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這兩本書分別來自中國電力出版社 和化學工業所出版 。

國立中央大學 機械工程學系 吳育仁所指導 黃柏瑞的 電動車差速齒輪傳動系統之動載分析與性能評估 (2020),提出汽車變速箱壽命關鍵因素是什麼,來自於齒輪傳動、差速器、強度分析、多體動力學。

而第二篇論文東南科技大學 機械工程研究所 周永泰所指導 陳阿忠的 市區公車駕駛行為對保修影響之研究-以基隆客運為例 (2019),提出因為有 客運業者、駕駛行為、低地板、數位式行車紀錄器、傳動系統、排檔拉線、離合器、來令片、煞車來令片的重點而找出了 汽車變速箱壽命的解答。

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簡明機械零件設計手冊(第2版)

為了解決汽車變速箱壽命的問題,作者吳宗澤等(主編) 這樣論述:

根據我國很新頒佈國家標準和產品設計的發展情況,手冊第2版以機械製圖、螺紋連接、滾動軸承、齒輪傳動、潤滑密封、帶傳動、常用電動機等為重點,對版內容進行了全面的修訂,更新並充實了大量的標準和技術內容,增加了一些例題,以便讀者參考使用。   全書共分21章,包括:1常用資料和資料;2機械結構設計標準和規範;3機械製圖;4極限與配合、形狀與位置公差和表面結構;5常用材料;6螺紋和螺紋連接;7軸轂連接;8銷和鉚釘連接;9滾動軸承;10滑動軸承;11聯軸器、離合器;12潤滑與密封;13齒輪傳動;14蝸杆傳動;15螺旋傳動;16帶傳動;17鏈傳動;18減速器;19起重零件;20彈簧;21常用電動機。   本

書可供從事機械設計及製造的工程技術人員參考,也可以作為大學本科、研究生機械類專業課程設計、畢業設計、研究、實驗及學習參考用書。 1954年清華大學研究生畢業後,一直從事機械設計教學、科研工作,1994年退休後,除繼續參加一些教學工作以外,編寫了《機械設計教程》《機械設計手冊》《機械零件設計手冊》等一系列圖書,受到了一致好評。 第2版前言 第1版前言 第1章常用資料和資料1 1.1國內外常用標準代號1 1.2法定計量單位和單位換算關係2 1.2.1法定計量單位(GB 3100— 1993)2 1.2.2常用計量單位換算3 1.3常用材料6 1.3.1黑色金

屬硬度及強度換算6 1.3.2低碳鋼硬度及強度換算8 1.3.3常用材料彈性模量及泊松比9 1.3.4常用材料的密度9 1.3.5常用材料線膨脹係數10 1.3.6常用材料的熔點、熱導率及比 熱容10 1.3.7常用材料極限強度的近似關係10 1.3.8機械傳動和軸承的效率11 1.3.9常用材料及物體的摩擦因數12 1.3.10滾動摩擦力臂13 第2章機械結構設計標準和規範14 2.1機械結構要素設計的一般標準和規範14 2.1.1標準尺寸14 2.1.2機器軸高15 2.1.3機器軸伸16 2.1.4棱體的角度與斜度系列19 2.1.5圓錐的錐度與錐角系列20 2.1.6中心孔22 2.

1.7插齒、滾齒退刀槽22 2.1.8刨切、插切越程槽23 2.1.9燕尾槽23 2.1.10弧形槽端部半徑24 2.1.11滾花24 2.1.12分度盤和尺規刻度24 2.1.13砂輪越程槽25 2.1.14齒輪滾刀外徑尺寸25 2.1.15零件倒圓與倒角26 2.1.16圓形零件自由表面過渡圓角半徑 和靜配合連接軸用倒角26 2.1.17球面半徑26 2.1.18T形槽和T形槽螺栓頭部尺寸 (GB/T 158—1996)27 2.2鑄件設計一般規範29 2.2.1鑄件最小壁厚和最小鑄孔尺寸29 2.2.2鑄造斜度30 2.2.3鑄造圓角半徑30 2.2.4鑄件壁厚的過渡與壁的連接形式 及其

