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冷车启动要慢行、热车怠速再灭车
在冷车启动时,机油温度通常都比较低,比较粘稠,润滑效果不佳,所以待温度升到正常温度后,才能达到润滑效果,而在这个过程中,如果强迫涡轮全负荷工作,则会使其磨损。所以,建议冷车开车前应怠速运转3-5分钟,尤其在冬天,一定要先热车后再走。
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轮胎结构与轮胎性能之间的关联
轮胎结构还直接决定着胎体本身的性能。主要表现在:
1、胎冠中心线的周向一致性。
子午线轮胎的带束层能确保胎面中心线与胎冠中心线相一致,即高速旋转时的离心力均衡性明显优于斜交轮胎。
2、胎侧刚性和可维护性
从侧面看,子午线轮胎钢丝的排列类似扇骨,每一根钢丝都处于半径线上,由于子午线轮胎一般为单层胎体结构,钢丝与钢丝之间既不重叠也不交叉,钢丝间的空隙是由橡胶(俗称“胎侧胶”)密封的。子午线轮胎胎侧呈扇骨形,一旦受外力刺穿则容易发生帘裂,无法修补,
3、胎体生热
胎体生热主要有两部分,一部分来自于胎体骨架材料和胎侧胶,一部分来自于胎里的空气。胎体生热主要原因在于:***是轮胎的胎体受载变形变形。当汽车转弯或路面有起伏时,牧马人改装配件,受路面作用力和汽车自重的影响,轮胎外形容易发生变形。第二是汽车行驶时轮胎的动态负荷不断变化,所以胎体会伸张收缩。第三是胎体外形变化和骨架材料的伸缩造成胎里空气的频繁挤压和流动。其实,轮胎的热量产生有两个关键要素,即材料的内能和运动。材料的内能被激发出来就生成热,热能是物质的基本属性之一,而运动是激发条件。轮胎的设计就是要尽可能减少不必要的运动,只有这样,采用同样的**材料生热也就自然会减少。
4、载重性能
轮胎的载重性能不但决定于骨架材料的强度和数量,也决定于钢丝圈的强度。子午线轮胎的胎体钢丝与钢丝圈的夹角是直角。一般认为子午线轮胎的排列方式更能发挥骨架材料的强度性能,这其实也是一种误解。轮胎的***终受力部件是钢丝圈,胎体钢丝两端全部都是固定在钢丝圈上的。轮胎的受力形式不只是简单的拉力,主要是气体内压对外的涨力。这种涨力是与轮胎内壁相垂直的。换句话说,不管帘线与钢丝圈的夹角是多少度,内压作用于帘线的力始终是垂直的。再则,对于两端固定且端点间距不变的情况下,无论是纤维或钢丝,其断裂强度、拉伸强度等物理性能是不会因为固定点或线(如:钢丝圈)与它本身的角度变化而变化的。这也就是说,轮胎的结构设计决定于钢丝圈、骨架材料的强度以及轮胎容腔的大小、充气压力等。
还有一种观点认为子午线轮胎的负荷强度70%集中在带束层上,实际情况却不是这样。带束层负荷强度的大小与轮胎的断面高宽比成反比例关系,高宽比越小,带束层负荷强度越大,反之越小。
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今天就来说一下如何判断是否烧机油这件事吧。
很多人是通过仪表上亮起了机油灯来得知是否烧机油的。亮灯了就是烧了,没亮灯就是没烧。
这种判断方法是错误的。
目前多数车型的灯是根据剩余机油量决定是否亮起的。不管是测量管路压力还是底壳油深度,实际上都是在测剩余机油量。
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