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汽车转向系统PPT演示课件
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26
三、转向传动机构
功用
将转向器输出的力和运动传到两侧转向节,使转向轮偏 转,且偏转角按一定关系变化,保证车轮与地面的相对 滑动尽可能小
与非独立悬架配用的转向传动机构
前桥为转向桥 一般布置在前桥后
前桥为转向驱动桥
转向直拉杆横置
19
循环球式转向器
采用两级传动:螺杆螺母传动与齿条齿扇传动
特点:1) 正传动效率高达90%~95%,转向省力; 2) 寿命长,工作平稳;逆效率也很高,容易打手。 20
循环球式转向器
为了减少转向螺杆、螺母之间的摩擦,二者 的螺纹并不直接接触,其间装有多个钢球, 以实现滚动摩擦。
转向螺杆和螺母上都加工出断面轮廓为两段 或三段不同心圆弧组成的近似半圆的螺旋槽。 二者的螺旋槽能配合形成近似圆形断面的螺 旋管状通道。
目前应用广泛的是齿轮齿条 式和循环球式。
16
1.齿轮齿条式转向器
传动件:齿轮、齿条 特点:
结构简单,紧凑,质量轻,制造容易,成本低; 转向灵敏,正、逆效率高;
17
齿轮齿条式转向器结构实例
18
2.循环球式转向器
循环球式转向器是目前国内外应用最广泛的 结构型式之一。
一般有两级传动副,第一级是螺杆螺母传动 副,第二级是齿条齿扇传动副。
21
特点:正传动效率高(最高90%~95%),故操纵轻便, 使用寿命长。
22
循环球式转向器
转向螺杆转动时,通过钢球将力传给转向螺母,螺母 即沿轴向移动。同时,在螺杆及螺母与钢球间的摩擦 力偶作用下,所有钢球便在螺旋管状通道内滚动,形 成“球流”。在转向器工作时,两列钢球只是在各自 的封闭流道内循环,不会脱出。
并保持适当的“路感”。 (3)当汽车发生碰撞时,转向装置应能减轻或避免
三、转向传动机构
功用
将转向器输出的力和运动传到两侧转向节,使转向轮偏 转,且偏转角按一定关系变化,保证车轮与地面的相对 滑动尽可能小
与非独立悬架配用的转向传动机构
前桥为转向桥 一般布置在前桥后
前桥为转向驱动桥
转向直拉杆横置
19
循环球式转向器
采用两级传动:螺杆螺母传动与齿条齿扇传动
特点:1) 正传动效率高达90%~95%,转向省力; 2) 寿命长,工作平稳;逆效率也很高,容易打手。 20
循环球式转向器
为了减少转向螺杆、螺母之间的摩擦,二者 的螺纹并不直接接触,其间装有多个钢球, 以实现滚动摩擦。
转向螺杆和螺母上都加工出断面轮廓为两段 或三段不同心圆弧组成的近似半圆的螺旋槽。 二者的螺旋槽能配合形成近似圆形断面的螺 旋管状通道。
目前应用广泛的是齿轮齿条 式和循环球式。
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1.齿轮齿条式转向器
传动件:齿轮、齿条 特点:
结构简单,紧凑,质量轻,制造容易,成本低; 转向灵敏,正、逆效率高;
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齿轮齿条式转向器结构实例
18
2.循环球式转向器
循环球式转向器是目前国内外应用最广泛的 结构型式之一。
一般有两级传动副,第一级是螺杆螺母传动 副,第二级是齿条齿扇传动副。
21
特点:正传动效率高(最高90%~95%),故操纵轻便, 使用寿命长。
22
循环球式转向器
转向螺杆转动时,通过钢球将力传给转向螺母,螺母 即沿轴向移动。同时,在螺杆及螺母与钢球间的摩擦 力偶作用下,所有钢球便在螺旋管状通道内滚动,形 成“球流”。在转向器工作时,两列钢球只是在各自 的封闭流道内循环,不会脱出。
并保持适当的“路感”。 (3)当汽车发生碰撞时,转向装置应能减轻或避免
《汽车转向系》课件
![《汽车转向系》课件](https://img.taocdn.com/s3/m/14b69d4feef9aef8941ea76e58fafab069dc449b.png)
在满足性能要求的前提下,尽可能减 轻转向系统的重量,以提高汽车的燃 油经济性。
汽车转向系统设计的实践案例分析
案例一
