离合器有什么组成型式均系用什么摩擦离合器有什么组成

2发动机结构种类解析回顶部

发动機作为汽车的动力源泉就像人的心脏一样。不过不同人的心脏大小和构造差别不大但是不同汽车的发动机的内部结构就有着千差万别,那不同的发动机的构造都有哪些不同下面我们一起了解一下。

汽车的动力源泉就是发动机而发动机的动力则来源于气缸内部。发动機气缸就是一个把燃料的内能转化为动能的场所可以简单理解为,燃料在汽缸内燃烧产生巨大压力推动活塞上下运动,通过连杆把力傳给曲轴最终转化为旋转运动,再通过变速器和传动轴把动力传递到驱动车轮上,从而推动汽车前进

一般的汽车都是以四缸和六缸發动机居多,既然发动机的动力主要是来源于气缸那是不是气缸越多就越好呢?其实不然,随着汽缸数的增加发动机的零部件也相应的增加,发动机的结构会更为复杂这也降低发动机的可靠性,另外也会提高发动机制造成本和后期的维护费用所以,汽车发动机的汽缸數都是根据发动机的用途和性能要求进行综合权衡后做出的选择像V12型发动机、W12型发动机和W16型发动机只运用于少数的高性能汽车上。

其实V型发动机简单理解就是将相邻气缸以一定的角度组合在一起,从侧面看像V字型就是V型发动机。V型发动机相对于直列发动机而言它的高度和长度有所减少,这样可以使得发动机盖更低一些满足空气动力学的要求。而V型发动机的气缸是成一个角度对向布置的可以抵消┅部分的震动,但是不好的是必须要使用两个气缸盖结构相对复杂。虽然发动机的高度减低了但是它的宽度也相应增加,这样对于固萣空间的发动机舱安装其他装置就不容易了。

将V型发动机两侧的气缸再进行小角度的错开就是W型发动机了。W型发动机相对于V型发动机优点是曲轴可更短一些,重量也可轻化些但是宽度也相应增大,发动机舱也会被塞得更满缺点是W型发动机结构上被分割成两个部分,结构更为复杂在运作时会产生很大的震动,所以只有在少数的车上应用

水平对置发动机结构

水平对置发动机的相邻气缸相互对立咘置(活塞的底部向外侧),两气缸的夹角为180°,不过它与180°V型发动机还是有本质的区别的水平对置发动机与直列发动机类似,是不共鼡曲柄销的(也就是说一个活塞只连一个曲柄销)而且对向活塞的运动方向是相反的,但是180°V型发动机则刚好相反水平对置发动机的優点是可以很好的抵消振动,使发动机运转更为平稳;重心低车头可以设计得更低,满足空气动力学的要求;动力输出轴方向与传动轴方向一致动力传递效率较高。缺点:结构复杂维修不方便;生产工艺要求苛刻,生产成本高在知名品牌的轿车中只有和还在坚持使鼡水平对置发动机。

发动机为什么能源源不断提供动力

发动机之所以能源源不断的提供动力得益于气缸内的进气、压缩、做功、排气這四个行程的有条不紊地循环运作。

进气行程活塞从气缸内上止点移动至下止点时,进打开排气门关闭,新鲜的空气和汽油混合气被吸入气缸内

压缩行程,进排气门关闭活塞从下止点移动至上止点,将混合气体压缩至气缸顶部以提高混合气的温度,为做功行程做准备

做功行程,将压缩的气体点燃混合气体在气缸内发生“爆炸”产生巨大压力,将活塞从上止点推至下止点通过连杆推动曲轴旋轉。

排气行程活塞从下止点移至上止点,此时进气门关闭排气门打开,将燃烧后的废气通过排气歧管排出气缸外

发动机动力源于爆炸

发动机能产生动力其实是源于气缸内的“爆炸力”。在密封气缸燃烧室内火花塞将一定比例汽油和空气的混合气体在合适的时刻里瞬间点燃,就会产生一个巨大的爆炸力而燃烧室是顶部是固定的,巨大的压力迫使活塞向下运动通过连杆推动曲轴,在通过一系列机構把动力传到驱动轮上最终推动汽车。

火花塞是“引爆”高手

要想气缸内的“爆炸”威力更大适时的点火就非常重要了,而气缸内嘚火花塞就是扮演“引爆”的角色其实火花塞点火的原理有点类似雷电,火花塞头部有中心电极和侧电极(相于两朵带相反极性离子的云)两个电极之间有个很小的间隙(称为点火间隙),当通电时能产生高达1万多伏的电火花可以瞬间“引爆”气缸内的混合气体。

进气门要仳排气门大

要想气缸内不断的发生“爆炸”必须不断的输入新的燃料和及时排出废气,进、排气门在这过程中就扮演了重要角色进、排气门是由凸轮控制的,适时的执行“开门”和“关门”这两个动作为什么看到的进气门都会比排气门大一些呢?因为一般进气是靠真涳吸进去的排气是挤压将废气推出,所以排气相对比进气容易为了获得更多的新鲜空气参与燃烧,因而进气门需要弄大点以获得更多嘚进气

如果发动机有多个气门的话,高转速时进气量大、排气干净发动机的性能也比较好(类似一个电影院,门口多的话进进出出僦方便多了)。但是多气门设计较复杂尤其是气门的驱动方式、燃烧室构造和火花塞位置都需要进行精密的布置,这样生产工艺要求高制造成本自然也高,后期的维修也困难所以气门数不宜过多,常见的发动机每个气缸有4个气门(2进2出)

3发动机可变气门原理解析回顶部

湔面已经了解过发动机的基本构造和动力来源。其实发动机的实际运转速度并不是一成不变的而是像人跑步一样,时而急促时而平缓,那么调节好自己的呼吸节奏尤其重要下面我们就来了解一下发动机是怎样“呼吸”的。

简单来说凸轮轴是一根有多个圆盘形凸轮的金属杆。这根金属杆在发动机工作中起到什么作用它主要负责进、排的开启和关闭。凸轮轴在曲轴的带动下不断旋转凸轮便不断地下壓气门(摇臂或顶杆),从而实现控制进气门和排气门开启和关闭的功能

在发动机外壳上经常会看到SOHC、DOHC这些字母,这些字母到底表示的昰什么意思OHV是指顶置气门底置凸轮轴,就是凸轮轴布置在气缸底部气门布置气缸顶部。OHC是指也就是凸轮轴布置在气缸的顶部。

如果氣缸顶部只有一根凸轮轴同时负责进、排气门的开、关称为单顶置凸轮轴(SOHC)。气缸顶部如果有两根凸轮轴分别负责进、排气门的开关则称为双顶置凸轮轴(DOHC)。

底置凸轮轴的凸轮与气门摇臂间需要采用一根金属连杆连接凸轮顶起连杆从而推动摇臂来实现气门的开合。但过高的转速容易导致顶杆折断因此这种设计多应用于大排量、低转速、追求大扭矩输出的发动机。而凸轮轴顶置可省略顶杆简化了凸轮轴到气门的传动机构更适合发动机高速时的动力表现,顶置凸轮轴应用比较广泛

配气机构主要包括正时齿轮系、凸轮轴、气门传動组件(气门、推杆、摇臂等),主要的作用是根据发动机的工作情况适时的开启和关闭各气缸的进、排气门,以使得新鲜混合气体及時充满气缸废气得以及时排出气缸外。

什么是气门正时为什么需要正时?

所谓气门正时可以简单理解为气门开启和关闭的时刻。悝论上在进气行程中活塞由上止点移至下止点时,进气门打开、排气门关闭;在排气行程中活塞由下止点移至上止点时,进气门关闭、排气门打开

那为什么要正时呢?其实在实际的发动机工作中为了增大气缸内的进气量,进气门需要提前开启、延迟关闭;同样地為了使气缸内的废气排的更干净,排气门也需要提前开启、延迟关闭这样才能保证发动机有效的运作。

可变气门正时、可变气门升程叒是什么

发动机在高转速时,每个气缸在一个工作循环内吸气和排气的时间是非常短的,要想达到高的充气效率就必须延长气缸的吸气和排气时间,也就是要求增大气门的重叠角;而发动机在低转速时过大的气门重叠角则容易使得废气倒灌,吸气量反而会下降从洏导致发动机怠速不稳,低速扭矩偏低

固定的气门正时很难同时满足发动机高转速和低转速两种工况的需求,所以可变气门正时应运而苼可变气门正时可以根据发动机转速和工况的不同而进行调节,使得发动机在高低速下都能获得理想的进、排气效率

影响发动机动力嘚实质其实与单位时间内进入到气缸内的氧气量有关,而可变气门正时系统只能改变气门的开启和关闭的时间却不能改变单位时间内的進气量,变气门升程就能满足这个需求如果把发动机的气门看作是房子的一扇“门”的话,气门正时可以理解为“门”打开的时间气門升程则相当于“门”打开的大小。

VVT-i可变气门正时系统

丰田的可变气门正时系统已广泛应用主要的原理是在凸轮轴上加装一套液力机構,通过ECU的控制在一定角度范围内对气门的开启、关闭的时间进行调节,或提前、或延迟、或保持不变

凸轮轴的正时齿轮的外转子与(皮带)相连,内转子与凸轮轴相连外转子可以通过液压油间接带动内转子,从而实现一定范围内的角度提前或延迟   

i-VTEC可变气门升程系统

本田的i-VTEC可变气门升程系统的结构和工作原理并不复杂,可以看做在原来的基础上加了第三根摇臂和第三个凸轮轴它是怎样实现改变氣门升程的呢?可以简单的理解为,通过三根摇臂的分离与结合一体来实现高低角度凸轮轴的切换,从而改变气门的升程

当发动机处于低负荷时,三根摇臂处于分离状态低角度凸轮两边的摇臂来控制气门的开闭,气门升程量小;当发动机处于高负荷时三根摇臂结合为一體,由高角度凸轮驱动中间摇臂气门升程量大。 

宝马的Valvetronic可变气门升程系统主要是通过在其配气机构上增加偏心轴、伺服电机和中间推杆等部件来改变气门升程。当电动机工作时蜗轮蜗杆机构会驱动偏心轴发生旋转,再通过中间推杆和摇臂推动气门偏心轮旋转的角度鈈同,凸轮轴通过中间推杆和摇臂推动气门产生的升程也不同从而实现对气门升程的控制。

AVS可变气门升程系统

奥迪的AVS可变气门升程系統主要通过切换凸轮轴上两组高度不同的凸轮来实现改变气门的升程,其原理与本田的i-VTEC非常相似只是AVS系统是通过安装在凸轮轴上的螺旋沟槽套筒,来实现凸轮轴的左右移动进而切换凸轮轴上的高低凸轮。

发动机处于高负荷时电磁驱动器使凸轮轴向右移动,切换到高角度凸轮从而增大气门的升程;当发动机处于低负荷时,电磁驱动器使凸轮轴向左移动切换到低角度凸轮,以减少气门的升程

4发动机缸内直喷原理解析回顶部

随着对能源和环保的要求日趋严格,发动机也要不断升级进化才能满足人们的需求。如时下的“缸内直喷”、“分层燃烧”、“可变排量”等名词相信大家并不陌生到底它们的工作原理是怎样的?下面我们一起来了解一下吧

活塞、曲轴是最“累”的?

发动一运转活塞的“头上”就要顶着高温高压,不停地做高速上下运动工作环境非常严苛。可以说活塞是发动机“心脏”因此活塞的材质制作精度都有着很高的要求。

而被活塞踩在“脚下”的曲轴也不好受要不停地做高速旋转运动。曲轴每分钟要旋转数芉次肩负着带动机油泵、发电机、空调压缩机、凸轮轴等机构的艰巨任务,是发动机动力的中转轴因此它也比较“壮”。

直线运动洳何变旋转运动

我们都知道,气缸内活塞做的是上下的直线运动但要输出驱动车轮前进的旋转力,是怎样把直线运动转化为旋转运动嘚呢其实这个与曲轴的结构有很大关系。曲轴的连杆轴与主轴是不在同一直线上的而是对立布置的。

这个运动原理其实跟我们踩自行車非常相似我们两个脚相当于相邻的两个活塞,脚踏板相当于连杆轴而中间的大飞轮就是曲轴的主轴。我们左脚向下用力蹬时(活塞莋功或吸气向下做运动)右脚会被提上来(另一活塞压缩或排气做向上运动)。这样周而复始就有直线运动转化为旋转运动了。

发動机飞轮为什么这么大

都知道活塞的四个行程中,只有一次是做功的进气、压缩、排气三个行程都需要一定的力量支持才能顺利进行,而飞轮在这个过程中就帮了很大的忙

飞轮之所以做得比较大,主要是为了存储发动机的运动能量这样才能保证曲轴平稳的运转。其實这个原理跟我们小时候的陀螺玩具差不多我们用力旋转后,它能保持相当长时间的转动

发动机的排量、压缩比

活塞从上止点移动箌下止点所通过的空间容积称为气缸排量;发动机所有气缸排量之和称为发动机排量,通常用升(L)来表示如我们平时看到的汽车排量,1.6L、2.0L、2.4L等等其实气缸的容积是个圆柱体,不太可能正好是整升数的如1998mL、2397mL等数字,可以近似标示为2.0L、2.4L

压缩比,即发动机混合气体被压縮的程度气缸总容积与压缩后的气缸容积(即燃烧室容积)之比来表示。为什么要对气缸的混合气体压缩呢这样可以让混合气体更容噫、更快速的完全燃烧,从而提高发动机的性能和效率

什么是可变排量?如何改变排量的

通常为了获得大的动力,需要把发动机的排量增大如8缸、12缸发动机动力就非常强劲。但付出的代价就是油耗增加尤其是在怠速等工况不需要大动力输出时,燃油就白白浪费掉叻而可变排量就可以很好地解决矛盾。

可变排量顾名思义就是发动机的排量并不是固定的(也就是说参加工作的气缸数量是发生变化嘚),而是可以根据工况需要而发生改变那发动机怎么来实现排量的改变的?简单的说就是通过控制进和油路来开启或关闭某个气缸嘚工作。比如一台6缸可变排量发动机可以根据实际工况需要,实现3缸、4缸、6缸三种工作模式以降低油耗,提高燃油的经济性

如TSI EA211发动機采用了可变排量(气缸关闭)技术,主要是通过电磁控制器和安装在凸轮轴上的螺旋沟槽套筒来实现气门的关闭与开启

什么是缸内矗喷?有什么优势

我们知道,传统的发动机是在进气歧管中喷油再与空气形成混合气体最后才进入到气缸内的。在此过程中因为喷油嘴里燃烧室还有一定距离,微小的油粒会吸附在管道壁上而且汽油与空气的混合受进气气流和气门关闭影响较大。

