汽车底盘电控技术
汽车底盘电控新技术论文范文
汽车底盘电控新技术论文范文一、内容综述随着汽车工业技术的飞速发展,汽车底盘电控新技术的研究与应用逐渐成为行业研究的热点。
本文旨在探讨汽车底盘电控新技术的最新发展、应用现状及未来趋势。
汽车底盘作为汽车的重要组成部分,其性能直接影响到整车的操控性、舒适性和安全性。
传统的汽车底盘控制系统已经无法满足现代汽车的需求,底盘电控新技术的研发与应用显得尤为重要。
随着电子技术的快速发展,汽车底盘电控技术也得到了极大的提升。
底盘电控系统主要包括电子控制悬挂系统、电子控制制动系统、电子控制转向系统以及车辆动力学稳定系统等。
这些系统的应用大大提高了汽车的操控性、舒适性和安全性。
电子控制悬挂系统的应用可以实时调整悬挂系统的刚度和阻尼,以适应不同的路况和驾驶模式,从而提高车辆的舒适性和操控性。
电子控制制动系统的出现使得制动更加精准、快速,同时还可以通过能量回收等方式提高能源利用效率。
电子控制转向系统可以提供更加精准的转向感觉,提高驾驶的乐趣和安全性。
车辆动力学稳定系统可以通过电子控制技术,实时监控车辆的行驶状态,并通过调整车辆的各项参数,保证车辆在复杂路况下的稳定性。
汽车底盘电控新技术的研究与应用是汽车工业发展的重要趋势。
本文将对汽车底盘电控新技术的最新发展、应用现状及未来趋势进行详细的分析和探讨,以期为未来汽车底盘电控技术的发展提供参考。
1. 阐述汽车底盘系统的重要性。
在汽车产业快速发展的当下,汽车底盘系统作为车辆的关键组成部分,承担着连接发动机与其他主要部件的重要任务,对于车辆的行驶性能、安全性能以及燃油经济性等方面具有至关重要的影响。
汽车底盘系统的优劣直接关系到车辆行驶的稳定性和安全性,是车辆性能评价的关键指标之一。
研究汽车底盘系统的重要性对于推动汽车技术进步具有重要意义。
在汽车底盘系统中,悬挂系统、转向系统、制动系统等部件的功能性直接关乎汽车的操控性和舒适性。
悬挂系统对于车身支撑和减震作用极为重要,能够确保车辆在行驶过程中的稳定性和乘坐舒适性;转向系统则是控制车辆行驶方向的关键,其精确性和响应速度直接影响驾驶员的操控感受;制动系统则是保障行车安全的重要部分,其性能优劣直接关系到车辆的制动效果和安全性。
《汽车底盘电控技术》—教学教案
《汽车底盘电控技术》教学教案一、教学目标1. 了解汽车底盘电控技术的基本概念和组成2. 掌握汽车底盘电控系统的主要部件和工作原理3. 学会汽车底盘电控系统的故障诊断与维修方法4. 培养学生的实际操作能力和团队协作精神二、教学内容1. 汽车底盘电控技术概述2. 电子控制单元(ECU)3. 传感器与执行器4. 自动变速器控制系统5. 电子制动控制系统三、教学方法1. 理论讲解:通过PPT、视频等资料,讲解汽车底盘电控技术的基本概念、工作原理和故障诊断方法。
2. 实践操作:学生在实验室进行汽车底盘电控系统的基本操作和故障排查。
3. 案例分析:分析实际案例,让学生更好地理解汽车底盘电控技术在实际车辆中的应用。
4. 团队协作:分组进行实践操作,培养学生的团队协作精神和沟通能力。
四、教学资源1. 教材:《汽车底盘电控技术》2. 实验室设备:汽车底盘电控系统实验台架、诊断工具、传感器等。
3. 网络资源:相关视频、案例分析等。
五、教学评价1. 课堂问答:检查学生对汽车底盘电控技术基本概念和原理的理解。
2. 实践操作:评估学生在实验室的操作技能和故障排查能力。
3. 小组讨论:评价学生在团队协作中的表现和沟通能力。
4. 期末考试:全面测试学生对汽车底盘电控技术的掌握程度。
六、教学安排1. 课时:本课程共计32课时,其中理论讲解16课时,实践操作16课时。
2. 授课方式:每周两次课,每次2课时。
3. 授课地点:教室和实验室。
七、教学进程1. 第一次课:介绍汽车底盘电控技术的基本概念和组成。
2. 第二次课:讲解电子控制单元(ECU)的工作原理。
3. 第三、四次课:介绍传感器与执行器的相关知识。
4. 第五、六次课:讲解自动变速器控制系统的原理及故障诊断。
5. 第七、八次课:讲解电子制动控制系统的原理及故障诊断。
6. 第九、十次课:实践操作,学生在实验室进行汽车底盘电控系统的基本操作和故障排查。
八、教学注意事项1. 确保学生掌握基本概念和原理,以便能够理解和应用后续知识。
汽车底盘电控技术-5-电控悬架系统
使弹簧刚度变成“硬”状态和使减振阻尼变 成“中”状态。该项控制能改善汽车高速行驶时 的稳定性和操纵性
弹簧刚度和减振阻尼控制
不平整道路 控制
颠动控制
使弹簧刚度和减振阻尼视需要变成“中”或“ 软”状态,以抑制汽车车身在悬架上下跳动, 改善汽车在不平坦道路上行驶时的乘坐舒适 性
光电耦合元件的状态与车高的对照表
车高
1
光电耦合元件的状态
2
3
车高范围
计算结果
4
OFF
OFF
ON
