行星齿轮机构权威发布_行星齿轮机构工作原理(2024年12月精准访谈)
秋日露营必备:福特锐界L的完美体验 福特锐界混动SUV是一款非常适合全家出游的神器。它拥有宽敞的空间、强大的动力、出色的性能和精致的内饰,为我们的旅行提供了完美的保障和体验。无论是长途还是短途旅行,它都是我们的首选。 福特锐界L采用了福特成熟先进的动力分流混动技术,通过使用一套行星齿轮机构将发动机和发电机进行耦合,实现在功率输入端做到功率分流,从而实现动力与油耗的平衡。 为了贴合家庭出游的需求,福特锐界L在座椅设计上下了不少功夫。座椅的人体工学设计、包裹性、贴合感、长宽度和坐姿都经过精心设计。第二排的双悬浮式头等舱座椅带有舒适腿托,三种模式可一键切换,特别适合长途旅行乘坐。 福特锐界L的空间大、颜值高,续航能力也很不错,百公里油耗低至6.31升,一箱油续航可达1188公里。无论是长途还是短途旅行,它都能为我们提供舒适的驾驶体验。
林肯是福特的吗 林肯混动车采用福特成熟的分流技术,与丰田混动类似,通过行星齿轮机构将发动机与发电机紧密结合,实现功率分流。为确保最佳输出效率,整车控制系统实时监控VCU对发动机和电机的工作状态,自动匹配动力输出模式,使系统始终保持在高效运行区间。其核心亮点是EcoBoost 1.5T双涡流涡轮增压发动机,配备有先进的双喷射系统和高压冷却废气再循环系统。然而,这台车也存在一些缺点,例如可能存在一些技术复杂度高带来的维护难题,以及在某些情况下动力响应可能不够迅速等。全新林肯Z和冒险家车型,在林肯品牌下展现了独特的美系韵味和驾驶体验。
AT变速箱为何结构复杂却故障少? 尽管AT变速箱的结构相当复杂,但它的故障率却相对较低。这主要是因为以下几个原因: 成熟的技术 ️ AT变速箱的技术已经相当成熟,经过多年的优化和改进,其设计和制造工艺已经非常完善。这使得变速箱在应对各种工况时能够表现出色。 液力变矩器的缓冲作用 液力变矩器在AT变速箱中起到了关键作用,它能缓冲发动机和变速箱之间的冲击,减少机械磨损,从而降低故障率。 行星齿轮机构的优越性 ⚙️ AT变速箱采用行星齿轮机构,这种结构可以有效地分配和传递动力,同时保持紧凑的设计,有助于提高可靠性。 电子控制系统的智能监控 现代AT变速箱配备有先进的电子控制系统,可以实时监控和调整变速箱的工作状态,预防故障的发生。这种智能监控系统确保了变速箱的稳定运行。 综上所述,尽管AT变速箱结构复杂,但由于其成熟的技术和先进的控制系统,故障率相对较低。
我看最近聊hi4-z的比较多,我也斗胆聊一聊,看看那些自我标榜聊得都是“某些人不好理解”的技术控有没有说对话,说真话。 首先就是这套超薄三挡DHT无级变速,官方透露是行星齿轮排与电机高度集成,同时还采用了P2+P4的双电机构型。 不出意外的话,这套3DHT应该是雷神3挡混动改成纵置的变种方案,至少在只表明前桥仅一个P2电机的前提下,给我的感觉是这样的。 有人说这套方案算是功率分流,但我印象里,无论是丰田、福特这种单行星齿轮组的紧凑版本,还是通用大胆运用同轴双行星齿轮排的复杂版本,都需要双电机协同参与。虽然电机职责或有分工、或有转化,但数量应该都是俩。 关于行星齿轮在混动系统的应用,还存在两个国产变种。 