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车桥的类型有
   (1)按悬架结构的不同可分为整体式和断开时两种;  (2)按车轮所起作用的不同可分为转向桥、驱动桥、转向驱动桥和支持桥。
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液压缸的分类和组成有什么
   一、液压缸的分类和组成  液压缸按结构形式,可分为活塞缸、柱塞缸、摆动缸和特殊缸四类;按额定压力分为高压和超高压液压缸、中高压液压缸与中低压液压缸……。  1、缸筒:缸筒是液压缸的主体零件,它与缸盖、活塞等零件构成密闭的容腔,推动活塞运动。常用的缸筒结构有8类,通常根据缸筒与端盖的连接形式选用。材料一般要求有足够的强度和冲击韧性,对焊接的还要有良好的焊接性能,所以常用材料有:25,45,ZG200~400,1Cr18Ni9等等。缸筒毛坯多采用冷拔或热扎无缝钢管,因此工序通常是调质(保证缸筒的强度,使其能承受油压不会变形和破坏)→珩磨或镗滚压(保证缸筒内径的粗糙度、圆度、圆柱度和直线度等,使活塞密封性在长期往复运动后不变)→车(保证缸筒全长等设计尺寸要求)→钻(加工出油口孔,保证进出油路)→钳。  2、缸盖:缸盖装在液压缸两端,与缸筒构成紧密的油腔。通常有焊接、螺纹、螺栓、卡键和拉杆等多种连接方式,一般根据工作压力,油缸的连接方式,使用环境等因素选择。  3、活塞杆:活塞杆是液压缸传递力的主要元件。材料一般选择中碳钢(如45号钢)。油缸工作时,活塞杆受推力、拉力或弯曲力矩等,固保证其强度是必要的;并且活塞杆常在导向套中滑动,配合应合适,太紧了,摩擦力大,太松了,容易引起卡滞现象和单边磨损,这就要求其表面粗糙度、直线度和圆度等合适。所以,活塞杆的工艺通常是粗车→调质→半精车→淬火→镀前磨→镀铬→镀后磨→精车。  4、活塞:活塞是将液压能转为机械能的主要元件,它的有效工作面积直接影响液压缸的作用力和运动速度。活塞与活塞杆连接有多种形式,常用的有卡环型、轴套型和螺母型等。当无导向环时,活塞用高强度铸铁HT200~300或球墨铸铁;当有导向环时,活塞用优质碳素钢20号、35号和45号。  5、导向套:导向套对活塞杆起导向和支撑作用,它要求配合精度高,摩擦阻力小,耐磨性好,能承受活塞杆的压力、弯曲力以及冲击振动。内装有密封装置以保证缸筒有杆腔的密封,外侧装有防尘圈,以防止杂质、灰尘和水分带到密封装置处,损坏密封。金属导向套一般采用摩擦系数小、耐磨性好的青铜、灰铸铁、球墨铸铁和氧化铸铁等;非金属导向套可采用聚四氟乙烯和聚三氟氯乙烯等。  6、缓冲装置:活塞和活塞杆在液压力的驱动下运动时具有很大的动量,当进入油缸的端盖和缸底部分时,会引起机械碰撞,产生很大的冲击压力和噪音。采用缓冲装置,就是为了避免这种碰撞。其工作原理是使缸筒低压腔内油液(全部或部分)通过节流把动能转换为热能,热能则由循环的油液带到液压缸外。缓冲装置的结构分为恒节流面积缓冲装置和变节流型缓冲装置两种。
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液压系统的特点有哪些
   液压系统厂家回路的根本机能在于以液体压力能的形式进行简单操控的能量传递。  从能量传递方面看:液压技能大致处于机械式能量传递和电气式能量传递之中间方位。东莞液压系统  从传动特性方面看:机械传动和液力传动设备可以说有固定的特性,与此相反,液压传动设备和电气传动设备相同,具有无级变速设备的特性,除了恒功率外,还简单完成恒速和恒转矩等特性。  液压技能的这种特色,一般可以归纳如下:  (1)简单进行无级变速,变速范围广,即能在很宽的范围内很简单地调理力与转矩;  (2)操控性能好,即力、速度、方位等能以很高的响应速度正确地进行操控。另外,对于电气,机械等其它的操控方法具有很好地适应性,特别是和电气信号处理相结合,可得到优良的响应特性;  (3)动作可靠,操作性能好;  (4)结构和特性上具有适度的柔性;  (5)可以用规范元件构成完成任意复杂机能的回路。东莞液压体系  形成这些特色的原因:在于用容积式元件作才能转换器即液压泵和液压执行器,用赋有润滑性的油(液压油)作为作业介质。液压技能的一般缺点也与液压油有关。
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液压系统的优缺点
   液压系统优点  1、体积小和重量轻;  2、刚度大、精度高、响应快;  3、驱动力大,适合重载直接驱动;  4、调速范围宽,速度控制方式多样;  5、自润滑、自冷却和长寿命;  6、易于实现安全保护。  液压系统缺点  1、抗工作液污染能力差;  2、对温度变化敏感;  3、存在泄漏隐患;  4、制造难,成本高;  5、不适于远距离传输且需液压能源。
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驱动桥的分类有哪些
   驱动桥可以分为两大类:非断开式驱动桥和断开式驱动桥,二者最大的区别就在于是否采用了独立悬架的结构,也就是说主减速器和半轴、驱动轮是否相连在一个整体梁上。主减速器是驱动桥的核心,按照主减速器的结构(齿轮副数)不同,又可以分为单级减速驱动桥和双级减速驱动桥。而双级减速驱动桥根据第二级减速器的齿轮数量(两幅),还可以分为中央单级、轮边减速驱动桥。可以简单的理解为,级数越多动力速度越慢,但扭矩就会变得越大,因此重载卡车多用双级主减速驱动桥。  驱动桥是车辆驱动的关键部件,驱动桥能否正常工作不只是影响行驶速度的问题,而是车子还能不能走的问题,因此驱动桥的润滑也是极为重要的工作之一。
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轮胎的基本功用
   轮胎的基本功用如下:  轮胎起支撑整个车辆。  减少和滤除路面激励传至车身的振动和冲击,提高乘客的乘坐舒适性。  传递车辆驱动时的驱动力和车辆制动时的制动力,即纵向力。  传递车辆转弯和紧急情况下的侧向力,确保车辆的正常转向和一定的侧向支撑力。
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