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知而获知,智达高远
这段时间总觉的很忙,时间总是不够用,当是每当回首一天的工作时,发现我什么也没做好。这或许就是正宗的瞎忙吧。
总觉得应但做点什么,但是总也不明白要做点什么。是大学毕业使我迷茫了,还是迷茫中大学毕业了。
开始变得经常感概人生,认为人生不应当这么过,可是理想是什么呢?少了少年时的愤愤,难道天天说自己老人家真的把自己给说老了吗?

不少人都有忘记停车位置、一时找不到车的经历,而英国女大学生萨拉·沃特森找不到自己的车就更情有可原了,因为她“发明”了一辆“隐形汽车”。
据英国媒体2日报道,从照片上看,这辆“隐形汽车”停在一座建筑物前面,汽车上半部分“若隐若现”,坐在车顶上的发明者沃特森仿佛正自在地悬空坐着。
不过沃特森并非什么高科技专业的优秀学生,她是英国兰开夏中部大学的一名艺术系学生,让汽车“隐形”不过是运用了让视觉产生错觉的小小技巧。
沃特森将一辆斯柯达法比亚小轿车停放在自己的工作室门外,然后运用立体涂鸦手法,用各种颜料将小轿车“武装”了一遍,让它与周边环境在视觉上神奇地融为一体,乍看上去就像“隐形”了一般。
这辆“隐形汽车”是沃特森绘画和图像制作课程作业的一部分。不少网友看过这则新闻后对沃特森表示赞赏,认为她的这个作品应该得高分。
线路图的特点
线路图是传统的汽车电路图表达方式,它将汽车电器在车上的实际位置相对应地用外形简图表示在电路图上,再用线条将电路、开关、保险装置等和这些电器一一连接起来。
线路图的特点是:由于电器设备的外形和实际位置都和原车一致,因此,查找线路时,导线中的分支、接点很容易找到,线路的走向和车上实际使用的线束的走向基本一致。其缺点是:线条密集、纵横交错,导致读图和查找、分析故障时,非常不方便。
识读线路图的要点是:
1. 对该车所使用的电器设备结构、原理有一定的了解,对其电器设备规范比较清楚;
2. 通过识读认清该车所有电器设备的名称、数量以及它们在汽车上的实际安装位置;
3. 通过识读认清该车每一种电器设备的接线柱的数量、名称,了解每一接线柱的实际意义。
原理图的特点
原理图是用国家统一规定的图形符号,把仪器及各种电器设备,按电路原理,由上到下合理地连接起来,然后再进行横向排列。
原理图的特点是:对线路图作了高度地简化,图面清晰、电路简单明了、通俗易懂、电路连接控制关系清楚,有利于快速查找与排除故障。
识读原理图的要点是:
1.识读各电器设备的各接线柱分别和哪些电路设备的哪个接线柱相连;
2.识读电路设备所处的分线路走向;
3.识读分线路上的开关、保险装置、继电器结构和作用。
线束图的特点
线束图是汽车制造厂,把汽车上实际线路排列好后,并将有关导线汇合在一起扎成线束以后画成的树枝图。
线束图的特点是:在图面上着重标明各导线的序号和连接的电器名称及接线柱的名称、各插接器插头和插座的序号。安装操作人员只要将导线或插接器按图上标明的序号,连接到相应的电器接线柱或插接器上,便完成了全车线路的装接,该图有利于安装与维修,但不能说明线路的走向,线路简单。
线束图的识读要点是:
1.认清整车共有几组线束、各线束名称以及各线束在汽车上的实际安装位置。
2.认清每一线束上的枝叉通向车上哪个电器设备、每一分枝叉有几根导线、它们的颜色与标号以及它们各连接到电器的哪个接线柱上;
3.认清有哪些插接件,它们应该与哪个电器设备上的插接器相连接。
纵向排列式电路图的识读
对于电器设备较多的汽车,在电路图上线多而乱,给识读带来很多困难,目前国际上汽车电路图流行“纵向排列式画法”,即总线路采用纵向排列,不走折(极个别地方除外),图上不出现导线交叉,对某一条线路来说,从头到尾不超过所在线路纵向的75%,同类电路局限在总线路横向的一个区域内。这样对电器设备繁多的汽车电路,提供了一种简洁明了的读图方法。本文将以上海桑塔纳轿车电路图(如图1所示)为例说明其识读方法。
