用同轴布置;后悬挂:E型多连杆悬架。

       3、发动机不同

       马自达3:国产装配排量主要为1.6升汽油发动机。

       马自达6:

       马自达6将配备两款发动机:2.0升和2.3升的直列四缸发动机。其2.3升四缸发动机将运用连续正时气门控制技术(S-VT)与可变气门时间技术VVT,这两项技术的应用可以大大地提高发动机的功率,输出更多的扭矩和更大的动力;还可以提高燃油经济性,降低尾气排放量。

       最重变的一点是,VVT技术的运用大幅度地降低了发动机的噪声。 工程师们还采用了新的布局和密封方式将发动机可能传给车身的振动降到最低。这款2.3升的发动机使用了8个平衡块,在精密安装后,既提高了稳定性又降低了噪声和振动。

       4、亮点不同

       马自达3:

       驾驶员侧车窗一触式升降及防夹。一触式升降及防夹电动车窗时刻为驾驶者着想,为驾驶者提供贴心安全的舒适享受。大尺寸前后刹车盘。尺寸加大的前后刹车盘使刹车性能更有效、有力、流畅、敏捷。

       斥水后视镜。经氟化物处理,雨水落在后视镜上即凝聚成水珠随风滑落,在雨天时保持视野清晰。精心设计的CD音响系统为乘客和驾驶者提供舒适精彩的听觉享受,在同级车中舒适性表现出色。

       马自达6:

       外形俊秀、时尚;发动机性能优异,加速顺畅;操纵性能优异;提速快,加速有力;安全配置比较齐全。

       百度百科-马自达3

       百度百科-马自达6

什么是汽车悬架?悬架有哪些类型和作用?

       问题一:多连杆独立悬架什么意思 悬架实际上是由连杆,减震器和减震弹簧组成的。多连杆悬挂,顾名思义,就是他的连杆比一般悬架要多些,按惯例,一般都把4连杆或更多连杆结构的悬挂,称为多连杆。

        多连杆独立悬挂,可分为多连杆前悬挂和多连杆后悬挂系统。其中前悬挂一般为3连杆或4连杆式独立悬挂;后悬挂则一般为4连杆或5连杆式后悬挂系统,其中5连杆式后悬挂应用较为广泛。

        问题二:多连杆独立悬架有哪些车型在使用 北京奔驰奔驰E级轿车

        华晨宝马的3系及5系轿车

        一汽大众奥迪A4及A6L

        上海大众的帕萨特

        长安福特福克斯一汽大众速腾

        广州本田雅阁

        上海通用君越

        一汽丰田皇冠及锐志

        一汽轿车马自达6

        东南汽车三菱戈蓝

        问题三:多连杆与双连杆独立悬挂的区别 所谓的多连杆悬架系统由两个或更多个杆,连杆当前主流5的数目的控制,它主要是通过车轮与车体的连接装置连接到一起,并因此在结构上并安排比麦弗逊和双叉臂式独立悬挂更为复杂。多连杆独立悬架是双叉臂的基础上发展使我们能够实现所有的功能,双叉臂式独立悬挂,它的轮子5的连接点上方两杆构成的连接面,有两个下面杆构成一个连接平面,和一个纵向杆组件。从上下的两个连接件和一个垂直杆部件这五个链接。是连接上下两个有点类似于两个A形拖曳臂的双横臂独立悬架,它是向上和向下的四连杆都承受侧向力产生的,由于车轮的转动惯量,当车辆大约是在高速过弯时,还要承担在前轮和后轮的车辆加速或制动时力。承受转弯时的横向力,这些链接是没有问题的,因为该力的方向大致平行于所述杆,所述杆可以支持牢固。但急加速时不同的制动力之前,它的强度的方向和连杆是垂直的。如果这个时候是一个双叉臂,它的上下A臂是一个字体盒,本机的三角结构本身就可以进行这样的纵向力,而多连杆金属棒组成的短短四年,反对斗争纵向力的能力没有强大的双横臂式。因此,在轮盘赌和车体上增加了一个纵向杆,以克服在前轮和后轮的轮毂上产生突然的加速或紧急制动,而在时产生车轮的纵向力的力仅仅通过上下移动春天的支柱来承担。在收缩的多连杆悬架能自动调整外倾角,前束角和后轮得到一些转向角。通过对运动约束角度设计的连接点使得悬挂在压缩四轮定位可以主动调整(设计自由度非常大),能完全匹配和调整为车辆做最大限度的轮胎抓地力,提高了车辆的控制极限。多连杆悬架结构要复杂的材料成本,研究和开发实验室和制造成本比其它类型的悬浮液的成本要高得多,并且它的大尺寸,小的汽车,因为成本和空间考虑很少使用这种悬浮液中。然而,多连杆悬挂舒适性能是最好的所有的悬挂,操控性能和双叉臂式悬挂难分伯仲,高档轿车由于空间充裕,并注重操控稳定性多么舒服的表现,所以大多数采用多连杆式悬架,多连杆悬挂,可以说是一个完美的合作伙伴高档轿车。

