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1,电机用链条传动怎么样

链条不适合用在高速传动上相对于轴传动,他允许轻微的跳动,安装条件不苛刻相对于齿轮, 他比较轻便简单相对于皮带,他不会”打滑“
一般来说电机额定扭力只有零点几牛,如果需要带动超过两千克以上的负载,需要安装减速机,佳瑞祥科技为您提供最合理的动力配置

电机用链条传动怎么样

2,什么是链式发动机

因为链式发动机比带式发动机摩擦小,所以要快.
哈飞路宝使用的DA468系列发动机就是链条传动的.这说的是曲轴带动正时轮的方式.皮带传动需要的是胀紧器,本身就容易坏,皮带也是有寿命的.链条式的可靠,不错齿,而且也耐用
比如君威,POLO都是链条带动凸轮轴和曲轴转动,比较耐用

什么是链式发动机

3,发动机皮带与链条各自优缺点是什么

皮带传动机构比较简单,噪音较小。但由材质决定需要定期更换维护费用高。链条传动机构比较复杂,噪音较大。但后续维护成本低免维护。发动机性能体验主要感受发动机的扭矩和功率,任何发动机都有两条曲线,在多少转速情况下扭矩和功率性能最佳这个是不一样的,不要把所有发动机等同看待。查看更多[中华中华]信息:http://www.webcars.com.cn/zhonghua-zhonghua/

发动机皮带与链条各自优缺点是什么

4,铁链传动的稳定性怎么样

链传动是啮合传动,平均传动比是准确的。它是利用链与链轮轮齿的啮合来传递动力和运动的机械传动。特点与带传动相比,链传动没有弹性滑动和打滑,能保持准确的平均传动比;需要的张紧力小,作用于轴的压力也小,可减少轴承的摩擦损失;结构紧凑;能在温度较高、有油污等恶劣环境条件下工作,传动稳定性比带传动要高。 与齿轮传动相比,链传动的制造和安装精度要求较低;中心距较大时其传动结构简单。瞬时链速和瞬时传动比不是常数,因此传动平稳性和齿轮相比较差。

5,发动机的配气机构的驱动越来越多采用链传动链传动有何优缺 搜

因其具有结构紧凑、传递功率高、可靠性与耐磨性高、设计型式多样、终身免维护等优点,克服了齿轮传动和皮带传动性能上的某些先天不足 缺点:A、链条的铰链磨损后,使得节距变大造成脱落现象;B、安装和维修要求较高.链轮材料一般是结构钢等。来自百度记得采纳啊
配气相位对发动机使用性能影响较大, 首先什么叫发动机气相位相位 1)定义: 配气相位是用曲轴转角表示的进、排气门的开启时刻和开启延续时间,通常用环形图表示-配气相位图。 (2)理论上的配气相位分析 理论上讲进、压、功、排各占180°,也就是说进、排气门都是在上、下止点开闭,延续时间都是曲轴转角180°。 但实际表明,简单配气相位对实际工作是很不适应的,它不能满足发动机对进、排气门的要求。 原因: ① 气门的开、闭有个过程 开启总是由 小→大 关闭总是由 大→小 ② 气体惯性的影响 随着活塞的运动 同样造成进气不足、排气不净 ③ 发动机速度的要求 实际发动机曲轴转速很高,活塞每一行程历时都很短,当转速为5600r/min时一个行程只有60/(5600×2)=0.0054s,就是转速为1500r/min,一个行程也只有0.02s,这样短的进气或排气过程,使发动机进气不足,排气不净。 可见,理论上的配气相位不能满足发动机进饱排净的要求,那么,实际的配气相位又是怎样满足这个要求的呢?下面我们就进行分析。 (3)实际的配气相位分析 为了使进气充足,排气干净,除了从结构上进行改进外(如增大进、排气管道),还可以从配气相位上想点办法,气门能否早开晚闭,延长进、排气时间呢? ① 气门早开晚闭的可能 从示功图中可以看出,活塞到达进气下止点时,由于进气吸力的存在,气缸内气体压力仍然低于大气压,在大气压的作用下仍能进气;另外,此时进气流还有较大的惯性。由此可见,进气门晚关可以增加进气量。 进气门早开,可使进气一开始就有一个较大的通道面积,可增加进气量。 在作功行程快要结束时,排气门打开,可以利用作功的余压使废气高速冲出气缸,排气量约占50%。排气门早开,势必造成功率损失,但因气压低,损失并不大,而早开可以减少排气所消耗的功,又有利于废气的排出,所以总功率仍是提高的。 进气门早开:增大了进气行程开始时气门的开启高度,减小进气阻力,增加进气量。 进气门晚关:延长了进气时间,在大气压和气体惯性力的作用下,增加进气量。 排气门早开:借助气缸内的高压自行排气,大大减小了排气阻力,使排气干净。 排气门晚关:延长了排气时间,在废气压力和废气惯性力的作用下,使排气干净。 ② 气门重叠 由于进气门早开,排气门晚关,势必造成在同一时间内两个气门同时开启。把两个气门同时开启时间相当的曲轴转角叫作气门重叠角。在这段时间内,可燃混合气和废气是否会乱串呢?不会的,这是因为:a. 进、排气流各自有自己的流动方向和流动惯性,而重叠时间又很短,不至于混乱,即吸入的可燃混合气不会随同废气排出,废气也不会经进气门倒流入进气管,而只能从排气门排出;b. 进气门附近有降压作用,有利于进气。 ③ 进、排气门的实际开闭时刻和延续时间 实际进气时刻和延续时间:在排气行程接近终了时,活塞到达上止点前,即曲轴转到离上止点还差一个角度α,进气门便开始开启,进气行程直到活塞越过下止点后β时,进气门才关闭。整个进气过程延续时间相当于曲轴转角180°+α+β。 α- 进气提前角 一般α=10°~30° β- 进气延迟角 一般β=40°~80° 所以进气过程曲轴转角为230°~290° 实际排气时刻和延续时间:同样,作功行程接近终了时,活塞在下止点前排气门便开始开启,提前开启的角度γ一般为40°~80°,活塞越过下止点后δ角排气门关闭,δ一般为10°~30°,整个排气过程相当曲轴转角180°+γ+δ。 γ- 排气提前角 一般γ=40°~80° δ- 进气延迟角 一般δ=10°~30° 所以排气过程曲轴转角为230°~290° 气门重叠角α+δ=20°~60° 从上面的分析,可以看出实际配气相位和理论上的配气相位相差很大,实际配气相位,气门要早开晚关,主要是为了满足进气充足,排气干净的要求。但实际中,究竟气门什么时候开?什么时候关最好呢?这主要根据各种车型,经过实验的方法确定,由凸轮轴的形状、位置及配气机构来保证。

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