反思尊界踏板断裂:五大疑点追问,一场安全余量大考
反思尊界踏板断裂:五大疑点追问,一场安全余量大考
21世纪经济报道 21财经APP 郑植文
2026-10-10 21:00
21世纪经济报道记者 郑植文
上市两个月后,售价最高超过100万元的尊界V800,因制动踏板支架断裂陷入争议。
两天前,懂车帝公布了一段紧急制动测试视频。三辆尊界V800,在从100km/h减速至静止的测试中,先后出现了同样的故障:第一辆车在第三次全力制动时,踏板支架断裂;第二辆车在第四次;第三辆车在第二次。
懂车帝公开视频中展示的尊界V800制动踏板总成及断裂碎片 当晚,尊界发布回应,将此次测试描述为“非标准的极端测试工况”,称制动系统已按照高于相关国家和行业标准的要求完成开发验证,用户实际使用中未发生同类故障。尊界同时承诺,进一步优化部件设计,为已交付用户提供免费升级。
一次断裂,把踏板背后几道不同的质量保障环节推到了一起。材料要满足强度要求,结构要适应车型布置,供应商要完成零部件验证,批量生产还要保证每一件产品的表现。到了整车测试,验证的重点又变成车辆能否有效减速。这些工作共同决定一套踏板能否可靠使用。
一位负责整车运动控制的资深汽车工程师向《21汽车·一见Auto》分析,他更倾向于优先考虑制造质量问题:如果设计方案已经通过对应的台架验证,量产件的强度就可能在制造中出现了波动。他同时提出另一种可能:车型变了、踏板布置变了,支架却沿用了旧方案,对旧零件的信任可能延续下来,对新受力条件的验证却没有充分跟上。
材料、设计和制造因此连成一条线。一个成熟零件的可靠性,要在每次变化后继续成立;后一道试验,也未必会自动覆盖前一道环节留下的风险。
疑点一:线控刹车无需大力踩踏,1612N断裂算不算安全失守?
“尊界V800这辆车实际上是纯电子线控制动。线控制动分两种,一种是液压线控制动,一种是电子线控制动。”一位传统车企的技术经理解释道。
液压线控制动属于当前主流方案:踏板推动液压泵,传感器识别力度后传递信号给刹车模块;泵体失效时仍可通过机械液压实现制动,但这套方案无法支撑L3级自动驾驶。而支持L3的纯电子线控制动原理类似游戏手柄:踏板仅负责输出角度与力度信号,不再传递巨大机械力。
“你的刹车踏板和游戏手柄是一样的。你玩赛车游戏时,踩刹车的深浅,对于屏幕里的车来说,就是识别你的深浅信号。然后屏幕中的车根据信号去踩刹车。这就是电子线控最主要的点。”
技术经理解释,这类系统正常制动仅需约500N,甚至更低,因此在工程师的设计逻辑中,不必为极端的1600N踩踏力预留过多冗余,只需满足国标即可。
“这其实是一套更高级的系统。”这位整车产品技术经理说。在他看来,这条生产链路里面没人有错,无论是江淮、鸿蒙智行,还是懂车帝,还是在测试中踩刹车踏板的人,甚至前端链路的设计工程师,“没有一个人做错他们自己做的事情。”
问题出在哪里?
“这是一个由鸿蒙智行和江淮设计这辆车的时候的一套设计系统,以及他们的需求提出,偏离了当前他们面向的用户群体的要求,或者偏离了普通百姓的认知而导致的结果。”
他解释,设计工程师按照系统需求做:线控制动不需要大力,满足国标即可。供应商按照车企体系做:拿到标准,做实验,保留数据、照片、报告,交给主机厂质量工程师或产品工程师确认。测试人员按照紧急制动做:大力踩刹车,甚至用赛车脚法踩。消费者则按照旧经验做:以为刹车踏板必须承受巨大机械力。
“测试方的踩法和动作就是按照开赛车的方法去踩。赛车手本能地会在需要紧急制动或大力制动时,用脚后跟去踩踏板。他做的没错。如果今天换一辆车,他也会这样踩。只不过因为有些车的操作系统和安全冗余够了,不会断。而V800现在用的线控制动系统,不符合他当时测试的要求或场景。”
所以,这位整车产品技术经理认为:“尽管没人犯错。但是结果是踏板断裂,那就是不对的。”
疑点二:踏板采用塑料,真的是设计原罪吗?