        国内的前后悬挂是多连杆车型有:北奔 - 戴克梅赛德斯 - 奔驰E级,宝马3系和5系轿车,一汽大众奥迪A4和A6L;多连杆前悬挂车型采用多连杆悬挂有长安福特福克斯,一汽大众速腾,广州本田雅阁,上海通用君越,丰田皇冠和一汽锐志,一汽马自达6,东南汽车三菱戈蓝等;上海大众帕萨特领域。

        问题四:多连杆独立悬挂和五连杆独立悬架的区别 悬架实际上是由连杆,减震器和减震弹簧组成的。双连杆悬挂,顾名思义,就是他的连杆是两根。

        按惯例,一般都把4连杆或更多连杆结构的悬挂,称为多连杆。

        可分为多连杆前悬挂和多连杆后悬挂系统。其中前悬挂一般为3连杆或4连杆式独立悬挂;后悬挂则一般为4连杆或5连杆式后悬挂系统,其中5连杆式后悬挂应用较为广泛。

        多连杆独立悬挂的作用

        1、

        多连杆悬挂能实现主销后倾角的最佳位置,大幅度减少来自路面的前后方向力,从而改善加速和制动时的平顺性和舒适性,同时也保证了直线行驶的稳定性,因为由

        螺旋弹簧拉伸或压缩导致的车轮横向偏移量很小,不易造成非直线行驶。在车辆转弯或制动时,多连杆悬挂结构可使后轮形成正前束,提高了车辆的控制性能,减少

        转向不足的情况。

        2、多连杆悬挂在收缩时能自动调整外倾角,前束角以及使后轮获得一定的转向角度。通过对连接运动点的约束角度设计使得悬挂在压缩时能主动调整车轮定位(这个设计自由度非常大),能完全针对车型做匹配和调校以最大限度的发挥轮胎抓地力从而提高整车的操控极限。

        3、多连杆悬挂结构相对复杂,材料成本、研发实验成本以及制造成本远高于其它类型的的悬挂、而且其占用空间大,中小型车出于成本和空间考虑极少使用这种

        悬挂。

        但多连杆式悬挂舒适性能是所有悬挂中最好的,操控性能也和双叉臂式悬挂难分伯仲,高档轿车由于空间充裕、且注重舒适性能和操控稳定性,所以大多使用多连杆

        悬,可以说多连杆悬挂是高档轿车的绝佳搭档。

        在结构上以常见的五连杆式后悬挂为例,其五根连杆分别为:主控制臂、前置定位臂、后置定位臂、上

        臂和下臂。它们分别对各个方向产生作用力。比如,当车辆进行左转弯时,后车轮的位移方向正好与前转向轮相反,如果位移过大则会使车身失去稳定性,摇摆不

        定。此时,前后置定位臂的作用就开始显现,它们主要对后轮的前束角进行约束,使其在可控范围内;相反,由于后轮的前束角被约束在可控范围内,如果后轮外倾

        角过大则会使车辆的横向稳定性减低,所以在多连杆悬架中增加了对车轮上下进行约束的控制臂,一方面是更好的使车轮定位,另一方面则使悬架的可靠性和韧性进

        一步提高。

        但在这里需要说明一点的是,某些车型采用的两连杆式独立悬挂并不属于多连杆式悬挂的范畴,仅仅只是麦弗逊悬挂的变种。因而在性能

        表现上两连杆与麦弗逊悬架有诸多本性上的相同。优点都在于重量轻、响应速度快,也利于布局。但缺点也非常明显,在刚度、侧面支撑都不及多连杆悬挂稳定。

        车轮倾角角度的不同会直接影响到轮胎的磨损,

        同时,多连杆悬挂结构能通过前后置定位臂和上下控制臂有效控制车轮的外倾角。举个简单例子来说:当车轮驶过坑洼路面时,首先上下控制臂开始在可控范围摆

        动,以及时准确的给予车轮足够的弹跳行程,如果路面继续不平,同时车辆的速度加块,此时前后置定位臂的作用就是把车轮始终固定在一个行程范围值内,同时液

        压减震器也会伴随上下控制臂的摆动吸收震动,而主控制臂的工作就是上下摆动配合上下控制臂使车轮保持自由弹跳,令车身始终处于相对平稳的状态。

        正是因为多连杆悬架具备多根连杆支杆,并且连杆可对车轮进行多个方面作用力控制,在做车轮定位时可对车轮进行单独调整,并且多连杆悬架有很大的调校空间

        及改装可能性。不过多连杆悬挂由于结构复杂、成本高、零件多、组装费时,并且要达到非独立悬架的耐用度,始终需要保持连杆不变形、不移位,在材料使用和结

        构优化上也会很考究。所以多连杆悬架是以追求优异的操控性和行驶舒适性为主要诉求的。而并非适合所有情况。

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        问题五:多连杆式独立悬挂有什么特点 今天我们再来看一下以舒适性为主的多连杆独立悬挂。 『典型的多连杆独立悬挂结构图』  多连杆独立悬挂,可分为多连杆前悬挂和多连杆后悬挂系统。其中前悬挂一般为3连杆或4连杆式独立悬挂;后悬挂则一般为4连杆或5连杆式后悬挂系统,其中5连杆式后悬挂应用较为广泛。