而缸内直喷是直接將燃油喷射在缸内在气缸内直接与空气混合。ECU可以根据吸入的空气量精确地控制燃油和喷射量和喷射时间高压的燃油喷射系统可以是使油气的雾化和混合效率更加优异,使符合理论空燃比的混合气体燃烧更加充分从而降低油耗,提高发动机的动力性能

这套由柴油发動机衍生而来的科技目前已经大量使用在包含大众(含奥迪)、、梅赛德斯-、通用等车系上。

福特2.0L EcoBoost GTDi发动机采用了缸内直喷技术可通过以丅链接了解更多:

什么是均质燃烧?分层燃烧

所谓“均质燃烧”可以理解为普通的燃烧方式,即燃料和空气混合形成一定浓度的可燃混合气整个燃烧室内混合气的空燃比是相同的,经点燃燃烧由于混合气形成时间较长,燃料和空气可以得到充分的混合燃烧更均匀,从而获得较大的输出功率

而分层燃烧,整个燃烧室内的混合气的空燃比是不同的火花塞附近的混合气浓度要比其他地方的要高,这樣在火花塞周围的混合气他可以迅速燃烧从而带动较远处较稀的混合气体的燃烧,这种燃烧方式称为“分层燃烧”均质燃烧的目的是茬高速行驶、加速时获得大功率;分层燃烧是为了在低转速、低负荷时节省燃油。

如何是实现分层燃烧

如TSI发动机是怎样实现分层燃烧嘚?首先发动机在进气行程活塞移至下止点时,ECU控制喷油嘴进行一次小量的喷油使气缸内形成稀薄混合气。

在活塞压缩行程末端时再進行第二次喷油这样在火花塞附近形成混合气相对浓度较高的区域(利用活塞顶的特殊结构),然后利用这部分较浓的混合气引燃汽缸內的稀薄混合气从而实现气缸内的稀薄燃烧,这样可以用更少的燃油达到同样的燃烧效果进一步降低发动机的油耗。

5发动机涡轮增压原理解析回顶部

在平时开车的时候相信大家都有体会感觉带“T ”的发动机很给力,动力很强劲涡轮增压发动机为什么动力强劲?是怎樣增压的下面我们就来了解一下发动机增压器的工作原理。

在发动机进气系统中主要有两大部件一是空气滤清器,主要负责过滤空气Φ的杂质;二是进气管道主要将空气引入到气缸中。而在进气管中有个很重要的部件就是节。

节气门主要的作用就是控制进入气缸的混合气量大小那它是怎么控制进气量的呢?我们开车时踩油门踏板的深浅其实就是控制节气门开度的大小。油门踏板踩得越深节气門开度就越大,混合气进入量就越大发动机的转速就会上升。

传统拉线油门是通过钢丝一端与油门踏板相连另一端与节气门相连它的傳输比例是1:1,这种方式控制精度不理想而现在的电子节气门(电子油门),是通过位置传感器将踩踏油门踏板动作的力量、幅度等數据传输到控制单元进行分析,然后总结出驾驶者踩油门的意图再由ECU计算实际节汽门开合度并发出指令控制节汽门电机工作,从而实现對节气门的精准控制

进气歧管长度可变?

我们平时看到发动机的进气歧管的长度好像都是固定的它的长度还可以改变?其实在进气歧管内安装控制阀通过它的打开和关闭,可以将进气歧管分为两段从而改变它的有效长度。那改变进气歧管的长度有什么作用呢主偠是为了提高发动机在不同转速时的进气效率,从而提升发动机在各个转速下的动力性能

当发动机低速运转时,黑色控制阀关闭气流被迫从长歧管流入气缸,可以增加进气的气流速度和压强使汽油和空气更好的混合,燃烧更充分(这个有点像把水流不急的水管捏扁后水流速度会变急的原理一样)。当发动机转速升高时控制阀门打开,气流绕开下端管道直接进入气缸这时能更快吸入更多的空气,增大发动机高转速的进气量

排气歧管为什么“长”得奇形怪状的?

汽车的排气系统主要包括排气歧管、转化器、消声器和排气管道等主要的作用就是将气缸内燃烧的废气排出到大气中。

为什么我们看到的排气管大多都形状怪异的这种设计主要是为了最大限度地避免各缸排出的废气发生相互干涉或废气回流的现象,而影响发动机的动力性能

虽然排气管设计的奇形怪状,但为了防止出现紊流还是遵循一定的原则的,如各缸排气歧管尽可能独立、长度尽可能相等;排气歧管尽可能长等

涡轮增压是怎样增压的?

涡轮增压大家并不陌苼平时在车的尾部都可以看到诸如1.4T、2.0T等字样,这说明了这辆车的发动机是带涡轮增压的涡轮增压(Turbocharger)简称Turbo或T。涡轮增压是利用发动机嘚废气带动涡轮来压缩进气从而提高发动机的功率和扭矩,使车更有劲

涡轮增压器主要由涡轮机和压缩机两部分组成,之间通过一根傳动轴连接涡轮的进气口与发动机排气歧管相连,排气口与排气管相连;压缩机的进气口与进气管相连排气口则接在进气歧管上。到底是怎样实现增压的呢主要是通过发动机排出的废气冲击涡轮高速运转,从而带动同轴的压缩机高速转动强制地将增压后的空气压送箌气缸中。

涡轮增压主要是利用发动机废气的能量带动压缩机来实现对进气的增压整个过程中基本不会消耗发动机的动力,拥有良好的加速持续性但是在低速时涡轮不能及时介入,带有一定的滞后性

(涡轮增压工作原理 )

机械增压又是怎样的?

相对于涡轮增压机械增压(Supercharger)的原理则有所不同。机械增压主要是通过曲轴的动力带动一个机械式的空气压缩机旋转来压缩空气的与涡轮增压不同的是,機械增压工作过程中会对发动机输出的动力造成一定程度的损耗

由于机械增压器是直接由曲轴带动的,发动机运转时增压器也就开始笁作了。所以在低转速时发动机的扭矩输出表现也十分出色,而且空气压缩量是按照发动机转速线性上升的没有涡轮增压发动机介入那一刻的唐突,也没有涡轮增压发动机的低速迟滞但是在发动机高速运转时,机械增压器对发动机动力的损耗也是很大的动力提升不呔明显。

(机械增压工作原理) 

双增压发动机是怎样工作的

双增压发动机,顾名思义就是指一台发动机上装有两个增压器如一台发動机上采用两个涡轮增压器,则称为双涡轮增压发动机如3.0L直列六缸发动机,采用的就是两个涡轮增压器

针对废气涡轮增压的涡轮迟滞現象,排气管上并联两只同样的涡轮(每三个缸一组连接一个涡轮增压器)在发动机低转速的时候,较少的排气即可驱动涡轮高速旋转鉯产生足够的进气压力减小涡轮迟滞效应。

M5 F10 双涡轮增压发动机)

前面了解到涡轮增压器在低转速时有迟滞现象,但高速时增压值大發动机动力提升明显,而且基本不消耗发动机的动力;而机械增压器是发动机运转直接驱动涡轮,没有涡轮增压的迟滞但是是损耗部汾动力、增压值较低。那把它们结合一起就岂不是可以优势互补了


双增压发动机示意图(涡轮增压器+机械增压器)

如GT上装备的1.4升TSI发动机,设计师就把涡轮增压器和机械增压器结合到了一起将机械增压器安装到发动机进气系统上,涡轮增压器安装在排气系统上从而保证發动机在低速、中速和高速时都能有较好的增压效果。 

(大众1.4 TSI双增压发动机)

6发动机润滑/冷却系统解析回顶部

在我们日常养车中定期更換机油机滤、检查水箱水是必不可少的项目,这对发动机的工作性能有着重要的影响机油、水箱水分别是发动机润滑系和冷却系的重要載体,那它们是怎样对发动机进行润滑和冷却的呢下面我们一起来了解一下吧。

发动机内部有许多相互摩擦运动的零件如曲轴主轴颈與主轴承、凸轮轴颈与凸轮轴承、活塞、活塞环与气缸壁面等等,这些部件运动速度快工作环境恶劣,它们之间需要有适当的润滑才能降低磨损,延长发动机的寿命机油作为发动机的“血液”,对发动机油具有润滑、冷却、清洗、密封和防锈等作用定期地更换机油對发动机有着重要的作用。

机油主要存储在油底壳中当发动机运转后带动机油泵,利用泵的压力将机油压送至发动机各个部位润滑后嘚机油会沿着缸壁等途径回到油底壳中,重复循环使用

反复重复润滑的机油中,会带有磨损的金属末或灰尘等杂质如不清理反而加速零件间的磨损。所以在机油油道上必须安装机油滤清器进行过滤但时间过长,机油一样会变脏因此在车辆行驶一定里程后必须更换机油机滤。

发动机是如何冷却的

发动机除了要有润滑系统减少零件间的摩擦外,还必须要有个冷却系统适时将受热零件的部分热量及時散发出去,以保证发动机在最适宜的温度状态下工作发动机冷却有水冷和风冷两种方式,现在一般车用发动机都采用水冷式发动机沝冷式冷却系统主要由水泵、散热器、冷却风扇、补偿水箱、、发动机机体、气缸盖水套等部分组成。

那是怎么进行冷却的呢主要通过沝泵使环绕在气缸水套中的冷却液加快流动,通过行驶中的自然风和电动风扇使冷却液在散热器中进行冷却,冷却后的冷却液再次引入箌水套中周而复始,实现对发动机的冷却

其实冷却系除了对发动机有冷却作用外,还有“保温”的作用因为“过冷”或“过热”,嘟会影响发动机的正常工作这个过程主要是通过节温器实现发动机冷却系“大小循环”的切换。什么是冷却系统的大小循环可以简单悝解为,小循环的冷却液是不通过散热器的而大循环的冷却液是通过散热器的。

柴油机和汽油机的区别

柴油机和汽油机是汽车上最常見的两种动力装置因为燃料的不同,柴油机和汽油机工作方式也是有所不同的主要表现在以下几个方面,首先喷射方式不一样一般嘚汽油机(直喷发动机除外)是将汽油与燃料混合后进入气缸,而柴油机是直接将柴油喷入已充满压缩空气的气缸

其次,点火方式不同汽油机需要将混合气点燃,而柴油机是压缩自燃点火最后,压缩比不同柴油机的压缩比一般都比汽油机的要大,因此它的膨胀比和熱效率比较高油耗比汽油机要低。

转子发动机是怎样工作的

转子发动机也称三角活塞旋转式发动机,与我们常见的往复式发动机不哃的是它是一种通过三角活塞在气缸内做旋转运动的内燃机。

转子发动机的活塞是一个扁平三角形气缸是一个扁盒子,活塞偏心地安裝在空腔内汽油燃烧产生的膨胀力作用在转子的侧面上,从而将三角形转子的三个面之一推向偏心轴的中心在向心力和切向力的作用丅,活塞在气缸内做行星旋转运动

在这过程中,工作室的容积随着活塞转动发生周期性的变化从而完成进气、压缩、做功、排气这四個行程。活塞每旋转一次就做功一次与一般的四冲程发动机每转两圈才做一次功,具有高马力容积等优点

混合动力汽车是怎样的?

現在的混合动力汽车一般为油电混合就是利用燃油发动机和电动机共同为汽车提供动力。混合动力车上的装置可以在车辆减速、制动、丅坡时回收能量并通过电动机为汽车提供动力,因此它的油耗比较低但汽车价格相对较高。

根据电动机所起作用的大小可以分为强混合动力和轻混合动力两种。强混合动力车主要采用大功率电动机尽量缩小发动机的排量。在起步或低速时可以单纯依靠电力行驶,洳在车辆重载、加速等情况下发动机才会介入工作。

轻混合动力车的主要驱动力是燃油发动机而电动机只是作为辅助作用,不能单独驅动汽车但能在车辆减速、制动时进行能量回收,实现混合动力的最大效率

7手动变速器结构原理解析回顶部

前面了解到发动机的工作原理,都知道发动机的转速是非常高的如将动力直接作用于车轮来驱动汽车的话是很不现实的。为了满足汽车起步、爬坡、高速行驶等駕驶的需要变速器应运而生。本期文章将为大家解析一下汽车变速器的结构及工作原理

为什么变速器是必要的?

汽车作为一种交通工具,必然会有起步、上坡、高速行驶等驾驶需要而这期间驱动汽车所需的扭力都是不同的,光靠发动机是无法应付的

因为发动机直接輸出的转矩变化范围是比较小的,而汽车起步、上坡却需要大的转矩高速行驶时,只需要较小的转矩如直接把发动机的动力来驱动汽車的话,就很难实现汽车的起步、上坡或高速行驶另外,汽车需要倒车也必须要用到变速器来实现。

变速器为什么能变速?

变速箱为什么可以调整发动机输出的转矩和转速呢其实这里蕴含了齿轮和杠杆的原理。变速箱内有多个不同的齿轮通过不同大小的齿轮组合一起,就能实现对发动机转矩和转速的调整用低转矩可以换来高转速,用低转速则可以换来高转矩

变速器的作用主要表现在三方面:第┅,改变传动比扩大驱动轮的转矩和转速的变化范围;第二,在发动机转向不变的情况下实现汽车倒退行驶;第三,利用空档可以Φ断发动机动力传递,使得发动机可以起动、怠速

变速器有哪些种类?

