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1)  front body over-hang
(汽车车身) 前悬
2)  bodywork mount system
车身悬置
3)  Vehicle with front suspension
前悬架车辆
4)  automobile suspension
汽车悬架
1.
Studying of automobile suspension performance based on the damp regulation;
基于阻尼力调节的汽车悬架振动性能的研究
2.
A chaotic state of automobile suspension system was studied by the control methods of nonlinear feedback,period track,direct variable feedback,tracking and OGY.
选择滞后非线性汽车悬架系统的一种混沌状态作为研究对象,使用非线性反馈控制、直接变量反馈控制、周期轨道镇定控制、追踪控制、OGY控制等五种方法分别对该混沌状态进行控制,从控制后得到的时间历程图、相平面图和Poincare截面图可以得出这五种方法的控制有效性,并比较五种方法各自的特点。
3.
The automobile suspension system based on the magnetic fluid damper is a typical hysteretic nonlinear system,which causes the possibility of the branch and chos existing in the system.
基于磁流变减振器的汽车悬架系统具有明显的滞后非线性,这直接导致了系统存在分岔与混沌的可能性。
5)  vehicle suspension
汽车悬架
1.
Parametric optimization of multibody model vehicle suspensions based on improved genetic algorithms;
基于改进遗传算法多体模型的汽车悬架参数优化
2.
The kinetic analysis of vehicle suspension model;
对联合建立的汽车悬架模型的运动学分析
3.
Semi-active control for vibration attenuation of vehicle suspension with symmetric MR damper;
由MR阻尼器驱动的汽车悬架减振系统的半主动控制研究(英文)
6)  automotive suspension
汽车悬架
1.
Optimal design and the simulation of MR vibration isolator for automotive suspension;
汽车悬架磁流变减振器的优化设计及仿真
2.
Application of PSO-BP network algorithm in optimization of automotive suspension
PSO-BP网络算法在汽车悬架优化中的应用
3.
To meet the requirements of lower frequency vibration control and higher frequency vibration isolation for automotive suspension systems, bushings used in the control arm of a suspension are needed to have different dynamic behaviors.
在汽车悬架系统中,为了满足其低频振动控制和高频隔振性能的要求,对控制臂衬套动态特性的要求是不一致的。
补充资料:交通运轮机械:汽车车身

      汽车的箱体部分﹐是汽车两大组成部分之一(另一部分为汽车底盘)。轿车和客车的车身是整体的﹔大部分货运汽车(简称货车)﹑越野汽车和专用汽车的车身分为驾驶室和货箱两部分。 
      轿车车身 分为车架与车身合成一体的承载式和车架与车身分开的非承载式两种型式。轿车是最早生产的汽车﹐开始时采用木结构的马车车身﹐用手工制造。20世纪20年代﹐由于冲压﹑焊接工艺和深拉延薄钢板技术的发展﹐轿车车身制造进入了大量生产阶段﹐并改为薄钢板结构。为了减轻重量﹐有的已采用铝或玻璃钢制作车身构件或板件﹐用塑料制作装饰件和非结构件。30年代中期﹐轿车车身开始向流线型方向发展﹐将轿车的后门中部加宽﹐将前后挡泥板的上部逐渐收缩﹐并逐步取消挡泥板。40年代﹐出现过“水滴式”的高度流线型车身﹐但由于生产工艺的限制很难大量生产﹐车身设计转向件数尽可能少﹑采用冲压和焊接工艺性好的标准化分块和标准化断面。 
       50年代初﹐汽车工业引入航空工业的风洞技术﹐改进了汽车车身设计﹐利用气流规律减小阻力和扬力﹐消除或减少汽车车身周围所形成的空气涡流﹐提高了汽车的经济性和高速行驶的稳定性﹔根据车身表面气流压力的分布情况来确定最佳的车身采气和排气孔口的位置和形状﹐以及减少尘土沉积和减小空气阻力的车身后部的形状。为节约能源须减轻车身的重量﹐并提高车身刚度。一般已不用经验方法设计车身﹐而是用有限元法和类似的方法对车身进行动﹑静态应力分析和变形分析。 
      由于各汽车制造公司之间的竞争﹐汽车一般每年都有局部改进。轿车车身每隔3~6年即进行全部更新换型(货车每隔 8~10年)。车身造型必须充分考虑实际使用价值和满足人们审美要求﹐所以车身造型的美学规律是以汽车特定的使用功能﹑生产工艺和车身一定结构型式为基础而表现的。70年代以后﹐轿车车身造型趋向简炼﹑挺拔﹑平直﹑整体化和改善空气动力性能。 
       客车车身 可分为承载式和非承载式两种


(图1 客车车身 )。客车车身外形比较简单﹐一般是在骨架外蒙覆金属板﹐并注意美观和加大风窗面积﹐向大平﹑正方方向发展。有的车身用整体冲压﹑分段焊接组合装配的结构﹐也有的采用铝合金挤压型材与铝板胶接或铆接结构﹐或金属骨架塑料蒙皮的结构。 

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