        『奔驰S级的多连杆前悬挂』

        『以舒适性著称的豪华车奔驰S级采用多连杆悬挂』 多连杆悬挂能实现主销后倾角的最佳位置,大幅度减少来自路面的前后方向力,从而改善加速和制动时的平顺性和舒适性,同时也保证了直线行驶的稳定性,因为由螺旋弹簧拉伸或压缩导致的车轮横向偏移量很小,不易造成非直线行驶。

        『奔驰E级的多连杆后悬挂』 在车辆转弯或制动时,多连杆悬挂结构可使后轮形成正前束,提高了车辆的控制性能,减少转向不足的情况多连杆悬挂在收缩时能自动调整外倾角,前束角以及使后轮获得一定的转向角度。通过对连接运动点的约束角度设计使得悬挂在压缩时能主动调整车轮定位(这个设计自由度非常大),能完全针对车型做匹配和调校以最大限度的发挥轮胎抓地力从而提高整车的操控极限。

        『国产的奔驰E级前后悬都采用了多连杆悬挂』 多连杆悬挂结构想对复杂,材料成本、研发实验成本以及制造成本远高于其它类型的的悬挂、而且其占用空间大,中小型车出于成本和空间考虑极少使用这种悬挂。

        『宝马与奥迪后悬挂也采用多连杆技术』 但多连杆式悬挂舒适性能是所有悬挂中最好的,操控性能也和双叉臂式悬挂难分伯仲,高档轿车由于空间充裕、且注重舒适性能何操控稳定性,所以大多使用多连杆悬,可以说多连杆悬挂是高档轿车的绝佳搭档。

        『上海大众帕萨特领驭前悬为多连杆悬挂』  国内前后悬挂均采用多连杆的车型有:北奔-戴克奔驰E级轿车、华晨宝马的3系及5系轿车、一汽大众奥迪A4及A6L;采用多连杆前悬挂的车型有上海大众的帕萨特领域;采用多连杆后悬挂的有长安福特福克斯、一汽大众速腾、广州本田雅阁、上海通用君越、一汽丰田皇冠及锐志、一汽轿车马自达6、东南汽车三菱戈蓝等。

        『福克斯、马自达6、雅阁与皇冠后悬挂均采用多连杆』

        问题六:多连杆独立悬架是用什么材料做成的 这个看车,有些车比价厚道,悬臂和减震架都是铝合金的,操蛋点的厂商就是单层冲压的

        问题七:十万以下的什么车是多连杆式独立悬架 悦翔系列 艾瑞泽

        问题八:多连杆独立悬架 五根连杆的名字是什么 您好,有下摆臂,上摆臂,横拉杆,纵向拉杆,可调横拉杆,希望能够帮到您!祝您用车愉快!

        问题九:哪些紧凑型车使用的是多连杆独立悬挂 马自达3星骋 马自达3昂科塞拉 三菱翼神 福特福克斯

        问题十:多连杆式独立悬架和麦弗逊式独立悬架有什么区别? 独立悬架的结构可分有烛式、麦弗逊式、连杆式等多种,其中烛式和麦克弗逊式形状相似,两者都是将螺旋弹簧与减振器组合在一起,但因结构不同又有重大区别。烛式采用车轮沿主销轴方向 独立悬架移动的悬架形式,形状似烛形而得名。特点是主销位置和前轮定位角不随车轮的上下动而变化,有利于汽车的操纵性和稳定性。麦克弗逊式是绞结式滑柱与下横臂组成的悬架形式,减振器可兼做转向主销,转向节可以绕着它转动。特点是主销位置和前轮定位角随车轮的上下动而变化,这点与烛式悬架正好相反。这种悬架构造简单,布置紧凑,前轮定位变化小,具有良好的行驶稳定性。所以,目前轿车使用最多的独立悬架是麦弗逊式悬架。

双叉臂式悬挂的构造原理

       悬架定义:汽车的车架与车桥或车轮之间的一切传力连接装置的总称作用:

       传递作用在车轮和车架之间的力和力扭,并且缓冲由不平路面传给车架或车身的冲击力,并衰减由此引起的震动,以保证汽车能平顺地行驶。

       组成:

       (1)减振器功能:减振器是产生阻尼力的主要元件,其作用是迅速衰减汽车的振动,改善汽车的行驶平顺性,增强车轮和地面的附着力.另外,减振器能够降低车身部分的动载荷,延长汽车的使用寿命.目前在汽车上广泛使用的减振器主要是筒式液力减振器,其结构可分为双筒式,单筒充气式和双筒充气式三种。

       工作原理:在车轮上下跳过程中,减振器活塞在工作腔内往复运动,使减振器液体通过活塞上的节流孔,由于液体有一定的粘性和液体通过节流孔时与孔壁间产生摩擦,使动能转化成热能散发到空气中,从而达到衰减振动功能。

       (2)弹性元件功能:

       支撑垂直载荷,缓和和抑止不平路面引起的振动和冲击.弹性元件主要有钢板弹簧,螺旋弹簧,扭杆弹簧,气弹簧和橡胶弹簧等。

       原理:

