街道空气动力学套件和赛道空气动力学套件可能看起来相似,但它们的功能却大相径庭。
街道空气动力学套件注重造型、轻微的气流控制以及日常驾驶中的高速稳定性。赛道空气动力学套件则旨在高速行驶时产生显著的下压力并最大限度地提高转弯抓地力。
选择错误的空气动力学配置可能会降低离地间隙,增加阻力,甚至使汽车稳定性下降。了解它们之间的差异有助于您选择能够真正提升性能(而不仅仅是外观)的升级件。
在本指南中,您将了解街道空气动力学套件和赛道空气动力学套件的工作原理、它们之间的区别以及哪种配置适合您的驾驶风格。
什么是街道空气动力学套件?
街道空气动力学套件指的是为在日常驾驶速度下运行的汽车设计的空气动力学组件。
这些部件平衡了三个关键优先级:
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视觉造型
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日常道路的耐用性
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适度的空气动力学改进
与赛车空气动力学套件不同,街道部件必须能够应对实际路况,例如:
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减速带
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坑洼
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停车坡道
因此,街道空气动力学套件通常更小、更坚固、更不激进。
常用的街道空气动力学套件的性能跑车包括:宝马M4、奥迪RS5、梅赛德斯-AMG C63和保时捷911 Carrera。
这些车辆通常使用精妙的空气动力学元件来减少升力,提高高速行驶时的稳定性。

常见的街道空气动力学组件
街道空气动力学套件包括相对较小的组件,它们在不牺牲日常可用性的前提下改善气流。
鸭尾扰流板
鸭尾扰流板安装在行李箱盖或后掀背的边缘。
它们减少了车辆后方的气流分离,从而略微降低了后部升力。
典型下压力:在约80英里/小时的速度下,10-30磅
轻型前唇
街道前唇略微超出前保险杠。
它们引导气流绕过汽车,同时保持正常道路所需的离地间隙。
侧裙
侧裙减少进入底部的空气量。
这有助于平滑气流并略微提高空气动力学效率。
装饰性后扩散器
许多现代高性能汽车都将扩散器集成到后保险杠中。
有些提供轻微的空气动力学益处,但许多主要用于造型。
典型成本和材料
街道空气动力学套件的典型成本:
300–1,500美元
常见材料包括:
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ABS塑料
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聚氨酯
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碳纤维
碳纤维因其高强度和极低的重量而特别受欢迎。许多高端空气动力学制造商使用东丽预浸碳纤维等材料。例如,像 Revozport这样的公司为奥迪、宝马、保时捷和雪佛兰等平台生产碳纤维空气动力学套件和车身组件,专注于原厂级别的贴合度和轻量化性能升级。