在该电路图上使用的统一代码有“30”、“15”、“X”和“31”等,其含义分别是:“30”代表常电源线;“15”代表接小容量电器的电源线,在点火开关闭合时,由点火开关直接将其接通带电;“X”代表接大容量电器的电源线,在点火开关处于点火位置时,通过中间继电器使其接通带电;“31”代表搭铁线。
该电路采用纵向排列的方法,将同一系统的电路归纳到一起。基本电路有条理地从左到右按电源系统、启动系统、点火装置、指示灯和仪表、照明设备、雾灯、报警闪光装置、信号灯、刮水器和洗涤器、双音喇叭的顺序排列。
该电路图采用了断线带号法解决交叉问题。对于一些线路比较复杂的设备(如前照灯),它工作时要涉及到点火开关、灯光开关和变光开关等配电设备,而这3个开关不在同一条纵线上,若按传统画法,必定要画一些横线将它们连接起来,这样图上就会出现较多横线,增加读图难度,为此,该电路图的总线路图采用了断线带号法,如暖风开关照明灯电路导线的上半段在电路号码为“69”的位置上,下半段在电路号码为“101”的位置上,图中的处理方法是在上半段电路终止处画一黄底的小圆圈,内标“101”,说明下半段电路应在号码为“101”的位置上寻找;下半段电路开始处也有一小方框,内标“69”,说明上半段电路应在号码为“69”的位置上寻找。通过以上4个数字,上、下段电路就有机地联系在一起了。
该电路图既表达了线路的走向,又表达了线路的结构。该车电路以中央电器装置(继电器与熔断器插接板)为中心,中央电器装置下面的插接继电器和熔断器,在电路图的灰色区,画有汽车上的各种继电器,而在这些继电器的右侧都有一个小圆圈,其内标数字表示该继电器插接在中央电器装置面板上的位置。如小圆圈里标数字“12”,表示该继电器插在中央电器装置板的第12号位置上。用分数形式标明继电器插脚与中央电器装置插孔的配合。如第12号继电器有4个插脚,在电路图上标有“1/49”、“2/49b”、“4/31”、“3/49a”,其中分子上的“1”、“2”、“4”、“3”是指中央电器装置面板上第12号位置上的4个插孔;分母“49”、“49b”、“31”、“49a”是指继电器上的4个插脚。分子与分母既对应,又在上工艺时已保证不会插错。
中央电器装置面板上的插头与线束插座有对应的字母标记。中央电器装置面板的背面是各种形式的组合插头,每一个组合插头都有一个英文字母作为它的代号(如“A”为蓝色,是代表仪表板线束插头等),并分别和各线束上的组合式插座插接。几根主要线束各自只有1只组合式插座,在同一线束里,所有导线在同一英文字母下被编成从“1”开始的不同序号。要寻找某一导线,只要根据它在中央电器装置面板的背面接点的位置,就可以确定它在哪一线束里,然后在确定的线束中找到这根导线即可。
该车电路图导线颜色采用直观表达法,总线路上导线用什么颜色,线路图上就是什么颜色,一看便知。另外,还有一定的规律,如红色多为电源线;棕色为接地线;白黄色用于控制灯;蓝色多用于指示灯或传感器;全绿、红墨或绿黑多用于脉冲式电器等。

手动变速器结构
后来为了方便驾驶,在领个相邻齿轮间装上了同步器,依靠同步器的作用,我们换挡就不需要去判断车速了。目前手动变速器依然在汽车界应用非常广泛,自动变速器是个趋势,但手动变速器确是驾驶乐趣的极大体现者。
传统的变速器利用不同的齿轮搭配实现了换挡変扭的目的,而齿轮搭配的变换就只有靠脚踩离合手拉挡杆来实现,这就是所谓的手动变速器。为实现轻松换挡,取消离合脚踏和手动挂挡的AT(AutomaticTransmission)变速器出现了,它主要利用液力变扭器配合传统机械齿轮箱实现换挡功能。其实早在1948年的通用的奥兹莫比尔汽车上就已经出现了如今自动变速器的雏形,不过那时的自动变速器仅仅是加了液力耦合器的手动变速器而已。
因为AT使用得较早,所以英文定名就叫“自动变速器”。然而,AT并不等同于自动变速器。只要能实现自动换挡变速的便可叫自动变速器,要达到此目的其实途径很多:除AT外,还包括了无级变速器等其它形式。但以前的命名也无法推翻,所以我们姑且这样认为:自动变速器(AT)包括:液力变速(AT),电控变速(ECT),无极变速(CVT).