尺寸31 2.2.5鑄件加強肋的尺寸33 2.2.6壓鑄件設計的基本參數33 2.3鍛件設計一般規範34 2.3.1模鍛件的鍛造斜度和最小內外 圓角半徑34 2.3.2模鍛件肋的高寬比和最小距離34 2.3.3模鍛件的凹腔和沖孔連皮尺寸35 2.3.4鍛件腹板上沖孔的限制35 2.4衝壓件設計一般規範36 2.4.1沖裁件36 2.4.2拉延伸件38 2.4.3成形件39 2.4.4彎曲件41 2.5焊接件結構設計一般規範42 2.5.1金屬材料的焊接性和適用的焊接 方法42 2.5.2鋼材焊接的坡口的形式和尺寸45 2.5.3非鐵金屬焊接坡口的形式及尺寸49 2.5.4焊縫符號和標注方法53

2.5.5焊接件結構的設計原則58 2.6塑膠件設計一般規範60 第3章機械製圖63 3.1機械製圖基本標準63 3.1.1圖紙幅面和格式63 3.1.2圖樣比例64 3.1.3標題列和明細欄(GB/T 10609.1— 2008、GB/T 10609.2—2009)64 3.1.4圖線65 3.1.5剖面符號66 3.1.6剖面區域標記法67 3.2圖樣畫法規定69 3.2.1投影法(GB/T 14692—2008)69 3.2.2圖樣簡化標記法70 3.3尺寸注法75 3.4中心孔標記法84 3.5常用零件的標記法85 3.5.1螺紋及螺紋緊固件標記法85 3.5.2花鍵標記法88 3

.5.3滾動軸承標記法89 3.5.4齒輪標記法91 3.5.5彈簧標記法92 3.5.6動密封圈標記法94 3.6機構運動簡圖圖形符號(GB/T 4460— 2013)97 第4章極限與配合、形狀與位置公差和表面 結構105 4.1極限與配合105 4.1.1公差、偏差和配合的基本規定105 4.1.2標準公差數值106 4.1.3公差帶及其選擇106 4.1.4公差與配合的選擇108 4.1.5孔、軸的極限偏差116 4.1.6未注公差的線性和角度尺寸的一般公差 (GB/T 1804—2000)146 4.1.7圓錐公差147 4.2幾何公差形狀、方向、位置和跳動 公差149 4.2.1

形狀、方向、位置和跳動公差 標注149 4.2.2形狀、方向、位置、跳動公 差值154 4.3表面結構的標記法159 4.3.1概述159 4.3.2表面粗糙度參數及其數值159 4.3.3表面結構的圖形符號、代號及其標注 (GB/T 131—2006)160 4.3.4選用表面粗糙度評定參數值的參考 圖表167 第5章常用材料170 5.1金屬材料常用力學性能指標170 5.2鋼鐵材料(黑色金屬)171 5.2.1碳素結構鋼和低合金結構鋼牌號 和性能171 5.2.2合金結構鋼177 5.2.3特殊用途鋼183 5.2.4鋼的型材、板材、管材和線材189 5.2.5鑄鋼牌號和性能213 5

.2.6鑄鐵牌號和性能215 5.3非鐵合金220 5.3.1銅和銅合金220 5.3.2鋁和鋁合金233 5.4非金屬材料240 5.4.1橡膠240 5.4.2塑膠的分類、名稱和應用244 第6章螺紋和螺紋連接248 6.1常用螺紋248 6.1.1普通螺紋248 6.1.2小螺紋250 6.1.3梯形螺紋(GB/T 5796.1~5796.3— 2005)250 6.1.4鋸齒形(3°、30°)螺紋252 6.1.555°密封管螺紋(GB/T 7306.1— 2000)252 6.1.660°密封管螺紋(GB/T 12716— 2011)254 6.1.755°非密封管螺紋(GB/T

7307— 2001)255 6.1.8用於管路的普通螺紋系列256 6.1.980°非密封管螺紋(GB/T 29537— 2013)257 6.2螺紋緊固件的性能等級和常用材料259 6.3螺紋連接的常用標準元件260 6.3.1螺栓260 6.3.2螺柱279 6.3.3螺母281 6.3.4螺釘298 6.3.5墊圈327 6.4螺紋零件的結構要素333 6.4.1螺紋收尾、肩距、退刀槽、 倒角333 6.4.2螺釘擰入深度和鑽孔深度334 6.4.3螺栓鑽孔直徑和沉孔尺寸335 6.4.4扳手空間336 6.5軸系零件的緊固件337 第7章軸轂連接351 7.1鍵連接351 7.1.

