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转角惊鸿——后轮转向技术领军企业

导言:每一辆车的转弯,都藏着一个未来的秘密。那是一个不仅仅关于方向与速度的选择,而是关乎技术与创新如何突破物理极限、重塑驾驶体验的谜题。当你驾驶车辆在城市的弯道间穿梭或是在高速公路上迎接挑战时,是否曾想过——为何这辆车能如此精准地应对每一个转角?答案,或许隐藏“转角”背后的每一次技术“惊鸿”之中。

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在后轮转向的技术竞赛中,全球众多零部件供应商纷纷摩拳擦掌,争先恐后地布局后轮转向技术。采埃孚、舍弗勒、麦格纳等全球汽车巨头在这一领域的深耕,既标志着技术创新的前沿,也揭示了未来智能驾驶的无限可能。每一项技术进步都在悄然改写着我们对汽车驾驶的认知。

采埃孚

采埃孚的AKC系统应该是最广为人知的后轮专项技术。它允许后轮在低速行驶时与前轮相反方向转向,减小转弯半径,提高车辆的灵活性;而在高速行驶时,后轮则与前轮同方向转向,增加车辆的稳定性。此外,AKC系统还能根据不同的驾驶场景提供相应的后轮转向角度,最大可实现±12°单边转角度输出,这对于轴距加长的电动车来说尤其有益。

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在技术参数方面,AKC系统表现出色。它采用了先进的电子控制技术和精密的机械设计,确保了转向控制的精确性和稳定性。系统的执行器提供的驱动力高达15kN,使得AKC系统能够适用于重量达3.5吨的车辆。此外,AKC系统还增加了CAN通讯电气接口,提高了系统的兼容性和可拓展性,使其能够适配于不同类型的车辆,包括重载车型如皮卡和重型全尺寸SUV。

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AKC系统的应用已经取得了显著成效。自2013年起,采埃孚的AKC技术已被广泛应用于全球主流豪华品牌车型。随着技术的进步和消费者对新能源汽车驾驶体验的更高追求,AKC技术也被应用于国内主流新能源汽车品牌车型。截至2023年底,采埃孚全球AKC已累计销售190万套,如今采埃孚的AKC系统已经实现在中国本土的国产化,并已经在多个整车厂商的高端车型中得到了应用,如小鹏X9上汽智己和东风猛士917等。


舍弗勒

舍弗勒集团所研发制造的后轮转向技术RWS采用了行星滚柱丝杠,这是舍弗勒基于其工业领域的精密机械技术开发而成,并特别适配于汽车应用。这套RWS系统具有多项显著优势,首先,RWS系统效率高、精度高,且体积小,这使得它能够在有限的空间内安装,特别适用于电动汽车。系统重量不到9kg,实现了轻量化设计,有助于提升车辆的整体性能。其次,RWS系统经过噪音优化,运行安静,为驾乘者提供更加舒适的体验。

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系统还具有自锁功能,能够确保后轮在系统功能失效的情况下保持安全位置,从而提升了车辆行驶的安全性。在技术参数方面,RWS系统表现出色。它能够满足汽车功能安全最高等级D级(ASIL D)要求,确保在各种驾驶情境下的可靠性和安全性。系统采用大功率直驱式电机,输出推力大,实现业内领先的±6°后轮转角摆幅,转速满足≥22mm/s要求。此外,系统的响应时间短,能够迅速响应驾驶者的指令,提升车辆的操控性和稳定性。

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RWS系统在实际应用中展现出卓越的性能。在车辆低速行驶时,后轮转向与前轮相反,可以减小车辆的转弯半径,提高车辆在狭小空间中的灵活性,如交通拥挤的城市中停车时。而在高速公路上行驶时,后轮转向与前轮同向,则能有效增强车辆行驶的稳定性。此外,RWS系统还能提高自动变道辅助系统的主动干预能力,进一步提升驾驶的便捷性和安全性。

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舍弗勒的后轮转向系统已被奥迪Q4 e-tron等高端电动SUV应用,其系统的优势在于能够满足长轴距电动车的操控需求,特别是在城市驾驶和高速行驶中均展现出色的性能。未来,舍弗勒的RWS系统还将进一步拓展到更多智能电动汽车和自动驾驶平台。

博世华域转向系统

博世华域所研发制造的后轮转向技术(RWS)通过精密的电子控制单元(ECU)、高灵敏度传感器以及高效执行机构等组件的协同工作,实现了汽车两后轮相对于车身的侧向运动,从而产生转向角。

