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國立中興大學 機械工程學系所 盧昭暉所指導 蔡瑞桓的 二行程引擎電子噴射系統設計與調校流程 (2017),提出aprilia缺點關鍵因素是什麼,來自於二行程引擎、電子噴射、引擎控制單元、噴油嘴特性。

而第二篇論文國立屏東科技大學 車輛工程系所 曾全佑、余致賢所指導 劉晉權的 可傾式三輪載貨電動機車之設計 (2014),提出因為有 三輪側傾車、側傾機構、雙圓錐離合器的重點而找出了 aprilia缺點的解答。

最後網站[心得] 2017 aprilia shiver 900 騎乘心得- 看板SuperBike則補充:缺點 : 後扶手是最大敗筆,塑膠做的,拉起來會微微變形,相當怕拉斷,用鋁合金做不行嗎? 另外就是後座的腳踏支架,是用看起來很廉價的鋼管做的,跟整 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

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二行程引擎電子噴射系統設計與調校流程

為了解決aprilia缺點的問題,作者蔡瑞桓 這樣論述:

二行程引擎發展已久,其結構簡單、成本低、重量輕等優勢使其在飛行器、手持機械及競賽車輛等用途相當合適,但由於環保意識的發展,二行程引擎高污染的缺點使其在各領域逐漸受到限制,不過配合電子控制噴射系統的發展,近年來已有廠商推出電子噴射系統供油的二行程引擎,不但保有二行程引擎的特點也可以達到低污染的特性,使二行程引擎的發展再度出現曙光。本研究即對二行程引擎電子噴射系統的周邊硬體、引擎控制單元(ECU)控制邏輯設計與其調校流程進行研究,硬體包含電子噴射系統需要的曲軸角度感知裝置、節流閥、進氣岐管、供油系統、機油供給裝置,感知器,另外建立一套噴油嘴測試系統對供油系統中的噴油嘴進行詳細的測試與分析,測試驅

動電壓與噴射壓力對噴油嘴噴射特性的影響,利用測試結果建立一個選用噴油嘴的方式。在ECU控制方式設計方面,本研究以噴油嘴特性及引擎進氣原理建立一套以空燃比控制為目標的噴射時間計算方式,以進氣質量修正係數調校不同油門開度及引擎轉速的供油量,並設計與測試調校流程,在實踐上與宏達ECU廠商配合開發,於ECU中建立本研究設計的計算方式,另外也成功建立機油供給功能,提供二行程引擎潤滑所需要的機油量。經過測試發現本研究設計的調校流程可以有效率地調整進氣質量修正係數,控制空燃比於目標範圍內,改變目標空燃比設定可以有效地改變空然比到目標值。本研究另外測試不同流量特性的噴油嘴並調整ECU中噴油嘴特性參數,更換噴油

嘴量測空燃比,發現透過修改噴油嘴特性參數即可以不同噴油嘴達到相同空燃比。

可傾式三輪載貨電動機車之設計

為了解決aprilia缺點的問題,作者劉晉權 這樣論述:

本研究主要探討三輪側傾載貨電動車 (輪胎擺置型態:前一後二)之設計。 一般不可側傾之三輪車之用途大致上可分為兩類,分別為行動不便者以及貨物運輸者所使用,但此類車因為重心太高、迴轉半徑太小,往往容易在過彎時因離心力產生的翻覆力矩而導致整車翻覆,與不可側傾之三輪載貨車輛相較之下,可側傾車可藉由前車身側傾的動作產生抵抗翻覆力矩的能力,意謂著整車可承受的臨界側向加速度提高,可允許整車高速過彎,且同時具備兩輪的靈活性以及三輪的穩定性。為了使目標車滿足現階段及未來產業之所需,本研究以產業界角度從分析現有相關車種開始,透過客戶需求探討、競爭車種比較、技術動向以及法規動向,明確地訂定目標車之整車設計規格

,形成整車之產品概念,最後以市場軸定位分析、目標車客群訂定以及目標車設計之亮點,規劃之市場價值與定位。本研究中主要分為三大研究項目,分別為整車設計與配置、整車動態模擬以及整車結構受力分析,最後完成整車開發及實車測試。在整車設計與配置中,考量人因之整車配置、共用性車架設計、轉向系統配置、耦合機構設計、動力系統設計與配置以及整車電系規格評估及選用。在動態分析項目中,利用整車動力學理論基礎與數值分析軟體結合,建立整車動態方程式,目標為以電腦模擬的方式,預測測試結果,並產出設計變更的建議。分析項目包括: 耦合器安裝位置對整車運動之影響、整車過彎翻覆特性以及整車臨界性能曲線。另外在整車結構強度分析中,利

用有限元素分析軟體,預測本車結構強度是否滿足安全需求,最後在整車開發及測試階段,提出一套開發流程及測試項目完成整車產出及性能展現。模擬結果所示,當本研究車以前車身最大側傾角度35゚全負載過彎時,可承受之臨界側向加速度為0.82G,相較於不可側傾時承受之臨界側向加速度0.51G而言,有效地提升整車過彎性能。在動力系統部分,一般傳統機車採用CVT型式之動力傳遞,使得動力能夠平穩的傳遞,但其缺點為變速比範圍太小(0.7~2.8)、傳動效率低等,若將其套用於本研究電動車上,將導致整車續航力的不足,因此本研究設計兩套動力傳遞型式之模組,分別為單速動力系統以及兩段圓錐離合行星齒輪式變速箱兩大動力模組,其中

設計兩段變速箱之目的為利用小功率馬達(2kW)透過檔位變化達到大功率馬達(4kW)之扭力輸出,並且有效減低整車高負載起步時瞬間所消耗之電流。另外為了減低車架設計之成本以及滿足不同客群所需,在車架設計中必須考量後車架之共用性,使其兩種動力系統皆可獨立配置於本研究目標車上。在動力性能上,模擬結果顯示所設計的兩種型式皆可滿足本車全負載情況下(350kg),爬坡度16゚、極速50 km/h以及加速性能0.83m/s2之動力性能需求。