一个是东风风神L7的插混系统,声称融合了功率分流和4dht串并联,通过太阳轮与行星排的锁止与否,与定轴齿轮速比两两组合出四个挡位,换挡丝滑且可靠。 另一个是吉利的3DHT雷神混动,在双电机串并联的基础上,把单挡离合器换成了三挡变速的两组行星齿轮机构,官方还因此否认了外界关于“功率分流”的怀疑。传祺也差不多,用了单排行星齿轮做了个2AT变速。 至于长城声称的“3DHT+无级变速”,是不是开发出了一套基于P2驱动发电一体机的全新功率分流方案,不排除这个可能,但只有一方声音是不足以解释这个问题的。 恰恰这一方声音还经常扮演着“敢讲真话的在野派”之角色,应该不会打压“反对之反对”的存在吧…… 其次是这套系统的后桥部分,德迪翁硬轴的引入令我费解到挠头。既然都不标榜极致越野了,采用公路舒适性更佳的后独悬岂不更符合定位取向,而且坦克700已经检验过了。 即便相对于后桥独悬,它有着行程大、强度高等越野场景所需的优势,但如果真的想做到这般极致的效果,为什么不能尝试一下一体化驱动桥方案呢? 这个方案在皮卡领域已经非常成熟(例如长安猎手、江铃大道EV、长城炮EV),强度、承载性经过了考验,成本也不算高。如果结构集成度做得不错,还能兼容2挡减速齿比。 依我看,德迪翁在Hi4-Z上应用主要有两个考量。 一个是省,下到省成本的smart都在用,和燃油版通用互换说明空间也够省,这对长城来说显然又是降本小妙招+1。 另一个是可升级,从底盘结构来看,宽度留有冗余,日后有需要,升级成同轴双电机也不是不行,但对半轴角度就没那么友好了,后期想改升高恐怕要斟酌一下。 其他方面倒是还好,大电池、大电机甚至大引擎都能兼容,而且不需要高度定制或者另起融合,结构上给足了升级潜力,这跟Hi4-T一脉相承。某种程度算是一套“花小钱办大事”的典型,属于懂得自然懂,强调体验价值,但不便深挖且声张技术细节。 至于坦克官方能不能懂我的意思,我jio得,可能性不大。[吃瓜][摊手] 「撩妹不如撩车」「新能源汽车超话」「坦克500hi4-z」
福特蒙迪欧混动版:油耗低,操控稳 福特蒙迪欧E-混动版在起步时的油门响应相当迅速,变速箱在前几个档位的切换时稍显犹豫。当车辆以一定速度巡航时,发动机转速较低,这可能是其在能耗方面表现出色的原因之一。 底盘方面,蒙迪欧E-混动版的用料相当扎实,行驶在路面上时感觉非常稳定。在通过起伏路面时,车辆表现出良好的韧性。然而,在大转弯或掉头时,侧倾现象较为明显。此外,刹车系统与油门一样较重,即使是缓慢溜车然后刹停,车身也会前后晃动,给人一种重心较高的感觉。 转向手感方面,蒙迪欧E-混动版稍显模糊,反馈的阻尼感不够稳定。不过,最令人惊喜的是其能耗表现。通过行星齿轮机构及整车控制系统VCU实现的动力分流技术,使得这套驱动系统始终在最佳效率区间内运作。在7.5秒百公里加速的同时,市区工况下的油耗仅为3.81L/100km,表现相当优异。
