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铸造工艺零件驱动块的作用是什么

发布时间:2022-11-25 16:31:36

❶ solidworks中块的作用是什么

块的作用就是可以快速的在不同零件上生成同样的特征(实际就是库特征) 你在轴上用库特征生成一个键槽,你也可以在齿轮上用同一个库特征生成一个一样的键槽简而言之库特征实际就是把之前做好的特征保存(或是SW本身自带的库特征,其原理是一样的) 然后在新零件中直接调出 而不用重新绘制 减少重复工作时间 提高工作效率

❷ 驱动桥壳的作用是什么分为几类各有何优缺点

作用:
1)支承并保护减速器、差速器、半轴等。
2)固定驱动轮。
3)支承车架及其上的各个总成。
4)承受并传递车轮传来的路面反力和力矩。
分为两类:
1)整体式桥壳:又分为整体铸造、中段铸造压人钢管和钢板冲压焊接等型式;
2)分段式桥壳:桥壳分为两段,由螺栓联结成一体。
优缺点:
1)整体式桥壳:整体式桥壳具有较大的强度和刚度,且便于主减速器的装配、调整和维修,因此普遍应用于各类汽车上,但其加工困难。
2)分段式桥壳:分段式桥壳比整体式桥壳易于铸造,加工简便,但维护不便。当拆检主减速器时,必须把整个驱动桥从汽车上拆卸下来,目前已很少采用。

❸ 驱动装置的作用是什么

驱动程序就是一组程序,一个比较特别的软件,它具有一般程序的一些特性,可以形象专地把它属理解为是搭建在计算机硬件设备与操作系统之间的桥梁,它的作用就是使操作系统能够正确地识别、管理、使用相应的硬件设备 1.主板驱动;
主板驱动是使计算机能识别硬件的东西。
如果计算机不能识别,那就要装上驱动了,但一般用XP系统的可以不用,使用起来正常工作的也可以免了,但一些声卡或显卡如果集成的,那么装上主板的驱动就相当于把这些显卡声卡的驱动也装上。
主板是电脑的核心。
处理器是附着在主板上面的。
2.显卡驱动;
顾名思义就是起到驱动显卡的作用。
使显卡能够正常显示信息传输到显示器上。
3.声卡驱动;
没有声卡驱动,电脑就没有声音 4.网卡驱动。
安装网卡驱动后系统可以识别网卡,网卡可以起到作用,进行数据转化和传输;
否则不行

❹ 驱动桥的作用是什么,主要由哪些部件组成啊

1 驱动桥的组成
驱动桥主要由主减速器、差速器、车轮传动装置和驱动桥壳等组成。
1)主减速器:主减速器一般用来改变传动方向,降低转速,增大扭矩,保证汽车有足够的驱动力和适当的速皮。主减速器类型较多,有单级、双级、双速、轮边减速器等。
由一对减速齿轮实现减速的装置,称为单级减速器。其结构简单,重量轻,东风BQl090型等轻、中型载重汽车上应用广泛。但是对一些载重较大的载重汽车,要求较大的减速比,用单级主减速器传动,则从动齿轮的直径就必须增大,会影响驱动桥的离地间隙,所以采用两次减速。通常称为双级减速器。双级减速器有两组减速齿轮,实现两次减速增扭[3]。
2)差速器:差速器用以连接左右半轴,可使两侧车轮以不同角速度旋转同时传递扭矩。保证车轮的正常滚动。有的多桥驱动的汽车,在分动器内或在贯通式传动的轴间也装有差速器,称为桥间差速器。其作用是在汽车转弯或在不平坦的路面上行驶时,使前后驱动车轮之间产生差速作用。
目前国产轿车及其它类汽车基本都采用了对称式锥齿轮普通差速器。对称式锥齿轮差速器由行星齿轮、半轴齿轮、行星齿轮轴(十字轴或一根直销轴)和差速器壳等组成。
3)半轴:它是将差速器传来的扭矩再传给车轮,驱动车轮旋转,推动汽车行驶的实心轴。由于轮毂的安装结构不同,而半轴的受力情况也不同。所以,半轴分为全浮式、半浮式、3/4浮式三种型式。一般大、中型汽车均采用全浮式结构。而半浮式半轴这种结构型式主要用于小客车。3/4浮式半轴是受弯短的程度介于半浮式和全浮式之间[4]。此式半轴目前应用不多,只在个别小卧车上应用,如华沙M20型汽车。
4)桥壳:整体式桥壳因强度和刚度性能好,便于主减速器的安装、调整和维修,而得到广泛应用。整体式桥壳因制造方法不同,可分为整体铸造式、中段铸造压入钢管式和钢板冲压焊接式等。分段式桥壳一般分为两段,由螺栓1将两段连成一体。分段式桥壳比较易于铸造和加工。目前应用整体式较多。驱动桥的作用主要是把由传动轴输入的动力经过驱动桥减速增扭传到驱动轮,产生牵引力,通过差速器使汽车在弯道行驶时,左右驱动以不同转速旋转,使车轮既不产生滑拖,也不产生滑转,并通过悬架将牵引力,制动力传给车架

