汽车设计-汽车空气动力学教材课件.ppt
- 【下载声明】
1. 本站全部试题类文档,若标题没写含答案,则无答案;标题注明含答案的文档,主观题也可能无答案。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
2. 本站全部PPT文档均不含视频和音频,PPT中出现的音频或视频标识(或文字)仅表示流程,实际无音频或视频文件。请谨慎下单,一旦售出,不予退换。
3. 本页资料《汽车设计-汽车空气动力学教材课件.ppt》由用户(三亚风情)主动上传,其收益全归该用户。163文库仅提供信息存储空间,仅对该用户上传内容的表现方式做保护处理,对上传内容本身不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知163文库(点击联系客服),我们立即给予删除!
4. 请根据预览情况,自愿下载本文。本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
5. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007及以上版本和PDF阅读器,压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 汽车 设计 空气动力学 教材 课件
- 资源描述:
-
1、汽车空气动力学汽车空气动力学 空气动力学是物理学的一个分支,是研空气动力学是物理学的一个分支,是研究物体在空气中作相对运动时,物体与空气究物体在空气中作相对运动时,物体与空气间相互作用关系的一门学科。间相互作用关系的一门学科。 应用于汽车的空气动力学基本原理w根据理想流体的伯努利(Bernoulli)压力平衡原理,气流的动压力和静压力之和应是常数,即常数或常数2v2pqp式中,式中,ph为大气压为大气压(kPa);T为绝对温度为绝对温度(K) 式中,式中,v为空气的流速为空气的流速(ms); 为空气的密度为空气的密度(kgm3),在标准大气压,在标准大气压ph0=101325kPa)和和15时
2、,时, 012258kgm3,在其他情况下,空气密度为,在其他情况下,空气密度为一、空气在汽车周围的流动情况w1)流管截面不同,气流速度亦不同。流管截面较小的地方,空气流管截面不同,气流速度亦不同。流管截面较小的地方,空气的流速高;流管截面较大的地方,空气流的速度较低。在其滞点的流速高;流管截面较大的地方,空气流的速度较低。在其滞点O(在其前端的中点在其前端的中点),空气的流速为零。空气在滞点处分为两股,空气的流速为零。空气在滞点处分为两股,沿汽车车身向后流动时逐渐加速,并沿汽车车身向后流动时逐渐加速,并在汽车最大横截面处,流速在汽车最大横截面处,流速达到最大值;然后随着汽车横截面的减小,流速
3、逐渐减慢达到最大值;然后随着汽车横截面的减小,流速逐渐减慢。w2)空气流动时,车身表面的压力变化。利用风洞对车身压力分布空气流动时,车身表面的压力变化。利用风洞对车身压力分布进行研究的结果,一般是以无因次比值的形式表现出来,即进行研究的结果,一般是以无因次比值的形式表现出来,即 式中式中p1为车身表面上的压力;为车身表面上的压力; p0为远离车身的空气流的压力;为远离车身的空气流的压力; pq为空气流的动压力。为空气流的动压力。qqppppp01空气作用在汽车车身上的力和力矩空气作用在汽车车身上的力和力矩FFqSCvSCpF221DSCFx22SCyFy22气动力坐标系气动力坐标系1.气动力气
4、动力F和风压中心和风压中心将整个汽车外表面上压力合成而得到作用在汽车上将整个汽车外表面上压力合成而得到作用在汽车上的合力,称为气动力的合力,称为气动力F。 气动力气动力F与气流速度的平方,迎风面积与气流速度的平方,迎风面积S以及车身形以及车身形状系数状系数CF成正比成正比.可将气动力可将气动力F分解成:分解成:气动阻力气动阻力Fx 侧向分力侧向分力Fy气动升力气动升力Fz FFqSCvSCpF221SCyFy22SCzFz22合力在汽车上的作用点称为风压中心合力在汽车上的作用点称为风压中心 ,记作,记作C.P.。气动力矩MyqCDqZCXSLCpCzXcZCSXcFZFMy)(若把气动力的三个
