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另外網站TS 汽車懸吊避震器彈簧也說明:避震器 彈簧是車輛懸架系統減震器中的一個重要零件,用以支撐車體重量,吸收來自路面的衝擊力,使輪胎良好附著於地面。避震器彈簧可影響車輛的操縱性能、行駛的平穩性和 ...

國立成功大學 機械工程學系碩博士班 施明璋所指導 王榆銜的 汽車油壓避震器的設計和懸吊控制系統對車輛舒適性之研究 (2012),提出ts避震器關鍵因素是什麼,來自於連續可調式避震器、主動式液壓避震器、解耦合控制器、舒適性。

而第二篇論文國立中央大學 機械工程學系 黃俊仁所指導 陳壹琮的 電動自行車避震系統對於乘適性與脊椎損傷機率之影響 (2012),提出因為有 電動自行車、數值模擬、脊椎損傷、乘坐舒適性的重點而找出了 ts避震器的解答。

最後網站Ford Focus ST-Line ---- 改完Triple S 倒叉式避震器,感受如何?則補充:前一篇長測文章中,分享了Focus ST-Line 改裝陽旻企業股份有限公司推出的Triple S 倒插式避震器施工過程[請按此參閱] ,完成改裝過後也小七與編輯們 ...

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了ts避震器,大家也想知道這些:

ts避震器進入發燒排行的影片

老實說在昨天發表會過後,到今天真正騎到 BW'S 之前,對於車輛的 Off Road 性能是不抱什麼期待的,但實際進入貂山古道的破碎路面與碎石路時,能感受得到車輛針對越野用途做了懸吊的調校,避震器起到明顯吸收震動的效果。

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汽車油壓避震器的設計和懸吊控制系統對車輛舒適性之研究

為了解決ts避震器的問題,作者王榆銜 這樣論述:

為了增進乘坐的舒適性,本文以半主動式與主動式為概念設計了不同形式的避震器,並分別對汽車底盤的懸吊特性進行振動抑制控制。首先在半主動式懸吊系統,本文研發連續可調式避震器並評估阻尼的特性。再將其裝置於四分之一車懸吊系統測試機台。在控制器設計上,使用模糊天勾控制器與混和型的模糊滑動模式控制器兩種控制器,來獲得四分之一車半主動式懸吊系統的響應特性比較。並延續四分之一車研究將連續可調式避震器裝置於全車動態實驗台,並藉由路況模擬實驗台來驗證半主動控制對於隨機路面的車身抑制效能。而當車輛行經隨機路面時,車身耦合的振動行為之抑制改善也是一個重要的課題。有鑑於此,本文設計解耦合控制器來降低此現象的產生。於主動

式懸吊系統,本文研發主動式液壓避震器,使主動液壓缸與避震器整合為一體。再將其裝置於四分之一車懸吊系統測試機台進行隨機路面實驗測試。在控制器設計上,使用自調式模糊滑動模式控制器,並與被動式、半主動式懸吊系統相互比較響應特性。再將主動式液壓避震器裝置於全車動態實驗台,利用路況模擬實驗台測試此懸吊系統的性能優劣,並設計解耦合控制器,來提高車身穩定性。在四分之一車與全車的舒適性上,依據ISO2631–1進行三項舒適性評估,分別為加速度功率頻譜密度函數(PSD)、Meister曲線圖與加權加速度均方根值來評斷其性能,由實驗結果可知,所提出的控制器能顯著地改善車身振動與乘坐舒適性。

電動自行車避震系統對於乘適性與脊椎損傷機率之影響

為了解決ts避震器的問題,作者陳壹琮 這樣論述:

隨著都市人口大量移入,大眾運輸系統已不堪負荷,而電動自行車逐漸受到重視。本研究整合CAE與CAD等電腦模擬技術,作為電動自行車開發的參考與依據。內容探討前後避震彈簧係數、阻尼係數與車架結構對於乘適性、脊椎損傷機率與車架應力之影響。首先進行模型繪製,利用SolidWorks軟體建立電動自行車車架模型,再將模型匯入ADAMS進行動態模擬,可求得電動自行車架結構在路面行駛其間受到的加速度歷程與負荷狀態,之後再將得知的加速度歷程用ISO 2631-1與ISO 2631-5進行轉換,可求得乘坐舒適程度與脊椎損傷風險因子。此外,將車架模型匯入ANSYS軟體中,並以前述所得之負荷歷程作為負載條件,以進行該

車架動態應力分析。經由分析可得知,電動自行車在動態響應模擬與實車測試所得之平均加速度誤差為0.82%,顯見本研究所開發出之電腦數值模擬技術具有優異的準確性。研究結果亦顯示在最佳避震系統參數條件組合下,能有效提高15.94%乘適性、降低4.68%脊椎損傷機率以及降低車架5.83%最大應力。相信本研究結果對於國內廠商在設計新型電動自行車有所助益。