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那些机械装置包含了轮系

发布时间:2023-05-26 09:00:57

机械传动系统包括哪五大部分

机械式传动系
1、组成 主要由离合器、变速器、万向传动装置和驱动桥(包括主减速器、差速器、半轴和桥壳等)组成、在越野车辆上,还设有分动器。负责将变速器的功力分回给各驱动桥。
2、各主要总成的结构特点
(1) 离合器:
离合器位于发动机飞轮与变速器之间。主动部分(压盘与离合器盖)固定于飞轮后端面,从动部分(摩擦片)位于飞轮与压盘之间,并通过中心的花键孔与变速器第一轴相连。压紧部分位于压盘与离合器盖之间,利用其弹力将摩擦片紧紧地夹在飞轮与压盘之间,主从动部分利用摩擦力矩来传递发动机输出的扭矩。分离机构由安装于离合器盖和压盘上的分离杠杆、套于变速器第一轴轴承盖套筒上的分离轴承以及安装于飞轮壳上的分离叉组成。分离叉通过机械装置或者液压机构与驾驶室内的离合器踏板相连。离合器是经常处于接合状态传递扭矩的,只有将离合器踏板踩了,分离机构将压盘后移与摩擦片分开而呈现分离状态。此时扭矩传递中断,可以进行诸如起步、换档、制动等项操作作业。当汽车传动系过载时,离合器会启动打滑,对传动系实现过载保护。
中型以下及部分大型车辆,多采用只有一片摩擦片的单片式离合器,部分大型车辆则采用双片式离合器,离合器的摩擦片直径越大,数目越多,所能传递的扭矩就越大,但分离时需要加在踏板上的力就要大些.在摩擦片上还设有扭矩减振器,以使传动系工作更加平稳。
传统结构的离合器压紧部分多采用一圈沿四周均布的螺旋弹簧。数目多为8~16个不等。虽然压紧可靠,但操纵离合器时比较费力,弹力也不容易均匀。还存在轴向尺寸大、高速时压紧力下降等缺点,正逐步被膜片式离合器所取代。
目前在中小型甚至在部分大型车辆上,都采用了膜片式离合器。它利用一个碟状的膜片弹簧取代了螺旋弹簧和分离杠杆,不但使轴向尺才减小,而且操纵轻便,不论在何种情况下都能可靠地压紧。
离合器的操纵机构是指离合器踏板到分离叉之间的传动部分。大部分汽车采用机械式结构,通过拉杆或者钢丝绳将二者相连。也有一些车辆采用液压机构,通过液力传动来将二者联在一起。
(2)变速器:
在汽车行驶中,要求驱动力的变化范围是很大的,而发动机输出扭矩的变化范围有限。必须通过变速器来使发动机输出扭矩的变化范围能满足汽车行驶的需要。同时,变速器还应能实现汽车的倒驶和发动机的空转。目前汽车上多采用机械有级式变速器,由变速传动机构(传递和变换扭矩)和变速操纵机构(用来变换档位)组成。一般设有3~6个前进挡和1个倒档。每一个档位都有一个传动比,可以将发动机输出扭矩增大到和传动比相同的倍数。同时将发动机转速降低到和传动比相同的倍数。挡位越低,传动比越大。因此,当汽车低速行驶需要大扭矩时,可以将变速器挂入低挡,而汽车高速行驶需要小扭矩时,可将变速器挂入高档。在前进档中,有一个档的传动比为1。挂入该挡时变速器第一轴(输入轴)和第二轮(输出轴)初成一体同步转动,发出动力不经变化直接输出,称之为直接挡。直接挡传动效率最高,应经常使用。当变速器不挂入任何挡位,称之为空挡,动力传送中断,实现发动机怠速运转,满足汽车滑行和怠速时的需要。
(3)万向传动装置:
万向传动装置主要由万向节和传动轴组成,将变速器或者是分动器发出的动力输送给驱动桥。
(4)驱动桥:
主减速器:用来将变速器输出的扭矩进一步增加,转速进一步降低。对于纵置发动机来说,还将旋转平面旋转90度,变成与车轮平面平行。
差速器:驱动桥上设置差速器,可以在必要时允许两侧驱动轮转速不同步,以满足汽车转向、路面不平时行驶的需要。
半轴:半轴为两根,每根半轴内端通过花键与半轴齿轮相连,外端与车轮毂机连。
桥壳与轮毂:桥壳构成驱动桥的外壳。轮毂是车轮的一部分,通过轮毂将车轮安装于驱动桥上。
分动器:全轮驱动的越野汽车上设有分动器,将变速器输出的动力分配给各驱动桥。

