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ZF 油封的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王志敏(主編)寫的 保時捷/路虎/捷豹/通用車系技術剖析與疑難案例集錦 可以從中找到所需的評價。

國立臺灣科技大學 材料科學與工程系 王秋燕所指導 郭力瑜的 Cu3Ge奈米線電性暨Cu3Ge-Ge異質奈米線製備之研究 (2018),提出ZF 油封關鍵因素是什麼,來自於銅化鍺、一維材料、氧化鋁模板製備、退火參數、電性、結構分析。

而第二篇論文國立勤益科技大學 研發科技與資訊管理研究所 黃俊明所指導 高桂樟的 工具機機台組裝作業改良之研究—以工具機結合兩段式齒輪箱組裝為例 (2012),提出因為有 工具機、專案風險管理、失效因子的重點而找出了 ZF 油封的解答。

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了ZF 油封,大家也想知道這些:

保時捷/路虎/捷豹/通用車系技術剖析與疑難案例集錦

為了解決ZF 油封的問題,作者王志敏(主編) 這樣論述:

本書由多年從事高檔汽車維修工作的高級技師根據工作日記整理總結而來,講述了新款保時捷、路虎、捷豹、通用、凱迪拉克等車型的技術剖析、疑難故障案例分析與排除經驗技巧、原廠技術信息通告。 前言 第一篇保時捷車系 第一章新車技術剖析 第一節保時捷帕拉梅拉電氣系統技術剖析 一、AGM蓄電池管理 二、繼電器和熔絲 三、電子點火鎖(EIL) 四、發電機管理 五、能源管理系統 六、DC/DC轉換器(起動/停止) 第二節2013款保時捷卡宴底盤技術剖析 一、技術亮點 二、前橋 三、Cayenne Hybrid的轉向系統 四、后橋 五、空氣懸架系統 六、保時捷動態底盤控制系統(PDCC) 七、車

輪和輪胎 八、輪胎氣壓監控系統第2.5代 九、制動系統 十、保時捷穩定管理系統(PSM) 第三節全新保時捷混合動力車輛技術剖析 一、技術亮點 二、電動機 三、功率和性能 四、高壓蓄電池 五、混合動力變型 六、傳動系統 七、混合動力模塊 八、分離式離合器 九、功能 十、電源電子 十一、系統操作 十二、能量回收 十三、電子超級加速 十四、自動起動/停止功能 十五、特殊功能 第二章經典疑難案例 一、2010款保時捷卡宴變速器換檔沖擊,儀表不顯示檔位 二、2012款保時捷Panamera儀表報胎壓系統未啟動 三、保時捷卡宴E2車輛行駛到50km/h左右時3缸失火 四、保時捷Cayenne E2發動機無

法起動 五、2012款保時捷Panamera風扇常轉 六、2013款保時捷Panamera新車前照燈無法關閉 七、保時捷CayenneE2冷卻系統間歇報警 八、2012款保時捷Panamera CAN網絡故障 九、2012款保時捷Panamera右側前照燈偶發報警 十、2013款保時捷Panamera 4停車30min后點火開關不能打開,儀表黑屏發動機不能起動 十一、2012款保時捷Panamera右前門鎖不上 十二、保時捷Cayenne E2空調經常不制冷 十三、2011款保時捷Cayenne加速無力抖動 十四、2012款保時捷Cayenne Turbo冷卻液溫度報警 十五、2011款保時捷

Cayenne Turbo自動起動/停車功能不可用 十六、2011款保時捷混合動力Cayenne S儀表顯示「警告混合動力系統」 十七、2011款保時捷Cayenne E2駐車制動系統故障 —t—A、2011款保時捷Cayenne E2行駛中或鎖車后前后警告燈偶爾閃爍 十九、2010款保時捷Cayenne CAN線路故障 二十、2011款保時捷混合動力Cayenne Hybrid CAN線路故障 二十一、2012款保時捷Cayenne底盤CAN系統故障 二十二、2009款保時捷911儀表故障燈報警 二十三、2010款保時捷卡宴空調有時不制冷 二十四、2012款保時捷Cayenne冷卻液液位報警

