❶ solidworks中塊的作用是什麼
塊的作用就是可以快速的在不同零件上生成同樣的特徵(實際就是庫特徵) 你在軸上用庫特徵生成一個鍵槽,你也可以在齒輪上用同一個庫特徵生成一個一樣的鍵槽簡而言之庫特徵實際就是把之前做好的特徵保存(或是SW本身自帶的庫特徵,其原理是一樣的) 然後在新零件中直接調出 而不用重新繪制 減少重復工作時間 提高工作效率
❷ 驅動橋殼的作用是什麼分為幾類各有何優缺點
作用:
1)支承並保護減速器、差速器、半軸等。
2)固定驅動輪。
3)支承車架及其上的各個總成。
4)承受並傳遞車輪傳來的路面反力和力矩。
分為兩類:
1)整體式橋殼:又分為整體鑄造、中段鑄造壓人鋼管和鋼板沖壓焊接等型式;
2)分段式橋殼:橋殼分為兩段,由螺栓聯結成一體。
優缺點:
1)整體式橋殼:整體式橋殼具有較大的強度和剛度,且便於主減速器的裝配、調整和維修,因此普遍應用於各類汽車上,但其加工困難。
2)分段式橋殼:分段式橋殼比整體式橋殼易於鑄造,加工簡便,但維護不便。當拆檢主減速器時,必須把整個驅動橋從汽車上拆卸下來,目前已很少採用。
❸ 驅動裝置的作用是什麼
驅動程序就是一組程序,一個比較特別的軟體,它具有一般程序的一些特性,可以形象專地把它屬理解為是搭建在計算機硬體設備與操作系統之間的橋梁,它的作用就是使操作系統能夠正確地識別、管理、使用相應的硬體設備 1.主板驅動;
主板驅動是使計算機能識別硬體的東西。
如果計算機不能識別,那就要裝上驅動了,但一般用XP系統的可以不用,使用起來正常工作的也可以免了,但一些音效卡或顯卡如果集成的,那麼裝上主板的驅動就相當於把這些顯卡音效卡的驅動也裝上。
主板是電腦的核心。
處理器是附著在主板上面的。
2.顯卡驅動;
顧名思義就是起到驅動顯卡的作用。
使顯卡能夠正常顯示信息傳輸到顯示器上。
3.音效卡驅動;
沒有音效卡驅動,電腦就沒有聲音 4.網卡驅動。
安裝網卡驅動後系統可以識別網卡,網卡可以起到作用,進行數據轉化和傳輸;
否則不行
❹ 驅動橋的作用是什麼,主要由哪些部件組成啊
1 驅動橋的組成
驅動橋主要由主減速器、差速器、車輪傳動裝置和驅動橋殼等組成。
1)主減速器:主減速器一般用來改變傳動方向,降低轉速,增大扭矩,保證汽車有足夠的驅動力和適當的速皮。主減速器類型較多,有單級、雙級、雙速、輪邊減速器等。
由一對減速齒輪實現減速的裝置,稱為單級減速器。其結構簡單,重量輕,東風BQl090型等輕、中型載重汽車上應用廣泛。但是對一些載重較大的載重汽車,要求較大的減速比,用單級主減速器傳動,則從動齒輪的直徑就必須增大,會影響驅動橋的離地間隙,所以採用兩次減速。通常稱為雙級減速器。雙級減速器有兩組減速齒輪,實現兩次減速增扭[3]。
2)差速器:差速器用以連接左右半軸,可使兩側車輪以不同角速度旋轉同時傳遞扭矩。保證車輪的正常滾動。有的多橋驅動的汽車,在分動器內或在貫通式傳動的軸間也裝有差速器,稱為橋間差速器。其作用是在汽車轉彎或在不平坦的路面上行駛時,使前後驅動車輪之間產生差速作用。
目前國產轎車及其它類汽車基本都採用了對稱式錐齒輪普通差速器。對稱式錐齒輪差速器由行星齒輪、半軸齒輪、行星齒輪軸(十字軸或一根直銷軸)和差速器殼等組成。
