电驱传动系统的特点:电驱传动系统的功率大:内燃机车功率受到柴油机本身容量、尺寸和重量的限制,故机车功率不能过大。而电力机车不受上述条件的限制,机车功率(或单位重量功率)要大得多,目前轴功率已达1000kW(若交流牵引电动机可达1600kW)。一台电力机车的牵引能力相当于1.5台(或更多一些)内燃机车的牵引能力。由于电力机车功率大、起动快、允许速度高,所以能够多拉快跑,极大地提高了线路的通过能力和输送能力。电驱传动系统的效率高:由于电力牵引所需的电能是由发电厂(或电站)集中产生,因此燃料的利用率要比内燃牵引高得多。由火电厂供电的电力牵引的效率高达35%,由水电站供电的电力牵引则更高,可达60%以上。而内燃牵引的效率约为25%左右,而且柴油价格较贵,有燃烧排放污染。粒沣研发的磁悬浮传动系统已进入中试阶段。正向设计55吨地下运矿车传动系统

液力变矩器是怎样实现动力的?液力变矩器在额定工况附近效率较低,比较低效率为85%~92%。叶轮是液力变矩器的主要部件。它的型式和布置方位以及叶片的形状,对变矩器的性能有要求起到。有的液力变矩器有两个以上的涡轮、导轮或泵轮,借此取得有所不同的性能。比较少见的是正转(输入轴和输出轴改向一致)、单级(只有一个涡轮)液力变矩器。兼具变矩器和耦合器性能特点的称作综合式液力变矩器,例如导轮可以相同、也可以随泵轮一起旋转的液力变矩器。为使液力变矩器正常工作,防止产生气蚀和确保风扇,必须有一定供油压力的辅助供油系统和冷却系统。全新的800 机车传动系统粒沣为农业机械打造的传动系统适应-30℃至50℃的极端环境。

电驱传动系统的优势:建立了基于齿轮实际传动误差的齿面参数化设计和微观修形优化技术体系。实现基于包含实际传动误差的齿轮修形设计、加载接触分析和优化,研究出强度高的、低噪声齿轮的主动综合设计方法,为驱动桥传动系统动力学建模、分析与振动噪声预测技术提供了有力保障。研究高性能电动车的电机与传动系统的集成设计及轻量化。开展了系统及结构优化设计、齿轮搅油分析、铝合金材料性能分析等关键技术的研究;建立了包含精确齿轮、非线性轴承、差速器总成、减速器总成、桥壳等部件的电驱桥传动系统数字化模型,研发了动静态特性集成分析优化设计与测试验证分析技术,实现了电驱动力总成的高功率密度、长耐久高可靠性;实现电驱桥振动噪声的前期预测及多属性目标下的NVH的提升。
传动系统的组成:变速机构:1.手动变速机构:一般称为「手排变速箱」。以手动操作的方式进行换档。2.自动变速机构:一般称为「自排变速箱」。利用油压的作动去改变档位。差速器:当车辆在转向时,左、右二边的轮子会产生不同的转速,因此左、右二边的传动轴也会有不同的转速,于是利用差速器来解决左、右二边转速不同的问题。传动轴:将经过变速系统传递出来的动力,传递至差速器进而产生驱动力道的机构。在具备了基本的传动系统组件之后,汽车工程师会依据使用目的的需要,将传动系统设计为二轮传动(2WD)或四轮传动(4WD)的型式。粒沣传动系统的热管理技术使连续工作温度控制在±2℃。

液压传动系统应工作稳定可靠,换档接合过程应平滑、无振动及冲击,不能因汽车的振动、颠簸等外界干扰而自动脱档、跳档,也应有专门措施防止同时挂上两个档及在空档以外的其他档位启动发动机,操纵执行元件的作用力应能随汽车负荷的改变而自动调节。油液应纯净无杂质,以确保滑阀动作准确、灵活,不得有滑阀卡住和油路堵塞等现象发生,油温也不能过高,以确保自动换档系统能正常、稳定、可靠地工作。液力传动系统是利用电子装置作为控制系统,用液压进行操纵,仍然是以车速和节气门开度(或发动机进气歧管的真空度)作为输入信号,并转化为电压的脉冲或阶跃信号送入微型电子计算机,再根据已设定的换档程序发出信号使电磁阀操纵液压系统进行换档。粒沣传动系统的维护成本较同类产品降低22%。甘肃6立方地下铲运车传动系统
粒沣传动系统在2024上海国际工业博览会上获得创新奖。正向设计55吨地下运矿车传动系统
一种地铁专业联动组合风阀传动组件,所述传动轴的两端与摇臂底座一插接,所述传动轴的中间与摇臂底座二插接,所述摇臂底座一的上端设置有副摇臂,所述副摇臂上插接有调节丝杆,所述摇臂底座二的上插接有调节拉杆,所述调节拉杆的两端均设置有小摇臂,所述摇臂底座二的上端一侧与执行器拉杆连接,所述执行器拉杆的两端设置有执行器摇臂,所述执行器拉杆的一端通过执行器摇臂与执行器支架连接,所述执行器拉杆的另一端通过执行器摇臂与摇臂底座二连接;本实用新型专利技术结构简单,设计合理,传动机构内置,不需在叶片上打孔,传动方式更科学,使用寿命长,有效降低了风阻力的同时也增加了有效净通风面积;现场组装简洁、调整方便。正向设计55吨地下运矿车传动系统