1鍵連接的類型、尺寸、公差配合和 表面粗糙度351 7.1.2鍵的選擇和鍵連接的強度校核 計算360 7.2花鍵連接361 7.2.1花鍵連接的強度校核計算361 7.2.2矩形花鍵連接361 7.2.3漸開線花鍵連接364 7.3圓柱面過盈連接計算366 7.4脹緊連接套(GB/T 28701—2012)368 7.4.1概述368 7.4.2基本參數和主要尺寸369 7.4.3脹緊連接套的材料381 7.4.4按傳遞負荷選擇脹套的 計算382 7.4.5結合面公差及表面粗糙度382 第8章銷和鉚釘連接383 8.1銷連接383 8.1.1銷的選擇和銷連接的強度校核 計算383 8.1.2

銷連接的標準元件384 8.2鉚接396 8.2.1鉚縫的設計396 8.2.2鉚接結構設計中應注意的幾個 問題398 8.2.3鉚釘399 第9章滾動軸承403 9.1滾動軸承的代號(GB/T 272— 2017)403 9.1.1基本代號403 9.1.2前置代號405 9.1.3後置代號405 9.1.4常用汽車變速箱滾動軸承分類及 代號412 9.2滾動軸承的選用412 9.2.1滾動軸承的類型選擇412 9.2.2滾動軸承的精度與遊隙選擇413 9.3滾動軸承的計算414 9.3.1滾動軸承的壽命計算414 9.3.2滾動軸承的靜載荷計算422 9.3.3額定熱轉速423 9.4滾

動軸承的配合425 9.4.1滾動軸承公差425 9.4.2滾動軸承的配合選擇425 9.5滾動軸承的潤滑428 9.5.1脂潤滑428 9.5.2油潤滑430 9.5.3固體潤滑430 9.6滾動軸承的主要尺寸和性能431 9.6.1深溝球軸承(一)431 9.6.2深溝球軸承(二)437 9.6.3圓柱滾子軸承444 9.6.4雙列圓柱滾子軸承450 9.6.5調心球軸承451 9.6.6調心滾子軸承453 9.6.7角接觸球軸承457 9.6.8圓錐滾子軸承462 9.6.9推力球軸承471 9.6.10雙向推力球軸承473 9.7鋼球475 第10章滑動軸承476 10.1混合潤滑軸

承476 10.1.1徑向滑動軸承座476 10.1.2金屬軸套與軸瓦480 10.1.3混合潤滑軸承的選用與 驗算491 10.1.4潤滑方式和潤滑劑的選擇494 10.2含油軸承496 10.2.1軸承材料的物理、力學性能497 10.2.2軸承的形式與尺寸498 10.2.3參數選擇501 10.2.4潤滑501 10.2.5使用安裝(GB/T 2688— 2012)502 10.3無潤滑軸承503 10.3.1軸承材料與性能503 10.3.2設計參數503 10.3.3承載能力503 第11章聯軸器、離合器509 11.1聯軸器509 11.1.1聯軸器的選擇計算509 11.1.

2常用聯軸器性能509 11.1.3聯軸器軸孔和連接形式與尺寸 (GB/T 3852—2017)511 11.1.4剛性聯軸器515 11.1.5無彈性元件撓性聯軸器517 11.1.6非金屬彈性元件撓性聯 軸器530 11.1.7金屬彈性元件撓性聯軸器543 11.2離合器547 11.2.1常用離合器的類型及特點547 11.2.2牙嵌離合器548 11.2.3摩擦離合器551 11.2.4電磁離合器557 11.2.5氣動離合器562 11.2.6超越離合器563 11.2.7離心離合器564 11.2.8安全離合器565 第12章潤滑與密封566 12.1潤滑劑566 12.1.1液

