汽车行驶系故障与检修

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汽车故障诊断与维修课程标准

汽车故障诊断与维修课程标准

《汽车故障诊断与维修》课程标准课程编码:课程类别:专业课0220320适用专业:汽车电子技术专业课程所属系部:工程技术教研室学时: 78 编写执笔人: 于天秀审定负责人及审定日期:1.课程定位与设计思路1.1课程性质与作用课程的性质课程是汽车电子技术专业的专业核心课程,是校企合作开发的基于工作过程的课程,其是一门实践性理论性并重的课程,是汽车检测与维修技术专业的核心课程。

本课程教学效果对专业的发展建设和学生的就业情况有着重要的影响。

本课程是研究汽车在不解体的情况下故障诊断与性能技术的检测,是高等职业教育中汽车运用技术专业的一门主要的实践课。

本课程主要是在理论教学的基础上,培养学生在不解体汽车的条件下,掌握汽车性能的检测与故障诊断以及相关维修技术;同时对现代化汽车高级检测及维修设备有较全面的认识,从而达到熟悉仪器仪表以及合理使用的目的。

其前导课程为《汽车电工电子技术》、《汽车机械制图》、《汽车发动机构造与维修》、《汽车底盘构造与维修》、《汽车电器构造与维修》等,后续课程为《二手车评估》课程设计思路1.2.《汽车故障诊断与维修》采用以行动为导向、基于工作过程课程开发方法进行设计,整个学习领域由7个学习情境组成。

在学习情境设计的过程中,主要考虑了以下因素:(1)学习情境的设计要符合基于工作过程的教学设计思想的要求。

学习情境是在职业院校实训场地对真实工作过程的教学化加工,以完成具体的工作任务为目标。

(2)学习情境的前后排序要符合学生认知规律,可以考虑从简单到复杂,从单一到综合的排列方法。

(3)《汽车故障诊断与维修》学习情境的设计要考虑尽量对典型工作任务进行归纳,按照实际生产中经常出现的工作任务频率这一事实逻辑设计学习情境。

教学内容按照结构完整的工作过程进行组织,即划分为“确定工作任务”、“计划”、“实施”和“检查评估与结果记录”几个阶段,注意培养学生完成综合性工作的能力。

2.课程目标1.知识目标:(1)掌握汽车各系统总成主要部件的类型、作用、结构、特点与工作原理;(2)理解汽车各系统总成的基本工作原理,具有分析简单电路的逻辑思维能力;(3)基本掌握汽车各系统总成的故障诊断的程序和方法;(4)能识别汽车各系统总成主要部件,了解其在车上的布置及连接关系;(5)掌握检测汽车各系统总成主要部件的故障判断与检修的实际操作能力,具备使用万用表、诊断仪、示波器进行零部件故障分析与检修的能力;(6)对各种故障进行检测与诊断;对有关设备进行合理使用。

奥迪A6行驶跑偏故障的诊断与排除说明书

奥迪A6行驶跑偏故障的诊断与排除说明书

课程综合实践—4“综合研究”成果研究题目:二级学院(部):汽车技术学院专业名称:汽车检测与维修班级名称:学生姓名:学生学号:指导教师:2009年11月4日奥迪A6行驶跑偏故障的诊断与排除说明书引言汽车行驶跑偏是指汽车在正常直线行驶时,驾驶员将转向盘自由地置于中间位置,而汽车行驶方向总是有规则地向右或向左偏离汽车纵轴线方向的现象。

汽车行驶跑偏是汽车使用过程中一种较常见的故障,该故障会导致在行驶时,驾驶员时刻需要对转向盘施加一个矫正力,这会增加驾驶员的操作难度,容易造成驾驶员的疲劳,使转向沉重,加快零部件和轮胎的磨损,容易造成制动跑偏,导致制动侧滑现象的产生。

特别是在高速公路上的紧急制动,还可能会引起严重的侧滑,从而酿成重大的交通事故。

近年来,随着汽车技术的高速发展,汽车车速不断提高,急加速、急减速、急转向、急制动等动作的出现,汽车在行驶过程中受到的冲击和载荷,都将影响到汽车的运行轨迹,汽车行驶跑偏的现象越来越多,其危害性也越来越大,但对该故障的判断和排除却相当困难。

故障诊断任务分析1、故障情况本人在浙江奥通汽车有限公司的汽车机电维修工的岗位上实习了近三个月,维修技术得到了锻炼和提高,特别对奥迪车型的认识更加深入。

以下是一例实际故障案例,对此进行诊断分析。

XX先生的奥迪A6,1.8T,自动挡轿车,行驶里程约35000Km,在某非专业维修站进行过事故修复后,由于出现了行驶跑偏的现象,于是开进了浙江奥通汽车有限公司要求进行故障排除。

2、汽车行驶跑偏故障原因分析⑴前轮定位参数的影响前轮定位的作用就是保证汽车行驶的稳定性,其参数变化必然引起汽车跑偏。

⑵汽车车身倾斜的影响汽车车身是通过弹性元件支承于车桥和车轮上的,当受到外力作用时车身会发生侧向倾斜,如经常性的偏载引起车架和悬架机构疲劳,导致刚度减弱;汽车一侧轮胎气压不足使车身负重倾斜。

车身倾斜不但影响汽车的平顺性和舒适性,还直接影响汽车操纵的稳定性;车身倾斜会使车轮所受的垂直力在左右两轮上重新分配,从而影响轮胎侧偏特性及汽车转向特性;同样,车身倾斜也会使前轮定位参数发生变化从而影响前轮的稳定性,严重时还可能发生前轴在受到侧向力作用时突然转向,影响汽车行驶稳定性,故在分析跑偏原因时,车身倾斜是不可忽视的重要原因。