       用具有弹性较高材料制成的零件,在车轮受到大的冲击时,动能转化为弹性势能储存起来,在车轮下跳或回复原行驶状态时释放出来。

       (3)导向机构作用:传递力和力矩,同时兼起导向作用。在汽车的行驶过程当中,能够控制车轮的运动轨迹。

       轿车悬架是一个较难达到完美要求的汽车总成,这是因为悬架既要满足汽车的舒适性要求,又要满足其操纵稳定性的要求,而这两方面又是互相对立的。

       比如,为了取得良好的舒适性,需要大大缓冲汽车的震动,这样弹簧就要设计得软些,但弹簧软了却容易使汽车发生刹车“点头”、加速“抬头”以及左右侧倾严重的不良倾向,不利于汽车的转向,容易导致汽车操纵不稳定等。非独立悬架结构特点:

       两侧车轮由一根整体式车架相连,车轮连同车桥一起通过弹性悬架悬挂在车架或车身的下面。

       优缺点:

       非独立悬架具有结构简单、成本低、强度高、保养容易、行车中前轮定位变化小的优点,但由于其舒适性及操纵稳定性都较差,在现代轿车中基本上已不再使用,多用在货车和大客车上。

       独立悬架独立悬架是每一侧的车轮都是单独地通过弹性悬架悬挂在车架或车身下面的。

       其优点是:

       质量轻,减少了车身受到的冲击,并提高了车轮的地面附着力;可用刚度小的较软弹簧,改善汽车的舒适性;可以使发动机位置降低,汽车重心也得到降低,从而提高汽车的行驶稳定性;左右车轮单独跳动,互不相干,能减小车身的倾斜和震动。

       缺点:

       独立悬架存在着结构复杂、成本高、维修不便的缺点。

       现代轿车大都是采用独立式悬架,按其结构形式的不同,独立悬架又可分为双叉臂式、拖曳臂式、多连杆式、连杆支柱式以及麦弗逊式悬架等。

       麦弗逊式悬挂当今世界用的最广泛的轿车前悬挂之一。

       麦弗逊式悬挂由螺旋弹簧、减震器、三角形下摆臂组成,绝大部分车型还会加上横向稳定杆。

       主要结构简单的来说就是螺旋弹簧套在减震器上组成,减震器可以避免螺旋弹簧受力时向前、后、左、右偏移的现象,限制弹簧只能作上下方向的振动,并可以用减震器的行程长短及松紧,来设定悬挂的软硬及性能。

       麦弗逊式悬挂结构简单所以它轻量、响应速度快。

       并且在一个下摇臂和支柱的几何结构下能自动调整车轮外倾角,让其能在过弯时自适应路面,让轮胎的接地面积最大化,虽然麦弗逊式悬架并不是技术含量很高的悬架结构,主要优点:结构简单、占用空间小、响应较快、制造成本低。

       主要缺点:

       横向刚度小、稳定性不佳、转弯侧倾较大。

       适用车型:中小型轿车、中低端SUV前悬架。双叉臂式悬挂又称双A臂式独立悬挂,双叉臂悬挂拥有上下两个叉臂,横向力由两个叉臂同时吸收,支柱只承载车身重量,因此横向刚度大。双叉臂式悬挂的上下两个A字形叉臂可以精确的定位前轮的各种参数,前轮转弯时,上下两个叉臂能同时吸收轮胎所受的横向力,加上两叉臂的横向刚度较大,所以转弯的侧倾较小,双叉臂式悬挂通常采用上下不等长叉臂(上短下长),让车轮在上下运动时能自动改变外倾角并且减小轮距变化减小轮胎双横臂式悬挂和双叉臂式悬挂有着许多的共性,只是结构比双叉臂式简单些可以称之为简化版的双叉臂式悬挂。

       同双叉臂式悬挂一样双横臂式悬挂的横向刚度也较大,一般也采用上下不等长摇臂设置。

       双横臂式悬挂设计偏向运动性,其性能优于麦弗逊式式悬挂、但比起真正的双叉臂式悬挂以及多连杆前悬挂要稍差一些。

       国内采用双横臂式前悬挂的主要有:

       广州本田雅阁、一汽轿车马自达6以及北京奔驰-戴克的克莱斯勒300C。而采用双横臂式后悬挂的有东风本田思域。

       主要优点:横向刚度大、抗侧倾性能优异、抓地性能好、路感清晰,侧倾小,可调参数多、轮胎接地面积大主要缺点:制造成本高、悬架定位参数设定复杂;适用车型:运动型轿车、超级跑车以及高档SUV前后悬架。多连杆独立悬挂可分为多连杆前悬挂和多连杆后悬挂系统。其中前悬挂一般为3连杆或4连杆式独立悬挂;后悬挂则一般为4连杆或5连杆式后悬挂系统,其中5连杆式后悬挂应用较为广泛。

       多连杆悬挂能实现主销后倾角的最佳位置,大幅度减少来自路面的前后方向力,从而改善加速和制动时的平顺性和舒适性,同时也保证了直线行驶的稳定性,因为由螺旋弹簧拉伸或压缩导致的车轮横向偏移量很小,不易造成非直线行驶。