OFF
15
过高
高
OFF
OFF
ON
ON
14
ON
OFF
ON
ON
13
ON
OFF
ON
OFF
12
高
ON
OFF
OFF
OFF
11
ON
OFF
OFF
ON
10
ON
ON
OFF
ON
9
普通
ON
ON
OFF
OFF
8
ON
ON
ON
OFF
一般原理:
利用传感器(包括开关)检测汽车行驶时路面的状况和车 身的状态,输入ECU后进行处理,然后通过驱动电路控制 悬架系统的执行器动作,完成悬架特性参数的调整。
二、传感器的结构与工作原理
转向盘转角传感器
传感器位置
加速度传感器
车身高度传感器 加速度传感器
车身高度传感器
1、转向盘转角传感器
【作用】检测转向盘的中间位置、转动方向、转向角 度和转动角度。以判断转向时侧向力的大小和方向, 以控制车身的侧倾。
汽车底盘电控技术实习报告
实习报告:汽车底盘电控技术一、实习背景随着科技的不断发展,汽车行业也在不断进步,尤其是汽车底盘电控技术。
为了更好地了解和掌握汽车底盘电控技术,提高自己的实践能力,我参加了汽车底盘电控技术实习。
在实习期间,我认真学习了汽车底盘电控系统的相关知识,并参与了实践操作,对汽车底盘电控技术有了更深入的了解。
二、实习内容1. 学习汽车底盘电控系统的基本原理和组成在实习过程中,我学习了汽车底盘电控系统的基本原理和组成。
汽车底盘电控系统主要包括ABS防抱死系统、ESP电子稳定程序、电控悬架系统、电子助力转向系统等。
这些系统通过电子控制器、传感器和执行器等部件实现对汽车底盘的控制,提高汽车的安全性、稳定性和舒适性。
2. 学习汽车底盘电控系统的故障诊断和维修方法在实习过程中,我学习了汽车底盘电控系统的故障诊断和维修方法。
首先,通过故障现象判断故障部位;然后,使用诊断工具读取故障码,分析故障原因;最后,根据故障原因进行维修,排除故障。
此外,我还学习了如何更换传感器、执行器等部件,以及如何调整和校准相关系统。
3. 参与实践操作在实习过程中,我参与了汽车底盘电控系统的实践操作。
主要包括以下几个方面:(1)学习使用诊断工具,如OBD(车载自动诊断系统)诊断仪,读取故障码和实时数据流。
(2)学习使用示波器、万用表等仪器测量传感器、执行器的信号。
(3)学习更换汽车底盘电控系统的相关部件,如传感器、执行器、控制单元等。
(4)学习调整和校准汽车底盘电控系统,如ABS泵、ESP模块、电控悬架等。
三、实习收获通过本次实习,我对汽车底盘电控技术有了更深入的了解,收获如下:1. 理论联系实际,提高了自己的实践能力。
2. 学会了使用诊断工具和仪器,掌握了汽车底盘电控系统的故障诊断方法。
3. 学会了更换和调整汽车底盘电控系统的相关部件,提高了自己的维修技能。
4. 加深了对汽车底盘电控系统组成部件的理解,为今后的工作和学习打下了坚实基础。
四、实习总结本次实习让我对汽车底盘电控技术有了更全面的了解,使我认识到理论知识与实践操作的重要性。
汽车底盘电控技术-自动变速器(电子液压控制系统)
注:
返回
2.5车速传感器:
1、作用:车速传感器产生的车速信号相当于 全液控自动变速器中的调速器油压,ECT的 ECU用它来控制换档点和锁止离合器的运作。 注:ECT的ECU获得的正确车速信息是由两个 车速传感器输入的,为进一步确保信息的精 确性,ECT的ECU不断将两个信号比较,看 是否相同。如图:
3、在某些车型中,制动开关信号也从驻车制 动器开关输入,用作对锁止离合器取消锁止 的信号。如图:
返回
2.7超速档主开关
1、作用:由驾驶员操作控制,使ECT可以或是 不可以进入超速档行驶。 2、控制过程:ⅰ开关在“ON”位时(触点断 开),ECU的OD2端子电压为12V,变速器能 换入超速档。如图: ⅱ在“OFF”位时(触点闭合),电流从蓄电池 电流至接地,ECU的OD2端子电压为0V, ECU不允许挂入超速档,同时O/D灯亮。如图:
电子控制系统方框图
第二节 电子控制部件
1、电子控制系统的组成: 行驶模式开关 水温传感器 超速档开关 空档启动开关 节气门位置传感器 车速传感器 巡航控制 制动灯开关 电磁阀
2.1行驶模式开关
1、作用: 行驶模式选择开关是供驾驶员所需的 行驶模式的开关。 2、常见模式: 动力模式(PWR)、经济模式 (ECONOMIC)、普通模式(NORMAL)、 雪地模式(SNOW)即P 、 E 、 N 、S、
2、控制过程:1)如果ECU的端子N、2或L端 子接通,ECU便分别确定变速器位于“N”、 “2”或“L”档位。※否则ECU便确定变速器位 于“D”档位。该开关的触点还用于接通对应 档位开关的指示灯告诉驾驶员换档杆所处位置。
2)只有当换档杆位于“P”或“N”档位,端子B 与NB接通,才能接通启动电路。如图:
《汽车底盘电控技术》—教学教案