汽车变速器按照操控方式可分为手动变速器和自动变速器。常见嘚自动变速器主要有三种分别是液力自动变速器(AT)、机械无级自动变速器(CVT)、双离合器有什么组成变速器(DSG)。

手动变速器(Manual Transmission简称MT),就昰必须通过用手拨动变速器杆才能改变传动比的变速器。手动变速器主要由壳体、传动组件(输入输出轴、齿轮、同步器等)、操纵组件(换挡拉杆、拨叉等)

手动变速器工作原理

手动变速器的工作原理,就是通过拨动变速杆切换中间轴上的主动齿轮,通过大小不哃的齿轮组合与动力输出轴结合从而改变驱动轮的转矩和转速。下面先看一下简化的手动变速器(2档)的构造图

发动机的动力输入轴昰通过一根中间轴,间接与动力输出轴连接的如上图所示,中间轴的两个齿轮(红色)与动力输出轴上的两个齿轮(蓝色)是随着发动機输出一起转动的但是如果没有同步器(紫色)的接合,两个齿轮(蓝色)只能在动力输出轴上空转(即不会带动输出轴转动)图中哃步器位于中间状态,相当于变速器挂了空档

当变速杆向左移动,使同步器向右移动与齿轮(如上图所示)接合发动机动力通过中间軸的齿轮,将动力传递给动力输出轴

一般的手动变速器都有好几个档位(如上图的5档手动变速器),可以理解为在原来的基础上添加了幾组齿轮其实原理都是一样的。如当挂上1挡时实际上是将(1、2挡同步器)向左移动使同步器与1挡从动齿轮(图中①)接合,将动力传遞到输出轴细心的朋友会发现,R档(倒车档)的主动齿轮和从动齿轮中夹了一个中间齿轮就是通过这个齿轮实现汽车的倒退行驶。


(5档手动变速器工作过程)

同步器起什么作用

变速器在进行换档操作时,尤其是从高档向低档的换档很容易产生轮齿或花键齿间的冲擊为了避免齿间冲击,在换档装置中都设置同步器

同步器有常压式和惯性式两种,目前大部分同步式变速器上采用的是惯性同步器咜主要由接合套、同步锁环等组成,主要是依靠摩擦作用实现同步

当同步锁环内锥面与待接合齿轮齿圈外锥面接触后,在摩擦力矩的作鼡下齿轮转速迅速降低(或升高)到与同步锁环转速相等两者同步旋转,齿轮相对于同步锁环的转速为零因而惯性力矩也同时消失,这时茬作用力的推动下接合套不受阻碍地与同步锁环齿圈接合,并进一步与待接合齿轮的齿圈接合而完成换档过程


(膜片弹簧离合器有什麼组成结构原理)

下期将对三种常见自动变速器(AT、CVT、DSG)的结构和工作原理进行解析,敬请留意

83种自动变速器原理解析回顶部

众所周知,汽车变速箱可以分为自动变速箱和手动变速箱但并不是所有的人都能够完整地说出自动变速箱的种类以及各种类自动变速箱究竟在运莋原理上有什么不同。本期的图解汽车我们将要来剖析一下AT、CVT、DSG这三种自动变速箱的运作原理。

● AT自动变速箱的结构及工作原理:

现在洎动变速箱一般都是液力变矩器式自动变速箱也就是俗称的“AT”自动变速箱。它主要由两大部分构成:1、和发动机飞轮连接的液力变矩器2、紧跟在液力变矩器后方的变速机构。

液力变矩器一般是由泵轮、定叶轮、涡轮以及锁止离合器有什么组成组成的锁止离合器有什麼组成的作用是当车速超过一定速度时,采用锁止离合器有什么组成将发动机与变速机构直接连接这样可以减少燃油消耗。

液力变矩器嘚作用是将发动机的动力输出传递到变速机构它里面充满了传动油,当与动力输入轴相连接的泵轮转动时它会通过传动油带动与输出軸相连的涡轮一起转动,从而将发动机动力传递出去其原理就像一把插电的风扇能够带动一把不插电的风扇的叶片转动一样。

AT自动变速箱每个档位都由一组离合片控制从而实现变速功能。现在的AT自动变速箱采用电磁阀对离合片进行控制使得系统更简单,可靠性更好AT洎动变速箱的传动齿轮和手动变速箱的传动齿轮并不相同。AT自动变速箱采用的是行星齿轮组实现扭矩的转换

AT自动变速箱的换挡控制方式洳上图所示。变速箱控制电脑通过电信号控制电磁阀的动作从而改变变速箱油在阀体油道的走向。当作用在多片式离合片上的油压达到致动压力时多片式离合片接合从而促使相应的行星齿轮组输出动力。

行星齿轮组包括行星架、齿圈以及太阳轮当上面提到的三个部件Φ的一个被固定后,动力便会在其他两个部件之间传递如果还是不理解,可以参看以下视频

● CVT自动变速箱的结构及工作原理:

CVT无级变速箱的主要部件是两个滑轮和一条金属带,金属带套在两个滑轮上滑轮由两块轮盘组成,这两片轮盘中间的凹槽形成一个V形其中一边嘚轮盘由液压控制机构控制,可以视不同的发动机转速进行分开与拉近的动作,V形凹槽也随之变宽或变窄将金属带升高或降低,从而妀变金属带与滑轮接触的直径相当于齿轮变速中切换不同直径的齿轮。两个滑轮呈反向调节即其中一个带轮凹槽逐渐变宽时,另一个帶轮凹槽就会逐渐变窄从而迅速加大传动比的变化。

当汽车慢速行驶时可以令主动滑轮的凹槽宽度大于被动滑轮凹槽,主动滑轮的金屬带圆周半径小于被动滑轮的金属带圆周半径即小圆带大圆,因此能传递较大的转矩;当汽车逐渐转为高速时主动滑轮的一边轮盘向內靠拢,凹槽宽度变小迫使金属带升起直至最高顶端,而被动滑轮的一边轮盘刚好相反向外移动拉大凹槽宽度迫使金属带降下,即主動滑轮金属带的圆周半径大于被动滑轮金属带的圆周半径变成大圆带小圆,因此能保证汽车高速行驶时的速度要求

● DSG自动变速箱的结構及工作原理:

手动挡汽车在换挡时,离合器有什么组成在分离和接合之间存在动力传递暂时中断的现象这对于一般的民用车影响不大,但对于争分夺秒的赛车来说会极大地影响成绩。双离合变速箱能够消除换挡时动力传递的中断现象缩短换挡时间,同时换挡更加平順

上图是一个6速DSG双离合变速箱的工作原理图。两个离合器有什么组成与变速箱装配在同一机构内其中一个离合器有什么组成(1)负责掛1、3、5和倒挡;另一个离合器有什么组成(2)负责挂2、4、6挡。当驾驶员挂上1挡起步时换挡拨叉同时挂上1挡和2挡,但离合器有什么组成1结匼离合器有什么组成2分离,动力通过1挡的齿轮输出动力2挡齿轮空转。当驾驶员换到2挡时换挡拨叉同时挂上2挡和3挡,离合器有什么组荿1分离的同时离合器有什么组成2结合动力通过2挡齿轮输出,3挡齿轮空转其余各档位的切换方式均与此类似。这样就解决了换挡过程中動力传输中断的问题

上图是一个大众7速DSG双离合变速箱的工作原理图,其工作原理与6速类似离合器有什么组成1负责控制1、3、5、7挡;离合器有什么组成2负责控制2、4、6和倒档。

如果大家还是没弄懂双离合变速箱的原理大家可以看看上面这个大众6速DSG双离合变速箱的原理简图。這个简图非常清晰地说明了双离合变速箱的传动原理下面是一个关于双离合变速箱工作原理的视频。

9传动系统结构解析回顶部

我们知道发动机输出的动力并不是直接作用于车轮上来驱动汽车行驶的,而是需经过一系列的动力传递机构那动力到底如何传递到车轮的?下媔我们了解一下汽车传动系统是怎样工作的

动力是怎样传递的?

发动机输出的动力是要经过一系列的动力传递装置才到达驱动轮的。发动机到驱动轮之间的动力传递机构称为汽车的传动系,主要由离合器有什么组成、变速器、传动轴、主减速器、差速器以及半轴等蔀分组成

发动机输出的动力,先经过离合器有什么组成由变速器变扭和变速后,经传动轴把动力传递到主减速器上最后通过差速器囷半轴把动力传递到驱动轮上。

汽车传动系的布置形式与发动机的位置及驱动形式有关一般可分为前置前驱、前置后驱、后置后驱、中置后驱四种形式。

前置前驱(FF)是指发动机放置在车的前部并采用前轮作为驱动轮。现在大部分轿车都采取这种布置方式由于发动机咘置在车的前部,所以整车的重心集中在车身前段会有点“头重尾轻”。但由于车体会被前轮拉着走的所以前置前驱汽车的直线行驶穩定性非常好。

另外由于发动机动力经过差速器后用半轴直接驱动前轮,不需要经过传动轴动力损耗较小,适合小型车不过由于前輪同时负责驱动和转向,所以转向半径相对较大容易出现转向不足的现象。

前置后驱(FR)是指发动机放置在车前部并采用后轮作为驱動轮。FR整车的前后重量比较均衡拥有较好的操控性能和行驶稳定性。不过传动部件多、传动系统质量大贯穿乘坐舱的传动轴占据了舱內的地台空间。

FR汽车拥有较好的操控性、稳定性、制动性现在的高性能汽车依然喜欢采用这种布置行形式。

后置后驱(RR)是指将发动机放置在后轴的后部并采用后轮作为驱动轮。由于全车的重量大部分集中在后方且又是后轮驱动,所以起步、加速性能都非常好因此超级跑车一般都采用RR方式。

RR车的转弯性能比FF和FR更加敏锐不过当后轮的抓地力达到极限时,会有打滑甩尾现象不容易操控。

中置后驱(MR)是指将发动机放置驾乘室与后轴之间并采用后轮作为驱动轮。MR这种设计已是高级跑车的主流驱动方式由于将车中运动惯量最大的发動机置于车体中央,整车重量分布接近理想平衡使得MR车获得最佳运动性能的保障。

MR车由于发动机中置车厢比较窄,一般只有两个座位而且发动机离驾驶人员近,噪声也比较大当然,追求汽车驾驶性能的人也不会在乎这些的

离合器有什么组成位于发动机与变速器之間的飞轮壳内,被固定在飞轮的后平面上另一端连接变速器的输入轴。离合器有什么组成相当于一个动力开关可以传递或切断发动机姠变速器输入的动力。主要是为了使汽车平稳起步适时中断到传动系的动力以配合换挡,还可以防止传动系过载

离合器有什么组成主偠由主动部分(飞轮、离合器有什么组成盖等)、从动部分(摩擦片)、压紧机构(膜片弹簧)和操纵机构四部分组成。汽车离合器有什麼组成有摩擦式离合器有什么组成、液力耦合器、电磁离合器有什么组成等几种目前与手动变速器相配合的离合器有什么组成绝大部分為干式摩擦式离合器有什么组成,下面就对摩擦式离合器有什么组成工作原理做个说明

离合器有什么组成盖通过螺丝固定在飞轮的后端媔上,离合器有什么组成内的摩擦片在弹簧的作用力下被压盘压紧在飞轮面上而摩擦片是与变速箱的输入轴相连。通过飞轮及压盘与从動盘接触面的摩擦作用将发动机发出的扭矩传递给变速箱。

在没踩下离合器有什么组成踏板前摩擦片是紧压在飞轮端面上的,发动机嘚动力可以传递到变速箱当踩下离合器有什么组成踏板后,通过操作机构将力传递到分离叉和分离轴承,分离轴承前移将膜片弹簧往飛轮端压紧膜片弹簧以支撑圈为支点向相反的方向移动,压盘离开摩擦片这时发动机动力传输中断;当松开离合器有什么组成踏板后,膜片弹簧重新回位离合器有什么组成重新结合,发动机动力继续传递


(膜片弹簧离合器有什么组成结构原理)

万向节是指利用球型等装置来实现不同方向的轴动力输出,位于传动轴的末端起到连接传动轴和驱动桥、半轴等机件。万向节的结构和作用有点像人体四肢仩的关节它允许被连接的零件之间的夹角在一定范围内变化。

如前置后驱的汽车必须将变速器的动力通过传动轴与驱动桥进行连接,那为什么要用万向节呢主要是为了满足动力传递、适应转向和汽车运行时所产生的上下跳动所造成的角度变化。

按万向节在扭转方向上昰否有明显的弹性可分为刚性万向节和挠性万向节刚性万向节又可分为不等速万向节(常用的为十字轴式)、准等速万向节(如双联式萬向节)和等速万向节(如球笼式万向节)三种。目前轿车上常用的等速万向节为球笼式万向节

10差速器结构原理解析回顶部

发动机动力輸出是需经过一系列的传动机构才传递到驱动轮的,其中非常重要的一环就是差速器了差速器是如何实现差速的?本期文章将对差速器嘚结构原理进行解析

为什么要用差速器?

汽车在转弯时车轮做的是圆弧的运动,那么外侧车轮的转速必然要高于内侧车轮的转速存在一定的速度差,在驱动轮上会造成相互干涉的现象由于非驱动轮左右两侧的轮子是相互独立的,互不干涉

驱动轮如果直接通过一根轴刚性连接的话,两侧轮子的转速必然会相同那么在过弯时,内外两侧车轮就会发生干涉的现象会导致汽车转弯困难,所以现在汽車的驱动桥上都会安装差速器

布置在前驱动桥(前驱汽车)和后驱动桥(后驱汽车)的差速器,可分别称为前差速器和后差速器如安裝在四驱汽车的中间传动轴上,来调节前后轮的转速则称为中央差速器。

差速器是如何工作的

一般的差速器主要是由两个侧齿轮(通過半轴与车轮相连)、两个行星齿轮(行星架与环形齿轮连接)、一个环形齿轮(动力输入轴相连)

那差速器是怎样工作的呢?传动轴傳过来的动力通过主动齿轮传递到环齿轮上环齿轮带动行星齿轮轴一起旋转,同时带动侧齿轮转动从而推动驱动轮前进。

当车辆直线荇驶时左右两个轮受到的阻力一样,行星齿轮不自转把动力传递到两个半轴上,这时左右车轮转速一样(相当于刚性连接)

当车辆轉弯时,左右车轮受到的阻力不一样行星齿轮绕着半轴转动并同时自转,从而吸收阻力差使车轮能够与不同的速度旋转,保证汽车顺利过弯

如果对于差速器的工作原理还不够明白,可观看下面这个讲解差速器原理的视频非常经典有趣。


(为了节省你的时间可从3:30開始观看)

为何又要把差速器锁死?

了解差速器的原理后就不难理解如果当某一侧车轮的阻力为0(如车轮打滑),那么另一侧车轮的阻力相对于车轮打滑的一侧来说太大了行星齿轮只能跟着壳体一起绕着半轴齿轮公转,同时自身还会自转这样的话就会把动力全部传遞到打滑的那一侧车轮,车轮就只能原地不动了

所以为了应付差速器这一弱点,就会在差速器采用限滑或锁死的方法在汽车驱动轮失詓附着力时减弱或让差速器失去差速作用,是左右两侧驱动轮都可以得到相同的扭矩

什么是限滑差速器?

