汽车各部位工作原理〖动画演示〗
汽车各部件工作原理图解
汽车各部件工作原理图解Document number【SA80SAB-SAA9SYT-SAATC-SA6UT-SA18】汽车各部位工作原理(图示)差速器具有三种功能:使发动机动力指向车轮相当于车辆上的最终传动减速器,在变速器撞击车轮之前最后一次降低其旋转速度在以不同的速度旋转期间向车轮传输动力(这是将它称为差速器的原因)本文将介绍汽车需要差速器的原因,以及差速器的作用和缺点。
我们还将介绍几种防滑差速器,也称为限滑差速器。
为什么需要差速器车轮旋转的速度是不同的,尤其是转弯时。
在以下动画中可以看到转弯时每个车轮行驶不同的距离,并且内侧车轮比外侧车轮行驶的距离短。
由于速度等于行驶的路程除以通过这段路程所花费的时间,因此行进路程较短的车轮行驶的速度就较低。
同时请注意,前轮与后轮的行驶距离也不同。
对于汽车上的非驱动轮(后轮驱动汽车的前轮或前轮驱动汽车的后轮),这并不是问题。
因为在前轮和后轮之间没有连接,所以它们独立旋转。
但是驱动轮被连接到一起,以便单个发动机和变速器可以同时使两个车轮转动。
如果汽车没有差速器,车轮必须锁止在一起,以便以相同的速度旋转。
这样汽车将不便于转弯——为了使汽车能够转弯,一个必须滑动。
对于现代轮胎和混凝土路面,轮胎需要很大的动力才会滑动。
此动力必须由轴从一个车轮传输到另一个车轮,这会在轴组件上形成很大的压力。
什么是差速器差速器是将发动机按两个方向分开的设备,可允许每次输出的扭矩以不同的速度旋转。
现在在所有汽车或卡车上都配备差速器,一些全轮驱动车辆上(全时四轮驱动)也配备差速器。
这些全轮驱动车辆的每组驱动轮之间都需要一个差速器,并且在前轮和后轮之间也需要一个,因为在转弯时前轮行驶的距离与后轮不同。
分时四轮驱动系统在前轮和后轮之间没有差速器,相反,他们被锁止在一起,以便前轮和后轮以相同的平均速度转弯。
这就是当四轮驱动系统啮合时这些车辆在混凝土路面上很难转弯的原因。
以不同的速度旋转我们将介绍最简单的差速器——开式差速器。
史上最全发动机内部各个零部件名称构造分解图,一目了然汽车!
史上最全发动机内部各个零部件名称构造分解图,一目了然汽车!发动机由两大机构(曲柄连杆机构、配气机构)和五大系统(燃油供给系统、冷却系统、润滑系统、启动系统和点火系统)组成。
下面我们开始图解:一、曲柄连杆机构曲柄连杆机构包括机体组、曲轴飞轮组和活塞杆组。
1、机体组机体组主要由气缸体、气缸盖、气缸垫、油底壳、气缸盖罩以及主轴承盖等组成。
气缸体:发动机的主体,将各个气缸和曲轴箱连为一体,是安装曲轴、活塞以及其他零部件和附件的骨架。
按照气缸体的排列方式可分为气缸体有直列、V 形和水平对置三种形式。
气缸盖:气缸盖的作用是密封气缸,与活塞共同形成燃烧室,承受高温高压燃气压力,也是配气机构的载体。
气缸垫:又称气缸衬垫,位于气缸盖与气缸体之间,其作用是保证良好的密封性,防止气缸漏气和水套漏水等。
油底壳:油底壳是曲轴箱的下半部,又称为下曲轴箱。
其作用是密闭曲轴箱作为储油的外壳,防止杂质的进入。
气缸盖罩:位于发动机上部,是盖在气缸盖上的罩壳,起到密封的作用,防止杂质的进入。
2、曲轴飞轮组曲轴飞轮组主要由曲轴、飞轮、曲轴带轮与正时齿轮等组成,安装在气缸体上面。
曲轴:承受来自连杆的力,将活塞的上下运动转变为曲轴的旋转运动并输出。
飞轮:安装在发动机后方,拥有一定的重量,有储能的作用。
也是离合器的安装部件,其上的齿圈为带动发动机运转的齿圈。
曲轴带轮:带动其他发动机附件的动力来源,依靠传动带将动力传递给发电机、水泵、压缩机、方向助力泵等。
其上有缓冲减振装置,是为了减少因发动机工作时产生的冲击振动。
曲轴正时齿轮:将动力传给凸轮轴的正时齿轮,使发动机能稳定运转。
3、活塞连杆组活塞连杆组主要由活塞、活塞环、活塞销、连杆、连杆瓦和连杆瓦盖等组成。
活塞:发动机气缸中往复运动的机件。
活塞顶部是组成燃烧室的主要部分。
活塞环;嵌入活塞槽沟内部的金属环,分为气环和油环。
活塞销:用来连接活塞和连杆,把活塞承受的气体作用力传给连杆。
连杆:连接活塞和曲轴,并将活塞所受作用力传给曲轴,将活塞的往复运动变成曲轴的旋转运动。
汽车发动机的工作原理(图解)
汽车发动机的工作原理(图解)1. 前言汽车发动机是汽车的心脏,是汽车的核心部件,它的工作原理也十分复杂。
想要彻底理解汽车发动机的工作原理,需要深入了解汽车发动机的结构和工作过程。
本文将通过图解的方式,详细讲解汽车发动机的工作原理。
2. 发动机的基本构造汽车发动机主要由活塞、连杆、曲轴、气门、燃油系统等多个部件组成。
其中,活塞和曲轴是发动机的核心部件,它们的运动状态决定了发动机的输出功率。
汽车发动机一般分为四个部分:2.1 缸体和缸盖汽车发动机的主体部分是由缸体和缸盖组成的。
缸体是安装活塞、曲轴、连杆等部件的主体结构,缸盖则是安装气门、火花塞、凸轮轴等部件的组件。