支架断裂后,塑料与金属的比较成为网友探讨的争议点。材料选择固然重要,踏板的安全性还取决于材料怎样被使用。
懂车帝公开视频展示的支架转轴附近断裂痕迹 采用工程塑料做踏板及支架,在这位汽车工程师看来,“很常规,非常常用”。他介绍,行业从钢制方案转向工程塑料已有十余年的历史,既有轻量化和成本考虑,也涉及噪声表现。塑料能够用于安全相关零件,前提是具体的材料、结构和制造工艺能共同满足承载要求。
一家以安全和高标准著称的合资车企也透露,其主流车型采用聚酰胺加玻纤增强材料。同样被称为“塑料件”,具体采用什么材料、怎样增强,仍是零件开发需要明确的内容。
材料的选择还与供应商有关。“肯定会涉及强度问题、成本问题。”上述工程师指出,不同供应商熟悉的材料、已有的配套能力和成本优势并不相同。因此,不同车厂采用不同方案,背后也有各自的供应链条件。
风险容易出现在材料转换的过程中。上述工程师回忆,他曾在金属踏板改用塑料的研发阶段遇到踏板损坏问题,原因涉及强度设计、杠杆布置和踩踏位置等因素。换一种材料后,原有的厚度、连接方式和局部形状,都要重新匹配它的性能,再用仿真和台架试验验证。
公开供应商资料提供了一个参照:博戈的保时捷MSB平台踏板采用复合材料方案,其试验图分别展示了零下35摄氏度、常温和80摄氏度下的载荷曲线,并标注3000N限值。这说明,复合材料踏板同样可以围绕明确的高载荷目标开发,其性能需要通过具体结构和试验条件来评价。
2020年,福特在中国召回2627辆进口Mustang。官方公告指出,制动踏板支架从尼龙改为聚丙烯时,工程规范和设计验证程序没有充分考虑设计余量,导致峰值载荷强度降低,紧急制动时可能在枢轴处断裂。
福特的案例说明,材料变更会改变零件性能;如果设计和验证没有充分覆盖这种变化,原来的承载余量就可能减少。用过多年、别的车也在用,只能说明某类材料存在成熟应用,不能替代某一款具体零件的开发验证。
疑点三:就算旧件曾经验证合格,移植新车就无需重新核验?
完成选材之后,零件还要适应整车布置。上述工程师反复提到“沿用件”:踏板及支架这样的成熟部件,经常会被继续用在后续车型上。
“我在前面车型上面都使用过了,然后它已经被广泛验证了。”他这样解释沿用方案的理由。已有的可靠性经验,可以减少重复开发,也能降低从头设计的不确定性。
变化可能发生在零件周围。新车型需要调整驾驶员位置,仪表板内的空间重新安排,制动系统的连接位置也可能改变。支架即便没有变化,作用在它上面的力也可能变了。
“断裂处的受力,其实和杠杆、支点的位置设计很相关。”他用两张传统真空助力制动踏板示意图,解释了力怎样从脚下传到支架。图中A为转轴及支撑处,B为推杆连接点,C为脚施力的踏板面。
两种传统踏板布置的关键位置
两图朝向相反,踩踏方向分别向左、向右
脚踩下踏板面C,踏板臂绕A转动,通过B向推杆传力,转轴和支架同时承担反作用力。A、B、C之间的相对位置变化,会改变这套机构的受力。同样大小的踩踏力,在不同布置下,可能对应不同的支架负荷。
“1500N不是指它断裂处的受力,它只是说我踩踏力用了多少。”工程师用国标中的1500N来举例,传感器测得的是脚施加在踏板面上的力,断裂位置实际承受多大载荷,还取决于结构尺寸和加载方向。
他举了一个具体例子:一款车的车身从1.8米宽变成1.9米宽,驾驶员的位置随之调整,制动系统原有的安装孔位却可能保留下来。“我踏板位置又要根据人来走。”为了连接两端,踏板形状可能出现更多侧向偏移,支架承担的负荷也会变化。
在这个假设中,原本经过验证的支架,需要承受调整后的踏板带来的负荷。侧向偏移还可能引入额外的扭转或弯曲,局部结构也就需要跟着重新评估。
“如果一个是沿用件,另外又有一些变化,可能会忽略对于这个沿用件的验证。”这是工程师对本次事件提出的一条解释路径:对旧方案的信任,可能让开发团队低估了新布置带来的变化。
测试方对尊界的拆解,关注了转轴支撑结构、侧向偏置和熔接痕等因素。对照这些画面,受访工程师把踏板的侧向偏移及连接位置,列为值得检查的方向。按照他的推测,若这些位置的变化增加了支架负荷,而局部结构没有获得相应加强,安全余量就可能受到影响。
沿用零件可以减少重新开发的工作,但验证对象仍应是最终装车的踏板总成。如果验证沿用了过去的条件,而实际装车后的受力条件已经变化,开发阶段留下的就会是一段没有被充分覆盖的使用场景。
上述合资企业也表示,其在设计阶段会识别、优化踏板最薄弱截面,并通过CAE(计算机辅助工程)仿真和实物试验验证。这样的验证需要落实到具体结构:踏板布置发生变化后,最薄弱位置能否承受新的载荷,也需要重新确认。
疑点四:样件通过测试,量产件为何扛不住极限工况?
