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世界上第一台“现代化”的齿轮齿条式转向器,在1885年首次被应用在西德的“本茨”汽车上,并曾被应用于1905年的美国“凯迪拉克”汽车和以后的许多其它汽车上。齿轮齿条式转向器的问世已有一百多年历史,在这漫长的岁月中,其结构与性能也已不断获得完善与提高。迄今为止,汽车上所应用的手动转向系不外乎有两大类即齿轮齿条式转向系与摇臂式转向系——一种由转向摇臂作为其最终输出元件的转向器如循环球式转向器、球面蜗 相似文献
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《筑路机械与施工机械化》2017,(8)
以桥梁检测车为研究对象,对其检测臂架进行结构设计,研究和探讨桥梁检测车的开发及应用。根据基本参数确定桥梁检测车的总体设计方案和桁架机构设计方案,建立桥梁检测车Solidworks实体模型,并对检测臂各部件结构进行设计与计算;应用Solidworks软件对桥梁检测桁架机构进行虚拟装配和运动学仿真研究。结果表明:各桁架结构满足强度要求,设计合理,可为下一步研发新型桥梁检测车奠定理论基础。 相似文献
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按种类将汽车点火系统分为传统触点式、半导体辅助点火式、普通电子点火式和微机控制式点火系统,分别讲述其结构特点、基本工作原理及各自的优缺点。 相似文献
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低地板发动机后置式铰接客车急转弯特性有限元分析 总被引:1,自引:0,他引:1
对于客车车身来说,整体结构的有限元模型部分已经很成熟了。但是对于发动机后置式铰接客车在急转弯工况下的结构有限元分析,尚不多见。文章基于有限元理论,对某型低地板发动机后置式城市铰接客车结构进行建模和静态特性分析。在分析中以汽车各部件的实际连接关系的精确模拟为出发点,考虑了铰接盘处的转动,建立车身有限元模型,并结合国外大汽车公司的FEM行业分析经验,着重考虑了汽车行驶时的急转弯工况,建立了数学模型且对车身强度进行了分析,其结果可作为车身骨架结构优化的参考。 相似文献
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由于点阵结构优异的比吸能特性,其在新能源汽车被动安全方面具有广阔的应用前景。本文中以点阵结构填充吸能盒为研究对象,分别建立了具有不同点阵结构内芯的汽车吸能盒有限元模型,对比分析了不同填充吸能盒与传统吸能盒在多角度斜向碰撞工况下的耐撞性能,阐明点阵结构与吸能盒本体之间的相互作用机理及内芯选择依据。在此基础上,进一步考虑本体诱导槽对多工况变形模式的影响,开展了基于改进本体结构的点阵结构填充式汽车吸能盒抗撞性多目标优化设计。结果表明:具有正六边形点阵结构填充的汽车吸能盒具有稳定且优异的吸能性,基于改进诱导槽的点阵结构填充式吸能盒优化方案相对于原始吸能盒结构减质量32.05%,在保证最大冲击力小于阈值的前提下,其各项综合性能指标均得到显著提升。 相似文献
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汽车综合性能检测车作为固定检测线的补充可以起到方便车主,节省时间,扩大检测覆盖面的作用,符合现时中国国情。本文介绍了检测车的合理应用并提出了改进意见。 相似文献
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目前用于汽车自动变速器的调整阀有3种不同的结构形式,即由自动米速器输出轴驱动齿轮驱动的滑阀式和止回球式,以及直接安装在输出轴上的滑阀式,节气门大致分为两种类型,一类是机械控制式,另一类是真空控制式。详细介绍了各种调制器阀与节气门阀的结构形式。并相应地对其工作原理进行了探讨。 相似文献
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介绍了意大利阿斯特拉BM304F型自卸汽车制动器的结构、工作原理,以及其自调螺钉组件、手制动器的结构与工作原理,制动蹄片与制动鼓间隙的调整方法。这种制动器在设计上别具一格,通常被称为全浮、自动、自调、平衡式制动器。 相似文献
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车用永久磁铁缓速器的工作原理及使用 总被引:1,自引:0,他引:1
详细介绍了汽车用永久磁铁式缓速器的工作原理、使用方法,分析了三种不同类型永久磁铁式缓速器的结构,比较了三种结构类型的优点和各自的技术制约问题。 相似文献
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ZB101/002型汽车组合仪表适用于轻型汽车及轿车,它包括有车速里程表、发动机电子转速表、电子电压表、动磁式温度表、燃油表、低油压报警器和显示报警系统,是汽车仪表的更新换代产品。本文介绍了其结构形式、参数和工作原理,并且给出了电路原理图。 相似文献
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在过去几十年中,汽车上装用的内燃机(包括汽油机和柴油机),其基本结构型式,不外乎两大类型,即:直列式和V型。当气缸数和缸径相同时,V型发动机较直列式发动机具有结构紧凑、比质量较小、占用发动机舱的长度较短等优点。 相似文献
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汽车车架结构参数的优化设计 总被引:13,自引:2,他引:13
边梁式车架是汽车车架的主要结构型式。本文通过对汽车车架性能特点的分析,提出了此种车架结构参数的优化数学模型,讨论了车架的各种约束条件,并采用复合形法,混合罚函数法进行了实例优化计算。 相似文献
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汽车是典型的复杂机电产品之一,其结构仿真分析日益受到重视。本文首先讨论了基于数值计算的仿真技术的发展和CAE技术,分析了结构仿真分析技术在汽车上的应用现状和存在的问题,最后指出了汽车结构仿真分析技术的发展趋势。 相似文献
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对远距离变速箱操纵结构的机械式与软轴控制式进行了对比,指出了软轴控制式具有结构简单、操纵轻便、布置容易、不受车架变形及汽车振动的影响等优点. 相似文献