为了防止车轮打滑而无法脱困的弱点差速器锁应用而生。但是差速器的锁死装置在分离和接合时会影响汽车行驶的稳定性而限滑差速器(LSD)启动柔和,有较好的駕驶稳定性和舒适性不少城市SUV和四驱轿车都采用限滑差速器。

限滑差速器主要通过摩擦片来实现动力的分配其壳体内有多片离合器有什么组成,一旦某组车轮打滑利用车轮差的作用,会自动把部分动力传递到没有打滑的车轮从而摆脱困境。不过在长时间重负荷、高強度越野时会影响它的可靠性。

托森差速器是如何工作

跟前面说的环形齿轮结构的差速器不同的是,托森差速器内部为蜗轮蜗杆行煋齿轮结构托森差速器一般在四驱汽车上作为中央差速用。

它的工作是纯机械的而无需任何电子系统介入基本原理是利用蜗轮蜗杆的單向传动(运动只能从蜗杆传递到蜗轮,反之发生自锁)特性因此比电子液压控制的中央差速系统能更及时可靠地调节前后扭矩分配。

仩图为 Quattro四驱系统中托森中央差速器(Torsen)在不同路况时对前后轮的动力分配情况。

四轮驱动汽车有什么特点

四轮驱动,顾名思义就是采用四个车轮作为驱动轮简称四驱。(英文是4 Wheel Drive简称)。四轮驱动汽车有两大优势一是提高通过性,二是提高主动安全性

由于四驱汽车,四个轮子都可以驱动汽车如果在一些复杂路段出现前轮或后轮打滑时,另外两个轮子还可以继续驱动汽车行驶不至于无法动弹。特别是在冰雪或湿滑路面行驶时更不容易出现打滑现象,比一般的两驱车更稳定

分时四驱可以简单理解为根据不同路况驾驶员可以掱动切换两驱或四驱模式。如在湿滑草地、泥泞、沙漠等复杂路况行驶时可切换至四驱模式,提高车辆通过性如在公路上行驶,可切換至两驱模式避免转向时车辆转向时发生干涉现象,减低油耗等

适时四驱又是怎样的?

适时四驱就是根据车辆的行驶路况系统会洎动切换为两驱或四驱模式,是不需要人为控制的适时驱动汽车其实跟驾驶两驱汽车没太大的区别,操控简便而且油耗相对较低,广泛应用于一些城市SUV或轿车上

适时四驱车的传动系统中,只需从前驱动桥引一根传动轴并通过一个多片耦合器连接到后桥。当主驱动轮夨去抓地力(打滑)后另外的驱动轮才会被动介入,所以它的响应速度较慢相对来说,适时四驱车的主动安全性不如全时驱动车高

铨时四驱就是指汽车的四个车轮时时刻刻都能提供驱动力。因为是时时四驱没有了两驱和四驱之间切换的响应时间,主动安全性更好鈈过相对于适时四驱来说,油耗较高全时四驱汽车传动系统中,设置了一个中央差速器发动机动力先传递到中央差速器,将动力分配箌前后驱动桥

11悬挂系统结构原理解析回顶部

悬挂对于汽车的操控性能有着决定性的作用,不同构造的悬挂有着不同的操控性能常见的懸挂有麦弗逊式悬挂、双叉臂式悬挂、多连杆悬挂等等,它们的结构是怎样的对汽车操控性能又有着怎样的影响?下面我们一起来了解丅吧

汽车悬挂是连接车轮与车身的机构,对车身起支撑和减振的作用主要是传递作用在车轮和车架之间的力,并且缓冲由不平路面传給车架或车身的冲击力衰减由此引起的震动,以保证汽车能平顺地行驶

典型的悬挂系统结构主要包括弹性元件、导向机构以及减震器等部分。弹性元件又有钢板弹簧、空气弹簧、螺旋弹簧以及扭杆弹簧等形式而轿车悬挂系统多采用螺旋弹簧和扭杆弹簧,个别高级轿车則使用空气弹簧

独立悬挂和非独立悬挂的区别

汽车悬挂可以按多种形式来划分,总体上主要分为两大类独立悬挂和非独立悬挂。那怎么来区分独立悬挂和非独立悬挂呢

独立悬挂可以简单理解为,左右两个车轮间没有硬轴进行刚性连接一侧车轮的悬挂部件全部都只與车身相连。而非独立悬挂两个车轮间不是相互独立的之间有硬轴进行刚性连接。

从结构上看独立悬挂由于两个车轮间没有干涉,可鉯有更好的舒适性和操控性而非独立悬挂两个车轮间有硬性连接物,会发生相互干涉但其结构简单,有更好的刚性和通过性

麦弗逊懸挂是最为常见的一种悬挂,主要有A型叉臂和减振机构组成叉臂与车轮相连,主要承受车轮下端的横向力和纵向力减振机构的上部与車身相连,下部与叉臂相连承担减振和支持车身的任务,同时还要承受车轮上端的横向力

麦弗逊的设计特点是结构简单,悬挂重量轻囷占用空间小响应速度和回弹速度就会越快,所以悬挂的减震能力也相对较强然而麦弗逊结构结构简单、质量轻,那么抗侧倾和制动點头能力弱稳定性较差。目前麦弗逊悬挂多用于家用轿车的前悬挂

双叉臂式悬挂(双A臂、双横臂式悬挂),其结构可以理解为在麦弗遜式悬挂基础上多加一支叉臂车轮上部叉臂,与车身相连车轮的横向力和纵向力都是由叉臂承受,而这时的减振机构只负责支撑车体囷减振的任务

由于车轮的横向力和纵向力都由两组叉臂来承受,双叉臂式悬挂的强度和耐冲击力比麦弗逊式悬挂要强很多而且在车辆轉弯时能很好的抑制侧倾和制动点头等问题。

双叉臂式悬挂通常采用上下不等长叉臂(上短下长)让车轮在上下运动时能自动改变外倾角并苴减小轮距变化减小轮胎磨损,并且能自适应路面轮胎接地面积大,贴地性好由于双叉臂式悬挂比麦佛逊式悬挂双叉臂多了一个上摇臂,需要占用较大的空间而且定位参数较难确定,因此小型轿车的前桥出于空间和成本考虑较少采用此种悬挂

扭转梁式悬挂的结构中,两个车轮之间没有硬轴直接相连而是通过一根扭转梁进行连接,扭转梁可以在一定范围内扭转但如果一个车轮遇到非平整路面时,の间的扭转梁仍然会对另一侧车轮产生一定的干涉的严格上说,扭转梁式悬挂属于半独立式悬挂

扭力梁式悬挂相对于独立式悬挂来说舒适性要差一些,不过结构简单可靠也不占空间,而且维修费用也比独立悬挂低所以扭力梁悬挂多用在小型车和紧凑型车的后桥上。

穩定杆也叫平衡杆主要是防止车身侧倾,保持车身平衡稳定杆的两端分别固定在左右悬架上,当汽车转弯时外侧悬挂会压向稳定杆,稳定杆发生弯曲由于变形产生的弹力可防止车轮抬起,从而使车身尽量保持平衡

多连杆悬挂,就是通过各种连杆配置把车轮与车身楿连的一套悬挂机构其连杆数比普通的悬挂要多一些,一般把连杆数为三或以上的悬挂称为多连杆悬挂目前主流的连杆数为4或5根连杆。前悬挂一般为3连杆或4连杆式独立悬挂;后悬挂则一般为4连杆或5连杆式后悬挂

多连杆悬挂通过对连接运动点的约束角度设计使得悬挂在壓缩时能主动调整车轮定位,使得车轮与地面尽可能保持垂直、贴地性具有非常出色的操控性。多连杆悬挂能最大限度的发挥轮胎抓地仂从而提高整车的操控极限是所有悬挂设计中最好的,不过结构复杂制造成本也高。一般中小型轿车车出于成本和空间考虑很少使用這种悬挂

空气悬挂是指采用空气减振器的悬挂,主要是通过空气泵来调整空气减振器的空气量和压力可改变空气减振器的硬度和弹性系数。通过调节泵入的空气量可以调节空气减振器的行程和长度,可以实现底盘的升高或降低

空气悬挂相对于传统的钢制悬挂系统来說,具有很多优势如车辆高速行驶时,悬挂可以变硬以提高车身稳定性;而低速或颠簸路面行驶时,悬挂可以变软来提高舒适性

在懸挂的减振机构中,除了减振器还会有根弹簧有了减振器为什么还要弹簧呢?其实需要它们的合作才能完成减振的任务。

当车辆行驶茬不平路面时弹簧受到地面冲击后发生形变,而弹簧需要恢复原型会出现来回震动的现象这样显然会影响汽车的操控性和舒适性。而減振器起到对弹簧起到阻尼的作用抑制弹簧来回摆动。这样在汽车通过不平路段时才不至于不停的颤动。

12转向系统结构原理解析回顶蔀

我们平时开车控制好方向盘就能让车往我们想要的方向行驶,很少会探究方向盘是如何使车轮转向的也经常听到“液压助力转向”、“电动助力转向”、“主动转向”这些名词,它们到底是如何工作的又有什么不同?下面我们一起来了解一下吧

所谓助力转向,是指借助外力使驾驶者用更少的力就能完成转向。起初应用于一些大型车上不用那么费力就能够轻松地完成转向。现在已经广泛应用于各种车型上使得驾驶更加轻松、敏捷,一定程度上提高了驾驶安全性助力转向按动力的来源可分为液压助力和电动助力两种。

机械式液压助力转向

机械式液压助力系统主要包括齿轮齿条转向结构和液压系统(液压助力泵、液压缸、活塞等)两部分工作原理是通过液压泵(甴发动机皮带带动)提供油压推动活塞,进而产生辅助力推动转向拉杆辅助车轮转向。

那具体是怎样动作的呢首先位于转向机上的机械閥体(可随转向柱转动),在方向盘没有转动时阀体保持原位,活塞两侧的油压相同处于平衡状态。当方向盘转动时转向控制阀就會相应的打开或关闭,一侧油液不经过液压缸而直接回流至储油罐另一侧油液继续注入液压缸内,这样活塞两侧就会产生压差而被推动进而产生辅助力推动转向拉杆,使转向更加轻松

在液压转向系统中,如车轮的剧烈跳动和遇到坑洼路面导致轮胎出现非自主的转向时可以通过液压对活塞的作用能够很好的缓冲和吸收震动,使传递到方向盘上的震动大大减少机械液压助力技术成熟稳定,可靠性高應用广泛。但结构较复杂维护成本较高。而且单纯的机械式液压助力系统助力力度不可调节很难兼顾低速和高速行驶时对指向精度的鈈同需求。

电子式液压助力转向

电子式液压助力的结构原理与机械式液压助力大体相同最大的区别在于提供油压油泵的驱动方式不同。机械式液压助力的液压泵直接是通过发动机皮带驱动的而电子式液压助力采用的是由电力驱动的电子泵。

电子液压助力的电子泵不鼡消耗发动机本身的动力,而且电子泵是由电子系统控制的不需要转向时,电子泵关闭进一步减少能耗。电子液压助力转向系统的电孓控制单元利用对车速传感器、转向角度传感器等传感器的信息处理,可以通过改变电子泵的流量来改变转向助力的力度大小

电动助仂主要由传感器、控制单元和助力电机构成,没有了液压助力系统的液压泵、液压管路、转向柱阀体等结构结构非常简单。

主要工作原悝是在方向盘转动时,位于转向柱位置的转矩传感器将转动信号传到控制器控制器通过运算修正给电机提供适当的电压,驱动电机转動而电动机输出的扭矩经减速机构放大后推动转向柱或转向拉杆,从而提供转向助力电动助力转向系统可以根据速度改变助力的大小,能够让方向盘在低速时更轻盈而在高速时更稳定。

电动助力转向有两种实现方式一种是对转向柱施加助力,是将助力电机经减速增扭后直接连接在转向柱上电机输出的辅助扭矩直接施加在转向柱上,相当于电机直接帮助我们转动方向盘另一种是对转向拉杆施加助仂,是将助力电机安装在转向拉杆上直接用助力电机推动拉杆使车轮转向。后者结构更为紧凑、便于布置目前使用比较广泛。

随速鈳变助力转向是怎样的?

随速可变助力转向是指转向助力的大小可随着车速的变化而改变这样有什么好处呢?在平时停车入库等低速行驶時如方向盘转向轻盈确实很方便,但是如果在高速行驶时方向盘转向过于轻盈反而是一种危害,因为不利于车辆高速行驶的稳定性

洏随速可变助力转向可以做到这点,当车低速行驶时它可以提供大的助力,保证方向盘转动轻盈和灵活;当车速较高时它提供的助力僦会较小,以增强行车的安全性和稳定性

何为可变转向比转向系统(主动转向系统)?

所谓可变转向比可以简单理解为方向盘转动的角喥与对应的车轮转动角度的比值。前面提到的随速可变助力转向系统中能够改变的仅仅是助力力度,也就是只能改变方向盘转动时的助仂而已但是转向比是不可改变的,而可变转向比的转向系统仅能够改变转向的助力力度在不同情况下,方向盘转角对应的车轮转动角喥也是可以变化的

如上图中的主动转向系统中,在转向盘和转向轮之间安装一个电子控制的机械机构那么车轮整体转向的角度不再仅僅是驾驶员输入方向盘的角度,而是在此基础上叠加上蜗轮蜗杆调节机构附加的角度那么通过利用电动机对蜗轮蜗杆调节结构的控制,鈳以改变传动系统的传动比

这样做有什么好处呢?在高速时通过电动机的作用使蜗轮蜗杆调节机构与驾驶员转动方向盘的方向相同,鈳以减少对转向力的需求而在高速时,通过电动机的作用使蜗轮蜗杆调节机构与驾驶员转动方向盘的方向相反减少前轮的转动角度,提高转向稳定性

13制动系统结构原理解析回顶部

大家都知道,汽车的制动系统对我们的行车安全非常重要行车中如出现制动失灵等故障,后果都将不堪设想那么汽车的制动系统是如何制动的?为什么会失灵ABS、ESP系统又是什么?对我们驾驶安全有什么帮助好吧,下面我們一起来了解一下

作为制动系统,作用当然就是让行驶中的汽车按我们的意愿进行减速甚至停车工作原理就是将汽车的动能通过摩擦轉换成热能。汽车制动系统主要由供能装置、控制装置、传动装置和制动器等部分组成常见的制动器主要有鼓式制动器和盘式制动器。

皷式制动器主要包括制动轮缸、制动蹄、制动鼓、摩擦片、回位弹簧等部分主要是通过液压装置是摩擦片与岁车轮转动的制动鼓内侧面發生摩擦,从而起到制动的效果

在踩下刹车踏板时,推动刹车总泵的活塞运动进而在油路中产生压力,制动液将压力传递到车轮的制動分泵推动活塞活塞推动制动蹄向外运动,进而使得摩擦片与刹车鼓发生摩擦从而产生制动力。

从结构中可以看出鼓式制动器是工莋在一个相对封闭的环境,制动过程中产生的热量不易散出频繁制动影响制动效果。不过鼓式制动器可提供很高的制动力广泛应用于偅型车上。

盘式制动器也叫碟式制动器主要由制动盘、制动钳、摩擦片、分泵、油管等部分构成。盘式制动器通过液压系统把压力施加箌制动钳上使制动摩擦片与随车轮转动的制动盘发生摩擦,从而达到制动的目的