ecvt与cvt的区别 嘿,小伙伴们,今天咱们来聊聊汽车界的一对“双胞胎”——ECVT和CVT。虽然它们名字听起来挺像,但实际上是两个截然不同的变速箱技术哦!ኊ一、结构差异:复杂与简洁的碰撞簟犃VT,也就是无级变速器,它的结构相对来说比较复杂,就像是一个精密的机械迷宫。它里面有两组带轮、传动带、油泵、液力变矩器、执行机构和传感器等等,一堆零部件协同工作,才能实现那如丝般顺滑的变速效果。犊而ECVT呢,则是为新能源汽车和混动车型量身定制的变速箱技术。它的结构就简洁多了,主要由一组行星齿轮和两个电机组成。这种简洁的设计,不仅让ECVT更加轻便,还能更高效地整合发动机和电动机的动力。犊就像咱们平时用的手机,功能机时代,按键密密麻麻,复杂得很;而到了智能机时代,屏幕大了,按键少了,操作却更加流畅便捷。ECVT就像是智能机,简洁而高效。𑰟ኊ二、动力方案:机械与电动的较量 CVT是典型的机械式无级变速器,它靠两组齿轮和钢带离合器带来实现功能的调节,通过两个齿轮间的转速差来实现无级变速。这种动力方案,就像咱们平时骑自行车,踩得越快,轮子就转得越快,简单直接。♂️芊而ECVT呢,则是通过集成电机来实现无级变速的。它不仅是传递动力,还能耦合发动机和电动机的能量,实现动力输出。这种动力方案,就像咱们现在用的电动车,踩下油门,电机立刻响应,动力随叫随到,而且还能根据路况智能调节动力输出,让驾驶更加舒适。 CVT就像是传统的燃油车,动力输出稳定但稍显单调;而ECVT就像是新能源车,动力响应迅速且充满科技感。两者各有千秋,但ECVT在动力方案的灵活性和智能性上,确实更胜一筹。ኊ三、工作原理:连续与智能的对比 CVT的工作原理是靠两组齿轮和钢带离合器带来实现功能的调节,通过两个齿轮间的转速差来实现无级变速。这种变速方式,就像咱们平时听的音乐,旋律是连续的,没有突兀的跳跃。芊而ECVT的工作原理则更加智能。它运用独特的齿轮设计与双马达机制,通过灵活调整行星齿轮的配置,精确操控电机的旋转速度,进而调控电机的功率与扭矩输出。这种变速方式,就像咱们现在用的智能音箱,只要说一句话,它就能根据指令智能调节音量和播放内容。㯸 CVT就像是传统的收音机,需要手动调节频道和音量;而ECVT就像是智能音箱,只要一句话,就能满足你的所有需求。两者在工作原理上的差异,也体现了汽车技术从传统到智能的变革。ኊ四、驾驶体验:流畅与智能的交融 开过CVT车型的小伙伴们都知道,那种如丝般顺滑的变速感受,真的是让人欲罢不能。无论是加速还是减速,CVT都能让动力输出保持连续和平稳,让驾驶更加舒适和愉悦。芊而ECVT呢,则把这种流畅性提升到了一个新的高度。它不仅能让动力输出更加连续和平稳,还能根据路况和驾驶习惯智能调节动力输出。这种智能调节功能,就像咱们现在用的智能手机,能根据使用习惯智能优化性能和功耗。𑰟ኊCVT就像是一个经验丰富的老司机,能够根据路况和车速灵活调整变速;而ECVT则像是一个拥有AI智能的驾驶助手,不仅能根据路况和车速调整变速,还能根据驾驶习惯进行智能优化。两者在驾驶体验上的差异,也让咱们对汽车技术的未来充满了期待。ኊ总结:选择适合自己的变速箱技术ከﴤ🙤䚯 𖥮ECVT和CVT各有千秋。如果你喜欢传统燃油车的驾驶感受,那么CVT绝对是一个不错的选择;而如果你对新能源车和智能驾驶技术充满好奇和期待,那么ECVT则是一个值得尝试的新选择。ኊ总之,无论选择哪种变速箱技术,最重要的是要根据自己的需求和喜好来选择。毕竟,汽车不仅是咱们的代步工具,更是咱们生活的一部分。选择一款适合自己的汽车,才能让咱们的驾驶生活更加舒适和愉悦。芊好啦,今天就跟大家聊到这里啦!如果你对ECVT和CVT还有其他疑问或者想法,欢迎在评论区留言哦!咱们下次再见!
