❶ 皮带传动有什么好处
1,相对于链条和齿轮传动,皮带传动一定程度上能避免传动的卡死现象。
2,皮带传动适合一些对传动精度要求不高的场合,如破碎机,抽水机,发电机。
3,皮带成本低,维护维修也方便,所以成本低也是皮带传送机构的一个优点;
4,皮带传送在低速情况下噪音相比低一些;
❷ 汽车发动机正时皮带起什么作用
正时皮带的主要作用是驱动发动机的配气机构,上连接是发动机气缸盖的正时轮,下连接是曲轴正时轮,以便发动机进气门和排气门在适当的时候打开或关闭,以确保发动机气缸能够正常吸气和排气。
正时皮带属于耗损品,而且正时皮带一旦断裂,凸轮轴当然不会照着正时运转,此时极有可能导致汽门与活塞撞击而造成严重毁损,所以正时皮带一定要依据原厂指定的里程或时间更换。
汽车发动机工作过程中,在汽缸内不断发生进气、压缩、爆炸、排气四个过程,并且,每个步骤的时机都要与活塞的运动状态和位置相配合,使进气与排气及活塞升降相互协调起来,正时皮带在发动机里面扮演了一个“桥梁”的作用,在曲轴的带动下将力量传递给相应机件。
许多高档车为保证正时系统工作稳定,采用金属链条来替代皮带。由于车辆正时齿形皮带断裂后会造成发动机内部气门损坏,危害较大,故一般厂家都对正时皮带规定有更换周期。
(2)皮带在传动中起什么作用扩展阅读:
正时皮带简介:
1.正时皮带(Timing belt)是发动机配气系统的重要组成部分,通过与曲轴的连接并配合一定的传动比来保证进、排气时间的准确。使用皮带而不是齿轮来传动是因为皮带噪音小,自身变化量小而且易于补偿。显而易见皮带的寿命肯定要比金属齿轮短,因此要定期更换皮带。
2.正时皮带的作用是起到承上启下的,上部连接是发动机缸盖的正时轮、下部连接是曲轴正时轮;正时轮连接的是凸轮轴,这个凸轮轴上有凸轮,它的接触点是小摇臂,摇臂通过正时皮带带来的动力产生压力,起到顶起的作用。
3.顶起进气门的作用是让雾化的汽油进入缸体,顶起排气门的时候是让废气排出缸体;当凸轮轴凹陷(注:不是凸起的地方)的地方同时接触小摇臂的时候,这时候进气门、排气门都关闭,压缩比产生、分电器打火,内燃开始并产生动力!
4.看不懂的网友请看解释:以四缸车辆为例,他的点火顺序是1、3、4、2,也可以1、2、4、3咱从一缸说起;一缸的进气门、排气门都关闭产生内燃,二缸这时候的进气门差一点马上关闭、排气门是关闭的。
5.三缸这时候的进气门是差点完全打开吸进汽油、排气门关闭,四缸这时候完成内燃进气门是关闭的、排气门完全打开排气。正时皮带属于耗损品,而且正时皮带一旦断裂,凸轮轴当然不会照着正时运转,此时极有可能导致汽门与活塞撞击而造成严重毁损,所以正时皮带一定要依据原厂指定的里程或时间更换。
6.汽车发动机工作过程中,在汽缸内不断发生进气、压缩、爆炸、排气四个过程,并且,每个步骤的时机都要与活塞的运动状态和位置相配合,使进气与排气及活塞升降相互协调起来,正时皮带在发动机里面扮演了一个“桥梁”的作用,在曲轴的带动下将力量传递给相应机件。
7.有许多高档车为保证正时系统工作稳定,采用金属链条来替代皮带。由于车辆正时齿形皮带断裂后会造成发动机内部气门损坏,危害较大,故一般厂家都对正时皮带规定有更换周期。