《汽车底盘电控技术》教学教案一、教学目标1. 知识目标(1)了解汽车底盘电控技术的基本概念和发展历程。
(2)掌握汽车底盘电控系统的组成和作用。
(3)熟悉常见汽车底盘电控系统的原理及应用。
2. 技能目标(1)能够分析汽车底盘电控系统的工作原理。
(2)具备诊断和修复汽车底盘电控系统故障的能力。
3. 情感目标培养学生的创新意识和团队合作精神,提高学生对汽车行业的兴趣。
二、教学内容1. 汽车底盘电控技术概述(1)汽车底盘电控技术的基本概念。
(2)汽车底盘电控技术的发展历程。
2. 汽车底盘电控系统的组成与作用(1)发动机控制单元(ECU)的功能与结构。
(2)变速器控制单元(TCU)的功能与结构。
(3)制动控制单元(BCU)的功能与结构。
(4)悬挂控制单元(SCU)的功能与结构。
3. 常见汽车底盘电控系统原理及应用(1)电子控制防抱死制动系统(ABS)。
(2)电子稳定程序(ESP)。
(3)电子控制悬挂系统(ECS)。
(4)自动变速器控制系统。
三、教学方法1. 讲授法:讲解汽车底盘电控技术的基本概念、发展历程和系统组成。
2. 案例分析法:分析典型汽车底盘电控系统的工作原理和故障案例。
3. 实践操作法:引导学生参与汽车底盘电控系统的诊断和修复实践。
四、教学资源1. 教材:《汽车底盘电控技术》相关教材。
2. 课件:PowerPoint 或其他演示软件制作的课件。
3. 汽车底盘电控系统实物或模型:用于展示和讲解。
4. 诊断工具:如OBD诊断仪等。
五、教学评价1. 课堂参与度:评估学生在课堂上的发言和提问。
2. 作业完成情况:评估学生课后作业的完成质量。
3. 实践操作能力:评估学生在实践操作中的表现。
4. 期末考试:测试学生对汽车底盘电控技术的掌握程度。
六、教学安排1. 课时:共计40课时,每课时45分钟。
2. 课程安排:第1-8课时:汽车底盘电控技术概述及发展历程。
第9-16课时:汽车底盘电控系统的组成与作用。
第17-24课时:常见汽车底盘电控系统原理及应用。
汽车底盘电控技术(题库版)
汽车底盘电控技术(题库版)1、判断题为保证汽车转向时的各个车轮作纯滚动,应使内转向轮偏转角大于外转向轮的偏转角。
正确答案:对2、单选在自动变速器的液压控制系统中,副调压阀的用途之一是()。
A.保(江南博哥)持液力变矩器内有较稳定的油压B.直接控制节气门油压C.直接控制车速油压D.保持储压器有较稳定的背油压正确答案:A3、判断题自动变速器的N位为空挡位。
此时行星齿轮系统空转,不能输出动力。
()正确答案:对4、单选自动变速器的控制系统中,制动带的工作是由()驱动的。
A.背油压B.机械反作用力C.液压D.电力正确答案:C5、问答题何为自诊断法?故障码的提取方法通常有哪些?正确答案:自诊断法就是指利用自诊断系统的故障码来确定部位的方法。
故障码的提取方法有两种,一是借助汽车电脑解码器从汽车电控单元的专用输出接口提取;二是人工提取。
6、单选防滑控制根据驱动轮的滑移量,通过电子控制装置来控制发动机转速和汽车制动力进行工作;或按照左、右车轮的转速差来控制转矩,并与制动器相结合最优分配驱动轮驱动力的差速器为()。
A.强制锁止式B.自动锁止式C.湿式差速器D.主动防滑差速器正确答案:C7、单选在行星齿系机构中,单行星齿排总共能提供()种不同的传动比。
A.3B.5C.6D.7 正确答案:D8、问答题什么是液力变矩器的失速转速?正确答案:当汽车起步时,转速比为0,泵轮与涡轮的转速差最大,此时涡轮输出的转矩最大,足以克服静态阻力矩,是汽车顺利起步,在液力变矩器曲线上此时对应的点叫失速点,该点对应的发动机转速叫失速转速。
9、判断题在一般的自动变速器中,一组共用太阳齿的辛普森行星齿系,可提供两个前进档和一个倒档。
()正确答案:错10、判断题当涡轮转速等于泵轮转速时,液力偶合器的效率为100%。
()正确答案:错11、单选液控自动变速器利用()反映发动机的功率。
A.真空调节器B.节气门油压阀C.节气门位置传感器D.发动机转速传感器正确答案:B12、单选甲说:强制降档电磁阀卡滞在降档端,变速器便不能升档。
汽车底盘电控知识点总结
汽车底盘电控知识点总结一、概述汽车底盘电控系统是指利用电子技术控制汽车底盘系统的各种功能,以提高车辆性能、安全性和驾驶舒适性的系统。
底盘电控系统包括了车辆悬挂系统、转向系统、制动系统和驱动系统等,通过电子控制单元(ECU)来实现对这些系统的智能化控制。
二、底盘电控系统的重要性底盘电控系统是汽车的重要组成部分,其负责控制车辆的悬架、转向、制动和动力传动等关键功能。
通过电子控制单元对这些系统进行精准控制,可以大大提高车辆的性能和安全性。
同时,底盘电控系统也能够提供更舒适的驾驶体验,满足驾驶者对车辆操控性和舒适性的需求。
三、底盘电控系统的组成底盘电控系统由多个子系统组成,包括悬挂控制系统、转向控制系统、制动控制系统和驱动系统等。