3)半軸:它是將差速器傳來的扭矩再傳給車輪,驅動車輪旋轉,推動汽車行駛的實心軸。由於輪轂的安裝結構不同,而半軸的受力情況也不同。所以,半軸分為全浮式、半浮式、3/4浮式三種型式。一般大、中型汽車均採用全浮式結構。而半浮式半軸這種結構型式主要用於小客車。3/4浮式半軸是受彎短的程度介於半浮式和全浮式之間[4]。此式半軸目前應用不多,只在個別小卧車上應用,如華沙M20型汽車。
4)橋殼:整體式橋殼因強度和剛度性能好,便於主減速器的安裝、調整和維修,而得到廣泛應用。整體式橋殼因製造方法不同,可分為整體鑄造式、中段鑄造壓入鋼管式和鋼板沖壓焊接式等。分段式橋殼一般分為兩段,由螺栓1將兩段連成一體。分段式橋殼比較易於鑄造和加工。目前應用整體式較多。驅動橋的作用主要是把由傳動軸輸入的動力經過驅動橋減速增扭傳到驅動輪,產生牽引力,通過差速器使汽車在彎道行駛時,左右驅動以不同轉速旋轉,使車輪既不產生滑拖,也不產生滑轉,並通過懸架將牽引力,制動力傳給車架
❺ 驅動的作用是什麼
驅動是驅動程序的縮寫,是指直接工作在各種硬體設備上的軟體,其「驅動」這個名稱也十分形象的指明了它的功能。正是通過驅動程序,各種硬體設備才能正常運行,達到既定的工作效果。
��從理論上講,所有的硬體設備都需要安裝相應的驅動程序才能正常工作。但像CPU、內存、主板、軟碟機、鍵盤、顯示器等設備卻並不需要安裝驅動程序也可以正常工作,而顯卡、音效卡、網卡等卻一定要安裝驅動程序,否則便無法正常工作。這是為什麼呢?
��這主要是由於這些硬體對於一台個人電腦來說是必需的,所以早期的設計人員將這些硬體列為BIOS能直接支持的硬體。換句話說,上述硬體安裝後就可以被BIOS和操作系統直接支持,不再需要安裝驅動程序。從這個角度來說,BIOS也是一種驅動程序。但是對於其他的硬體,例如:網卡,音效卡,顯卡等等卻必須要安裝驅動程序,不然這些硬體就無法正常工作
❻ 什麼是驅動模塊
電機的驅動模塊通常有晶體管模塊、晶閘管(可控硅)模塊、IGBT模塊,當然對於小型微特電機也用集成驅動模塊。
驅動電路的基本任務,就是將信息電子電路傳來的信號按照其控制目標的要求,轉換為加在電力電子器件控制端和公共端之間,可以使其開通或關斷的信號。對半控型器件只需提供開通控制信號,對全控型器件則既要提供開通控制信號,又要提供關斷控制信號,以保證器件按要求可靠導通或關斷。
(6)鑄造工藝零件驅動塊的作用是什麼擴展閱讀:
傳統的單元測試包括了驅動模塊(driver) 和樁模塊(stub)。驅動模塊的目的很單純,就是為了訪問類庫的屬性和方法,來檢測類庫的功能是否正確;
Normal 0 0 2 false false false EN-US KO X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 如果被測試模塊中的函數是提供給其他函數調用的,在設計測試用例時就應該設計驅動模塊(Driver)。
舉例來說:驅動模塊(Driver)可以通過模擬一系列用戶操作行為,比如選擇用戶界面上的某一個選項或者按下某個按鈕等,自動調用被測試模塊中的函數。驅動模塊(Driver)設置,使對模塊的測試不必與用戶界面真正交互。
❼ 什麼是驅動它有什麼作用
驅動就是硬體廠商根據操作系統編寫的配置文件,也就是說沒有驅動程序,計算機中的硬體就無法工作。
操作系統不同,硬體的驅動程序也不同,各個硬體廠商為了保證硬體的兼容性及增強硬體的功能會不斷地升級驅動程序。如:N卡(Nvidia
