汽车转向系统学习知识(ppt)

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汽车转向系统动力学课件

汽车转向系统动力学课件

4-6 侧风作用时的转向特性
侧风力:侧风产生的气动阻力,用Fyw表示,
即:
Fyw
C
y
(
)
A
2
vr2
横摆风力矩:侧风力作用在风压中心上,由于风压 中心不在质心上,所以侧风力作用点与质心相隔 距离e,这便引起了横摆风力矩Mzw
即:
M zw
CM
( )A L
2
vr2
Fywe
42
4-6 侧风作用时的转向特性
侧风力系数
C y Cy
横摆风力矩系数
CM CM
常数概括为系数
K C y A 2
侧向风力系数Cy和侧风力矩系数Cm与流入 角τ之间的关系
43
4-6 侧风作用时的转向特性
侧风力:
Fyw Kvr2
横摆风力矩 Mzw= Fywe 即: M K evr2
e CM L Cy
44
4-6 侧风作用时的转向特性
3、幅值比小---平坦,响应特 性好
4、 f=0.1Hz时的相位滞后角-缓慢转向时响应的快慢---应 接近于零
5、 f=0.5Hz时的相位滞后角--快速转向时响应的快慢--应小些
4-6 侧风作用时的转向特性
在侧风作用下直线行驶的汽车受到由行驶速度v产 生的行驶风和侧风W的合成作用,通过几何叠加, 得到合成的风速vr,这里主要研究侧风与行驶风垂直 时的工况。如下图,τ 表示合成风与汽车纵轴夹角 ----流入角

汽车转向系统概述PPT(共 55张)

汽车转向系统概述PPT(共 55张)
转向摇臂是把转向器输出的力 和运动传给转向直拉杆或转向横拉 杆的传动件。
一、转向操纵机 构
二、机械转向器
三、转向传动机 构
机械转向系 统
转向摇臂的上端具有锥形三角 形细花键槽孔,与转向摇臂轴外端 花键相连接。为保证装配关系正确, 在转向摇臂轴的外端面和摇臂上孔 的外端面上刻有装配标志。
一、转向操纵机 构
一、转向操纵机 构
二、机械转向器
三、转向传动机 构
机械转向系 统
(3)转向横拉杆。 转向横拉杆是连接左、右梯形
臂的传动件。转向横拉杆由转向横 拉杆体和两端的横拉杆接头组成。 球头销的球头置于横拉杆接头的两 球头座内,球头销的尾部与梯形臂 或转向节臂相连。
PersonalN Summary
23
一、动力转向系 统分类
一、转向操纵机 构
二、机械转向器
机械转向系 统
(2)循环球式转向器。
三、转向传动机 构
1-转向螺杆;2-钢球;3-齿扇;4-转向螺母; 5-上盖;6-锁紧螺母
一、转向操纵机 构
二、机械转向器
三、转向传动机 构
机械转向系 统
转向传动机构是将转向器输出 的力和运动传给转向桥两侧的转向 节,且使两侧转向轮按一定关系偏 转的机构。 1.转向传动机构的组成与布置形式
三、转向传动机 构
机械转向系 统
2.转向盘 转向盘主要由轮圈、轮辐和轮

汽车电子转向系统ppt-汽车电子学

汽车电子转向系统ppt-汽车电子学
AM20.11.21ຫໍສະໝຸດ Baidu0.11.21
汽车电子转向系统(Steering-By-Wire System)(SBW)由于取消了转向盘和 转向轮之间的机械连接,完全摆脱了传统转向系统的各种限制,不但可以自由设 计汽车转向的力传递特性,而且可以设计汽车转向的角传递特性,给汽车转向特 性的设计带来无限的空间,是汽车转向系统的重大革新。
汽车转向系统的类型
转 机械式转向系统

液压式动力转向系


流量式控制EPS
统 动力转向系统
液压式电子控制动 力转向系统
反力式控制EPS
电动式电子控制动
力转向系统
液压式动力转向系统工作原理
在液压动力转向系统中,转向动力的 大小取决于作用在转向动力缸活塞上的压 力大小,如果转向操作力较大,液压就会 较高。转向动力缸中液压的变化是由连接 在主转轴上的转向控制阀来调节的。如图 a所示,转向油泵将液压油输送至转向控 制阀。如果转向控制阀处于中间位置,所 有的液压油便会流过转向控制阀,进入出 油口,流回至转向油泵。由于这时几乎不 能产生压力,转向动力缸活塞两端的压力 又相等,活塞便不会朝任何一个方向运动, 从而使车辆无法转向。当驾驶员控制方向 朝任何一个方向转动时,转向控制阀也随 之移动,从而关闭其中一条油路如图b, 这时另一条油路开得大些,使液压油流量 发生变化,同时产生压力。这样,便会在 转向动力缸活塞两端产生压力差,动力缸 活塞朝低压方向运动,从而将动力缸中的 液压油,通过转向控制阀压回转向油泵。