汽车常见异响故障检修方法

汽车常见异响故障检修方法

汽车常见异响主要可分为:传动系异响、动力总成异响、行驶系异响、风阻异响等几大类. 传动系异响:传动系异响常常来源于变速箱、差速器、离合器等部件异响随挡位和离合器状态改变呈现出明显变化. 变速器与离合器零件较多,引起响声地原因也比较复杂,在分析判断时应注意是否与特定地情况有关.有些行星齿轮在60Km/h左右车速时声音明显.换挡拉线、挂挡拨叉异常会导致挂某些特定挡位产生异响.离合器分离轴承磨损引起切离合时产生噪音.曾出现过这样一辆修事故车,行驶至110Km/h震感强烈.经反复试车发现发动机转速3000r/min有噪音,但随挡位减低,噪音和震动减小,二挡及以下挡位声音均属于正常.对变速箱总成做拆装维修,故障排除.这是一例很明显由变速箱与发动机匹配不当引起地故障,异响和震动随挡位地变化而出现明显不同. 离合器故障同变速箱故障有类似地表现,异响随离合器地分离与结合状态发生变化.只要通晓了基本原理,即便非专业人士也可以对传动系异响进行简单判断. 动力总成异响:故障主要出现在发动机和其相关部件,异响随发动机转速而变,且频率较高. 、发动机断缸缺火.这种异响比较好识别,异响伴随发动机强烈抖动,且声音频率与抖动频率相同.如遇到这种情况,不要慌张,就近找一家服务站检查发动机供油、点火、供气以及发动机电脑,排除故障即可.、发动机润滑系统工作效率下降引起机件过度摩擦.也许是长期不做换油保养引起地发动机润滑油变质失效,或者润滑系密封性下降导致地机油压力不够,都会使发动机润滑效果下降,导致摩擦件过度损坏产生异响.这种机械异响地震动频率与发动机转速(激励频率)有直接关系,发动机正常工作转速在800-5000r/min.产生噪音地频率很高,人耳只能听到连续或间断时间很短地响声,随着发动机转速升高,异响在音量和频率上都随之增加.如果您地爱车出现了上述异状,就要做好心理准备了,最起码是解体发动机中修检查磨损情况.、皮带、轴承磨损产生异响.家用轿车通常在结构上选取带式传动将发动机地动力传递给发电机、空调压缩机、转向助力泵、水泵等部件.但是,由于质量问题或工作环境恶劣会导致皮带早期磨损引起打滑.同样地问题也常发生在空调轴承、水泵轴承、发电机轴承等轴承件.这种异响往往声音刺耳、音量较高且凉车明显.判断方法较简单,用一根木棒(或金属棒、长柄旋具等)抵在汽车地某个部位上,靠近异响震源时声音有明显变化.这种故障可以通过更换过度磨损件来排除. 行驶系异响:行驶系异响与车子行驶状态(车速、转向)有直接关系. 行驶系发生故障往往集中在车轮轴承、内外球笼、拉杆头、控制臂等部件.车轮轴承早期磨损会引起刺耳噪音,并带有比较明显地特点:随车速增加,异响频率增加;与发动机转速、变速箱挡位、离合器状态无关.球笼和控制臂异响在车辆转向时较明显.如果声源难以寻找可以通过上述特性判断异响情况.进行维修前心里对故障有个大致了解对保护自己利益有很大帮助,可减小被不正规修理厂坑害地概率. 风阻噪音车速达到固定值异响明显,速度减小异响消失.这里提到地是非正常风阻引起地异响.这类异响由车身周围气流分离引起压力变化而产生地噪音.具体来说包括空腔共鸣、导管管道噪音以及天线、雨刮器、后视镜及扰流器等附件震动引起.密封条开启、塑料件破裂都会引起车身外部曲线发生变化,行驶至高速下引起空气扰流形成异响.案例一故障现象:一辆丰田吉普车,因挂上前驱动后方向不灵、底盘有异响而送修.故障检查与排除:路试时发现,该车如不挂前驱动,底盘一切正常.挂上前驱动后,行车中确有别劲地感觉,而且前、后桥均有异响.行驶不到停车,用手触摸前、后桥壳,感到特别烫手.将车开回后用举升架托起,挂上前驱动试车,故障消失.说明故障在传动系或行驶系.< >< >首先检查分动箱,没有发现异常;然后检查前后桥主、被动圆锥齿轮间隙,行星齿轮与半轴齿轮间隙,主、被动圆锥齿轮轴承预紧度,基本上都符合技术标准.重新装配、调整后换上符合要求地齿轮油,结果故障依旧.将同型号在用车地前、后桥换到该车上试车,故障还是没有消除.经询问车主得知,该车购买后仅行驶个月,在使用前驱动以前,未发现异常.经综合分析后认为,此故障可能是由于前、后轮外径不一致造成地.在一般情况下,前、后桥驱动地汽车,主要是使用后驱动,前轮只是被推动,所以后轮轮胎地磨损要比前轮轮胎严重得多,因此后轮轮胎外径要小于前轮轮胎.经测量,该车前轮轮胎外径比后轮轮胎大.当前、后轮外径不同时,如不挂前驱动行驶,前、后轮各自独立运转,保持轮胎胎冠上相同地线速度,不会出现上述故障.该车经换上前、后外径一致地轮胎后,行驶正常,故障消除.故障分析:当前、后轮外径不同且挂上前驱动行驶时,发动机通过变速器、传动轴、前后桥传递给前、后轮地转速和转矩是相同地,而前、后轮轮胎胎冠上地线速度和对地面地摩擦力均不相同.