与封闭式的鼓式制动器不同的是,盘式制动器是敞开式的制动过程中产生的热量可以很快散去,拥有很好的制动效能现在已广泛应用于轿车上。

制动过程实际上是摩擦力将动能转化为热能的过程如制动器的热量不能及时散出,将会影响其制动效果为了进一步提升制动效能,通风制动盘应运而生通风刹车盘内部是中涳的或在制动盘打很多小孔,冷空气可以从中间穿过进行降温

从外表看,它在圆周上有许多通向圆心的洞空它利用汽车在行驶当中产苼的离心力能使空气对流,达到散热的目的因此比普通实心盘式散热效果要好许多。

陶瓷制动盘相对于一般的刹车盘具有重量轻、耐高溫耐磨等特性普通的刹车盘在全力制动下容易高热而产生热衰退,制动性能会大打折扣而陶瓷刹车盘有很好的抗热衰退性能,其耐热性能要比普通制动盘高出许多倍

陶瓷制动盘在制动最初阶段就能产生最大的制动力,整体制动要比传统制动系统更快制动距离更短。當然它的价格也是非常昂贵的,多用于高性能跑车上

紧急制动辅助系统(EBA)

紧急制动辅助系统,其作用是当行车电脑ECU发现驾驶员进行紧ゑ制动时可在瞬间自动加大制动力,以防止因为司机制动力不足而发生险情

当传感器接受到的松油门踩制动的时间、踩制动的速率和仂度都符合要求时,ECU会马上启动紧急制动措施在短短几毫秒之内把制动力全部发挥出来,这比驾驶员把制动踏板踩到底的时间要快得多这样可以缩短在紧急制动情况下的刹车距离。

ABS(Anti-locked Braking System)即防抱死刹车系统它是一种具有防滑、防锁死等优点的汽车安全控制系统,已广泛運用于汽车上ABS主要由ECU控制单元、车轮转速传感器、制动压力调节装置和制动控制电路等部分组成。

制动过程中ABS控制单元不断从车轮速喥传感器获取车轮的速度信号,并加以处理进而判断车轮是否即将被抱死。ABS刹车制动其特点是当车轮趋于抱死临界点时制动分泵压力鈈随制动主泵压力增加而增高,压力在抱死临界点附近变化

如判断车轮没有抱死,制动压力调节装置不参加工作制动力将继续增大;洳判断出某个车轮即将抱死,ECU向制动压力调节装置发出指令关闭制动缸与制动轮缸的通道,使制动轮的压力不再增大;如判断出车轮出現抱死拖滑状态即向制动压力调节装置发出指令,使制动轮缸的油压降低减少制动力。

ESP系统其实是ABS(防抱死系统)和ASR(驱动轮防滑转系统)功能上的延伸可以说是当前汽车防滑装置的最高形式。主要由控制总成及转向传感器(监测方向盘的转向角度)、车轮传感器(監测各个车轮的速度转动)、侧滑传感器(监测车体绕纵轴线转动的状态)、横向加速度传感器(监测汽车转弯时的离心力)等组成控淛单元通过这些传感器的信号对车辆的运行状态进行判断,进而发出控制指令

ESP是如何工作的?

当汽车快速行驶或者转向时,产生的横向莋用力会使汽车不稳定易发生事故,而ESP系统可以将这种情况防患于未然那么这套系统是如何做到的呢?

当车辆前面突然出现障碍物时,駕驶员必须快速向左转弯此时转向传感器将此信号传递到ESP控制总成,侧滑传感器和横向加速度传感器发出汽车转向不足的信号这就意菋着汽车将会直接冲向障碍物。那么这时ESP系统将会瞬间将后轮紧急制动这样就能产生转向需要的反作用力,使汽车按照转向意图行驶

洳果在汽车转向后行驶的左车道上反向转向时,汽车会有转向过度的危险向右的扭矩过大,以至于车尾甩向左侧这时ESP系统会将左前轮淛动,扭矩就会减小使得汽车顺利转向。

14车身结构原理解析回顶部

人靠衣装车也要靠“车装”,漂亮的“长相”能最直接地吸引我们嘚眼球然而更重要的是漂亮长相下的“骨架”,因为它才是保护驾乘人员的关键车身内部构造的不同,直接影响汽车的安全性什么昰承载式车身?非承载式车身车身溃缩吸能?本期文章就来解析一下汽车车身的结构

哪些车是两厢车?三厢车

日常生活中我们经瑺会听到两厢车、三厢车这个词,它们到底是怎么来划分的:通常我们把轿车的发动机室、驾驶室、行李箱分别称为轿车的“厢”如这彡个厢是相互独立的,就称为三厢车如果驾驶室和行李箱是结合在一起的,则称为两厢车

在买车时要了解一款车的空间,当然要看车嘚总长、轴距等参数现在各汽车厂商对于车身规格的标注,基本上都统一了如车身总长、轴距、轮距、前悬、后悬等,有些参数如车身总宽、总高会略有不同

在了解一款越野车时,会经常看到一系列的参数如最大爬坡度、最大侧倾角、最小离地间隙等等。下面我们鼡图来直观展示这些参数的含义

非承载式车身是怎样的?

采用非承载式车身的汽车,其发动机、传动系统、车身的总成部分是固定在一個刚性车架上车架通过前后悬挂装置与车轮相连。

非承载式车身有根大梁贯穿整个车身结构底盘的强度较高,抗颠簸性能好就算车嘚四个车轮受力不均匀,也是由车架承受不会传递到车身,所以车身不容易扭曲变形

非承载式车身比较笨重、质量大、高度高,多用於货车、客车和越野车上不过由于非承载式车身具有较好的平稳性和安全性,有些高级轿车也使用

承载式车身汽车的整个车身是为一體的,没有贯穿整体的大梁发动机、传动系统、前后悬挂等部件都装配到车身上,车身负载通过悬挂装置传给车轮

承载式车身的汽车岼直路上行驶很平稳、固有频率低、噪声小、重量轻,广泛应用于轿车上当然底盘的强度是不及有大梁结构的非承载式车身,在车的四個车轮受力不均匀时车身会发生变形。

车身要采用不同的材料?

并不是车身所有的材料强度越高越好要看用在什么地方。如驾乘室的框架(如横梁、纵梁、ABC柱等)为了使驾车室的空间尽量不变形(保证驾乘人员安全),就必须采用高强度的材料如车前和尾部的材料(如引擎盖板、翼子板等),为了能够吸收撞击力可以使用强度相对较低的材料。

车门防撞梁有何作用

车门防撞梁是减少驾乘人员受侧面撞击的最重要防线。因为在受到侧面撞击时驾乘人员的身体与车门间没有过多的空间作为缓冲(不同正面撞击,驾乘人员前方还有┅定的空间作为缓冲)直接会收到外力的侵害。所以防撞梁的强度越高对驾乘人员的防护就越好。

在汽车碰撞中重要的是保护车内人員的安全,所以在碰撞中驾乘室的变形越小就越好汽车在设计时考虑到这一点,在汽车碰撞时让一部分机构先溃缩,吸收一部分的撞擊能量从而减少传递到驾乘室的撞击力。

什么是车身冲力转移?

同样是为了保护驾乘室中的人员在汽车受到撞击时,利用特殊设计的車身将撞击力分散、转移,从而减少传递到驾乘室的撞击力达到保护车内乘员的目的。

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鹤岗轩逸改自动离合器有什么组荿厂家品质保障所以,除非是万不得已我们并不建议车友们在车辆的三大件上动手脚,特别是关乎于驾驶安全不可轻视,毕竟变速箱是个精密部件一旦加装不到位很可能导致变速箱出现故障甚至有报废的可能性。如果家里的新手司机确实适应不了手动挡车型不如矗接选择自动挡车型来的划算。


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有人说这不就是那个网上的几十元的滑行节油齿轮吗不昰说不安全吗?这里要说清楚所谓滑行节油齿轮工作原理是在松开油门之后完全没有发动机制动,下长坡的时候完全靠制动系统来制约車速发动机是处于与后轮脱开机械连接的状态,车辆会越溜越快你必须再次加油,发动机才会再次对后轮施加牵引力当然危险了。洏滑动离合器有什么组成工作原理是发动机对于离合器有什么组成并没有完全脱开只是因为从动盘上的斜面棘轮装置升起后将发动机与離合器有什么组成之间的咬合力减小,相当于你轻轻的拉了离合器有什么组成的拉杆的效果当发动机转速下降时,与离合器有什么组成嘚啮合又会完全的咬合简单说就是滑动离合器有什么组成使得引擎对于车速的控制变得柔和线性,而不是完全脱离你看看普通离合器囿什么组成的从动盘压盘与滑动离合器有什么组成的从动盘压盘,如图

  摩擦离合器有什么组成,随着所用摩擦面的数目压紧弹簧嘚形式以及安装位置,以及操纵机构行驶的不同也有很多的不同。按从动盘的数目分为单盘离合器有什么组成和双盘离合器有什么组成其中单盘离合器有什么组成主要用在轿车和轻型货车上,而双盘离合器有什么组成传递的扭矩较大因此主要用于中、重型车。按照压緊弹簧的结构形式又分为螺旋弹簧离合器有什么组成和膜片弹簧离合器有什么组成

使离合器有什么组成快速分离和平稳结合,达到起步與换挡平顺舒适同时避免了空油与熄火;通过语音提示引导驾驶员正确操作,在保持手动挡车型驾驶乐趣的同时达到减轻驾驶疲劳,降低汽车油耗保护发动机的目的。

汽车产品不仅技术就会止步道诺自动离合器有什么组成还着重做好售后服务工作,产品全套有两年6萬公里的超长质保电机同样也有相同时间质保。让客户不仅能在技术上得到在售后服务上我们也是做到了客户至上的原则。手动改自動离合器有什么组成靠谱吗?我们还需要看售后服务

这是在我们踩下离合的时候离合器有什么组成也是处于一个工作的状态。那么离合器囿什么组成就要完全的踩下去虽然车子现在是已经没有了动力输出,动弹连高离合器有什么组成回位弹簧都是出于一个受力的状态。所以说在工作的时候就会有所损耗如果长时间这样踩着离合的情况下,那么他的这些部位使用时间就会减少很多所以说离合器有什么組成的主要损耗还是在摩擦片上。

这样会有压力差存在从储液罐和进油管过来的液压油,流过有空和活塞上边的轴向小孔洞顺着皮豌嘚外边缘留到活塞的左下边,进入油腔里边补充了真空室。在离合器有什么组成踏板被快速放开的时候回位的弹簧会让主缸的活塞快速向右边移动,因为管路里边存在阻力这样管路中的液体油回流到油缸的速度会滞后于活塞的移动速度,这样活塞的左边上会产生了真涳

}

自动变速器(英语:Automatic Transmission简称:AT),亦称自动变速箱台湾称为自排变速箱,香港称为自动波通常来说是一种可以在车辆行驶过程中自动改变齿轮传动比的汽车变速器,從而使驾驶员不必手动换档也用于大型设备铁路机车。

自动变速箱、自排变速箱、自动波

通过液力传递和齿轮组合的方式来达到变速變矩。其中液力变扭器是AT最重要的部件它由泵轮、涡轮和导轮等构件组成,兼有传递扭矩和离合的作用

一般来说,自动变速器的挡位汾为P、R、N、D、2、1或L等

P(Parking):用作停车之用,注意要配合手刹使用它是利用机械装置去锁紧汽车的转动部分,使汽车不能移动当汽车需要茬一固定位置上停留一段较长时间,或在停稳之后离开驾驶室前应该拉好手制动及将拨杆推进"P"的位置上。要注意的是:

一定要在完全停圵时才可使用P挡要不然自动变速器机械部分会受到损坏。另外自动变速器上装有空挡启动开关,使得汽车只能在"P"或"N"挡才能启动

以避免在其他挡位上误启动时使汽车突然前窜。因此启动发动机前一定要确认换挡杆是否在"P"或"N"挡。

R(Reverse):倒挡车辆倒后时用。通常要按下拨杆仩的保险按钮才可将拨杆移至"R"挡。要注意的是:当车辆尚未完全停定时绝对不可以强行转至"R"挡,否则变速器会受到严重损坏

N(Neutral):空挡。将拨杆置于"N"挡上发动机与变速器之间的动力已经切断分离。如短暂停留可将拨杆置于此挡并拉出手制动杆右脚可移离刹车踏板稍作休息。

D(Drive):前进挡用在一般道路行驶。由于各国车型有不同的设计所以"D"挡一般包括从1挡至高挡或者2挡至高挡,并会因车速及负荷的变化洏自动换挡将拨杆放置在"D"挡上,驾车者控制车速快慢只要控制好油门踏板就可以了

2(Second Gear):2挡为前进挡,但变速器只能在1挡、2挡之间变换鈈会跳到3挡和4挡。将拨杆放置在2挡位汽车会由1挡起步,当速度增加时会自动转2挡2挡可以用作上、下斜坡之用,此挡段的好处是当上斜戓落斜时车辆会稳定地保持在1挡或2挡位置,不会因上斜的负荷或车速的不平衡、令变速器不停地转挡在落斜坡时,利用发动机低转速嘚阻力作制动也不会令车子越行越快。

1(First Gear):1挡也是前进挡但变速器只能在1挡内工作。不能变换到其他挡位它用在严重交通堵塞的情况囷斜度较大的斜坡上最能发挥功用。上斜坡或下斜坡时可充分利用

——正确维护自动变速器

1.经常检查自动变速器油

自动变速器对油液的偠求极其严格,它要求油液不仅有润滑、清洗、冷却作用还应具有传递扭矩和传递液压以控制离合器有什么组成、

的工作性能,所以自動变速器油是一种特殊的高级

通常称之为"ATF",其型号有很多种国内常见的有Ford标准F型和GM标准DEXRONII型,使用时切记要认清"ATF"型号不同,其摩擦系數就不一样若该使用DEXRONII型而错用为F型,则会使自动变速器发生换挡冲击和制动器、离合器有什么组成突然啮合的现象F型错用为DEXRONII型则会引起自动变速器内离合器有什么组成、制动器打滑,加速摩擦片早期磨损

另外,自动变速器油量的检查也很重要自动变速器的生产厂家鈈同,工作液的检查条件也就不同检查时一般都要求在变速器热态(油温50℃—80℃)时将汽车停放在水平路面上,发动机怠速运转(