缸体和缸盖通常是铸造或锻造而成的,由于发动机高温高压的工作环境,因此缸体和缸盖在制造过程中需要使用高温合金材料,以确保其高强度和高耐热性。
2.2 活塞和连杆活塞是发动机的运动部件之一,它通过连杆和曲轴实现了动力输出。
活塞在汽车发动机中的作用是将燃油混合物压缩并点燃,从而获得高温高压气体,在活塞的往复运动中将其功率输出到曲轴。
活塞通常由高强度铝合金材料制成,以保证其轻量化和高耐用性。
而连杆则是将活塞和曲轴连接起来的部件,一般使用高强度钢材和铝合金材料制造而成。
2.3 曲轴曲轴是汽车发动机的核心部件之一,它通过连杆将活塞的运动转化为曲轴的旋转运动,从而输出引擎的功率。
曲轴通常由高强度钢材制造而成,其表面需要涂抹润滑油膜以减少磨损,减少能量损失,并降低燃油消耗。
2.4 气门气门是发动机中的重要组成部分,它通过开启和关闭控制进出气体,从而控制发动机的输出功率。
气门通常分为进气门和排气门两种,其开关状态由凸轮轴控制。
凸轮轴是由与曲轴同步的皮带或链条带动的。
进气门只在缸体中的吸气冲程期间开启,让燃油混合物进入缸内,而排气门只在排气冲程期间开启,将燃烧后的废气从缸内排出。
2.5 燃油系统燃油系统主要由油泵、喷油器、油箱、油管等多个部分组成,其作用是提供燃油混合物并将其喷入缸内,从而和空气混合后燃烧。
flash动画汽车发动机四冲程单缸原创动画适应PPT
发动机配气相位动感示意图
活塞环的泵吸作用
调速器工作示意图
四缸汽油机点火动感示意图
发动机润滑系统流程示意图
发动机冷却水循坏方式动感视图
汽油机电喷系统动感示意图
起动电机启动过程动画演示
1.1发动机基本组成和常用术语 1.1.1 单缸发动机结构示意图
1.1.2 基本术语
四冲程发动机的工作原理
一、四冲程汽油机的工作原理
1、进气行程 2、压缩行程 3、作功行程 4、排气行程
单缸四冲程汽油机的工作过程
温度370~400 K, 压力0.07~0.09MPa
进气行程
排气门关闭
P
进气门开启 活 塞
上 止 点
下 止 点
大气压力线
r a
示功图:表示活塞在不同位置时气缸内气 体压力的变化情况。
c r b a
作功终了:温度 1300~1600 K, 压 力0.3~0.5 MPa
示功图
V
进气门关闭
பைடு நூலகம்
排气行程
排气门打开
P c
残余废气
大气压力线
上 Z 止 点
下 止 点
r V
b
活 塞
温度900~1200 K 压力 0.105~0.115 MPa
示功图
配气相位原理动画
汽车分电器原理动画
示功图
V
进气门关闭
压缩行程
压缩比:
ε=Va/Vc
排气门关闭 下 止 点
P
温度600~700K, 压力0.6~1.5 MPa
上 止 点
活 塞
大气压力线
c r a
示功图
V
作功行程
汽车基础知识
汽车发动机发动机是汽车的动力装置,性能优劣直接影响到汽车性能,发动机的类型很多,结构各异,以适应不同车型的需要。
按发动机使用燃料划分,可分成汽油发动机和柴油发动机等类别。
按发动机汽缸排列方式划分,可分成直列、V型、水平对置发动机等。
发动机排量等于各汽缸工作容积之和,增加缸数可以增加发动机排量,提高发动机输出功率,还可使发动机运转平稳,减少振动与噪声,汽车发动机工作原理动画图解析:一、直列四缸发动机工作原理动画二、V型六缸发动机工作原理动画三、水平对置发动机工作原理动画汽车的整体构造汽车是借助于自身的动力装置驱动,且具有4个或4个以上的车轮的非轨道无架线车辆。
汽车的主要用途是运输,亦即载送人和货物的车辆。
汽车区别于沿敷设的轨道或电力架行的火车,有轨电车和无轨电车,进行农田作业的拖拉机,以及自走式工程机械。
在分类统计时,二轮或三轮机动车,具有武器和装甲的作战车辆不算汽车。
汽车一般由发动机、底盘、车身、电气设备等四个基本部分组成。
发动机编辑发动机是汽车的动力装置。
由2大机构5大系组成:曲柄连杆机构;凸轮配气机构;燃料供给系;冷却系;润滑系;点火系(汽油机);起动系。
1.冷却系:一般由水箱、水泵、散热器、风扇、节温器、水温表和放水开关组成。
汽车发动机采用两种冷却方式,即空气冷却和水冷却。
一般汽车发动机多采用水冷却。
2.润滑系:发动机润滑系由机油泵、集滤器、机油滤清器、油道、限压阀、机油表、感压塞及油尺等组成。
3.燃料系:汽油机燃料系由汽油箱、汽油表、汽油管、汽油滤清器、汽油泵、化油器、空气滤清器、进排气歧管等组成。
汽车底盘编辑底盘作用是支承、安装汽车发动机及其各部件、总成,形成汽车的整体造型,并接受发动机的动力,使汽车产生运动,保证正常行驶。
底盘由传动系、行驶系、转向系和制动系四部分组成。
1.传动系:汽车发动机所发出的动力靠传动系传递到驱动车轮。
传动系具有减速、变速、倒车、中断动力、轮间差速和轴间差速等功能,与发动机配合工作,能保证汽车在各种工况条件下的正常行驶,并具有良好的动力性和经济性。
一辆汽车有多少个零部件组成?+最全零部件动图!