外径大地轮胎(前轮轮胎)胎冠上地线速度大,摩擦力(即地面对车轮地推动力)小,而外径小地轮胎(后轮轮胎)则相反,形成了大轮拖小轮地现象,增加了前、后桥主、被动圆锥齿轮地负荷.这样既增加了轮胎地磨损,又导致前、后桥主、被动圆锥齿轮地非正常磨损,并使它发热.久而久之,必然造成该齿轮地损坏(不过,该车尚未达到这种程度).这就是挂上前驱动后驾车别劲、底盘出现异响地原因.案例二倒挡齿轮异响车型:捷达Gix行驶里程:1500km路试:倒车时从变速器部位发出“哒、哒”地异响声,车辆处于前进挡时也有该响声,只不过不如倒挡明显.检查:经分解变速器,可以看到倒挡齿轮啮合入侧齿轮有被打坏地现象,1、2挡同步器地倒挡齿轮及输入轴地倒挡齿轮也有损坏.排除:更换损坏零件装复后异响消失.分析:这种故障多为用户误操作所致.案例三自动变速器异响车型:捷达AT行驶里程:9万km路试:车辆行驶中可听到底盘发出“哗、哗”地异响声,急加速发动机转速升至3000r/min时,车速却只能达到80km/h;若缓加速,发动机转速3000r/min时车速能到100km/h,这是正确地传动比,所以判定变速器4挡打滑.检查:分解自动变速器,看到离合器K3摩擦片烧损.排除:更换离合器K3摩擦片,装复后行驶正常.分析:询问用户得知,以前变速器曾漏油,由此造成变速器内部烧损.4挡接合时离合器K3工作,由于K3烧损所以4挡有打滑现象.案例四半轴异响车型:捷达AT里程:8.5万km路试:车速在20km/h以上时,底盘前部发出“哐、哐”有节奏异响,车速提高节奏加快,车底板也有明显振动感.检查:举升车辆用手晃动右侧半轴内侧万向节,存在径向间隙.排除:更换右半轴内侧万向节后异响消失.分析:半轴万向节磨损后,在转动中会振动,转向时会发出“咯嘣”异响.万向节磨损是不可避免地,若能对破损了防尘胶套地万向节及时更换和加注润滑脂,则会延长万向节地使用寿命.一般右半轴万向节磨损大于左半轴,这是因为右半轴比左半轴长且粗,因此它地转动惯量大磨损就快.另外右半轴万向节离排气管地距离也近,万向节地润滑脂容易被烤干.而自动变速器车地半轴寿命又比手动变速器半轴寿命短,这是因为自动变速器半轴传动扭矩地作用比手动变速器长.案例五控制臂下球头异响车型:捷达GiX路试:车轮在经过凹凸路面时底盘前部发出“咯噔”声.检查:举升车辆用手晃动左前车轮,摸到控制臂下球头振动,将下球头拆下进行检查,发现球头松旷.排除:更换控制臂下球头后异响消失.分析:控制臂下球头松旷后不仅会出现异响,而且在车辆行驶过程中还会发生方向发摆地现象.因此,若出现这两种现象,就应考虑某个悬架部件有故障.案例六前悬架轴承异响车型:捷达GiX里程:7.3万km路试:转向时车身前部发出“嘎吱”异响.检查:用手上下晃动右前车轮,感到上下有旷量.拆卸右悬架后,发现减振弹簧上方地悬架轴承损坏.排除:更换悬架轴承,异响排除.分析:捷达悬架轴承是与橡胶衬垫制成一体地,经长期使用会导致轴承损坏和橡胶衬垫被挤压变薄,从而出现上述检查时地松旷现象.案例六前轮轴承异响车型:捷达ATi里程:7.3万km路试:车速在50km/h以上时,车辆底盘前部发出“嚓、嚓”地异响声,但节奏感不明显,随着车速地提高异响音量也会升高,就如同飞机起飞.检查:举升车辆起动发动机,将变速器挂入D挡并不断地轻踩油门,把听棒抵到轮毂上可以听到声音与异响声相同.排除:更换轴承后异响消失.分析:捷达前轮轴承属于整体密封式轴承,不需调整间隙,也无法加注润滑脂.当轴承轻微缺油时会发出“噜噜”异响,严重缺油则发出“嚓嚓”异响,轴承损坏后要及时更换.案例七故障现象:一辆年产丰田佳美轿车,装备了缸电喷发动机,行驶里程万.该车在行驶过程中底盘部分有异响.故障检修:经试车,发现此车低速行驶在颠簸路段上时,车辆下部不时传出“咯噔,咯噔”地声音.热车行驶时,声音尤为明显.根据以往地经验,此种声音为部件松旷后相互撞击所发生地.在进行了检查后,初步确认为右侧转向拉杆球节松旷,故更换了新地转向拉杆球节.重新进行试车时,发现异响依然存在.所以又检查了此车悬挂部位地螺栓与螺母地紧固程度,也未发现问题.接着,又检查了此车前部减振器、下臂尺与前驱动轴,均属正常.到底问题出在哪里呢?决定再次试车.在将车跑热后,低速行驶在颠簸地土路上,感觉此车车身左右晃动时异响最为明显,而且声音依然在转向机附近.把车架在四柱桥上,让同事帮助晃动车身,一个人站在车下,用于触摸部件,感觉转向机随异响有同样频率地振动.于是,将转向机解体.发现转向齿条有磨损,且与衬套配合间隙过大.所以当车辆晃动时,齿条与衬套相互碰撞,导致了异响地产生.在更换了转向机后,试车一切正常,故障被排除了.由此,可以看出汽车在行驶过程中,因外部地碰撞或机件地老化、磨损,会出现故障.有时也会伴随故障而产生一些异常地噪声,有些异响还很相似,但故障部位却不尽相同.这就需要我们在平时地工作中要仔细、认真地检查,有时还需要进行科学地分析,只有这样才能对故障做出准确地判断,提高工作效率.。