这些子系统通过电子控制单元进行统一管理和控制,实现对车辆各个重要功能的智能化控制。
1. 悬挂控制系统悬挂系统是汽车底盘电控系统中的重要组成部分,其负责车辆的悬挂姿态控制、减震调节和车身姿态稳定等功能。
现代悬挂系统常采用气压悬挂、主动悬挂、电子控制悬挂等先进技术,通过电子控制单元的精确控制,使车辆悬挂系统能够根据不同路况和驾驶状态自动调节,提高行驶平稳性和安全性。
2. 转向控制系统转向系统是汽车底盘电控系统的另一重要组成部分,其通过电子控制单元实现对转向力的自动调节、转向角度的精确控制和转向防抱死等功能。
现代车辆常采用电子助力转向系统,通过电子控制单元实现车辆转向的智能化控制,提高操控性和安全性。
3. 制动控制系统制动系统是汽车底盘电控系统中的重要组成部分,其通过电子控制单元实现对制动力的自动调节、防抱死系统和牵引力控制等功能。
现代车辆常采用电子稳定控制系统(ESC)、自动紧急制动系统(AEB)和电子制动力分配系统(EBD)等先进技术,通过电子控制单元实现对制动系统的智能化控制,提高制动效果和安全性。
4. 驱动系统驱动系统是汽车底盘电控系统中的重要组成部分,其通过电子控制单元实现对发动机输出功率的控制、驱动力分配和差速锁控制等功能。
汽车底盘与车身电控技术概述
汽车底盘与车身电控技术概述引言随着汽车技术的不断发展,汽车底盘和车身电控技术逐渐成为汽车行业的重要组成部分。
汽车底盘是汽车的重要组成部分,它支持整个车身结构,并提供悬挂系统、制动系统、转向系统等功能。
而车身电控技术则通过电子控制单元(ECU)来实现对车身各种系统的监测与控制,为驾驶员提供更加安全、舒适、智能的驾驶体验。
汽车底盘技术概述汽车底盘是指汽车的底部结构,它由悬挂系统、制动系统、转向系统等组成,为整个车身提供支撑和运动控制功能。
悬挂系统汽车的悬挂系统起到了减震、支撑车身、保持车身与地面接触的功能。
常见的悬挂系统包括独立悬挂系统和非独立悬挂系统,其中独立悬挂系统的性能更为优越。
目前,汽车悬挂系统的发展趋势是采用电子悬挂系统,通过电控调节悬挂的硬度和高度,以提供更好的驾驶体验。
制动系统汽车的制动系统是为了确保车辆能够在行驶过程中安全停车而设计的。
常见的制动系统包括液压制动系统和电子制动系统。
液压制动系统通过驱动制动器使车轮减速,并通过制动分配系统来分配制动力。
电子制动系统则利用电子控制单元来实现对制动器的控制,具有响应速度快、制动力分布均匀等优势。
转向系统汽车的转向系统是为了确保驾驶员能够控制车辆的行驶方向而设计的。
常见的转向系统包括机械转向系统和电子转向系统。
机械转向系统通常由转向柱、传动杆和转向机构组成,通过机械原理实现对前轮的转向控制。
而电子转向系统则通过电子控制单元来控制转向电机,实现对转向角度的精确控制。
车身电控技术概述车身电控技术通过电子控制单元(ECU)对车身各个系统进行监测和控制,以提供驾驶员更加安全、舒适、智能的驾驶体验。
车身系统车身系统是指汽车的各种辅助系统,如车窗控制系统、中央门锁系统、天窗系统等。
车身电控技术通过电子控制单元对这些系统进行集成和控制,提供方便、快捷的操作方式,提升了驾驶员的使用体验。
安全系统车身电控技术在安全系统中发挥着重要作用。
例如,通过车身电控系统可以实现电子稳定控制系统(ESC),当车辆遇到紧急转弯或打滑情况时,通过传感器对车辆进行实时监测,并通过制动系统和引擎控制系统对车辆进行稳定控制,提高了行驶的安全性。
汽车底盘电控系统的设计及实现
汽车底盘电控系统的设计及实现随着现代科技的发展,汽车底盘电控系统的设计对汽车性能的提升和安全性的保障至关重要。
本文将介绍汽车底盘电控系统的设计与实现。
1、汽车底盘电控系统的概述汽车底盘电控系统是指由传感器、执行器、控制器等组成的系统,它通过对底盘的行驶情况实时监测和控制,提高汽车的稳定性、操控性和安全性。
其主要功能是向驾驶员提供车辆状态信息、实现各种安全保护控制、提高车辆的稳定性和路面附着力等。
汽车底盘电控系统的设计需要遵循以下几个原则:1)满足各项安全要求和使用需求;2)保证信息的准确性和可靠性;3)尽可能简化控制算法和系统结构,提高可靠性和故障诊断能力;4)与其他系统进行协调,避免出现冲突和干扰。
2、汽车底盘电控系统的组成汽车底盘电控系统由多个子系统组成,包括ABS(防抱死制动系统)、TCS(牵引力控制系统)、ESP(车身电子稳定控制系统)等。
ABS系统是防止车轮在紧急制动时抱死的系统,其组成部分主要包括轮速传感器、电控单元和执行器。
ABS系统要提供尽可能短的制动距离,同时还要保证方向盘对车辆的控制能力。
TCS系统是控制车辆驱动轮的牵引力的系统,其主要功能是在车轮滑动或空打轮的情况下,适时的调整驱动力,以便车辆始终保持在可控制的范围内。
