最后,利用Matlab6.1的通用平臺性,在Advisor中設計并嵌入遺傳算法程序,搜索更優的油耗和排放,在原有基礎上,進一步改善其排放和油耗,到達了良好的效果。綜上所述,本論文對混合動力清掃車的動力系統設計及系統的研究具有一定的現實意義,并且為混合動力清掃車的實車開發提供了理論指導。
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6、除塵系統設計不甚合理
除塵系統的優劣,影響到掃路車的二次排放。由于車輛上裝空間的限制,目前掃路車的除塵系統仍大量采用濕式除塵,其中又可分為噴水除塵和循環水除塵;但 是,很多情況下卻無法用水來解決除塵過濾的問題,比如水泥、炭粉、金屬礦粉的收集。即便是城市街道的清掃,當粉塵量較大時,過多的灑水量也會使粉塵遇水結 泥,清掃和傾卸困難。如果采用干式除塵,由于車載空間的限制,過濾精度、過濾風速和清灰方式的設計又是一個大多數企業難于突破的技術和工藝瓶頸。過濾精度 低,風道尾端冒灰嚴重;過濾精度高,阻力大且容易堵塞,降低吸力而且清灰困難。
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技術指標 | 江鈴凱銳干濕兩用吸塵車參數 | |||
基本參數 | 車輛型號 | SGZ5089TXCJX5 | 車輛品牌 | 華威馳樂牌 |
生產廠家 | 中國重汽集團湖北華威專用汽車有限公司 | 生產地址 | 隨州市交通大道1128號 | |
底盤型號 | JX1083TK25 | 底盤軸數 | 2 | |
底盤軸距 | 3815 mm | 底盤軸荷 | 2950/5260 kg | |
整備質量 | 6130,6380 kg | 額定載質量 | 1885,1635 kg | |
總質量 | 8210 kg | 外形尺寸 | 6950X2200X2750 mm | |
接近角/離去角 | 20/13 ° | 前懸/后懸 | 1155/1860,1980 mm | |
最高車速 | 100 km/h | 彈簧片數 | 8/7+7,9/9+8 | |
準乘人數 | 3 | 輪胎數量 | 6+1(備胎) | |
輪胎規格 | 7.50R16LT 14PR | |||
前輪距 | 1680 mm | 后輪距 | 1640 mm | |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類 | 柴油 | |
主發動機 | 發動機型號 | 發動機生產企業 | 發動機排量(ml) | 發動機功率(kw) |
JX4D30A5H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 112 | |
副發動機 | 副發動機型號及生產企業 | JX493ZG3 江鈴汽車股份有限公司 | ||
副發動機功率 / 排量 | 64千瓦(87馬力) / 2771 ml | |||
功能參數 | 垃圾箱容積 | 6 m3 | ||
清水箱容積 | 無 m3 | |||
作業寬度 | ≥2800 mm | |||
作業速度 | 3-15 km/h | |||
作業能力 | 42000 m2/h | |||
抽吸粒度 | ≤50 mm | |||
抽吸質量 | 0.5 kg | |||
垃圾箱傾卸角 | >45 ° | |||
作業效率 | ≥98% | |||
作業噪聲 | <88 | |||
其它說明 | 該車主要用于城市道路以及公園路面清掃,由封閉式車箱,吸塵系統,粉塵回收系統及行走系統等組成;隨底盤選裝選裝前霧燈,車頂換氣天窗,不裝前霧燈外觀見選裝照片;ABS系統型號:VIE ABS-II,ABS系統生產廠家:上海萬捷汽車控制系統有限公司;側面防護裝置為專用裝置,后下部防護裝置,材料:Q235,連接方式: 螺栓連接,斷面尺寸(mm):100×50,離地高度380 mm;廂體側面選裝不同的結構形態、掃刷可選裝、吸盤的安裝位置可選裝、選裝手持吸管。 | |||
基本配置 | 江鈴凱銳干濕兩用吸塵車為國五排放標準,底盤軸距3815mm,帶有左右共兩個掃刷,其掃盤帶有吸塵管,采用后置寬吸盤,可干式及濕式兩種作業模式。江鈴干濕兩用吸塵車具有右后作業視頻監控系統及倒車影像,全車智能語音報警系統,德國進口自動無極變速離合器材質,一流品牌液壓系統,法國施耐德電控系統,10個進口材質的高精度過濾筒,電子脈沖自動振塵系統,駕駛室及尾部共兩套操控系統。 |
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在社會發展的過程巾,人類幵始注重節能環保這個主題,身邊的環保行動用著各種不同的形式融入到人們的生活之中,設計界也是如此。在丁業設計中.綠色設計也己經+再是一個新鮮的話題,當然在交通工其的設計上,設計師也在追求環保節能的理念。汽車設計是工業設計中一個較為綜合的課題,從汽車設計中找出一類體現環保的功能型交通T.具作為研究對象,就是清掃車。清掃車本身就足為保護環境而產z上的,在對清掃車造型的研究中也同樣加入卄能壞保的主題,這樣使產品本身即符合綠色設計又是環保的執行者。
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城市街道上,總少不了一個勤快的身影——道路清掃車。它可是環衛工人的好幫手,是集路面清掃、垃圾回收和運輸為一體的清掃設備車輛。實際上,清掃車就是將專用汽車的底盤進行改裝,使其能完成道路的清掃工作。除了底盤發動機外,清掃車還有個副發動機。清掃路面時,車底盤上盤刷由液壓馬達帶動工作,而車上的風箱、垃圾箱、水箱等設備可同時運作,能使清掃車一次完成清掃及掃后地面的灑水等工作。而且,無論在什么樣的氣候環境中,清掃車都能出色地完成任務。
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接著通過對風機風量風壓的計算,得到風機的選擇原則。吸嘴內流場能量損失有兩種:局部損失和沿程損失。其中局部損失來源于吸嘴和風道連接處的形狀變化,比如收縮角處,氣流在形狀變化的位置流向急劇變化,形成渦流,這也是流場分布不合理的主要原因,因此在結構設計時也要針對減小局部損失這個問題,使吸嘴內空氣流動盡量平滑,減小氣流方向急劇變化的情況,從而對吸嘴的形狀進行改善。
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此外,通過試驗,得出了清掃車清掃效率的影響因素,并從理論上對盤刷轉速、風機風量及清掃車速這三者對清掃效率的影響作用進行了分析。研究認為盤刷轉速的提高,風機風量的增加,清掃車速的降低對提高清掃效率有較大的幫助。
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針對公共場所室內清掃車工作過程中轉彎出現清掃不到位問題,本文提出一種死角清掃機構設想,即采用清掃補償法的想法,在傳統清掃機構基礎上進行改進,實現清掃車無死角清掃。死角清掃機構是本文設計研究的關鍵部件,工作過程中承受載荷,極易發生變形。應用有限元分析軟件ANSYS方法對死角清掃機構的受力關鍵部位進行分析,對機構進行設計,以滿足工作需求。死角清掃機構在獨立電機驅動下,需要與清掃車的轉向速度匹配,實現死角最大化清掃。
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