传统的汽车减速带对高速和低速通过的车辆产生的振动影响差别不十分明显,导致速度控制效果不佳,在分析减速带的工作原理和理想减速带的特性要求基础上,建立典型道路减速带的临界速度与尺寸参数之间的数学模型,通过优化研究得出控制不同期望车速的减速带尺寸,使该速度的车辆的乘坐舒适性不会受到太大的影响,高于该速度的车辆平顺性大幅降低,达到良好的速度控制效果。
根据理想减速特性的要求,在车辆
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传统的汽车减速带对高速和低速通过的车辆产生的振动影响差别不十分明显,导致速度控制效果不佳,在分析减速带的工作原理和理想减速带的特性要求基础上,建立典型道路减速带的临界速度与尺寸参数之间的数学模型,通过优化研究得出控制不同期望车速的减速带尺寸,使该速度的车辆的乘坐舒适性不会受到太大的影响,高于该速度的车辆平顺性大幅降低,达到良好的速度控制效果。

根据理想减速特性的要求,在车辆期望速度经过减速带时,对乘客的舒适性不应产生较大的影响;当速度高于期望速度时,产生较剧烈的振动,给生理和心理产生强烈刺激。因此需要驼峰减速带的尺寸参数进行优化,确定与不同临界速度相对应的尺寸参数,当速度高于临界值时发生跳车现象,产生冲击振动,选用折线形驼峰道路减速带建立数学模型进行尺寸参数优化,

如果车轮因此出现跑偏现象,应该及时做四轮定位,减少轮胎的磨损,增加行车安全。
有些司机喜欢让车子斜着来通过减速带,感觉车身弹跳幅度很小,没有垂直过时颠簸度大,感觉上更舒服,但摆动比较厉害。
斜着过减速带比较容易造成左右悬挂受力不均,对于弹簧、减震器以及整个车身(车架),其实都会产生更大的折损消耗。
这种情况下,两侧的悬挂系统都容易受损,如果导致故障,损失则是上述单轮通过的两倍。从车体和悬挂的构造来看,车子过减速带这个动作,是车轮(包括悬挂)在地面和车身之间的受压运动。
除了悬挂和车胎,车身也吸收了一定的震动,从而传递到人体身上的震动就减缓了。

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