一辆汽车有多少个零部件组成?+最全零部件动图!据估计,一般轿车约由1万多个不可拆解的独立零部件组装而成。
结构极其复杂的特制汽车,如F1赛车等,其独立零部件的数量可达到2万个之多。
当然,估计还没有人能将一辆车的零部件数量准确地计算出来。
汽车的零部件数量越多,并不说明汽车的性能越好,反而意味着它的可靠性会更加难以保证。
汽车一般由发动机、底盘、车身和电子电气设备等四个基本部分。
1汽车发动机发动机是汽车的动力装置,主要由机体、曲柄连杆机构、配气机构、冷却系、润滑系、燃料系和点火系(柴油机没有点火系)等组成。
•冷却系:一般由水箱、水泵、散热器、风扇、节温器、水温表和放水开关组成。
汽车发动机采用两种冷却方式,即空气冷却和水冷却。
一般汽车发动机多采用防冻液冷却。
•润滑系:发动机润滑系由机油泵、集滤器、机油滤清器、油道、限压阀、机油表、感压塞及油尺等组成。
•燃料系:汽油机燃料系由汽油箱、汽油表、汽油管、汽油滤清器、汽油泵、喷油嘴、空气滤清器、进排气歧管等组成。
•点火系:由点火电源、点火开关、点火线圈、火花塞、高压线鞥组成。
2汽车底盘汽车底盘主要由传动系、行驶系、转向系、制动系组成。
•传动系:主要是由离合器、变速器、万向节、传动轴和驱动桥等组成。
离合器的作用是使发动机的动力与传动装置平稳地接合或暂时地分离,以便于驾驶员进行汽车的起步、停车、换档等操作。
变速器由变速器壳、变速器盖、第一轴、第二轴、中间轴、倒档轴、齿轮、轴承、操纵机构等机件构成,用于汽车变速、变输出扭矩。
•行驶系:由车架、车桥、悬架和车轮等部分组成,它的基本功用是支持全车质量并保证汽车的行驶。
•钢板弹簧与减震器:钢板弹簧的作用是使车架和车身与车轮或车桥之间保持弹性联系。
减震器的作用是当汽车受到震动冲击时使震动得到缓和。
减震器与钢板弹簧并联使用。
•转向系:由方向盘、转向器、转向节、转向节臂、横拉杆、直拉杆等组成,作用是转向。
•前轮定位:为了使汽车保持稳定直线行驶,转向轻便,减少汽车在行驶中轮胎和转向机件的磨损,前轮、转向主销、前轴三者之间的安装具有一定的相对位置,这就叫“前轮定位”。
汽车挺柱结构原理动画演示
推杆 球座 挺柱体 柱塞 单向阀
碟形弹簧 柱塞弹簧
凸轮
推杆
球座 挺柱体 柱塞
0.5
单向阀
碟形弹簧 柱塞弹簧
凸轮
推杆 球座 挺柱体 柱塞 单向阀
碟形弹簧 柱塞弹簧
凸轮
当凸轮不驱动挺柱时
推杆 球座 挺柱体 柱塞 单向阀
碟形弹簧 柱塞弹簧
凸轮
推杆 球座 挺柱体 柱塞 单向阀
碟形弹簧 柱塞弹簧
凸轮
推杆 球座 挺柱体 柱塞 单向阀
碟形弹簧 柱塞弹簧
凸轮
气门当 量间隙
推杆 球座 挺柱体 柱塞 单向阀
碟形弹簧 柱塞弹簧
凸轮
推杆 球座 挺柱体 柱塞 单向阀
碟形弹簧 柱塞弹簧
凸轮
机油 0.5
推杆 球座 挺柱体 柱塞 单向阀
碟形弹簧 柱塞弹簧
凸轮
机油
推杆 球座 挺柱体 柱塞 单向阀
碟形弹簧 柱塞弹簧
碟形弹簧 柱塞弹簧
凸轮
气门当量 间隙大
机油 1
推杆 球座 挺柱体 柱塞 单向阀
碟形弹簧 柱塞弹簧
凸轮
气门当量 间隙大
机油 1
推杆 球座 挺柱体 柱塞 单向阀
碟形弹簧 柱塞弹簧
凸轮
碟形弹簧 柱塞弹簧
凸轮
推杆 球座 挺柱体 柱塞 单向阀
碟形弹簧 柱塞弹簧
凸轮
推杆
球座 挺柱体 柱塞 单向阀 A 碟形弹簧 柱塞弹簧
凸轮
推杆 球座 挺柱体 柱塞 单向阀
碟形弹簧 柱塞弹簧
凸轮
推杆 球座 挺柱体 柱塞 单向阀
碟形弹簧 柱塞弹簧
凸轮
推杆 球座 挺柱体 柱塞 单向阀
碟形弹簧 柱塞弹簧
汽车各内部构造及工作原理(图解+动态图)
汽车各内部构造及工作原理(图解+动态图)以动画形式解剖汽车各内部构造及工作原理轮胎工作原理一个轮胎包含若干不同的组件,如下图所示。
轮胎的零件若要查看各种胎壁标记,请将光标放到该轮胎上。
高宽比不同但外直径相同的两个轮胎一个显示接地印迹侧面和底部的轮胎盘式制动器工作原理盘式制动器的位置盘式制动器的部件三种不同的发动机配置方式直列式——气缸按直线排成一排V型——气缸按一定的角度排成两排卧式(也叫做水平对置式)——气缸在发动机的相对两侧排成两排离合器工作原理汽车中离合器的位置基本离合器汽车离合器的展开视图离合器如何接合和分离燃油表工作原理在发送装置中,燃油必须下降到一定液位以后,浮标才会开始下降。
当电阻增大时,通过加热线圈的电流变小,因此双金属片会冷却下来。