随着城市车辆密度的加大,自动变速器已逐渐成为汽车的必备装备,而不仅仅是豪华的标志。因为有了自动变速器,改变车速变得轻松自如,且不必频繁地踩踏板。如今,几乎所有的现代汽车厂家都生产配备自动变速器的汽车,原因之一是自动变速器可以帮助发动机降低对环境的污染。自动变速器可实现最佳转速比,即使发动机低速运转,也能保障车辆随驾驶者的意愿正常行驶,油耗降低了,污染也就受到控制。

自动变速器结构
1908年,福特T型车最早采用一种两个速比的自动变速器。其构造是采用多组齿轮,并且分成中央齿轮和周边齿轮,最外边则是一个转轮,随着中央齿轮从发动机引入的扭矩不同,齿轮组相机行事,从而得到高低不一的转速,包括倒车档的反向旋转。
从那以后,自动变速器的构造原理并无大的改变,但材料技术的进步与润滑油性能的提高,使这种变速器的速比更为丰富。ZF公司于1999年推出了首台6个速比的变速器,与此同时,液压控制技术的发展,还可使驾车者通过制动踏板直接改变车速。
美国在第二次世界大战之前就生产过一种3个速比的自动变速器,只要把变速杆推至D的位置上,便可由油门踏板随意地改变车速。传统的离合器由一个涡轮转换器所取代。每当制动踏板被踩下或抬起时,由一个液压泵干预速度的变化。这套简单的系统后来回增加了“Kickdown”,使性能更加完善。后来,又有人发明了涡流转换器的锁止机构,消除了加速时打滑的感觉,从而大大地降低了油耗。
转轮式自动变速器存在一个缺点,即起步加速时令人有一种车轮打滑的感觉,于是驾车人会猛加油门,但车速又并不随即增高。目前已有一些厂家,如日产和菲亚特,求助于电子装置来设法消除这一缺点,日产Primera的6速变速器与菲亚特Punto的7速变速器便是这番努力的结果。驾车者根本无需扳动手柄,便可以轻松自如地改变车速。
虽然自动变速器不断地演变进步,但始终有缺点,即车速的反应与踏板的动作之间总有一定的差距,驾驶中缺乏直觉的印象。1969年出现的电子控制系统及1982年出现的数字技术对此作了改进。
随着发动机燃油喷射与点火装置的不断完善,自动变速器也有新的花样,如设置了“运动式’或“雪地行驶”等不同的操控方式,有的在仪表盘上设有一个印有S字母的按钮,可以在加速时变得格外迅捷;或者印有雪花图案代表雪地行驶的按钮,可避免在起步时打滑。更有甚者,新一代“随机应变式”变速器还可以顺应驾车者不同的习惯、相应的反应、使驾驶变得更加得心应手。
近年,保时捷公司又发明了一种“手控/自动变速器”,凭靠一组复杂的电子装置,可以使驾车者在自动与手动变速之间任意选择。例如,在市内行驶时,由于需要频繁地变换速度,使用自动变速器便显得非常方便;而一旦来到高速公路或其它开阔的地方,则又可将自动变速的功能关掉,转为由手控制,以此来领略驾车中的多种乐趣。这一点已逐渐成为高档车的特性。
将自动变速器智能化,并且普及到大众化的汽车上,这是法国人的功劳。1997年标致206与雷诺Clio率先采用了最先进的电脑控制技术及被称为“fuzzylogie”的原理,即“模糊逻辑”。这样的汽车可以依据驾车者的性情、路面的状况、车身的负荷乃至周边环境等多种因素,在9种程式中挑选最适合的功能,实现智能化驾驶,以充分发挥车辆的性能,降低油耗,确保安全。

无级变速器
如今无级变速器即CVT(ContinuouslyVariableTransmission)也已大量使用,无级变速器在变速系统中不使用齿轮,提供平稳和“无级的”速比转换的变速系统,同时具有重量轻、体积小、零件少的特点,是公认的理想的汽车传动装置。相比较AT,CVT无极变速器主要是在传动方式上有所不同。后者是采用传动钢带和工作直径可变的主、从动轮相配合来传递动力,从而实现传动比的连续改变。
然而,传统CVT在技术上存在着的弱点,如传动带容易损坏,无法承受较大的载荷等等,使得该变速器一直以来多应用在小排量、低功率的汽车上。随着技术的发展,能源危机引发全球性的节约能源和环境保护意识的提高,在总结第一代的CVT的经验基础上,人们开发出了性能更佳,转矩容量更大的CVT。但目前在要求打扭矩的车型上无级变速器依然无法担当重任。
与无级变速器共同发展的电控自动变速器又迎来了DSG(双离合器自动变速器)的普及,如今大众汽车已经开始将以前只应用于超级跑车的技术应用到了普通家用轿车上来了。DSG技术使得自动变速器换挡更加迅捷,动力损失更小,因此更加节油。


























