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(定稿)贵州宝成汽车摩托车驾驶培训基地建设工程项目建议书(喜欢就下吧) (定稿)贵州宝成汽车摩托车驾驶培训基地建设工程项目建议书(喜欢就下吧)

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为车身高度传感器与之间的连接电路。当车身高度需要下降时,不仅使高度控制阀电磁线圈通电,而且还使排气阀电磁线圈通电,排气阀电磁线圈使排气阀打开,将空气弹簧间变化。水温传感器电路如图水温传感器电路所示,传感器分别与发动机的相连。为传感器搭铁线。向发动机输人电压信号,般在时之间变化。起动电路如图起动电路所示,起动时,起动开关和空档起动开关自动变速器向发动机的提供起动电压,起动继电器工作,接通起动机电路,起动机转动。混合气浓度反馈控制图所示为氧传感器电路。该发动机采用三线式氧传感器,氧传感器都通过搭铁。发动机通过主继电器给氧传感器端提供电源电压。由于氧化铝传感器属加热型传感器,本系统通过陶瓷加热元件对传感器加热。点火控制系统型发动机为带有分电器的电子控制点火系统,各缸点火的顺序由分电器决定,如图点火控制电路所示。点火开关在点火档接通,电源同时向点火器和与点火线圈相连的次线圈供电。点火线圈的与点火器相连,由发动机控制点火器搭铁回路的通断。当搭铁回路切断时,点火线圈产生高压。发动机根据转速信号曲轴位置信号和起动开关信号进气温度信号冷却水温度信号等计算点火提前角,通过向点火器发出点火正时信号,控制点火器的搭铁切断时刻,即点火时刻。点火器向发动机汽车为例,分析其组成工作原理使用与检修方法。电子控制动力转向系统基本结构丰田雷克萨斯汽车电子控制动力转向系统主要由动力转向泵车速传感器电磁阀流量控制阀和动力缸等所组成,如图所示。流量控制阀和转向机组装为体,电磁阀安装在转向机下方。电子控制动力转向系统工作原理图雷克萨斯汽车电子控制动力转向系统起动发动机,来自动力转向泵的高压油液经流量控制阀旋转阀连接管路至动力缸。同时经流量控制阀电磁阀回动力转向泵储液室。由此可知,电磁阀控制回油量的大小,当电磁阀磁化线圈的电流增大时,在电磁吸力的作用下回油阀开度增加,回油量增多,系统油压降低反之,则系统油压增高。电磁阀由控制,电子控制制动系统系统基本结构防抱死制动系统电控系统基本结构电子控制单元传感器,主要是车轮速度传感器执行器,主要指电磁阀及制动压力调节器液压调节器。基本工作原理由车轮速度传感器来检测车轮转速,并不停的向电子控制器发出信号。由此可以判断出车轮速度,旦发现车轮被抱死,即发出指令,控制电磁阀降低车轮制动缸的制动压力,从而防止车轮抱死。驱动防滑系统基本结构主要包括控制单元,车轮速度传感器,制动压力调节器,节气门位置传感器,节反馈点火确认信号。当发动机接受不到点火器反馈的信号时,发动机立即切断汽油喷射,发动机熄火。怠速控制系统型发动机怠速控制采用步进电机式,如图怠速控制系统电路所示。电源由主继电器提供,同时向怠速步进电机供电。怠速电机四个线圈分别与发动机的相连,控制怠速步进电机四个线圈的搭铁回路。发动根据节气门位置传感器怠速触点信号冷却水温度信号进气温度信号空调开关信号动力转向开关信号等,按定顺序控制步进电机四个线圈顺序搭铁而转动,由步进电机控制怠速控制机构开大或关小节气门旁通道,从而控制,使车轮的滑动率保持在最佳范围内,以防止驾驶员过分踩下油门踏板带来的负效应,获得较好的行驶安全性及良好的起步加速性能。电控悬架系统丰田凌志的电控悬架系统为空气弹簧主动悬架,可根据行驶条件自动控制弹簧刚度减振器阻尼力及车身高度,以抑制加速时后坐制动时点头转向时侧倾等汽车行驶状态的变化,明显改善乘坐的舒适性和操纵的稳定性。系统控制功能丰田凌志的电控悬架系统主要对车速及路面感应车身姿态车身高度三个方面进行控制。电控悬架系统的基本结构与工作原理基本结构任何电控悬架系统都由传感器电子控制单元执行器等三部分组成。传感器将汽车行驶的路面情况汽车的振动和车速及起动加速转向制动等工况转变为电信号,输送给,将传感器送人的电信号进行综合处理,输出对悬架的刚度阻尼车身高度进行调节的控制信号。