汽车转向系统概述(ppt 37页)

汽车转向系统概述(ppt 37页)
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
转向系统角传动比、转向时车轮运动规律
1.转向系统角传动比 转向盘的转角与安装在转向盘同侧的转向轮偏转角的
比值。
2.转向时车轮运动规律
应用于前轮为独立悬架的轻微型轿货车。桑塔纳、夏利、南京
依维柯等。
工作过程
优点:转向机构简化,无需转向摇臂、转向直拉杆。
4.循环球式转向器的构造和工作原理
1、循环球式转向器 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。
11.3.1 液压动力转向器
a
b
图11-18 循环球式液压助力转向器
1-阀芯;2-旋塞;3-上盖;4-阀座;5-阀杆;6-弹簧;7、18-钢球;8-壳体;
9-螺母;10-调节螺栓;11-螺母;12-转向螺母(活塞);3、17-定位销;14-
扭杆;15-螺杆;16-齿扇轴(摇臂轴);19-轴承;O-回油环槽;P-进油环槽;
11.2.2 机械式转向器
1.转向器的功用、类型及传动效率 1)转向器的功用 转向器是转向系统中的减速增力传动装置。其功 用是增大由转向盘传到转向节的力,并改变力的传递方 向。 2)转向器的类型 转向器的种类较多,一般是按转向器中啮合传动 副的结构形式分类。目前应用较广泛的有蜗杆曲柄指销 式、循环球式和齿轮齿条式等几种。

汽车转向系ppt

汽车转向系ppt

是实现转向动作的核心 部件,其输入轴与转向 盘相连,输出轴与左、 右转向节相连。
是电动助力转向系统的 核心部件,其作用是根 据控制器的指令输出适 当的助力转矩。
包括扭矩传感器、车速 传感器等,用于检测转 向盘的转矩和车速,为 控制器提供信号。
电动助力转向系统的原理
操作者施加转向力
当操作者转动转向盘时,扭矩传感器检测到转向盘的转矩和车速 ,并将信号传递给控制器。
机械转向系统的故障诊断与排除
转向沉重
检查助力泵、液压管路、油缸等部件是否 出现故障
转向不灵敏
检查转向器、转向拉杆等部件是否松动或 磨损
转向异响ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
检查转向器、轴承等部件是否磨损或损坏
电控转向系统的故障诊断与排除
转向助力减弱
检查电控部分是否存在故障,如传感器、 ECU等
转向过度灵敏
检查车速传感器、转向器等部件是否出现 故障
定期更换转向助力油,以保证 其良好的润滑性能和流动性。
更换转向助力油时,应同时清 洗油路和油底壳。
定期检查转向器及助力泵工作情况
检查转向器、助力泵是否有异响、漏油、渗油等现象。 检查助力泵的皮带松紧度和老化情况,及时调整或更换。
检查转向器的间隙和磨损情况,及时调整或更换。
06
转向系统的故障诊断与排 除
02
机械转向系统
机械转向系统的组成

《汽车电控转向系统》课件

《汽车电控转向系统》课件
详细描述
电动助力转向系统由电动机、减速器和传感器等组成, 通过电动机提供助力,帮助驾驶员轻松转动方向盘。该 系统具有以下特点
1. 节能环保
电动助力转向系统采用电动机提供助力,相比传统的液 压助力转向系统更加节能环保。
2. 精确控制
电动助力转向系统能够根据车辆行驶状态和驾驶员操作 提供适当的助力,提高车辆操控性能。
实现智能化驾驶
汽车电控转向系统是实现自动驾驶的关键技术之一,通过与其它传感 器和控制系统配合,可以实现车辆的自动转向和路径规划。
汽车电控转向系统的发展历程
1 2 3
机械式转向系统
早期的汽车采用纯机械式的转向系统,通过机械 传动装置将转向盘的转动传递到车轮。
液压助力转向系统
随着汽车技术的发展,液压助力转向系统逐渐普 及,通过液压泵提供助力,减轻驾驶者的劳动强 度。
ABCD
ECU根据接收到的信号和 预设的控制算法,计算出 控制指令并输出到执行器 。
ECU通过CAN总线与其他 汽车电子系统进行通信, 实现信息共享和协同工作 。
03
电控转向系统的类型和 特点
线控转向系统
总结词
线控转向系统是一种先进的汽车转向系统,通过电线传递 信号,实现转向的精确控制。
详细描述
用于模拟不同路面和行驶状态下的振动, 以测试电控转向系统在振动环境下的稳定 性。
05

