Aufhängungsgeometrie PDF herunterladen

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Inhalt des Aufhängungsgeometrie-PDFs

Liste von 24 Aufhängungsgeometrie Formeln

Abstand der Position des Schwerpunkts von den Hinterrädern
Abstand der Position des Schwerpunkts von den Vorderrädern
Bewegungsverhältnis bei gegebenem Einbauverhältnis
Höhe des Schwerpunkts von der Straßenoberfläche aus dem prozentualen Anti-Dive
Höhe des Schwerpunkts von der Straßenoberfläche aus dem prozentualen Anti-Lift-Wert
Installationsverhältnis bei gegebenem Bewegungsverhältnis
Masse an der Vorderachse bei Lage des COG
Prozent Anti-Squat
Prozentsatz Anti-Lift
Prozentsatz der Hinterradbremsung bei gegebenem Prozentsatz der Anti-Lift-Funktion
Prozentsatz der Vorderbremsung bei gegebenem Prozentsatz des Anti-Dive
Prozentualer Anti-Dive-Anteil auf der Vorderseite
Radstand des Fahrzeugs aus Prozentsatz Anti-Dive
Radstand des Fahrzeugs aus Prozentsatz Anti-Lift
Radstand des Fahrzeugs bei gegebener COG-Position von der Hinterachse
Rollsturz
Seitenansicht der Schwenkarmhöhe in Prozent, Anti-Dive
Seitenansicht der Schwenkarmhöhe mit prozentualem Anti-Lift-Wert
Seitenansicht der Schwenkarmlänge angegebener Prozentsatz Anti-Dive
Seitenansicht der Schwenkarmlänge mit prozentualem Anti-Lift-Anteil
Sturzänderungsrate
Von der Schraubenfeder aufgebrachte Kraft
Vorderansicht der Schwinge
Winkel zwischen IC und Masse

In Aufhängungsgeometrie PDF verwendete Variablen

  1. %ADf Prozentsatz der Anti-Dive-Front
  2. %ALr Prozentsatz Anti-Lift
  3. %AS %Anti-Squat
  4. %Bf Prozentuale Vorderradbremsung
  5. %Br Prozentuale Hinterradbremsung
  6. a Horizontaler Abstand des Schwerpunkts von der Vorderachse (Millimeter)
  7. atw Spurbreite des Fahrzeugs (Millimeter)
  8. b Radstand des Fahrzeugs (Millimeter)
  9. c Horizontaler Abstand des Schwerpunkts von der Hinterachse (Millimeter)
  10. Fcoil Schraubenfeder erzwingen (Newton)
  11. fvsa Vorderansicht der Schwinge (Millimeter)
  12. h Höhe des Schwerpunkts über der Straße (Millimeter)
  13. IR Installationsverhältnis
  14. k Schraubenfedersteifigkeit (Newton pro Meter)
  15. m Masse des Fahrzeugs (Kilogramm)
  16. M.R. Bewegungsverhältnis in der Federung
  17. RA Rollwinkel (Grad)
  18. RC Rollsturz
  19. SVSAh Seitenansicht der Schwingenhöhe (Millimeter)
  20. SVSAl Seitenansicht der Schwingenlänge (Millimeter)
  21. Wf Masse auf der Vorderachse (Kilogramm)
  22. Wr Masse auf der Hinterachse (Kilogramm)
  23. x Maximale Kompression im Frühjahr (Millimeter)
  24. θ Sturzänderungsrate (Grad)
  25. θc Sturzwinkel (Grad)
  26. ΦR Winkel zwischen IC und Masse (Grad)

Konstanten, Funktionen und Messungen, die in Aufhängungsgeometrie PDF verwendet werden

  1. Funktion: atan, atan(Number)
    Der inverse Tan wird zur Berechnung des Winkels verwendet, indem das Tangensverhältnis des Winkels angewendet wird, der sich aus der gegenüberliegenden Seite dividiert durch die benachbarte Seite des rechtwinkligen Dreiecks ergibt.
  2. Funktion: sqrt, sqrt(Number)
    Eine Quadratwurzelfunktion ist eine Funktion, die eine nicht negative Zahl als Eingabe verwendet und die Quadratwurzel der gegebenen Eingabezahl zurückgibt.
  3. Funktion: tan, tan(Angle)
    Der Tangens eines Winkels ist ein trigonometrisches Verhältnis der Länge der einem Winkel gegenüberliegenden Seite zur Länge der einem Winkel benachbarten Seite in einem rechtwinkligen Dreieck.
  4. Messung: Länge in Millimeter (mm)
    Länge Einheitenumrechnung
  5. Messung: Gewicht in Kilogramm (kg)
    Gewicht Einheitenumrechnung
  6. Messung: Macht in Newton (N)
    Macht Einheitenumrechnung
  7. Messung: Winkel in Grad (°)
    Winkel Einheitenumrechnung
  8. Messung: Oberflächenspannung in Newton pro Meter (N/m)
    Oberflächenspannung Einheitenumrechnung

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