在对本次事件的经验判断中,上述工程师把制造质量放在设计适配之前。他的理由是:如果最终方案已经通过对应的台架验证,量产件的表现却出现差异,制造过程就是更应优先考虑的变量。
“工艺的差别、模具的差别、批次的差别,都会带来这部分强度的变化。”他说。按照同一张图纸生产出来的零件,也可能因制造差异,偏离开发样件已经达到的强度。
这里存在两项连续的要求:开发阶段证明这套方案能够达到目标,量产阶段保证它能够被稳定地做出来。样件通过试验之后,材料和工艺仍需要持续受到控制。
在他熟悉的开发流程中,踏板供应商承担相应的零部件台架试验,整车企业审核报告,再开展整车层面的验证。“你做一遍我再做一遍,一般不会这样做的。”他解释,整车企业通常不会把供应商的全部试验逐项重复一遍。
这种分工依赖试验、生产和装车条件的一致。供应商报告对应的零件版本、材料和安装方式,需要与最终车型匹配;进入批量生产之后,零件也需要保持与验证状态相同的性能。
如果量产中的工艺或材料状态发生变化,质量控制又没有识别出强度下降,开发时的合格记录就不能充分反映这批产品的实际表现。风险发生在“曾经做出过合格样件”到“持续交付合格产品”之间。
这也把材料、设计和制造重新接在了一起。材料和结构共同决定零件能够达到怎样的承载能力,制造过程则决定这一能力能否落实到每一件产品。零件经过设计验证之后,量产一致性仍然是安全保障的一部分。
疑点五:免费升级能否避免同类断裂再次发生?
尊界已经承诺优化设计并提供免费升级。对车主而言,后续处理的核心,是风险范围和改进效果能够得到明确说明。
谈到提高负荷能力,上述工程师认为,明确受力和强度目标后,可以通过局部结构加强来改进,未必需要大幅增加材料。“成本都不是核心。”他说。
但局部加强之后,材料、结构、验证与生产仍要重新对应起来。如果问题来自结构适配,就需要在新的安装和受力条件下验证改进;如果来自量产强度波动,就需要同时稳定材料和工艺。更结实的设计与稳定的制造,都要体现在最终交付的零件上。
尊界提出对设计验证、试验边界和生产质量管理同时复核,涉及的正是这个从开发到量产的连续过程。尊界表示,用户实际使用中尚未发生同类故障。随着测试异常被发现,针对性复测和量产排查,将进一步补充车辆可靠性的信息。
缺陷认定也不只取决于某个力值是否达标。《缺陷汽车产品召回管理条例》第三条将危及人身、财产安全的其他不合理危险纳入缺陷范围;第十二条要求,生产者获知可能存在缺陷时应当开展调查分析,确认存在缺陷的,应实施召回。是否召回需要调查支持,也不以已经发生伤亡为前提。
这起事件对尊界和鸿蒙智行的考验,在于整车企业能否把各环节的质量承诺整合成一个完整结果。零件可以由供应商设计和生产,用户购买的却是一辆完整的车,整改和服务也需要由整车企业负责衔接。
这位汽车工程师对安全问题与用户反应的关系有一个直观感受:平时强调安全,未必总能产生明显的宣传效果,“安全是底线,安全出问题的时候客户反应很大”。可靠制动是驾驶者使用一辆车的基本前提。
一个踏板的开发,不能以选中成熟材料结束;一次验证通过之后,车型适配和量产质量也仍要受到约束。尊界此次升级最终需要兑现的,是让经过验证的承载能力持续体现在用户脚下的每一个零件上。
这位整车产品技术经理向我们判断,线控从明年开始一定会越来越普遍。
“各种线控,线控制动、线控转向,一定会出现像今天这样意想不到的问题。因为你让消费者从原先需要做一些驾驶技巧才能做出来的东西,到了线控可能都解决了。他只需要给出一个信号。”
但问题也在这里。
“比如线控转向,我作为一个燃油车消费者,转方向盘,我只打了半圈,你怎么就给我打死了?他不知道这个功能的时候,是不是就会发生碰撞、剐蹭?然后他告诉你这个车不行。或者因为线控变成无极转向比,低速时打半圈就打死,高速时想做一些极限动作,反而没那么快,需要打更多圈数。老司机会很难受。”
“工程师也不是傻子,他会根据经常开车的人不断调整转向比逻辑。但在这个过程当中,一定会衍生出各种各样的、工程师意想不到的情况。工程团队才几个人、几十个人,但消费群体有多少?几十万人。”
所以,尊界踏板断裂事件,不只是一次“塑料件还是金属件”的争论。它更像一个提前到来的提醒:
当汽车进入线控时代,踏板不再只是踏板,方向盘不再只是方向盘。它们变成了信号输入设备。可消费者仍带着旧时代的肌肉记忆,标准仍可能写着旧时代的力学要求,企业仍在成本、周期、安全冗余之间做平衡。
(作者:郑植文 编辑:吴晓宇)