ESP系统是车身电子稳定控制系统,它通过传感器采集车辆的方向、速度、横向加速度等信息,能够及时判断车辆行进状态,通过对不同车轮的独立制动和油门控制来保持车辆的稳定性。
3、汽车底盘电控系统的设计流程汽车底盘电控系统的设计流程包括需求分析、系统设计、算法设计、硬件设计、软件设计和测试验证等环节。
需求分析阶段主要是确定系统的功能和性能要求,根据客户的需求和市场需求设计产品。
系统设计阶段是总体实现方案的设计,包括选择控制器、硬件平台、及传感器/执行器类型等。
算法设计阶段是对系统控制算法的设计,包括根据系统要求选择算法模型、模型开发、算法验证等工作。
硬件设计阶段是将软件控制算法转换为硬件控制电路。
汽车底盘电控技术-自动变速器(液压控制系统)
3、阀体和控制阀
阀体内安装各种控制阀,是液压控制系统的主要组成部分; 车型不同,阀体和控制阀也不尽相同。 本田MPYA自动变速器阀体: 下阀体:主阀体、辅助阀体、节流阀体 上阀体:缓冲阀体、油压调节阀体、油泵本体
本 田
MPYA
自 动 变 速 器 阀 体
下 阀 体 : 主 阀 体 、 辅 助 阀 体 、 节 流 阀 体
1-次级调节阀 2-节气门阀 3-止回阀 4-限压阀 5-初级调节阀 6-降挡柱塞 7-油泵 8-冷却器旁通阀
⑴ 节气门阀与降挡柱塞
与降挡柱塞安装在同一阀孔中,滚轮与一凸轮接触,凸轮与节 气门相连。 节气门阀的作用:将节气门开度变换为液压信号(节气门压力), 以调节主油路油压、变矩器补偿油压和润滑油压。 降挡柱塞的作用:节气门开度大(﹥86%),输出降挡压力,实现 强制降挡,以获得良好加速性能。
1、换挡规律对汽车性能的影响
⑴ 对动力性的影响 图为一定油门开度下,相邻挡位变速器输出功率与车速的关系
车速在Vc点换挡可利用最大输出 功率; 考虑降挡速差,降挡点选在VA 结论: 降挡速差越大,功率利用越差; 换挡点越靠近功率曲线交点,动 力性越好。
⑵
对换挡次数的影响 图为一定油门开度下,相邻挡位的牵引力与车速的关系 若升挡点为V1;降挡点选在V2。
2、ATF的类型
进口车多采用美国的传动液PTF(Power Transmission Fluid),其 类型如下:
3、ATF的使用注意事项
① ATF不能错用、混用。不同类型的自动变速器使用的ATF会 不同 ② 散热器工作良好。传动液正常使用温度一般为50~80 ℃,最 高达170 ℃,过高会变质。 ③ 通风塞保持通畅。位于变速器壳体上,若堵塞会使传动液因 压力过高而泄漏。
汽车底盘电控技术教学大纲
汽车底盘电控技术教学大纲汽车底盘电控技术教学大纲随着科技的不断发展和汽车工业的快速进步,汽车底盘电控技术已经成为现代汽车制造中不可或缺的一部分。
底盘电控技术的应用使得汽车更加安全、稳定和高效。
本文将探讨汽车底盘电控技术的教学大纲,旨在帮助学生全面了解和掌握这一重要领域的知识。
第一部分:底盘电控技术概述在本部分中,将介绍底盘电控技术的定义、发展历程以及其在汽车行业中的重要性。
同时,还将探讨底盘电控技术的基本原理和组成部分,包括传感器、执行器、控制器等。
第二部分:底盘电控系统的功能和应用本部分将详细介绍底盘电控系统的功能和应用。
首先,将讨论底盘电控系统在车辆稳定性控制方面的作用,如防抱死刹车系统(ABS)、电子稳定控制系统(ESC)等。
其次,将探讨底盘电控系统在悬挂系统、转向系统以及驱动系统中的应用,如自适应悬挂系统、电动助力转向系统等。
最后,还将介绍底盘电控系统在能源管理和环境保护方面的应用,如智能发电管理系统和车载排放控制系统。
第三部分:底盘电控技术的教学内容本部分将提供一份完整的底盘电控技术教学大纲,以便教师和学生参考。
教学大纲将包括以下几个方面的内容:1. 底盘电控技术基础知识:介绍底盘电控技术的基本原理、组成部分和工作原理。
2. 传感器技术:介绍底盘电控系统中常用的传感器类型、原理和应用。
3. 控制器技术:介绍底盘电控系统中常用的控制器类型、原理和编程方法。
4. 执行器技术:介绍底盘电控系统中常用的执行器类型、原理和应用。
5. 底盘电控系统的故障诊断与维修:介绍底盘电控系统故障的常见原因、诊断方法和维修技术。
6. 底盘电控系统的未来发展方向:探讨底盘电控技术未来的发展趋势和应用前景。
第四部分:底盘电控技术的教学方法和实践在本部分中,将介绍底盘电控技术的教学方法和实践。
首先,将探讨如何利用实验室设备和仿真软件进行底盘电控技术的实验教学。
其次,将介绍如何组织实践项目和实地考察,以帮助学生深入了解底盘电控技术在实际应用中的情况。
《汽车底盘电控技术》教案
《汽车底盘电控技术》教案第一章:概述教学目标:1. 了解汽车底盘电控技术的概念和发展历程。
2. 掌握汽车底盘电控系统的基本组成和作用。
3. 熟悉汽车底盘电控技术的重要性和应用领域。
教学内容:1. 汽车底盘电控技术的定义和发展历程。