随着金属片的冷却,金属片会伸直,从使燃油表从满指向空。
自动变速器工作原理自动变速器的位置与自动变速器相关的不同传动比的动画单击上表左边的按钮。
移动换挡杆,观察动力是如何通过变速器传递的。
制动系统工作原理典型的制动系统简单的制动系统转子发动机工作原理如果您仔细观察,会看到转子每转一周,输出轴上的偏置凸轴将转三周。
凸轮轴工作原理单顶置凸轮轴顶杆发动机助力器的工作原理汽车发动机工作原理典型汽车发动机的内部构造四轮驱动工作原理基本系统遭遇各种组合路况的动画。
当两个车轮在冰面上时,车辆会被困住。
差速器工作原理手动变速器工作原理汽车点火系统工作原理火花塞在活塞到达上止点时点火。
汽车转向系统工作原理汽车冷却系统工作原理冷却系统的图解:管道系统是如何连接的点击“开始”查看发动机预热时液体流经发动机的情况。
转向信号灯工作原理电动车窗工作原理车窗举升结构工作动画,以及电机和齿轮降速的插图简单的电动车窗电路刮水器的内部结构刮水器结合了两种机械技术:•一是通过电动机和减速蜗轮为刮水器提供动力。
•二是通过连杆机构使电动机带动刮水器。
安全气囊工作原理安装在方向盘中的安全气囊和充气系统。
发动机构造挺柱动画课件
挺柱的保养建议和注意事项
保养建议
在保养发动机时,注意检查挺柱的紧 固情况,保持润滑系统的清洁,并使 用符合要求的机油。
注意事项
避免使用劣质机油和滤清器,避免发 动机过载运转,以及避免长时间怠速 运转,以减少挺柱的磨损和故障发生。
THANKS
感谢观看
蒸汽机
利用蒸汽产生的压力推动 活塞运动,产生机械动力。
发动机工作原理
01
02
03
04
进气
吸入空气或混合气。
压缩
将混合气压缩,提高温度和压 力。
燃烧
燃料与压缩后的混合气燃烧, 产生热能。
排气
燃烧后的废气排出。
发动机的主要部件
活塞
在气缸内往复运动, 通过连杆与曲轴相 连。
气门
控制进气和排气的 开启和关闭。
发动机构造挺柱动画课件
• 发动机构造概述 • 挺柱在发动机构造中的作用 • 发动机构造中挺柱的动画演示
• 发动机构造中挺柱的实例分析 • 发动机构造中挺柱的维护和保养
01
发动机构造概述
发动机类型
01
02
03
内燃机
利用燃料在气缸内燃烧产 生的热能,通过活塞往复 运动产生机械动力。
外燃机
燃料在外部燃烧,通过气 缸内的热能传递产生机械 动力。
不同设计方案的挺柱实例
短筒形挺柱
短筒形挺柱结构简单,加工方便,适用于中小型发动机。但是由于其长度较短, 可能会影响发动机的可靠性。
长筒形挺柱
长筒形挺柱具有较长的长度,能够提供更好的支撑和稳定性,适用于大型发动 机。但是加工较为复杂,成本较高。
05
发动机构造中挺柱的维护和保养
挺柱的日常检查和维护
动画二冲程发动机工作原理
动画二冲程发动机工作原理
动画二冲程发动机的工作原理如下:
1. 曲轴旋转,通过连杆推动活塞上下运动。
2. 在气缸内,活塞下行的过程中,进气孔打开,可燃混合气进入气缸,此时排气孔和扫气孔关闭。
3. 当活塞接近上止点时,火花塞点火,点燃可燃混合气。
此时气体的压力和温度迅速升高,推动活塞向下运动。
4. 当活塞下行的过程中,排气孔打开,废气排出,同时曲轴箱内的可燃混合气受到压缩。
5. 当活塞转过下止点后,扫气孔打开,曲轴箱内的可燃混合气通过扫气孔进入气缸内,进行扫气过程。
6. 扫气过程完成后,活塞继续上行,进气孔重新打开,新的可燃混合气再次进入曲轴箱内。
7. 如此循环往复,曲轴的旋转通过连杆推动活塞上下运动,从而实现了发动机的持续运转。
以上是二冲程发动机的基本工作原理,如果需要更多信息,建议查阅相关书籍或咨询专业人士。
老款科鲁兹工作原理图
老款科鲁兹工作原理图
我很抱歉,但作为一个文本AI,我无法为您提供图像或图表。
但是,我可以为您提供有关老款科鲁兹工作原理的文字描述。
老款科鲁兹是一款燃油动力车辆,其工作原理主要是通过内燃机驱动车辆运动。
以下是老款科鲁兹的一般工作原理:
1. 燃油供应:汽车的油箱存放着燃油,油泵将燃油从油箱抽出,并通过燃油喷射器将燃油喷射到发动机的气缸内。
2. 燃烧过程:老款科鲁兹采用的是汽油发动机,燃油喷射器将燃油喷射到气缸内,与空气混合后,通过点火系统的火花塞点燃混合物。
燃烧后产生的能量驱动活塞向下运动,从而带动曲轴旋转。
3. 传动系统:发动机通过曲轴输出动力,通过离合器(手动变速器)或自动变速器传递给车辆的驱动轮,使车辆运动起来。
