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  • 简介:静液驱动混合动力作为混合动力技术的一个重要分支,正逐渐引起各国政府的重视。它利用液压蓄能器功率密度大和二次元件工况可以互逆的优点,回收汽车的制动动能并用于车辆的起动和加速,使发动机工作在最佳燃油经济区,降低油耗,减少有害气体排放,提高车辆动力性能。

  • 标签: 混合动力 二次元件 液压蓄能器 节能
  • 简介:通过对外委风电产品锻件工艺设计留进行研究,以降低产品的材料采购成本,提高风电产品材料利用率。

  • 标签: 风电产品 锻件 减留量
  • 简介:针对“汉江”汽车的发展,分析了企业面临的竞争压力和发展机遇,从兼并重组,产品定位,仿效创新,加强管理,建立人本理念和竞争机制诸方面做了有益的探讨。

  • 标签: “汉江”汽车 兼并重组 仿效创新 微型汽车
  • 简介:地球上天然气资源丰富,可用以代替石油燃料使用。目前世纪上已有一百多万台使用压缩天然气(CNG0燃料的汽车,由于它具有清洁燃烧的特点,美国、日本都相继进行GNG汽车的实际开发。文章介绍了丰田研制的佳美(Camry)CNG汽车及其大容量燃料罐和电喷控制系统的特点。

  • 标签: 天然气汽车 低排放汽车 开发
  • 简介:通过对外协锻件留进行研究,达到降低采购成本,提高外协锻件材料利用率的目的。

  • 标签: 外协锻件 留量 利用率
  • 简介:4月17日,国家发改委表示,在5年过渡期后,中国汽车行业的股比限制将被彻底取消。为此将分类型实行过渡期开放:今年取消专用车、新能源汽车外资股比限制:2020年取消商用车外资股比限制:2022年取消乘用车外资股比限制,同时取消合资企业不超过两家的限制。除此外,船舶行业和飞机制造业今年也将取消外资股比限制。

  • 标签: 汽车业 国家发改委 新能源汽车 飞机制造业 汽车行业 合资企业
  • 简介:地球变暖等的环境问题和资源的有效利用,在汽车零件方面也有要求。本文介绍为适应这种要求而开发的“节省资源的汽车轮毂轴承”,它比现行产品重量轻,且加工时由于提高了原材料利用率,而减少材料使用量。

  • 标签: 节省资源 汽车零件 轮毂轴承 原材料利用率 有效利用 环境问题
  • 简介:减小产品磨加工留,提高加工效率,提高产品质量,降低工磨具消耗。

  • 标签: 留量 效率 质量
  • 简介:介绍角接触球轴承沟边锁在线钡4量控制的几种方法,对比分析各自的特点,并在此基础上对原有的测量方法进行改进,实现锁的在线主动测量,提高生产效率。

  • 标签: 角接触球轴承 锁量 在线测量
  • 简介:本文介绍丰田公司研制的一种汽车自适应行驶控制(ACC)系统,该系统采用了一台激光扫描雷达作为探测器来探测前方行驶的汽车。文章还阐述了该系统的性能设计,以及是如何使其以与通常的驾驶操作相类似的方式起作用的。

  • 标签: ACC系统 行驶控制 车间距离 汽车 激光扫描雷达
  • 简介:液压混合动力车是一种由内燃机和液压系统混合驱动的车辆,其特点是节能和环保。介绍了液压混合动力车的机械以及液压系统,设计了专用的电控系统并进行了试验。

  • 标签: 液压混合动力 汽车 电控系统设计 有限状态机
  • 简介:为了缩短汽车部件的研制周期和降低成本,丰田在计算机辅助设计(CAD)和计算机辅助分析(CAE)技术的基础上,发展了一种新的同步技术即计算辅助并行工程(CASE)。在部件研制初期,通过收集信息,结合各方面要求,利用CAE进行虚拟仿真,在产品设计阶段即可同时满足部件的功能和抑造要求。文章介绍利用CASE研制钣金成形部件的过程以及CAE的应用。

  • 标签: CAD CAE CASE 汽车钣金件研制
  • 简介:文中对汽车非驱动轮和独立悬挂驱动轮毂轴承的运用进行了广泛地讨论。并着重指出轮毂轴承组件的预前安装的优点。轴承组件的预前安装包括为安装车轮而附加到车辆和车轮轮毂上的基座。以及装有永久性润滑脂。经密封并恰当调整轴承的整体安装。该轮毂可与驱动轮配合使用或与非驱动轮配合使用。

  • 标签: 汽车轮毂轴承 组件 预前安装 应用
  • 简介:6月14日,世界著名航空发动机、安防系统与特殊材料制造商霍尼韦尔集团宣布,将于今年9月底之前正式剥离旗下的非核心业务——涡轮增压系统。剥离之后的涡轮增压业务.将成立新公司并命名为Garrett。此举意味着霍尼韦尔正式退出低利润附加值的汽车零部件行业。

  • 标签: 汽车零部件行业 涡轮增压系统 核心业务 航空发动机 特殊材料 安防系统
  • 简介:通过对特大型轴承外委锻件工艺留的研究,达到提高材料利用率的目的。

  • 标签: 外委锻件 留量 利用率
  • 简介:分析了具有对称均等负重合的气动伺服阀在不同供气压力时上游供气节流口和下游排气节流口的流动状态。排气压力为一个标准大气压,供气压力小于0.2374MPa时,零位时的上游两个供气节流口和下游两个排气节流口均为亚音速流动;供气压力等于O.2374MPa时,零位时的上游两个供气节流口为亚音速流动,下游两个排气节流口处于临界流动,即亚音速流动和超音速流动的分界点;供气压力大于0.2374MPa时,零位时的上游两个供气节流口为亚音速流动,下游两个排气节流口为超音速流动,且在零位处的负载压力为供气压力的80.75%。

  • 标签: 气动技术 气动伺服阀 均等负重合量 亚音速流动 超音速流动