汽车漂移原理是什么样的_汽车漂移原理是什么样的图片

       在接下来的时间里,我将尽力回答大家关于汽车漂移原理是什么样的的问题,希望我的解答能够给大家带来一些思考。关于汽车漂移原理是什么样的的话题,我们开始讲解吧。

1.现实中赛车怎样实现飘移

2.汽车是如何漂移的?

3.今天我偶尔从广播上听到了一种汽车运动叫汽车漂移,什么叫汽车漂移,怎么飘的?

汽车漂移原理是什么样的_汽车漂移原理是什么样的图片

现实中赛车怎样实现飘移

       汽车漂移的原理、技术和方法

       一、Inertia-Drift

       松油门并利用惯性使车尾甩出的过弯方式(适用于FR车种,适用于120度以上的大弯角).操作程序如下:

       1.入弯前加速,入弯时松油门并同时猛切方向盘.

       2.车子开始滑行后,降档并加油门,让车辆一边打滑一边出弯.

       3.若只想小甩一下,可以不降档.

       二、Breaking-Drift

       踩刹车并利用车身重心转移,使车尾甩出的过弯方式(适用于FR车种,适用于90度以上的弯角).操作程序如下:

       1.入弯时重踩刹车并降档,让车重心前移.

       2.猛切方向盘使车尾甩出.

       3.反打方向盘修正进弯角度.

       4.保持车速以滑行到可出弯的角度.

       5.配合方向盘,瞬时重踩油门出弯.

       三、Sidebreak-Drift

       拉手刹车使车尾甩出的过弯方式(适用于FF车种)操作程序如下:

       1.尚未到一般的入弯点处,提早切方向盘,然后拉手刹车使车辆侧滑.

       2.滑行时立即降档,并保持滑行状态到过弯顶点.

       3.到达弯顶点时,几即大脚油门出弯.

       四、Straight-Drift

       入弯前的直线处,就开始甩尾的过弯方式(适用于FR车种,适用于狭窄之90度弯).操作程序如下:

       1.入弯前的直线上就开始切方向盘.

       2.车子开始滑行时,同时降档并保持油门深度.

       3.滑行入弯点后,方向盘同时反向修正.

       4.车头以朝向出弯口的姿势进入弯道.

       5.车头对到出弯口时,即大脚油门直进出弯.

       五、Power-Drift

       利用改装后驱车的大马力,大扭力,使车尾甩出的过弯方式(适用于FR,RR车种).操作程序如下:

       1.进弯前减速并降档,放油门并小切方向盘.

       2.进弯后大脚油门,驱动轮会应马力抬大而抓不住地面,而让车尾甩出.

       3.此时用油门控制转向程度,油门愈重,转向角度愈多,车头对到出弯点后,再顺顺地出弯.

       六、Shift-Drift

       利用降档使车身重心转移,并让车尾甩出的过洼方式.操作程序如下:

       1.进弯前略微提升车速,进弯时切方向盘,然后踩刹车并同时降档.

       2.此时车辆重心前移,车尾会突然向外甩出.

       3.松开刹车并大脚油门出弯.

       七、Feint Motion

       利用左右重心移动使车尾甩出的过弯方式,也就是一般俗称的惯性滑移(假右甩真左甩,适用于FR,RR车种).操作程序如下:

       1.进弯前不切到外侧,反而保持在中线附近.

       2.方向盘在一瞬间往弯外方向切,瞬时刹车使车身重心往前移.

       3.此时方向盘往前进方向用力猛切,车子会以Breaking-Drift的原理甩出.

       4.滑行时退档放刹车,再大脚油门出弯.

       八.4WD-Drift

       四驱车过弯时稍微滑行甩尾的过弯方式.操作程序如下:

       1.入弯前加速,入弯时对准弯顶点,用力切方向盘并刹车降档.

       2.车子略呈Straight-Drift的方式滑行进弯.

       3.过弯顶点时,大脚油门直线出弯.

       编辑本段关于漂移的**

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       头文字D

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汽车是如何漂移的?