)平均每個月會升級顯卡驅動程序2-3次。驅動程序是硬體的一部分,當你安裝新硬體時,驅動程序是一項不可或缺的重要元件。凡是安裝一個原本不屬於你電腦中的硬體設備時,系統就會要求你安裝驅動程序,將新的硬體與電腦系統連接起來。驅動程序扮演溝通的角色,把硬體的功能告訴電腦系統,並且也將系統的指令傳達給硬體,讓它開始工作。
簡單點打個比喻吧
比如
你吃飯
有一碗飯在你面前
這碗飯就比喻成電腦硬體
你還要拿筷子吃吧
筷子
就比喻成
硬體驅動
只有適合
硬體的驅動
裝上去了
電腦就會發揮更好的性能
希望你能理解
❽ 驅動橋橋殼的作用是什麼
【太平洋汽車網】驅動橋橋殼的作用是:1、支撐汽車質量;2、是主減速器、差速器、半軸等部件的支承件和包容件;3、殼內裝有潤滑油,可對齒輪、軸承等進行潤滑。
轉向驅動橋殼的主要作用是支撐汽車質量,承受來自路面的反作用力和扭矩,並通過獨立懸架傳遞給車架(或車身)。它是主減速器、差速器和半軸的裝配基礎。
轉向驅動橋殼應滿足以下設計要求:應具有足夠的強度和剛度,保證主減速器齒輪正常嚙合,半軸不受附加彎曲應力;在保證強度和剛度的前提下,盡量減輕質量以提高汽車的乘坐舒適性;確保足夠的離地間隙;工藝性好,成本低;保護安裝在上面的傳動部件,防止泥漿和水浸入;拆卸、調整和維護方便。
轉向驅動橋殼大致可分為分離式、整體式和組合式。
分體式轉向驅動橋殼。也就是說,分段式橋殼一般分為兩段,用螺栓連接在一起。它由一個垂直的結合面分成左右兩部分,兩部分用螺栓連接成一個整體。每個部分由鑄造外殼和壓入其外端的半軸套管組成,軸管通過鉚釘與外殼連接。該轉向驅動橋殼結構簡單,製造工藝性好,易於鑄造加工,主減速器支撐剛度好。但是,在拆卸和檢查主減速器時,必須將整個驅動橋從汽車上拆下來,拆卸、調整和維修都很不方便。橋殼的強度和剛度受到結構的限制,曾經用於輕型汽車,現在很少使用。
整體式轉向驅動橋殼。是空中梁,橋殼和主減速器殼是兩個體。它具有強度和剛度高、主減速器拆卸和調整方便等優點。根據製造工藝的不同,整體橋殼可分為鑄造型、鋼板沖壓焊接型和擴張型三種。鑄造橋殼強度和剛度大,但質量大,製造工藝復雜,主要用於中重型卡車。沖壓焊接擴張鋼板橋殼質量低,材料利用率高,製造成本低,適合大批量生產,廣泛應用於轎車、中小貨車和部分重型貨車。
組合式轉向驅動橋殼。主減速器殼和部分橋殼鑄造成一個整體,然後在殼體兩端分別壓入無縫鋼管,兩者用塞焊或銷釘固定。其優點是從動齒輪軸承具有更好的支撐剛度,主減速器的裝配和調整比可分離式橋殼更方便。但對加工精度要求較高,常用於轎車和輕型卡車。
無縫整體橋殼擁有熱擠壓成型關鍵技術,是國內領先產品。80年代美國出現了無縫整體車軸,中國是近幾年才出現的。對國內大多數車軸廠來說,它仍屬於一種新結構。無縫整體車軸作為一種新型結構,以其生產效率高、承載能力強、抗彎抗剪能力強、自重輕、生產成本低、使用壽命長等優點,受到了眾多用戶的青睞,成為國際國內重型掛車車軸市場的更新換代產品。
(圖/文/攝:太平洋汽車網問答叫獸)
❾ 驅動總成是什麼意思
發動機,變速箱和車橋是卡車的三大動力核心總成,三者中車橋雖不像發動機和變速箱一樣常被人們提及,但卻在汽車動力傳輸的過程中發揮著紐帶的作用,對整車的行駛的動力性和穩定性有著舉足輕重的作用。
● 什麼是車橋?
