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國立高雄科技大學 航運技術系 周建張 教授所指導 陳盈佐的 海上自駕船之自動繫泊系統適用性分析 (2020),提出離合器分泵關鍵因素是什麼,來自於海上自駕船、自動繫泊系統、海事工程產業、臺灣國際商港、層級分析法。

而第二篇論文國立臺灣科技大學 機械工程系 姜嘉瑞所指導 林弘的 複合動力系統液壓驅動離合器之模型建立與驗證 (2018),提出因為有 混合動力、離合器、液壓系統的重點而找出了 離合器分泵的解答。

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新型汽車底盤維修簡明教學圖解

為了解決離合器分泵的問題,作者李偉 這樣論述:

本書詳細講解新型汽車底盤構造,所選圖片以透視圖、剖視圖及原理示意圖等為主,可以讓讀者清晰地看到汽車底盤的內部構造,瞭解汽車底盤各個部件運作的原理。本書從實際出發,將發動機相關的新技術重新進行整合,具有較強的針對性和實操性。書中包含上百幅汽車電器精美圖片及維修圖片,提升維修技能,突出新技術和新方法。本書語言通俗、層次分明、條理清晰、圖表結合、簡單實用、易學易懂,並做到理論與實踐相結合,非常適合廣大汽車愛好者及汽車相關行業人員和學員使用。 李偉 2002年到2005長春光大汽車維修有限公司從事事故車維修;2005年至今在吉林交通職業技術學院從事、發動機、電器、自動變速器、底盤

、電噴、新能源等課程教學。 第1章 離合器 (1) 001 膜片式離合器結構 (1) 002 液壓助力式離合器操縱機構 (1) 003 離合器主缸結構 (1) 004 離合器分泵結構 (2) 005 新型CSC離合器結構 (2) 006 自調式離合器結構 (4) 007 自調式SAC離合器工作原理 (4) 008 雙片離合器結構 (7) 009 氣壓助力式操縱機構 (8) 010 離合器排氣 (9) 011 離合器自由行程調整 (10) 012 氣壓助力式離合器故障排除 (11) 013 離合器盤總成的減振部件故障 (13) 014 拆卸和安裝離合器壓盤(Sachs公司)

(15) 015 離合器拆裝 (17) 016 同軸分泵和適配器拆卸及檢修 (18) 017 離合器主泵拆卸 (19) 018 離合器壓盤、從動盤和同軸分泵檢修 (20) 第2章 手動變速器 (22) 019 手動變速器變速原理 (22) 020 二軸式5擋變速器結構及主要部件 (23) 021 二軸式變速器動力分析 (26) 022 二軸式變速器裝配 (28) 023 6擋手動變速結構 (36) 024 大眾奧迪6擋手動變速器動力分析 (38) 025 變速器的同步機構 (40) 026 手動變速器換擋撥叉機構 (41) 027 換擋拉索調整 (44) 028 三軸式變速器結構及主要部件

(44) 029 三軸式變速器動力分析 (47) 030 三軸式變速器拆裝 (51) 031 變速器常見故障判斷 (68) 第3章 萬向傳動裝置 (71) 032 等速萬向節結構 (71) 033 三銷式萬向節結構 (72) 034 十字軸式剛性萬向節結構 (72) 035 傳動軸結構 (73) 036 拆卸和安裝等速萬向傳動軸 (73) 037 拆卸和安裝三銷式萬向節 (75) 038 分解和組裝等速萬向節 (78) 039 檢查外等速萬向節 (80) 040 拆卸十字軸式萬向傳動裝置 (81) 041 萬向傳動裝置故障檢修 (83) 第4章 驅動橋 (87) 042 驅動橋的結構 (8