       漂移(drift,drifting)是赛车术语,指让车头的指向与车身实际运动方向之间产生较大的夹角,使车身侧滑过弯的系列操作。其目的是为了克制过弯时的转向不足,但在标准的柏油路面并没有抓地力,一般只是用在拉力赛中,增加了赛车运动的观赏性。另有诸多作品和引申含义

        日本说法漂移是甩尾的一种.而甩尾并不全是漂移.日本人认为FR车型做出来的甩尾才叫漂移.例如FF的甩尾在日本叫动力滑胎4WD的车叫高速甩尾。 漂移产生的条件 漂移产生的条件归咎到底就是一个:后轮失去大部分(或者全部)抓地力,同时前轮能保持抓地力(最多只能失去小部分,最好是获得额外的抓地力);这时只要前轮有一定的横向力,车就甩尾,即可产生漂移。 使相对静摩擦力转换为滑动摩擦力的时候就会产生漂移现象。对重心与滑动动摩擦力和静摩擦力的相对角度与距离及大小等因素的精确控制可使这种漂移的过程可控。

       令后轮失去抓地力的方法

       1.行驶中使后轮与地面间有负速度差(后轮速度相对低) 2.任何情况下使后轮与地面间有正速度差(后轮速度相对高) 3.行驶中减小后轮与地面之间的正压力。 这三项里面只要满足一项就够,实际上1,2都是减小摩擦系数的方法,将它们分开,是因为应用方法不同。

       保持前轮抓地力的方法

       1.行驶中不使前轮与地面间有很大的速度差 2.行驶中不使前轮与地面间正压力减少太多,最好就是可以增大正压力。这两项要同时满足才行。 实际操作里面,拉手刹就一定同时满足行驶中使后轮与地面间有负速度差(后轮速度相对低)行驶中不使前轮与地面间有很大的速度差。

        LSD:

        lsd

       LSD,是Limited Slip Differential的缩写,中文可以翻译为限滑差速器,南方一带则称呼为Powerlock,其实都是同一样的东西,作用上简单点说就是一个可以限制左右轮转速差的装置。但是要注明一点,在原装车上的一般都会称呼为差速器,而 LSD多称呼那些与原装作动方式完全不同的,带有限滑设计的差速器。 在普通的原装车上,其实都有差速器(Differential)这个装置,或者说是现代汽车传动系统的一个必要部件,其作用,就是在汽车进行转向时,靠近外侧的轮胎会产生比内侧轮胎更快的转速,如果没有安装差速器,左右轮圈便会因为在同样的附着力下产生两种转速,车辆便无法完成转弯动作了,就好象在卡丁车(KART)上,就没有安装任何的差速装置(引擎动力经过链条直接作用于唯一的一条传动轴上),一旦速度超过界限,驱动轮在后的车尾就会因为G-FORCE的作用而向外甩出,这就是甩尾了。正是因为在街道上行驶的普通汽车,甩尾动作对于驾驶者或者行人都是非常危险的,于是差速器就成为了原装车的必然装备,只要一边的车轮出现空转,差速器便会将引擎输出的动力转移至另外一只车轮上,在空转的车轮仍维持空转,汽车便失去了行驶能力,所以我们经常在汽车维修厂看见工人只要将一个驱动轮离地,就可以在原地进行正常的行驶状态检查,因为此时离地的车轮在空转,而着地侧的车轮则完全没有动力了;在车辆进行过弯动作时,道理也是一样的,内侧车轮受到车体重量压迫和离心力(G-FORCE)的双重作用下,轮胎承受的负载减少,这时候差速器会将动力转移至外测车轮,于是速度便会下降了。 作为改装部件的限滑差速器(LSD or Powerlock)的作用和结构与原装差速器完全不同。或者又以实际道路使用为例吧,当驾驶一辆装有LSD的车,其中一只驱动轮发生空转时,LSD会作出限制两只车轮动力输出的动作,依此消除空转的车轮不会继续空转,而另一只车轮也可以保有足够大的动力帮助车辆前进;在过弯时,LSD装置同样会限制两个驱动轮因转速差别而产生的动力分配现象,但与普通差速器不同,LSD会将动力尽量转移到外侧车轮而非差速器般转移至内侧车轮,正时因为这个特征,LSD可以帮助驾驶者提高过弯的速度的同时,更可以通过油门的深浅来控制过弯时的车体姿态,以此加强了操控性能。