某品牌轿车转向系统的设 计及优化
案例二
某SUV车型转向系统的改 进与性能提升
案例三
电动汽车转向系统的特点 与挑战
汽车转向系统设计的未来发展趋势
智能化
随着自动驾驶技术的不断发展, 转向系统将更加智能化,能够实
齿轮齿条式转向系统主要由转向 盘、转向轴、齿条、齿轮等组成
。
当驾驶员转动转向盘时,力通过 转向轴传递到齿条,齿条的移动 驱动齿轮转动,进而改变汽车的
方向。
齿轮齿条式转向系统的特点是结 构简单、紧凑,传动效率高,转
向力矩传递直接。
循环球式转向系统工作原理
循环球式转向系统主要由转向盘、转 向轴、传动副、螺母、钢球等组成。
转向拉杆球头检查
检查转向拉杆球头是否松动, 防尘套是否完好无损。
转向器固定螺栓检查
确保转向器固定螺栓紧固,无 松动现象。
转向系统的定期保养
01
02
03
04
转向油液更换
根据车辆使用情况和厂家建议 ,定期更换转向油液,以保证
转向系统正常工作。
检查转向器
定期检查转向器的工作情况, 如发现异常应及时维修或更换
转向系统的作用
确保驾驶员能够根据需要控制汽 车的行驶方向,提高驾驶安全性 。
转向系统的分类
01
02
03
机械转向系统
通过驾驶员的体力转动方 向盘来改变汽车行驶方向 。
液压助力转向系统
在机械转向系统基础上增 加液压助力,减轻驾驶员 的体力负担。
电动助力转向系统
采用电动机提供助力,实 现更加灵活和精确的转向 控制。
汽车转向系统设计的实践案例分析
案例一
某品牌轿车转向系统的设 计及优化
案例二
某SUV车型转向系统的改 进与性能提升
案例三
电动汽车转向系统的特点 与挑战
汽车转向系统设计的未来发展趋势
智能化
随着自动驾驶技术的不断发展, 转向系统将更加智能化,能够实
齿轮齿条式转向系统主要由转向 盘、转向轴、齿条、齿轮等组成
。
当驾驶员转动转向盘时,力通过 转向轴传递到齿条,齿条的移动 驱动齿轮转动,进而改变汽车的
方向。
齿轮齿条式转向系统的特点是结 构简单、紧凑,传动效率高,转
向力矩传递直接。
循环球式转向系统工作原理
循环球式转向系统主要由转向盘、转 向轴、传动副、螺母、钢球等组成。
转向拉杆球头检查
检查转向拉杆球头是否松动, 防尘套是否完好无损。
转向器固定螺栓检查
确保转向器固定螺栓紧固,无 松动现象。
转向系统的定期保养
01
02
03
04
转向油液更换
根据车辆使用情况和厂家建议 ,定期更换转向油液,以保证
转向系统正常工作。
检查转向器
定期检查转向器的工作情况, 如发现异常应及时维修或更换
转向系统的作用
确保驾驶员能够根据需要控制汽 车的行驶方向,提高驾驶安全性 。
转向系统的分类
01
02
03
机械转向系统
通过驾驶员的体力转动方 向盘来改变汽车行驶方向 。
液压助力转向系统
在机械转向系统基础上增 加液压助力,减轻驾驶员 的体力负担。
电动助力转向系统
采用电动机提供助力,实 现更加灵活和精确的转向 控制。
汽车转向系统PPT
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第二十二章 汽车转向系
转向系的组成及性能要求
1.组成(机械式): 转向盘(steering wheel),转向器(steering gear), 转向垂臂(pitman arm), 直拉杆(drag link), 转向节(steering knuckle), 转向节臂(steering
arm),
横拉杆(tie rod) 2.性能要求: (1)转向时必须轻巧灵活; (2)转小弯时,转向盘不必转很多圈; (3)直向前进时,应稳定且无蛇行现象;
转向横拉杆
转向直拉杆
1.螺母 2.球头销 3.橡胶防尘垫 4.螺塞 5.球头座 6.压缩弹簧 7.弹簧座 8.油嘴 9.直拉杆体 10.转向摇臂球头销
转向减振器
1.连接环衬套 2.连接环橡胶套 3.油缸4.压缩阀总成 5.活塞及活塞杆总成
6.导向座 7.油封 8.挡圈 9.轴套及连接环总成 10.橡胶储液缸
转向系组成
转向盘 转械转向系示意图
l.转向盘
2.安全转向轴
3.转向节 4.转向轮
5.转向节臂
6.转向横拉杆 7.转向减振器
8.机械转向器
工作原理
转向器
横拉杆
转向节及臂
转向过程