2. 汽车底盘电控系统的基本组成,包括传感器、执行器和控制单元。
3. 汽车底盘电控技术的作用,包括提高行驶安全性、舒适性和燃油经济性。
4. 汽车底盘电控技术的应用领域,包括制动系统、悬挂系统、转向系统和驱动系统。
教学方法:1. 采用讲授法,讲解汽车底盘电控技术的概念和发展历程。
2. 采用案例分析法,分析汽车底盘电控系统的基本组成和作用。
3. 采用小组讨论法,讨论汽车底盘电控技术的重要性和应用领域。
教学评估:1. 课堂问答,检查学生对汽车底盘电控技术概念的掌握。
2. 小组讨论报告,评估学生对汽车底盘电控系统的基本组成的理解。
3. 课后作业,检查学生对汽车底盘电控技术作用和应用领域的掌握。
第二章:制动系统电控技术教学目标:1. 了解制动系统电控技术的原理和功能。
2. 掌握ABS、ASR和ESP等制动系统电控技术的工作原理和应用。
3. 熟悉制动系统电控技术的安全性和优势。
教学内容:1. 制动系统电控技术的原理和功能,包括ABS、ASR和ESP等。
2. ABS制动系统的工作原理和应用,包括轮速传感器的检测和控制单元的控制。
3. ASR加速防滑控制系统的工作原理和应用,包括牵引力控制和制动力控制。
4. ESP电子稳定程序的工作原理和应用,包括车身稳定控制和防抱死制动控制。
教学方法:1. 采用讲授法,讲解制动系统电控技术的原理和功能。
2. 采用案例分析法,分析ABS、ASR和ESP等制动系统电控技术的工作原理和应用。
3. 采用模拟演示法,展示制动系统电控技术的安全性和优势。
教学评估:1. 课堂问答,检查学生对制动系统电控技术原理的掌握。
2. 案例分析报告,评估学生对ABS、ASR和ESP等制动系统电控技术应用的理解。
《汽车底盘电控技术》课程标准
《汽车底盘电控技术》课程标准一、课程定位《汽车底盘电控技术》课程是汽车维修与检测专业的一门核心课程,本课程主要讲解汽车底盘电子控制基本原理、设备结构及其维修等。
通过课程的学习,要求学生能正确理解汽车电控过程的基本原理,掌握型控制的构造、性能及维护方法,并具有从事汽车底盘电控检测的能力,能够根据不同情况正确选择检测工具和仪器。
在课程设计上,结合学生的实际工作岗位,完成基于工作过程的教学内容的设计。
在教学实施过程中,以实际任务为载体,通过对任务的计划、实施、检查、评价来设计教学过程,充分体现出教师在做中教,学生在做中学,学中做的一体化教学。
本课程在培养学生专业知识、岗位技能的同时还着重于培养学生的职业素养,最终使学生具备完善的专业能力和方法能力。
二、课程目标按照以就业为导向,以应用能力培养为主线的教学实施模式,突出理论够用、实践为重、特色创新、人格本位的教育理念,保证教学内容要适时、适度、实用、实际,做到课程设置符合岗位需求,教学内容符合技能培养。
通过对岗位核心能力要求、专业人才培养目标、课程在人才培养目标中的定位等内容的分析,经专兼职教师共同探讨后,确定了《汽车底盘电控技术》的课程目标如下,从知识、能力、素质三个方面来进行表述。
(一)知识目标1.了解电控液力自动变速器的基本组成及控制原理。
2.了解液力变矩器的结构及工作过程。
3.了解拉维娜式齿轮变速器的结构与挡位分析。
4.掌握辛普森式齿轮变速器的结构与挡位分析。
5.了解液压控制系统和电子控制系统的组成及工作过程。
6.掌握电控自动变速器常见故障的现象、原因分析方法7.了解ABS的作用。
8。
掌握ABS的基本组成。
9.掌握ABS主要零部件的结构与工作情况。
10.了解电子制动力分配的作用。
11.掌握ABS常见故障的现象、原因分析方法。
12.了解ESP的作用及类型。
13.了解ESP的组成及控制原理。
14.掌握典型ESP的结构与工作情况。
15.掌握ESP常见故障的现象、原因分析方法。
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1.液力自动变速器AT;手动式机械变速器MT;无级变速器CVT;2.防滑控制系统。
ABS-汽车防抱死制动系统,就是在制动过程中通过调节制动轮缸或制动气室的制动压力使作用于车轮的制动力矩受到控制,而将车轮的滑移率控制在较为理想的范围内,防止车轮被制动抱死,避免车轮在路面上进行纯滑移,缩短制动距离,提高汽车在制动过程中的方向稳定性和转向操纵能力。
EBD-电子制动力分配,是防止ABS起作用以前或者由于特定的故障导致ABS失效后,后轮出现过度制动。
EDL-电子差速器,两驱动轮在附着系数不同的路面上,出现单侧车轮打滑时,制动打滑车轮。
TCS-牵引力控制系统,也称ASR,即驱动防滑系统,通过发动机管理系统干预及制动车轮,防止驱动轮打滑。
ESP-电子稳定程序,工作基本原理是利用汽车上的制动系统使汽车能“转向”,在允许的物理极限范围内,通过控制车轮制动器的工作,使汽车在各种行驶状况下在车道内保持稳定行驶。