Ⅱ 有趣的机械原理小知识

1.自行车上的机械原理
自行车上的杠杆、轮轴知识。 ①自行车上的杠杆 A、控制前轮转向的杠杆:自行车的车把,是省力杠杆,人们用很小的力就能转动自行车前轮,来控制自行车的运动方向和自行车的平衡。 B、控制刹车闸的杠杆:车把上的闸把是省力杠杆,人们用很小的力就能使车闸以较大的压力压到车轮的钢圈上。 ②自行车上的轮轴 A、中轴上的脚蹬和花盘齿轮:组成省力轮轴(脚蹬半径大于花盘齿轮半径)。 B、自行车手把与前叉轴:组成省力轮轴(手把转动的半径大于前叉轴的半径)。 C、后轴上的齿轮和后轮:组成费力轮轴(齿轮半径小于后轮半径)。

参考资料:
2.自行车中有哪些简单机械原理
车把:轮轴——变形杠杆——省力

踏板:轮轴——变形杠杆——省力

前闸、后闸:——杠杆——省力

后轮:轮轴——变形杠杆——费力

应用机械的位置

应用机械的类型

应用的机械起什么作用

龙头(把手)

轮轴

轻松地控制方向

踏脚板与齿轮

轮轴

省力

刹车

杠杆

省力

大车轮与小车轴

轮轴

加快速度

大齿轮与小齿轮

轮轴

提高转速

螺丝与螺帽

斜面

省力

①自行车上的杠杆

A、控制前轮转向的杠杆:自行车的车把,是省力杠杆,人们用很小的力就能转动自行车前轮,来控制自

行车的运动方向和自行车的平衡.

B、控制刹车闸的杠杆:车把上的闸把是省力杠杆,人们用很小的力就能使车闸以较大的压力压到车轮的

钢圈上.

②自行车上的轮轴.滑轮组

A、中轴上的脚蹬和花盘齿轮:组成省力轮轴(脚蹬半径大于花盘齿轮半径)。

B、自行车手把与前叉轴:组成省力轮轴(手把转动的半径大于前叉轴的半径)。

C、后轴上的齿轮和后轮:组成费力轮轴(齿轮半径小于后轮半径)。

自行车的踏脚用到了杠杆原理。以飞轮的轮轴为支点,用较长的铁杆来转动链条上的飞轮,可以省力。

踏脚飞轮。

车把:轮轴——变形杠杆——省力

踏板:轮轴——变形杠杆——省力

前闸、后闸:——杠杆——省力

后轮:轮轴——变形杠杆——费力

应用机械的位置

应用机械的类型

应用的机械起什么作用

龙头(把手)

轮轴

轻松地控制方向

踏脚板与齿轮

轮轴

省力

刹车

杠杆

省力

大车轮与小车轴

轮轴

加快速度

大齿轮与小齿轮

轮轴

提高转速

螺丝与螺帽

斜面

省力

①自行车上的杠杆

A、控制前轮转向的杠杆:自行车的车把,是省力杠杆,人们用很小的力就能转动自行车前轮,来控制自

行车的运动方向和自行车的平衡.

B、控制刹车闸的杠杆:车把上的闸把是省力杠杆,人们用很小的力就能使车闸以较大的压力压到车轮的

钢圈上.

②自行车上的轮轴.滑轮组

A、中轴上的脚蹬和花盘齿轮:组成省力轮轴(脚蹬半径大于花盘齿轮半径)。

B、自行车手把与前叉轴:组成省力轮轴(手把转动的半径大于前叉轴的半径)。

C、后轴上的齿轮和后轮:组成费力轮轴(齿轮半径小于后轮半径)。

自行车的踏脚用到了杠杆原理。以飞轮的轮轴为支点,用较长的铁杆来转动链条上的飞轮,可以省力。

踏脚飞轮上用到了齿轮,以防止链条打滑。

自行车上的链条与车子的后轮之间也采用了齿轮传动。并且应用了比踏脚飞轮更小的齿轮,可以节省踏

脚所用的力,同时,还提高了自行车后车轮运转时的速度。自行车的刹车系统也用到了杠杆原理。以车

把上的刹车柄的转折关节为支点,起到了省力的作用。想停住自行车,一个人拉都有点困难,但这么一

捏,马上能停住。
3.举例生活中的简单机械并将其分类或说明原理
呵呵我正好是学机械工程的,试着帮你总结几个~~

日常生活中咱们常见的机械装置,最多的就是是杠杆、四连杆机构、齿轮机构。很多东西最终都可以归结到这三个上面

1,压水井的压水手柄:

利用杠杆原理制成,支点距水井较近,而手柄较长,这样力臂较长,可以省力。但是由杠杆原理可知,杠杆都是省但不省功的。

2,自行车:

自行车上有很多小的机械装置,是生活中最典型的机械装置

比如车闸,是利用杠杆原理制成的。

车蹬实际是一个曲柄机构。

前链轮和后链轮之间由铰链连接,从机械原理学上讲,是一个简单的链传动机构

3,钳子,剪刀

也都是利用杠杆原理制成。实际上就是两个小杠杆结合到一起,就是一个钳子或剪刀了

4,扳手

仍然是杠杆原理

5,液压小千斤顶

(不知道楼主见过没有,就是街边上很多司机车坏了,从后备厢里拿出来,把车顶起来修车的小东西,是司机常备的物品)

内部结构是一个简单的液压装置。从原理上说也有应用杠杆原理。别看一个液压千斤顶个头很小,但支起一台小轿车很容易的

6,电动筛

这东西在农村用的比较多,粮食放在上面,打开电源,电动筛就自动摇摆,把不用的东西筛下来

其原理就是一个双摇杆机构,在大的分类上属于四连杆。

大地相当于一个杆,两个摇摆支架是第二、第三个杆,筛子是第四个杆

你要学过机械原理就会知道,四连杆机构根据四个杆之间的长短关系,可以形成曲柄摇杆机构,双摇杆机构,双曲柄机构

电动筛就是人为制作形成的一个双摇杆机构

7,小轿车的车门

具体结构那当然是很复杂了,但从原理上讲,轿车车门其实就是一个简单的四连杆机构

8,柱塞泵

不知道你见过没有,就是和自行车的打气筒差不多的,靠里面的柱塞一进一出来抽水或抽油的,

其原理实际上是一个曲柄滑块机构,柱塞相当于滑块。

曲柄滑块机构实际上是属于曲柄摇杆机构的变种,而前面也说了,曲柄摇杆机构在大的分类上又属于四连杆机构

9 电梯

电梯的内部具体结构其实很复杂的,不是像一般人想象的那样,就是一根钢索吊着一个电梯厢。现在的电梯内部 *** 了各种自动控制装置,各种传感器,当然最重要的还有安全保护装置。

但是从机械原理上说,电梯其实就是一个蜗轮蜗杆机构。在大的分类上讲,蜗轮蜗杆机构属于齿轮机构的一种

10 齿轮泵

一种简单的泵,抽水或者抽油用的,生活中很常见的

是典型的齿轮机构

把齿轮泵拆开,里面其实就是两个齿轮而已

齿轮泵的优点是造价便宜,体积小,缺点是工作噪音大,排量较小

先总结这么10个吧!!

其实生活中简单的机械装置很多很多的,可以说无处不在,

如果再举几个复杂的例子那就更多了!

比如汽车的变速箱,你要拆开看看,里面全都是齿轮,这属于轮系,而轮系在大的分类上也属于齿轮机构

建筑工地上的吊车,上面有杠杆,四连杆,齿轮,液压,滑轮组。。。。太多了

车床,见过么??上面几乎包括所有的机械装置

一台小轿车,上面也几乎包括所有你可以想的到的机械装置

所以只要留心观察,生活中的机械无处不在

上面没有写到的,楼下的继续补充呵!!
4. 关于机械原理的一些题目 请高人解答
一.1. 3个自由度, 可动部件有三个分别是连杆和两连架杆 2.三个转动副,一个移动副 3.等加速等减速凸轮

二.1.A2.A3.C4.B5.A6.A7A8.D9.A

三1.*2.*3.∨4.*5.∨6.*7.∨8.*

四1.曲柄摇杆机构中,曲柄虽作等速转动,而摇杆摆动时空回行程的平均速度 却大于工作行程的平均速度 (即V2>V1),这种性质称为机构的急回特性.