7) 043 雙聯驅動橋的結構 (88) 044 差速器的結構 (89) 045 半軸、橋殼的結構 (91) 046 電子分動器 (92) 047 主減速器與差速器拆裝調整 (95) 048 驅動橋的常見故障診斷 (102) 第5章 車橋 (105) 049 轉向橋的結構 (105) 050 轉向驅動橋的結構 (106) 051 車輪定位參數 (107) 052 車輪定位調整 (108) 053 貨車前束的檢查與調整 (123) 054 車橋常見故障診斷與排除 (123) 第6章 車輪與輪胎 (129) 055 車輪總成的結構 (129) 056 車輪的結構形式 (129) 057 輪胎結

構 (130) 058 輪胎規格 (131) 059 車輪的拆裝 (132) 060 輪胎的檢修 (133) 061 輪胎的拆裝 (135) 062 車輪動平衡檢測 (138) 第7章 懸架 (144) 063 懸架基本組成 (144) 064 多連杆懸架結構 (144) 065 減振器的結構 (147) 066 彈性元件的結構 (147) 067 後減振器拆裝 (149) 068 減振器分解 (151) 069 拆卸和安裝前減振支柱 (153) 070 雙管自調式減振器 (154) 071 磁流變液減振器結構 (162) 072 奧迪轎車四級空氣懸架結構 (163) 073 奧迪轎車四級空

氣懸架工作原理 (166) 074 奧迪轎車四級空氣懸架壓縮機安裝位置、結構及工作原理 (168) 075 奧迪轎車空氣懸架充氣與放氣 (170) 076 奧迪A8轎車空氣懸架特殊維修模式設定方法 (171) 077 奧迪A8轎車自我調整空氣懸架系統初始化 (171) 078 奧迪A6L、A8L、輝騰、途銳轎車空氣懸架匹配 (171) 079 瑞麒G6 CDC減振器工作原理 (172) 080 懸架系統常見故障與診斷 (173) 第8章 轉向系統 (177) 081 奧迪滾珠絲杠電動助力轉向系統的結構及原理 (177) 082 電動助力轉向系統的基本組成 (179) 083 大眾電動助力轉向

系統主要部件 (179) 084 大眾汽車電動助力轉向系統工作過程 (183) 085 寶馬汽車後輪轉向系統的結構 (186) 086 拆卸和安裝四輻方向盤 (187) 087 拆卸和安裝轉向柱 (188) 088 拆卸和安裝轉向中間軸 (190) 089 拆卸和安裝轉向器 (192) 090 拆卸和安裝轉向節主銷 (194) 091 檢查主銷 (194) 092 上海大眾轎車行駛跑偏 (195) 093 新帕薩特轎車儀錶盤上的黃色轉向故障燈報警 (197) 094 大眾轎車轉向角設置 (200) 095 大眾轎車動力轉向匹配設置 (201) 096 邁騰B7L轎車轉動方向盤時有“嗡嗡嗡”的異

響 (203) 第9章 制動系統 (205) 097 ABS防抱死制動系統的基本組成 (205) 098 氣動ABS的組成 (206) 099 氣動ABS氣壓調節器(壓力控制閥)工作過程 (206) 100 排氣制動系統組成 (209) 101 排氣制動系統電路圖分析及常見故障 (210) 102 電渦流緩速器結構 (211) 103 緩速器的工作原理 (212) 104 電渦流緩速器電路控制 (213) 105 EPB系統組成及系統部件 (214) 106 大眾汽車EPB電子駐車工作原理 (215) 107 制動摩擦襯塊磨損識別和間隙校正 (217) 108 邁騰汽車EPB電子控制系統電路

分析 (218) 109 邁騰轎車電子駐車基本設定的操作 (222) 110 邁騰電子機械式駐車制動器控制單元J540喚醒導線故障的檢修 (223) 111 邁騰轎車EPB故障燈閃爍但無故障碼 (225) 112 陶瓷制動器結構 (227) 113 拆卸和安裝前制動鉗 (228) 114 拆卸和安裝制動盤 (230) 115 拆卸和安裝後制動摩擦片 (230) 116 制動盤和制動摩擦片的檢查 (232) 117 寶馬轎車左、右前制動鉗(制動鉗已拆下)檢修 (234) 118 輪速感測器輸出電壓的檢查 (234) 119 東風天錦和天龍的制動器制動間隙自動調整 (235) 120 奇瑞瑞虎AB

