无链条自行车的工作原理
无链条自行车一般是传动轴自行车,通过轴和齿轮传动,传动系统是封闭式,封闭空间灌满润滑脂,传动效率可以达98%。好处是基本不用维护,封闭空间不怕进水和泥沙,使用寿命很长,车身干净,不怕卡住衣服和裤子。
无链条自行车,属于自行车的结构改进。其改进要点是,自行车的2个曲柄分别固定在自行车前轮的轮轴的两端,车架的上斜梁有拐臂,鞍座固定在拐臂上。在普通自行车设置鞍座的位置,改为设置靠背。本实用新型没有链条结构,因此结构简单,耐用。另外,由于鞍座设置在上斜梁的拐臂上,因此重心低,骑起来平稳,本实用新型增设了靠背,乘骑舒服。2012年10月韩国万都公司最新设计的“无链条自行车”被称为世界上首款没有链条混合动力电动自行车,像其它助踩式车一样,“无链条自行车”结合了人体动力和电子动力。然而不像其它类似的机车,它真实地摆脱了链条的限制,将脚踩动力直接转换成为驱动车轮行进的电能。
无链条自行车
⑴
省力:骑行轻快与链条自行车相
比省力
22%
。
⑵ 耐用:使用寿命长是链条自行车的
3.6
倍。
⑶
安全:在骑行中安全可靠性是链条自行车的
9
倍。
⑷
灵便:由于无大牙盘、链罩等大型部件,在运行中减少阻力、骑行更加方便。
⑸
干净卫生、不夹咬、不污染衣物,每年只注一次润滑油并且彻底消除掉链之弊。
⑹
结构简单修理方便与链条变速车相比易修不易坏,骑行
12000
公里无须大修。
新型无链自行车和有链自行车相比别的都一样,只有传动系统有以下区别:
1、传动效率不一样
齿轮传动的机械效率达到98%以上,链条传动的机械效率只有95%,换句话说就是我们用脚蹬踏脚蹬子时用同 样 的力量,无链自行车比有链自行车走得更远。
2、使用寿命不一样
齿轮传动的使用寿命比链条传动的使用寿命长几倍,汽车的变速箱和传动轴就是用齿轮传动的,其使用寿命达到几十万公里,链条传动在使用一段时间后就可能出现断链条的现象。新型无链自行车的轴和齿轮传动系统可以做到正常使用十年无须修理。
3、润滑环境不一样
无链自行车的轴和齿轮外面包有坚实的铸造铝合金外壳,整个传动系统处于全封闭的工作环境中,泥水和沙土无法进入里面。用润滑脂防锈和润滑,润滑脂不会流出,可以两年换一次润滑脂。
有链自行车的链条在半遮挡的环境下工作,润滑油容易流出,甚至沾到裤子上弄脏裤子,所以大多数人不加润滑油,链条及链轮上容易锈蚀。
4、立体空间结构不一样
新型无链自行车的轴和齿轮传动系统各个零件紧密配合成一个整体,不会出现松脱现象,整个传动系统占用的空间小。
有链自行车的链条传动系统处于一种松散的配合状态,整个传动系统占用的空间大,而且会出现脱链和断链现象。
5、生产成本不一样
新型无链自行车的传动系统包括:四件齿轮;两件齿轮外壳;一件花键轴,一件轴套管,两件锁母 ,两套位置调节接头 。其中四件齿轮 和一件花键轴采用特种钢材经过锻造,热处理,数控机床加工而成,其它零件采用铝合金材质经过机床加工而成。全套零件大批量加工的生产成本二百多元。
有链自行车的链条传动系统包括:一件飞轮;一付链条,一件链轮盘,一件链条保护罩。四件零件的生产成本相加不过二十元。
所以,在别的零件配置都完全一样的情况下,新型无链自行车比有链自行车的生产成本要高出近二百元,这样算来,如果普通中档单速轻便自行车的生产成本是二百多元的话,那么单速无链轻便自行车的生产成本是四百多元,这就是无链自行车价高的原因。
自行车的心脏是什么?传动系统是自行车的心脏,有了心脏病,自然毛病多。
新型无链自行车的心脏是真正特种钢铁铸就的,经久耐用,是自行车的发展趋势
自行车的车架、轮胎、脚踏、刹车、链条等25个部件中,其基本部件缺一不可。其中,车架是自行车的骨架,它所承受的人和货物的重量最大。按照各部件的工作特点,大致可将其分为导向系统、驱动系统、制动系统:
1、导向系统:由车把、前叉、前轴、前轮等部件组成。乘骑者可以通过操纵车把来改变行驶方向并保持车身平衡。
