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國立中山大學 機械與機電工程學系研究所 曾逸敦所指導 吳婉寧的 擴增實境技術應用於油電混合車底盤組裝教學導覽 (2017),提出Toyota 油電車 保養關鍵因素是什麼,來自於Unity、Vuforia、保時捷、擴增實境、油電混合車、組裝。

而第二篇論文國立中山大學 機械與機電工程學系研究所 蔡得民所指導 沈鳴奇的 可獨立控制傳動機構於油電混合車之應用 (2015),提出因為有 行星齒輪組、功率流、傳輸連接組、無段變速器、混合動力電動車、可獨立傳動機構的重點而找出了 Toyota 油電車 保養的解答。

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接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

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擴增實境技術應用於油電混合車底盤組裝教學導覽

為了解決Toyota 油電車 保養的問題,作者吳婉寧 這樣論述:

隨著科技蓬勃發展,擴增實境(Augmented Reality,簡稱AR)技術應用於工業製造或工程領域中以維修保養、檢測、設計、生產、故障排除、教學導覽最為常見,其中擴增實境技術應用於教學/技術培訓已成為現代趨勢,以往教材或平面資訊多以文字、圖片來傳遞知識,學習者常自行依靠想像方式學習,此效果在學習效率上相當有限。為此,本研究應用擴增實境技術建構數位化虛擬油電混合車動力結構之環境,將油電混合車實體動力結構與虛擬化教學環境結合,提供學習者一個互動的學習介面,期望學習者能透過擴增實境系統在短時間內接收最完善的油電混合車動力結構資訊,並且提高學習的興趣與意願。

可獨立控制傳動機構於油電混合車之應用

為了解決Toyota 油電車 保養的問題,作者沈鳴奇 這樣論述:

本研究之旨在於應用可獨立控制傳動機構(Independently Controllable Transmission Mechanism)於油電混合車之齒輪箱。此一傳動機構是以兩個行星齒輪組(Planetary Gear Train)以及兩個傳動連接組(Transmission-Connecting Sectors)所組合而成的。本機構共有四個軸端,分別為馬達、引擎、輸出軸、發電機,為二輸入二輸出機構,並可適時切換為三輸入一輸出機構,其具有較高的自由度,使能量整合將更加順利。利用機構的特性可以整合引擎與馬達的能量,並能視情況的不同對應到三種模式。車輛初始行駛時,使用第一種模式為起步,此時僅馬

達對輸出軸供給能量,第二種模式為馬達與引擎共同提供能量至輸出軸,第三種模式為減速,將速度從高速運轉狀態下,逐漸降至中低速,並觀察其扭矩功率流現象。現今市面上之油電混和車系統,其輸出端皆有一組液壓扭力轉換器。本文經過理論推導與實驗驗證,探討之機構可減去”液壓扭力轉換器”之使用,單使用本文探討之齒輪箱系統,即可達到使用之需求。並可迴避Toyota Prius的行星齒輪箱專利-JP2005329842,行混合動力系統裝配。本論文將利用現有設備,進行可行性研究。設計組裝一組可獨立控制傳動機構,並針對其運動學與動力學特性設計實驗平台。再者,我們規劃三種實驗,對其分別進行轉速、扭矩與功率流之理論分析,及建

構實驗平台以觀察其扭矩、功率流變化。