S低速誤動作故障 (235) 121 制動系統的排氣 (237) 122 制動器總成拆裝 (238) 123 制動液換 (240)

離合器分泵進入發燒排行的影片

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海上自駕船之自動繫泊系統適用性分析

為了解決離合器分泵的問題,作者陳盈佐 這樣論述:

中文摘要----------------------------------------------- Ⅰ英文摘要----------------------------------------------- Ⅱ誌謝--------------------------------------------------- Ⅲ目錄--------------------------------------------------- Ⅳ表目錄------------------------------------------------- Ⅶ圖目錄---------------------

---------------------------- Ⅷ第一章 緒論-------------------------------------------- 11.1 研究動機---------------------------------------- 11.2 研究目的---------------------------------------- 31.3 研究方法與範圍----------------------------------- 31.3.1 研究方法--------------------------------------- 31.3.2

研究範圍--------------------------------------- 41.4 研究流程---------------------------------------- 4第二章 文獻探討---------------------------------------- 7 2.1 自駕無人船舶發展方向------------------------------ 7 2.2 自動繫泊系統特性與發展方向------------------------ 12 2.2.1 磁力繫泊裝置---------------------------------

13 2.2.2 自動化永磁繫泊裝置--------------------------- 15 2.2.3 自動繫泊方法與繫泊系統(真空) ----------------- 19 2.2.4 緊握式繫泊系統------------------------------- 22 2.2.5 動態繫泊系統--------------------------------- 25 2.3 優缺點分析--------------------------------------- 26 2.3.1 磁力繫泊裝置-------------------

-------------- 26 2.3.2 自動化永磁繫泊裝置--------------------------- 27 2.3.3 自動真空繫泊系統----------------------------- 27 2.3.4 緊握式繫泊系統------------------------------ 28 2.3.5 動態繫泊系統-------------------------------- 28 2.3.6 歸納各類別系統對照--------------------------- 29 2.3.7 構面與準則-------

--------------------------- 34 2.3.8 歸納適用方案-------------------------------- 35第三章 港口現行船舶靠離作業現況分析-------------------- 36 3.1 現有船舶靠泊作業方式---------------------------- 36 3.2 現有船舶離泊作業方式---------------------------- 42 3.3 自動繫泊系統(真空泵模式)靠泊作業方式----------- 44 3.4 自動繫泊系統(真空泵模式)離泊作業方式--------

--- 49 3.5 常見事故主因----------------------------------- 55 3.6 臺灣港務股份有限公司船舶帶解纜業務監督管理要點--- 56 3.6.1 船舶帶解纜業務監督管理要點之第一章總則------ 56 3.6.2 船舶帶解纜業務監督管理要點之第二章設置------ 56 3.6.3 船舶帶解纜業務監督管理要點之第三章營運------ 57 3.6.4 船舶帶解纜業務監督管理要點之第四章作業------ 58 3.6.5 船舶帶解纜業務監督管理要點之第五章附則------ 58

3.6.6 船舶帶解纜業務監督管理要點之總結------------ 59第四章 研究方法-------------------------------------- 60 4.1 層級分析法------------------------------------- 60 4.2 層級分析與架構--------------------------------- 60 4.3 設計問卷與分析方法----------------------------- 63 4.4 一致性檢定------------------------------------- 63 4.

5 問卷樣本分析----------------------------------- 64第五章 結論與建議------------------------------------- 68 5.1 結論-------------------------------------------- 71 5.2 建議-------------------------------------------- 71參考文獻---------------------------------------------- 73附錄一 基隆港船舶帶解纜作業準則------------------

----- 76附錄二 臺北港船舶帶解纜作業準則----------------------- 80附錄三 蘇澳港船舶帶解纜作業準則----------------------- 83附錄四 臺中港船舶帶解纜作業準則----------------------- 86附錄五 高雄港船舶帶解纜作業準則----------------------- 89附錄六 安平港船舶帶解纜作業準則----------------------- 90附錄七 花蓮港船舶帶解纜作業準則----------------------- 91附錄八 本研究問卷-----------------

