問
方程式賽車的空氣動力學設計有多復雜?
方程式賽車的空氣動力學設計極為復雜。
以 F1 為例,前翼負責制造賽車前部下壓力并影響氣流走向,其工作受風速、風向及彎道中氣流橫向偏轉移動影響。通過不同襟翼與主翼的組合及氣流流速壓強差異產生氣動負升力,襟翼攻角越大,負升力越大。
尾翼位于賽車末端,能制造全車 30%的負升力,其結構不斷發展演化,如今受到規則限制。
擴散器位于車尾,能提供 40%的負升力,工作時幾乎無阻力。車底氣流從擴散器入口進入,入口背面形成低壓區降低車體底部空氣升力。
為保證氣流附著,會安裝渦流發生器,形成混合渦流阻止氣流過早分離。
輪胎是讓設計師頭痛的部分,前輪可通過前翼舉措降低氣流擾動,后輪因規則改變需調整側箱末端形狀。懸掛也會影響賽車的空氣動力學表現。
地面效應是通過革新的空氣動力學套件為賽車建立吸地效果,賽車下方空氣流動越快,壓力越低,產生巨大下壓力,超過 50%的總下壓力來自底盤。一些開輪賽車車頭的小翼能高效獲得下壓力也源于此。
為提升賽車性能,工程師還需根據不同賽道、賽車配置和車手研發空氣動力學套件。
特別聲明:本內容來自用戶發表,不代表太平洋汽車的觀點和立場。
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