3.电控液力变速器的优缺点,优点:整车具有更好的的驾驶性能;良好的行驶性能;较好的行车安全性;降低废气排放,缺点:结构较复杂;传动效率传低。
4.电控自动变速器主要由液力变矩器、齿轮变速机构、液压操纵系统和电子控制系统四大部分组成;液力变矩器靠液力来传递力矩,而且液力变矩器可以改变发动机转矩,并能实现无级变速;齿轮变速机构可形成不同的传动比,组合成电控自动变速器不同的挡位;换挡执行机构包括离合器、制动器、单向离合器;按控制方式可分为液力控制和电子控制自动变速器两种。
5.电控液力自动变速器挡位,P位:停车挡;R位:倒挡;N位:空挡;D(D4)位:前进挡;3(D3)位:高速发动机制动挡;2(S):中速发动机制动挡;L位(也称1位):低速发动机制动挡。
6.液力耦合器只起传递转矩的作用,而不改变转矩的大小。
7.液力变矩器的组成:有泵轮、涡轮、和导轮组成,以自动变速器油(ATM)为工作介质,起传递转矩、变矩、变速及离合的作用。
8.液力变矩器的锁止机构类型:由锁止离合器锁止的液力变矩器、由离心式离合器锁止的液力变矩器和由行星齿轮机构锁止的液力变矩器。
9.电控自动变速器必须满足五个方面的条件,ECU才能使锁止离合器进入锁止工况:发动机冷却液温度不得低于53-65℃;挡位开关指示变速器处于前进位(N 位和P位不能锁止);制动灯开关必须指示没有进行制动;车速必须高于37-65km/h;来自节气门开度的传感器信号,必须高于最低电压,以指示节气门处于开启状态。
10.平行轴式齿轮变速机构有普通齿轮及平行轴组成;单行星排齿轮机构由太阳轮、齿圈和装有行星齿轮的行星架组成;单排行星齿轮机构一般运动条件n1+an2-(1+a)n3=0;若三元件中的两元件被连接在一起转动,则第三元件必然与这两者以相同的转速转动;若所有元件均不受约束,则行星齿轮机构失去传动作用。
11.行星齿轮机构与外啮合齿轮机构相比具有以下优点:所有行星齿轮均参与工作,都承受载荷,行星齿轮工作更安静,强度更大;行星齿轮工作时,齿轮间产生的作用力有齿轮系统内部承受,不传递到变速器壳体,变速器可以设计得更薄、更轻;行星齿轮机构采用内啮合与外啮合相结合的方式,与单一的外啮合相比,减小了变速器尺寸;行星齿轮系统的齿轮处于常啮合状态,不存在挂挡时的齿轮冲击,工作平稳,寿命长。
12.换挡执行机构主要由离合器、制动器和单行离合器三种执行元件组成,离合器和制动器是以液压方式控制行星齿轮机构元件的旋转,而单行离合器则是以机械方式对行星齿轮机构的元件进行锁止。
13.多片离合器作用是将变速器的输入轴和行星排的某个基本元件连接,或将行星排的某两个基本元件连接在一起,使之成为一个整体转动;14.制动器的作用是固定行星齿轮机构中的基本元件,阻止其旋转,在自动变速器中常用的制动器有片式制动器和带式制动器两种。
15.片式离合器、制动器所能传递的动力的大小与摩擦面的面积、片数及钢片与摩擦片间的压紧力有关,压紧力的大小由作用在活塞上的油压及作用面积决定,但增大油压会引起接合时的冲击;片式制动器的工作平顺性较好;带式制动器由制动带及其伺服装置组成。
单向离合器的作用是某元件只能按一定方向旋转,在另一个方向上锁止,有滚子式和楔块式两种类型。
16.组合式行星齿轮系统类型:辛普森式和拉维娜式两种;辛普森机构特点:前后两个行星齿轮机构共用一个太阳轮轴;拉维娜结构特点:两行星排共用行星架和齿圈,行星架上的两套行星齿轮相互啮合,其中短行星齿轮与小太阳轮啮合,长行星齿轮与大太阳轮啮合的同时与齿圈啮合。
17.液压控制系统:由动力源、执行机构和控制机构三部分组成。
18.液压泵:类型有齿轮泵、转子泵和叶片泵;特点:内部元件(转子)由液力变矩器花键毂或驱动轴驱动,外部元件与内部元件之间一定的偏心距;组成:腔室,外部元件,内部元件。
19.油泵使用时应注意一下几点:发动机不工作时,油泵不泵油,变速器内无控制油压,推车启动时,即使D位或R位,输出轴实际上是空转,发动机无法起动;车辆被牵引时,发动机不工作,油泵也不工作,无压力油,长距离牵引,齿轮系统无润滑油,摩擦加剧,因此牵引距离不应超过50km,牵引速度不得高于30-50km/h;变速器齿轮系统有故障或严重漏油时,牵引车辆应将传动轴脱节,对于前轮驱动的汽车,应将前轮悬空牵引。
20.主油路调压阀:作用是将油泵输出压力精确调节到所需值后再输入主油路;应满足主油路系统在不同工况、不同挡位时具有不同油压的要求:节气门开度较小时,自动变速器所传递的转矩较小,执行机构中的离合器、制动器不易打滑,主油路压力可以降低,而当发动机节气门开度较大时,因传递的转矩增大,为防止离合器、制动器打滑,主油路压力要升高;汽车在低速挡行驶时,所传递的转矩较大,主油路压力要高,而在高速挡行驶时,自动变速器传递的转矩较小,可降低主油路油压,以减少油泵运转阻力;倒挡的使用时间较少,为减小自动变速器尺寸,倒挡执行机构被做得较小,为避免出现打滑,需提高操纵油压。