汽车行驶系故障与检修

汽车行驶系故障与检修

汽车行驶系故障与检修1. 概述汽车的行驶系是指通过变速器、传动轴和驱动轴等部件将发动机的动力传递到车轮以使车辆运动的系统。

在长时间使用和高强度行驶的过程中,汽车的行驶系可能会出现故障,影响行驶平安和车辆性能。

因此,对汽车的行驶系进行定期检修和维护是非常重要的。

本文将介绍汽车行驶系常见的故障类型以及相应的检修方法和维护建议,帮助车主更好地了解和维护自己的车辆。

2. 常见故障类型2.1 变速器故障变速器是汽车行驶系中最重要的组成局部之一,负责将发动机输出的动力转换成适合不同行驶状态的转矩和速度。

常见的变速器故障包括:•变速器打滑:变速器在换挡时发出异响,车辆加速性能下降。

•变速器卡挡:变速器难以进、退挡,换挡时感觉不到明显的力传递。

•变速器漏油:变速器底壳或接口处出现渗漏现象。

2.2 传动轴故障传动轴是将变速器输出的动力传递到车轮的关键部件,常见的传动轴故障包括:•传动轴异响:行驶时传动轴发出嘎嘎声或金属摩擦声。

•传动轴断裂:传动轴发生断裂导致车辆无法行驶。

2.3 驱动轴故障驱动轴是将传动轴输出的动力传递到车轮的关键部件,常见的驱动轴故障包括:•驱动轴松动:驱动轴出现松动导致行驶时感觉到车身抖动。

•驱动轴磨损:驱动轴零部件出现磨损,导致车辆行驶不稳定或无法启动。

3. 故障检修方法3.1 变速器检修方法•变速器打滑:检查变速器油液是否正常,如油液量缺乏可补充;如果油液已十分脏污,那么需要更换变速器油液。

•变速器卡挡:检查离合器是否有异响,如果有需要进行修理或更换;检查变速器控制系统是否正常,如有故障那么需修复控制系统。

•变速器漏油:检查变速器底壳和接口是否松动,如有松动需紧固;检查密封垫片是否破损,如有破损需更换。

3.2 传动轴检修方法•传动轴异响:检查传动轴总成是否松动,如有松动需紧固;检查传动轴零部件是否磨损,如有磨损需更换相应零部件。

•传动轴断裂:如果传动轴出现断裂,需要进行修理或更换传动轴。

3.3 驱动轴检修方法•驱动轴松动:检查驱动轴总成是否松动,如有松动需紧固;检查驱动轴零部件是否磨损,如有磨损需更换相应零部件。

学习任务1_检测诊断与排除行驶系故障

学习任务1_检测诊断与排除行驶系故障

图 1-2
承载式车身
一、知识准备
丰田威驰轿车前悬架采用麦弗逊支柱式独立悬架,前桥为
断开式车桥,其整体结构如图 1-3 所示。
图 1-3
丰田威驰轿车前桥和前悬架整体结构
一、知识准备
后悬架为扭力梁式拖曳臂非独立悬架,后桥为整体式车桥, 其整体结构如图 1-4 所示。
图 1-4
丰田威驰轿车后桥和后悬架整体结构
一、知识准备
3)轮毂的检修 (1)轮毂轴承承孔磨损的检修。 轮毂轴承承孔与轴承的配合过盈不得小于 0.009mm,轴 承孔磨损用刷镀或喷焊修理。 (2)轮毂变形的修理。 轮毂变形会引起车轮的不平衡,加大制动鼓的全跳动误 差,影响汽车的操纵性能和制动效能。 轮毂变形后,以两轮 毂轴承外座圈的锥面为基准,车削接合凸缘,凸缘的圆跳动 公差为 0. 15mm。
一、知识准备
(2)独立悬架的耗损与维护。 独立悬架的主要耗损是转向节及其支撑、定位杆系的铰 销磨损过大;杆系变形、裂纹;弹簧弹力衰退、断裂;减振器 失效;橡胶消声垫损坏;润滑不良等。 会引起前轮摆动,车轮 反向垂直跳动,汽车舒适性变差,转弯时车身倾斜严重,噪声 过大等故障。 2)非独立悬架的检修 非独立悬架的主要损伤是弹簧的断裂、弹力减弱及磨损; 减振器的油液渗漏或失效。用直观检视法,弹簧如有裂纹、 折断等应予更换。 减振器在使用过程中如出现油液渗漏、 阀门关闭不严或不能开启等使减振效能降低或失效,应进行 检修或更换。 3)独立悬架的检修 检修独立悬架时,应检查各零件有无裂纹、变形和损坏, 减振器是否有失效和漏油,螺旋弹簧弹力是否符合要求和有 无裂纹等。 如发现损坏,应予以更换。
3)轮胎异常磨损 (1)故障现象。 (2)故障原因。 (3)诊断与排除。 4)行驶跑偏低速摆头 (1)故障现象。 (2)故障原因。 (3)诊断与排除。

汽车转向、行驶与制动系统故障诊断与修理(示范) 1.2-转向手册转向沉重

汽车转向、行驶与制动系统故障诊断与修理(示范) 1.2-转向手册转向沉重

学习单元1.2 转向沉重故障诊断与修复【情境导入】一辆2008款广州本田雅阁轿车,行驶里程约为18万km,车主反映该车行车转向时,转动方向盘感到特别沉重费力。

经检查,动力转向工作油压比较低,更换油泵后试车还是有点沉重,最后检修更换球头销后,故障排除。

【学习目标】1.能通过与客户交流、查阅相关维修技术资料等方式获取车辆信息。

2.能根据故障现象制定正确的维修计划。

3.能正确选择诊断设备对转向沉重引起的故障进行诊断。

4.能全面分析故障原因、正确记录、分析各种检测结果并做出故障判断。

5.能按照正确操作规范进行转向力的检测。

6.能按照正确操作规范进行转向油泵皮带松紧度的检查。

7.能按照正确操作规范进行动力转向油压的检测和油量的检查和更换。

8.能按照正确操作规范进行球头销的检查和调整。

9.能按照正确操作规范进行转向器轴承预紧度和啮合间隙的检查和调整。

10.能根据环保要求,正确处理对环境和人体有害的废料和损坏的零部件。

【理论知识】1.2.1概述1.转向系功用汽车在行驶中,经常需要改变行驶方向。

汽车上用来改变汽车行驶方向的机构称为“转向系”。

转向系的功用是让驾驶员通过使前轮转向来控制车辆的方向。

汽车行驶方向的改变是由驾驶员通过操纵转向系来改变转向轮(一般是前轮)的偏转角度实现的。

转向系不仅可以改变汽车的行驶方向,使其按照驾驶员规定的方向行驶,而且还可以克服由于路面侧向干扰力使车轮自行产生的偏转,恢复汽车原来的行驶方向。

2.转向系故障转向系要求良好的转向用力、灵敏性、回位和反馈能力,且保证转向居中并有转向角限位能力,转向性能不良会导致以下故障:转向沉重(助力不足、回位困难)、转向不灵敏(操纵不稳定、转向盘自由行程过大、转向松旷、转向发飘、转向失灵),转向跑偏、转向摆振、转向发卡、单边转向不足、转向不居中、转向异响、转向漏油甚至转向失灵故障。

2014年丰田就因左前悬挂的下部可能会从球形接头中脱离的缺陷而导致转向失灵召回凯美瑞等四款车。

汽车底盘常见故障及维修

汽车底盘常见故障及维修

前言汽车底盘包括传动系、行驶系、转向系和制动系。

汽车底盘的技术状况,直接关系到整车行驶的操纵稳定性和安全性,同时还影响发动机的动力传递和燃油消耗。

为确保汽车能正常运行和安全行驶,对汽车底盘应及时进行检测、诊断和维修。

常用的汽车底盘检测设备有:离合器打滑频闪测定仪、传动系游动角度检测仪、车轮定位仪、四轮定位仪、车轮动平衡仪、悬架和转向系检测仪、悬架装置检测台等。

随着科学技术的发展,这些检测设备已大量采用光、机、电一体化技术,并采用微机控制,有些还具有智能化功能或专家诊断系统。

正确的使用这些检测设备,可以保证在汽车底盘的维修中获得可靠的技术数据,从而保证汽车底盘有效的工作。

传动系的布置形式主要与发动机的位置和驱动形式有关。

除发动机前置、后轮驱动和发动机后置、后轮驱动形式外,目前轿车上采用最多的是发动机前置、前轮驱动的形式。

一、离合器的检测与故障诊断(一)、离合器功用及要求离合器安装在发动机与变速器之间,用来分离或接合前后两者之间动力联系。

其功用是:1、在起步时和换挡后,使发动机与变速器逐渐接合,以传递发动机向变速器输人的动力,保证汽车平稳起步和继续行驶;2、在发动、换挡和制动时,使发动机与变速器暂时分离,以切断发动机向变速器输人的动力,保证发动机在发动时容易起动,在换挡中齿轮免受冲击,在制动时发动机不会熄火;3、在正常行驶中传递动力,并防止传动机构超负荷工作。

1、离合器的要求(1)具有合适的转矩储备能力,保证能传递发动机输出的最大转矩而不打滑的同时,又能防止传动系过载;(2)分离迅速彻底,以便于发动机起动和变速器换挡;(3)接合平顺柔和,以保证汽车平稳起步;(4)具有良好的散热能力,将离合器滑动产生的热量及时散出,保证离合器工作可靠;(5)离合器从动部分的转动惯量要尽可能小,以减轻换挡时齿轮的冲击;(6)操纵轻便,以减轻驾驶员的疲劳程度。