車橋,通過懸架和車架(或承載式車身)相連,兩端安裝汽車車輪的橋式結構。
圖為車橋總成
● 車橋的作用
車橋的功能就是傳遞車架(或承載式車身)與車輪之間各方向作用力及其力矩,其對汽車的動力性,穩定性,承載能力等性能有著重要的影響。如果是作為驅動橋,除了承載作用外還起到驅動、減速和差速的作用。
● 車橋的結構
卡車一般採用發動機前置,後輪驅動的布置方法。一般情況下,前橋都是轉向橋,而驅動橋在後橋。
前橋的結構
前橋定型結構
卡車前橋由主要由前梁,轉向節,主銷和輪轂等部分組成。車橋兩端與轉向節絞接。前梁的中部為實心或空心梁。
● 驅動橋結構
驅動橋位於汽車傳動系統的末端,主要由主減速器、差速器、半軸和驅動橋殼等組成。
驅動橋典型結構
1.主減速器
主減速器一般用來改變傳動方向,降低轉速,增大扭矩,保證汽車有足夠的驅動力和適當的速度。主減速器類型較多,有單級、雙級、雙速、輪邊減速器等。
卡車後橋主減速器
1)單級主減速器
由一對減速齒輪實現減速的裝置,稱為單級減速器。其結構簡單,重量輕。
2)雙級主減速器
對一些載重較大的載重汽車,要求較大的減速比,用單級主減速器傳動,則從動齒輪的直徑就必須增大,會影響驅動橋的離地間隙,所以採用兩次減速,通常稱為雙級減速器。雙級減速器有兩組減速齒輪,實現兩次減速增扭。
雙級主減速器
為提高錐形齒輪副的嚙合平穩性和強度,第一級減速齒輪副是螺旋錐齒輪。二級齒輪副是斜齒圓柱齒輪。
主動圓錐齒輪旋轉,帶動從動圓錐齒輪旋轉,從而完成一級減速。第二級減速的主動圓柱齒輪與從動圓錐齒輪同軸而一起旋轉,並帶動從動圓柱齒輪旋轉,進行第二級減速。因從動圓柱齒輪安裝於差速器外殼上,所以,當從動圓柱齒輪轉動時,通過差速器和半軸即驅動車輪轉動。
3)輪邊減速器
一般來說,採用輪邊減速器是為了提高汽車的驅動力,以滿足或修正整個傳動系統驅動力的匹配。目前採用的輪邊減速器,就是為滿足整個傳動系統匹配的需要,而增加的一套降速增扭的齒輪傳動裝置。
斯太爾輪邊減速器
從發動機經離合器、變速器和分動器把動力傳遞到前、後橋的主減速器,再從主減速器的輸出端傳遞到輪邊減速器及車輪,以驅動汽車行駛。在這一過程中,輪邊減速器的工作原理就是把主減速器傳遞的轉速和扭矩經過其降速增扭後,再傳遞到車輪,以便使車輪在地面附著力的反作用下,產生較大驅動力。
2.差速器
差速器用以連接左右半軸,可使兩側車輪以不同角速度旋轉同時傳遞扭矩。保證車輪的正常滾動。有的多橋驅動的汽車,在分動器內或在貫通式傳動的軸間也裝有差速器,稱為橋間差速器。其作用是在汽車轉彎或在不平坦的路面上行駛時,使前後驅動車輪之間產生差速作用。
圖為差速器結構示意圖
目前大多數汽車採用行星齒輪式差速器,普通錐齒輪差速器由兩個或四個圓錐行星齒輪、行星齒輪軸、兩個圓錐半軸齒輪和左右差速器殼等組成。
3.半軸
半軸是將差速器傳來的扭矩再傳給車輪,驅動車輪旋轉,推動汽車行駛的實心軸。
4.橋殼
驅動橋殼的主要功用是支撐汽車質量,並承受由車輪傳來的路面的反力和反力矩,並經懸架傳給車架(或車身);同時,它又是主減速器、差速器、半軸的裝配基體。
後橋橋殼
驅動橋橋殼按照製造工藝分為沖焊橋殼、鑄造(鑄鐵、鑄鋼)橋殼。
傳統的鑄造橋殼具有剛度大,變形小,成本低等優點,但是製造周期長、工藝復雜,效率較低。沖焊橋殼具有外觀好、重量輕、清潔度高、故障率低等優點,沖焊技術正在逐步替代鑄造技術。
驅動橋的基本功能
1.將萬向傳動裝置傳來的發動機轉矩通過主減速胎、差速器、半軸等傳到驅動車輪,實現降低轉速、增大轉矩;
2.通過主減速器圓錐齒輪副改變轉矩的傳遞方向;
3.通過差速器實現兩側車輪差速作用,保證內、外側車輪以不同轉速轉向。
● 車橋的命名方式
按照國家規定是應該用盆齒直徑作為驅動橋名稱的,我們常見的如457橋,485橋等,這些數字指的是差速器上的盆齒直徑,單位為毫米。
圖為車橋盆齒
還有一種常見的如140,153橋等指的就不是盆齒直徑了,153其實是東風一種車型,上面裝的這個橋就被人們習慣稱為153橋,在解放車上就根據盤齒直徑叫435橋。
● 車橋的分類