❺ 驱动的作用是什么

驱动是驱动程序的缩写,是指直接工作在各种硬件设备上的软件,其“驱动”这个名称也十分形象的指明了它的功能。正是通过驱动程序,各种硬件设备才能正常运行,达到既定的工作效果。
��从理论上讲,所有的硬件设备都需要安装相应的驱动程序才能正常工作。但像CPU、内存、主板、软驱、键盘、显示器等设备却并不需要安装驱动程序也可以正常工作,而显卡、声卡、网卡等却一定要安装驱动程序,否则便无法正常工作。这是为什么呢?
��这主要是由于这些硬件对于一台个人电脑来说是必需的,所以早期的设计人员将这些硬件列为BIOS能直接支持的硬件。换句话说,上述硬件安装后就可以被BIOS和操作系统直接支持,不再需要安装驱动程序。从这个角度来说,BIOS也是一种驱动程序。但是对于其他的硬件,例如:网卡,声卡,显卡等等却必须要安装驱动程序,不然这些硬件就无法正常工作

❻ 什么是驱动模块

电机的驱动模块通常有晶体管模块、晶闸管(可控硅)模块、IGBT模块,当然对于小型微特电机也用集成驱动模块。

驱动电路的基本任务,就是将信息电子电路传来的信号按照其控制目标的要求,转换为加在电力电子器件控制端和公共端之间,可以使其开通或关断的信号。对半控型器件只需提供开通控制信号,对全控型器件则既要提供开通控制信号,又要提供关断控制信号,以保证器件按要求可靠导通或关断。

(6)铸造工艺零件驱动块的作用是什么扩展阅读:

传统的单元测试包括了驱动模块(driver) 和桩模块(stub)。驱动模块的目的很单纯,就是为了访问类库的属性和方法,来检测类库的功能是否正确;

Normal 0 0 2 false false false EN-US KO X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 如果被测试模块中的函数是提供给其他函数调用的,在设计测试用例时就应该设计驱动模块(Driver)。

举例来说:驱动模块(Driver)可以通过模拟一系列用户操作行为,比如选择用户界面上的某一个选项或者按下某个按钮等,自动调用被测试模块中的函数。驱动模块(Driver)设置,使对模块的测试不必与用户界面真正交互。

❼ 什么是驱动它有什么作用

驱动就是硬件厂商根据操作系统编写的配置文件,也就是说没有驱动程序,计算机中的硬件就无法工作。
操作系统不同,硬件的驱动程序也不同,各个硬件厂商为了保证硬件的兼容性及增强硬件的功能会不断地升级驱动程序。如:N卡(Nvidia
)平均每个月会升级显卡驱动程序2-3次。驱动程序是硬件的一部分,当你安装新硬件时,驱动程序是一项不可或缺的重要元件。凡是安装一个原本不属于你电脑中的硬件设备时,系统就会要求你安装驱动程序,将新的硬件与电脑系统连接起来。驱动程序扮演沟通的角色,把硬件的功能告诉电脑系统,并且也将系统的指令传达给硬件,让它开始工作。
简单点打个比喻吧
比如
你吃饭
有一碗饭在你面前
这碗饭就比喻成电脑硬件
你还要拿筷子吃吧
筷子
就比喻成
硬件驱动
只有适合
硬件的驱动
装上去了
电脑就会发挥更好的性能
希望你能理解