动力转向系示意图
1.方向盘 2.转向轴 3.转向中间轴 4.转向油管 5.转向油泵
6.转向油罐
7.转向节臂 8.转向横拉杆 9.转向摇臂 10.整体式转向器 11.转向直拉杆 12.转向减振器
转向盘
1.轮圈 2.轮辐 3.轮毂
转向盘角度和高度的调整
转向盘及轴
安全装置
钢球滚压变形式转向管柱
波纹管吸能式转向管柱
齿轮齿条式转向器
齿轮
齿条
两端输出齿轮齿条式转向器
转向系的组成及性能要求
1.组成(机械式): 转向盘(steering wheel),转向器(steering gear), 转向垂臂(pitman arm), 直拉杆(drag link), 转向节(steering knuckle), 转向节臂(steering
arm),
横拉杆(tie rod) 2.性能要求: (1)转向时必须轻巧灵活; (2)转小弯时,转向盘不必转很多圈; (3)直向前进时,应稳定且无蛇行现象;
转向横拉杆
转向直拉杆
1.螺母 2.球头销 3.橡胶防尘垫 4.螺塞 5.球头座 6.压缩弹簧 7.弹簧座 8.油嘴 9.直拉杆体 10.转向摇臂球头销
转向减振器
1.连接环衬套 2.连接环橡胶套 3.油缸4.压缩阀总成 5.活塞及活塞杆总成
6.导向座 7.油封 8.挡圈 9.轴套及连接环总成 10.橡胶储液缸
转向系组成
转向盘 转械转向系示意图
l.转向盘
2.安全转向轴
3.转向节 4.转向轮
5.转向节臂
6.转向横拉杆 7.转向减振器
8.机械转向器
工作原理
转向器
横拉杆
转向节及臂
转向过程
动力转向系示意图
1.方向盘 2.转向轴 3.转向中间轴 4.转向油管 5.转向油泵
6.转向油罐
7.转向节臂 8.转向横拉杆 9.转向摇臂 10.整体式转向器 11.转向直拉杆 12.转向减振器
转向盘
1.轮圈 2.轮辐 3.轮毂
转向盘角度和高度的调整
转向盘及轴
安全装置
钢球滚压变形式转向管柱
波纹管吸能式转向管柱
齿轮齿条式转向器
齿轮
齿条
两端输出齿轮齿条式转向器
汽车转向系统概述ppt页共57页文档
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拉
60、生活的道路一旦选定,就要勇敢地 走到底 ,决不 回头。 ——左
汽车转向系统概述ppt页
•
6、黄金时代是在我们的前面,而不在 我们的 后面。
•
7、心急吃不了热汤圆。
•
8、你可以很有个性,但某些时候请收 敛。
•
9、只为成功找方法,不为失败找借口 (蹩脚 的工人 总是乎 能克服 任何恐 惧。因 为,请 记住, 除了在 脑海中 ,恐惧 无处藏 身。-- 戴尔. 卡耐基 。
56、书不仅是生活,而且是现在、过 去和未 来文化 生活的 源泉。 ——库 法耶夫 57、生命不可能有两次,但许多人连一 次也不 善于度 过。— —吕凯 特 58、问渠哪得清如许,为有源头活水来 。—— 朱熹 59、我的努力求学没有得到别的好处, 只不过 是愈来 愈发觉 自己的 无知。 ——笛 卡儿
60、生活的道路一旦选定,就要勇敢地 走到底 ,决不 回头。 ——左
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•
6、黄金时代是在我们的前面,而不在 我们的 后面。
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7、心急吃不了热汤圆。
•
8、你可以很有个性,但某些时候请收 敛。
•
9、只为成功找方法,不为失败找借口 (蹩脚 的工人 总是乎 能克服 任何恐 惧。因 为,请 记住, 除了在 脑海中 ,恐惧 无处藏 身。-- 戴尔. 卡耐基 。
56、书不仅是生活,而且是现在、过 去和未 来文化 生活的 源泉。 ——库 法耶夫 57、生命不可能有两次,但许多人连一 次也不 善于度 过。— —吕凯 特 58、问渠哪得清如许,为有源头活水来 。—— 朱熹 59、我的努力求学没有得到别的好处, 只不过 是愈来 愈发觉 自己的 无知。 ——笛 卡儿
第十二章汽车转向系PowerPoint演示文稿
![第十二章汽车转向系PowerPoint演示文稿](https://img.taocdn.com/s3/m/d004fab24a7302768f9939b7.png)