       你可以去看一下这个漂移教程 /show/-TXGl1yJp9PVIChB.html

       相信你看过这个视频之后,就明白了

        其实物理原理就是,后轮丧失抓地力,前轮保持抓地力控制角度。

今天我偶尔从广播上听到了一种汽车运动叫汽车漂移,什么叫汽车漂移,怎么飘的?

       汽车是如何漂移的?

       漂移的原则是,后轮失去大部分(或全部)抓地力,同时前轮只能失去少量抓地力以保持抓地力,最好是以获得额外的抓地力),那么只要前轮有一定的侧向力时,车子就会移动漂移。

       关于驱动形式,用于漂移性能的赛车大多是后轮驱动车,关于发动机的具体安置,还没有明确的定论,但大多是前置的,而且中置和后置的汽车基本上是超级跑车,由于超级跑车的轮胎和机械磨损成本巨大,因此超级跑车通常不会用于性能。前后牵引力是完美漂移动作的首要条件,其次才是动力,如果汽车在漂移中途动力不足,汽车没有足够的力量继续完成动作,或者看起来很卡,那么它就失去了应有的视觉享受。

       这个马力多大没有上限,500马力就好,1000马力也行,不管是六缸还是四缸,250马力都是一个下限。马力越大越好,功率越高,越容易漂浮,因为车辆有ESP车身稳定控制系统,如果过弯时横向加速度力大于轮胎摩擦系数。车辆就会漂移,但系统ESP将被收集,并计算数据调用ABS泵对车辆不同轮胎进行制动矫正车身,同时断油禁止加速,这就是为什么除非禁用ESP,否则许多高性能汽车无法甩尾。

       ESP关闭后,车辆不会主动纠偏。只要车速足够快,瞬时转弯角度足够大,侧向力就足够大,只要这个力矩大于轮胎的摩擦力,就可以把车尾甩上去,其实在平时的行车过程中,在转弯的时候可以通过控制车辆的车速来避免漂移失控。那么如何处理不受控制的漂移呢?一是不要踩刹车,刹车死了,会更失控、更失控,需要轻踩刹车,否则有防抱死系统的车辆可能会被踩到然后向相反的方向猛冲,注意冲刺,不要太多方向,感觉漂移失控的时候。

       稍稍压抑一下,立马回到正常方向,减速后靠边靠边,平定慌乱。车子分为轮胎和车身两部分,车身并没有和四个轮胎紧密相连,而是通过前后悬架系统悬挂在四个车轮上方。车身通过前后两组弹簧连接到四个轮子上,所以当车轮加速时,车身不会立即加速,而是过一段时间后开始加速,车身会此时向后倾斜重心已经后移。当突然断油时,车轮会很快减速,但由于悬挂系统的缘故,过一会车身就会开始减速。

       这时车身会前倾,重心也会前移,此时转身,会发生燃油运动,车辆后轮抱死,车辆尾部抛出。此时手刹持续拉紧,当方向盘快速转动180度时,方向盘回转,车辆停下后,拉上手刹,挂一档起步,漂流有风险,千万不要轻易尝试。