       在车辆转弯或制动时,多连杆悬挂结构可使后轮形成正前束,提高了车辆的控制性能,减少转向不足的情况。

       多连杆悬挂在收缩时能自动调整外倾角,前束角以及使后轮获得一定的转向角度。

       通过对连接运动点的约束角度设计使得悬挂在压缩时能主动调整车轮定位(这个设计自由度非常大),能完全针对车型做匹配和调校以最大限度的发挥轮胎抓地力从而提高整车的操控极限。

       主要优点:舒适性能最好、操控性能出色主要缺点:制造成本最高、其占用空间大适用车型:高档轿车的绝佳搭档。拖曳臂式悬挂我们姑且称之为半独立悬挂,从悬挂的大分类来看,所有的悬挂可以被分成两大类,即:

       独立悬挂和非独立悬挂。

       但是在但纵臂扭转梁悬挂上,这两个分类变得有些模糊。

       从悬挂结构来看属于不折不扣的非独立悬挂,因为左右纵向摇臂被一跟粗大的扭转梁焊接在一起,但是从悬挂性能来看,这种悬挂实现的是具有更高稳定性的全拖式独立悬挂的性能。

       拖曳臂式悬挂本身具有非独立悬挂的存在的缺点但同时也兼有独立悬挂的优点,拖曳臂式悬挂的最大优点是左右两轮的空间较大,而且车身的外倾角没有变化,避震器不发生弯曲应力,所以摩擦小。

       这种悬挂的舒适性和操控性均有限,当其刹车时除了车头较重会往下沉外,拖曳臂悬挂的后轮也会往下沉平衡车身,无法提供精准的几何控制。

       不同厂家对这种悬挂的称谓不同:如:纵臂扭转梁独立悬挂,纵臂扭转梁非独立悬挂,H型纵向摆臂悬挂等等。

       归根结底他们都是同一种悬挂结构——拖曳臂式悬挂,只是调教稍有不同。

       在拖曳臂式悬挂的设计过程中,横梁在纵臂上的安装位置不同其表现出来的性能会非常的大,若横梁安装越靠近纵臂与车身的连接点(图中带三个螺栓的地方),车子的舒适性就会越好但转弯时的侧倾也会大些。

       若横梁的安装在越靠近纵臂接近车轮中心,舒适性能会大打折扣,表现出来的特性则是以通过性和承载性为主。也更接近整体桥的设计。

       单纵臂扭杆梁式悬挂(俗称拖曳臂式悬挂):

       主要优点:结构简单实用、占用空间最小、制造成本低。

       主要缺点:承载性能差、抗侧倾能力较弱、减震性能差、舒适性有限适用车型:中小型汽车、低端SUV后悬挂连杆支柱悬挂严格意义上来说没有这种称谓,但是随着国内广州丰田凯美瑞的热销(凯美瑞采用了这种悬挂),连杆支柱这个名字被越来越多的人熟悉,我们也就姑且把这种悬挂称为连杆支柱悬挂。

       上一期说过拖曳臂式悬挂系统的最大优点是左右两轮的空间较大,而且车身的外倾角没有变化,避震器不发生弯曲应力,所以摩擦小。

       但当其刹车时除了车头较重会往下沉外,拖曳臂悬挂的后轮也会往下沉平衡车身,无法提供精准的几何控制,所以某些车厂就会结合一些连杆来解决,就形成了复杂的多连杆悬挂——连杆支柱式悬挂连杆支柱与麦弗逊悬挂一样,用来支撑车体也是减振器支柱,他把减振器,减振弹簧组装在一个总成中。

       连杆支柱悬挂也有一跟粗大的减振器支柱,与麦弗逊悬挂的主要区别在于,悬挂下部与车身连接的A字型控制臂改成了三根连杆定位。

       转弯时产生的横向力来,主要由减振器支柱和横拉杆来承担。

       它具有与麦弗逊悬挂相近的操控性能,又有比麦弗逊悬挂更高的连接刚度和相对较好的抗侧倾性能。

       但是同样也存在麦弗逊悬挂的缺点,就是稳定性不好,转向侧倾还是较大,需要加装平衡杆来减小转向侧倾。

       相对纵臂扭转梁来说,它达到了全独立悬挂的结构要求,并且运动部件质量轻,悬挂响应性好,舒适性和操控性要优于纵臂扭转梁的,但比真正的多连杆悬架要差一些。

       不过其占有空间小于真正的多连杆式悬挂,成本也低于多连杆悬挂故被不少厂家采用。

       主要优点:结构简单、占用空间较小、制造成本较低。

       主要缺点:横向刚度依然有限、稳定性不佳、容易加剧前驱车的转向不足特性适用车型:中档车的后悬挂。

       本文来源于汽车之家车家号作者,不代表汽车之家的观点立场。

多连杆独立悬挂优缺点,多连杆独立悬挂结构图

       双叉臂式悬架由上下两根不等长V字形或A字形控制臂以及支柱式液压减震器构成,通常上控制臂短于下控制臂。上控制臂的一端连接着支柱减震器,另一端连接着车身;下控制臂的一端连接着车轮,而另一端则连接着车身。上下控制臂还由一根连接杆相连,这根连杆同时也还与车轮相连接。在整个悬架构造中,通过对多个支点的连接提高了上下控制臂以及整个悬架的整体性。