4. 冷却系统:发动机在工作过程中产生大量的热量,冷却系统通过循环冷却液来帮助冷却发动机。
冷却液从发动机底部流过,然后通过散热器散发热量。
5. 排放系统:老款科鲁兹使用排气管将燃烧后的废气排出。
废气通过催化转化器净化,减少有害物质的排放。
这些是老款科鲁兹车辆的一般工作原理,具体的工作细节可能因车型和配置而有所不同。
22张动图一次看懂汽车底盘原理!
22张动图一次看懂汽车底盘原理!
用动图来看汽车各部件的工作原理,相当
的简洁明了——
1. 离合器
2. 变速箱工作原理
3. 万向节传动
4.车辆轮胎作用
5. 独立悬架
6. 非独立悬架
7. 减振器的作用
8.前置前驱
9. 前置后驱
10. 前置四驱
11. 齿轮式液压泵工作原理
12. 循环球式转向器
13. 转向器之齿轮齿条传动
14.轿车驻车制动系统
15. 差速器
16. 差速锁
17. 差速器工作原理
18. 鼓刹
19. 碟刹
20. 爆震
21. 缸内直喷做功过程
22. 点火系统工作原理
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最全的汽车内部图解,打开发动机盖一起学习吧
最全的汽车内部图解,打开发动机盖一起学习吧这份最全汽车各部件图解,非常值得收藏!就算是老修理工,有很多部件的名字你肯定听说过但不一定都知道在哪个位置吧。
打开发动机盖,就是这个样子了,(这个是4A13发动机,其他机型有可能存在差异,但大体相同)。
空气滤清器:作用是过滤空气中的灰尘杂质,让洁净的空气进入发动机,这对发动机的寿命和正常工作很重要。
空滤吸附的灰尘杂质多了就会堵塞,影响发动机工作,所以必须定期更换。
如果在灰尘较大的地方开车,比如有沙尘暴的地方,更换空滤的周期还要缩短。
蓄电池:不必多说,就是储存电能的。
一般是铅蓄电池,电解液是稀硫酸。
制动液:就平常说的刹车油。
现在小汽车的制动一般都为液压的,就是以制动液为介质将刹车踏板的力传递到制动盘上。
点火线圈:将低电压转变为高电压,通过它下面的火花塞放电产生电火花,点燃油气混合物燃烧做功。
机油:这个也不必多说,起润滑密封作用的矿物油或合成油。
发动机如果缺少了机油的润滑就会产生拉缸、抱瓦等严重问题。
助力转向油:现在小汽车的转向助力一般还是传统的液压助力,既然是液压的相应的就需要油液介质了。
防冻液:在散热器和发动机缸体内的通道循环,用于冷却发动机的液体介质,主要是水和添加剂,因为有防冻的功能,就叫防冻液了。
玻璃水:地球人都知道,擦玻璃用的,这下你应该知道在哪里了吧。
机油尺:检测机油量的尺子。
用的时候发动机先熄火,拔出机油尺,用一块干净纸巾擦干净上面的油,然后再插入再拔出,看机油的油位,必须在尺子上的两个上下限刻度之间,不能多也不能少。
保险盒:里面有很多电气设备的保险丝,还有继电器。
小F一共有两个保险盒,另一个在驾驶室司机左下方。
具体看随车说明书。
进气口:发动机进气的入口,这个是优化后的,位置已经提高很多,老款车的进气口位置比较低,涉水时发动机容易进水。
进气口的位置是汽车涉水深度的极限,绝对不可以超过。
发动机一旦进水,后果很严重~!电子油门:说是油门,其实和油没有一点关系的噢,它连接的是进气总管和进气歧管,控制的是发动机进气量,所以正确说法应该是电子节气门。
十个汽车底盘原理动图,看了就能明白
十个汽车底盘原理动图,看了就能明白
汽车底盘由传动系、行驶系、转向系和制动系四部分组成。
底盘作用是支承、安装汽车发动机及其各部件、总成,成形汽车的整体造型,并接受发动机的动力,使汽车产生运动,保证正常行驶。
差速锁
前置四驱
前置前驱
前置后驱
减震器
独立悬架
非独立悬架
万向节传动
离合器
点火系统
传动系统,它的作用就是将发动机输出的动力传给驱动轮,从而使车轮转动。
传动系统主要由离合器、变速箱、传动装置和驱动桥等等零部件组成,可以说从离合器一直到车轮中间所有的零部件,都属于传动系统。
行驶系统是由车架、车桥、悬架、车轮与轮胎组成的。
它的作用是承受汽车的总重量,并接受传动系统传来的动力,驱动汽车行驶。
此外,行驶系统还要缓冲车身受到外界冲击所产生的震动,保证行驶的稳定性。
汽车的转向系统主要由转向操纵机构、转向器以及转向传动机构等组成,这里面我们最常见的就是方向盘。
汽车的制动系统一般包括行车制动和驻车制动等两套相互独立的制动系统,现在比较常见的制动机构一般有液压制动和气压制动。
精巧的机械动图,分分钟了解零部件结构!