體潤滑劑566 12.1.2潤滑脂573 12.1.3固體潤滑劑575 12.2潤滑方式577 12.3潤滑件577 12.3.1油杯577 12.3.2油標580 12.3.3油槍583 12.4密封件583 12.4.1管法蘭用非金屬平墊片583 12.4.2O形橡膠圈587 12.4.3氈圈密封593 12.4.4J形和U形無骨架橡膠油封594 12.4.5唇形密封圈595 12.4.6VD形橡膠密封圈603 第13章齒輪傳動606 13.1漸開線圓柱齒輪傳動606 13.1.1基本齒廓與模數系列606 13.1.2漸開線圓柱齒輪的幾何尺寸607 13.1.3漸開線圓柱齒輪的測量尺寸6

11 13.1.4漸開線圓柱齒輪傳動的重合度 和齒輪齒條傳動的重合度614 13.1.5變位齒輪的應用和變位係數的 選擇615 13.1.6齒輪幾何計算用圖表617 13.1.7齒輪的材料621 13.1.8漸開線圓柱齒輪承載能力計算625 13.1.9圓柱齒輪的結構643 13.1.10齒輪傳動的潤滑648 13.1.11漸開線圓柱齒輪的精度649 13.1.12漸開線圓栓齒輪設計示例及零件工 作圖669 13.2圓弧圓柱齒輪傳動674 13.2.1圓弧齒輪的基本齒廓和模數 系列674 13.2.2圓弧齒輪傳動的幾何尺寸計算676 13.2.3圓弧齒輪測量尺寸計算677 13.2.4圓弧齒輪

傳動主要參數的選擇679 13.2.5精度等級及其選擇680 13.3漸開線錐齒輪傳動681 13.3.1標準模數系列681 13.3.2直齒錐齒輪傳動的幾何尺寸 計算681 13.3.3正交斜齒錐齒輪傳動的幾何尺寸 計算683 13.3.4錐齒輪結構684 13.3.5錐齒輪的精度685 第14章蝸杆傳動697 14.1概述697 14.1.1蝸杆傳動的類型697 14.1.2蝸杆與蝸輪材料697 14.1.3蝸杆傳動的潤滑698 14.2普通圓柱蝸杆傳動699 14.2.1普通圓柱蝸杆傳動的參數 及尺寸699 14.2.2普通圓柱蝸杆傳動的承載能力 計算703 14.2.3圓柱蝸杆與蝸輪

的結構706 14.2.4圓柱蝸杆傳動的精度707 14.2.5圓柱蝸杆傳動的計算實例724 14.3圓弧圓柱蝸杆傳動726 14.3.1圓弧圓柱蝸杆傳動的類型726 14.3.2圓弧圓柱蝸杆傳動的主要特點726 14.3.3圓弧圓柱蝸杆傳動的參數726 第15章螺旋傳動728 15.1滑動螺旋728 15.1.1螺杆與螺母材料728 15.1.2滑動螺旋傳動的計算729 15.1.3螺旋的尺寸系列、精度與公差731 15.1.4預拉伸螺旋設計的有關問題736 15.2滾動螺旋736 15.2.1滾珠絲杠副的結構、性能與 類型736 15.2.2滾珠絲杠副的公稱直徑、公稱導 程和識別字號74

0 15.2.3滾珠絲杠副的精度741 第16章帶傳動743 16.1V帶傳動743 16.1.1基準寬度制和有效寬度制743 16.1.2尺寸規格743 16.2V帶傳動的設計746 16.3帶輪760 16.3.1帶輪材料760 16.3.2帶輪的結構760 16.3.3V帶輪圖例764 16.3.4帶輪的技術要求765 16.4同步帶765 16.4.1同步帶的類型和標記765 16.4.2梯形同步帶的規格765 16.4.3梯形同步齒形帶的性能 (GB/T 11362—2008)767 16.4.4梯形齒同步帶設計計算772 16.4.5梯形齒帶輪775 16.5曲線齒同步帶傳動(G

B/T 24619— 2009)777 16.5.1型號和標記777 16.5.2曲線齒同步帶和帶輪777 16.6圓弧齒同步帶傳動設計787 16.6.1尺寸規格787 16.6.2選型和額定功率789 16.6.3圓弧齒同步帶傳動設計計算793 16.6.4帶輪796 第17章鏈傳動800 17.1滾子鏈的基本參數和尺寸800 17.2滾子鏈傳動設計計算803 17.3潤滑範圍選擇805 17.4滾子鏈的靜強度計算805 17.5滾子鏈鏈輪806 17.5.1基本參數和主要尺寸806 17.5.2齒槽形狀806 17.5.3軸向齒廓808 17.5.4鏈輪公差809 17.5.5鏈輪材料

