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汽车知识小科普_汽车知识小百科正版

tamoadmin 2024-06-22 人已围观

简介1.汽车百科|养车必须要了解的机油小知识2.一些关于汽车的基本知识3.汽车百科小知识:灯语&远光灯4.汽车百科知识5.汽车百科小知识:四轮定位代步车与改装车相同的排量、相当的动力,面包车的「初段」加速能力优于普通乘用车型,这是为什么呢?关键词:后驱&减速增扭!面包车的主流选项均为中置后驱或前置后驱,概念为发动机布局在前排座椅或车头位置,飞轮(动力输出端)朝向后桥,通过变速箱与很长的传动轴往后轮输出

1.汽车百科|养车必须要了解的机油小知识

2.一些关于汽车的基本知识

3.汽车百科小知识:灯语&远光灯

4.汽车百科知识

5.汽车百科小知识:四轮定位代步车与改装车

汽车知识小科普_汽车知识小百科正版

相同的排量、相当的动力,面包车的「初段」加速能力优于普通乘用车型,这是为什么呢?关键词:后驱&减速增扭!面包车的主流选项均为中置后驱或前置后驱,概念为发动机布局在前排座椅或车头位置,飞轮(动力输出端)朝向后桥,通过变速箱与很长的传动轴往后轮输出动力,这种驱动模式必然会比普通乘用车的「前置前驱」平台动力体验好,原因参考下图。

知识点1

重心抓地力汽车在起步加速或者爬坡时,车头会轻微翘起造成「重心后移」。重心的变化可理解为前后车身对车轮垂直压力的变化,“翘头”时前轮压力变小、后轮压力变大;压力的大小基本等于车轮的抓地力,所以前驱车在上述场景中就会出现抓地力减弱(轮上功率损耗加大),后驱车则会减少后驱动轮的功率损耗,动力体验自然会更好。

「抓地力」的变化并不以“是否打滑”判断,汽车在行驶中的车轮转速会有数千转(每分钟)。胎冠的花纹部分在高速旋转中会有轻微形变,变形后与地面的接触(撞击)是“抓”的概念;通俗一些的描述是“别住”地面让车轮转动,别的程度越大则动力损耗越小,而压力正能够加大这一程度。所以后驱车在加速时的动力体验总会优于前驱车,在爬坡时会更加突出。

知识点2

变速箱齿轮比后桥牙包普通的乘用汽车的变速箱齿轮比偏向「均衡」,指初段加速温和、中高速区间加速状态相当、齿比落差不大不会影响换挡的平顺性。然而面包车的齿轮比是不同的,因为此类车型的动力储备本就很差,发动机多为1.0/1.5升的自然吸气机型;用这种发动机满载7人或者载货的话,初段的爆发力不够强也就没法开了,所以面包车的低档位齿比很夸张。

「齿比·减速增扭」概念:低档位可理解为发动机驱动小齿轮,小齿轮与大齿轮啮合并带动其运转。当传动比(齿轮比)小于1时,状态为发动机曲轴转很多圈、从动大齿轮才会转一圈!曲轴与飞轮是发动机输出动力的核心,其每一转输出的转矩(扭矩)可理解为“单次爆发力·力量”,在一分钟内以固定标注输出的力量次数多为,输出的总能量就会越大,这就叫做“有劲”。

面包车的(1/2/3挡)齿轮比都有上述特征,所以即使发动机排量小(扭矩很弱),但只要能实现一分钟内的高频率输出就能实现大马力——(扭矩×转速÷9549)×1.36=马力,扭矩不够、转速来凑,而这种齿轮比即使以高转速行驶也无法让大齿轮(和车轮)实现高转速,于是面包车就有了加速慢但是很有劲的感受。而且后桥牙包的齿轮组也具备这种能力,所以动力感受还会加分。

有得必有失_高速动力体验很差

面包车的齿轮比设定偏向「低转速爆发力(牵引力)」,在高车速区间仍然存在这一问题。那就是发动机驱动的高挡位大齿轮仍然不够“大”,角色对换的从动“小齿轮”也不够小,所以小齿轮的转速仍然不会很高,想要提高车速(马力)仍然要依靠高转速。然而高转速等于高油耗与强噪音,所以面包车在高速通路通勤时的速度往往比较慢。