2.(1)两齿轮的模数必须相等.(2).两齿轮分度圆上的齿形角必须相等

3.多发生在小带轮上,因为小带轮的包角小,磨擦力也小。

如果觉得可以请采纳为答案,累死我了.
5.概括短文,100分
1643年1月4日,在英格兰林肯郡小镇沃尔索浦的一个自耕农家庭里,牛顿诞生了。

大约从五岁开始,牛顿被送到公立学校读书。少年时的牛顿并不是神童,他资质平常,成绩一般,但他喜欢读书,喜欢看一些介绍各种简单机械模型制作方法的读物,并从中受到启发,自己动手制作些奇奇怪怪的小玩意,如风车、木钟、折叠式提灯等等。

他还喜欢绘画、雕刻,尤其喜欢刻日晷,家里墙角、窗台上到处安放着他刻画的日晷,用以验看日影的移动。 他的好奇心让他发现了《牛顿物理引力学》,成为了活至84岁的科学巨匠。

Ⅲ 轮系机械是什么和什么总称

轮系机械是指由一系列轮子组成的传动系统。这些轮子通常是齿轮,也可以是摩擦轮等。

按轮系中各齿轮的几何轴线是否固定可分为定轴轮系和行星轮系。即轮系机械为定轴轮系和行星轮系机械的总称。

定轴轮系如下图所示:

Ⅳ 汽车 机械式传动系由哪些装置组成

由离合器、变速器、万向传动装置、驱动桥(主减速器、差速器、半轴)所组成。

Ⅳ 什么是轮系,轮系在实际应用中有哪些特点

轮系是在实际机械中,往往要采用一系列相互啮合来满足工作要求的齿轮组成的传动系统。特点:

(1)大的传动比。一般一对齿轮的传动比不宜过大,例如要求实现传动比为100,若仅用一对齿轮,则大轮直径将为小轮直径的100倍,若采用三级的轮系,则大轮直径可大为减小。

(2)较大的轴间距。如两轴距离较大,采用一对齿轮传动,则两齿轮直径势必很大。若在中间加一个或几个齿轮,齿轮尺寸即可缩小。

(3)变速或变向,用变速机构改变轮系的传动比(见变速器)以实现变速;或设置中间轮以改变从动轴的转向。

(5)那些机械装置包含了轮系扩展阅读

在轮系的具体应用中,除了广泛使用单一的定轴轮系或者单一的周转轮系外,还经常采用由定轴轮系与周转轮系或者由若干个周转轮系组合在一起的轮系。该轮系既不能等同于定轴轮系,又不能简单地认为是周转轮系,对其分析研究时,关键是要找准轮系具体的组成部分。

当两轴间需要较大的传动比时,若仅用一对齿轮传动,则两轮直径相差很大,导致小齿轮尺寸过小,而大齿轮尺寸过大。因此,可以采用多级齿轮组成的定轴轮系来实现。如传动比更大,往往采用齿轮不多的周转轮系,以获得较大传动比。

实现远距离的两轴传动。当两轴间距离较远时,如果采用一对齿轮传动,则机构尺寸庞大。如改用定轴轮系传动,则可避免上述缺陷。

Ⅵ 自行车中有哪些机械零件和机械传动装置

不同类型抄自行车的组成不见略有不同,下图是近些年较为流行的硬尾山地车组成图解

传动装置有:摩擦传动(刹车)、链条传动、齿轮传动(摩拜)、皮带传动(OFO)、棘轮传动(后花鼓)、曲轴连杆传动(曲柄中轴)、气动传动(前叉后胆)、液压传动(油压刹车)、钢丝索传动(拉线刹车、变速)、花键传动(中轴、塔基)。

Ⅶ 常用的简单机械种类有什么

常用的简单机械种类有什么
杠杆、滑轮、轮轴、齿轮、斜面、螺旋、劈等。前四种简单机械是杠杆的变形,所以称为“杠杆类简单机械”。后三种是斜面的变形,故称为“斜面类简单机械”。不论使用哪一类简单机械都必须遵循机械的一般规律—旦知物—功的原理。
常用的简单机械有什么?
杠杆、滑轮等
生活中我们常用的简单机械有哪四种
杠杆 滑轮 斜面 轮轴
常用的简单机械种类有滑轮什么什么等像螺丝刀这样的属于什么
杠杆、滑轮、轮轴、齿轮、斜面、螺旋、劈等。前四种简单机械是杠杆的变形,所以称为“杠杆类简单机械”。后三种是斜面的变形,故称为“斜面类简单机械”。不论使用哪一类简单机械都必模液须遵循机械的一般规律——功的原理。