精巧的机械动图,分分钟了解零部件结构!
▲滚珠丝杠传动,是由丝杠及螺母二个配套组成的。
是目前传动机械中精度最高也是最常用的传动装置。
滚珠丝杆副是在丝杠与螺母间以钢球为滚动体的螺旋传动元件。
它可将旋转运动转变为直线运动,或者将直线运动转变为旋转运动。
因此滚珠丝杠副既是传动原件,也是直线运动与旋转运动相互转化元件。
▲偏心轮机构,是由曲柄作成偏心轮形状的平面四杆机构。
偏心轮机构的使用场合多用来带动机械的开关、活门偏心轮就是指装在轴上的轮形零件,轴孔偏向一边.轴旋转时,轮的外缘推动另一机件,产生往复运动。
▲三脚架(易拉宝)工作过程演示;
▲挖掘机的工作过程;
▲单片摩擦离合器
▲多片摩擦离合器
▲电磁摩擦离合器
好文欣赏
●一大波动态机械原理图来袭,值得收藏!
●德国先进机械技术,精彩动图演示工作原理!●科学如此奥妙!20张动态图揭秘机械的神奇原理
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值得收藏!超全汽车零部件及造车过程动态图汇总
值得收藏!超全汽车零部件及造车过程动态图汇总为了更好帮助汽车从业者了解汽车零部件工作原理及制造过程,小编精心为大家准备了超全的汽车零部件工作原理动态图,通过此文相信大家能够对汽车主要的零部件工作原理有完整的认识!汽车零部件工作原理前置前驱前置后驱前置四驱鼓刹碟刹差速锁CVT无级变速器双离合变速器阿克曼转向设计缸内直喷发动机做功过程缸径、冲程、排气量与压缩比SOHC单凸轮轴引擎直推式气门摇臂式气门爆震扭力转矩器差速器离合器避震器对于抑制弹簧弹跳的效果阻尼汽车主要系统工作图发动机进气系统火花塞正时系统燃油供给系统冷却系统排气系统汽车制造全过程开工前工人们先热热身叉车将钢板运送到车间检查零部件确保没有裂痕或伤口工人把加工好的车身框架摆好拖车将零部件运送到装配车间机器人组装车底盘机器人组装车体框架工人安装汽车引擎盖工人检查车体装配是否合格车体进行磷化处理,为喷漆做准备机器人给汽车喷漆一共要喷三层喷漆后,车门和其他零部件又被拆下来安装座椅安装挡风玻璃安装车门安装轮胎安装好的车辆在聚光灯下接受最后一次检查测试车灯是否正常汽车上路测试本文由《智驾未来》整理自盖世汽车社区、金属加工、汽车用刚、AI汽车制造业等,转载请注明来源!活 | 动 | 芯 | 球用“心”探索发现“芯”活动CEO被迫辞职、计划裁员12500人,日产汽车怎么了?47张PPT!详解汽车电池管理系统技术汽车信息安全产业迎利好,谁能弯道超车?34页PPT,读懂ADAS产业链与市场前景!懂智驾更懂未来。
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汽车各部位工作原理〖动画演示〗汽车各部位工作原理:动画示范一、差速器差速器具有使发动机动力指向车轮,相当于车辆上的最终传动减速器,在变速器撞击车轮之前最后一次降低其旋转速度,在以不同的速度旋转期间向车轮传输动力(这是将它称为差速器的原因)。
本文将介绍汽车需要差速器的原因,以及差速器的作用和缺点。
我们还将介绍几种防滑差速器,也称为限滑差速器。
为什么需要差速器?车轮旋转的速度是不同的,尤其是转弯时。
在以下动画中可以看到转弯时每个车轮行驶不同的距离,并且内侧车轮比外侧车轮行驶的距离短。
由于速度等于行驶的路程除以通过这段路程所花费的时间,因此行进路程较短的车轮行驶的速度就较低。
同时请注意,前轮与后轮的行驶距离也不同。
对于汽车上的非驱动轮(后轮驱动汽车的前轮或前轮驱动汽车的后轮),这并不是问题。
因为在前轮和后轮之间没有连接,所以它们独立旋转。
但是驱动轮被连接到一起,以便单个发动机和变速器可以同时使两个车轮转动。
如果汽车没有差速器,车轮必须锁止在一起,以便以相同的速度旋转。
这样汽车将不便于转弯——为了使汽车能够转弯,一个轮胎必须滑动。
对于现代轮胎和混凝土路面,轮胎需要很大的动力才会滑动。
此动力必须由轴从一个车轮传输到另一个车轮,这会在轴组件上形成很大的压力。
什么是差速器?差速器是将发动机扭矩按两个方向分开的设备,可允许每次输出的扭矩以不同的速度旋转。
现在在所有汽车或卡车上都配备差速器,一些全轮驱动车辆上(全时四轮驱动)也配备差速器。