21.电子控制系统:由信号输入装置、ECU和执行器组成。
22.节气门位置传感器:安装在发动机节气门体上并与节气门联动,其作用就是测量发动机节气门的开度,向ECU提供发动机负荷信号,以控制自动变速器换挡时刻及主油路油压。
23.发动机转速传感器:安装在分电器内或曲轴后端的靶轮附近,通常为磁感应式,用于测取发动机的转速。
24.车速传感器:安装在组合仪表内或变速器输出轴上。
25.输入轴转速传感器:安装在行星齿轮变速器的输入轴附近或与输入轴连接的离合器鼓附近的壳体上,用于检测输入轴转速,并将信号送入ECU,以精确地控制换挡过程。
26.变速器油温传感器(FTF):安装在自动变速器油底壳内的液压阀阀板上,用于连续监控自动变速器中变速器的油温,以做为ECU进行换挡控制、油压控制、锁止离合器控制的依据。
27.超速挡开关:安装在自动变速器操纵手柄上,用于控制自动变速器的超速挡。
28.在驾驶室仪表板上,当超速挡开关打开时,“O/DOFF”指示灯熄灭,而当超速挡开关关闭时,指示灯随之亮起。
29.模式选择开关:又称程序开关,用于自动变速器的控制模式(经济模式、动力模式、普通模式、手动模式)30.电磁阀:按作用可分为换挡电磁阀、锁止电磁阀和调压电磁阀。
按工作方式可分为开关式电磁阀和脉冲式电磁阀。
31.开关式电磁阀:作用是开启和关闭变速器油路,可用于控制换挡阀及液力变矩器的闭锁离合器锁止阀。
32.脉冲式电磁阀:作用是控制油路中油压的大小。
33.占空比:在一个脉冲周期内,通电时间长为A,断电时间长为B,占空比=A/(A+B)*100%,占空比越大油路压力越低,反之,占空比越小,油路压力就越高。
34.强制1挡:在变速器操纵手柄置于2挡位时,将模式选择控制面板上的“1”键按下,变速器便始终在1挡工作。
35.电子控制系统:PCM-动力总成控制单元(集中控制),TCM-自动变速器控制单元(模糊控制)。
36.发动机启动时应注意如下事项:启动时选挡操纵手柄必须停放在P位或N位;汽车在停放状态下启动,必须拉紧驻车制动,踩下制动踏板,然后旋转点火开关起动发动机。
37.汽车起步时要注意一下问题:不允许边踩加速踏板边挂挡;不允许先踩加速踏板后挂挡;不允许踩着制动,或者还未松开驻车制动就狠踩加速踏板;除特殊必要时,接通行驶挡后不应立即一脚把加速踏板踩到底。
38.挡位使用注意事项:不要在N位上行驶;低速档属于发动机强制制动挡,L位或1位通常只在泥泞道路和上长破时使用,不宜长期使用;2位通常在不太好的路面或下坡时使用,也不宜长期使用。
39.油面高度检查:将汽车停放在水平地面上,并拉紧手制动;让发动机怠速运转1min以上;踩住制动踏板,将操纵手柄拨至倒挡(R)、前进(D)、前进抵挡(S、L或2、1)等位置,并在每个挡位上停留几秒钟,使液力变矩器和所有的换挡执行元件中都充满液压油,最后将操纵手柄拨至停车挡(P)位置;拔出自动变速器油尺,将油尺擦干净后再全部插入原处后拔出,检查油尺上的油面高度。
40.自动变速器油油面高度的标准:如果自动变速器处于冷态(即冷车刚起动,自动变速器油的温度较低,为室温或低于25℃时),油面高度应在油尺线的下限附近;如果自动变速器处于热态(如低速行驶5min以上,自动变速器油温度已达70-80℃),油面高度应在油尺刻度的上线附近。
41.道路试验:是诊断分析自动变速器故障的最有效手段之一;实验内容:检查换挡车速、换挡质量及检查换挡执行元件有无打滑。
试验方法:升档检查;升挡车速的检查;升挡时发动机转速的检查;换挡质量的检查;锁止离合器工作状况的检查;发动机制动作用的检查;强制降挡功能的检查。
42.失速试验:在前进位或倒挡中,踩住制动踏板并完全踩下节气门踏板时,发送机处于最大转速工况,而此时自动变速器的输出轴和输入轴均静止不动,变矩器的涡轮不动,只有变矩器壳及泵轮随发送机一同转动,此工况称为失速工况,此时发动机的转速称为失速转速,失速试验用于检查发送机输出动率、变矩器及自动变速器中制动器和离合器等换挡执行元件的工作是否正常。
43.失速试验步骤:将汽车停放在宽阔的水平路面上,前后车轮用三角木塞住;拉紧驻车制动,左脚用力踩住制动踏板;起动发动机;将操纵手柄拨入D位;在左脚踩紧制动踏板的同时,用右脚将节气门踏板踩到底,在发动机转速不在升高时,迅速读取此时发动机的转速;读取发动机转速后,立即松开节气门踏板;将操纵手柄拨入P或N位置,让发动机怠速运转1min,以防止自动变速器油因温度过高而变质;将操纵手柄拨至其他档位,做同样的试验。
大部分自动变速器的失速标准为2300r/min。
44.油压试验:在自动变速器运转时,对控制系统各有路中的油压进行测量,为分析自动变速器的故障提供依据,以便有针对性地进行修复。