汽车转向系统知识简介PPT课件

汽车转向系统知识简介PPT课件
一、转向操纵机构的组成 转向盘到转向器之间的所有零部件总称为转向操纵机构。
-
12
图3-2天津夏利齿轮齿条式转向器的结构 1—转向横拉杆接头总成;2—锁紧螺母;3—转向横拉杆及齿条接头;4—转向齿条接头锁紧螺母; 5—油封;6—孔用弹性挡圈;7—轴用弹性挡圈;8—向心球轴承;9—轴向齿轮;10—齿条导向块;
两个转向轮受到的转向阻力与驾驶员作用在转向盘上的手力之比ip称为 转向系统的力传动比,它与角传动比iω成正比。
-
10
四、转向盘的自由行程
转向盘在空转阶段的角行程称为转向盘的自由行程。转向盘的自由 行程有利于缓和路面冲击,避免驾驶员过度紧张,但不宜过大,否则将 使转向灵敏性能下降。
-
11
第二节 转向操纵机构
-
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。
可逆式和不可逆式之间,接近于不可逆式。采用这种转向器时,驾驶员有一定路 感,可以实现转向轮自动回正,只有路面冲击力很大时,才能部分地传到转向盘。 常用于越野车和矿用自卸汽车。

汽车转向系统ppt课件

汽车转向系统ppt课件

优势
03
04
05
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
01
02
原理:主动前轮转向技 术通过在前轮上增加额 外的转向机构,实现车 轮的独立转向。它可以 根据车速、方向盘转角 等参数,主动调整前轮 的转向角度,提高车辆 的操控性和稳定性。
组成
在机械转向系统基础上增加液压泵、 控制阀、助力缸等部件。
转向系统类型及特点
特点
节能环保,易于实现智能化控制,但路感较差。
组成
在机械转向系统基础上增加电机、控制器等部件。
转向系统发展历程
早期阶段
以机械转向系统为主, 驾驶员负担重。
发展阶段
液压助力转向系统逐渐 普及,提高了操纵轻便
性。
现代阶段
电动助力转向系统成为 主流,实现了智能化控
制。
未来趋势
线控转向系统等新型技 术将逐渐应用于汽车上 ,提高安全性和舒适性

02
汽车转向系统构造与原理
转向器构造及工作原理
齿轮齿条式转向器
蜗杆曲柄指销式转向器
通过齿轮与齿条的啮合实现转向,具 有结构简单、紧凑、质量轻、成本低 等优点。