------------------- 94表目錄表1-1 英國勞氏驗船協會船舶自動駕駛等級---------------- 2表2-1 各類別模式與成本面對照表----------------------- 28表2-2 各類別模式與安全面對照表----------------------- 32表2-3 各類別模式與不利影響及自駕船適用性對照表-------- 33表4-1 上自駕船之自動繫泊系統適用性分析評估內涵表------ 62表4-2 隨機指數值------------------------------------ 64表4-3 業界專家學者組成及年資

分布--------------------- 65表4-4 準則權重值與排序表----------------------------- 66圖目錄圖1-1 研究流程圖-------------------------------------- 6圖2-1 無人駕駛貨輪Hrönn號----------------------------- 8圖2-2 無人駕駛貨輪 Yara Birkeland號------------------- 8圖2-3 筋斗雲0號-------------------------------------- 9圖2-4 鄭和101號------

-------------------------------- 10圖2-5 循跡自航與智慧避碰------------------------------ 10圖2-6 自主航行控制之航跡自航、定速自航、智慧避碰及自動靠泊測試---------------------------------------------------- 11圖2-7 太陽能船於高雄愛河河道自主航行實驗計畫----------- 11圖2-8 Folgefonn 號渡船------------------------------ 12圖2-9 磁力繫泊裝置俯視圖------------------

------------ 13圖2-10 磁力繫泊裝置細部概念俯視圖--------------------- 14圖2-11 磁力繫泊裝置細部概念正面圖--------------------- 14圖2-12 自動化永磁繫泊裝置設施圖----------------------- 16圖2-13 電磁吸附裝置圖-------------------------------- 17圖2-14 自動電磁繫泊系統 DOCK LOCK-------------------- 18圖2-15 Bunker 運用自動電磁繫泊系統接駁作業------------ 18圖2-16

自動繫泊方法和繫泊系統專利架構圖--------------- 19圖2-17 自動繫泊系統(真空)1---------------------------- 20圖2-18 自動繫泊系統(真空)2---------------------------- 20圖2-19 自動繫泊系統(真空)3---------------------------- 21圖2-20 緊握式繫泊系統 近視圖-------------------------- 23圖2-21 緊握式繫泊系統 遠視圖-------------------------- 23圖2-22 緊握式繫泊系統 俯視

圖-------------------------- 24圖2-23 動態繫泊系統 近視圖---------------------------- 25圖2-24 動態繫泊系統 俯視圖---------------------------- 26圖3-1 絞纜機----------------------------------------- 37圖3-2 絞纜機控制器------------------------------------ 37圖3-3 船員控制絞纜機進行測試-------------------------- 38圖3-4 船員將絞纜機離合器推入並

嵌進纜繩絞盤------------- 38圖3-5 船員正鬆開絞盤煞車------------------------------ 39圖3-6 巴拿馬導纜孔----------------------------------- 39圖3-7 船艏導纜孔及繫纜柱------------------------------ 40圖3-8 船員正在操作絞纜機收回欄繩並調整至吃力狀態-------- 40圖3-9 纜繩處於吃力繫緊狀態---------------------------- 41圖3-10 離合器離開纜繩絞盤的狀態----------------------

- 41圖3-11 絞纜機控制器停止狀態-------------------------- 42圖3-12 船員鬆開絞纜機煞車---------------------------- 43圖3-13 船員操控絞纜機控制器以鬆出纜繩----------------- 43圖3-14 船員正在操作離合器準備脫開纜繩絞盤------------- 44圖3-15 船舶航行至預備靠泊碼頭與拖船備便--------------- 45圖3-16 船舶航行至預備靠泊碼頭------------------------ 45圖3-17 船員正在操作側推器靠近碼頭--------