总结:面包车的特点就是这样了,说白了就是以中低车速同期为主的「工具车」。不否认面包车的低速加速感不错,不过这种车仍然是不适合家用的;原因不仅是高速通勤体验差,重要的是被动安全保护水平太低,主动安全配置也非常原始,重点是规则并不允许客货混装。所以面包车的实用价值远不如同价位的皮卡或微卡,这些车同样具备面包车的动力曲线特征。

汽车百科|养车必须要了解的机油小知识

随着经济快速发展,基本上家家户户都有了车。但并不是每一个会开车的人都对汽车有深刻的了解。下面为大家准备了汽车基础知识大全,带领大家成为汽车达人,行走的汽车知识百科全书。

一、汽车总体构造

汽车由发动机,底盘,车身和电器设备这四大部分组成。

虽然汽车看起来很复杂,有2万多个零件部件组成,但从基本结构来看,基本可以分成以上四大部分组成。

二、汽车术语大全

1、整车装备质量(KG):汽车完全装备好的质量,就是厂家出厂时的质量,包括各种润滑油,机油,随车工具,备胎等的质量。通常就是我们说的空载质量,车重。

2、最大总质量(KG):汽车满载时的总质量。坐满人,装满货物时的总质量。

3、最大装载质量(KG):汽车在行驶时的最大装载质量。

4、车长(MM):汽车长度方向两个极端点间的距离。也就是车头最前点到车尾最后点的距离。

5、车宽(MM):汽车宽度方向两极端点间的距离。一般车外后视镜打开后的宽度不做为汽车的宽度标准。

6、车高(MM):汽车最高点到地面间的距离。长宽高的定义应该都很好理解,就不多做解释了。

7、轴距(MM):汽车前轴中心到后轴中心的距离。轴距是汽车比较重要的参数指标之一,它是衡量车内空间大小的主要指标,轴距越长,车内空间越宽。

8、最小离地间隙(MM):汽车满载时,汽车最低点至地面的距离。最小离地间隙是判断汽车底盘高度大小的指标,离地间隙越大,汽车底盘越高,通过性就越好;一般与接近角和离去角一起做衡量指标。

9、接近角(度°):汽车前端最下突出点向前轮引的切线与地面的夹角。

10、离去角(度°):汽车后端突出点向后轮引的切线与地面的夹角。

11、转弯半径(MM):汽车转向时,汽车最外侧车轮的中心平面在车辆支撑平面上的轨迹圆半径。方向盘转到极限位置时(打死方向盘)的转弯半径为最小转弯半径。

12、最高车速(KM/h):汽车在平直道路上行驶能达到的最大速度。一般我们在汽车的仪表盘上可以直接看的到车速表,最高车速由汽车最大功率决定。

13、最大爬坡度(%):汽车满载时的最大爬坡能力。

14、平均燃油消耗量(L/100KM):汽车在道路上行驶时每百公里平均燃油消耗量。就是常说的百公里油耗,衡量汽车油耗量的指标,是省油还是耗油。

15、车轮数和驱动轮数(n*m):车轮数以轮毂为计算依据,n代表汽车的车轮总数,m代表驱动轮数。比方说四轮驱动汽车可以表示为:4*4。一般会在车尾处标示。

16、零公里汽车:意思是汽车从生产线下来后,一直到客户手上时,汽车行驶里程极少,基本为零公里。但现实几乎是不可能,所有目前汽车行业都比较认同的标准是,行驶记录不超过50公里的车,都算做是新车。所以,一般我们去4S店看车,看到那些新车都有短距离的行驶里程的时候,只有不超过这个范围,都不要太过于纠结的

一些关于汽车的基本知识

汽车百科

机油是什么? 又是如何工作的?

机油作为润滑介质,存放在油底壳部件中,工作时发动机带动机油泵,机油泵加压通过油路运送到各零部件中,如凸轮轴、活塞、曲轴等。在各零部件啮合运行中起到润滑、降温,降低损耗延长发动机使用寿命的作用。点火线西凸轮机松曲轴曲柄连杆机构润滑油底壳机油的各指标代表什么意思?