执行器按照的控制信号,准确地动作,及时地调节悬架的刚度阻尼系数及车身的高度。丰田凌志的电控悬架系统也是如此。具体来说,传感器包括车身高度传感器转向传感器车的压缩空气排到大气中。号高度控制阀用于前悬架控制,它有两个电磁阀分别控制左右两个空气弹簧。号高度控制阀用于后悬架控制,它与号高度控制阀样,也采用两个电磁阀。为了防止空气管路中产生不正常的压力,号高度控制阀中采用了个溢流阀。弹簧刚度和减振阻尼力控制悬架系统弹簧刚度和减振器阻尼力控制执行器安装在空气弹簧的上部,悬架控制执行器电路如图所示,将信号送至悬架控制器,同时驱动减振器的阻尼调节杆和空气弹簧的气阀控制杆,从而改变减振器的阻尼力和悬架弹簧电控自动变速器电子控制系统所有车型采用了速带多模式控制超级电子控制自动变速器基本操作和结构与相同行星齿轮机构行星齿轮机构基本组成由套行星齿轮和各个离合器制动器单向离合器组成行星齿轮机构工作原理其他电子控制系统,电源分配,灯光,仪表盘,空调,蓝牙免提系统,电动车窗,进入和起动系统,滑动天窗,辅助安全空气囊,车内后视镜,碰撞预警安全系统等参考文献传感器节气门位置传感器等电子控制单元般由微机和信号放大电路组成。执行器包括高度控制阀排气阀悬架控制执行器等。系统各元件在车上的位置如图所示。工作原理车身高度控制车身高度控制系统由压缩机干燥器排气阀号与号高度控制继电器号与号高度控制阀前后个空气弹簧个车身高度传感器以及悬架等组成。图所示为车身高度控制系统示意图,图所示为号和号高度控制阀控制电路,图所示为空气压缩机控制电路。当点火开关接通时,使号高度控制继电器线圈通电,号高度控制继电器触点闭合,便使前后左右四个高度传感器接通蓄电池电源。当车身高度需要上升时,从的端子送出个信号,使号高度控制继电器接通,号高度控制继电器触点闭合,压缩机控制电路接通产生压缩空气。使高度控制电磁阀线圈通电后,电磁阀线圈将高度控制阀打开,并将压缩空气引向空气弹簧,从而使车身高度上升。悬架系统的车身高度传感器采用光电式传感器,为了检测汽车高度和因道路不平而引起的悬架位移量,在每个悬架上都有只车身高度传感器,用于连续监测车身与悬架下臂之间的距离。图所示发动础棉纱屑等还有从外部进入的杂质,如经加油口防尘圈等处进入的灰尘工作过程中产生的杂质,如密封沥青质碳渣等。上述杂质混入液压油后,随着液压油的循环作用,将到处起破坏作用,严重妨碍液压系统的正常工作。如使液压元件中相对运动部件之间的很小间隙以及节流小孔和缝隙卡死或堵塞破坏相对运动部件之间的油膜,划伤间隙表面,增大内部泄露,降低效率,增加发热加剧油液的化学作用,使油液变质。根据生产实际统计,液压系统的故障中有以上是由于液压油中混入杂质造成的。因此,维护油液的清洁,防止油液的污染,对液压系统十分重要。滤油器的要求般滤油器主要由滤芯和壳体组成,由滤芯上的无数细小间隙或小孔构成油液的通流面积。因此,当混入油液中的杂质的尺寸大于这些微小间隙或小孔时,被阻隔从油液中滤清出来。由于不同的液压系统有着不同的要求,而要完全滤清混入油液中的杂质是不可能的,有时也是不必苛求的。因此,对滤油器的要求,应根据具体情况来定,其基本要求包括能满足液压系统对过滤精度的要求滤油器的过滤精度,是指油液通过滤油器是时,滤芯能够滤除的最小的杂质的颗粒度的大小,以直径的公称尺寸表示。颗粒度越小,滤油器的过滤精度越高。般将滤油器分成四类粗的普通的精的特精的。不同的液压系统,对滤清器的过滤精度要求如下表表滤清器的过滤精度要求系统类别润滑系统传动系统随动系统特殊要求系统压力颗粒度能满足液压系统对过滤能力的要求滤油器的过滤能力,是指在定压差下,允许通过滤油器的最大流量。般用滤油器的有效过滤面积滤芯上能通过的油液的总面积来表示。对滤油器过滤能力的要求,应结合滤油器在系统中的安装位置来考虑。如安装在液压泵供的自动加工处理,把所设定的参数指令代码输入数控系统中。在这次设计中我也还有许多缺点,还要进步的进行改正。在这次设计中我学到了我平时在课堂学不到的东西,这接合我们的理论知识和我们的实际操作能力,当然这切都和我的指导老师有着密切的关系,如果没有他们的教导我也不可能有这样多的收获,油管路用线隙式滤油器两种。