5、分力转换到汽车的质心(记为CG)上,则有气动力矩如下:(1)纵倾力矩又称俯仰力矩My(以使汽车抬头为正)式中 Xc,Zc,风压中心到质心的距离; L特征长度,一般指汽车的轴距; CMy俯仰力矩系数。(2)横摆力矩Mz(以汽车右偏为正): Mz=FyXc= 式中 CMZ横摆力矩系数。(3)侧倾力矩Mx(以汽车右倾为正); Mx= FyZc= 式中 CMx侧倾力矩系数MzqSLCpMXqSLCp作用在汽车上的气动阻力D(FX) 作用在车身上的气动阻力由五个部分组成:作用在车身上的气动阻力由五个部分组成:形状阻力、干扰阻力、内部阻力、形状阻力、干扰阻力、内部阻力、诱导阻力诱导阻力 和摩擦阻力和摩擦阻
6、力。w形状阻力形状阻力是正面的气流和后部产生的涡流等所引起的汽车车身前后之间的压是正面的气流和后部产生的涡流等所引起的汽车车身前后之间的压力差,所以力差,所以 有时称为压差阻力。有时称为压差阻力。 w干扰阻力干扰阻力是由汽车表面凸起的零件引起气流干扰而产生的阻力。是由汽车表面凸起的零件引起气流干扰而产生的阻力。 w 诱导阻力诱导阻力由升力所引起,因为实际上升力并不与汽车的行驶方向垂直,而是由升力所引起,因为实际上升力并不与汽车的行驶方向垂直,而是向后倾斜,它的水平分力就是诱导阻力。向后倾斜,它的水平分力就是诱导阻力。 CCl2(/) 式中式中: C为诱导阻力系数;为诱导阻力系数;CL为量纲为一
7、的升力系数;为量纲为一的升力系数; B0/L0 式中式中: B0为汽车宽度;为汽车宽度;L0为汽车总长度。为汽车总长度。w摩擦阻力摩擦阻力是由于边界层内空气的粘滞性而形成空气与车身表面以及各层空气是由于边界层内空气的粘滞性而形成空气与车身表面以及各层空气之间的摩擦力,它取决于车身表面的面积和光滑程度。之间的摩擦力,它取决于车身表面的面积和光滑程度。w内部阻力内部阻力是空气流过冷却系统和车身通风系统所引起的。是空气流过冷却系统和车身通风系统所引起的。汽车的气动升力汽车的气动升力L和纵倾力矩和纵倾力矩PMw 气动升力为正时,将减小车轮上的载荷。汽车前轴气动升力为正时,将减小车轮上的载荷。汽车前轴载
8、荷减小,将不利于操纵性;后轴载荷减小,将因载荷减小,将不利于操纵性;后轴载荷减小,将因减小驱动轮上的附着力而影响动力性。减小驱动轮上的附着力而影响动力性。w升力还可能引起诱导阻力,同时还间接地影响汽车升力还可能引起诱导阻力,同时还间接地影响汽车承受各种侧向力的能力。承受各种侧向力的能力。 减小升力的措施将汽车的各个横截面形将汽车的各个横截面形心的连线称为中线,心的连线称为中线,中线的最前端和最后端中线的最前端和最后端分别称为前缘和后缘,分别称为前缘和后缘,前缘和后缘的连线称为前缘和后缘的连线称为弦,弦,弦与汽车行驶方向的夹弦与汽车行驶方向的夹角称为迎角。角称为迎角。弦前高后低,则迎角为弦前高后
9、低,则迎角为正值;弦前低后高,迎正值;弦前低后高,迎角为负值,角为负值, 汽车的气动侧向力汽车的气动侧向力S、横摆力矩、横摆力矩YM和侧倾力矩和侧倾力矩RMw汽车承受侧向风时所产汽车承受侧向风时所产生的侧倾力矩生的侧倾力矩RM会引会引起车身的侧向倾斜,直起车身的侧向倾斜,直接影响汽车的侧倾角,接影响汽车的侧倾角,因而也影响对汽车左、因而也影响对汽车左、右车轮的质量分配。右车轮的质量分配。w横摆力矩主要受汽车的横摆力矩主要受汽车的外形尺寸、形状及汽车外形尺寸、形状及汽车尾翼的影响。尾翼的影响。气动力矩对汽车气动稳定性的影响气动力矩对汽车气动稳定性的影响w2侧向力及横摆力矩对操纵稳定性的影响侧向力
10、及横摆力矩对操纵稳定性的影响w汽车造型设计时应尽量减小汽车前部侧投影面积,使汽车造型设计时应尽量减小汽车前部侧投影面积,使OD靠近后轴。近年来靠近后轴。近年来广泛流行长头短舱的跑车造型、行李箱保持较大高度的半快背式轿车造型广泛流行长头短舱的跑车造型、行李箱保持较大高度的半快背式轿车造型以及尾部有较大厚度的割尾式快背轿车造型,与其良好的气动力稳定性有以及尾部有较大厚度的割尾式快背轿车造型,与其良好的气动力稳定性有关。关。汽车各部形态与气动力特性的关系汽车各部形态与气动力特性的关系一、实际空气在物体周围流动的物理特性一、实际空气在物体周围流动的物理特性p围绕着运动物体的一个相对薄的空气层内,气流速
