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國立臺北科技大學 車輛工程系 黃國修所指導 周舒翊的 新型 E-CVT 應用於電動機車之設計 (2021),提出機車 離合器 碗公關鍵因素是什麼,來自於電子控制無段變速系統、電動機車、無段式變速系統。

而第二篇論文南臺科技大學 機械工程系 戴子堯、黃晟豪所指導 陳韋安的 應用飛碟型普利盤對高齡者戶外阻力體適能器材之研究 (2018),提出因為有 人口老化、阻力式健身車、無段變速傳動系統、非接觸式磁阻力的重點而找出了 機車 離合器 碗公的解答。

最後網站機車離合器壽命的推薦與評價,MOBILE01、PTT、DCARD則補充:看板biker (機車摩托車)作者sma24934721 (自在)時間4年前發表( 2017/07/25 21:28 ), 4年前編輯推噓6( 6推0 ... 普利盤/楓葉盤可以換了碗公離合器還可以再用,珠子也.

接下來讓我們看這些論文和書籍都說些什麼吧:

除了機車 離合器 碗公,大家也想知道這些:

新型 E-CVT 應用於電動機車之設計

為了解決機車 離合器 碗公的問題,作者周舒翊 這樣論述:

現階段多數電動機車都只有固定傳動比,起步加速需要以電流增加扭力來進行起步,以達到足夠的輪上扭力,較大的電流會消耗更多的電量與產生更多的熱量。而永磁馬達特性為低轉速時高扭力,高轉速時扭力反而降低,若利用傳統離心式CVT靠轉速甩動滾珠的離心力來改變傳動比,需要達到一定轉速才可以改變傳動比,無法將CVT運作在馬達的最佳效率或最適合的轉速區域。使用電子控制式CVT可將CVT的變速比依設計值或感測器所回饋的參數,將傳動系統移動至指定的變速比,也可以與馬達控制器配合,利用降低低速時的電流與扭力,透過傳動比達到相同的起步輪上扭力,並在車輛移動或巡航過程中將傳動比設定在最佳位置。本研究以機構設計來簡化現有市

面上的E-CVT變速器,減少零件的使用量可降低成本,也因零部件減少而可達到部件故障率降低的效果,其次以Arduino控制來設定啟動功率降低,與使系統在較佳的效率區間運作,可實現以較低功率永磁馬達來達到與高功率永磁馬達相同的性能水準,最後以實測來驗證系統的可行性與節能效果。

應用飛碟型普利盤對高齡者戶外阻力體適能器材之研究

為了解決機車 離合器 碗公的問題,作者陳韋安 這樣論述:

本研究在設計「應用飛碟型普利盤對高齡者戶外阻力體適能器材之研究」,其目標是高齡族群為主要對象,並且此健身器材放置地點為戶外公園等大眾地點。為了有效鍛鍊人體肌肉與骨質,使人體骨骼肌與骨質密度不因年齡增長而漸漸老化,採用無段變速傳動系統,其原因為具有無限速比,可根據使用者本身自行調整速比,阻力為非接觸式之磁阻力,主要考慮到摩擦消耗成本的問題。實驗部分,從參數組合中選用較適用於高齡者所踩踏無段變速傳動(CVT)系統之組合為:飛碟型驅動普利盤、最長子彈型普利珠純鉛配重與軸距25 cm搭配其最小彈簧係數的變速彈簧0.12kg/mm,所量測出無段變速傳動輸出軸最低轉速為413rpm。而人體所踩踏自行車轉

速範圍為33rpm ~ 80rpm,考量到人體所踩踏時不會因為轉速過低而讓無段變速傳動(CVT)系統失去作動,故增加增速齒輪其組合為1:12。有無附加磁阻力轉速實驗結果顯示,當無附加無阻力時的無段變速傳動(CVT)輸出軸轉速為460 rpm,而附加磁阻力之無段變速傳動(CVT)輸出轉速為706 rpm,兩者相差246 rpm。在訂定固定轉速實驗結果,其無附加磁阻力之作動平衡點轉速為1133 rpm,有附加磁阻力之作動平衡點轉速為1223 rpm。本論文以飛碟型驅動普利盤搭配各參數再以磁阻力作為阻力來源,並且將各作動點、作動平衡點與最高轉數以趨勢圖呈現,再增加一增數機構讓人體在踩踏時能以低轉速作

動,最後通過磁阻力因轉數越高阻力越大,以達到循環漸進的運動效果。