图线隙式滤油器图示为压油管路用线隙式滤油器,有外壳当用于吸油管路时不用外壳,滤芯部分直接进入油液中。压油管路用线隙式滤油器的过滤精度分和两类,压力损失小于吸油管路用滤油器的过滤精度分和两类,压力损失小于。线隙式滤油器结构简单,通油能力大,过滤精度比网示的杂质,这种滤油器的过滤精度高,可承受的压差,可以清洗,但因为滤芯价格昂贵,般液压系统并不采用,只推荐在高压伺服系统中应用。合成树脂滤油器,滤芯由种无机纤维经液态树脂浸滞处理制成。由于微孔很小牢度很大,因此过滤精度高,且滤油器高,缺点是不易清洗,般用于低压回路或辅助回路。滤油器在液压系统中的安装位置和维护安装位置滤油器的连接形式有板式管式和法兰式三种,可以安装在液压泵的吸油管路上压油管路上回油路上辅助泵的输油路上支流管路上或单独过滤。本课题中滤油器安装在液压泵的吸油管路上,如图,将粗滤油器装在液压泵的吸油管路上,主要目的是保护液压泵免遭较大颗粒杂质的直接伤也不能顺为车身高度传感器与之间的连接电路。当车身高度需要下降时,不仅使高度控制阀电磁线圈通电,而且还使排气阀电磁线圈通电,排气阀电磁线圈使排气阀打开,将空气弹簧间变化。水温传感器电路如图水温传感器电路所示,传感器分别与发动机的相连。为传感器搭铁线。向发动机输人电压信号,般在时之间变化。起动电路如图起动电路所示,起动时,起动开关和空档起动开关自动变速器向发动机的提供起动电压,起动继电器工作,接通起动机电路,起动机转动。混合气浓度反馈控制图所示为氧传感器电路。该发动机采用三线式氧传感器,氧传感器都通过搭铁。发动机通过主继电器给氧传感器端提供电源电压。由于氧化铝传感器属加热型传感器,本系统通过陶瓷加热元件对传感器加热。点火控制系统型发动机为带有分电器的电子控制点火系统,各缸点火的顺序由分电器决定,如图点火控制电路所示。点火开关在点火档接通,电源同时向点火器和与点火线圈相连的次线圈供电。点火线圈的与点火器相连,由发动机控制点火器搭铁回路的通断。当搭铁回路切断时,点火线圈产生高压。发动机根据转速信号曲轴位置信号和起动开关信号进气温度信号冷却水温度信号等计算点火提前角,通过向点火器发出点火正时信号,控制点火器的搭铁切断时刻,即点火时刻。点火器向发动机汽车为例,分析其组成工作原理使用与检修方法。电子控制动力转向系统基本结构丰田雷克萨斯汽车电子控制动力转向系统主要由动力转向泵车速传感器电磁阀流量控制阀和动力缸等所组成,如图所示。流量控制阀和转向机组装为体,电磁阀安装在转向机下方。电子控制动力转向系统工作原理图雷克萨斯汽车电子控制动力转向系统起动发动机,来自动力转向泵的高压油液经流量控制阀旋转阀连接管路至动力缸。同时经流量控制阀电磁阀回动力转向泵储液室。由此可知,电磁阀控制回油量的大小,当电磁阀磁化线圈的电流增大时,在电磁吸力的作用下回油阀开度增加,回油量增多,系统油压降低反之,则系统油压增高。电磁阀由控制,电子控制制动系统系统基本结构防抱死制动系统电控系统基本结构电子控制单元传感器,主要是车轮速度传感器执行器,主要指电磁阀及制动压力调节器液压调节器。基本工作原理由车轮速度传感器来检测车轮转速,并不停的向电子控制器发出信号。由此可以判断出车轮速度,旦发现车轮被抱死,即发出指令,控制电磁阀降低车轮制动缸的制动压力,从而防止车轮抱死。驱动防滑系统基本结构主要包括控制单元,车轮速度传感器,制动压力调节器,节气门位置传感器,节反馈点火确认信号。当发动机接受不到点火器反馈的信号时,发动机立即切断汽油喷射,发动机熄火。怠速控制系统型发动机怠速控制采用步进电机式,如图怠速控制系统电路所示。电源由主继电器提供,同时向怠速步进电机供电。怠速电机四个线圈分别与发动机的相连,控制怠速步进电机四个线圈的搭铁回路。发动根据节气门位置传感器怠速触点信号冷却水温度信号进气温度信号空调开关信号动力转向开关信号等,按定顺序控制步进电机四个线圈顺序搭铁而转动,由步进电机控制怠速控制机构开大或关小节气门旁通道,从而控
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