哦 对了 这代M5上面,有个 Pre Stage Gearing 技术,预阶变速。 可以让全新 M5 在使用起步控制,中段加速时,让电机扭矩从280Nⷭ暴增至450Nⷭ。 当时刚出来时,我就猜测他应该是结合了多片离合器和类似行星齿轮组的增扭变速机构。 今天确认了,果然就是。 而且这个技术,不仅是 BMW 专利,还获得了 “2023年全球新能源汽车创新技术”奖项。 简单说来,就是 M5 变速箱里集成的这台电机,通过转子,输出轴,齿轮组高度集成的手段,可以在需要时放大电机扭矩助力加速性能。让电机在保持尺寸的前提下对内燃机“填谷”能力大为提升。 「别不正经说车」「宝马m5」
履带式推土机结构与工作原理详解 推土机是土方工程机械中的重要设备,按行走方式可分为履带式和轮胎式。由于轮胎式推土机相对较少,本文将主要介绍履带式推土机的结构与工作原理。 砦襜机的基本作业 推土机的主要作业包括铲土、运土和卸土。功率大于120KW的履带式推土机大多采用液力-机械传动系统。 技术引进与国产化 我国的履带式推土机技术主要引自日本小松制作所的D155型、D85型和D65型推土机。经过国产化改造,形成了TY320型、TY220型和TY160型基本型推土机。为了满足不同工况的需求,这些基本型推土机又衍生出多种系列产品,如TY220型系列包括湿地、沙漠、高原、森林伐木、环卫和吊管机等多种类型。TY320型和TY160型系列也有类似的拓展。 頦襜机的组成 履带式推土机主要由发动机、传动系统、工作装置、电气部分、驾驶室和机罩等组成。机械及液压传动系统包括液力变矩器、联轴器总成、行星齿轮式动力换挡变速器、中央传动、转向离合器和转向制动器、终传动和行走系统等。 ️ 动力传递与行走系统 动力输出机构通过齿轮传动和花键连接带动工作装置液压系统中的工作泵、变速变矩液压系统变速泵、转向制动液压系统转向泵。链轮代表二级直齿齿轮传动的终传动机构,包括左和右终传动总成。履带板则由履带总成、台车架和悬挂装置总成等组成。 通过了解这些结构和工作原理,可以更好地理解和操作履带式推土机,提高工作效率和安全性。
气动扳手 碜覜近发现了一个超实用的工具——气动扳手!之前一直在用电动扳手,但自从用了气动扳手,感觉工作效率提高了不少。今天就来和大家分享一下这个神奇工具的工作原理、特点以及应用领域吧! 禰动扳手的工作原理 气动扳手的核心原理就是通过压缩空气来驱动一个或多个气动马达,再经过扭矩倍增器,把旋转动力放大,从而输出大扭矩。这个过程中,气体压力通过气压调节来精确控制扭矩大小。每台工具都配有专用的气压对扭矩的对照图表和校正报告,确保操作的安全性和精确性。 具体来说,气动马达将压缩空气的力量转化为旋转动力,然后通过行星齿轮减速机构将动力传递至扭矩倍增器。扭矩倍增器将旋转速度降低,同时放大扭矩,最终通过气压调节扭矩精度至Ⱶ%。这样的设计不仅保证了操作的安全性和精确性,还能实现大扭矩输出和低噪音、长寿命等特点。 禰动扳手的主要特点 气动扳手的特点真是多到数不过来!它体积小、重量轻,但扭矩却非常大,可以满足各种高扭矩需求。气压调节可以精确控制扭矩大小,重复度高达Ⱳ%,使用起来特别顺手。 设计上,气动扳手有直柄和弯柄两种选择。直柄系列适合用于需要高频率旋转的操作,而弯柄系列则更适合空间受限狭小的场合。静音型直柄扭矩可调气动扳手功率强大且噪音极低,小于80dB(A),完全不用担心噪音问题。 另外,反向偏压马达设计使得工具在拆卸螺栓时也能提供大功率和扭矩,满足不同的工况需求。紧凑的行星设计使得工具体积小、重量轻,稳定性极好。单手持正反转按钮和触摸式开关阀的设计也极大地提升了操作效率和安全性。 禰动扳手的应用领域 气动扳手的应用领域真是无所不包!它广泛应用于汽车修理、重型设备维修、生产线装配、油田、铁路建设等领域。在高扭矩需求场景中,气动扳手的表现尤为出色。 例如,在汽车维修中,气动扳手可以快速高效地拧紧或松开螺栓和螺母;在重型设备维修中,它能够应对大直径的紧固件;在生产线装配中,它的高精度扭矩控制和快速操作效率极大地提升了产品质量和生产效率。此外,气动扳手还广泛应用于重大建设项目和安装钢丝螺套等需要高扭矩的场景。 无论是从环保角度还是使用便利性来看,气动扳手都堪称首选工具。它体积小、重量轻、环境污染小,操作舒适,极大地降低了使用过程中的疲劳和安全隐患。 礻夸就是关于气动扳手的分享啦!是不是觉得它真的很实用呢?如果你也有用过或者有其他问题,欢迎在评论区和我互动哦!