、冷卻液溫度表指針顯示120℃ 二十五、2008款保時捷Cayenne S靜態轉向燈不亮 二十六、2012款保時捷Cayenne LIN總線通信故障 二十七、2012款保時捷Cayenne S Kessy按鈕不能鎖車門 二十八、2011款保時捷Panamera 3缸偶爾失火 二十九、2011款保時捷Panamera網關故障 三十、2012款保時捷Panamera通信網絡CAN故障 第三章技術信息通告 一、轉速為1000~1200r/min時發動機異響 二、車輛突然熄火,儀表組顯示「變速器故障」 三、倒車攝像頭完全無法正常工作 四、掛上R位時車輛振顫抖動 五、儀表有電流聲 六、儀表中顯示警告信息

「機油超過上限」 七、發動機失火 八、PDK軟件升級后無法進行調校 九、車輛在起步時PDK抖動 十、發動機故障燈報警 十一、PCM自動重啟 十二、混合動力車輛發動機故障燈持續亮起 十三、導航系統無法進行衛星導航 十四、導航系統沒有聲音 十五、PCM用一段時間后會自動關閉 十六、空氣懸架失效 十七、PASM系統只能升不能降 十八、鑰匙無法拔出且儀表顯示未在P位 第二篇捷豹路虎車系 第四章新車技術剖析 第一節2013款捷豹XJ信息娛樂系統技術剖析 一、技術亮點 二、部件位置 三、部件說明與操作 四、視頻系統 第二節2013款捷豹V85.0發動機電氣技術剖析 一、部件位置 二、網絡控制系統 三、系統

部件說明 第三節2013款捷豹V63.0發動機電氣技術剖析 一、部件位置 二、網絡控制系統 三、系統部件說明 第四節2013款路虎極光防盜系統技術剖析 一、主動防盜控制系統 二、主動防盜系統部件操作說明 三、被動防盜控制系統 四、被動防盜系統部件操作說明 第五節2013款路虎攬勝車輛動態懸架系統技術剖析 一、空氣懸架系統技術亮點 二、空氣懸架部件位置 三、動態懸架特殊技術說明 四、系統部件說明 五、空氣懸架診斷 六、空氣懸架網絡控制系統 第五章經典疑難案例 一、2012款路虎神行者2燃油表位於1/8時車輛就無法起動 二、2010款路虎攬勝運動版儀表顯示性能受限 三、2012款路虎攬勝運動版DV

D播放有畫面,無聲音 四、2013款路虎極光娛樂系統功能失效 五、2013款路虎攬勝CAN網絡系統故障 六、2012款發現4空氣懸架故障 七、2009款捷豹XJ發動機故障燈常亮 八、2011款路虎攬勝運動版CAN網絡系統故障 九、2012款捷豹XF新車CAN系統故障多次維修 十、2012款捷豹XF無法起動故障 十一、2012款捷豹XJ輔助泊車系統不工作 十二、2012款捷豹XKR敞篷跑車駕駛人座椅舒適功能失效 十三、2012款路虎發現Ⅳ無法起動CAN系統故障 十四、2011款捷豹XF胎壓監控系統故障 十五、2010款攬勝無鑰匙起動功能失效 十六、2013款路虎攬勝防盜系統故障 十七、2012款

捷豹XF盲點監測系統不工作 十八、2012款路虎攬勝空氣懸架系統故障燈常亮 十九、2012款路虎攬勝運動版車輛漏電 二十、2012款路虎神行者2無規律性熄火並多次維修 第六章技術信息通告 一、捷豹GEN2.1音頻放大器靜態放電 二、捷豹儀表組上出現駐車制動報警信息 三、捷豹GEN2.1信息娛樂系統AV按鈕顯示為灰色淡出 四、捷豹ZF變速器一重新編程過程中出現錯誤消息 五、捷豹燃油發送器單元故障一診斷錯誤 六、捷豹盲點監測錯誤診斷/措施 七、捷豹尾燈起霧/凝水/進水 八、捷豹儀表組上顯示「無法實施駐車制動」警告信息 九、捷豹導航「地圖黑屏」問題 十、路虎DVD播放器不播放光碟或跳過光碟 十一、路