❽ 驱动桥桥壳的作用是什么

【太平洋汽车网】驱动桥桥壳的作用是:1、支撑汽车质量;2、是主减速器、差速器、半轴等部件的支承件和包容件;3、壳内装有润滑油,可对齿轮、轴承等进行润滑。

转向驱动桥壳的主要作用是支撑汽车质量,承受来自路面的反作用力和扭矩,并通过独立悬架传递给车架(或车身)。它是主减速器、差速器和半轴的装配基础。

转向驱动桥壳应满足以下设计要求:应具有足够的强度和刚度,保证主减速器齿轮正常啮合,半轴不受附加弯曲应力;在保证强度和刚度的前提下,尽量减轻质量以提高汽车的乘坐舒适性;确保足够的离地间隙;工艺性好,成本低;保护安装在上面的传动部件,防止泥浆和水浸入;拆卸、调整和维护方便。

转向驱动桥壳大致可分为分离式、整体式和组合式。

分体式转向驱动桥壳。也就是说,分段式桥壳一般分为两段,用螺栓连接在一起。它由一个垂直的结合面分成左右两部分,两部分用螺栓连接成一个整体。每个部分由铸造外壳和压入其外端的半轴套管组成,轴管通过铆钉与外壳连接。该转向驱动桥壳结构简单,制造工艺性好,易于铸造加工,主减速器支撑刚度好。但是,在拆卸和检查主减速器时,必须将整个驱动桥从汽车上拆下来,拆卸、调整和维修都很不方便。桥壳的强度和刚度受到结构的限制,曾经用于轻型汽车,现在很少使用。

整体式转向驱动桥壳。是空中梁,桥壳和主减速器壳是两个体。它具有强度和刚度高、主减速器拆卸和调整方便等优点。根据制造工艺的不同,整体桥壳可分为铸造型、钢板冲压焊接型和扩张型三种。铸造桥壳强度和刚度大,但质量大,制造工艺复杂,主要用于中重型卡车。冲压焊接扩张钢板桥壳质量低,材料利用率高,制造成本低,适合大批量生产,广泛应用于轿车、中小货车和部分重型货车。

组合式转向驱动桥壳。主减速器壳和部分桥壳铸造成一个整体,然后在壳体两端分别压入无缝钢管,两者用塞焊或销钉固定。其优点是从动齿轮轴承具有更好的支撑刚度,主减速器的装配和调整比可分离式桥壳更方便。但对加工精度要求较高,常用于轿车和轻型卡车。

无缝整体桥壳拥有热挤压成型关键技术,是国内领先产品。80年代美国出现了无缝整体车轴,中国是近几年才出现的。对国内大多数车轴厂来说,它仍属于一种新结构。无缝整体车轴作为一种新型结构,以其生产效率高、承载能力强、抗弯抗剪能力强、自重轻、生产成本低、使用寿命长等优点,受到了众多用户的青睐,成为国际国内重型挂车车轴市场的更新换代产品。

(图/文/摄:太平洋汽车网问答叫兽)

❾ 驱动总成是什么意思

发动机,变速箱和车桥是卡车的三大动力核心总成,三者中车桥虽不像发动机和变速箱一样常被人们提及,但却在汽车动力传输的过程中发挥着纽带的作用,对整车的行驶的动力性和稳定性有着举足轻重的作用。
● 什么是车桥?
车桥,通过悬架和车架(或承载式车身)相连,两端安装汽车车轮的桥式结构。

图为车桥总成
● 车桥的作用
车桥的功能就是传递车架(或承载式车身)与车轮之间各方向作用力及其力矩,其对汽车的动力性,稳定性,承载能力等性能有着重要的影响。如果是作为驱动桥,除了承载作用外还起到驱动、减速和差速的作用。
● 车桥的结构
卡车一般采用发动机前置,后轮驱动的布置方法。一般情况下,前桥都是转向桥,而驱动桥在后桥。
前桥的结构

前桥定型结构
卡车前桥由主要由前梁,转向节,主销和轮毂等部分组成。车桥两端与转向节绞接。前梁的中部为实心或空心梁。
● 驱动桥结构
驱动桥位于汽车传动系统的末端,主要由主减速器、差速器、半轴和驱动桥壳等组成。

驱动桥典型结构
1.主减速器
主减速器一般用来改变传动方向,降低转速,增大扭矩,保证汽车有足够的驱动力和适当的速度。主减速器类型较多,有单级、双级、双速、轮边减速器等。