及熱處理809 17.5.6鏈輪結構810 17.5.7鏈輪圖例812 第18章減速器813 18.1減速器的主要類型及特點813 18.2圓柱齒輪減速器的基本參數816 18.2.1中心距816 18.2.2傳動比816 18.2.3齒寬係數a817 18.2.4減速器的傳動比分配817 18.3減速器結構設計資料818 18.3.1鑄鐵箱體的結構和尺寸818 18.3.2焊接箱體的結構和尺寸820 18.3.3減速器附件821 18.3.4減速器結構設計應注意的問題825 18.4減速器典型結構圖例827 第19章起重零件844 19.1鋼絲繩844 19.1.1鋼絲繩的術語、標記和

分類 (GB/T 8706—2006)844 19.1.2一般用途鋼絲繩(GB/T 20118— 2006)845 19.1.3重要用途鋼絲繩(GB 8918— 2006)864 19.1.4電梯用鋼絲繩(GB 8903— 2005)869 19.1.5密封鋼絲繩(YB/T 5295— 2010)874 19.2繩具877 19.2.1鋼絲繩夾(GB/T 5976—2006)877 19.2.2鋼絲繩用套環(GB/T 5974.1— 2006)878 19.3滑輪的主要尺寸879 19.4捲筒881 19.4.1起重機捲筒直徑和槽形881 19.4.2起重機用鑄造捲筒形式和尺寸883 19.4

.3起重機捲筒組裝結構示例 (JB/T 9006—2013)885 19.5起重吊鉤885 19.6制動器893 第20章彈簧896 20.1圓柱螺旋彈簧896 20.1.1圓柱螺旋彈簧尺寸系列896 20.1.2圓柱螺旋壓縮彈簧897 20.1.3圓柱螺旋拉伸彈簧905 20.1.4圓柱螺旋扭轉彈簧909 20.2平面渦卷彈簧912 20.2.1平面渦卷彈簧的類型、結構和 特性912 20.2.2平面渦卷彈簧的材料和許用 應力913 20.2.3平面渦卷彈簧的技術要求913 20.3碟形彈簧914 20.3.1碟形彈簧的類型和結構914 20.3.2碟形彈簧的尺寸系列914 20.3.3碟

形彈簧的技術要求917 20.3.4碟形彈簧的典型工作圖918 第21章常用電動機919 21.1概述919 21.2電動機選擇920 21.2.1電動機型號920 21.2.2選擇電動機的基本原則和方法921 21.3交流電動機923 21.3.1非同步電動機923 21.3.2小功率非同步電動機944 21.4直流電動機949 21.4.1直流電動機常用防護形式949 21.4.2Z4系列直流電動機949 參考文獻957 第2版前言 本手冊第1版出版發行以來,受到了廣大讀者的好評和歡迎,表明本手冊的編寫指導思想:精選實用內容,採用最新標準,便於參考查用,注意說明解釋

是完全正確的。 在本手冊的此次修訂過程中,仍然遵循以上原則,具體做法如下:   1更新標準。近年來,大量的與機械設計有關的標準更新,本次修訂共更新標準150余項。其中第21章電動機中引用的標準除直流電動機的1個標準外,其餘標準全部更新;第9章滾動軸承中引用的標準中除圓柱滾子軸承和角接觸球軸承以外,其餘標準全部更新;螺栓標準更新2/3,螺母標準更新1/2,螺釘標準更新1/3,聯軸器標準更新1/2;脹緊連接套和蝸杆傳動標準的體系也有較大變化。 書中有些標準廢止了,但為方便讀者參考有關資訊,本次修訂中仍保留了極少部分舊標準相關的內容。 2增加新內容。根據使用情況增加了以下內容:國內外常用標準代