第十二章汽车转向系PowerPoint演示文稿
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2020/11/28
第十二章汽车转向系PowerPoint演示 文稿
第一节 概述
汽车上用来改变或恢复其行驶方向的专设机构称为
汽车转向系。
w 1. 转向系的基本组成 w (1)转向操纵机构
主要由转向盘、转向轴、转向管柱等组成。
w (2)转向器 将转向盘的转动变为转向摇臂的摆动或齿条轴的直线往复运
w 为了满足上述要求,左、右前轮的偏转角应满足如下关 系:
w ctga = ctgb + B/L
α ——外轮转向角 β ——内轮转向角 B ——两侧主销间距离 L —— 汽车轴距 转向轮内轮最大偏转角约在34°―42°,最小转弯半径一般为5-12mm。
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第十二章汽车转向系PowerPoint演示 文稿
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第十二章汽车转向系PowerPoint演示 文稿
w 3)波纹管变形吸能式转向操纵机构的转向轴和转 向管柱都分成两段,上转向轴和下转向轴之间通过 细花键结合并传递转向力矩,同时它们二者之间可 以作轴向伸缩滑动。在下转向波轴的外边装有波纹 管,它在受到压缩时能轴向收缩变形并消耗冲击能 量(如图d-zx-04)。它的下转向管柱的上端套在上转 向管柱里面,但二者不直接连接,而是通过管柱压 圈和限位块分别对它们进行定位。
于转向传动机构。
w l.转向盘 2.安全转向轴 3.转向节 4.转向轮 5.转向节臂 6. 转向横拉杆 7.转向减振器 8.机械转向器
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第十二章汽车转向系PowerPoint演示 文稿
(2)动力转向系统
w 兼用驾驶员体力和发动机(或电机)的动力为转向 能源的转向系统,它是在机械转向系统的基础上 加设一套转向加力装置而形成的。
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2020/11/28
第十二章汽车转向系PowerPoint演示 文稿
第一节 概述
汽车上用来改变或恢复其行驶方向的专设机构称为
汽车转向系。
w 1. 转向系的基本组成 w (1)转向操纵机构
主要由转向盘、转向轴、转向管柱等组成。
w (2)转向器 将转向盘的转动变为转向摇臂的摆动或齿条轴的直线往复运
w 为了满足上述要求,左、右前轮的偏转角应满足如下关 系:
w ctga = ctgb + B/L
α ——外轮转向角 β ——内轮转向角 B ——两侧主销间距离 L —— 汽车轴距 转向轮内轮最大偏转角约在34°―42°,最小转弯半径一般为5-12mm。
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第十二章汽车转向系PowerPoint演示 文稿
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第十二章汽车转向系PowerPoint演示 文稿
w 3)波纹管变形吸能式转向操纵机构的转向轴和转 向管柱都分成两段,上转向轴和下转向轴之间通过 细花键结合并传递转向力矩,同时它们二者之间可 以作轴向伸缩滑动。在下转向波轴的外边装有波纹 管,它在受到压缩时能轴向收缩变形并消耗冲击能 量(如图d-zx-04)。它的下转向管柱的上端套在上转 向管柱里面,但二者不直接连接,而是通过管柱压 圈和限位块分别对它们进行定位。
于转向传动机构。
w l.转向盘 2.安全转向轴 3.转向节 4.转向轮 5.转向节臂 6. 转向横拉杆 7.转向减振器 8.机械转向器
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第十二章汽车转向系PowerPoint演示 文稿
