汽车机械基础:6.1其它常用零部件
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汽车零部件有哪些汽车作为现代社会中不可或缺的交通工具,其构成复杂而庞大,而汽车零部件则是构成汽车的基本组成单位之一。
汽车零部件种类繁多,每一部件都担负着重要的功能。
本文将从汽车的构成出发,探讨汽车零部件的种类和作用。
发动机零部件发动机是汽车的“心脏”,发动机零部件是确保发动机正常运转的重要组成部分。
常见的发动机零部件包括曲轴、连杆、活塞、气门、缸体等。
每个零部件都有其独特的功能,如活塞在往复运动中产生动力,气门控制气体的进出等。
底盘零部件底盘是汽车的重要组成部分,承载整车的重量并支撑车身,底盘上的零部件保障了汽车的操控性和舒适性。
底盘零部件包括悬挂系统、制动系统、转向系统等,这些部件共同协作确保车辆在行驶过程中的稳定性和安全性。
传动系统零部件传动系统是汽车动力传递的核心,其零部件直接关系到车辆的加速性能和燃油效率。
传动系统零部件包括变速箱、传动轴、差速器等。
这些部件通过复杂的机械传动方式,将发动机产生的动力传递到汽车的驱动轮上。
电气系统零部件随着汽车电子化的发展,电气系统零部件在汽车中的地位愈发重要。
电气系统零部件包括蓄电池、发电机、电子控制单元等,这些部件负责供电、控制车辆各部分的运行。
电气系统零部件的稳定性和可靠性关乎整车的正常运转。
内饰零部件内饰零部件是与驾驶员和乘客直接接触的部分,影响车内的舒适性和美观性。
内饰零部件包括座椅、仪表盘、方向盘、中控屏等,这些部件不仅提升了驾驶者的体验,也彰显了汽车的品质和风格。
外部装饰零部件外部装饰零部件是车辆外观的点睛之笔,展现了车辆的设计理念和个性化。
外部装饰零部件包括前后保险杠、车灯、轮毂等,这些部件提升了车辆的辨识度和审美价值,为车辆增添了独特的韵味。
玻璃及密封件汽车的玻璃及密封件是保障车内外环境隔离及乘员安全的重要部分。
玻璃及密封件主要包括挡风玻璃、车窗玻璃、门窗密封条等,这些部件确保了车内空气质量的优良和车辆乘员的安全性。
综上所述,汽车零部件种类繁多且各有不同的功能和作用,它们共同协作构成了一台完整的汽车。
最全汽车零部件分类一览表汽车是由许多零部件组成的复杂机械结构。
了解不同汽车零部件以及它们的分类对于汽车维修和了解汽车工作原理非常重要。
下面是一份最全的汽车零部件分类一览表:1. 发动机部件:- 汽缸:发动机的主要部分,用于燃烧燃料产生动力。
- 活塞:位于汽缸内的移动部件,通过压缩气体产生能量。
- 钢琴梁:支撑活塞,使其上下运动。
- 曲轴:将活塞运动转换为旋转运动,驱动车辆。
- 缸盖:覆盖汽缸顶部,保护发动机内部元件。
2. 燃油系统:- 燃油泵:将燃油从燃油箱抽取并送入发动机。
- 燃油滤清器:过滤燃油中的杂质,保护发动机组件。
- 燃油喷油嘴:将燃油喷入发动机内部。
- 燃油储罐:存储和供应燃油给燃油系统。
3. 传动系统:- 变速器:将发动机的转动力传递到车轮上。
- 离合器:连接和断开发动机和变速器之间的动力传输。
- 驱动轴:将发动机的转动力传递到车轮上。
- 差速器:允许车轮以不同速度旋转,以适应转弯时的需求。
4. 制动系统:- 刹车盘:与车轮连接,在制动时提供摩擦力。