號;低碳鋼硬度及強度換算;用於管路的普通螺紋系列;80°非密封管螺紋;常用汽車變速箱滾動軸承分類及代號;滾動軸承額定熱轉速計算;聯軸器選擇計算;管法蘭用非金屬平墊片;曲線齒同步帶傳動;圓弧齒同步帶傳動。 3為方便使用,在第13章齒輪傳動和第14章蝸杆傳動中增加了設計計算實例。 4本手冊附帶的有關機械零件設計常用工具的光碟內容也做了相應的更新。 參加本手冊此次修訂的有盧頌峰 (第1、2、3、4、11、18章),冼健生(第9、10、12、13、14、15、20章),肖如鋼(第5章),張臥波 (第16、17章),楊昭 (第19章),楊小明(第21章),吳宗澤編寫其餘各章並擔任總主編。光碟內容由

高志負責編制。 由於編者的水準和能力所限,本手冊會有錯誤或不足之處,敬請讀者指正。 編者2018年8月

汽車變速箱壽命進入發燒排行的影片

如果你的車是雙離合器自手排,要怎樣開還能延長變速箱的壽命?今天老爹找了變速箱達人,一起來探討雙離合器自手排延長壽命的辦法有哪些?網路上大家探討的變速箱謎思,今天也會一起討論,就讓我們來聽聽老爹怎麼說吧......

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電動車差速齒輪傳動系統之動載分析與性能評估

為了解決汽車變速箱壽命的問題,作者黃柏瑞 這樣論述:

差速器傳動系統廣泛應用於汽車產業中,差速器能使得車輛在轉彎時,經由轉速及扭矩的分配,使得車輛能夠順利過彎。隨著科技的發展,為了因應車輛行駛過程,所遭遇的不同種類問題,差速器的發展也相繼而出。有傳統差速器、限滑差速器、托森差速器、主動式差速器,及離合式差速器等。本文基於齒輪設計軟體KISSsoft與機械系統設計模組KISSsys,並依據廠商設計之傳統差速器傳動系統建立分析模擬模型,並分析在車輛行駛中,齒輪強度、軸變形、軸強度及軸承壽命等參數,評估以上參數是否達到廠商要求及安全規範,並給與改善及建議。此外,利用多體動力學分析軟體ADAMS,模擬車輛行駛中所遇之情形,並將動力分析結果回饋至機械系統

設計模組KISSsys中,探討行駛中可能遭遇的各種突發情形對於齒輪強度及軸承壽命之影響。

汽車材料和典型零件失效分析與延壽

為了解決汽車變速箱壽命的問題,作者馬鳴圖等 這樣論述:

馬鳴圖編着,李金桂、張啟富主編的《汽車材料和典型零件失效分析與延壽/材料延壽與可持續發展》全面介紹了汽車材料和零部件的失效分析技術和預防措施。重點介紹了汽車典型零件和系統的腐蝕失效特點和預防措施,包括汽車腐蝕磨損形式以及預防措施,汽車金屬材料的腐蝕失效形式與預防,汽車鍍層板腐蝕特點以及腐蝕措施,汽車排氣系統的熱端和冷端失效的評價方法和防腐性能提升的措施等。書中許多案例是作者實際經驗的總結和提升,將會給讀者解決汽車零部件失效問題提供全新的思路和有益的借鑒。本書可供從事汽車材料應用的科研、技術開發和零件制造的技術人員、管理人員閱讀,也可供工科學校相關師生參考。 第1章 緒論

1.1 概述 1.2 汽車工業發展趨勢 1.2.1 輕量化 1.2.2 提高安全性 1.2.3 提高可靠性 1.2.4 延長使用壽命 1.2.5 發展新能源汽車 1.3 汽車材料的開發和應用 1.3.1 汽車輕量化用鋼概要 1.3.2 高強度鋼和先進高強度鋼在自主品牌汽車上的典型應用 1.3.3 汽車用鋁合金 1.3.4 汽車用鎂合金 1.3.5 復合材料 1.4 汽車在服役過程中的材料失效 1.4.1 腐蝕失效 1.4.2 疲勞失效 1.4.3 摩擦磨損 1.5 孕育中