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RWS技术的核心在于其先进的控制单元和稳定的执行机构,整体式后轮转向系统通过一个高度集成的控制单元同时调节两后轮的转向摆臂,确保了转向的一致性和精准性。该执行单元的最大转向角度可达±8 度,响应速度极快,能够在毫秒级时间内完成转向调整。

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此外,结合 RWS配备的高精度传感器以及强大算力的芯片,不仅能独立依照方向盘的角度实现转向动作,还可以通过实时获取车辆的行驶状态,包括车速、转向角度、横向加速度等关键参数,经过复杂算法的处理后,再通过 ECU指令让后轮根据整车运动状态进行精确调整,可以实现更安全更稳定的驾驶体验。RWS技术的电子控制单元采用了先进的32位处理器,具备强大的数据处理和计算能力,确保了转向调整的实时性和准确性。

爱信集团

爱信集团凭借其精湛的工艺与卓越的性能参数,倾力打造的后轮转向技术ARS在汽车智能底盘技术领域内独树一帜,这项技术通过高度集成的电子控制系统,实现了对后轮转向角度的精准调控,不仅提升了车辆的操控性能,更在多种驾驶场景下展现出无与伦比的灵活性与稳定性。

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特别在低速行驶时,ARS技术允许后轮与前轮以相反方向转动可达±8°,这一参数远超同类产品,使得车辆在城市拥堵或狭窄路况下的转弯半径大幅减小,驾驶者能够轻松驾驭,穿梭自如。而当车辆驶入高速公路,ARS则自动调整策略,后轮与前轮保持同向转动,转角精度控制在±0.1°以内,有效增强了车辆在高速行驶中的直线稳定性和抗侧风能力。

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系统的核心在于其强大的驱动单元,该单元采用了先进的电机技术和耐磨损材料,最大驱动力矩可达120Nm,确保了转向动作的迅速响应与精确执行。此外,系统还配备了高性能的电子控制单元(ECU),通过实时收集并分析车辆动态信息,如车速、方向盘转角等,以毫秒级的速度计算出最优后轮转向角度,实现智能化的动态调整。

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爱信ARS最初搭载于雷克萨斯车型。2007年开始在欧洲为雷诺供应主动后轮转向执行器,首款车型是Laguna,随后是Espace和Megane。目前爱信还为捷豹路虎车型供应该技术。

现代摩比斯

现代摩比斯(Hyundai Mobis)的E-Corner技术算是后轮转向技术之中较为奇葩的存在,这是一套基于电动化、智能化驱动系统的新型车轮转向解决方案。该技术整合了电动驱动、后轮转向、制动系统以及车身控制系统,通过四个独立的车轮转向模块,使得每个车轮可以根据需求单独进行旋转、移动与调整,大幅提升车辆的灵活性、操控性及自动泊车能力。

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E-Corner技术最大的特点在于它能够让车辆实现360度旋转,极大地提高车辆在狭小空间内的操控能力。例如,在停车时,车轮可直接实现垂直或水平方向的调整,能够让车辆进行侧向行驶,或者完全原地旋转。该系统的核心包括集成电动驱动单元、主动悬挂、转向系统与智能控制系统,所有部件通过高精度传感器和电子控制单元进行协调配合。

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技术参数方面,E-Corner系统每个车轮的转向角度可达到最大45度,支持车速在0到10公里/小时范围内的全方位移动。系统可在低速行驶中实现最大约3.2米的车身转弯半径,而在实现360度旋转时,车轮的响应时间为200毫秒以内。此外,E-Corner系统采用了高效的电池管理和能量回收机制,能够在低速行驶时最大化电能的利用,延长续航。

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通过高度集成的硬件与软件,E-Corner技术不仅能够实现传统转向方式无法完成的自动驾驶与泊车任务,还能优化车辆的车身稳定性与操控感,尤其在拥堵城市环境与狭小车位中,表现尤为突出。这项技术代表了未来车辆发展方向的一个重要突破,为智能网联汽车、自动驾驶及共享出行提供了强有力的技术支撑。

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结语:在未来的道路上,后轮转向技术或许只是智能驾驶技术的一个起点,但它无疑是一块通向更加精准、安全、智能汽车世界的基石。今天,当我们站在转角处,回望技术的风云变幻时,不妨大胆猜想在下一个弯道,我们将如何再度被“惊鸿”一瞥,迈向更加无限的未来?


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