卡车后桥主减速器
1)单级主减速器
由一对减速齿轮实现减速的装置,称为单级减速器。其结构简单,重量轻。
2)双级主减速器
对一些载重较大的载重汽车,要求较大的减速比,用单级主减速器传动,则从动齿轮的直径就必须增大,会影响驱动桥的离地间隙,所以采用两次减速,通常称为双级减速器。双级减速器有两组减速齿轮,实现两次减速增扭。

双级主减速器
为提高锥形齿轮副的啮合平稳性和强度,第一级减速齿轮副是螺旋锥齿轮。二级齿轮副是斜齿圆柱齿轮。
主动圆锥齿轮旋转,带动从动圆锥齿轮旋转,从而完成一级减速。第二级减速的主动圆柱齿轮与从动圆锥齿轮同轴而一起旋转,并带动从动圆柱齿轮旋转,进行第二级减速。因从动圆柱齿轮安装于差速器外壳上,所以,当从动圆柱齿轮转动时,通过差速器和半轴即驱动车轮转动。
3)轮边减速器
一般来说,采用轮边减速器是为了提高汽车的驱动力,以满足或修正整个传动系统驱动力的匹配。目前采用的轮边减速器,就是为满足整个传动系统匹配的需要,而增加的一套降速增扭的齿轮传动装置。

斯太尔轮边减速器
从发动机经离合器、变速器和分动器把动力传递到前、后桥的主减速器,再从主减速器的输出端传递到轮边减速器及车轮,以驱动汽车行驶。在这一过程中,轮边减速器的工作原理就是把主减速器传递的转速和扭矩经过其降速增扭后,再传递到车轮,以便使车轮在地面附着力的反作用下,产生较大驱动力。
2.差速器
差速器用以连接左右半轴,可使两侧车轮以不同角速度旋转同时传递扭矩。保证车轮的正常滚动。有的多桥驱动的汽车,在分动器内或在贯通式传动的轴间也装有差速器,称为桥间差速器。其作用是在汽车转弯或在不平坦的路面上行驶时,使前后驱动车轮之间产生差速作用。

图为差速器结构示意图
目前大多数汽车采用行星齿轮式差速器,普通锥齿轮差速器由两个或四个圆锥行星齿轮、行星齿轮轴、两个圆锥半轴齿轮和左右差速器壳等组成。
3.半轴
半轴是将差速器传来的扭矩再传给车轮,驱动车轮旋转,推动汽车行驶的实心轴。
4.桥壳
驱动桥壳的主要功用是支撑汽车质量,并承受由车轮传来的路面的反力和反力矩,并经悬架传给车架(或车身);同时,它又是主减速器、差速器、半轴的装配基体。

后桥桥壳
驱动桥桥壳按照制造工艺分为冲焊桥壳、铸造(铸铁、铸钢)桥壳。
传统的铸造桥壳具有刚度大,变形小,成本低等优点,但是制造周期长、工艺复杂,效率较低。冲焊桥壳具有外观好、重量轻、清洁度高、故障率低等优点,冲焊技术正在逐步替代铸造技术。
驱动桥的基本功能
1.将万向传动装置传来的发动机转矩通过主减速胎、差速器、半轴等传到驱动车轮,实现降低转速、增大转矩;
2.通过主减速器圆锥齿轮副改变转矩的传递方向;
3.通过差速器实现两侧车轮差速作用,保证内、外侧车轮以不同转速转向。
● 车桥的命名方式
按照国家规定是应该用盆齿直径作为驱动桥名称的,我们常见的如457桥,485桥等,这些数字指的是差速器上的盆齿直径,单位为毫米。

图为车桥盆齿
还有一种常见的如140,153桥等指的就不是盆齿直径了,153其实是东风一种车型,上面装的这个桥就被人们习惯称为153桥,在解放车上就根据盘齿直径叫435桥。
● 车桥的分类
1.根据桥的结构形式,可以分为整体式和断开式两种。
整体式车桥:也叫非断开式车桥,其半轴套管与主减速器壳均与轴壳刚性地相连成一个整体梁。