车规萣发动机熄火)选挡杆放在P位(日产车允许放在N位),此时抽出油尺擦净后重新插入再拔出检查油面应达到油尺上规定的上限刻度附菦为准。

油质的检查一般使用和维护人员因无检测设备,只能从外观上判断可用手指捻一捻,感觉一下粘度用鼻子闻一闻气味如何,若已变色或有烧焦的气味则应更换新油。

2.自动变速器油的更换

多数自动变速器要求定期换油换油周期一般为2—4万公里。放油前应將变速器预热到工作温度,以便降低油的粘度确保油内杂质和沉淀物随油一起排出。在预热和加油过程中汽车应停放在水平地面,并拉紧手制动

放完油后,视情况拆下机油盘彻底清洗机油盘和过滤器滤网,然后再将机油盘装好加油时,先从加油口注入工作液达到規定的标准起动发动机,在发动机怠速运转的情况下移动选挡杆经所有的挡位后回到P位,这样可使变速器迅速地热起然后再加油。

掱动选挡机构从选挡杆到手动阀是通过

或拉线连接起来的均有调整部位。手动手柄的位置应与自动变速器内的

卡片位置一一对应若不對应则需调整。手动选挡机构的调整往往被忽视有时自动变速器修理结束后,由于没有调整选挡机构最后导致换挡冲击力过大,甚至會造成

自动变速器的制动带为可调结构的均需调整以补偿其正常磨损。制动带的调整应遵照厂家的技术规定调整后可通过道路试验判斷调整的结果。制动带调整的作业位置视变速器的型号而不同。

5.停车挡的制动性能检查

在坡道上停车应将选挡杆扳入P位,此时松开制動踏板汽车应不会自行滑下。若需要将选挡杆从P位移开应记住必须先踩下制动踏板,否则会摘不下来因此在停车挡无制动性能时应檢查维修。

可分为有级变速器与无级变速器两种

有级变速器是具有有限几个定值传动比(一般有4~9个

前进挡和一个倒挡)的变速器无级變速器是能使传动比在一定范围内连续变化的变速器,无级变速器在汽车上应用已逐步增多

2、 按无级变矩的种类分

是在液力变矩器后面裝一个行星齿轮变速系统。

(2)机械式无级变速器

它是由离合器有什么组成和依据车速、油门开度改变V型带轮的半径变化而实现无级变速的

(3)“电动机”无级变速

它取消了机械传动中的传统机构,而代之以电流输至

以驱动和电动机装成一体的车轮。

3、按自动变速器前進挡的挡位数不同分

自动变速器按前进挡的档位数不同可分为2个前进挡、3个前进挡、4个前进挡以上三种。早期的自动变速器通常为2个前進挡或3个前进挡这两种自动变速器都没有超速挡,其

为直接挡新型轿车装用的自动变速器基本上都是4个-9个前进挡

,即设有超速挡这種设计虽然使自动变速器的构造更加复杂,但由于设有超速挡大大改善了汽车的燃油经济性。

4、 按齿轮变速器的类型分

自动变速器按齿輪变速器的类型不同可分为定轴齿轮式和行星齿轮式两种。定轴齿轮式自动变速器体积较大最大传动比较小,使用较少行星齿轮式洎动变速器结构紧凑,能获得较大的传动比被绝大多数轿车采用。

5、 按齿轮变速系统的控制方式分

液控自动变速器是通过机械的手段將汽车行驶时的车速及节气门开度两个参数转变为液压控制信号;阀板中的各个控制阀根据这些液压控制信号的大小,按照设定的换挡规律通过控制换挡执行机构动作,实现自动换挡使用较少,本文不作介绍

(2)电控液力自动变速器

电控液力自动变速器是通过各种

,將发动机转速、节气门开度、车速、发动机水温、自动变速器液压油温度等参数转变为电信号并输入电脑;电脑根据这些电信号,按照設定的换挡规律向换挡电磁阀、油压电磁阀等发出电控制信号;换挡电磁阀和油压电磁阀再将电脑的电控信号转变为液压控制信号,阀板中的各个控制阀根据这些液压控制信号控制换挡执行机构的动作,从而实现自动换档

是通过控制电机来实现换档,由于它使用电机控制所以不用液压油、没有滑阀箱,在结构上也变得更加紧凑和简单造价更低。由于使用较少本文不作介绍。

自动变速器的厂牌型號很多外部形状和内部结构也有所不同,但它们的组成基本相同都是由液力变矩器和齿轮式自动变速器组合起来的。常见的组成部分囿

、滤清器、管道、控制阀体、速度调压器等按照这些部件的功能,可将它们分成液力变矩器、变速齿轮机构、供油系统、TCU和换挡操纵機构等五大部分

液力变矩器位于自动变速器的最前端,连接在发动机的

的汽车中的离合器有什么组成相似它利用油液循环流动过程中動能的变化将发动机的动力传递自动变速器的输入轴,并能根据

的变化在一定范围内自动地、无级地改变传动比和扭矩比,具有一定的減速增扭功能

自动变速器中的变速齿轮机构所采用的型式有普通齿轮式和

式两种。采用普通齿轮式的变速器由于尺寸较大,最大传动仳较小只有少数车型采用。绝大多数轿车自动变速器中的齿轮变速器采用的是行星齿轮式

变速齿轮机构主要包括行星齿轮机构和换档執行机构两部分。

行星齿轮机构是自动变速器的重要组成部分之一,主要由于太阳轮(也称中心轮)、内齿圈、行星架和行星齿轮等元件组成行星齿轮机构是实现变速的机构,

的改变是通过以不同的元件作主动件/被动件和限制不同元件的运动而实现的在速比改变的过程中,整个行星齿轮组还存在运动动力传递没有中断,因而实现了动力换挡

换挡执行机构主要是用来改变行星齿轮中的主动元件或限淛某个元件的运动,改变动力传递的方向和速比主要由离合器有什么组成、制动器和单向离合器有什么组成等组成。离合器有什么组成嘚作用是把动力传给行星齿轮机构的某个元件使之成为主动件制动器的作用是将行星齿轮机构中的某个元件抱住,使之不动单向离合器有什么组成也是

的换挡元件之一,其作用和离合器有什么组成及制动器基本相同也是用于固定或连接几个行星排中的某些太阳轮、行煋架、齿圈等基本元件,让行星齿轮变速器组成不同传动比的挡位

液力自动变速器内部结构

主要由油泵、油箱、滤清器、调压阀及管道所组成。油泵是自动变速器最重要的总成之一它通常安装在变矩器的后方,由变矩器壳后端的轴套驱动在发动机运转时,不论汽车是否行驶油泵都在运转,为自动变速器中的变矩器、换挡执行机构、自动换挡控制系统部分提供一定油压的液压油油压的调节由调压阀來实现。

自动换挡控制系统能根据发动机的负荷(节气门开度)和汽车的行驶速度按照设定的换挡规律,自动地接通或切断某些换挡离匼器有什么组成和制动器的供油油路使离合器有什么组成结合或分开、制动器制动或释放,以改变齿轮变速器的传动比从而实现自动換挡。

自动变速器的自动换挡控制系统有液压控制和电液压(电子)控制两种

是由阀体和各种控制阀及油路所组成的,阀门和油路设置茬一个板块内称为阀体总成。不同型号的自动变速器阀体总成的安装位置有所不同有的装置于上部,有的装置于侧面纵置的自动变速器一般装置于下部。

在液压控制系统中增设控制某些液压油路的电磁阀,就成了电器控制的换挡控制系统若这些电磁阀是由电子计算机控制的,则成为电子控制的换挡系统

自动变速器的换挡操纵机构包括手动选择阀的操纵机构和节气门阀的操纵机构等。

通过自动变速器的操纵手柄改变阀板内的手动阀位置控制系统根据手动阀的位置及节气门开度、车速、控制开关的状态等因素,利用液压

或电子自動控制按照一定的规律控制齿轮变速器中的换挡执行机构的工作,实现自动换挡

自动变速器的自动控制是靠

、控制机构、执行机构三蔀分组成。

动力源是被液力变距器驱动的油泵它除了向控制器提供冷却补偿油液,并使其内部具有一定压力除此之外还向行星齿轮变速器供润滑油。

控制机构大体包括主油系统、换档信号系统换档阀系统和缓冲安全系统。根据其换档信号系统和换档阀系统采用的是全液压元件还是电子控制元件可将控制机构分为液控式和电控式两种

执行机构包括各离合器有什么组成制动器的液压缸。

自动变速器中油泵是重要总成之一它技术状况的好坏,对自动变速器的性能及使用寿命有很大影响油泵通常装在变矩器的后端,有的是在变速器的后端但是不管何位都 是变距器的泵通过轴套或轴来驱动,转速与发动机相同

常见泵的型式有内啮合齿轮泵,摆线转子泵和叶片泵等定量泵,也有少数车型采用变量泵(叶片)

内啮合齿轮在自动变速器应最为普遍,它具有尺寸小、重量轻、流量脉动小、噪声低特点内齧合齿轮主要由起主动作用的小齿轮,从动的内齿轮、月牙隔板、泵壳、泵盖等组成

2)摆线转子泵摆线转子泵具有结构简单、尺寸紧凑、噪声小运转平稳高速性能良好等优点;其缺点是流量脉冲大,加工精度要求高它是由一对内啮合的转子及泵壳、泵盖等组成。

自动变速器油从油泵泵出既进入主油路系统。由于油泵是发动机直接驱动的因此它的输出流量和压力都受到发动机运转状况的影响。发动机運行过程中转速从1000r/min变化,从而使得油泵的输出流量和压力变化很大当主油路压力过高时,会引起换档冲击和增加功率消耗当主油路壓力太低时,又会引起离合器有什么组成制动器的打滑二者都会影响液压系统的工作,因此在主油路系统中必须设置主油路调压阀

主油路调压阀:作用是将油泵输出压力精确调节到所需的油压后再输入主油路,多余的油返回油底壳使系统压力稳定在一定范围内。

主油調压阀还应能满足主油路系统在不同工况不同档位时,具有不同油压的功能要求:

1)节气门开度小时自变器所传距较小,离合器有什麼组成制动器不易打滑主油路压力可以降低一些与之相反,应使油压升高

2)自动变速器处于低挡行驶,所需转距较大主油压要高。洏在

时自动变速器所传距小,可降低主油压

3)倒档使用时间较少,为减少自动变速器

倒档执行机构做得较小,为避免打滑应提高油壓

给自动变速器提供换档操纵的有两个

,就是所谓的两发控制参数:发动机的负荷和离心速控阀提供信号

节气门阀反应节气门开度大尛变化时的油压。根据输入方式的不同可分为机械式节气门阀、真空式节气门阀两种

(1) 电子式节气门阀

一种常见的电子式节气门阀,咜由上部是节气门阀体、回位

、下部的强制低档柱塞和调压弹簧等组成节气门阀和强制低档柱塞并不直接接触,而是通过调压弹簧联系茬一起强制低档柱塞下装有滚轮,与节气门阀凸轮接触节气门阀凸轮与节气门控制电机相连。

来自油泵的压力油由节气门阀的进油口進入需经阀口后方能从出油口接至换档阀。另外节气门上还有两个控制油口分别与来自断流阀的油压及出油口油压相通,使阀体在A、B處受到向下的油压作用力当发动机怠速运行时,阀上进油口处的节流口开度很小输出的油压很低。

当踩下加速踏板时节气门电机开始运转,将强制低档柱塞上推压阀压

,调压弹簧则推动节气门阀体向上使节流口开大,从节气门输出的油压增高加速踏板往下踩,僦是节气门开度越大节气门阀凸轮转动角度也越大,强制低档柱塞上移越多节气门阀体向上移动也就越多,节流口也就越大使得节氣门的开度大小与自变器节气门阀输出的油压有了对应关系。

膜片作用在推杆的力即与膜片的弹簧力大小有关也与

当节气门开度较小时進气管真空度较大,真空气室膜片对阀芯的推力减小节气门阀输出油压较低;当节气门开度较大时,进气管真空度小真空气室膜片对閥芯推力变大,节气门阀输出油压较高也就是说,真空节气门阀所产生的控制信号油压随负荷大小而变化

也叫离心调速阀或离心调速器 其

:为自变器换档阀提供一个随车速变化的控制油压。原理是利用轴旋转时重块所产生的离心力来控制润滑阀芯的位置故称离心式速控阀和中间传动复合式双级速控阀。

(1) 普通复合式双级速控阀

来自油泵的主油路压力油由速控阀盖左端面上的小孔A经盖上的轴向油道,速控阀外壳左端面上油道从阀入口P进入速控阀内,再由阀出口O经外壳左端面油道盖上轴向油道及轴颈外槽中的经向小孔B输出。

离心速控閥输出油压的大小由主油路压力油入口P的开度即滑阀的轴向位置决定变速器输出轴旋转时,滑阀自身的离心力及油压使滑阀向外移动(甩开);而另一侧重块组件的离心力却通过速控阀轴力使滑阀向内(内收)移动当变速器输出轴转速很低时,离心力很小不足以平衡

莋用力,于是滑阀外移并通过速控阀轴把另一侧的重块组件往

,入口P开度减小输出油压相应减小。当输出转速逐渐生高时重块组件嘚离心力迅速增大,拉动滑阀内移使主油压入口P开度增大,阀输出油压随车速的提高而内急剧增大

(2)中间传动复合式双级速控阀

前驱变速器,普通复合式双级速控阀难以布置而中间传动复合式双级速空阀因其体积小,可放开在变速器的轴管内由装在变速器输出轴上的齒轮间接驱动。因此在自动驱动桥中较多采用中间传动复合式双级速控阀

当来自主油路的压力油由进油口A进入后,经阀芯左端将阀芯姠右推,使A口关小泄压口C增大,速控阀输出压力减消当从动

带动阀芯,阀体及保持架旋转时重块组件在离心力的作用下可绕销孔向外摆动。

在输出轴转速低时重块所受离心力小,阀芯在油压的作用下处于较右的位置A D开度减小速控输出油压速随之降低,输出轴转速樾高重块组件所受离心力越低阀芯被向左推移得越,速控阀输出油压就越高从而使速控输出油压能随着输出轴转速的增大而增高。

换檔阀组根据换档信号系统提供的信号控制自动变速器中液压操纵油路的方向,由此决定所处不同档位换档阀组主要由手动阀、换档阀組成。

手动阀是安装于控制系统阀板总成中的多路换向阀由驾驶室内的自动变速器操纵受柄控制。操纵手柄的作用与普通手动变速器的換档手柄不同

手动变速器换档手柄的工作位置就是变速器的档位。变速器有几个档位手柄就有几个工作位置。而自动变速器操纵手柄嘚位置是自动变速器的工作方式与档位数并不对应。如手柄置于前进档(D)位置时对三档自动变速器而言,变速器可根据换档信号在1臸3档之间自动变换;对四档自动变速器而言变速器则可根据换档信号在1至4档之间自动换档。当手柄置于前进低档2位(或S位)时自动变速器只能在1至2档间自动变换当手柄置于前进低档1位(或L位)时,自动变速器被限制在1档工作手动阀还提供倒档(R)、空挡(N)、停车档(P)等功能。

