在《赛车空气动力学》这个系列中,我们放弃那些复杂的公式,只来简要说一些和赛车有关的空气动力学原理,以及在车辆设计、调校中对空气动力学的实际应用。
悬挂等部件产生的机械作用力主要在低速行驶中起作用。整车外形产生的空气作用力主要在高速行驶中起作用。
在一条高低速弯兼备的赛道上,车队通常会通过悬挂和尾翼等部件分别设定车辆在低速弯和高速弯中的操控特性。想要赢得更好的成绩,真的应该了解一些赛车的空气动力学特性。
在车辆的空气动力学应用中,主要是要考虑:通过流线外形减小风阻系数、尽量减小正面迎风面积、引导并利用气流。常用的设计方法是:流体仿真模拟、油泥模型风洞测试、实际赛道测试等。
01 空气的特性
02 赛道策略
03 扰流板Spoiler
04 翼面Wing
05 车底气流
06 乱流区
07 导流部件
08 其它空力设计
车尾涡流区影响最大
其次是车头及中网对抗正面撞风时的阻力
再次的轮井附近的乱流区
最后是车身各部件的摩擦阻力和局部较小的一些干扰阻力
车底空气流出底盘后,会按图中箭头的方向向上向中卷动,形成涡流
车身两侧的气流在流到C柱及后立面时也会向中心偏转,形成涡流
车顶气流在流到后备箱盖后端时也会出现向下卷曲的涡流
轮井乱流
车底乱流