机油标号

机油标号由两部分组成“xW-xx”,如“0W-20”也是选机油时最基础指标。前数字与字母组合代表低温时的流动性,数字越小流动性越好,低温启动时热车会相对更快,冬季会更加明显;后两位数字组合代表耐高温时的机油粘稠,数值越高粘性越好,高温运转时对发动机保护能力越好。

机油等级

机油等级与环保指标直接相关,等级越高有害物含量越少。当前主流认证标准有API(美国石油学会)和ACEA(欧洲汽车制造协会)两种,API认证登记标志为“S*”,规格有SA/SB/SC/SD.....SN等,字母越靠后等级越高,机油品质越好,如级别SB<SJ<SN。

ACEA认证标志字母加数字”A*””B*“,“A”汽油机专用机油认证“B“柴油机专用机油认证。数字代表机油品质,数字越大品质越好,如机油等级A1<A4。

机油种类

目前市面上机油主要分三种:矿物机油、半合成机油和全合成机油。

矿物油的生产过程主要是物理过程,油品质量取决于原料本身的质量润滑性能也因此非常有限。半合成机油是通过组合工艺,对矿物油进行溶剂处理或加氢处理,杂质更少,润滑性能相比矿物油改善很多。全合成机油是指完全通过化学合成获得的机油,其成分多数并不直接存在于石油中,成分功能性更强,润滑效果也是最好的。

机油的使用周期

机油更换周期有两个标准,一个是使用公里数和年限。不同车辆及使用不同规格的机油保养周期不同,一般家用车机油更换周期在8000km10000km或一年。两个指标任意达到一个即需要更换。另一个是机油量和机油是否变质,当机油变质乳化或发生烧机油应该及时的补充或更换机油。

机油乳化

机油乳化 是指机油内混入水分造成的机油发白的现象,主要分两种情况,-种情况是机油加注口出现少量白色油状物或泡沫,这种乳化的成因是由于曲轴箱通风等处有水珠凝结,回流至机油油底壳,车辆热车后水分蒸发,又凝结在了机油盖上,通常情况下少量的此类乳化是正常现象。

另一种情况是机油油尺拔出后,油尺上的机油发白,这种情况一般是由于气缸垫破损,发动机冷却液与机油大量混合造成的,叫做冲缸,此时发动机已经有严重损坏,需要进行修理。

烧机油

机油损耗主要有一下几种途径,其一是由于发动机本身公里数较高,活塞环磨损严重间隙较大,导致活塞环阻隔机油的能力降低,机油从活塞环处直接进入燃烧室。其二是正常的通过曲轴箱通风系统回到进气系统内,参与燃烧。机油损耗是不可避免的,但是在保养周期内过量损耗是不对的,通过更换高标号的机油,可以缓解烧机油的现象。

如何查看机油尺?

机油尺分为电子机油尺和机械机油尺。电子机油尺相对简单,按照车辆提示操作即可快速查看机油量。机械油尺操作相对复杂,需将车辆熄火置片刻,待机油回流至油底壳;抽出油尺并擦干净,后将机油尺重新插回机油尺套至底部,拔出油尺查看油迹位置,油迹位于上下限之间为正常范围,位于上下限之外均为异常。

机油过量时,会经由曲轴箱通风管路吸入燃烧室,尾气有明显的大量烟雾,长时间下会加重积碳,损伤三元催化器。机油不足时发动机润滑不畅,轻则加剧发动机磨损,重则拉缸导致发动机烧毁。

如何为爱车选择适合的机油?

购买车辆时随车说明书会注明该车适合的机油规格及认证标准。若说明书丢失可查看机油加注口处的标号。

汽车百科小知识:灯语&远光灯

一、汽车是借助于自身的动力装置驱动,且具有4个或4个以上的车轮的非轨道无架线车辆。

二、乘用车在其设计和技术特性上主要用于载运乘客及其随身行李和(或)临时物品,包括驾驶员座位在内,乘用车最多不超过9个座位。

三、发动机是汽车的动力装置,由2大机构5大系组成:曲柄连杆机构、配气机构、冷却系、燃料供给系、润滑系、点火系、起动系组成,但是柴油机比汽油机少一个点火系统。

1.冷却系:一般由水箱、水泵、散热器、风扇、节温器、水温表和放水开关等组成。汽车发动机采用两种冷却方式,即空气冷却和水冷却。一般汽车发动机多采用水冷却。

2.润滑系:发动机润滑系由机油泵、集滤器、机油滤清器、油道、限压阀、机油表、感压塞及油尺等组成。

3.燃油供给系:

汽油机燃油系统包括汽油箱、汽油表、汽油管、汽油滤清器、汽油泵、化油器、空气滤清器等。

柴油机燃油系统包括喷油泵、喷油器和调速器等主要部件及柴油箱、输油泵、油水分离器、柴油滤清器、喷油提前器和高、低压油管等辅助装置。

4.启动系:起动机、蓄电池等。

5.点火系:火花塞、高压线、高压线圈、分电器、点火开关等。

6.曲柄连杆机构:连杆、曲轴、轴瓦、飞轮、活塞、活塞环、活塞销、曲轴油封等。

7.配气机构:汽缸盖、气门室盖罩凸轮轴、气门进气歧管、排气歧管、空气过滤器、消音器、三元催化增压器等。

四、汽车的制动系统可分为人力制动系统、动力制动系统和伺服制动系统等。以驾驶员的肌体作为唯一制动能源的制动系统称为人力制动系统;完全靠由发动机的动力转化而成的气压或液压形式的势能进行制动的系统称为动力制动系统。

五、汽车的电气设备由电源和用电设备两大部分组成。电源包括蓄电池和发电机;用电设备包括发动机的起动系、汽油机的点火系和其它用电装置。

六、发动机的扭矩是指发动机从曲轴端输出的力矩。在功率固定的条件下它与发动机转速成反比关系,转速越快扭矩越小,反之越大,它反映了汽车在一定范围内的负载能力。

七、汽车的起动机作用是将电能转变成机械能,带动曲轴旋转,起动发动机。起动机使用时,应注意每次起动时间不得超过5秒,每次使用间隔不小于10-15秒,连续使用不得超过3次。

扩展资料:

1、汽车车身结构主要包括:车身壳体(白车身)、车门、车窗、车前钣制件、车身内外装饰件和车身附件、座椅以及通风、暖气、冷气、空气调节装置等等。在货车和专用汽车上还包括车箱和其它装备。

2、车身安装在底盘的车架上,用以驾驶员、旅客乘坐或装载货物。乘用车、客车的车身一般是整体结构,货车车身一般是由驾驶室和货箱两部分组成。

3、产生阻碍车辆的运动或运动趋势的力(制动力)的部件。汽车发展史上常用的制动器都是利用固定元件与旋转元件工作表面的摩擦而产生制动力矩,称为摩擦制动器。它有鼓式制动器和盘式制动器两种结构型式。

4、轮胎是汽车的重要部件之一,它直接与路面接触,和汽车悬架共同来缓和汽车行驶时所受到的冲击,保证汽车有良好的乘座舒适性和行驶平顺性;保证车轮和路面有良好的附着性,提高汽车的牵引性、制动性和通过性;承受着汽车的重量,轮胎在汽车上所起的重要作用越来越受到人们的重视。

5、汽车的气缸工作容积是指活塞从上止点到下止点所扫过的气体容积,又称为单缸排量,它取决于缸径和活塞行程。发动机排量是各缸工作容积的总和,一般用毫升(CC)来表示。发动机排量是最重要的结构参数之一,它比缸径和缸数更能代表发动机的大小,发动机的许多指标都和排量密切相关。

参考资料:

百度百科-汽车

汽车百科知识

汽车百科小知识:灯语&远光灯

汽车在公共道路行驶难免会遇到不守规则的车辆,面对此类车辆如何在保证安全驾驶的前提下提醒或警示呢?

正确方式1:学会使用「灯语」!所谓灯语是数以亿计的驾驶员们,在长期的用车过程中约定俗成的“光信号交流方式”;这是一种没有语言障碍的通用方式,可以说全球的驾驶员都认可一个标准。下面来了解一下灯语的使用方式,从“被远光跟随”的场景开始解析。

刹车虚位_频点

知识点:汽车刹车踏板同时为刹车灯的「触发开关」,踩刹车减速的同时一定会点亮刹车灯,甚至部分新能源汽车的“动能回收减速”也会联动刹车灯。而刹车踏板总会留有虚位,概念为轻点刹车时“咔哒”的响声只是触发继电器,实际还没有挤压刹车总泵提供制动力。这种设计是为了让刹车更线性,以力度的缓慢增加调整制动力,但同时也可以让刹车灯变成“警示灯”。