(二)、汽车常用典型离合器的结构与特点1、膜片弹簧离合器采用膜片弹簧作为压紧弹簧的离合器称为膜片弹簧离合器。

汽车故障诊断与维修项目十三 汽车行驶系故障诊断与维修

汽车故障诊断与维修项目十三   汽车行驶系故障诊断与维修

(3)故障诊断 图13.6轮胎气压不足或超载
轮胎气压不足或超载使胎冠接地印迹增宽,并且中
部略向上拱起见图13.6所示,因此导致胎冠两侧着地, 形成两胎肩磨损。胎壁擦伤,多系双胎并装使用时,气 压不足或超载而引起,所以常发生于汽车后轮,由于胎 侧变形较大使两胎相互接触发生摩擦的结果。
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【任务实施】(视频) 汽车行驶系故障诊断分析作业如表13.1所示。
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任务13.2 汽车行驶系主要部件检修
【任务分析】
在熟悉汽车行驶系结构与工作原理的基础
上,对车架、车桥、减振器、车胎进行检修。

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4.胎冠由外侧向里侧(或相反)呈锯齿状磨损 (1) 故障现象 ① 胎冠由外侧向里侧磨损成锯齿形磨损,见图13.9(a); ② 胎冠由内侧向外侧磨损成锯齿形磨损,见图13.9(b)。
(2) 故障原因
胎冠由外侧向里侧磨损成锯齿形磨损原因:前束过大。 胎冠由内侧向外侧磨损成锯齿形磨损原因:前束过小,甚 至副前束。 (3)故障诊断
2.轮胎胎冠中部磨损 (1)故障现象 轮胎胎冠中部磨损见图13.7。
(2)故障原因
轮胎气压过高,或轮胎缺少换位。 (3)故障诊断 轮胎气压标准时,其胎冠接地印迹宽于气压过高 的轮胎。因此,胎压过高将增加单位接地面积的负荷,
加速胎冠中部磨损。此外,由于帘布层帘线承受过大的
拉伸应力,也可导致轮胎早期损坏。
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3.胎冠外侧或内侧磨损
(1) 故障现象 胎冠外侧磨损见图13.8(a),胎冠内侧磨损见图13.8(b)。 (2) 故障原因 胎冠外侧磨损的原因:车轮外倾角过大,经常高速转弯,前轴弯 曲变形。 胎冠内侧磨损的原因:车轮外倾角过小,经常高速转弯,前轴弯 曲变形。 (3) 故障诊断 胎冠外侧或内侧磨损与外倾角有关,因此只有转向轮才可能发生 此故障,若胎冠外测磨损说明轮胎外倾角过大。反之,胎冠内侧磨损, 则系轮胎外倾角过小。

汽车行驶系概述

汽车行驶系概述
汽车构造CAI课件



吉 利 大 学 汽 车 学 院 汽 车教 研 室



汽车构造CAI课件
学习目标:

1. 能掌握汽车行驶系的功用与组成; 2.能简单描述汽车行驶系的受力情况。




吉 利 大 学 汽 车 学 院 汽 车教 研 室



汽车构造CAI课件
案例导入

案例一:富康轿车前轮晃动,回转沉重故障的检修。故障 症状:一辆富康ZX型汽车在行驶中感觉前轮晃动,方向摇 摆,回转沉重。



吉 利 大 学 汽 车 学 院 汽 车教 研 室

★汽车 前后桥都用履带称为全履带式。 三、轮式汽车行驶系统
轮式汽车行驶系统由车架、车桥、悬架和车轮组成,绝大部分汽车都采用轮式行驶 系统。



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汽车构造CAI课件 六、车轮履带式 前后桥即可装车轮,也可装履带,称为车轮履带式。 三、轮式汽车行驶系统
轮式汽车行驶系统由车架、车桥、悬架和车轮组成,绝大部分汽车都采用轮式行驶 系统。



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汽车构造CAI课件
作业题

1. 叙述汽车行驶系的功用与组成。

2.汽车行驶系主要的类型?



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案例二:捷达轿车行驶时车轮前部有异响故障的检修。 故障症状:一辆捷达CL型轿车,车主说该车曾拆装了变速 器,装复后在路面行驶时,听见前部车轮有异响。经检查, 是轮胎发出的声音。

汽车行驶系统的故障原因分析

汽车行驶系统的故障原因分析

汽车⾏驶系统的故障原因分析汽车⾏驶跑偏的故障原因分析第⼀章绪论汽众所周知,汽车制动跑偏问题是制约汽车⾏业发展的“⽼⼤难”,是引起交通事故的重要原因之⼀。

造成汽车制动跑偏的原因很多,要想解决问题就得对症下药,具体问题具体分析。

本⽂将在国内外对制动跑偏问题研究的基础上,对制动跑偏问题的产⽣原因及其相应的解决⽅法进⾏详细论述。

汽车制动性是影响汽车安全性的重要性能之⼀,强制性地对车辆制动性进⾏定期检测,已是世界各国的车辆主管部门进⾏车辆安全管理的重要举措。

汽车制动性能的好坏直接关系到⾏车的安全与否。

经资料统计分析可知,各个特⼤道路交通事故都与车辆制动性能的技术状况有着直接或间接的联系。

随着汽车⾏驶速度的提⾼,我们更需要可靠的制动性能来保障汽车的⾏车安全。

但是,综合多年来车辆制动性能检测的实施可以发现,造成汽车制动跑偏故障的原因有很多⽅⾯。

概括⽽⾔,汽车制动时跑偏的程度不仅与制动⼒偏差的⼤⼩有关,还与汽车主销内倾⾓和主销后倾⾓的⼤⼩以及前后轴制动⼒的偏差的⽅向有⼀定的联系。

⽽且,汽车制动系技术状况的衰变和恶化情况也必然将造成汽车制动⼒的⼀些变化。

因此,本论⽂希望通过对与汽车制动性能相关的理论和技术⽅⾯的问题进⾏探讨和分析,来达到解决汽车制动跑偏的⽬的。

第⼆章汽车⾏驶系统的⼯作原理2.1汽车⾏驶系统的组成汽车的⾏驶系统主要由车架、车桥、车轮与悬架构成。

他们的定义如下:车架分为边梁式车架、脊⾻式车架以及综合式车架。

车桥按结构分为整体式车桥与断开式车桥分别对应⾮独⽴悬架与独⽴式悬架,按功能分为转向桥、转向驱动桥、驱动桥和⽀持桥。

悬架分为⾮独⽴悬架与独⽴式悬架。

⽐较常⽤的独⽴悬架有麦弗逊悬架等,整体式悬架⼀般⽤于货车。

汽车⾏驶系统的组成和结构形式,在很⼤程度上取决于汽车经常⾏驶路⾯的性质。

绝⼤多数汽车⾏驶在⽐较平坦的道路上,其⾏驶系统中直接与路⾯接触的部分是车轮,称这种⾏驶系统为轮式⾏驶系统,这样的汽车便函轮式汽车。

行驶系故障诊断

行驶系故障诊断

【下载本文档,可以自由复制内容或自由编辑修改内容,更多精彩文章,期待你的好评和关注,我将一如既往为您服务】行驶系及其检修【复习回顾】(10')1、万向传动装置的常见故障有哪些?2、驱动桥的常见故障有哪些?【导入新课】一、后桥识图(80')复习并提问后桥装配图,每人均回答识图提问。