(2)动力转向系统
w 兼用驾驶员体力和发动机(或电机)的动力为转向 能源的转向系统,它是在机械转向系统的基础上 加设一套转向加力装置而形成的。
《汽车转向系统》课件
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车辆摆头的原因及排除方法
转向系统故障:检查转向助力泵、转向机、转向拉杆等部件是否损坏或松动 轮胎气压不均:检查轮胎气压是否一致,如有问题及时调整 悬挂系统故障:检查悬挂系统是否损坏或松动,如有问题及时维修 路面不平:选择平坦路面行驶,避免在坑洼路面行驶
感谢观看
汇报人:
底盘悬挂系统故障:检查 底盘悬挂系统是否损坏或 松动,需要更换或紧固
发动机故障:检查发动机 是否抖动,需要检查和维 修发动机。
车辆跑偏的原因及排除方法
轮胎气压不均:检查并调整轮胎气 压
轮胎磨损不均:更换磨损严重的轮 胎
转向拉杆磨损:更换转向拉杆
转向节磨损:更换转向节
前轮定位不准:进行四轮定位调整
转向助力泵故障:检查并更换转向 助力泵
定期检查转向轴的紧固情况, 如有松动应及时紧固
定期检查转向轴的密封情况, 如有漏油应及时处理
06
汽车转向系统的故障诊断与排除
转向沉重的原因及排除方法
转向助力系统故障:检查助力泵、助力油、助力油管等部件 转向机故障:检查转向机、转向拉杆、转向球头等部件 转向系统润滑不良:检查转向系统润滑油、润滑脂等润滑剂 转向系统调整不当:检查转向系统调整参数,如转向角、转向力等
转向油泵将发动机动力转化 为液压能,通过转向油管输 送到转向油缸。
液压助力转向系统主要由转 向油泵、转向油罐、转向油 管、转向油缸等部件组成。
转向油罐储存转向油,保持 系统压力稳定。
转向油管连接转向油泵和转 向油缸,输送液压能。
转向油缸将液压能转化为机 械能,推动转向拉杆,实现
转向。
电动助力转向系统的工作原理
转向盘
功能:控制汽车 转向
结构:包括方向 盘、转向柱、转 向机等
汽车底盘构造之转向系概述.pptx
![汽车底盘构造之转向系概述.pptx](https://img.taocdn.com/s3/m/881dd153f61fb7360a4c6585.png)
电动机械转向助力器在“主动回位”功能下支持转向 系统回位到正前行驶位置。这可以在任何行驶状态下 提供出色的正中感觉和格外精确的线性导向。
当车辆处于持续侧风冲击或倾斜的路面上时,正 前行驶修正功能将产生一个助力力矩,减轻驾驶 员在正前行驶时的负担。
电动机械转向助力器的优点 电动机械转向助力器与液压转向系统相比,主要
L
L
R = sin α
——称为转向半径。
转向车轮作纯滚动的充要条件是:
ctg = ctgβ+ B L
—外轮转角;β—内轮转角; B—主销中心距; L—汽车轴距
对于双桥转向汽车: ctg α1= ctgβ1+B / L1
ctg α2= ctgβ2+B / L2
转向车轮作纯滚动的必要条件: ββ>>
由转向梯行机构保证。
转向摇臂
2、常流式液压转向加力装置: (转阀式转向控制阀)
转向传动结构
阀芯
阀套
转向动力缸右腔
机械转 向器与 转向动 力缸总
成
转向动力缸左腔
转向控制阀
接转向油罐
转向油罐 接右转向动力腔 接转向油泵 接左转向动力腔
直线行驶
向右转
向左转
转向 油泵
转向操纵机构
阀芯 阀套
接转向油罐 接右转向动力腔 接转向油泵 接左转向动力腔
随着电动机械转向助力器的使用,液压式转 向助力系统可以被取消了。由于不再使用液 压油,所以该转向系统在环境保护方面作出 了重大贡献。
所使用的电动机械转向助力器是一种双小齿轮方 案。它以两只小齿轮(转向和驱动小齿轮)命名。 在它们的帮助下,需要的转向力被传导到齿条上。
提供转向助力时,将根据需要控制电动马达。 该系统为驾驶员提供了由行驶条件决定的转向 助力(servotronic电控转向助力系统)。
当车辆处于持续侧风冲击或倾斜的路面上时,正 前行驶修正功能将产生一个助力力矩,减轻驾驶 员在正前行驶时的负担。
电动机械转向助力器的优点 电动机械转向助力器与液压转向系统相比,主要
L
L
R = sin α
——称为转向半径。
转向车轮作纯滚动的充要条件是:
ctg = ctgβ+ B L