在被后方车辆开启远光跟随时,正确的操作方式为“频点刹车踏板”让刹车灯快速闪烁。刹车灯使用的LED灯珠亮度不低,灯壳为红色外壳自然会散发红光;而灯珠与灯壳都不具备聚光能力,刹车灯一定要以散射光提高识别度。

所以刹车灯实际是比较刺眼的,高频率的闪烁总能起到警示后车的效果,对于有一定素质的驾驶员则会主动切换为近光。

假设上述方式仍然起不到效果的话,配合打开「危险报警闪光灯」(双闪)并减速变道,让后车超越是最安全也最科学的方式,尤其是在高速公路上驾车可以采用这种方式。

而变道后可以进行一次“角色转换”,加速跟随其车辆并打开远光照射,让前车感受到被远光车辆跟随对视觉神经的刺激。

不过时间不宜过长,通过频闪起到“教育目的”后即可收手,别让自己成为自己讨厌的人。

前照灯_灯语

说明:汽车在有辅助照明的路段应以「近光灯」为主,在遇到斑马线或照明盲区时,可以短时间切换远光判断路况。

在没有照明的高速公路与二三四级公路驾车,前照灯应以远光灯为主,在会车时切换到近光即可!

因为近光灯的照明距离充其量在35米左右,而在真实路面中急刹车时,即使车速只有80/100km也能达到四五十米;尤其是在夜间驾驶时的反应速还会慢一些,参考“2秒定律”的踏板切换速度则会更加危险。

所以在这些道路驾车时应该以远光为主,保证前方可辨识距离在100米以上才能安全驾驶。

灯语:

大灯闪烁一次_善意提醒或表示感谢

大灯闪烁两次_平静地提醒

大灯多次闪烁_表示不满

大灯连续闪烁_表示危险

前照灯的频闪次数一定程度代表了「情绪&警示」,远光会车时闪烁一次都能切换近光是最理想的结果,没有效果再进行两次或多次的闪烁。

如果对方车辆持续使用远光的话,此时不应该“斗气”——现实的方法为打开远光提高前方道路识别能力,并且在保证安全的前提下减速靠后,拉开横向车距才能保证安全。

「连续闪烁」除会车斗气以外,其他情况主要表示危险。

比如某台车打算变道时被该车道后车连续闪烁,原因可能是后车不想让行,但更多情况是后车车速过快、制动效果差、携带的乘员或物品不宜急刹车等情况,遇到这种方式的提醒就不应该变道了。

其次如在行车过程中被后车频繁的闪灯,可能性最大的是己方车辆存在问题;比如最常见的新手司机忘记开灯,或者尾门侧门没有关闭好,老司机的灯语基本都是善意的,就是这样了。

汽车百科小知识:四轮定位代步车与改装车

汽车百科知识

名词解释:新能源指非常规(传统)能源,指利用自然资源中的风、光、水、热、海洋能与生物质能等资源转化的电能,使用电力驱动的设备均可称之为新能源工业产品,汽车自然不例外。那么电动汽车是没有争议的新能源汽车氢能汽车是个什么鬼呢?

标准概念:氢燃料化学发电·增程式电动汽车。很多人认为「氢能汽车」能够取代电动汽车,原因无非是该技术来自日本,然而这是极其的愚昧无知,因为这种车首先是电动汽车,升级点只是加装了一组以消耗氢为代价的增程器(发电器)而已,电动汽车具备的特征此类车同样不例外,但是缺点太多。

氢从哪里来?

氢气可以利用煤炭石油天然气制造,但这些能源是常规不可再生的能源,转型电能进行第四轮能源革命的初衷是为了减少常规能源的消耗,以化解石油危机和减少排放对生态环境的破坏。所以常规方式制氢是不可取的,那么剩下的也就只有电解水制氢;然而消耗电制造氢,利用氢制造电,这有什么意义呢要知道一公斤氢需要消耗约60kwh的电,而这些氢在燃料电池堆(化学发电器)上只能转化出20kwh左右的电能,巨大的浪费决定了没有意义。

弃电制氢_不可取

有一种说法是用弃电制氢,然而弃电已经随着电动汽车的保有量增长而逐渐减少。原因为电动汽车大多在夜间充电可以调整峰谷电耗,其动力电池组梯次利用实现了新能源发电的储能电站扩容,夜间恒定的发电量可以被消耗也可以被储存,弃电必然会越来越少。而且建设制氢站的成本动辄数亿甚至十数亿,巨大的投入为什么不直接生产电池解决储能问题呢?何必利用弃电「制氢造电」干这种脱裤子放屁的事呢?