11、度有着急剧的变化,从表面围绕着运动物体的一个相对薄的空气层内,气流速度有着急剧的变化,从表面处的零到边界层外的局部气流速度,这一气层内存在着速度梯度,该气层称为处的零到边界层外的局部气流速度,这一气层内存在着速度梯度,该气层称为边边界层或附面层界层或附面层 。p可以根据速度梯度在附面层内的状况来区分附面层的类型。当气流速度不很大可以根据速度梯度在附面层内的状况来区分附面层的类型。当气流速度不很大时,附面层内各层间速度变化小时,附面层内各层间速度变化小, ,各层间是以不同速度错动的,称之为各层间是以不同速度错动的,称之为“层流层流”。p在边界层内部,气体的运动速度迅速减小以致滞止下来。当静压力足
12、够大时,在边界层内部,气体的运动速度迅速减小以致滞止下来。当静压力足够大时,在离物体表面某一距离处的流速为零,而更近的距离内气流方向变成负值,即空在离物体表面某一距离处的流速为零,而更近的距离内气流方向变成负值,即空气倒流,形成一个分离面,产生涡流,称之为气倒流,形成一个分离面,产生涡流,称之为“湍流湍流” 。二、汽车前端形状对气动力特性的影响二、汽车前端形状对气动力特性的影响-分离点和附着点分离点和附着点w由于附面层内的气流速度变慢而使附面层内的气体由于附面层内的气流速度变慢而使附面层内的气体“堆积堆积”起起来并逐渐变厚,于是会在距物体表面某一点来并逐渐变厚,于是会在距物体表面某一点K处的气
13、体粒子失处的气体粒子失去其动量,速度为零。气流在这一点流动方向发生改变,该点去其动量,速度为零。气流在这一点流动方向发生改变,该点称为分离点。称为分离点。w 更靠近物体表面的气流方向变成负值,空气发生倒流。各个更靠近物体表面的气流方向变成负值,空气发生倒流。各个分离点连成一片形成一个分离面,在分离面后部,产生了一个分离点连成一片形成一个分离面,在分离面后部,产生了一个个涡漩,涡漩被外层气流带走,同时又从分离面上卷进新的涡个涡漩,涡漩被外层气流带走,同时又从分离面上卷进新的涡漩以补充被带走的部分,这种现象称为分离现象。漩以补充被带走的部分,这种现象称为分离现象。 空气的分离现象及涡漩的形成 在汽
14、车前部有一个很小的层流区域,其余部分都是湍流,故可以认为汽车的所有表面实在汽车前部有一个很小的层流区域,其余部分都是湍流,故可以认为汽车的所有表面实际上均由湍流附面层所覆盖。际上均由湍流附面层所覆盖。 不同车型的车身压力分布汽车前端形状对气动力特性的影响汽车前端形状对气动力特性的影响w汽车前端的形状与结构对气动力特性的汽车前端的形状与结构对气动力特性的影响甚大,最佳的车头形状应是不使气影响甚大,最佳的车头形状应是不使气流产生剥离。理论上汽车的前端应为流流产生剥离。理论上汽车的前端应为流线形最好,好的前端造型可使其气动阻线形最好,好的前端造型可使其气动阻力系数变为负值,达力系数变为负值,达-00
15、15 w但但角降到角降到30以下时再降低此角,对以下时再降低此角,对降低气动阻力系数和升力系数的效果是降低气动阻力系数和升力系数的效果是很小的,反而会牺牲车室内的空间。很小的,反而会牺牲车室内的空间。 三、汽车顶盖外形对气动力特性的影响三、汽车顶盖外形对气动力特性的影响w为使气流平顺地流过车顶,使其外形表面不易产生涡流,常将顶盖设计为使气流平顺地流过车顶,使其外形表面不易产生涡流,常将顶盖设计成上鼓的外形,使气流平顺地流过车顶,并使气动阻力系数下降,但有成上鼓的外形,使气流平顺地流过车顶,并使气动阻力系数下降,但有可能使汽车的正投影面积增加。因此,在满足驾驶室居住性要求的同时,可能使汽车的正投
16、影面积增加。因此,在满足驾驶室居住性要求的同时,应选择合适的顶盖。应选择合适的顶盖。w为避免由前端经顶盖流向尾部的气流与由地板下部上卷的气流在车身尾为避免由前端经顶盖流向尾部的气流与由地板下部上卷的气流在车身尾部混合而形成尾涡,可将顶盖的末端做成部混合而形成尾涡,可将顶盖的末端做成“鸭尾鸭尾”形状,同时,由于鸭形状,同时,由于鸭尾上翘对气流的阻扰而产生高压区,因此可降低气动阻力与升力。尾上翘对气流的阻扰而产生高压区,因此可降低气动阻力与升力。四、汽车侧面外形对气动力特性的影响四、汽车侧面外形对气动力特性的影响w设计时可以使车身侧面在俯视图中适当地向外鼓一些。即适当选择鼓起设计时可以使车身侧面在
展开阅读全文