       汽车产生漂移的原因归咎到底就是一种:后轮失去大部分(或者全部)抓地力,同时前轮要能保持抓地力(最多只能失去小部分,最好当然是获得额外的抓地力了),这时只要前轮有一定的横向力,车就甩尾,便会产生漂移。 令后轮失去抓地力的方法: 1.行驶中使后轮与地面间有负速度差(后轮速度相对低) 2.任何情况下使后轮与地面间有正速度差(后轮速度相对高) 3.行驶中减小后轮与地面之间的正压力。 这三项里面只要满足一项就够 实际上1,2都是减小摩擦系数的方法,将它们分开,是因为应用方法不同。 保持前轮抓地力的方法: 1.行驶中不使前轮与地面间有很大的速度差 2.行驶中不使前轮与地面间正压力减少太多,最好就是可以增大正压力。这两项要同时满足才行。 实际操作里面,拉手刹就一定同时满足行驶中使后轮与地面间有负速度差(后轮速度相对低) 行驶中不使前轮与地面间有很大的速度差; 漂移初状态的简单操作: 产生漂移的方法有: 1.直路行驶中拉起手刹之后打方向 2. 转弯中拉手刹 3. 直路行驶中猛踩刹车后打方向 4. 转弯中猛踩刹车 5.功率足够大的后驱车(或前后轮驱动力分配比例趋向于后驱车的四驱车)在速度不很高时猛踩油门并且打方向 其中3,4是利用重量转移(后轮重量转移到前轮上),是最少伤车的方法。 1,2只用于前驱车和拉力比赛用的四驱车,而且可免则免,除非你不怕弄坏车。 注意1和2,3和4分开, 是因为车的运动路线会有很大的不同。重要说明:漂移过弯和普通过弯一样,都有速度极限,而且漂移过弯的速度极限最多只可能比普通过弯高一点,在硬地上漂移过弯的速度极限比普通过弯还低! 至于最终能不能甩尾,跟轮胎与路面间的摩擦系数、车的速度、刹车力度、油门大小、前轮角度大小、车重分配、轮距轴距、悬挂软硬等多个因素有关。例如雨天、雪地上行车想甩尾很容易,想不甩尾反而难些;行车速度越高越容易甩尾(所以安全驾驶第一条就是不要开快车哦);打方向快,也容易甩尾(教我驾驶的师傅就叫我打方向盘不要太快哦);轮距轴距越小、车身越高,重量转移越厉害,越容易甩尾(也容易翻车!);前悬挂系统的防倾作用越弱,越容易甩尾。 有人提到多种漂移方式,实际上都在上面五种之内。 甩尾中的控制: 如果是用手刹产生漂移的,那么当车旋转到你所希望的角度后,就应该放开手刹了。 漂移的中途的任务就是要调整车身姿势。因为路面凹凸、路线弯曲程度、汽车的过弯特性等因素是会经常变化的。所以车手经常要控制方向盘、油门、刹车、甚至离合器(不推荐),以让汽车按照车手所希望的路线行驶。 先说明一点原理:要让车轮滑动距离长,就应尽量减小车轮与地面间的摩擦力;要让车轮少滑动,就应尽量增大摩擦力。减小摩擦力的方法前面说过,一个是让车轮太快或太慢地转动,一个是减小车轮与地面间正压力;增大摩擦力的方法就是相反了。 其中,让车轮太慢转动的方法即是踩脚刹或者拉手刹了(再强调一次:脚刹是作用于四个车轮,手刹是作用于后轮的。不管是否有手刹作用于其他车轮的车,我所知道的有手刹的赛车全都是我所说的情况) 踩脚刹:四个车轮都会减速,最终是前轮失去较多摩擦力还是后轮失去较多摩擦力不能一概而论。 拉手刹:前轮不会失去摩擦力而后轮就失去大量摩擦力,所以就容易产生转向过度了。因为无论脚刹、手刹都有减速的作用,所以车很快就会停止侧滑。 真正的漂移: 而如果想车轮长距离侧滑,唯一的方法就是让驱动轮高速空转,必须要装有LSD的、功率足够大的车才可以这样做。为什么要有LSD呢?因为车漂移时车身会倾斜,外侧车轮对地面的压力大,内侧的车轮压力小。没有LSD的车会出现内侧驱动轮空转,外侧驱动轮转得很慢的情况。这个转得慢的车轮与地面间摩擦力大,车的侧滑就会很快停止。 车分为前驱、后驱、四驱,没有驱动力的车轮是不可能高速空转的。那么前驱车的后轮就不能做长距离的侧滑,如果驱动轮(即是前轮)高速空转,侧滑比后轮多,漂移角度就减小,所以前驱车是不能做长距离漂移的。四驱的车很显然是可以的。后驱车呢?后驱车前轮没有驱动力,但前轮可以向车身滑动的方向摆一个角度,所以后驱车也可以作长距离漂移。 侧滑距离与侧滑开始前的速度有关,通常会越滑越慢,最后还是停下来,但如果场地允许、控制得好,理论上可以做无限长的侧滑。因为打滑的车轮仍有一定的加速所用,而侧滑的轮胎也受到地面的阻力,当这两个作用平衡时,车的速度就不会降低了。例如 Doughnut(原地转圈)就是无限长漂移中的一种,当然也可以做出转弯半径较大的无限长漂移。 上面说的都是控制驱动轮侧滑长度的方法。知道这些原理之后,再说-- 调整车身姿势用到的方法: 1.控制前轮的角度,不能太大或太小,特别是对于后驱车 2.调节油门、刹车,令车有加速或减速的趋势,就产生重量转移,通过重量转移控制车头向外滑更多还是车尾向外滑更多 3.利用手刹再次产生转向过度。 注意:2中,后驱车(或动力分配比趋向于后驱的四驱车)加油所产生的效果不一定是加速,如果加油太猛,就有可能因为后轮转速太高而减小摩擦力,车尾向外滑得更多。 重要讲解: 最大漂移角度 : 最大漂移角度--在漂移中途,车头指向与车身运动方向之间夹角如果大于这个角度,就必须要停车(不停的话就撞出去)。注意不包括漂移产生时。 后轮驱动车来说,因为前轮没有驱动力,不能产生高速空转向外滑,只是靠地面对前轮的侧向力控制车头运动。所以车头指向与车身运动方向之间的夹角最多只能和前轮最大摆角相等(不同的车前轮摆角不同,一般轿车的前轮摆角可以有30度左右),再大一点的话,除了停车再起步之外就没有任何方法恢复正确行驶。注意平常人提到的“大角度漂移”不是指车头指向与车身运动方向之间的夹角,而是附图红色标志出的角度,弯越急,显得角度越大。 后驱车也有前轮抓地力不够、转向不足的情况。在这样的情况下,车头指向与车身运动方向之间的夹角同样不能超越最大漂移角度,否则也必须停车才能恢复正常行驶。 前驱车因为可以保持后轮的抓地力而加大油门让前轮向外滑,所以前驱车的最大漂移角度很大,可以接近90度。 四驱车因为前后轮都可以高速空转,加油时有前轮向外滑得更多的可能性(为什么?因为加油时重量转移到后轮,前轮与地面间摩擦力小)再加上前轮可以向外摆,那么四驱车的最大漂移角度就比后驱车大。( DRIIFT : 反对意见出现,后驱车在完整的车架SET UP 下漂移角度比4WD大.) 比较三种驱动形式的车,前驱车是最容易驾驶、最安全的。(DRIIFT: 反对意见出现 ,呵呵我觉得FR最好开,停车的时候真是"感觉好极了") 漂移的出弯: 出弯的时候就应该结束漂移了,结束方法与漂移过程中减小漂移角度的方法一样。 对于前驱车: 1.加油使车头向外滑动(因为除了漂移产生的时候,前驱车基本上是转向不足的) 2.通过前轮向外摆修正车头角度 3.也可以前轮向外摆之后放一点油门。 对于四驱车,2通常是必要的,3也很有效,1则不一定奏效。 对于后驱车,最主要靠2。视具体情况而定,车的重量分配、驱动力分配、之前漂移角度、路面状况等多种因素都有影响。 注意整个漂移过程中(包括产生、中途、结束)车身都是在向外滑的,所以准备出弯的时候不要把车头指向路外侧,而是应该指向内一点,让车滑到路最外侧时横向速度刚好为零,这就是完美的出弯。

       今天关于“汽车漂移原理是什么样的”的探讨就到这里了。希望大家能够更深入地了解“汽车漂移原理是什么样的”,并从我的答案中找到一些灵感。