制造成本与安全不可控

氢燃料增程式电动汽车等于「电动汽车+燃料电池堆」燃料电池堆,动力电池组,电机,电控,基础结构。

众所周知,NCM/NCA/LFP等类型的动力电池成本已经很高,目前限制车辆的续航里程增长的核心因素就是电池贵。而这种使用氢的增程式电动汽车,其发电器「燃料电池组」需要消耗“铂”这种贵金属,每一组小功率发电器都需要数十克,要它还有意义吗?

一组燃料电池组可以换来是上百kwh的动力电池组,直接造电动汽车可以轻松实现续航里程破1000km。那么此时面度夜间专用桩充电的“0.3¥/1kwh”(每公里5~6分的开支),再去感受一下“60¥+/1kg”的氢能,以十几倍的成本用车是不是也不能接受了呢?

所以从用户角度分析也没有推广氢燃料电动汽车的价值,而且液态氢的密度是等量TNT的30余倍,一台普通的5kg储能的氢燃料汽车等于随车携带数万枚手雷一旦车辆碰撞起火即有可有扫平一个街区,应该普及这种车吗?想一想吧,氢能汽车基本没有被任何汽车工业发达的国家认可是有原因的。

汽车百科小知识:四轮定位代步车与改装车

什么是四轮定位?

用五个字总结:依葫芦画瓢!汽车在长时间的行驶中总有可能冲击到悬架系统比如高速通过减速带、在崎岖路面中高速通行、撞击到路牙石或者车辆出现碰撞。这些情况都有可能改变悬架连杆摆臂的角度,导致车辆出现偏磨、跑偏或者行驶中不稳定等情况。出现这些问题后就需要做「四轮定位」了,怎么做呢?

对照调整

将车辆驶入举升机,在四个车轮上安装传感器,这是一种类似于“水平仪”的机器。新车时的每个车轮的倾角都是有标准数值的,悬架参数的变化会改变车轮的倾角;那么通过传感器采集到错误信息,在通过对悬架系统的调整即可修正车轮参数,这就是所谓的做四轮定位。而看似高科技的设备实际就是台电脑和一套运算程序,找到某车辆的原车信息后「对照调整」即可。

改装汽车

悬架系统改装_螺旋弹簧更换最基础的改装无非是更换弹簧和轮毂。ORV越野车一般会更换加强或加高弹簧,目的自然是提高离地间隙;轿跑车则多为更换“短弹簧”,目的为降低车身重心质心以提升车辆的操控极限。这两种改装车都不需要做四轮定位了,因为不论怎么做也修复不好原车标准数据。

汽车的离地间隙变化必然会改变连杆摆臂的倾角,在角度变化后进行调整,即使能够将车轮修复到正常标准范围内,悬架的参数也是完全不同了。此类车只需要在改装后进行“路试调整”,调整到车辆行驶足够稳定即可。至于轮毂改装实际也是一个道路,比如正值轮毂换负值轮毂,即使车轮是“正”的但是连杆摆臂的受力角度发生了变化,结果自然是撇悬架加速悬架系统与底盘的损坏

四轮定位属于维修项目

综上所述,汽车在出现跑偏、偏磨或者行车不稳定等情况才是悬架参数错误的体现,没有这种问题自然是不用去“修复参数”的——不论车辆行驶多久,参数仍然正常为什么要修复呢?大部分汽车都是在铺装路面代步通勤,这些车辆没那么容易冲击悬架。其次轮胎动平衡更不需要定期去做,因为这也是故障维修项目。

车轮动平衡指以圆心为中心点,对称区域的重量相同(上下可悬殊10克以内)这一标准可以在车轮高速旋转时产生相当的离心力,保证车轮平稳贴合在地面上运动;如重量差值过大则产生的离心力也会有很大差值,车轮在转动时会出现跳动导致方向盘共振,车轮的爆胎概率也会很高。

然而只要新车时动平衡没有问题,用车过程中没有严重磕碰轮毂或轮胎,两侧轮胎磨损也基本一致的话,即使补过轮胎动平衡参数也会基本一致。这就是四轮定位和动平衡调整的真相,供参考。

文章标签: # 汽车 # 机油 # 发动机