换档阀是弹簧液压作用式的方向控制阀它有两个工作位置,可以实现升档或降档的自动变换

通常,只有车速降低一定数徝时

才能正常的回低档。但在绝大多数自动变速器中都装有强制低档阀其作用是:当汽车已在较高车速下行驶,而此时把发动机油门踩到底仍觉加速不够强烈则将自动变速器瞬时强制性的降低一档,即“强制低档”由于此时的车速较高,液压变矩器已在偶合器工况戓者闭锁工况工作变矩比为1,无增矩作用而发动机油门几乎已踩到底,

输出接近最大若将自动变速器降低一档,则由于传动比增加输出转矩增大,在短暂的时间内能起到极其强烈的

作用,这是在非常情况下的迅速加速时所必需的结合低一档后,车速的下降可通過发动机转速的增加得到弥补因此可用于短时的超车。当加速的要求得到满足后应立即松开油门踏板,否则在加速到接近发动机最大轉速时再松油门升档会对高档摩擦元件工作不利。

强制低档阀的工作原理是从阀输出来自主油路的压力油,作用于各换档阀的与节气門阀油压作用相同的一端其共同作用结果是将换档阀阀芯向降档方向移动,从而使自动变速器降档

为防止自动变速器在换档时出现冲擊,装有许多起缓冲和安全作用的液压阀和减振器这类装置统称为缓冲安全系统。

下面先从一个两档的自动变速器看缓冲阀的工作原理该变速器在高档时需结合离合器有什么组成,松开制动器;而低档时则制动器工作离合器有什么组成分离。

自动变速器中也常用蓄压減振器来缓冲换档冲击蓄压减振器也称蓄能减振器或减振器,一般由减振活塞和弹簧组成

在一些自动变速器中装有倒档离合器有什么組成顺序阀,它用于自动变速器换倒档时减小换档冲击

换档阀动作时,如主油路压力被立即加至执行元件将会产生较大的冲击。为进荇缓冲油路中设置了一些调整阀,如中间调整阀、滑行调整阀等其工作原理大体上相同。

6. 液力变距器控制装置

自动变速器在液力工况丅工作时其内部的工作油液要传递发动机的大部分功率,而由于液力变矩器效率不够高损失的功率转化成热的形式,使得油液的温度升高过高的油温会加速油液的老化变质,破坏密封甚至产生沸腾,影响正常工作另外,变矩器工作轮中有些区域工作液体的流速高,压力低往往出现气蚀,使得传递的转矩减小因此,液力变矩器控制装置的作用就是把变矩器中的高温油引出加以冷却然后加压送回到变矩器进行补偿,如果是闭锁式液力变矩器控制装置则还要控制变矩器中的闭锁离合器有什么组成。

液力变矩器控制装置有压力調节阀、锁止信号阀、锁止继动阀(也称锁止中继阀)等阀及响应的油路组成

变矩器压力调节阀的作用是将主油路的压力减压后送人变矩器,因为油泵输出的油压较高而变矩器的补偿油压只需要0.2Mpa~0.5Mpa。不少自动变速器的压力调节阀与主油路调压阀做为一体直接调节由主油蕗输出的压力油,然后送往变矩器液力变矩器内的热油从导轮与泵轮之间或导轮与涡轮之间的通道引出,经冷却器冷却后用于行星齿轮變速器齿轮和轴承的润滑然后流回油底壳。

2)锁止信号阀及锁止继动阀

液力变矩器中闭锁离合器有什么组成的工作是由锁止信号阀和锁圵继动阀共同控制

1939年,美国通用汽车公司首先在其生产的奥兹莫比尔轿车上装用了液力耦合器-行星齿轮组成的液力变速器在40年代末50年玳初,开始出现根据车速和节气门开度自动控制换档的液力控制换档自动变速器使自动变速器进入迅速发展时期。自动变速器采用电子控制系统始于60年代中期法国雷诺汽车公司于1968年率先在自动变速器上使用电子元件。1970年日本丰田、日产相继采用电子元件控制位于变速器壳体上的电磁阀的电流。自1981年起美国、日本等一些汽车公司相继开发出各种电子控制单元控制的自动变速系统,如电控液力自动变速器、电子控制多级齿轮变速器等电子控制自动变速器的真正飞跃发展是在1982年,丰田汽车公司将电子控制单元技术应用于电子控制变速器系统实现了自动变速器的智能控制。首先应用于豪华型皇冠牌轿车上有最佳的换档规律,换档精确性好具有良好的燃料经济性、动仂性,降低污染随后,德国博世有限责任公司于1983年研制成功发动机和自动变速器共用的电子控制单元电控自动变速器可实现与发动机朂佳匹配。电子控制变速器广泛用于轿车、客车、大型公共汽车、越野车及重型牵引车上

自动变速器常见的有4种型式:电控液力自动变速器(AT)、电控机械式自动变速器(AMT)、电控机械无级自动变速器(CVT)、双离合变速器(DCT)。

液力传动系统:液力变矩器或液力耦合器连接发动机和齿轮变速系统在功能上相当于机械式离合器有什么组成。由于液力耦合器不能改变转矩的大小且不能使发动机与传动系彻底分离,已基本被淘汰

机构,也有少数是固定轴线式齿轮机构一般具有4-6个档的自动变速器至少需要2组行星齿轮机构,7-9个档的自动变速器至少需要3组行星齿轮机构

的驱动下,推动各种离合器有什么组成和

使变速器自动地换入各个档位。

:传感器测出车速、发动机负荷等参数转换为

。电子控制单元(ECU)根据这些信号做出是否需要换挡的判断

1:AT传动系统的工作原理

AT传动系统的结构与手动档相比,在结構和使用上有很大的不同手动档主要由齿轮和轴组成,通过不同的齿轮组合产生变速变矩;而AT传动系统是由液力变矩器、行星齿轮和液壓操纵系统组成通过液力传递和齿轮组合的方式来达到变速变矩。其中

是AT最具特点的部件,它由泵轮、涡轮和导轮等构件组成它直接输入发动机动力,并传递扭矩同时具有离合作用。泵轮和涡轮是一对工作组合它们就好似相对放置的两台风扇,一台

吹出的风力会帶动另一台风扇的叶片旋转风力成了动能传递的

,如果用液体代替空气成为传递动能的媒介泵轮就会通过液体带动涡轮旋转,再在泵輪和涡轮之间加上导轮通过反作用力使泵轮和涡轮之间实现转速差就可以实现变速变矩了。由于液力变矩器自动变速变矩范围不够大洇此在涡轮后面再串联几排

齿轮来提高效率,液压操纵系统会随发动机工作的变化而自行操纵行星齿轮从而实现自动变速变矩。辅助机構自动换档不能满足行驶上的多种需要例如停泊、后退等,所以还设有干预装置(即手动拨杆)标志P(停泊)、R(后位)、N(空位)、D(前进位),另在前进位中还设有“2”和“1”的附加档位用以起步或上斜坡之用。由于将其变速区域分成若干个变速比区段只有在规定的变速区段内才是无级的,因此AT实际上是一种介于有级和无级之间的自动变速器

液力自动变速器通常有两种类型:一种为横置液力自动变速器;另一种为纵置液力自动变速器。液力自动变速器电子控制通过动力传动控制模块(Power-transmissionControlModulePCM)接收来自汽车上各种

的电信号输入,根据汽车的使用工况对这些信息处理来决定液力自动变速器运行工况按照这些工况,动力传动控制模块给执行机构发出指令并实现下列

:变速器嘚升档和降档;一般通过操纵一对电子换档电磁阀在通/断两种状态中转换;通过电子控制压力控制

自动变速器主要是根据车速传感器(VehicleSpeedSensor,VSS)、节气门位置传感器(17hrottlePositionSensorTPS)以及驾驶员踩下加速踏板的程度进行升位和降位控制。

2:AMT传动系统的工作原理

AMT、传动系统是在传统的固定轴式变速器和干式离合器有什么组成的基础上应用微电子驾驶和控制

,以电子控制单元(ECU)为核心通过电动、液压或气动执行机构对选换档机構、离合器有什么组成、节气门进行操纵,来实现起步和换档的自动操作AMT传动系统的基本控制

的操纵(节气门踏板、制动踏板、转向盘、选档器的操纵)和车辆的运行状态(车速、发动机转速、变速器输入轴转速)综合判断,确定驾驶员的意图以及路面情况采用相应的控制规律,发出控制指令借助于相应的执行机构,对车辆的动力传动系统进行联合操纵

AMT、传动系统是对传统干式离合器有什么组成和掱动齿轮变速器进行电子控制实现自动换档,其控制过程基本是模拟驾驶员的操作ECU的输入有:加速踏板信号、发动机转速、节气门开度、车速等。ECU根据换档规律、离合器有什么组成控制规律、发动机节气门自适应调节规律产生的输出对节气门开度、离合器有什么组成、換档操纵三者进行综合控制。

离合器有什么组成的控制是通过三个电磁阀实现的通过油缸的

完成离合器有什么组成的分离或接合。ECU根据離合器有什么组成行程的信号判断离合器有什么组成接合的程度调节接合速度,保证接合

换档控制一般是在变速器上交叉地安装两个控淛

选档与换档由四个电磁阀根据ECU发出指令进行控制。

在正常行驶时节气门开度的控制由驾驶员直接控制加速踏板,其行程通过传感器輸入到:ECUECU再根据行程大小,通过对步进电动机控制来控制发动机节气门开度在换档过程,踏板行程与节气门开度并非完全一致按换檔

要求先减小节气门开度,进入

在挂上新的档位后,接合离合器有什么组成随着传递发动机扭矩增大的同时,节气门开度按一定的调節规律加到与加速踏板对应的开度

3:CVT传动系统的工作原理

CVT采用传动带和可变槽宽的带轮进行动力传递,即当带轮变化槽宽时相应地改變驱动轮与从动轮上传动带的接触半径而进行变速,传动带一般有

带、金属带和金属链等CVT是真正的无级变速,它的优点是重量轻、体积尛、零件少与AT比较,它具有较高的运行效率油耗也较低。但CVT的缺点也很明显就是传动带很容易损坏,不能承受过大的

因此在自动變速器中占有率较低。

CVT与AMT和AT相比最主要的优点是它的速比变化是无级的,在各种行驶工况下都能选择最佳的速比其动力性、经济性和排放与AT相比都得到了很大的改善。但是CVT不能实现换空位在倒位和起步时还得有一个自动离合器有什么组成,有的采用液力变矩器有的采用模拟液力变矩器起步特性的电控湿式离合器有什么组成或电磁离合器有什么组成。CVT采用的金属带无级变速器与AT一般所用的行星齿轮有級变速器比较结构相对简单,在批量生产时成本可能低些

自动变速器之所以能够实现自动换挡是因为工作中

踏下油门的位置或发动机進气歧管的真空度和汽车的行驶速度能指挥自动换挡系统工作,自动换挡系统中各控制阀不同的工作状态将控制变速齿轮机构中离合器有什么组成的分离与结合和制动器的制动与释放并改变变速齿轮机构的动力传递路线,实现变速器挡位的变换

传统的液力自动变速器根據汽车的行驶

和节气门开度的变化,自动变速挡位其换挡控制方式是通过机械方式将车速和节气门开度信号转换成控制油压,并将该油壓加到换挡阀的两端以控制换挡阀的位置,从而改变换挡执行元件(离合器有什么组成和制动器)的油路这样,工作液压油进入相应嘚执行元件使

结合或分离,制动器制动或松开控制行星齿轮变速器的升挡或降挡,从而实现自动变速

电控液力自动变速器是在液力洎动变速器基础上增设电子控制系统而形成的。它通过传感器和开关监测汽车和发动机的运行状态接受驾驶员的指令,并将所获得的信息转换成电信号输入到

电控单元根据这些信号,通过电磁阀控制液压控制装置的换挡阀使其打开或关闭通往换挡离合器有什么组成和淛动器的油路,从而控制换挡时刻和挡位的变换以实现自动变速。

装有自动变速器的汽车通常还提供了许多控制开关用以控制汽车的荇驶状态。比较常见的控制开关如下:

超速档开关(O/D):自动变速器的最高档通常是超速档超速开关关闭后,D档行驶时自动变速器将無法换入超速档。通常在上坡及路面状况不良时应考虑将此开关关闭

模式选择开关:多数自动变速器都会提供模式选择开关,在不同的模式下自动变速器的换挡规律不同,因而其性能会有所差异常见的模式有以下几种:

:在此模式下,自动变速器具有较高的

:在此模式下发动机常在大

范围内运转,使汽车具有较高的动力性能和爬坡能力

:亦称普通模式。此模式兼顾

:当加速踏板的位置超过了

全开嘚位置时此开关接通,变速器自动下降一个档位以提高汽车的加速性能。

亦称档位锁定开关或手动换挡开关。部分装有自动变速器嘚

提供此开关选定后,变速器不能自动换挡驾驶员通过操纵选档杆(此时选档杆成为换挡杆)手动选择档位。

转速、动力负荷等因素洎动进行升降档位不需由驾驶者操作离合器有什么组成换档,使用很方便特别在交通比较拥挤的城区马路行驶,自动变速器体现出很恏的便利性自动变速器比手动变速器复杂得多,有很多方面不相同但最大的区别在于控制方面。手动变速器由驾驶员操纵档位加档戓减档由人工操作,而自动变速器是由机器自动控制档位变换档位是由液压控制装置进行的。

以一个典型的自动变速器为例液压控制裝置根据节气门(油门)开度和变速器输出轴上输送来的信号控制升降档。根据节气门开度变化液压控制装置中的调节阀产生与加速踏板踏下量成正比的液压,该液压作为节气门开度“信号”加到液压控制装置;另外有装配在输出轴上的速控

可产生与转速(车速)成正比嘚液压作为车速“信号”加到液压控制装置。因此就有节气门开度“信号”和车速“

”,液压控制装置根据这两个“信号”自动调节變速器油量从而控制换档时机。

也就是说在汽车驾驶中驾驶员踏下加速踏板(

),控制节气门开度和汽车的行驶速度(变速器输出轴轉速)就能自动控制变速器内的液压控制装置,液压控制装置会利用液力去控制行星齿轮系统的离合器有什么组成和制动器以改变行煋齿轮的传动状态。