8.正时皮带属于橡胶部件,随着发动机工作时间的增加,正时皮带和正时皮带的附件,如正时皮带张紧轮、正时皮带张紧器和水泵等都会发生磨损或老化。
9.因此,凡是装有正时皮带的发动机,厂家都会有严格要求,在规定的周期内定期更换正时皮带及附件,更换周期则随着发动机的结构不同而有所不同,一般在车辆行驶到6万~10万公里时应该更换,具体的更换周期应该以车辆的保养手册说明为准。
10.正时皮带一般是在80000公里时考虑更换。就算你车上备有正时皮带,一旦发生其断裂,自己也无法更换。因此,当总行驶路程到达8万时,建议考虑更换之。正时皮带在水箱风扇的后面。
11.正时皮带于60年代首次出现,用于大多数4缸车,并越来越多应用于V6发动机上。正时带最初应用于凸轮顶置发动机上,与传统正时链相比,正时皮带更易损坏。
12.当今,随着汽车先进程度越来越高,维修的工作量将逐渐减少。于是,车主们往往认为他们的车辆基本不需要修理。而各汽车制造商明确规定了正时皮带进行常规检查及更换的周期,作为专业维修技师,你应该将这一点向车主讲明:作为定期维护、全面检查的一项内容。
13.正时皮带的维护应该加在定期维护的程序中。如果忽视了这一点,没有定期检查、及时更换有故障的正时皮带,可能会导致严重的后果。不同于附属装置的驱动皮带,它们很容易被看到而且易于检查。正时皮带往往隐藏在一个盖子后面,要依据发动机及发动机舱的布置才能触及到。
14.然而,在多数情况下,正时皮带上的盖子,至少盖子的上半部,是可以拆下或者移开的,便于你能仔细地检查及更换皮带。检查时,如果看到的不是保养良好、张紧适度的皮带,你就应该及时把它更换掉。
❸ 汽车共有几条皮带作用都是什么
汽车上常见的皮带有三种类型:三角带(汽车V带或又称切边带),多楔带(PK带)和正时皮带。在汽车应用方面,主要安装于汽车发动机曲轴轮到凸轮、水泵、发电机、空调压缩机、转向助力泵等位置。
汽车皮带已在发动机中应用很长时间,技术成熟,成本较低,噪音较小,但需要定期检查和维护,一般5~10万公里就需要更换。正时链条具有结构紧凑、传递功率高、可靠性与耐磨性高、终身免维护等显着优点。但随着技术的进步,有些汽车上采用了齿形静音链条,其噪音低于正时皮带。这种正时链条的广泛使用将为广大汽车用户带来更多便利。
汽车皮带又称汽车传动带,它的主要功能就是动力传输。汽车上的传动皮带负责带动所有机件的运动,它坏了车就动弹不了。
汽车皮带的作用是起到承上启下的,上部连接是发动机缸盖的正时轮、下部连接是曲轴正时轮;正时轮连接的是凸轮轴,这个凸轮轴上有凸轮,它的接触点是小摇臂,摇臂通过正时皮带带来的动力产生压力,起到顶起的作用。
❹ 正时皮带起什么作用
正时皮带的主要作用是驱动发动机的配气机构,上连接是发动机气缸盖的正时轮,下连接是曲轴正时轮,以便发动机进气门和排气门在适当的时候打开或关闭,以确保发动机气缸能够正常吸气和排气。 望采纳,谢谢
❺ 皮带传动有什么好处
1,相对于链条和齿轮传动,皮带传动一定程度上能避免传动的卡死现象。
2,皮带传动适合一些对传动精度要求不高的场合,如破碎机,抽水机,发电机。
3,皮带成本低,维护维修也方便,所以成本低也是皮带传送机构的一个优点;
4,皮带传送在低速情况下噪音相比低一些;
❻ 皮带传动包括哪些
