本周国内车企公开整车风洞测试全过程,把新车放在风洞实验室,模拟不同风速,测试车身气流、风噪、风阻表现。很多车友只知道风阻影响续航,却不清楚风洞测试还会优化车内噪音,这次公开测试,揭开新车空气动力学开发的幕后工作。
风洞实验室,能够人工制造可控气流,模拟车辆高速行驶状态。测试过程中,工程师在车身布置大量传感器,观察气流流过车身、后视镜、车门、底盘的状态。车身凸起、缝隙、底盘不平整,都会扰乱气流,增大风阻,同时产生风噪。高速开车听到的呼呼风声,很大一部分就是气流撞击车身部件产生。
纯电车型对风阻更加敏感,没有发动机噪音掩盖风噪,高速风噪会更明显。所以新车设计阶段,就要反复在风洞调整造型。后视镜造型、门把手样式、底盘护板、车尾导流造型,每一处细节都会影响。很多电车采用隐藏式门把手,不只是科技感,也是为了减少气流扰动,降低风阻和风噪。
测试过程里,工程师会反复微调细节。比如 A 柱角度、后视镜外壳曲线,一点点改动,风阻系数都会发生变化。但空气动力学设计不能只追求低风阻,还要兼顾外观造型、车内视野、散热需求。有时候为了好看的车身线条,需要在风阻上做妥协,这就是设计团队和空气动力学团队持续博弈的地方。
有车友会问,风阻差距在日常开车能感知到吗?城市低速行驶差别不大,一旦时速超过 80km/h,风阻就会成为能耗主要来源。风阻越低,高速行驶能耗越低,同时风噪控制更好。
风洞测试是新车研发必不可少的一环,我们看到流畅的车身线条背后,是无数次风洞试验打磨。空气动力学,不只是为了好看,直接关系电车续航和高速车内静谧性。