2、驱动(传动或行走)系统:由脚蹬、中轴、牙盘、曲柄、链条、飞轮、后轴、后轮等部件组成。人的脚的蹬力是靠脚蹬通过曲柄,链轮、链条、飞轮、后轴等部件传动的,从而使自行车不断前进。
3、制动系统:它由车闸部件组成、乘骑者可以随时操纵车闸,使行驶的自行车减速、停驶,确保行车安全。
此外,为了安全和美观,以及从实用出发,还装配了车灯,支架,车铃等部件。
扩展资料:
一、自行车的组成:
1、车体部分:包括
车架、前叉、车把、鞍座和前叉合件等,是自行车的主体。传动部分包括脚蹬、曲柄、链轮、链条、中轴和飞轮等,由人力踩动脚蹬,通过以上传动件带动车轮旋转,驱车前行。
2、行动部分:即前后车轮、包括前后轴部件、辐条、轮辋(车圈)、轮胎等。
3、安全装置:包括制动器(车闸)、车灯、车铃、反射装置等。
根据需要,还可增加一些附件,如支架、衣架、保险叉、挡泥板、气筒等。另外,装有变速机构的运动车、竞赛车、山地车等还装有变速控制器和前后拨链器等。
4、手脚双动力自行车的组成:在传统自行车的车架上增加了一个合金制成的盒子,盒子内包含着各种传动零件,通过力的相互作用,从而实现了手脚双动力,简单的推拉车把动作,从而实现用车把就能让车子前进,不仅省力,还能健身。
二、功和机械能的知识的运用:
1、根据功的原理:省力必定费距离。因此人们在上坡时,常骑“s”形路线就是这个道理。
2、动能和重力势能的互相转化。如骑车上坡前,人们要加紧蹬几下,就容易上去些,这里是动能转化为势能。而骑车下坡,不用蹬,车速也越来越快,此为势能转化为动能。
3、整体上自行车是费力机械,一般为省距离才骑自行车。顶风骑车比顶风行走艰难,就是因为骑车费的力被“放大”了。
参考资料来源:百度百科-自行车
还有电动车也不用链条!通过电机装在前轮或者后轮!进行驱动,才能带动电动车!
自行车想必大家都不陌生了,这种环保的健康出行交通工具,自发明以来,就深受很多消费者的喜爱,曾几何时,自行车还是我国主要的出行交通工具之一,但是随着时间的推移,和技术的发展,越来越多的出行方式取代了自行车在人们生活中的地位,所以很多人便开始对自行车的更新和改变有了各种各样的想法。
这不,德国的一位工程师联合了一所大学,一起研发了一款小齿轮轴传动系统DrivEn,将传统自行车的原理进行了改变,我们都知道传统的自行车,也叫链条自行车,其原理就是利用链条链接脚踏板和后轮,通过人体踩踏脚踏板,获得足够的动能,再将这种动能传送到后轮上,这样自行车就能不断向前行驶了。
但这样的方式,其实在链条以及轴承的很多位置上,都存在着较大的摩擦力,而这些摩擦力相加在一起,就不得不需要人们使出更大的力气,这在无形中,就浪费了很多的动能,也让骑行的人非常累。
而小齿轮轴传动系统DrivEn,它通过单链条和13速卡带的碳纤维轴以及一组21个陶瓷轴承组成的系统,就可以有效的减少自行车消耗的各种摩擦力,在实际的测验中,运用小齿轮轴传动系统DrivEn的自行车,足足比传统链条自行车降低了49%的摩擦力,而且动力的转换率也达到了99%,也就是说足足省了一半的力气。
自行车的原理
1、测量中的运用
在测量跑道的长度时,可运用自行车。如普通车轮的直径是0.71米或0.66米。那么转过一圈长度为直径乘圆周率,即约2.33米或2.07米。然后,让车沿着跑道滚动,记下滚动的圈数,则跑道长为2.33n米或2.07n米。
2、力和运动的运用
⑴ 减小与增大摩擦。车的前轴、中轴及后轴均采用滚动以减小摩擦。为更进一步减少摩擦,人们常在这些部位加润滑剂。多处刻有凹凸不平的花纹以增大摩擦。而在刹车的同时,手用力握紧闸把,增大刹车皮对钢圈的压力,达到制止车轮滚动的目的。
⑵ 弹簧的减振作用。车的坐垫下安有许多根弹簧,利用它的缓冲作用,以减小振动。
3、压强知识的运用
⑴自行车车胎上刻有载重量。如车载重过量,则车胎受到压强太大而被压破。