1.根據橋的結構形式,可以分為整體式和斷開式兩種。
整體式車橋:也叫非斷開式車橋,其半軸套管與主減速器殼均與軸殼剛性地相連成一個整體梁。
圖為153整體式後橋
整體式橋殼因強度和剛度性能好,便於主減速器的安裝、調整和維修,而得到廣泛應用。整體式橋殼因製造方法不同,可分為整體鑄造式、中段鑄造壓入鋼管式和鋼板沖壓焊接式等。
斷開式車橋:一般與獨立懸掛匹配,轎車中較為常見,卡車一般只有軍用卡車才會使用,民用卡車中不常見。
2.根據車橋的作用不同,車橋可分為:轉向橋,驅動橋,支持橋和轉向驅動橋。
轉向橋:卡車的前橋為轉向橋,轉向橋的結構基本相同,由前軸、轉向節、主銷和輪轂等組成
驅動橋:指為卡車提供動力輸出的橋。後驅車型一般有單輪驅動和雙輪驅動兩種形式。
支持橋:沒有動力輸出,只起到承載作用。某些單橋驅動的三軸汽車(6×2汽車)的中橋或後橋為支持橋,掛車上的車橋都是支持橋。
支持橋中還有一種懸浮橋形式。懸浮橋指能上下浮動的橋,結構跟普通支持橋基本相似,多了一個舉升機構,在卡車重載時將懸浮橋放下,承載重量,空載或輕載是將懸浮橋提升減少油耗。
轉向驅動橋:具有轉向功能的驅動橋,轎車中比較常見,卡車一般在全輪驅動車型中才會有。
● 單級減速和輪邊減速的選擇
後橋速比決定最高車速
後橋速比是汽車驅動橋中主減速器的齒輪傳動比,它等於傳動軸的旋轉角速度與車橋半軸的旋轉角速度之比,也等於它們的轉速之比。
卡車的行駛速度=發動機轉速/檔位速比/驅動橋速比*輪胎直徑,當卡車進入最高檔時,後橋速比就決定了卡車的最高時速,後橋速比小的最高車速大但扭矩小,反之,車速小但扭矩輸出大。
單級減速和輪邊減速如何選擇?
要是增大後橋速比,單級主減速橋就需要更大的盆齒,卡車的離地間隙變小,通過性較差。而輪邊減速器則很好的解決了這對矛盾,在車輪半軸軸頭和車輪之間再加裝一個減速齒輪,主減速器盆齒直徑減小,車橋升高了,通過性提高,能適應各種復雜路況。
但是,輪減橋因為結構更復雜,導致其自重大,機械效率低,能量損耗大,較費油,同時發熱量大使輪端溫度高,容易發生爆胎。
選擇後橋應根據具體的運輸需要:單減橋適合公路運輸,傳動效率高,並能減少油耗。而輪減橋適合路況不好的車輛選用,輪減橋可以提高通過性,並輸出較大的扭矩。
● 國內市場現狀
國內重型車橋生產企業主要集中在山汽改、東風車橋、濟南橋箱廠、陝西漢德車橋、重慶紅岩和安凱車橋等幾家企業,這些企業幾乎佔到國內重卡車橋90%以上的市場。陝汽漢德車橋憑借斯太爾驅動橋、MAN技術單級橋兩大技術平台優勢,保持國內車橋產銷的頭把交椅。
國內車橋市場擁有巨大的潛力,特殊的市場環境對車橋也有著更為苛刻的要求,國內嚴重的超載現象,對車橋的承載能力和輸出扭矩均提出了更高的要求。
但國內車橋的質量與國際水平仍存在較大的差距,熱處理等工藝技術落後,核心技術及核心總成仍依賴從國外引進。
● 車橋發展方向:
車橋作為卡車的核心總成,其重要性受到越來越多的關注,科技的迅猛發展也將帶領車橋朝著以下幾個方向發展:
(1)專業化 車橋行業將按車輛的使用條件逐步完善產品型譜分類,針對每一個細分市場提供特定的產品;
(2)輕量化 隨著計重收費和燃油稅政策的推出,輕量化成為卡車發展的大趨勢,車橋也將採用更多新型材料,結構設計得以優化。
(3)高效率 製造高機械效率的車橋將成為各企業的目標,如德納公司的雙速車橋,可提供兩種速比,滿載時採用大速比可加大轉矩,空載時採用小速比可省油;
(4)盤式制動器的廣泛應用 盤式制動器散熱好、質量輕,歐美地區的貨車已經廣泛應用盤式制動器;
(5)電子系統輔助制動技術的廣泛應用 國內客車已廣泛應用的ABS系統將逐步推廣到貨車行業中,ESP、EBD等乘用車技術也將逐漸得到應用。
● 總結:
本文就卡車車橋的基本結構和功能做了簡單的介紹,車橋不僅承載了整個卡車的重量,還要傳動卡車的動力輸出,對整車的動力性和穩定性有著重要的影響。
國內運輸業的發展帶動了車橋市場的迅猛發展,成了國內外廠商必爭之地,但由於國內的設計和製造水平與國際水平差距較大,要趕上國際先進水平,國內廠商還有很長的一段路要走