二、概述行驶系故障诊断与排除(35')行驶系常见故障主要有钢板弹簧异响、钢板弹簧折断、钢板弹簧移位、减振器失效和轮胎异常磨损等。

1、钢板弹簧异响1)故障现象汽车行驶中钢板弹簧发出撞击响声,振动增大。

2)分析与诊断(1)钢板弹簧销、衬套、吊环等磨损过量,零件间的间隙增大。

(2)钢板弹簧疲劳变形。

(3)行驶时振动使钢板弹簧与零件或车架发生撞击而产生异响。

(4)个别钢板疲劳折断。

3)故障排除(1)检查钢板弹簧销。

(2)测量钢板弹簧弧高。

2、钢板弹簧折断1)故障现象(1)停车检查时,车身一侧倾斜。

(2)行驶又跑偏现象。

2)分析与诊断(1)汽车超载、超速行驶;转弯车速过快;负荷突然增加。

(2)装载不均匀。

(3)钢板弹簧U形螺栓松动。

(4)更换的钢板弹簧片曲率与原片曲率不同。

(5)紧急制动过多,尤其满载下坡时使用紧急制动。

(6)钢板弹簧销、衬套和吊环之间磨损过量。

3)故障排除(1)将空载、轮胎气压正常的汽车,停放在平坦的场地上,若汽车向一侧歪斜,则歪斜一侧的钢板弹簧有故障。

(2)清除钢板弹簧表面的污物,检查裂纹或断裂情况。

(3)检查钢板弹簧销、衬套及吊环支架是否松旷。

(4)检查曾更换的钢板弹簧去率是否符合规定。

(5)检查钢板弹簧U形螺栓是否松动。

3、钢板弹簧移位1)故障现象汽车行驶中,有斜扭感觉,转动转向盘左、右轻重不一,有时跑偏。

2)分析与诊断(1)钢板弹簧U形螺栓松动、脱扣。

(2)钢板弹簧中心螺栓折断。

(3)钢板弹簧与车轴间的定位失准。

3)故障排除(1)测量左、右两侧轴距是否符合规定。

(2)检查钢板弹簧U形螺栓若有松动、脱扣,按规定拧紧或更换脱扣的螺栓及螺母。

汽车转向、行驶与制动系统故障诊断与修理(示范) 工单汽车转向、行驶与制动系统故障认识

汽车转向、行驶与制动系统故障诊断与修理(示范) 工单汽车转向、行驶与制动系统故障认识

任务工单1任务名称汽车转向、行驶与制动系统故障认识班级学号/姓名客户任务描述汽车行驶时,出现向右侧跑偏;转向沉重、轮胎磨损、制动不良故障,转向行驶制动故障认识任务目的认识汽车转向、行驶与制动系统的常见故障和故障部位,认识常见的诊断设备。

一、资讯1.汽车转向系统的常见故障有定位异常、转向沉重、转向不灵、助力故障。

2.汽车行驶系统的常见故障有车轮摆振、轮胎磨损、悬架异响、胎压异常。

3.汽车制动系统的常见故障有制动不良、制动拖滞、制动异响、驻车故障。

4.汽车转向行驶制动综合故障有汽车跑偏、汽车侧滑、汽车摆振、漏油。

5. 轿车机械转向系主要由转向操纵机构、转向器、转向传动机构组成;液压动力转向系则是增加了一套由转向油泵、转向控制阀、转向动力缸组成的转向助力装置。

汽车转向系的常见故障部位有:转向传动机构各球头铰接、转向拉杆、转向器、转向轮的轮毂轴承;前轮定位及四轮定位;转向助力油泵及驱动、控制阀、管道、调压阀、卸压阀、工作缸、活塞等6. 写出下图液压动力转向系组成的零件名称1转向盘2转向轴管3转向轴4油管5转向油泵6储油罐7球头销8横拉杆9转向器10转向控制阀11直拉杆12转向油缸7. 汽车行驶系主要由车架、车桥、车轮及悬架等组成;汽车行驶系的常见故障部位有:悬架系统中的弹簧、减震器、拉杆及胶套;车桥及车轮部位的轮胎、轮辋、轮毂、轮胎螺栓、轴承;车身车架机构中的变形、断裂;四轮定位参数不准等8. 液压制动系主要由制动主缸、制动轮缸、真空助力器、制动器及液压管路等组成;液压制动系的常见故障部位有:制动液面、制动总泵、助力器、制动分泵、制动管道及车轮制动器等9. 汽车故障是指汽车部分或完全丧失工作能力的现象。

绝大多数汽车故障都是因为汽车零件本身或零件之间配合状态发生了异常变化引起的。

10.汽车故障的变化规律可分为早期故障期、随机故障期、耗损故障期三个阶段。

11.汽车故障诊断是指在不解体(或仅拆下个别小零件)的情况下,确定汽车的技术状况,查明故障部位及故障原因的实用技术。

汽车行驶系故障分析与检修

汽车行驶系故障分析与检修

2 . 4 汽车空气悬架系统故障检修
2 . 4 . 1空 气 压 缩 机检 查

汽车 作 为 当今 世界 最 普通 的 交 通工 具 之


正确 的使用汽 车可以使 民众 的生活工作 更
参 考文献 : 【 1 】 周志立 , 等. 进 口汽车故障诊 断手 册[ M] .
般对 汽车后 部加 载约 l 5秒后 空气 压缩
置进行车轮外倾 调整。 第 四, 改变转 向节 主销上 支点位置进行车轮外倾 调整。
2 . 5 . 2主 销 内倾 的 调 整
机 的正 常运转 和寿命 。
1 . 8低质润滑油
汽 车行驶的时候 , 各 连接部件 产生相对运 动, 必然引起磨损 。为了减少磨损 , 延长机件使 用寿命 ,要求两配合 机件表面 间需 要有 良好 的 润滑油作介质 ,将 摩擦 表面隔离 ,形成液体摩 擦。 如果润滑油油质低 劣, 便不 能形成好 的润 滑 油膜 , 会 引起 机件加速 磨损 , 因此 , 对润 滑油有
极限 , 引起机件 变形 , 当载荷超过强 度极限 的时
有的汽车在转 向节前调 整 ,也有在转 向节
之后调整横拉杆 的。
候, 会造成机件断裂 。 同时, 上坡 时 , 会 引起发 动 机及传动件损坏 ; 下坡时 , 因载荷 过大而使下 滑
力超过制动 能力 , 使制动机件损坏 , 可能还会 造
一一 一 ~
2 . 5 . 1车轮 外 倾 的 调 整
汽车在复 杂的环境 中行驶 或停放 ,由于物 理变化 和化 学变化 , 引起汽 车零件 磨损 、 腐蚀 和 机械性 损坏等 , 使汽车 的技 术性能逐步变坏 , 致 使汽车不能正 常运行 , 汽 车便发 生了故 障。 引起 汽车故 障的因素有 : 使用 不当、 维护不当 、 材料选
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汽车行驶系故障与检修例375 汽车车架断裂1. 故障原因1)汽车在静止或行驶时车架承受着悬架以上的所有载荷。