—外轮转角;β—内轮转角; B—主销中心距; L—汽车轴距
对于双桥转向汽车: ctg α1= ctgβ1+B / L1
ctg α2= ctgβ2+B / L2
转向车轮作纯滚动的必要条件: ββ>>
由转向梯行机构保证。
转向摇臂
2、常流式液压转向加力装置: (转阀式转向控制阀)
转向传动结构
阀芯
阀套
转向动力缸右腔
机械转 向器与 转向动 力缸总
成
转向动力缸左腔
转向控制阀
接转向油罐
转向油罐 接右转向动力腔 接转向油泵 接左转向动力腔
直线行驶
向右转
向左转
转向 油泵
转向操纵机构
阀芯 阀套
接转向油罐 接右转向动力腔 接转向油泵 接左转向动力腔
随着电动机械转向助力器的使用,液压式转 向助力系统可以被取消了。由于不再使用液 压油,所以该转向系统在环境保护方面作出 了重大贡献。
所使用的电动机械转向助力器是一种双小齿轮方 案。它以两只小齿轮(转向和驱动小齿轮)命名。 在它们的帮助下,需要的转向力被传导到齿条上。
提供转向助力时,将根据需要控制电动马达。 该系统为驾驶员提供了由行驶条件决定的转向 助力(servotronic电控转向助力系统)。
汽车转向系统知识简介PPT课件
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-
19
一、转向器的传动效率 转向器的输出功率与输入功率之比称为转向器传动效率。
1.正效率 功率由转向轴输入,由转向传动机构(如转向横拉杆或摇臂)输出的情况下 求得的传动效率称为正效率,显然,正效率越高越好。
2.逆效率 功率由转向传动机构输入,由转向轴输出的情况下求得的传动效率称为逆效 率。
-
20
3.可逆式转向器 逆效率很高的转向器称为可逆式转向器。其特点是路面传到转向传动机构的
转向过程: 转向盘-转向轴-万向节-转向 器-转向轮
-
3
一、汽车转向系统的类型和组成 1.机械转向系统 机械转向系统以驾驶员的体力作为转向能源,所有传递力的构件都是机械的,
主要由转向操纵机构、转向器和转向传动机构三大部分组成。
(1)当前轮为独立悬架时,机械 转向系统的组成及布置与红旗 CA7220型轿车相似。
-
4
(2)当前轮为非独立悬架时,机械转向系统的组成及布置如下图所示。由于转 向盘距离转向器较远,二者之间用万向节和传动轴构成的万向传动装置相连。
-
15
1)转向轴错位缓冲
-
16
2)转向轴错位和支架变形缓冲
Mazda 6轿车转向柱管吸能装置的工作原理是:发生碰撞时,转向器向后移 动,下转向传动轴插入上转向传动轴的孔中,上转向传动轴被压扁,吸收了冲击能 量。
此外,转向柱管通过支架和U 形金属板固定在仪表板上。当 驾驶员身体撞击转向盘后,转 向管柱和支架将从仪表板上脱 离下来向前移动。这时,一端 固定在仪表板上而另一端固定 在支架上的U形金属板就会产 生扭曲变形并吸收冲击能量。
-
17
3)转向柱管变形吸收冲击能量并缓冲
如果汽车上装用了网格状或波纹管式转向柱管吸能装置,当发生猛烈撞车导致 人体冲撞转向盘时,网格部分或波纹管部分将被压缩产生塑性变形,吸收冲击能量。
汽车转向系统ppt课件
![汽车转向系统ppt课件](https://img.taocdn.com/s3/m/21af67ca8662caaedd3383c4bb4cf7ec4afeb625.png)
06
总结与展望
课程总结回顾
转向系统基本概念
转向系统类型与特点
介绍了汽车转向系统的定义、作用及基本 组成。
详细阐述了机械转向系统、液压助力转向 系统、电动助力转向系统等不同类型的转 向系统的结构、工作原理及特点。
转向系统性能评价
转向系统故障诊断与排除
讲解了转向系统性能评价的主要指标,如 转向轻便性、转向灵敏性、转向稳定性等 ,以及相应的评价方法。
评价指标
常用指标包括横摆角速度增益、侧向加速度增益、方向盘转角速度增益 等。
转向稳定性评价方法及指标
转向稳定性定义
指汽车转向时,车辆保持稳定行驶的能力。
评价方法
通过测量车辆转向时的横摆角速度波动、侧向位移波动等稳定性参 数,以及驾驶员输入的方向盘转角波动等参数,计算转向稳定性指 标。
评价指标
常用指标包括横摆角速度标准差、侧向位移标准差、方向盘转角标准 差等。
优势
