索洛维约夫开始讲第二个问题:“除了重量,还有一个关键因素存在,那就是寿命。一条履带能用多少小时?一千小时?两千小时?磨损到一定程度就得换。换一副履带,需要多少工时?需要什么设备?这些都是在设计阶段就要考虑的问题。”
他讲得真的很实在,没有什么花里胡哨的理论,全是实实在在的设计参数和工程约束。
什么情况下用哪种悬挂,什么地形对履带磨损最大,维修时从哪拆最省事。
时珈一真的还蛮喜欢听这位教授的课。
而且她听得入神,脑子也转得飞快。
如果履带板做成可更换的模块化设计,磨损严重的部分单独换,是不是能降低维护成本?
又想到之前在动力机械系学的液力变矩器,如果用在履带车辆的转向系统里,是不是能解决原地转向时功率损失大的问题?
她把这些想法一条一条记下来,就写了几个关键词。
这就是以后她的科研笔记!
从中拆把拆吧,再选一个项目进行实践和研究。
索洛维约夫讲完履带部分,看了眼墙上的钟,还有十五分钟。
“下面讲悬挂系统。履带车辆的悬挂和轮式车辆不一样,轮式车辆有轮胎本身就能缓冲一部分震动,履带车辆没有这个优势。所以悬挂设计直接决定了车辆的行驶速度。”
他在黑板上画了扭杆悬挂的示意图:“这是目前最常用的方案。扭杆一端固定在车体上,另一端连接平衡肘,平衡肘连着负重轮。路面不平的时候,负重轮上下运动,扭杆扭转,吸收冲击。”
时珈一盯着那张图看了一会儿。
实际上,扭杆有疲劳寿命,在工作时反复扭转,钢材内部会产生疲劳积累,到了一定程度就会断。
她记得材料力学里,有说过表面强化处理可以显著提高疲劳寿命,比如喷丸处理。
她在笔记本上又写了两个字。
喷丸。
不过这个只是一种延长期限的方法,但是对于实际的悬挂系统并未有什么改动。
时珈一想了想,还是划掉了。
她现在骄傲了,延长还不是一样有寿命,那还不如直接改!
索洛维约夫继续说:“扭杆的优点是结构简单,占用空间小。缺点是行程有限。如果遇到大的障碍物,比如半米高的垂直墙,单靠悬挂
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