- 刹车片:与刹车盘接触,通过摩擦减速车辆。
- 刹车油管:将制动油从主缸传输到刹车片。
5. 悬挂系统:- 减震器:减少车身的震动和颠簸。
- 弹簧:支撑车身并缓冲颠簸。
- 悬挂臂:连接车轮和车身的组件。
这只是汽车零部件分类的一小部分。
了解不同零部件的功能和位置将帮助您更好理解汽车的工作原理,并为维修和保养提供指导。
以上仅为简要说明,更多详细内容可以参考汽车维修手册和专业资料进行研究和了解。
汽车机械根底—轴系零部件概述在汽车的动力传输系统中,轴系零部件扮演着重要的角色。
它们连接着发动机和驱动轮,并将动力传递给车轮,推动汽车前进。
轴系零部件主要包括传动轴、差速器、半轴等。
传动轴传动轴是汽车传动系统中最根底的零部件之一。
传动轴传递动力,将发动机的扭矩传输给驱动轮。
根据车辆的驱动方式不同,传动轴可以分为前驱轴、后驱轴和四驱轴。
•前驱轴:主要应用于前驱车型,将发动机的动力传送到前轮驱动。
前驱轴通常由两根半轴组成,通过万向节和轴承与发动机和驱动轮相连。
•后驱轴:主要应用于后驱车型,将发动机的动力传送到后轮驱动。
后驱轴通常由一根传动轴组成,其一端与发动机相连,另一端通过差速器与驱动轮相连。
•四驱轴:主要应用于四驱车型,将动力传输到所有四个轮子。
四驱轴通常由两根传动轴和一个差速器组成,其中一根传动轴与发动机相连,另一根传动轴与驱动轮相连,差速器负责将动力分配给前轮和后轮。
传动轴不仅要承受来自发动机的扭矩,还要适应不同的扭矩角度。
因此,传动轴通常由高强度合金钢制成,以确保其耐久性和可靠性。
差速器差速器是轴系零部件中的重要组成局部。
它主要作用是解决左右驱动轮的转速差异问题,并能在转弯时分配动力。
差速器通常由齿轮和行星齿轮组成。
在直线行驶时,差速器可以保持左右驱动轮的转速一致,使车辆保持稳定性。
而在转弯时,内侧车轮需要行进的路径更短,所以转速较快,而外侧车轮需要行进的路径更长,所以转速较慢。
差速器通过其独特的结构,使内外侧车轮能够自由转速差异,从而保证车辆的正常行驶。
差速器的性能直接影响着车辆的操控和行驶稳定性,因此,在不同的驾驶条件下,差速器需要具备不同的参数设置,以提供最正确的驱动性能。
半轴半轴位于车辆的驱动轴上,与传动轴和驱动轮相连,承受着发动机传递的动力。
在前驱车型中,半轴主要用于将动力传递到前轮,在后驱车型中,半轴主要用于将动力传递到后轮。
半轴通常由强度较高的合金钢制成,以满足对扭矩和强度的要求。
《汽车机械基础》教学大纲一、课程的性质、任务与课程的教学目标(一)课程的性质、任务1.课程的性质《汽车机械基础》属于专业素质课,是学好后续专业课程的基础,也是作为汽车类专业人才所必备的基础知识。
2.课程的任务①本课程实现专业培养目标(分析本课程地位及作用)中所承担的任务:本课程的目标和任务是通过理论和实践教学,结合汽车领域的职业要求,以突出培养学生的职业能力和可持续发展能力为目标,使学生掌握工程力学、传动机构、通用零件等基础知识。
通过学习培养学生实事求是的学习态度和严谨的科学作风。
为今后专业核心课程打下坚实的基础。
②本课程教学内容及教学环节等方面与前后相关课程的联系与分工:本课程应在学完《汽车机械制图》、《电工基础》的基础上与《汽车机械基础》等课程相关内容相衔接。
和金工(钳工)实训同步进行。