超载行驶使车架中部受力和变形大,造成车架断裂。

2)对于后桥驱动的汽车在起步时,会因驱动力使车架中部往上挠曲;而在汽车制动时,会因地面给车轮的反作用力(制动力)而使车架中部也有向上挠曲现象,而货物却使车架下弯,使车架反复地上下弯曲,导致车架的疲劳断裂。

3)汽车行驶在不平路面上,引起的车架垂直冲击载荷,超过车架的许用应力。

另外,在汽车上下坡、转弯或装载不均时,也会引起车架局部过载而导致车架断裂。

4)车架设计或附属装置造成局部转矩而使车架断裂。

如有的车架纵梁前部横截面较小,同时因发动机和变速器的影响,故横梁分布较少,从而便车架的刚度变差,若在动载作用下,可能导致纵梁前部断裂,即常见在纵梁下翼断裂。

另外,车架还受垂宜于纵梁的悬臂载荷(如油箱、悬架和备胎等)所产生的局部扭曲,也是造成车架断裂的原因。

2.故障维修车架断裂后较易看出,应进行焊接或铆接。

但焊接时应选好与车架材料相应的焊条,操作应正确,以防重新断裂。

例375 汽车车架变形车架变形是指车架改变了原来的几何形状,并使在车架上安装的各总成零件相对位置发生变化,引程车辆的技术状况变坏,导致汽车不能正常行驶。

车架变形常因作用于车架的力超过其弹性极限,当作用于车架的力消除后车架不能恢复原状,形成了残余变形。

1. 故障原因除了在引起车架断裂中所述的原因外,还有:1)汽车重载行驶于高低差很大的路上时,由于车轮高低不在一个平面上,造成车架变形,当超过弹性极限时,形成车架扭曲,导致残余变形。

2)汽车行驶时,前轮一侧受到很大阻力,使车架易发生对角线的平面变形。

3)汽车发生撞击事故,严重的撞击会造成车架变形。

4)汽车使用中由于牵引不当,陷入深坑或发生翻车事故,引起车架变形。

2. 故障检修一般对严重变形的车架,可直观检查出,应拆散整形,换件后重新铆接,或更换车架总成。

例377 汽车车身纵向偏斜1. 故障原因1)后钢板弹簧座定位孔磨损,或中心螺栓折断,U形螺栓松动使后桥纵向位移。

2)后钢板弹簧第一片前半部有折断。

3)车架变形,或倒车时后轮顶撞在障碍物上,使后桥纵向位移。

2. 故障检修车身出现纵向偏斜,使车厢尾部偏出,应测量前后桥的轴距,查明钢板弹簧位移或折断情况。

根据具体情况,拆检钢板弹簧总成,或检查车架有无扭斜变形等情况。

若车架变形应校正。

例378 汽车车身横向倾斜1. 故障原因1)有一侧前钢板弹簧第一片折断,或钢板弹簧自曲挠度小、弹性减弱。

2)前钢板弹簧中心螺栓折断或U 形螺栓严重松动,造成前桥位移。

3)钢板弹簧用凹凸点定位的,如解放货车钢板,因凸点磨平而使定位失效,钢板弹簧片出现窜动,也使前桥位移。

4)钢板销、吊耳或衬套磨损严重,使前钢板与汽车轴线不垂直。

5)汽车前进时,前轮顶撞在障碍物上,使前桥位移。

2. 故障检修检查前钢板弹簧第一片是否折断、中心螺栓是否折断以及U形螺栓有无松动等。

前钢板销、衬套或吊耳磨损严重的,均应更换磨损件或折断件。

找正前钢板弹簧后,紧固U形螺栓。

例379 汽车车架铆钉松动1. 故障原因汽车的牵引力、制动力、加减速的惯性力、转向离心力及路面不平所引起的振动冲击载荷等也都作用于车架上。

各种载荷的长期与不均衡作用,便引起铆钉的松动。

2. 故障检修一般用小锤敲击来检查,若铆钉松动则有空响声,通过响声就能判断。

如有松动应拆除旧铆钉,给予重铆。

重铆前先用直径稍小于铆钉孔的钻头钻除或铲除旧铆钉,并对铆钉孔进行检查。

若铆钉孔有扩大、变形、可扩孔选配加大直径的铆钉。

铆接时,应先用螺栓将铆接部位紧固,只留一孔先铆,然后逐个拆除螺栓进行铆合,以免产生缝隙。

车架铆接可采用冷铆或热铆。

冷铆铆按质量高,但需要较大的铆合力;热铆是先将铆钉加热到樱红色(1000℃- 1100℃),然后用铆枪或锤子铆合,其铆合力较小,应用较广。

铆钉铆合后,铆接面应贴合紧密;铆钉充满铆孔。

例379 汽车空气悬架系统故障检修有些汽车采用了空气悬架系统。

它使用压缩空气作减振元件,缓和地面对车轮与车身的冲击载荷。

1. 空气压缩机检查一般对汽车后部加载(135kg)约15秒后空气压缩机应开始运转工作,车身后部应升高。

当汽车升高至加载前的高度,空气压缩机停止运转为正常,否则视为有故障应检修。

2. 加载试验当加载试验时空气压缩机不运转,应检查连接传感器和悬架部件的导线连接处有无锈蚀现象,蓄电池电压是否达到l2V,必要时可用跨接线连接蓄电池正极和空气压缩机电源导线试验,若仍不运转,则为空气压缩机有故障。

3. 系统功能检查1)从车上卸下所加载荷(l35kg),在8—15s,系统将排出空气(有泄气声),汽车后部车高降低至目标高度视为为正常,否则为系统有故障,应检查控制器ECU、传感器的连线是否良好,转子阀密封处有无腐蚀、泄漏,各插接器是否接触良好等。