列举出生活中一些实用的工具分别包含哪些简单机械或其组合.(种类尽可能多)
自行车有很多 把手是杠杆,踏板是滑轮,

扳手是杠杆 传送带是斜面

改刀是轮轴。。。。。
生活中用了哪些简单机械?(写出物品名称与用得简单机械的名称)
日常生活中咱们常见的机械装置,最多的就是是杠杆、四连杆机构、齿轮机构。很多东西最终都可以归结到这三个上面

1,压水井的压水手柄:

利用杠杆原理制成,支点距水井较近,而手柄较长,这样力臂较长,可以省力。但是由杠杆原理可知,杠杆都是省但不省功的。

2,自行车:

自行车上有很多小的机械装置,是生活中最典型的机械装置

比如车闸,是利用杠杆原理制成的。

车蹬实际是一个曲柄机构。

前链轮和后链轮之间由铰链连线,从机械原理学上讲,是一个简单的链传动机构

3,钳子,剪刀

也都是利用杠杆原理制成。实际上就是两个小杠杆结合到一起,就是一个钳子或剪刀了

4,扳手

仍然是杠杆原理

5,液压小千斤顶

(不知道楼主见过没有,就是街边上很多司机车坏了,从后备厢里拿出来,把车顶起来修车的小东西,是司机常备的物品)

内部结构是一个简单的液压装置。从原理上说也有应用杠杆原理。别看一个液压千斤顶个头很小,但支起一台小轿车很容易的

6,电动筛

这东西在农村用的比较多,粮食放在上面,开启电源,电动筛就自动摇摆,把不用的东西筛下来

其原理就是一个双摇杆机构,骇大的分类上属于四连杆。

大地相当于一个杆,两个摇摆支架是第二、第三个杆,筛子是第四个杆

你要学过机械原理就会知道,四连杆机构根据四个杆之间的长短关系,可以形成曲柄摇杆机构,双摇杆机构,双曲柄机构

电动筛就是人为制作形成的一个双摇杆机构

7,小轿车的车门

具体结构那当然是很复杂了,但从原理上讲,轿车车门其实就是一个简单的四连杆机构

8,柱塞泵

不知道你见过没有,就是和自行车的打气筒差不多的,靠里面的柱塞一进一出来抽水或抽油的,

其原理实际上是一个曲柄滑块机构,柱塞相当于滑块。

曲柄滑块机构实际上是属于曲柄摇杆机构的变种,而前面也说了,曲柄摇杆机构在大的分类上又属于四连杆机构

9 电梯

电梯的内部具体结构其实很复杂的,不是像一般人想象的那样,就是一根钢索吊著一个电梯厢。现在的电梯内部 *** 了各种自动控制装置猛缓,各种感测器,当然最重要的还有安全保护装置。

但是从机械原理上说,电梯其实就是一个蜗轮蜗杆机构。在大的分类上讲,蜗轮蜗杆机构属于齿轮机构的一种

10 齿轮泵

一种简单的泵,抽水或者抽油用的,生活中很常见的

是典型的齿轮机构

把齿轮泵拆开,里面其实就是两个齿轮而已

齿轮泵的优点是造价便宜,体积小,缺点是工作噪音大,排量较小

先总结这么10个吧!!

其实生活中简单的机械装置很多很多的,可以说无处不在,

如果再举几个复杂的例子那就更多了!

比如汽车的变速箱,你要拆开看看,里面全都是齿轮,这属于轮系,而轮系在大的分类上也属于齿轮机构

建筑工地上的吊车,上面有杠杆,四连杆,齿轮,液压,滑轮组。。。。太多了

车床,见过么??上面几乎包括所有的机械装置

一台小轿车,上面也几乎包括所有你可以想的到的机械装置...
什么什么什么什么等都是常见的简单机械.
杠杆、斜面、滑轮、轮轴等都是常见的简单机械。

希望能帮到你!

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