笼式车身结构是通过多方位连接乘员舱内部的加强板,形成类似笼子的结构,以增强汽车碰撞时的安全性。该结构分为“冲击溃缩区”与“高强度座舱区”,具有吸能保护乘员的作用。然而,其缺点在于设计不当可能导致车重和成本高。此外,汽车车身结构还包括3H车身和GOA技术。3H车身以省料和设计修改方便为特点,但易变形。GOA技术则致力于分散碰撞能量。(注:以上内容不含标题、总结等字,且无标点符号))
笼式车身结构是指将车身的框架(主要是其内部的加强板焊接而成)进行多方位连接,从而把乘员舱构造成一个类似于笼子的结构。其概念可追溯自1944年,是将汽车车体与鸟笼构造联想运用后所发展出来的汽车结构,这种结构常见于欧美车系。
笼式车身的优点在于可以提高碰撞时的安全性,由于这种结构的设计可分为“冲击溃缩区”与“高强度座舱区”两大区域。其中的“冲击溃缩区”在车身遭遇碰撞时,会像风琴般折叠起来并吸收冲击力,从而保护车上乘员安全;“高强度座舱区”则可确保乘客拥有完整的生存空间。目前这种结构对于保护乘员是最佳的。
而笼式车身的缺点则在于该种结构轻量化的设计不当会导致车重、成本高。另外,汽车的车身结构除了笼式车身之外,还有3H车身、GOA(“吸能”技术)两种。
3H车身是笼式车身出现之前的一种车身结构,其主要特点是车身框架是由三个H型结构所构成的。该种车身结构生产起来省料,对设计修改起来也方便,但是此结构在车祸里面容易变形,在此基础上对关键部位进行强化能通过碰撞安全测试。3H车身结构常见于日韩系车型。
GOA车身是丰田公司开发的一种车身技术,其主要为了将碰撞时能量分散至全车身结构来承担,避免仅由部分车身构件来承担碰撞能量的吸收工作,俗称“吸能”。不过,吸能技术的应用并不只针对日系车而言。
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