什么是赛道空气动力学套件?
赛道空气动力学套件是指专门设计用于在赛道高速行驶时产生最大下压力的空气动力学组件。
与兼顾性能和实用性的街道空气动力学套件不同,赛道空气动力学套件几乎完全专注于高速时的抓地力和稳定性。
这些系统通过操纵气流将汽车向下压,从而在以下情况下增加轮胎抓地力:
-
转弯
-
刹车
-
高速行驶
然而,这些好处往往伴随着取舍:
-
增加空气阻力
-
降低离地间隙
-
在公共道路上的实用性有限
常见赛道空气动力学组件(与街道空气动力学组件比较)
赛道空气动力学组件比街道版本更大更激进。
大型尾翼
街车通常使用小型鸭尾扰流板。
赛车使用安装在行李箱上方的大型尾翼,其功能类似于倒置的飞机机翼以产生下压力。
典型下压力:200-800磅(取决于速度)
许多尾翼允许驾驶员调整攻角,从而改变阻力和下压力之间的平衡。
激进的前唇
街道前唇略微超出保险杠。
赛道前唇则向前延伸得多,产生压力差,将车头向下推。
它们通常需要支撑杆或底盘安装件。
导流板(风刀)
导流板是安装在前保险杠上的小型翼形表面。
它们在街车上并不常见,因为它们会增加阻力并可能违反道路法规。
在赛车上,它们有助于增加车头下压力。
平整底板
街车底部通常不平整,布满了悬架和排气组件。
赛车通常使用平整底板来平滑气流并减少湍流。
高性能扩散器
街道扩散器通常是装饰性的。
赛道扩散器与平整底板配合使用,以扩展气流并产生可测量的下压力。
街道空气动力学套件 vs 赛道空气动力学套件:主要区别
|
特点 |
街道空气动力学套件 |
赛道空气动力学套件 |
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主要目标 |
造型和稳定性 |
最大下压力 |
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速度范围 |
60-90英里/小时 |
100英里/小时以上 |
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组件 |
鸭尾扰流板,轻型前唇 |
尾翼,激进前唇 |
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下压力 |
低 |
非常高 |
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阻力 |
低阻力优先 |
下压力优先 |
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离地间隙 |
适合道路行驶 |
非常低 |
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成本 |
300–1,500美元 |
2,000–8,000美元 |
速度如何影响空气动力学性能
空气动力会随速度的平方而增加。
简化公式为:
F = 0.5 × ρ × V² × A × CL
其中:
ρ = 空气密度
V = 车速
A = 空气动力学表面积
CL = 升力系数
由于这种关系,空气动力学组件在高速时会变得更加有效。
在30-40英里/小时的速度下,气流能量相对较低。
在100英里/小时或更高的速度下,空气动力会显著增加。
空气动力学部件实际产生多少下压力?
并非所有空气动力学部件都能产生相同水平的下压力。
街道空气动力学套件通常产生适度的力,而赛道空气动力学套件可以产生显著更高的载荷。
|
空气动力学组件 |
典型下压力 |
速度范围 |
使用场景 |
|
鸭尾扰流板 |
10-30磅 |
70-90英里/小时 |
街车 |
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轻型前唇 |
20-50磅 |
70-100英里/小时 |
街道性能车 |
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大型尾翼 |
200-800磅 |
100+英里/小时 |
赛车 |
|
全套赛车空气动力学套件 |
800-1200+磅 |
120+英里/小时 |
GT赛车 |
例如,许多GT3赛车在150英里/小时的速度下能产生超过1,000磅的下压力。
街道空气动力学套件 vs 赛道空气动力学套件的真实案例
通过实际车辆可以更清楚地了解其中的区别。
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汽车 |
空气动力学类型 |
关键组件 |
目的 |
|
宝马M4 |
街道空气动力学套件 |
鸭尾扰流板,前唇 |
高速稳定性 |
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奥迪RS5 |
街道空气动力学套件 |
前唇,扰流板 |
造型和气流 |
|
保时捷911 GT3 |
赛道空气动力学套件 |
大型尾翼 |
赛道性能 |
|
计时赛车 |
赛道空气动力学套件 |
全套空气动力学套件 |
最大下压力 |
例如,保时捷911 GT3使用大型尾翼以在高速转弯时保持稳定性。
同时,像宝马M4或奥迪RS5这样的街头性能车则依赖于为日常驾驶设计的小型空气动力学组件。
何时应使用街道空气动力学套件、赛道空气动力学套件或两者兼而有之?
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驾驶场景 |
推荐设置 |
原因 |
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日常通勤 |
街道空气动力学套件 |
保持舒适性和离地间隙 |
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高速公路驾驶 |
街道空气动力学套件 |
提高稳定性 |
|
赛道日 |
赛道空气动力学套件 |
增加下压力 |
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赛车 |
赛道空气动力学套件 |
最大抓地力 |
|
两用 |
混合配置 |
可调节空气动力学套件 |
混合配置通常结合:
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街道前唇
-
侧裙
-
可调式尾翼
然而,空气动力学平衡至关重要。安装大型尾翼而不增加前部下压力可能会导致高速转向不足。
空气动力学改装会影响燃油经济性吗?
空气动力学改装会根据其尺寸影响燃油效率。
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空气动力学类型 |
燃油经济性影响 |
原因 |
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街道空气动力学套件 |
影响极小 |
气流变化小 |
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赛道空气动力学套件 |
略有下降 |
表面积越大,阻力越大 |
|
中等 |
性能优先 |
例如,在街道用车上安装大型赛车尾翼可能会因为增加空气动力学阻力而略微降低高速公路燃油经济性。
常见的空气动力学套件错误
大尾翼总是能让汽车更快
大尾翼会增加下压力,但也会增加阻力。
在像宝马 M4这样的街道用车上安装大型尾翼可能会增加阻力,而不会在典型的道路速度下提高性能。
所有空气动力学套件都能产生真正的下压力
许多售后空气动力学套件侧重于造型而非工程设计。
未经适当测试,某些部件几乎不提供空气动力学效益。
不平衡的空气动力学套件会损害性能
安装大型尾翼而不增加前部下压力会使汽车在高速行驶时不稳定。
专业改装通常通过以下方式增加前部抓地力:
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更大的前唇
-
导流板
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底盘面板

如何选择合适的空气动力学配置
在安装空气动力学升级之前,请考虑以下因素。
驾驶环境
日常驾驶者最能受益于街道空气动力学套件。
性能目标
追求更快圈速的驾驶者应考虑赛道空气动力学套件。
离地间隙
大型前唇和扩散器会显著降低行驶高度。
预算
高质量的空气动力学部件需要工程设计和测试。
廉价套件可能几乎没有实际性能提升。
总结
街道空气动力学套件和赛道空气动力学套件看起来可能相似,但它们的目标完全不同。
街道空气动力学套件侧重于日常驾驶的造型、耐用性和轻微的稳定性改进。
赛道空气动力学套件侧重于高速行驶时的最大下压力和过弯性能。
选择合适的配置取决于汽车的实际用途。
对于大多数日常驾驶者来说,街道空气动力学套件在外观和实用性之间提供了最佳平衡。赛道专用车则受益于经过适当工程设计的空气动力学系统,以最大限度地提高抓地力和稳定性。
常见问题解答
1. 街道空气动力学套件能提高性能吗?
街道空气动力学套件可以减少升力并提高高速行驶时的稳定性,尽管性能提升幅度不大。
2. 空气动力学下压力在何种速度下开始生效?
大多数空气动力学部件在超过50–60 英里/小时时开始产生明显的下压力。
3. 赛道空气动力学套件在街道上合法吗?
一些大型尾翼和激进的前唇可能不符合当地道路安全法规。
4. 尾翼能产生多少下压力?
赛道尾翼可产生200–800 磅的下压力,具体取决于设计和速度。

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