的新的工業革命對汽車工業發展和產品延壽帶來的影響 1.6 小結 參考文獻第2章 車輛材料和典型構件的自然環境腐蝕 2.1 概述 2.2 腐蝕的危害 2.2.1 腐蝕給國民經濟帶來重大損失 2.2.2 腐蝕給汽車工業帶來巨大損失 2.3 腐蝕失效的特點 2.4 國內外汽車的環境腐蝕研究概況 2.5 重慶市公交和卡車環境腐蝕調研 2.5.1 重慶市公交車輛環境腐蝕調研 2.5.2 重慶市卡車車輛大氣腐蝕調查 2.6 車輛材料在潮濕和酸雨的典型環境下的腐蝕 2.6.1 環境腐蝕試驗試樣與試驗方法 2.6.2 環境腐蝕試驗

期間內的氣象及環境數據 2.6.3 自然曝露試驗的樣品的腐蝕等級、光澤和色差的試驗結果 2.6.4 環境腐蝕試樣的表面形貌變化 2.6.5 典型汽車零件環境腐蝕試驗結果和表面形貌 2.7 自然曝露試驗與加速腐蝕試驗相關性的研究 2.7.1 試驗樣品和方法 2.7.2 環境腐蝕試驗的結果 2.7.3 環境腐蝕產物形貌觀察 2.7.4 環境腐蝕產物成分的定性和定量測定 2.7.5 人工加速試驗——CASS鹽霧腐蝕結果 2.7.6 人工加速腐蝕和自然環境腐蝕的相關性及其評價 2.8 高強度螺栓的延遲斷裂性能和環境腐蝕

2.8.1 高強度螺栓的延遲斷裂性能 2.8.2 高強度螺栓環境腐蝕 2.9 提高重慶地區典型汽車構件環境防腐性能的措施和建議 2.10 車輛材料環境腐蝕數據庫 2.11 總結 2.12 附錄 參考文獻第3章 塗鍍層鋼板在汽車中的應用 3.1 概述 3.2 鍍層板的種類和特點 3.3 鍍層板的基本性能 3.3.1 鍍層與基體的結合力 3.3.2 塗層板的成形性 3.3.3 塗層板的耐蝕性 3.3.4 塗層板的點焊性能 3.3.5 塗層板的表面處理與油漆特性 3.4 塗層板在汽車工業中的應用 3.5 不

同鍍層板的性能和未來的發展趨勢 3.6 提升汽車零件防腐抗力的設計方法 3.7 小結 參考文獻第4章 汽車排氣系統腐蝕分析與選材 4.1 概述 4.2 排氣系統的零件構成和用材演變 4.3 不銹鋼在汽車排氣系統中的應用 4.4 排氣系統熱端和冷端的常見失效模式 4.5 排氣系統熱端材料的性能特點和失效 4.6 排氣系統的冷端材料性能和失效 4.7 腐蝕失效評價標准與方法 4.7.1 高溫氧化試驗 4.7.2 持久強度試驗 4.7.3 凝結液腐蝕試驗 4.7.4 晶間腐蝕評價 4.7.5 鹽霧腐蝕試驗 4.8 小

結 4.9 附錄 參考文獻第5章 汽車金屬材料疲勞失效 5.1 概述 5.2 疲勞的循環應力 5.3 疲勞的加載模式和宏觀斷口 5.4 疲勞斷口的微觀特征 5.5 疲勞的分類及表征參量 5.5.1 疲勞的分類 5.5.2 高周疲勞的表征 5.5.3 影響高周疲勞的應力因素 5.6 影響疲勞性能的因素 5.6.1 材料的種類和抗拉強度 5.6.2 材料種類和屈服強度 5.6.3 材料的晶粒度和亞晶尺寸 5.6.4 材料的表面完整性 5.6.5 影響疲勞的其他因素 5.7 應變疲勞(低周疲勞)及表征

5.8 疲勞裂紋萌生 5.9 疲勞裂紋擴展 5.9.1 疲勞裂紋擴展和擴展速率的表征 5.9.2 Paris方程和疲勞壽命的估算 5.10 疲勞的試驗方法和數據處理 5.10.1 成組法及其數據處理 5.10.2 升降法及其數據處理 5.10.3 疲勞極限的統計分析——SAFL方法 5.10.4 疲勞損傷累積理論的試驗和數據處理方法——LOCATI法 5.11 高周疲勞快速試驗方法 5.12 疲勞試驗設備 5.13 提高疲勞強度的措施 5.13.1 疲勞設計和零件選材 5.13.2 制造工藝 5.14