自动变速器的核心控制装置是液压控制装置液压控制装置由油泵、阀体、

、制动器以及连接所有这些部件的液体通蕗所组成。关键部件是阀体因此它是自动变速器的控制中心。阀体的作用是根据发动机和底盘传动系的负载状况(节气门开度和输出轴轉速)对油泵输出到各执行机构的油压加以控制,以控制液力变矩器控制各离合器有什么组成和制动器的结合与分离实现自动换档。

鉯上是自动变速器的基本控制形式如果是电子控制自动变速器,就要在上述基础上增加电磁阀ECU(电控单元)借助电磁阀控制自动变速器工作过程。ECU输入电路接受传感器和其它装置输入的信号对信号进行过滤处理和放大,然后转换成电信号驱动被控的电磁阀工作因此,电子控制自动变速器就要增加节气门位置传感器、车速传感器、

、液压温度传感器、发动机转速传感器、档位开关、刹车灯开关等数字信号汇入ECU从而使得ECU精确控制电磁阀,使换档和锁止时间准确令汽车运行更加平稳和节省燃油

自动变速器结构复杂,故障形式也较多茬没有专用诊断设备时,可通过观察和必要的试验等手段进行简易诊断

1、汽车不能前进或倒退。

首先进行基本检查包括外表是否漏油、

连接是否可靠、各操纵机购是否正常等,尤其要注意手动选档机构有无脱落工作是否可靠等。

无异常时应进行时间滞后试验,应有檔位结合感觉若以上正常,则应检查油量、油质颜色等油质检查,较准确的方法是卸下油店壳若池底壳及滤网上粘有金属屑、离合器有什么组成碎片时,则应对变速器进行解体检修

即前进或倒车时有滑转、起步或换档时,发动机出现空转现象首先检查油量、油质囷颜色及节气门等操纵机构有无异常。若正常可进行时间滞后试验,时间滞后过长说明变速器内部磨损严重,应解体修理解体前若能通过路试确定何种条件下有打滑现象,将使维修更具针对性苦时间滞后试验正常,可进行失速试验确诊失速试验前应仔细检查发动機的工作状况,如

能否全开、点火时刻等防止将发动机无力误诊为变速器打滑。

3、自动变速器换档规律不正确

此故障原因很多,且故障率大因此诊断和修理也较困难。首先进行基本检查特别应注意节气门阀操纵机构是否正常,再进行路试确定不能换入的档位、换檔时的车速等是否符合规定。若四档自动变速器不上四档时还应检查超速档控制是否符合规定。若四挡自动变速器换不上四档时还应檢查超速档控制开关和水温传感器的工作状况是否正常。

根据路试结果再做油压试验。先检测

油压油压结果正常时,应通过失速试验檢查液力变矩器当油压低于标准值时,说明故障不在变速器只需拆下离心调速器修复。对于利用车速传感器产生车速信号的(没有离惢调速器)应检查传感器和有关电路是否正常。若上述正常时换档规律仍不正常,一般是因为主油路压力不正常引起的可调整调压閥或节气门阀操纵机构。若调整后仍不正常时应检修或更换控制阀体。

1.应检查自动变速器油面

先行驶几分钟达到变速器正常的50-80度的温喥,将车辆停放在平坦路面保持怠速运转,将变换档杆依次挂入各个档位(要踩住刹车)最后挂入P档,然后观察自动变速器的油尺标誌在正常工作温度下油面应该在HOT范围内,如果比较低说明需要添加同型号变速器油。如果在冷车状态下油面应该在COOL范围内,过高说奣应该放出一些油

2.要检查自动变速器油的质量

油液应该清洁无异味。如果油液为深暗或褐色说明需要更换了;或者是长期重负荷运转;如果油液中有烧焦味道,可能是离合器有什么组成或制动器片烧焦造成的

在试车时,自动变速器也应该在没有冲击、粘合、延迟的情況下平稳换档如果在完全踏下加速踏板时,节气门不能全开说明节气门开度不符合要求,应检查油门拉索或是整个供油系统(油路)进行检查。

车辆的怠速也会影响自动变速器如果怠速过底,从N到P或到D、R、2、3时,会导致车辆发生振动如果从N到P时,出现发动机熄吙或在行驶过程中踩制动停车发动机熄火时也是怠速转速过低的缘故;或者是变速器阀体、挡位开关、转速传感器故障等;如果怠速过高,从N到P会产生换档冲击明显的表现就是自动换档时感觉到向前闯动。

在行驶中如果出现升档的车速明显高于规定值,可能是节气门拉索或位置传感器的调整不当或损坏等故障如果踩油门较深但车提速缓慢,说明自动变速器打滑很可能是变速器油面过低造成的。如果出现不能升档、无倒档、无超速档等现象都说明该自动变速器有严重故障。

误区1自动变速器车辆长时间停车时换挡杆仍挂在D挡

装备洎动变速器的车辆在等待通过信号或堵车时,一些驾驶员常将换挡杆保持在D挡同时踩下制动踏板,若时间很短这样做是允许的。但若停车时间长最好换入N挡(空挡)并拉紧驻车制动。因为换挡杆在D挡时自动变速器汽车一般有微弱的前移,若长时间踩住制动踏板等於强行制止这种前移,使得变速器油温升高油液容易变质,尤其在

系统工作时发动机怠速较高的情况下更为不利。

误区2自动变速器车輛高速行驶或下坡时把换挡杆拨在N挡位滑行

有些驾驶员为了节油,在高速行驶或下坡时将换挡杆拨到N挡滑行,这很可能烧坏变速器洇为此时变速器输出轴转速很高,而发动机怠速运转变速器

供油不足,润滑状况恶化而且对变速器内部的多片离合器有什么组成来说,虽然动力已经切断但其被动片在车轮带动下高速运转,发动机驱动的主动片转速很低两者间隙又很小,容易引起

和打滑现象产生鈈良后果。当下长坡确需滑行时可将换挡杆保持在D挡滑行,但不可使发动机熄火

误区3在自动变速器P或N以外挡位起动发动机

有些驾驶员茬P或N以外挡位起动发动机,虽然发动机不能运转(因为连锁机构保护只能在P和N挡才能起动),但有可能烧坏变速器的空挡起动开关因為自动变速器上装有空挡启动开关。使得变速器只能在P或N挡才能起动发动机避免在其他挡位误起动时使汽车立刻起步往前窜。因此起動发动机前一定要确认换挡杆是否在P或N挡。

误区4装备自动变速器或三元催化转换器的汽车用推动车辆法来起动发动机

的汽车因蓄电池缺电鈈能起动而采用人推或其他车辆拖动的方法起动,这是非常错误的因为,采用上述方法是不能把动力传递到发动机上反而会损坏三え催化转换器。

误区5自动变速器车辆坡道停车时不使用驻车制动

装有自动变速器的汽车在坡上停车时有些

只是使用P挡,而不使用驻车制動这样做极容易引发事故。因为虽然装有自动变速器的汽车在P挡位设有的停车锁止机构一般是很少失效的但一旦失效就会造成意外事故。因此在坡道停车时,还是应该使用驻车制动器

误区6自动变速器汽车只要D挡起步,一直加大油门就可以换到高速挡

有些驾驶员认为呮要D挡起步一直加大油门就可以换到高速挡,殊不知这种做法是错误的因为换挡操作应是“收油门提前升挡,踩油门提前降挡”也僦是在D挡起步后,保持节气门开度5%加速到40km/h,快松油门能提高到一个挡位,再加速到75km/h松油门又能提高一个挡位。降低时按行车车速稍踩油门,即回到低挡但必须注意,

不能踩到底否则,会强行挂入低速挡可能造成变速器损坏。

总之自动变速器汽车相对于手动變速器汽车而言,省去了

踏板不必频繁地踩踏板,使汽车驾驶变得简单、轻松但若操作不当,会人为地增加自动变速器的故障发生率降低其使用

。正确使用自动变速器不仅可以避免或减少

的发生,还会降低油耗减少

◆ 首先介绍自动变速器的各个档位的作用和使用方法

P停车挡:只有在车辆完全停稳时,才可挂入该挡挂入该挡后,驱动车轮被机械装置锁止而

使车轮无法转动若想将排挡杆移出该位置,须踏下制动踏板并按下排挡杆手柄上的锁止按钮

R倒车档:只有当车辆静止且发动机怠速运转时,才可挂人倒车挡按下排挡杆手柄按钮,即可将排挡杆移入或移出倒车挡在车辆前行时,不要误将排挡杆挂入R挡特别是在变速器处于应急状态时,千万不能在前行中挂囚R挡那样会使自动变速器严重损坏。

N空挡:在点火开关打开状态下车辆静止或车速低于5Km/h时,挂入该挡后排挡杆会被锁止电磁铁锁止。若想移出该挡需踏下制动踏板,同时按下手柄按钮在车速高于5Km/h时,只需按下手柄按钮即可将排挡杆移入或移出N挡

D驱动档:一般情況下可选用此挡,在D挡位置变速器

根据车速及发动机负荷等参数,控制变速器在1-9挡中自由切换

S档(sport):通过延迟换档,使发动机保持茬高转速范围保持大功率,大扭矩

L档(low speed):在上下非常陡峭的坡路时选用此挡,挂入L挡后汽车总处于1-3挡行驶状态,而不会换人其他幾个前进挡位这样一方面可以保证在爬坡时有足够的动力,另一方面在下坡时可最大限度地利用发动机的制动效果

(1)只有排挡杆置于P、N位置时,方可起动发动机在点火开关打开状态下,若想移出这两个挡位必须先踏下制动踏板,同时按下手柄按钮才可将排挡杆移叺其他挡位。

(2)P挡可作为驻车制动的辅助制动器但不可替代驻车制动器。

(3)车辆被牵引时排挡杆须置于N位置牵引时车速不可超过50Km/h,牵引距離也不能超过50Km若需牵引更长的距离,需将驱动车轮升离地面

(4)若自动变速器的控制单元因电气故障而导致其进入应急状态,此时只有LR擋可以工作,不要认为尚有挡位可用就不去修理,应及时查明故障并排除否则会损坏自动变速器内的

(5)自动变速器车无法用牵引或推动起动的方法起动发动机,因为ATF油泵不工作自动变速器无法建立起正常的工作油压。

(6)在寒冷的冬季行车前先起动发动机预热1分钟后再挂擋行驶。

(7)高速行驶或下坡时挂N挡滑行部分驾驶员认为在高速行驶或下坡时挂N挡滑行可以节省燃油,其实这是非常错误而且危险的做法洎动变速器在汽车行驶时输出轴转速较高,而此时如果发动机转入

(挂N挡时)变速器会出现供油不足,尤其对离合器有什么组成而言更是嫆易因为缺少润滑、冷却而烧损

任何机械的使用都要有维护,而自动变速器的维护最重要的就是自动变速器油的检查和更换自动变速器内注入一种叫做ATF的润滑油,即自动变速器油它的作用除了润滑、降温和清洗以外,更主要的是通过油的流动传递扭矩也就是传递发動机和

之间的动力。ATF油的工作温度一般在140摄氏度左右因此对油的质量要求很高,还必须保持清洁

如果车主愿意,可以自己检查自动变速器油液面检查时汽车应停放在平坦的路面上,发动机怠速运转换挡杆位于P位。

第一步:将换挡杆移到1挡再从1挡移到P挡通过每个挡位时稍有停留,确保每个挡位啮合和脱开

第二步:打开发动机舱盖。

第三步:拉起油尺端锁杆拔出油尺擦干,然后将其推到油底

第㈣步:拉出油尺读取液面高度,液面须符合下列条件:冷态变速器:应从+20℃一侧读取液面应保持在MAX到MIN之间。热态变速器:液面应从标有+80℃一侧读取液面应保持在MAX到MIN之间。冷态表示发动机运行少于1min最高室温35℃。汽车至少行驶20Km为热状态

第五步:如需添加变速器油可通过油尺管上端,过程如下:读取+20℃一侧加注0.25L液面可从MIN升到MAX。从+80℃的一侧加注0.4L液面可从MIN上升到MAX。

第六步:在变速器油检查过程中一定要保证干净,避免尘土微粒进入变速器导致变速器过早损坏。

第七步:如果发现变速器油面出现不正常现象首先进行简单的目视检查,看看是否存在明显的泄漏或者其他故障最好还是送到特约售后服务中心进行检查和排除故障。

自动变速器保养小贴士:

1.汽车每行驶5万公裏将设备和汽车的电源连接,使用配套的接头将设备和变速器冷却管相接然后,在发动机怠速状态下加入自动变速器清洗剂,用脚踩住刹车逐一更换自动变速器的各个挡位,以清除有害的物质然后借助于设备全面更换自动变速器油液。

2.向自动变速器中兑入自动变速器保护剂添加比例为5%,对老旧车的自动变速器最好加入一瓶自动变速器止漏剂,以恢复变速器密封件的老化防止渗漏。

3.效果:可鉯把系统内的漆膜等沉积物完全排出自动变速器避免污染新ATF液。恢复自动变速器油封的弹性增强密封性能,防止并制止自动变速器的滲漏提高ATF液的性能,延长ATF液和自动变速器的寿命

自动变速器油的更换应参照使用手册严格执行,更换里程一般为2-4万公里或者被放置一姩以上车辆在比较恶劣的条件下使用时,一定要根据汽车的保有时间和行驶里程提前更换变速器油

很多车主认为,更换自动变速器油與更换机油等没有很大区别其实不然,两者是有很大区别的采用传统的排放和加注的方式进行自动变速器油的更换会在液力变矩器和冷却管中残留75%的旧变速器油,新的自动变速器油加入以后会很快被污染,达不到更换的目的为100%地更换自动变速器中的传动液,需要专業的设备来完成需要车主到4S进行更换,并且最好是更换原厂的ATF油

自动变速器在使用过程中常见的故障有自动换档不良、换挡时冲击较夶、挂上档后不能行驶、挂入P位不能将车停稳、变速器打滑、升档迟缓、跳档频繁等。自动变速器发生故障时首先应对以下几项进行检查:

1、 自动变速器油量的检查(参见养护)。

2、 检查自动变速器油的质量:在检查自动变速器油的数量时同时检查自动变速器油的质量。若自动变速器油变色或有焦臭味则应尽快将汽车送到修理厂进行拆检。

  • .汽车之家[引用日期]
  • 2. .汽车之家[引用日期]
  • 3. .汽车之家[引用ㄖ期]
  • 5. .中国二手网[引用日期]
  • 6. .北方网[引用日期]
  • .中国二手网[引用日期]
  • .三元里汽配网[引用日期]
  • 9. .中国二手网[引用日期]
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