       如果是前轮驱动的车型,那么装配在前轮上的双叉臂悬架在上下控制臂之间除装配有传动机构外,还有转向机构,这使得其结构比不带转向机构的后轮要复杂得多。在转向机构中,转向主销由转向托盘与上下控制臂的连接位置和角度确定,转向轮可绕主销转动,同时也可随下控制臂上下跳动。在双叉臂悬架中通常采用球头连接来满足前车轮的运动需要:上下控制臂与转向主销的连接部位既要支持前轮实现转向又要控制车轮的上下抖动。不过由于上下控制臂的长度差问题,这也对双叉臂悬架的设计提出了严峻的考验——如果上下控制臂的长度差过小,车轮抖动时会造成左右轮距偏大,加快轮胎外侧磨损;反之,如果上下臂长度差过大,则会造成车轮转向时外倾角过大,使轮胎内侧磨损加快。因此,可以通过增加上下控制臂的长度来减小轮距的变化和控制外倾角的变化。

       另外,双叉臂悬架的上下控制臂能起到抵消横向作用力的功效,这使得支柱减震器不再承受横向作用力,而只应对车轮的上下抖动,因此在弯道上具有较好的方向稳定性。素有“弯道之王”美誉的马自达6前悬采用的就是双叉臂悬架。因此,马自达6在弯道行驶时的侧倾较小,车身的整体感保持得非常好。

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马自达新昂克赛拉底盘解析 拆解车型介绍/前悬架实拍

多连杆独立悬挂概述

多连杆独立悬架是由连杆,减震器和减震弹簧组成的,它的连杆比一般悬架要多些,按惯例,一般都把4连杆或更多连杆结构的悬挂,称为多连杆,目前较常见的是4到5根连杆相连。

多连杠独立悬挂优缺点

优点:多连杠独立悬挂不仅可以保证拥有一定的舒适性,而且由于连杆较多,可以使车轮和地面尽最大可能保持垂直,尽最大可能减小车身的倾斜,最大可能维持轮胎的贴地性。高档轿车由于空间充裕、且注重舒适性能和操控稳定性,所以大多使用多连杆悬架。

缺点:多连杆悬架结构相对复杂,材料成本、研发实验成本以及制造成本远高于其它类型的悬架、而且其占用空间大,中小型车出于成本和空间考虑极少使用这种悬架。最典型的例子就是福特福克斯,同时,因为这种后悬相对更占用空间,所以福克斯的后排比同类型小是业内出了名的。

多连杠独立悬架应用车型

国内前后悬架均采用多连杆的车型有:北京奔驰E级轿车、华晨宝马的3系及5系轿车、一汽大众奥迪A4及A6L;采用多连杆前悬架的车型有上海大众的帕萨特领域;采用多连杆后悬架的有长安福特福克斯、一汽大众速腾、广州本田雅阁、上海通用君越、一汽丰田皇冠及锐志、一汽马自达6、东南汽车三菱戈蓝等。

双叉臂独立悬挂

我们拆的哪款车?

        本次我们底盘解析拆的车型是2017款马自达3 Axela昂克赛拉1.5L三厢自动豪华型(下文简称马自达昂克赛拉),值得一提的是,排量需要上到2.0L的车型,它的多连杆后悬架才配备了防倾杆,而1.5L车型则没有配备后防倾杆。

       

底盘一览

        为了方便展示悬架结构,我们在右上角做了视角示意图,箭头所指向代表拍摄的角度,并标注了车头方向。

       

       

       

前悬架及细节实拍

        马自达昂克赛拉的底盘采用了创驰蓝天设计 理念 ,轻量化、刚度更强被融入到底盘的设计之中。在前悬架方面,马自达昂克赛拉前悬架采用了麦弗逊式独立悬架,下摆臂为双层钢板冲压焊接而成。副车架采用全框式副车架,亦由双层钢板冲压焊接而成,整体的刚度相比单层冲压钢板要好。

       

       

       

       

        L型的下摆臂与副车架的连接处采用了橡胶圈连接,但副车架与车身的连接则没有使用橡胶垫,使得悬架传递到副车架的震动直接传递到车身,这或许是工程师有意为之,毕竟这是一台穿着?运动服?的?马3?,良好的路感不能够被橡胶垫圈所吞噬掉。同时,这也留给了昂克赛拉在日后的舒适性上面有更大的提升空间。另外,下摆臂和转向拉杆与轴承座之间的连接则采用带防尘套的鱼眼螺栓。

       

       

       

       

       

        昂克赛拉的前副车架采用双层冲压钢板焊接,并且是全框式副车架,副车架的作用是为了连接悬架杆件、阻隔路面噪声和衰减传递到车身的力,同时加强底盘的刚度。全框式副车架在车里正前方发生碰撞时可以增加前部的刚度,进一步保护乘员舱的安全。

       