汽车转向系统学习知识培训课件

汽车转向系统学习知识培训课件
➢ 不可逆转向器:逆效率低。转向结束后方向盘不 会自动回正,驾驶员丧失路感,无法根据路面阻 力调整方向盘转距;
➢ 极限可逆式转向器:逆效率略高于不可逆式。可 以获得一定的路感,转向盘可自动回正。应用较 少,中型越野车或矿用自卸车
4)转向盘的自由行程
▪ 定义:转向盘空转阶段的行程,称为转向 盘的自由行程。
3)转向器的传动效率
▪ 定义:
➢ 转向器的输出功率与输入功率的比值称为转向器的 效率。
➢ 正效率:由转向轴输入,转向摇臂输出的传动效率 ➢ 逆效率:由转向摇臂输入,转向轴输出的传动效率
转向器的传动效率
▪ 转向器除要保证汽车转向轻便灵活外,还应能防止 由于路面反力对转向盘产生过大的冲击(即所谓 “打手"现象),造成操纵困难和驾驶员工作疲劳。
与独立悬架配用的转向传动机构
▪ 每个转向轮相对于车架作独立运动,转向桥 必须是断开式的。与此相应,转向传动机构 中的转向梯形也必须是断开式的。
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
对驾驶员的伤害。
第二节 机械转向系统
▪ 机械转向器
➢ 齿轮齿条式 ➢ 循环球式
▪ 转向操纵机构 ▪ 转向传动机构
一、机械转向器
▪ 转向器是转向系中减速增扭 的传动装置,其功用是增大 转向盘传到转向节的力并改 变力的传动方向。
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循环球式转向器
பைடு நூலகம்
二、转向操纵机构
▪ 由转向盘、转向轴、转向管柱等组成,将驾 驶员转动转向盘的操纵力传给转向器。
▪ 方向盘
➢ 为了司机有很好的视野,方向盘上部一般较大。
转向操纵机构
▪ 为了保证碰撞时驾驶员安全,需要采用吸能装置
➢ 转向盘:外边柔软,骨架变形 ➢ 转向轴和转向柱管:通过变形来吸收能量
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。
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。
特点:正传动效率高(最高90%~95%),故操纵轻便, 使用寿命长。
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。
▪ 汽车内轮转角β与外轮转角α 之间的关系如下: β> α
cot cot B/ L
B : 两侧主销轴线与地面交相点距离 L:汽车轴距
R:汽车转弯半径, R L/ sin
最小转弯半径Rmin L / sinmax
O为汽车转向中心
❖一、三轴为转向桥的三轴汽车 一、二轴为转向桥的四轴汽车
2)转向系的角传动比
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
防止干涉,布置在前桥前
转向摇臂
▪ 把转向器输出的力和运动传给直拉杆或横拉 杆,进而推动转向轮偏转
3)转向器的传动效率
▪ 定义:
➢ 转向器的输出功率与输入功率的比值称为转向器的 效率。
➢ 正效率:由转向轴输入,转向摇臂输出的传动效率 ➢ 逆效率:由转向摇臂输入,转向轴输出的传动效率
转向器的传动效率
▪ 转向器除要保证汽车转向轻便灵活外,还应能防止 由于路面反力对转向盘产生过大的冲击(即所谓 “打手"现象),造成操纵困难和驾驶员工作疲劳。
▪ 转向器角传动比iω1
➢ 转向盘转角增量与转向摇臂转角相应增量之比
▪ 转向传动机构角传动比iω2
➢ 转向摇臂转角增量与同侧的转向节的转角相应增量之比
▪ 转向系角传动比iω:=iω1iω2
➢ 转向盘转角增量与同侧的转向节的转角增量之比。
转向系的角传动比
转向盘
转向器
转向摇臂
转向节
转向器角传动比iω1
▪ 目前应用广泛的是齿轮齿条 式和循环球式。
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;
齿轮齿条式转向器结构实例
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。
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
对驾驶员的伤害。
第二节 机械转向系统
▪ 机械转向器
➢ 齿轮齿条式 ➢ 循环球式
▪ 转向操纵机构 ▪ 转向传动机构
一、机械转向器
▪ 转向器是转向系中减速增扭 的传动装置,其功用是增大 转向盘传到转向节的力并改 变力的传动方向。
➢ 不可逆转向器:逆效率低。转向结束后方向盘不 会自动回正,驾驶员丧失路感,无法根据路面阻 力调整方向盘转距;
➢ 极限可逆式转向器:逆效率略高于不可逆式。可 以获得一定的路感,转向盘可自动回正。应用较 少,中型越野车或矿用自卸车
4)转向盘的自由行程
▪ 定义:转向盘空转阶段的行程,称为转向 盘的自由行程。
▪ 产生的原因:转向系统中传动件之间存在 装配间隙,且随着零件的磨损而增大。
▪ 转向盘自由行程的作用:可缓和路面冲击, 避免驾驶员过分的紧张和疲劳;过大转向 盘自由行程会降低转向灵敏度。一般为10 °~15°
5)对转向系统的要求
▪ (1)要求工作可靠,操纵轻便。 ▪ (2)转向机构还应能减小地面传到转向盘上的冲击,
转向传动 机构角传 动比iω1
转向系角传动比iω
iω= iω1*iω2
iω1较大,货车为16~32,轿车为12~20;iω2较小,一般为1。
转向系的角传动比
▪ 转向器的角传动比越大,转动转向盘所需要的操 纵力就越小,转向越省力,但转向操纵的灵敏度 就会下降。
▪ 有的汽车转向器在转向过程的不同阶段,其传动 比的大小是不相等的(可变传动比转向器)。
组成:在机械转向系统的基础上增加转向加力装置。
机械转向系统的组成
转向器 转向操纵机构
转向传动机构
动力转向系统的组成
▪ 动力转向装置: ▪ 转向油罐、转向油泵、转向控制阀、转向动力缸
汽车对转向系的要求及影响转向性能的参数
1)两侧车轮偏转角之间的理想关系
▪ 为了降低汽车转向时车轮的 磨损,希望转向时每个车轮 都作纯滚动,即要求所有车 轮的轴线都相交于一点。
汽车转向系统学习知识(ppt)
第一节 概 述
▪ 汽车转向系统的功用
➢ 保证汽车按驾驶员的意志进行转向和正常行驶。
▪ 汽车转向系统的分类与组成
➢ 机械转向系统:
以驾驶员体力为转向能源,所有传力件是机械零件。 主要由转向操纵机构、转向器、转向传动机构组成。
➢ 动力转向系统:
驾驶员体力(小部分)和发动机动力(大部分)为转向 能源。
转向直拉杆
▪ 作用:
▪ 为了实现这一目的,转向器应具有较高的正传动效 率和适当的逆传动效率。
▪ 根据转向器正向和逆向传力的特性不同,转向器可 分为可逆式转向器、不可逆式转向器和极限可逆式 转向器三种类型。
转向器的传动效率
▪ 对应传动效率的转向器
➢ 可逆式转向器:逆效率高。转向结束后方向盘自 动回正,可将路面阻力完全反馈到转向盘,路感 好,可能发生“打手”现象。
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