2)用肥皂水检查空气管道、空气弹簧或筒式减振器、空气压缩机各接头通道是否漏气或连接松动,若有应排除。

3)空气悬架中的ECU、传感器、开关、电磁阀及继电器等故障或损坏是不能修理的,应予更换新件。

但汽车自动调平系统可通过调整传感器和后悬架之间的连杆,调整车身的升降度。

多数空气弹簧和减振器损坏后应更换。

4)高度传感器、空气压缩机排气螺线管和充气定时继电器、电子调平继电器等,随时接通电源,在进行系统检查时,不必将点火开关置于ON的开启位置。

5)人工进行整车高度检查时,须将车辆停放在水平地面上并将车高选择开关置于NORM(悬架变更)位置。

6)当迫使空气压缩机工作,检查气路的限压阀时,电控单元(ECU)会记录故障码的。

在检修完毕后,必须清除该故障码。

例381 扭杆式独立悬架前轮定位检修1. 前悬架高度前悬架高度( 即扭杆中心线至地面的距离)由于上、下横臂(控制臂)不等长且绕不同圆心以不等半径画弧,因此在一定围,随着前悬高度的升高,将使前轮的主销后倾角、倾角及外倾角。

当两边前悬高度升高不同时,将造成整车的重心偏向一侧,从而导致该侧的前轮三个定位角变大。

2.前、后轴距前后轴距若出现一侧变大,则该侧后倾角也将变大。

外倾角可通过上横臂轴处的两个螺栓上加减垫片来调整;主销后倾角可通过上横臂轴处单个螺钉上加减垫片来调整。

在上横臂轴处的单个螺钉加减垫片会使前束变化较大,但同时在两个螺钉上加减垫片,对前束的影响很小。

在调整前束时,大多不影响其他角。

例382 独立悬架前轮定位检修1. 车轮外倾的调整1)用转动偏心销进行调整。

摆臂式悬架偏心销在上摆臂与转向节支架之间,松开上摆臂与转向节支架间偏心销的锁紧螺母,便可转动偏心销进行车轮外倾的调整。

对于烛式和麦式悬架,其偏心销多在下托架连接处。

2)用增减垫片进行调整。

在转向节上支架的轴托架部位加减U形垫片进行车轮外倾调整。

加垫片会使外倾变小,反之则变大。

3)改变转向节下支架的位置进行车轮外倾调整。

麦氏悬架可用移动转向下支架轴托架与转向节的相对位置来改变车轮外倾。

4)改变转向节主销上支点位置进行车轮外倾调整。

麦氏悬架和烛式悬架在上支点某些车型可调整。

2.主销倾的调整独立悬架汽车当外顷变化时,其主销倾也会变化,这两角之和是定值。

当改变主销倾时,各车型调整部位与调外倾时的部位相同。

3. 主销后倾的调整1)用增减垫片进行主销后倾调整。

增减转向节上支架与车架之间前后U形垫片来进行主销后倾调整。

2)改变转向节主销上支点位置来进行主销后倾调整。

4. 前轮前束的调整有的汽车在转向节前调整,也有在转向节之后调整横拉杆的。

在此提醒,在调整前束时应使前轮着地并处于宜行位置,不能将前轮支起来调前束。

例383 前轮前束失准前束是为了减小或消除汽车前进时因前轮外倾和纵向阻力致使前轮前端向外滚开所造成的不良后果。

前束可以用来抵消车辆空载时前轮外倾,中和外倾带来的滚锥。

前束使前轮向前滚动时的轨迹是既向滚又往外滑。

外倾使前轮向前滚动时出现类似滚锥绕着锥尖滚动的现象,其运动轨迹不再是直线向前而是向外偏斜,但在车辆满载后前轮应垂直地面,外倾随之消失,前轮行驶轨迹也应笔直平行。

当两前轮的外倾角相等且符合要求,自前束却不能抵消外倾带来的不利时,称为前束失准。

1. 故障原因1)测量前束选择的位置和方法不当,没能按说明书要求的测量地方和方法进行。

2)测量前束时没能根据使用中已变化了的外倾角来取前束值,而是硬性选取厂方规定值,造成前束不能抵消外倾带来的不利。

3)横拉杆的长度调整不当,人为造成差值。

4)横拉杆两端(或与独立悬架配用的转向传动机构中的左、右转向横拉杆)的球头、球碗松动或安装松动,造成测量上的不准。

5)转向节臂与转向节安装松动使前束值测量中或测量后有变化。

2. 故障检修1)将车停放在平坦地面前轮放在直行位置,取轮胎或其他部位测量点时,应使前后测点与车轮中心形成直线并平行地面。

轮转180°,再测车轮后端。

2)测前束前应测外倾角,根据变化了的外倾角来选择前束值。

选择原则是前轮直行且纯转动。

注意不同车型的测量点位置有别。

3)校直弯曲了的横拉杆,使松旷的部分调整适当。

通过改变横拉杆的长度来调整前束值。

例384 汽车前桥横摆强烈采用独立悬架的汽车,为控制车体的横摆,多设有稳定器或减振器,以防横摆强烈。

1. 故障原因1)稳定器有损伤。

如稳定器的扭力杆装配部分损伤。

2)减振器失效。

减振器是起减振作用的,当车桥有横向摆动时,好的减振器会很快衰减振动,若减振效果不好会使横摆不能很快消减。

2. 故障检修1)汽车每行驶4000km之后,应对减振器进行检查和维护。

减振器工作性能的简单判断方法:●观察有无漏油现象,如有漏油,一般为活塞杆油封损坏。

可更换油封或密封环。

●在汽车行驶一段路程(尤其是不平路)后,用手抚摸减振器外壳,有温热感则为正常。

如拆下检查时,拉伸阻力大于压缩阻力的为好。

2)若减振器损坏没有零配件更换,一般采用换新。

对扭力杆装配处的损伤应修复。

例385 前桥弯曲和扭转变形1. 故障原因前桥的弯曲有垂直方向和水平方向两种,前者是由于前桥受到过大的垂直负荷,特别是汽车超载以及在不平路上行驶受到冲击等产生过大的弯曲力矩。

后者主要是汽车起步过猛,紧急制动,高速通过障碍物时受到水平方向的冲击引起的。

当汽车左右前轮受力不一致时,钢板弹簧座外侧承受的转矩就不一样;使前桥产生扭转变形,即使上述条件一样,也会因钢板弹簧座与主销间存在一定距离,受力后也会造成前桥的弯曲和扭转变形。

因垂直和水平弯矩均在钢板弹簧座处最大,所以前桥的弯曲、扭转变形多发生在钢板弹簧座和主销之间。

实践中,前桥的弯曲变形以垂直(上下)弯曲最为常见,因为各弯矩以垂直弯矩最大。

扭转变形以前扭转为常见,因为汽车起步、加速和紧急制动力方向一致且都向前。

2. 故障检修前桥的弯扭变形可用检验仪、角尺、拉线和水平仪等方法进行检验。

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