------------ 45圖3-18 碼頭作業人員目視遙控自動繫泊系統--------------- 46圖3-19 駕駛台人員遠程控制自動繫泊系統靠泊作業--------- 47圖3-20 岸上機房遠程控制自動繫泊系統靠泊作業----------- 47圖3-21 碼頭人員目視遙控自動繫泊系統作業中------------- 48圖3-22 自動繫泊系統固定完成-後視--------------------- 48圖3-23 自動繫泊系統固定完成-側視--------------------- 49圖3-24 碼頭人員目視遙控自動繫泊系統解除固定-------

---- 50圖3-25 船舶駕駛台人員遠程控制自動繫泊系統解除固定------ 50圖3-26 船舶駕駛台人員遠程控制自動繫泊系統解除固定-系統畫面-------------------------------------------------------- 51圖3-27 船舶駕駛台人員遠程控制自動繫泊系統解除固定-控制按鈕-------------------------------------------------------- 51圖3-28 岸上機房人員遠程控制自動繫泊系統解除固定------- 52圖3-29 岸上機房人員遠程控制自動繫泊系統解除固定-系統

畫面1-------------------------------------------------------- 52圖3-30 岸上機房人員遠程控制自動繫泊系統解除固定-系統畫面2-------------------------------------------------------- 53圖3-31 自動繫泊系統解除固定前------------------------- 53圖3-32 自動繫泊系統解除固定後------------------------- 54圖3-33 船舶與拖船備便駛出港口------------------------- 54圖4-

1 AHP 層級分析圖--------------------------------- 61圖4-2 Export Choice 軟體分析-問卷樣本權重------------- 67圖4-3 Export Choice 軟體分析-主要準則一致性檢定------- 67圖4-4 Export Choice 軟體分析-次要準則一致性檢定------- 68圖4-5 Export Choice 軟體分析-效率評比圖(Performance) - 68圖4-6 Export Choice 軟體分析-動態評比圖(Dynamic) ----- 69圖4-7 Export Ch

oice 軟體分析-曲線評比圖(Gradient) ---- 69圖4-8 Export Choice 軟體分析-港埠投入成本與人員操作效率之點對點比較圖 (Head-to-head) ----------------------------- 70圖4-9 Export Choice 軟體分析-效率面與成本面之各項因素比較圖(Two dimensional) ------------------------------------- 70

複合動力系統液壓驅動離合器之模型建立與驗證

為了解決離合器分泵的問題,作者林弘 這樣論述:

有鑒於全球能源逐漸匱乏,國際油價不斷上漲,如何有效節約能源並找尋新的替代能源來減少化石燃料的依賴,實為當前急需解決的問題。大量使用化石燃料背後,對環境有害之污染也隨之上升,近幾年溫室效應所帶來的衝擊遠大於我們所想像,所以此等議題已不容再忽視。其中溫室氣體部份又以CO2 與HC 為最大宗,所以若能藉由混合動力的方式驅動車輛,不但有助於溫室效應之改善,並亦可提供車輛所需之動力。混合動力車輛中,常常需要模式切換,在大多數混合動力車輛中離合器正是模式切換最重要的部分,藉著離合器的接合或釋放,就可以達成模式切換的功能。不過離合器要順利接合有許多條件需要考慮,像是兩端轉速、推動離合器推力等。若一瞬間推動

離合器力道太大,可能會導致離合器磨損、能量損耗或是使乘坐者察覺車輛的頓挫感;兩端轉速相差太大,也可能會使接合時間變太長,近而延緩模式切換所需時間。有鑒如此,本計畫乃利用華創車電股份有限公司所提供之離合器來達成混合動力車輛的模式切換,並以液壓系統為基礎,藉著電磁閥控制進油量,推動離合器達成接合或分離。由於離合器模式切換時,會導致離合器兩端轉速變化,且接合時間的長短也可能會對整體傳輸效能有影響。因此,需要進行離合器控制,期望在接合時間最小化,兩端轉速差異量最小化下,達成離合器平順化接合的目標。而上述提及的控制發展,必須先藉由建立一個控制模型,並由華創車電股份有限公司所提供之離合器平台驗證後,根據此

控制模型,來發展控制器設計。