03
04
05
改善了车辆的操控性能 ,使驾驶员能够更准确 地控制车辆的行驶轨迹 。
提高了车辆的稳定性, 减少了在高速行驶或紧 急情况下的失控风险。
增强了车辆的主动安全 性,有助于减少交通事 故的发生。
其他新型转向技术简介
后轮转向技术
通过在后轮上增加转向机构,实现前后轮的协同转向。它可以提高车辆的灵活性和稳定性 ,尤其适用于大型车辆和SUV等车型。
优势
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提高了转向的灵活性和 精确性,使驾驶员能够 更轻松地操控车辆。
减少了机械连接部件, 降低了故障率和维护成 本。
便于实现与自动驾驶技 术的集成,为未来智能 驾驶发展奠定基础。
主动前轮转向技术原理及优势分析
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三.转向系角传动比
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▪ 转向盘的转动增量与转向摇臂转角的相应增量之比 iw1 ,称为转向器角
传动比。转向摇臂转角增量与转向盘所在的一侧的转向节的转角相应
增量之比 iw2 ,称为转向传动机构角传动比。转向盘转角增量与同侧
转向节相应转角增量之比则为转向系角传动比,以
。 iw iw1iw2
▪ 属于转向加力装置的部件是:转向 油罐9、转向液压泵10、转向控制阀 5和转向动力缸12。
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二.两侧转向轮偏转角之间的理想关系式
▪ 为了避免在汽车转向时产生 路面对汽车的附加阻力和轮 胎过快磨损,要求转向系能 保证在汽车转向时,所有车 轮均作纯滚动,显然,这只 有在所有车轮的轴线都相交 与一点时方能实现。此交点 O称为转向中心 。
cot cot B
L 求出第一桥和第三桥两侧车轮偏转角之间的理想关系式,作为设
计上述两车桥的转向梯形的依据。对于利用第一、第二两车桥转
向的四轴车,可以第三、四两桥轴线之间平行线为基线,分别求
出这两转向桥两侧车轮偏转角的近似理想关系。
cot1
cot
1
B L1
cot 2
cot
2
B L2
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《汽车构造》电子教案
第二十三章 汽车转向系
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汽车转向系
第一节 概 述 第二节 转向器及转向操纵机构 第三节 转向传动机构 第四节 转向加力装置 第五节 转向油罐与转向液压泵
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第一节 概 述
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▪ 汽车在行驶的过程中,需按驾驶员的意志改变其行驶方向。就轮式汽车 而言,实现汽车转向的方法是, 驾驶员通过一套专设的机构,使汽车转向 桥(一般是前桥)上的车轮(转向轮)相对于汽车纵横线偏转一定角度。这 一套用来改变或恢复汽车行驶方向的专设机构,即称为汽车转向系。
iw 表示,显然,
▪ 转向系统角传动比乱越大,则为了克服一定的地面转向阻力矩所需的转向盘
上的转向力矩便越小,从而在转向盘直径一定时,驾驶员应加于转向盘的手
力也越小。但过大,将导致转向操纵不够灵敏,即为了得到一定的转向节偏
转角,所需的转向盘转角过大。因此,选取,时应适当兼顾转向省力和转向
灵敏的要求。
▪ 选取 iw时应适当兼顾转向省力和转向灵敏的要求。转向系角传动比
转向盘在驾驶室安放的位置和各国交通法规规定车辆靠道路左边还有 右边通行有关。
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2.动力转向系
▪ 动力转向系是兼用驾驶室体力和发 动机动力为转向能源的转向系。在 转向加力装置失效时,一般还应能 由驾驶员独立承担汽车转向任务。 因此,动力转向系是在机械转向系 的基础上加设一套转向加力设备而 形成的。