虎變速器卡滯在1檔、2檔或倒檔 十二、路虎4×4屏幕輸入反應慢 十三、路虎3.0 TDV6排氣冒煙過多 十四、路虎性能受到限制發動機功率不足 十五、路虎輪胎壓力監測系統(TPMS)假觸發 十六、路虎發動機失火 十七、路虎曲軸前油封泄漏 十八、路虎低溫環境下動力喪失 …… 第三篇通用車系 第四篇凱迪拉克車系

Cu3Ge奈米線電性暨Cu3Ge-Ge異質奈米線製備之研究

為了解決ZF 油封的問題,作者郭力瑜 這樣論述:

本論文研究的一維奈米材料包括Cu3Ge奈米線以及Cu3Ge-Ge異質結構奈米線。第一部分為製程,塊材的前置作業為分別取Copper和Germanium之粉末以特定之原子百分比組分封入石英管內,並以氫氧焰之火槍在真空下做過Cu和Ge熔點之融煉。接著放入爐管內加熱至高於材料熔點以上50 oC使Cu和Ge在足夠的溫度及時間內做固態擴散,再冷卻至低於材料熔點150 oC左右,持溫12個小時,製造出溫度梯度之過冷度以控制材料之晶粒大小和形貌。利用Scanning Electron Microscope、Energy Dispersive 和 X-ray Spectrometer做初步的塊材組分確認,進

一步利用X-ray Diffractometer以及Raman spectrum做更精確的定量分析。取出塊材,做表面氧化物的去除。運用孔徑100 nm之AAO作為模板,在真空狀態下放入加熱爐升溫至700 oC並持溫10分鐘,確保內外溫度一致性,接著,維持真空狀態下,放入油壓機進行壓力鑄造。再將壓入本研究材料奈米線之AAO模板放入H2Cr2O7(aq) (1.8 wt% CrO3+6 vol% H3PO4)進行3.5個小時的蝕刻,將AAO模板完全移除。另一方面,將壓入材料之AAO模板放入爐管進行熱退火處理,分別在450 oC下做1.5個小時和6個小時之熱處理,目的為使奈米線之銅缺陷能大量消除並且

能得到晶粒大小一致性且晶界消除之單晶結構奈米線材。經過熱退火處理之奈米線,因經過熱處理,AAO模板會有再結晶之現象發生,所以需要放入H2Cr2O7(aq)進行4.5個小時之蝕刻處理才能完全移除AAO模板。第二部分為分析,將製備完成之奈米線做初步的Scanning Electron Microscope、X-ray Spectrometer及Raman Spectrum之分析,並運用Transmission Electron Microscope確認材料之成長方向以及材料之缺陷情況。最後是電性分析,利用聚焦離子束及電子束微影系統將灑上本研究材料奈米線之pattern鍍上鉑電極。做兩點以及四點電性

分析,並比較未退火和不同退火參數下,材料電阻率之差異。

工具機機台組裝作業改良之研究—以工具機結合兩段式齒輪箱組裝為例

為了解決ZF 油封的問題,作者高桂樟 這樣論述:

台灣工具機業不論是生產值或出口值,在全世界均佔有舉足輕重的地位,由其在出廠前的組裝作業,對於品質的影響是居功厥偉。由於不良的組裝品質所造成的損失,小自服務零件的賠償、服務人員的派遣,大至退機…等,造成公司有形的損失;其衍生後續的商譽、企業形象受損、市佔率下降,甚至是區域性的禁售,這些無形損失,更是難以估算。 為降低公司損失、增進企業競爭力及營收,透過提升工具機組裝的品質是最直接的方式。故本研究以工具機結合齒輪箱組裝作業改良為案例,透過專案風險管理的分析工具,找出失效因子加以分析與評估,對應出TRIZ的工程參數,再利用TRIZ的矛盾矩陣,萃取出發明原則,由發明原則思考出相關的組裝

改善措施,改善措施經過實物組裝及運轉測試的驗證,製作成標準作業流程,使之落實在現場齒輪箱組裝作業的流程中。 經過運轉測試及客戶端的使用,證實本改善方案是可以達到消弭齒輪箱客訴缺失、減少後續服務不必要費用及工時的浪費、本研究案例改善的手法流程,可被建立一套提供企業不同形式齒輪箱組裝的標準架構的目的。