为了打造远超竞争对手的顶级汽车,工程师们有时会突破常规的界限。他们提出令人难以置信的解决方案,并将其体现在独一无二的概念车中。
1. 雷诺 Espace F1——一款拥有赛车精神的MPV
雷诺Espace F1赛车的车身由碳纤维制成
1995年,马特拉汽车公司(Matra)通过设计师马可·范·奥弗贝克(Marco Van Overbeke)将原本平庸的七座Espace小型货车(仅适合家庭出行)改造成了一辆F1赛车。一台来自雷诺-威廉姆斯FW15C赛车的V10发动机被安装在后排座椅之间,动力提升至800马力。
车身采用定制碳纤维材质,座椅则是真正的赛车部件,且无法调节靠背角度。Espace F1配备了F1赛车的鳍片、扩散器和其他空气动力学部件。因此,这辆小型货车可以在2.8秒内从静止加速到60英里/小时——比法拉利还要快,最高时速可达198英里/小时。
2. 梅赛德斯-奔驰 F400 Carving,配备可调节倾斜角度的车轮
梅赛德斯-奔驰F400 Carving配备了电脑控制可调悬架
梅赛德斯-奔驰2001年的F400 Carving概念车采用了激进的底盘设计。如同高速滑雪者一般,F400在转弯时可以倾斜车身以获得更佳的稳定性。其可调节的电脑控制悬架系统允许车轮从垂直方向倾斜最多20度,从而提供高达30%的横向稳定性提升。
F400的每个车轮都配备了两条宽度不同的轮胎,并采用非对称胎面花纹。外侧的19英寸轮胎用于直线行驶,而内侧的17英寸轮胎则用于转弯。
3. 起亚Naimo,配备空气辅助挡风玻璃清洁功能
2011款起亚Naimo电动跨界车
起亚Naimo电动跨界车于2011年以概念车形式亮相,拥有多项引人注目的特色功能。其中包括25分钟快速充电、LED射灯式前大灯和非对称式天窗。
但最引人注目的是,它采用气动雨刷而非传统的机械雨刷。这种雨刷利用一股向上喷射的气流清洁挡风玻璃底部。
4. 雷诺浣熊(Renault Racoon),配备折叠式悬架
雷诺浣熊(Renault Racoon)于1992年设计
三座的雷诺浣熊(Renault Racoon)由法国设计师帕特里克·勒奎蒙(Patrick Le Quément)于1992年设计。这款车在当时拥有诸多超前的功能——包括电脑控制系统、卫星导航、倒车影像和防雨玻璃。
浣熊甚至可以涉水行驶,其车门设计成可开启的顶篷。但它最特别之处在于其可像剪刀一样折叠的底盘,折叠后可抬升车身,从而增加离地间隙。
5. 梅赛德斯-奔驰 F 015——一款未来主义的轮式沙发
奔驰F 015没有仪表盘
2015年梅赛德斯-奔驰豪华自动驾驶概念车F 015的设计理念是为乘客提供最舒适的出行体验。由于无需驾驶员关注路况,F 015没有仪表盘。其可调节座椅可以旋转,方便乘客面对面交流。
奔驰F 015的内饰
六个集成显示屏让您可以通过手势、眼神和触摸与汽车进行互动。
6. 欧宝双门轿跑车,后桥可更换
两台欧宝Twin电动机可提供200公里的续航里程
欧宝1991年推出的电动汽车采用了一种“可拆卸式”动力系统,用汽油发动机、油箱、变速箱和排气系统取代了后置电池和电动机。这些部件可以与后轴一起拆卸。
两台电动机可提供200公里的续航里程,而汽油发动机则可提供500公里的续航里程。
7. 日产 Pivo——一辆可以原地旋转的汽车
日产Pivo于2005年推出
这款小巧的三座城市电动车于2005年首次亮相,该系列包括三款日产Pivo概念车。其主要特点是能够360度旋转,无需倒挡,停车更加便捷。
日产Pivo还配备了360度全景影像系统、宽大的前挡风玻璃和侧窗,以及充满未来感的便捷车门。
8. 梅赛德斯Vario研究车,配备可互换车身
梅赛德斯Vario研究车采用可更换车身设计
戴姆勒-奔驰在1995年提出了一种不同寻常的可互换车身概念。根据车辆的用途和需求,同一底盘可以打造轿车或敞篷车、皮卡或旅行车。车身采用碳纤维材质,因此更换这些轻便耐用的部件只需15分钟。
9. 雷诺Avantime,采用不寻常的车门开启系统
雷诺Avantime融合了旅行车、敞篷车和轿跑车的元素
Avantime是一款无B柱MPV,于1999年以概念车的形式亮相。设计师Patrick Le Quément希望任何路过它的人都会为之惊艳。他成功了——Avantime融合了旅行车、敞篷车和轿跑车的元素。
两扇采用平行运动机构的车门向外滑动,开启幅度很小;前排座椅折叠后,侧窗会自动下降。全景天窗和车窗可以完全折叠,营造出敞篷轿跑车的效果。
10. 萨博 Aero-X,一款战斗机造型的汽车
萨博Aero-X的车门与挡风玻璃融为一体
这款双座跑车完全没有车门——车门与挡风玻璃融为一体,因此车辆的上半部分(驾驶舱上方的座舱盖)可以像军用飞机一样向下折叠。
Aero-X 的驾驶员拥有 180 度的全景视野。操控无需按钮或旋钮,而是通过投射到透明亚克力表面上的 3D 图像来实现。
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