皮带传动亦称“带传动”。机械传动的一种。由一根或几根皮带紧套在两个轮子(称为“皮带轮”)上组成。两轮分别装在主动轴和从动轴上。利用皮带与两轮间的摩擦,以传递运动和动力。
❼ 发动机传动皮带的作用
发动机一般有两条皮带。一条俗称发电机皮带,另一条是正时皮带(有的车型是正时链条)。
发电机皮带控制的单元非常多。发动机运转时,曲轴皮带轮带动发电机皮带轮运转给发电机发电。带动空调压缩机皮带轮,空调系统有离合器,关闭空调时,虽然皮带轮转动,但是压缩机不工作,所以不会增加油耗。打开空调时,离合器结合,压缩机才工作。此时发动机一部分动力输出给空调系统,所以油耗会增加,动力会减弱。发电机皮带还会带动水泵和助力泵(有的车型是电子助力)。发电机皮带万一断裂,发动机会很快高温(水泵不循环),转向会突然变重(失去助力),几分钟后发动机会因为没电自动熄火(发电机不发电,只靠电瓶供电给火花塞和油泵,坚持不了多长时间)。
正时皮带是控制发动机活塞位置和进排气门开闭的。吸气冲程,进气门打开排气门关闭,压缩冲程和做功冲程,进排气门关闭。排气冲程,进气门关闭排气门打开。在发动机高速运转的情况下,正时皮带能够根据曲轴位置传感器和凸轮轴位置传感器严格的匹配好各机构的行程顺序。如果正时皮带断了,则配气机构失效紊乱。轻则顶气门(气门杆顶弯),重则会把活塞捣坏。所以要定期检查正时皮带。8万公里左右,主动更换(不能等断了再换,那样损失就大了)。
❽ 皮带传动的简介
皮带传动对纺车的最终发明起着极为重要的作用。其后出现的链条传动是在皮带传动的基础上出现的另一改进。皮带传动技术随着纺车一同传入了欧洲,其后推动了众多相关的发明。皮带传动是将A传动轮转到B传动轮,也是现代传动技术的前身。
❾ 皮带传动的特点是什么 皮带传动有哪些特点
1、皮带有良好的弹性,在工作中能缓和冲击和振动,运动平稳无噪音。
2、载荷过大时皮带在轮上打滑,因而可以防止其他零件损坏,起安全保护作用。
3、皮带是中间零件。它可以在一定范围内根据需要来选定长度,以适应中心距要求较大的工作条件。
4、结构简单制造容易,安装和维修方便,成本较低。
❿ 皮带传动的特点
皮带传动的主要特点:
皮带有良好的弹性,在工作中能缓和冲击和振动,运动平稳无噪音。
载荷过大时皮带在轮上打滑,因而可以防止其他零件损坏,起安全保护作用。
皮带是中间零件。它可以在一定范围内根据需要来选定长度,以适应中心距要求较大的工作条件。
结构简单制造容易,安装和维修方便,成本较低。
(10)皮带在传动中起什么作用扩展阅读:
皮带传动亦称“带传动”。机械传动的一种。由一根或几根皮带紧套在两个轮子(称为“皮带轮”)上组成。两轮分别装在主动轴和从动轴上。利用皮带与两轮间的摩擦,以传递运动和动力。
根据皮带的剖面形状,可分为平皮带传动、三角皮带(三角胶带)传动和圆皮带传动等
平皮带的剖面为扁矩形,皮带轮的表面为光滑的圆柱形,皮带在皮带轮上工作时,其内面是工作面。
三角皮带剖面为梯形,三角皮带和皮带轮槽在两侧面接触,故其侧面是工作面。由图可见,在同样的Q力作用下,三角皮带在工作表面上产生的正压力N较平皮带大。故在其它条件相同时,三角皮带能传递较大的圆周力。
圆皮带一般只适用于小功率的传动,如缝纫机和某些仪器上的传动装置。三角皮带传动较平皮带传动应用广泛,而两者的计算原理基本相同。