        防倾杆是前悬架中一个独立部件,其作用简单来说是在车轮发生相对运动时,减小车辆侧倾,增加车轮附着力。如在车辆转弯时,悬架一侧会被压缩,而另外一侧会被拉伸,这时防倾杆会通过自身刚性抑制拉伸一侧车轮的变化量,使其尽量紧贴地面。电子游标卡尺测得昂克赛拉的前防倾杆直径为22.55mm。

       

        总体来说,马自达昂克赛拉在前悬架上花了相当多的功夫,该有的都有,绝不简配,就连护板上都有设计导流槽,还考虑什么 思域 呢。那后悬架的情况又如何呢?我们接下来一起去看看。

       

@2019

马自达新昂克赛拉底盘解析 后悬架实拍/其他细节实拍/总结

       双叉臂式悬挂又称双A臂式独立悬挂,双叉臂悬挂拥有上下两个叉臂,横向力由两个叉臂同时吸收,支柱只承载车身重量,因此横向刚度大。双叉臂式悬挂的上下两个A字形叉臂可以精确的定位前轮的各种参数,前轮转弯时,上下两个叉臂能同时吸收轮胎所受的横向力,加上两叉臂的横向刚度较大,所以转弯的侧倾较小。双叉臂式悬挂通常采用上下不等长叉臂(上短下长),让车轮在上下运动时能自动改变外倾角并且减小轮距变化减小轮胎磨损,并且能自适应路面,轮胎接地面积大,贴地性好。双叉臂式悬挂运动性出色,为法拉利、玛莎拉蒂等超级跑车所运用。

       发展历史

       双叉臂式独立悬架有一个有趣的名字?双愿骨式悬架(Doublewishbone)。据说这个有趣的名字来源于西方圣诞节上人们喜欢吃的一种火鸡的骨头,当人们开始吃的时候要对火鸡身上一根类似V字形的骨头许愿,而这根骨头就叫愿骨(Wishbone)。因为在双叉臂悬架结构中有两根?愿骨?,故得名双愿骨式悬架。

       双叉臂式悬架的诞生和麦弗逊式悬架有着紧密的血缘关系,它们的共同点为:下控制臂都由一根V字形或A字形的叉形控制臂构成,液压减震器充当支柱支撑整个车身。不同处则在于双叉臂式悬架多了一根连接支柱减震器的上控制臂,这样一来有效增强了悬架整体的可靠性和稳定性。从结构上来看,麦弗逊悬架只有一根下控制臂和一根支柱式减震器,?结构上的最简单化使它的组成部件通常要一专多能。例如支柱减震器需充当转向主销,除要承受车辆本身的重量外,还要应对来自于路面的抖动和冲击。如果车辆在运动中,一侧的麦弗逊悬架受到惯性压缩,那么车轮的外倾角变化将增大,于是悬架越是压缩得厉害,这种形变就越是难以得到控制。所以麦弗逊悬架的应用范围多为小型或中型轿车,车型级别再往上走,结构简单的麦弗逊悬架便会有些力不从心了。

       要改善麦弗逊悬架?脆弱?的特点,就有必要在悬架的组成结构上进行调整。由于麦弗逊悬架只有下控制臂和支柱减震器两个连接部件,这样一来就形成了一个?L?形的结构,如果能在?L?形顶端再增加一根控制臂,那么悬架的结构将得到加强。于是通过对麦弗逊悬架植入上控制臂,双叉臂式悬架结构便应运而生。双叉臂悬架相对麦弗逊悬架在物理学特性上的改变显而易见:当一侧悬架因惯性收缩时,车轮的外倾角变化也相对较小,不过车轮外倾角的变化大小还可以通过改变上下控制臂的相对长度来改善。因此,工程师在设计和匹配双叉臂悬架时自由度更大,更能针对汽车的某一种特性如运动或舒适性作出最为合理的调校。

       事实上,在车辆的底盘设计之初,设计师便开始考虑如何在底盘上布置复杂的悬架结构,给车辆带来更好的操控性或更平稳的舒适性。为了使车轮能随时随地贴合地面,达到运动性和乘坐舒适性的统一,设计师往往会采用双叉臂悬架结构,增加减震器阻尼和螺旋弹簧的硬度也是应对措施之一。在这点上,麦弗逊悬架会因为控制臂的单薄而使车轮外倾角增大,同时使车胎内侧负荷增大而加剧磨损。由于传统的双叉臂悬架采用单导向结构,即上下控制臂与支柱减震器相连,实现对车轮上下运动方向的控制,转向拉杆和主销相连完成对车轮左右方向的控制。由此看来,减震和转向是由两个独立机构控制,但两个机构都只具备单导向性。随着悬架结构的不断优化改进,目前双叉臂悬架已衍生出可同时负责车轮转向和上下抖动的双向控制结构。在标致407上,前悬采用了名为?独立轴颈双叉前轮系统?的双向控制改进型双叉臂悬架。改进的悬架用转向节和转向节支架取代了只用上下控制臂来对车轮进行约束的状况,车轮转向通过安装在转向节支架间的转向节铰链完成。在带转向机构的前悬中,转向节支架连接着转向节球形铰链、稳定杆、液压减震器以及上下臂。车轮的跳动和转向分别由这两个新部件负责,新结构使每个零件承受的力较传统双叉臂要小很多,可靠性提高不少。此外动态效能也大为改善,新型双叉臂悬架获得了较小的主销倾角和外倾角,同时方向盘自动回正效果更明显。?

