Copyright © 2022 Zhejiang Suote Sewing Machine Механизъм Co., Ltd Всички права запазени
Links | Sitemap | RSS | XML | Privacy Policy2024-10-30
Преди да започнете процеса на инсталиране, трябва да се уверите, че имате всички необходими инструменти. Инструментите включват гаечен ключ, отвертка, мазнини и инструмент за подравняване на разпределителния вал, наред с други.
Процесът на инсталиране на задвижващата гърбица е сравнително прост и лесен. Първо, трябва да премахнете капака на разпръскващия, за да получите достъп до разпределителния вал. След това подравнете разпределителния вал и задвижването на гърбицата с помощта на инструмент за подравняване, поставете задвижващата гърбица на разпределителния вал и го закрепете с помощта на болтове. И накрая, намажете разпределителния вал и задвижването на гърбицата, за да осигурите гладко движение.
Един често срещан проблем, който може да възникне по време на монтажа, е несъответствието на разпределителния вал и задръстването. Този проблем може да бъде разрешен чрез използване на инструмент за подравняване, за да се осигури точно позициониране. Друг проблем може да бъде неуспехът да се закрепи задвижващата гърбица с помощта на болтове, което може да доведе до неизправността на разпръскващия на пътя.
В заключение, SA6861001 разпръсквачът за задвижване е решаващ компонент за осигуряване на правилното функциониране на разпръсквача върху вашия автомобил. Използвайки препоръчителния процес на инсталиране, можете да избегнете потенциални проблеми и да осигурите вашата безопасност, докато сте на път. Zhejiang Suote Sewing Machine Mechanism Co., Ltd е водещ доставчик на висококачествени компоненти на превозното средство, включително SA6861001 CAM за задвижване на разпръсквач. Ние сме специализирани в предоставянето на трайни и надеждни продукти, за да гарантираме вашата безопасност на пътя. Свържете се с нас наsales@chinasuot.comЗа да научите повече за нашите продукти и услуги.1. Y. Zhang, J. Ma, R. Li и X. Sun. (2017). Дизайн на оптимизация на система за окачване на превозното средство въз основа на подобрен динамичен модел.Приложни науки, 7 (7), 732. 2. R. B. Gao, C. J. Qian и L. Wu. (2018). Проектиране и анализ на нов хибриден енергиен регенеративен амортисьор.Шок и вибрация, 2018, 65. 3. A. H. Sharaf, Y. al-Shehri, M. al-Sharafi и A. al-Mowkley. (2020). Ефект от условията на шофиране върху разхода на гориво и емисиите за дизелови двигатели.Списание за по -чисто производство, 252, 119898. 4. H. Shabana и S. Weigang. (2017). Разработване на модели на виртуални прототипи за симулация на система за проследяване на превозни средства.Математически проблеми в инженерството, 2017, 9784371. 5. Y. Su, X. Gao, J. Wang и Z. Song. (2021). Оптимизация на системата за окачване за електрическо превозно средство, базирано на многообективен генетичен алгоритъм.Динамика на системата на превозното средство, 59 (6), 853-868. 6. K. Mao, Y. Shen, C. Han и W. Xue. (2018). Метод на виртуална симулация за оптимизиране на параметрите на системата за окачване на тежкотоварни превозни средства.IEEE достъп, 6, 45882-45890. 7. S. Wu, Y. Liu, Y. Chen и J. Dang. (2019). Размита оптимизация на енергията, базирана на контрола за хибридни електрически шини с непрекъснато променлива трансмисия.Приложена енергия, 241, 344-353. 8. J. Wang, S. Yang, G. Li и J. Gong. (2020). Проучване на оценката на грапавостта на пътя въз основа на GPS и сензори за свързани превозни средства.IEEE достъп, 8, 47400-47416. 9. Y. Zhang, J. Fan и Y. Wang. (2017). Контрол на стабилността на превозното средство въз основа на активното предно управление и диференциалното спиране.Списание за механична наука и технологии, 31 (10), 4943-4955. 10. C. Wang, X. Gao, L. Wang, J. Zhang и J. Luan. (2018). Нелинеен динамичен характеристичен анализ на системата за окачване на превозното средство въз основа на подобрен модел на половин превозни средства.Симетрия, 10 (10), 496.