这些全轮驱动车辆的每组驱动轮之间都需要一个差速器,并且在前轮和后轮之间也需要一个,因为在转弯时前轮行驶的距离与后轮不同。
分时四轮驱动系统在前轮和后轮之间没有差速器,相反,他们被锁止在一起,以便前轮和后轮以相同的平均速度转弯。
这就是当四轮驱动系统啮合时这些车辆在混凝土路面上很难转弯的原因。
以不同的速度旋转我们将介绍最简单的差速器——开式差速器。
首先,我们需要了解一些术语:下面的图像标示的是开式差速器的组件。
当车辆笔直向前行驶时,两个驱动轮以相同的速度旋转。
输入小齿轮转动齿圈和保护架,同时保护架内的小齿轮均不旋转,这样两侧齿轮均被有效锁定到保护架。
Geebee's Vector Animations提供动画注意,输入小齿轮是小于齿圈的齿轮,它是汽车上的末级减速齿轮。
您可能听说过一些术语,如后轴比或主减速器传动比。
这些是差速器中的齿轮比。
如果主减速器传动比是4.10,则齿圈的齿数是输入小齿轮齿数的4.10倍。
汽车转弯时,车轮必须以不同的速度旋转。
在上图中,可以看到汽车开始转弯时保护架上的小齿轮开始旋转,车轮以不同的速度移动。
内侧齿轮比保护架旋转得慢,而外侧车轮比保护架旋转得快。
开式差速器——直线行驶时开式差速器——转弯行驶时(1.1MB)二、离合器汽车中离合器的位置本文将介绍使用离合器的原因,使您了解离合器在汽车中的工作原理,并且讨论一下一些可以放置离合器的有趣的甚至可能令人意想不到的位置!离合器对于带有两个旋转轴的设备很有用。
在这些设备中,一个轴通常由电机或皮带轮来驱动,而另一个轴用来驱动其他设备。
例如在钻孔机中,一个轴由电机驱动,另一个轴驱动钻夹头。
离合器连接了两个轴,这样它们可以锁定在一起,以同样的速度旋转,或者分离,以不同的速度旋转。
基本离合器您需要在汽车中安装离合器,因为发动机始终在旋转,而车轮则不会。
要使车辆停止而不损坏发动机,车轮需要以某种方式与发动机断开。
离合器通过控制发动机和变速器之间的滑程,使我们可以轻松地将旋转着的发动机连接到没有旋转的变速器上。
要了解离合器的工作原理,知道一点有关摩擦的知识是很有帮助的。
在下图中,您可以看到飞轮是连接在发动机上的,而离合器片是连接在变速器上的。
汽车离合器的展开视图当脚离开踏板时,弹簧会向离合器盘方向推动压盘,从而挤压飞轮。
这样可将发动机锁定到变速器输入轴上,使它们以相同的速度旋转。
三、变速器压盘离合器作用力的大小取决于离合器片和飞轮之间的摩擦力以及弹簧对压盘的压力的大小。
离合器中摩擦力的工作方式与制动器的原理摩擦部分描述的缸体的工作方式一样,只不过它是将弹簧压在离合器片上,而不是依靠重力将物体压向地面。
离合器如何接合和分离踩下离合器踏板时,电缆或液压活塞将推动分离叉,从而向膜片弹簧的中间部位按压分离轴承。
由于膜片弹簧的中间部位被推入,弹簧外侧附近的一组销将导致弹簧将压盘从离合器盘上拉开(参见下图)。
这可使离合器从旋转着的发动机上分离。
汽车需要变速器,这是由汽车发动机的物理特性决定的。
首先,任何发动机都有速度极限,转速超过这个最大值,发动机就会爆炸。
其次,如果读过马力及其应用,您就会知道,在马力和扭矩都达到最大值时,发动机的转速变化范围很小。
例如,发动机可能在5,500转/分时产生最大马力。
在汽车加速或者减速时,变速器的存在使发动机与驱动轮之间的齿比能够发生变化。
通过改变齿比,就能使发动机转速保持在速度极限以下,并且使发动机接近最佳性能转速区。
戴姆勒克莱斯勒供图奔驰Actros重型卡车的手动变速器在理想情况下,变速器齿比变化范围非常大,因而发动机总是以单一的最佳性能转速运行。
这就是无级变速器(CVT)的概念。
CVT 的齿比范围几乎没有任何限制。
过去,CVT在成本、尺寸和可靠性方面都不能与四速和五速变速器抗衡,所以在量产汽车中看不到它们。
目前,设计方面的改善使CVT得到了普及。
丰田普锐斯就是使用CVT的混合动力汽车。
变速器通过离合器与发动机连接。
因此,变速器输入轴的转速与发动机相同。
戴姆勒克莱斯勒供图奔驰C级运动型跑车六速手动变速器五速变速器为输入轴提供五种不同的齿比,以便在输出轴产生不同的转速值。