为今后学习《汽车发动机构造与原理》、《汽车底盘构造与原理》《汽车电控技术》、《汽车维护与保养》等专业技能课奠定基础。
③本课程相关的先修课及后续课:先修课:《汽车机械制图》、《《电工基础》,后续课:《汽车发动机构造与原理》、《汽车底盘构造与原理》《汽车电控技术》(二)课程的教学目标1.基本理论要求:通过本课程的学习,掌握常用机构和通用机械零件的基本知识、基本理论和基本应用;了解一定的理论力学和材料力学的基础知识。
学会运用这些知识去分析、解决生产实际中的问题。
2.基本技能要求:(1)了解静力学的有关基本概念(如力、刚体、平衡、约束、约束反作用力等)以及基本性质。
(2)掌握物体受力分析方法及其应用。
(3)掌握构件在载荷作用下变形和破坏的规律,为构件选材、确定形状及尺寸提供有关的基本知识和简单计算方法。
(4)掌握常用机构的工作原理、运动特点和应用。
(5)掌握轴系零件的工作原理、结构特点和应用。
(6) 掌握机械传动常见形式的工作原理、应用特点,并能进行简单计算。
3.职业素质要求:(1)培养良好的劳动纪律观念, 遵守工作制度;(2)养成积极分析、处理实际问题的良好习惯和细心、认真、严谨的工作态度;(3)培养认真做事,细心做事的态度。
第六节常用机构6.1 平面连杆机构平面四杆机构是平面机构的基础,按其构件的运动形式不同,可分为铰链四杆机构和滑块四杆机构两大类,前者是平面四杆机构的基本形式,后者由前者衍生而成。
一、铰链四杆机构的基本形式及应用铰链四杆机构是指联接构件间,都是作回转运动的平面四杆机构。
如图3-64所示。
图3-64 平面四杆机构按两连架杆是曲柄还是摇杆的不同,可将铰链四杆机构分为以下三种形式。
1.曲柄摇杆机构两连架杆中一个为曲柄另一个为摇杆的铰链四杆机构,称为曲柄摇杆机构。
曲柄摇杆机构主要用以实现将曲柄的匀速转动变成摇杆的摆动,如图3-65所示的雷达天线俯仰角调整机构;或是将摇杆的往复摆动变成曲柄的整周转动,如图3-66所示的缝纫机脚踏板机构。
图3-65雷达天线俯仰角调整机构图3-66缝纫机脚踏板机构2.双曲柄机构两连架杆均为曲柄的铰链四杆机构,称为双曲柄机构。
双曲柄机构中,通常主动曲柄作匀速转动,从动曲柄作同向变速转动。
如图3-67所示的惯性筛机构,当曲柄AB作匀速转动时,曲柄CD作变速转动,通过构件CF使筛子产生变速直线运动,筛子内的物料因惯性而来回抖动,从而达到筛选的目的。
图3-67 惯性筛机构在双曲柄机构中,若相对的两杆长度分别相等,则称为平行四边形机构。
它有如图3-68a 所示的正平行双曲柄机构和如图3-68b所示的反平行双曲柄机构两种形式。
前者的运动特点是两曲柄的转向相同且角速度相等,连杆作平动;后者的运动特点是两曲柄的转向相反且角速度不等。
图3-68 平行双曲柄机构图3-69所示的机车驱动轮联动机构是正平行双曲柄机构的应用实例。
图3-70所示为车门启闭机构,是反平行双曲柄机构的一个应用,它使两扇车门朝相反的方向转动,从而保证两扇门能同时开启或关闭。
在正平行双曲柄机构中,当各构件共线时,可能出现从动曲柄与主动曲柄转向相反的现象,即运动不梯形;当汽车转弯时,两摇杆摆过不同的角度,使两前轮转动轴线汇交于后轮轴线上的O点,以确保车辆转弯的每一瞬时,四个轮子与地面之间均绕O点作纯滚动。