⑵坐垫呈马鞍形,它能够增大坐垫与人体的接触面积以减小臀部所受压强,使人骑车不易感到疲劳。
4、简单机械知识的运用
自行车制动系统中的车闸把与连杆是一个省力杠杆,可增大对刹车皮的拉力。自行车为了省力或省距离,还使用了轮轴:脚踏板与链轮牙盘;后轮与飞轮及龙头与转轴等。
5、功和机械能的知识的运用
⑴ 根据功的原理:省力必定费距离。因此人们在上坡时,常骑“s”形路线就是这个道理。
⑵ 动能和重力势能的互相转化。如骑车上坡前,人们要加紧蹬几下,就容易上去些,这里是动能转化为势能。而骑车下坡,不用蹬,车速也越来越快,此为势能转化为动能。
⑶ 整体上自行车是费力机械,一般为省距离才骑自行车。顶风骑车比顶风行走艰难,就是因为骑车费的力被“放大”了。
6、前驱和后驱
⑴自行车属于后驱,即后轮驱动,前轮被动。
⑵自行车由于后驱,笔直骑过后的胎痕一条笔直,一条规则弯曲,笔直的为后轮胎痕,弯曲的为前轮胎痕。
扩展资料:
1、车架部件是构成自行车的基本结构体,也是自行车的骨架和主体,其他部件也都是直接或间接安装在车架上的。
车架部件的结构形式有很多,但总体可以分为两大类:即男式车架和女式车架。
由于自行车是依靠人体自身的驱动力和骑车技能而行驶的,车架便成为承受自行车在行驶中所产生的冲击载荷以及能否舒适、安全地运载人体的重要结构体,车架部件制造精度的优劣,将直接影响乘骑的安全、平稳、和轻快。
一般辐条是等径的,为了减轻重力,也有制成两端大、中间小的变径辐条,还有为了减少空气阻力将辐条制成扁流线型。
2、外胎:分软边胎和硬边胎两种。软边胎断面较宽,能全部裹住内胎,着地面积比较大,能适宜多种道路行驶。硬边胎自重轻,着地面积小适宜在平坦的道路上行驶,具有阻力小,行驶轻快等优点。
外胎上的花纹是为了增加与地面的摩擦力。山地自行车的外胎宽度特别宽,花纹较深也是适应越野山地用。
3、脚蹬部件:脚蹬部件装配在中轴部件的左右曲柄上,是一个将平动力转化为转动力的装置,自行车骑行时,脚踏力首先传递给脚蹬部件,然后由脚蹬轴转动曲柄,牙盘,中轴,链条飞轮,使后轮转动,从而使自行车前进。
因此脚蹬部件的结构和规格是否合适,将直接影响骑车人的放脚位置是否合适,自行车的驱动能否顺利进行。
脚踏:可分为整体式脚踏和组合式脚踏。无论什么款式的脚踏都必须有脚踏面,必须安全可靠,具有一定的防滑性能,可以选用橡胶、塑料或金属材料制造。脚踏必须转动灵活。
4、前叉部件:前叉部件在自行车结构中处于前方部位,它的上端与车把部件相连,车架部件与前管配合,下端与前轴部件配合,组成自行车的导向系统。
转动车把和前叉,可以使前轮改变方向,起到了自行车的导向作用。此外,还可以起到控制自行车行驶的作用。
前叉部件的受力情况属悬臂梁性质,故前叉部件必须具有足够的强度等性质。
5、链条:链条又称车链、滚子链,安装在连轮和飞轮上。其作用是将脚踏力由曲柄、链轮传递到飞轮和后轮上,带动自行车前进。
链轮:用高强度钢材制成,保证其达到需要的拉力。
6、飞轮:飞轮以内螺纹旋拧固定在后轴的右端,与链轮保持同一平面,并通过链条与链轮相连接,构成自行车的驱动系统。从结构上可分为单级飞轮和多级飞轮两大类。
单级飞轮又称为单链轮片飞轮,主要由外套、平挡和芯子、千斤、千斤簧、垫圈、丝挡几钢球等零件组成。其单级飞轮工作原理:当向前踏动脚踏时,链条带动飞轮向前转动,这时飞轮内齿和千斤相含,飞轮的转动力通过千斤传到芯子,芯子带动后轴和后轮转动,自行车就前进了。
当停止踏动脚踏板时,链条和外套都不旋转,但后轮在惯性作用下仍然带动芯子和千斤向前转动,当反向踏动脚踏时,外套反向转动,会加速千斤的滑动,使“嗒嗒”声响得更急促。多级飞轮是自行车变速装置中的一个重要部件。
多级飞轮是在单级飞轮的基础上,增加几片飞轮片,与中轴上的链轮结合,组成各种不同的传递比,从而改变了自行车的速度。
参考资料来源:
百度百科-自行车