车辆工程领域中混合动力技术的应用
焦赤峰
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焦赤峰,. 车辆工程领域中混合动力技术的应用[J]. 动力技术研究,2022.8. DOI:10.12721/ccn.2022.159194.
摘要:
在车辆工程领域的创新发展过程中,需要不断总结工作经验,引进新的技术、设备,找到提升车辆运行安全性、稳定性,提高车辆使用寿命的方法。新时期,市面上常见的车辆类型以混合动力系统为主,特点是将用油和用电方式混合在一起,为车辆提供动力支持。本文就对相关技术的基本特征、实际发展情况进行简要介绍,并阐述了该技术在车辆工程领域当中的具体应用流程和相关注意事项,希望能够从根本上发挥出车辆的使用价值。
关键词: 车辆工程混合动力技术驱动系统动力耦合装置
DOI:10.12721/ccn.2022.159194
基金资助:

汽车已经成为了人们日常出行时首选的代步工具之一,这在一定程度上带动了汽车设计、制造领域的发展进步。新时期,如何通过各种专业技术及工具,优化车辆的各项功能,满足人们对汽车的使用需求,提高汽车的销量,就成为了专业技术人员要研究的一项重点问题。

1.简述混合动力技术的基本特征和实际发展情况

1.1混合动力技术的基本特征

动力系统将决定车辆的续航能力,常见动力系统分为燃油系统和供电系统两种类型。混合动力技术的作用就是将这两种系统融合在一起,实现油电混合的目标。特点是可以将两种动力系统的优势综合发挥出来,避免车辆在运行途中由于缺少电量或油量,导致中途停车的情况。

1.2混合动力技术的发展情况

目前,我国很多品牌的电动车、小型汽车的系统当中,都已经开始应用混合动力技术。在技术的创新优化研究环节中,现阶段的主要方向是:在满足车辆运行需求的前提下,通过混合动力技术来合理实现节能环保的目标。关键要针对电力系统的耗电量问题,燃油时出现的汽车尾气问题,有针对性的研究解决对策。这样才能紧跟世界车辆工程的发展趋势,提升我国的车辆研发制造水平,提高国产车辆的销售量,解决经济发展难题。

2.介绍混合动力技术在车辆工程领域的具体应用流程

2.1应用于装载机车参数分析工作中

在搭载混合动力技术,完成新型车辆的设计及制造工作时,应当选择合适的驱动装置和储能装置。通常要考虑到实际应用该技术时,车辆的运行参数是否会发生变化。对参数进行动态化的收集和分析工作,从中找到车辆运行的优缺点。这就涉及到安装智能传感器的环节,需要应用物联网技术来监测参数变化的具体特点。以装载机车参数的分析工作为例,在全面应用混合动力技术时,针对装载机车的原有参数技术人员要做到心中有数。在此基础上,从整体的角度出发,合理应用混合动力技术,发挥混合动力技术的积极作用。此外,车辆工程在整体运行的过程中,参数控制是工作人员必须重点关注的一个问题,要将这项工作渗透到车辆工程的方方面面。在离合器的开断工作方面,工作人员需要关注液压控制的问题。还需要将发动机与高压蓄能器有机的串联到一起,达到控制混合动力装载机车参数的工作目标。

2.2应用于串联并联车辆系统中

车辆系统的连接方式,通常可以分为串联和并联两种情况。如何对连接方式做出合理的选择,就是设计人员在车辆研发工作中应关注的主要问题之一。要注意的是:不同连接方式下,应用混合动力技术时可选择的方法存在差异。尤其体现在储能原件的应用、连接方式、连接顺序三个方面。串联式车辆系统中,电气连接方式的应用十分普遍;并联式车辆系统中,机械连接方式的应用十分普遍。串联式车辆系统主要是将发动机与储能原件连接到一起,不仅能够有效的保障工作效率,对于系统稳定性的提升也有着十分重要的意义,而并联式车辆系统主要是将发动机与电动机连接到一起,具有节能环保的特点。在有效开展控制分配工作时,要调节好汽车制动踏板的距离和总制动距离。由于串并联车辆系统存在不同的特点,在使用混合动力技术的过程中也需要考虑到这一问题,使混合动力技术能够与车辆系统实现更好的结合。

2.3应用于动力耦合装置中

混合动力技术目前的应用领域较广,使用价值也比较高。掌握技术的灵活操作方法后,可以处理车辆工程领域中的一些发展难题。比如,实际研发混合动力技术的过程中,动力耦合装置的研究不仅是重点问题,同时也是疑点和难点问题,其研究情况会直接影响汽车综合性能的整体发挥。从现阶段动力耦合装置中混合动力技术的应用情况来看,动力耦合装置大致可以分为三种,即转速结合式动力耦合装置、驱动力结合式动力耦合装置、转矩结合式动力耦合装置。在动力耦合装置中应用动力混合技术,在动力耦合装置类型的选择方面,需要考虑到实际情况,不仅要关注经济利益问题,还要主动对未来技术的发展情况进行科学合理的预测。在此基础上,使车辆能够满足用户短期的使用需要,还能够主动适应未来社会的发展需要。由此,使车辆工程整体的价值能够得到充分的发挥,带动该领域的长远健康发展。

2.4应用于车床钣金生产中

新时期的车辆零部件加工工作中,可以使用机械化设备。结合实际工作情况来看,数控机床在实际成型的过程中,钣金工艺拆分是一项十分重要的工作。因此,也是车辆工程人员需要重点关注的一个问题,只有在做好钣金工艺拆分工作的基础之上,才能开始下一步零件加工装配的相关工作。由于车辆工程的钣金生产结构相对复杂,在此过程中,做好零件工艺拆分工作十分有必要,其对于钣金生产工作的整体开展情况会产生十分重要的影响,从钣金零部件加工制造的质量以及难度来看,零件拆分工作的技术是一个十分重要的影响因素。在车床钣金生产中应用混合动力技术,和传统的生产技术相比,其整体质量更高,能够有效解决以往生产过程中,瑕疵产品和缺陷产品出现概率较高的问题。不仅能够节省大量的人力物力,其生产效益也能得到大幅度的提升,对于保证生产企业的利润率有着积极的现实意义。

结语:使用混合动力技术时,可以配合智能传感器,完成对装载机车参数的收集及分析工作。新时期,很多技术人员还会根据车辆的串联或并联方式,调整混合动力技术的具体应用方法。与此同时,将技术合理应用于动力耦合装置中,能为车辆的运行安全提供必要保障。此外,当遇到钣金生产难度较高的情况时,还可以考虑借助混合动力技术辅助生产工作的顺利开展,最终全面带动车辆工程领域的可持续发展。

参考文献:

[1]丁玲.浅析混合动力技术在车辆工程领域中的应用分析[J].汽车世界,2020(16):3.

[2]王唱.混合动力技术在车辆工程中的应用[J].江西电力职业技术学院学报,2020,33(5):3.

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