机械专业毕设好做的机械设计 机械设计毕业设计推荐一些简单易上手的题目,供大家参考: 车辆类毕设选题 轿车制动系统设计 皮卡悬架系统设计和有限元分析 中型货车驱动桥设计 中型货车离合器设计 新能源汽车电池包温控分析 电动汽车自动变速器设计和有限元分析 ⚙️ 半挂车车价轻量化设计 重载卡车驱动桥设计 重载卡车鼓式制动器设计 汽车轮边减速系统设计 ⚙️ 方程式赛车车价结构设计与仿真 基于CRUISE的纯电动汽车动力性仿真分析 基于CARSIM的整车半主动悬架控制策略设计 基于CARSIM的EPS系统及控制策略分析 ️ 电动车整车轻量化设计 ♂️ 汽车转向系统设计及优化 汽车发动机悬置轻量化设计 ️ 电动客车制动器设计和有限元分析 轻型货车车架轻量化设计 电动汽车液冷板结构优化设计 车道偏离预警系统设计 ⚠️ 货车气压制动系统设计 犦𝦥䧦产线全液压铆接机液压系统设计 銦𝦨弹簧离合器的设计 銦𝦨炥镜刮水及清洗系统设计 篸 汽车防误踏油门机构的设计 抦𗥐动力汽车行星齿轮箱设计 ⚙️ 自卸汽车工作、转向液压系统 ️ 电动观光汽车的总体设计 货汽车底盘总体及制动器设计 低速载货汽车车架及悬架系统设计 货车底盘布置设计 ️ 履带牵引车辆变速器改进设计 ⚙️ 履带牵引车辆机械液压转向装置设计 犥𘦨𝦨功率流转向装置的液压系统及操纵系统设计 ⚙️ 橡胶履带牵引车辆改进设计 货车后桥总成设计 货汽车变速器设计 ⚙️ 轻型货车转向系及前桥设计 重载货车后桥总成设计 汽车自动变速器三行星排传动系统设计 ⚙️ 农机类毕设选题 谷物干燥机设计 𞊧觻肉机设计 ꊦ𐴦采摘机设计(可替换为其他果蔬) 果蔬智能采摘装置设计 椰果肉壳分离机设计 动퐩播种机设计 𑊦樦构设计 鬩薯分拣机设计 马铃薯切片机设计 马铃薯播种机设计 𑊨ꥊ詝贮收割机设计 𞊨𑧔去壳机设计(适用于各种带壳农产品) 甘薯移栽机设计 地膜覆盖机设计 方格治沙机设计 𑊩开沟器设计 ⛏️ 树木采伐机设计 𓊨憨播种机设计 𑊩鱩𘟧軨人设计 抦蔬切丁机设计 𐊩岦破碎机设计 𗊦排种机设计 ⛏️ 切丝机设计 ✂️ 池塘自动喂养机设计 果蔬清洗打浆机设计 插秧机设计 𞊧米脱粒机设计 耕灭茬机总体及侧边传动装置设计 ⛏️ 玉米灭茬种肥联合播种机灭茬机构结构设计 岦粉碎机设计 𗊨式洗米机设计 烤箱设计 𐊦𔗧◦ᠰ儊洗衣机设计
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