Zusammenfassung
Die Geometrie beschreibt die Konfiguration und Anordnung von Systemlinien und Drehpunkten an einer Radaufhängung. Damit bestimmt die Geometrie, wie die Kräfte der Reifen über die Räder und die Radaufhängung auf die Aufbaumasse des Fahrzeugs übertragen werden. Wenn die Kraftübertragungskinematik nicht vollständig verstanden wird, können bei falscher Geometriewahl Probleme entstehen, deren geometriebedingter Ursache man sich sogar oft nicht bewusst ist. Das Ergebnis in diesen Fällen ist dann meist, dass Probleme wie z. B. zu viel Rollen, Nicken oder unerwünschte Eigenlenkung beim Einfedern (Bumpsteer) fälschlicherweise mit Federungs- und Stabilisator-Einstellungen beseitigt werden, die i. d. R. viel zu hart für das Auto sind.
Ausführlich werden hier beschrieben: Zusammenhang zwischen Spreizung und Nachlaufwinkel, Vorspur und Nachspur, Rollzentrum und Nickzentrum, Geometrie der Radaufhängung und der Spurstangenmechanismus, das Kräftespiel in Längs- und Querrichtung, das Ackermannprinzip sowie die analytische Ermittlung der Bewegung einer Doppelquerlenker-Radaufhängung Radaufhängung.
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Notes
- 1.
Genaueres siehe Handbuch Rennwagentechnik Bd. 4, Kap. 5.
- 2.
Genaueres siehe Handbuch Rennwagentechnik Bd. 4, Kap. 2.
- 3.
Vgl. auch Handbuch Rennwagentechnik Bd. 4, Abb. 5.1.
- 4.
Mit der Anordnung der Wankzentren an Vorder- und Hinterachse wird die Aufteilung der Radlastverlagerung auf die Achsen und damit das Eigenlenkverhalten festgelegt, siehe Handbuch Rennwagentechnik Bd. 4, Kap. 2.
Literatur References
Rouelle, C.: Racecar Dynamics. Seminar. OptimumG, Centennial (2017)
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Pütz, R., Serné, T. (2019). Geometrie Geometry. In: Rennwagentechnik - Praxislehrgang Fahrdynamik. Handbuch Rennwagentechnik, vol 6. Springer Vieweg, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-26704-9_5
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Publisher Name: Springer Vieweg, Wiesbaden
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Online ISBN: 978-3-658-26704-9
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