构造原理

       双叉臂式悬架由上下两根不等长V字形或A字形控制臂以及支柱式液压减震器构成,通常上控制臂短于下控制臂。上控制臂的一端连接着支柱减震器,另一端连接着车身;下控制臂的一端连接着车轮,而另一端则连接着车身。上下控制臂还由一根连接杆相连,这根连杆同时也还与车轮相连接。在整个悬架构造中,通过对多个支点的连接提高了上下控制臂以及整个悬架的整体性。

       如果是前轮驱动的车型,那么装配在前轮上的双叉臂悬架在上下控制臂之间除装配有传动机构外,还有转向机构,这使得其结构比不带转向机构的后轮要复杂得多。在转向机构中,转向主销由转向托盘与上下控制臂的连接位置和角度确定,转向轮可绕主销转动,同时也可随下控制臂上下跳动。在双叉臂悬架中通常采用球头连接来满足前车轮的运动需要:上下控制臂与转向主销的连接部位既要支持前轮实现转向又要控制车轮的上下抖动。不过由于上下控制臂的长度差问题,这也对双叉臂悬架的设计提出了严峻的考验?如果上下控制臂的长度差过小,车轮抖动时会造成左右轮距偏大,加快轮胎外侧磨损;反之,如果上下臂长度差过大,则会造成车轮转向时外倾角过大,使轮胎内侧磨损加快。因此,可以通过增加上下控制臂的长度来减小轮距的变化和控制外倾角的变化。

       另外,双叉臂悬架的上下控制臂能起到抵消横向作用力的功效,这使得支柱减震器不再承受横向作用力,而只应对车轮的上下抖动,因此在弯道上具有较好的方向稳定性。素有?弯道之王?美誉的马自达6前悬采用的就是双叉臂悬架。因此,马自达6在弯道行驶时的侧倾较小,车身的整体感保持得非常好。

       技术特点

       优点

       横向刚度大、抗侧倾性能优异、抓地性能好、路感清晰。

       首先,对于定位参数的精确控制,让车轮能够很好的紧贴地面,较强的横向刚性又提供了很好的侧向支撑,对于车辆的操控性能来说,这种结构的优越性是显而易见的,它不仅是法拉利,兰博基尼和玛莎拉蒂这些超级跑车们的首选,甚至是现今的F1赛车所使用的悬挂结构依旧能看到双叉臂的影子。而两根三角形结构的摇臂还拥有出色的抗扭强度和横向刚性,因此在硬派SUV或者皮卡上也经常会使用双叉臂的悬挂结构,而前双叉臂后整体桥的结构也是硬派越野SUV的经典结构。像是大切诺基,丰田普拉多和大众途锐等,前悬都用了双插臂的悬挂结构。

       缺点

       制造成本高、悬架定位参数设定复杂。

       相对于麦弗逊悬挂,它的结构更复杂,占用空间较大,成本较高,因此并不适用于小型车前悬挂,此外,定位参数的确定需要精确计算和调校,对于制造商的技术实力要求也比较高。

       百万购车补贴

        后悬架及细节实拍

        马自达昂克赛拉的后悬架采用了多连杆独立悬架的形式,其中多连杆悬架能实现主销后倾角的最佳位置,大幅度减少来自路面的前后方向力,从而改善加速和制动时的平顺性和舒适性,同时也保证了直线行驶的稳定性,因为由螺旋弹簧拉伸或压缩导致的车轮横向偏移量很小,不易造成非直线行驶。在车辆转弯或制动时,多连杆悬架结构可使后轮形成正前束,提高了车辆的控制性能,减少转向不足的情况。

       

       

       

       

       

       

        细心的朋友可能已经发现,我们在上面的中并未标示出昂克赛拉的后悬架防倾杆,而从各个中也无法找到,难道昂克赛拉后的悬架未安装防倾杆吗?这里我们有必要对此进行一下说明,在文章的开头我们已经提到,昂克赛拉在防倾杆的布置上各个车型有所不同。其中1.5L车型(上面展示车型)并未安装后悬架防倾杆,只有在2.0L车型上才有装备。

       

       

       

       

       

       

       

       

       

轮胎及备胎实拍

       

       

写在最后

        新款马自达3 Axela昂克赛拉在悬架结构上并未有显著变化,依然采用前麦弗逊后多连杆的设计,但在细节方面,创驰蓝天 理念 还是给我们带来不少亮点。全框式前副车架增强了车辆前部强度,使车辆对撞击的抵御能力有所提升;轻量化设计理念及大量护板的应用,使车辆的风阻系数更低、行驶油耗更加节省。总体来说昂克赛拉的底盘设计符合其所应具有的水准。

       

@2019

       今天关于“马自达六汽车悬架结构图解析”的探讨就到这里了。希望大家能够更深入地了解“马自达六汽车悬架结构图解析”,并从我的答案中找到一些灵感。