图为153整体式后桥
整体式桥壳因强度和刚度性能好,便于主减速器的安装、调整和维修,而得到广泛应用。整体式桥壳因制造方法不同,可分为整体铸造式、中段铸造压入钢管式和钢板冲压焊接式等。
断开式车桥:一般与独立悬挂匹配,轿车中较为常见,卡车一般只有军用卡车才会使用,民用卡车中不常见。
2.根据车桥的作用不同,车桥可分为:转向桥,驱动桥,支持桥和转向驱动桥。
转向桥:卡车的前桥为转向桥,转向桥的结构基本相同,由前轴、转向节、主销和轮毂等组成
驱动桥:指为卡车提供动力输出的桥。后驱车型一般有单轮驱动和双轮驱动两种形式。
支持桥:没有动力输出,只起到承载作用。某些单桥驱动的三轴汽车(6×2汽车)的中桥或后桥为支持桥,挂车上的车桥都是支持桥。
支持桥中还有一种悬浮桥形式。悬浮桥指能上下浮动的桥,结构跟普通支持桥基本相似,多了一个举升机构,在卡车重载时将悬浮桥放下,承载重量,空载或轻载是将悬浮桥提升减少油耗。
转向驱动桥:具有转向功能的驱动桥,轿车中比较常见,卡车一般在全轮驱动车型中才会有。
● 单级减速和轮边减速的选择
后桥速比决定最高车速
后桥速比是汽车驱动桥中主减速器的齿轮传动比,它等于传动轴的旋转角速度与车桥半轴的旋转角速度之比,也等于它们的转速之比。
卡车的行驶速度=发动机转速/档位速比/驱动桥速比*轮胎直径,当卡车进入最高档时,后桥速比就决定了卡车的最高时速,后桥速比小的最高车速大但扭矩小,反之,车速小但扭矩输出大。
单级减速和轮边减速如何选择?
要是增大后桥速比,单级主减速桥就需要更大的盆齿,卡车的离地间隙变小,通过性较差。而轮边减速器则很好的解决了这对矛盾,在车轮半轴轴头和车轮之间再加装一个减速齿轮,主减速器盆齿直径减小,车桥升高了,通过性提高,能适应各种复杂路况。
但是,轮减桥因为结构更复杂,导致其自重大,机械效率低,能量损耗大,较费油,同时发热量大使轮端温度高,容易发生爆胎。
选择后桥应根据具体的运输需要:单减桥适合公路运输,传动效率高,并能减少油耗。而轮减桥适合路况不好的车辆选用,轮减桥可以提高通过性,并输出较大的扭矩。
● 国内市场现状
国内重型车桥生产企业主要集中在山汽改、东风车桥、济南桥箱厂、陕西汉德车桥、重庆红岩和安凯车桥等几家企业,这些企业几乎占到国内重卡车桥90%以上的市场。陕汽汉德车桥凭借斯太尔驱动桥、MAN技术单级桥两大技术平台优势,保持国内车桥产销的头把交椅。
国内车桥市场拥有巨大的潜力,特殊的市场环境对车桥也有着更为苛刻的要求,国内严重的超载现象,对车桥的承载能力和输出扭矩均提出了更高的要求。
但国内车桥的质量与国际水平仍存在较大的差距,热处理等工艺技术落后,核心技术及核心总成仍依赖从国外引进。
● 车桥发展方向:
车桥作为卡车的核心总成,其重要性受到越来越多的关注,科技的迅猛发展也将带领车桥朝着以下几个方向发展:
(1)专业化 车桥行业将按车辆的使用条件逐步完善产品型谱分类,针对每一个细分市场提供特定的产品;
(2)轻量化 随着计重收费和燃油税政策的推出,轻量化成为卡车发展的大趋势,车桥也将采用更多新型材料,结构设计得以优化。
(3)高效率 制造高机械效率的车桥将成为各企业的目标,如德纳公司的双速车桥,可提供两种速比,满载时采用大速比可加大转矩,空载时采用小速比可省油;
(4)盘式制动器的广泛应用 盘式制动器散热好、质量轻,欧美地区的货车已经广泛应用盘式制动器;
(5)电子系统辅助制动技术的广泛应用 国内客车已广泛应用的ABS系统将逐步推广到货车行业中,ESP、EBD等乘用车技术也将逐渐得到应用。
● 总结:
本文就卡车车桥的基本结构和功能做了简单的介绍,车桥不仅承载了整个卡车的重量,还要传动卡车的动力输出,对整车的动力性和稳定性有着重要的影响。
国内运输业的发展带动了车桥市场的迅猛发展,成了国内外厂商必争之地,但由于国内的设计和制造水平与国际水平差距较大,要赶上国际先进水平,国内厂商还有很长的一段路要走

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