疲勞失效分析 5.15 小結 參考文獻第6章 汽車零部件疲勞失效與延壽 6.1 概述 6.2 汽車典型零件的疲勞失效模式 6.2.1 軸類零件的失效斷口特征 6.2.2 齒輪零件的失效的表面特征 6.2.3 在剪矩作用下的疲勞失效模式 6.3 疲勞失效模式的多樣性和影響因素 6.4 汽車零件疲勞失效分析的思路及方法的思考 6.4.1 可靠性分析原理的應用 6.4.2 正確區分材料性能和零部件功能 6.4.3 充分利用和發揮計算機模擬的手段 6.4.4 疲勞斷裂分析的認識過程 6.4.5 對疲勞斷裂認識的階

段性 6.4.6 疲勞失效的過程和零件所在系統的相關性 6.4.7 汽車零件失效分析時的共性和個性問題 6.5 疲勞斷裂分析與結構因素的再認識 6.5.1 零部件的基本結構特征與疲勞斷裂模式 6.5.2 汽車部件結構對零件的力學要素和疲勞性能的影響 6.5.3 系統中的應力和應變集中對汽車結構件疲勞斷裂的影響 6.5.4 彎曲結構與疲勞斷裂 6.5.5 汽車零部件結構中的組合應力問題 6.5.6 系統結構對零件失效形式的影響 6.5.7 零件的結構失穩與失效 6.6 小結 參考文獻第7章 典型汽車零件的摩擦與磨

損 7.1 概述 7.2 摩擦的定義與分類 7.3 摩擦理論 7.3.1 早期摩擦理論 7.3.2 滑動摩擦理論 7.3.3 滾動摩擦理論 7.4 影響摩擦的因素 7.5 磨損的分類與評定 7.5.1 磨損的分類 7.5.2 影響黏着磨損和磨料磨損的因素 7.5.3 磨損的評定 7.6 提高材料耐磨性的方法和途徑 7.6.1 開發耐磨材料 7.6.2 表面強化 7.7 不同磨損類型和零件選材 7.8 汽車中的磨損失效 7.8.1 剎車制動轂磨損、熱疲勞和斷裂 7.8.2 變速箱齒輪的

接觸疲勞、咬蝕和剝落 7.8.3 發動機排氣閥的沖擊磨損失效 7.8.4 礦用汽車翻斗的沖擊磨損失效 7.8.5 汽車輪胎的磨損 7.8.6 汽車其他磨損件 7.8.7 熱沖壓硬化時的模具的磨損 7.9 小結 參考文獻

市區公車駕駛行為對保修影響之研究-以基隆客運為例

為了解決汽車變速箱壽命的問題,作者陳阿忠 這樣論述:

本研究範圍以行駛路況變化較為多元,且行經山區、市區、鄰近濱海地區,基隆~九份、金瓜石路線及基隆~金山路線,兩條隸屬路線為研究標的,進行駕駛員行為問卷調查;並進行專家訪談,藉由資深、優良駕駛員及專業維修技工之協助,製作駕駛員行車問卷調查表,分析影響車輛行車安全與造成機件損壞之原因,研擬可事先預防之方式。 本研究以基隆汽車客運公司,金龍車型低地板系列,市區客運所做研究與管理,收集駕駛員於車輛行車前、後之檢查及駕駛對車輛性能之熟悉度與駕駛操作過程,造成輛故障所作之研究,包括油門踏板操作技巧、手排變速箱排擋換檔時機之判斷、引擎轉速與車速控制、車輛加、減速操作控制,並依數位行車紀錄器與引擎行車控

制電腦紀錄判讀故障因素與駕駛行為之關聯性。 建立駕駛安全模式,經由了解異常駕駛造成故障的原因,經過在職訓練,從而規範駕駛的行為,並評估駕駛訓練成效, 降低傳動系統:排檔拉線、傳動軸及離合器壓板、離合器片之損壞率;制動系統煞車來令片的消耗率,減少於行駛途中車輛發生途故之機率,防止交通意外發生,使行車更安全提升服務品質。所生效益除行車更安全外,延長機件使用壽命,也間接提升公司形象擴大市場商機,避免在惡性競爭的市場機制中,達到開源節流的效果,帶給客運公司經營更大的助益。