一、汽车转向系的类型和组成
二.两侧转向轮偏转角之间的理想关系式
三.转向系角传动比
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一、汽车转向系的类型和组成
▪ 转向系可按照转向能源的不同分为机械转向系和动力转向系两大类。
1、机械转向系 2、动力转向系
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1、机械转向系
▪ 机械转向系以驾驶员的体力作为转向能源,其中所有转力件都是机械的 。机械转向系由转向操纵机构、转向器和转向传动机构三大部分组成。 图23-1所示为机械转向系的组成和布置示意图。
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从转向盘到转向轴这一系列部件和零件,均属于转向操纵机 构。
由转向摇臂之转向梯形这一系列部件和零件(不包含转向节),均属
于转向传动结构。
目前,许多国内、外生产的新车型在转向操作机构中采用了万向传动 装置(转向万向节和转向传动轴)。这有助于转向盘和转向器等部件和组 件的通用化和系列化。
主要取决于转向器角传动比 。
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机械转向系同时满足转向省力和转向灵敏要求的程度是很有限的。 因此,普便采用动力转向已成为中型以上的货车和中级以上的轿车转向 系的发展趋势。
汽车的转向操纵性能并不能完全取决于转向系,还与行驶系有关。 汽车在直线行驶中,转向轮会受到偶然出现的地面侧向反力而发生意外 偏转,因而汽车意外转向。为了使汽车稳定地保持直线方向,要求转向 轮偶然发生偏转后能立即自动回到相应于直线行驶的中立位置。在第二 十章所述及的转向主销的后倾和内倾,即是为保证转向轮这一自动回正 性能而在行驶系中所采取的结构措施之一。此外,悬架导向机构的结构 和布置以及轮胎的径向和侧向刚度,都对汽车转向操纵性有很大影响。
Rmin
L
sin max
•对于只用前桥转向的三轴汽车,由于中轮和后轮的轴线总是平行的 ,故不存在理想的转向中心。计算转弯半径的时候,可以用一根与 中、后轮轴线等距离的平行线作为理想的与原三轴汽车相当的双轴 汽车的后轮轴线。
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对于用第一、第三两车桥转向的三轴汽车(图22-4a),可以第二 桥车轮轴线为基线,分别利用
▪ 转向器的输出功率于输入功率之比,称为转向器传动效率。在功率由 转向轴输入、由转向摇臂输出的情况下求得的传动效率。称为正效率 ;而传动方向与上述相反时求得的效率,则为逆效率。逆效率很高的 转向器很容易经转向传动机构传来的路面反力传到转向轮和转向盘上 ,故称为可逆式转向器。可逆式转向器有利于汽车转向结束后转向轮 和转向盘自动回正,但也能将坏路对车轮的冲击力传到转向盘,发生 "打手"情况。
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第二节
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转向器及转向操纵机构
一、转向器的传动效率及转向盘自由行程 二、转向器
三、转向操纵机构
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一、转向器的传动效率及转向盘自由行程
1、转向器传动效率
2、转向盘自由行程
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1、转向与 的理想关系式是:
cot cot B
L
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•由转向中心O到外转向轮与地面接触点的距离,称为车转弯半径。转 弯半径越小,则汽车转向所需场地就越小。当外转向轮偏转角达到最 大值max 时,转弯半径R 最小。
•在理想情况下,最小转弯半径 Rmin 与max 的关系为: