汽車進氣格柵的設計對風阻有何影響

汽車進氣格柵的設計對風阻影響顯著。進氣格柵的開口面積、設計造型等都會改變風阻大小,開口面積過大風阻增大,全部封閉則能降低風阻;不同造型對氣流引導不同,風阻系數也有差異。此外,主動閉合式進氣格柵技術的應用,能依據不同工況控制開閉,削減進入機艙的空氣流量,從而降低車輛風阻。合理設計進氣格柵可在風阻與散熱等需求間找到平衡 。

進氣格柵的開口面積是影響風阻的關鍵因素之一。當開口面積過大時,大量空氣涌入,無疑會增加車輛前行的阻力,就如同逆風而行時,張開的大口會讓風的阻力更大。而如果將進氣格柵全部封閉,理論上能極大降低風阻。這是因為減少了空氣進入車身內部的通道,氣流能更順暢地從車身表面掠過。比如一些新能源概念車,為追求極致風阻,會采用近乎全封閉的前臉設計。

設計造型同樣不容小覷。不同的造型會引導氣流呈現不同走向。流暢、符合空氣動力學的造型,能讓氣流有序通過,減小紊亂氣流帶來的風阻。一些跑車的進氣格柵造型獨特,線條簡潔且富有動感,氣流沿著特定路徑流動,在保證必要進氣的同時,將風阻控制在較低水平。

主動閉合式進氣格柵技術是一大創新。它如同一個智能的“守門員”,由行車電腦根據發動機冷卻液溫度、油溫、環境溫度、車輛時速等因素,精準控制開閉。在車輛高速行駛時,主動關閉進氣格柵,削減進入機艙的空氣流量,減少機艙氣流與底盤氣流的匯合阻力。測試顯示,80km/h 時速下關閉主動進氣格柵可降低 0.011Cd 風阻系數,不同車速下關閉格柵能降低不同功耗和燃油消耗。

總之,汽車進氣格柵的設計在風阻控制上扮演著重要角色。通過合理規劃開口面積、精心設計造型以及運用先進技術,車輛既能保證散熱等功能正常運轉,又能有效降低風阻,提升性能與能效。

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