以下是一些典型的齿比:挡位速比发动机转速为3000转/分时变速器输出轴的转速一挡2.315:11,295二挡1.568:11,913三挡1.195:12,510四挡1.000:13,000五挡0.915:13,278有关无级变速器工作原理的更多信息,请参考CVT(无级变速器)工作原理。
接下来让我们看看简单的变速器。
为了帮助了解标准变速器的基本原理,下图显示了处于空挡状态的简单两速变速器。
四、装配原理让我们来看看图中的每一个部件,以及它们是如何装配的:绿色轴将发动机与离合器连接起来。
绿色轴和绿色齿轮连在一起,形成一个整体。
(离合器是用于连接发动机和变速器或断开其间连接的装置。
踩下离合器踏板时,发动机与变速器断开,此时虽然汽车并不移动,但发动机仍在运转。
而松开离合器踏板时,发动机和绿色轴就直接连在一起。
绿色轴和齿轮的转速与发动机相同。
)红色轴及红色齿轮称为副轴。
它们也连为一个整体,因此副轴上的所有齿轮和副轴本身作为整体旋转。
绿色轴与红色轴直接通过各自的啮合齿轮连接起来,所以当绿色轴转动时,红色轴也会转动。
因此,一旦离合器接合,副轴就直接从发动机获得动力。
黄色轴是花键轴,通过连接到汽车驱动轮的差速器直接与驱动轴相连。
如果车轮转动,黄色轴也将随之转动。
蓝色齿轮连在轴承上,因此会随黄色轴转动。
如果发动机已关闭,但汽车还在滑行,则在蓝色齿轮和副轴停止运动时,黄色轴仍可能在蓝色齿轮内部转动。
轴环将两个蓝色齿轮中的一个连接到黄色驱动轴上。
它通过齿槽直接与黄色轴相连,并与黄色轴一起转动。
但轴环也可以沿着黄色轴左右滑动,从而选择性地接合两个蓝色齿轮中的一个。
轴环中的齿称为犬齿,可与蓝色齿轮侧面的孔相接合。
一挡齿轮下图显示了当轴环换到一挡时如何结合右边的蓝色齿轮:图中,发动机的绿色轴转动副轴,副轴则转动右边的蓝色齿轮。
齿轮通过轴环驱动黄色驱动轴。
同时,左边的齿轮也在转动,但只是在其轴上空转,对黄色轴并不产生影响。
当轴环位于两个齿轮之间时(如第一图所示),变速器为空挡状态。
黄色轴上以不同速率运转的两个蓝色齿轮都通过其与副轴的速比来控制。
通过以上讨论,您可以回答以下几个问题:在换挡时,如果操作错误,听到可怕的碾磨声,这个声音不是误啮合齿轮发出的。
从图中可以看出,所有轮齿总是处于完全啮合状态。
这种碾磨声是犬齿接合蓝色齿轮侧孔失败发出的。
这里显示的变速器没有“同步”(在下文中讨论),所以使用此变速器时,您必须双踩离合。
双踩离合在老式汽车中很常见,而在一些现代赛车中也仍然很常用。
在双踩离合时,先合下离合踏板,使发动机与变速器分离。
这样可消除犬齿的压力,从而将轴环切换至空挡状态。
然后松开离合器踏板,使发动机恢复“正确速度”。
该速度就是发动机下一齿轮的运转速度。
这样做的目的,在于使下一个蓝色齿轮与轴环以相同的转速运行,这样犬齿就能接合。
然后再次踩下踏板并将轴环锁定到新齿轮中。
每换一个齿轮,都必须踩下和松开两次离合器,因此称为“双离合”。
另外,您还可以了解换挡按钮的微小线性位移怎样实现齿轮更换。
换挡按钮移动连接到拨叉的杆。
拨叉使轴环在黄色轴上滑动,从而与两个齿轮中的一个接合。
现在我们来看看真正的变速器。
下面的动画显示了一个带倒挡的四速变速器的内部工作状况。
Geebee's Vector Animations提供动画如今,五速手动变速器在汽车上已经相当普遍了。
其内部结构如下图所示:有三个拨叉,由换挡杆接合的三个杆控制。
俯看换挡叉轴,它们在空挡、倒挡、一挡和二挡中的情形如下图所示:注意,换挡杆中部有一个旋转点。
在将旋钮前推接合一挡齿轮时,实际上是在推动杆和拨叉,以便将一挡齿轮拉回来。
可以看到,左右移动变速杆也是在接合不同的拨叉(从而接合不同的轴环)。
将旋钮前后移动也就移动了轴环,使它们接合一个齿轮。
倒挡齿轮由一个小惰轮(紫色)来操控。
该图中的蓝色倒挡齿轮总是与其他所有蓝色齿轮的转动方向相反。
因此,当汽车前进时,不可能将变速器切换到倒挡(因为犬齿不能啮合)。
但它们会产生大量的噪音!同步器新式客车的手动变速器采用同步器,这样就不需要使用双踩离合。
同步器的作用是,在与犬齿接触前,使轴环与齿轮发生有摩擦的接触。
这样,在犬齿接合前,就可以使轴环和齿轮速度达到同步,如图所示:蓝色齿轮上的锥体接合轴环中的锥形区域,锥体与轴环间的摩擦使轴环和齿轮同步。
轴环的外部随之滑动,使犬齿接合齿轮。