《动力传动系统试验评价》是2011年1月12日北京理工大学出版社出版的图书。
书名 | 动力传动系统试验评价 | 又名 | Automotive Technology Handbook |
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ISBN | 9787564029180, 7564029188 | 页数 | 169页 |
出版社 | 北京理工大学出版社 | 出版时间 | 2011年1月12日 |
装帧 | 平装 | 开本 | 16 |
这个传动系统比较简单,属于一级减速器,总传动效率等于传动过程中各个环节的传动效率之积。从电机输出,经2联轴器的效率η1,传动系统中用了两个联轴器,联轴器的传动效率为(η1)^2,在经过轴承传动,轴承都...
传动系的布置型式机械式传动系常见布置型式主要与发动机的位置及汽车的驱动型式有关。可分为: 1.前置后驱-FR:即发动机前置、后轮驱动 这是一种传统的布置型式。国内外的大多数货车、部分轿车和部分客车都采...
1.轮胎式装载机的传动系统由哪些部件组成?简述其功用及工作原理。动力路线为,发动机、液力变矩器、变速器、前、后驱动桥、轮边减速器、车轮。液力变矩器,装载机采用双涡轮液力变矩器,能随外载荷的变化自动改变...
机械动力传动系统的优化配置是改善机械性能提高燃油经济性的重要手段。对动力传动系统进行优化配置,其技术经济效果显著。本文结合笔者多年工程机械技术管理经验,着眼于改善工程机械的动力性能和燃料经济性,总结时间计算如下。
在一款采用固定速比减速器的电动汽车的基础上,改用两挡变速传动方案,对驱动电机进行参数匹配设计,并设计了不带离合器的两挡自动变速器。为了提高电机工作效率,对传动系统的速比进行了以整车动力性要求为约束、以ECE(欧洲城市经济)循环工况下电机能量消耗最小为目标的优化设计,制定了以电机高效运行为原则的换挡控制策略,并与采用固定速比减速器的电动汽车进行了ECE运行循环下的能耗和续驶里程的对比。结果表明,整车能耗降低了6.6%,续驶里程延长了7.1%。
采用的互馈式交流传动系统能够给用户试验系统中被试转向架的单轴电机提供交流变频电源,提供的陪试电传动系统能与用户被试轴电机进行对拖,能量互馈,为被试轴电机提供负载或驱动力,能量满足用户试验的电传动需求。
为进一步提高轻/微度混合动力传动系统节能减排效果、降低其制造成本,以新型回流式无级自动变速传动系统为基础,利用其超大的速比变化范围、较低转速时传动效率高和承载能力大的特点,突破目前轻/微度混合动力传动系统不具备纯电动驱动工况的局限性,为研制开发新一代高效、节能、环保、低成本、具有自主知识产权和更好市场前景的混合动力传动系统奠定理论基础。所取得的成果主要体现在: (1)通过对多动力源能域互补设计方法、传动系统速比控制规律、不同驱动模式工作区域优化设计、不同运行工况控制策略以及相互转换控制方法等内容的研究,建立基于大速比变化范围下混合动力传动系统的匹配设计理论与控制方法。为研制开发新一代高效、节能、环保、低成本、具有自主知识产权和更好市场前景的混合动力传动系统奠定理论基础; (2)以发动机、电机、电池、变速装置等关键零部件效率模型为基础,通过对不同驱动工况下大速比变化范围混合动力传动系统的传动效率优化,建立混合动力传动系统不同工作区域划分的通用设计方法。该方法同样适用于纯电动汽车动力传动系统、汽车自动变速传动系统等多运行工况相互交叉的动力传动系统区域的划分; (3)以国际和国内典型标准路况为基准,分析无级变速系统速比变化率的实际需求,获取速比变化率与液压控制系统压力与流量的关系,以及冷却系统和离合器液压执行系统等对液压控制系统压力与流量的实际需求,建立无级自动变速传动液压控制系统的通用设计方法。打破了国内目前汽车无级自动变速传动液压控制系统采用逆向设计的传统思路,给出了液压控制系统正向设计的设计方法和原则。 设计结果显示:采用具有大速比变化范围的回流式无级自动变速器为传动系统,额定功率为5kW的永磁无刷直流电动机以及10组镍氢储能电池所完成的超轻度混合动力汽车,汽车折算百公里燃油消耗量为5.368 l/100km,而装载回流式无级变速器的普通发动机汽车其百公里燃油消耗量为6.082 l/100km,采用新型超轻度混合动力技术的节油贡献率为11.74%。 2100433B
工程评价试验,围绕工程的功能及效果指标,就工程费用、技术途径、进度等要素,评定工程计划、设计方案以及系统协调性的试验。 2100433B