汽车变速器的结构及工作原理分析
自动变速器的构造和工作原理
缺点
由于液力偶合器不能改变扭矩的大小,它虽能使汽车平 稳起步、加速,减少传动系的冲击载荷,但结构复杂、成 本高、效率低,而且不能完全切断动力,必须装有离合器 才能平顺换挡,所以很少采用。
二、液力变矩器
1.液力变矩器的结构 变矩器由泵轮、涡轮和导轮三个基本元件以及外壳组成。
各工作轮用铝合金精密铸造,或用钢板冲压焊接而成。泵
液力变矩器、齿轮变速器、油泵、控制系统、手控连杆 机构、冷却系统、壳体等几个部分。
一、液力变矩器
液力变矩器位于自动变速器的最前端,安装在发动机的飞 轮上。它利用液力传动的原理,将发动机的动力传给自动 变速器的输入轴。
它具有以下作用: ①起到自动离合器的作用,传递或不传递发动机扭矩至变 速器。
②减速增扭。
能,通过导轮加在泵轮上从而增大扭矩。
泵轮与涡轮的转速差越大,扭矩增大也越快。
液力变矩器之所以能起变矩作用,就是由于结构上比液 力偶合器多了一个导轮。在自动变速器油ATF循环流动的 过程中,固定不动的导轮给涡轮一个反作用力矩,使涡轮 输出的扭矩不同于泵轮输入扭矩。
3.综合式液力变矩器
图2-6所示为一种典型 轿车用综合式液力变矩器, 它与液力变矩器的区别在 于导轮是用单向离合器与 固定的套管相连。
自动变速器的构造和工作原理
自动变速器具有
自动变速、连续变扭矩、换挡时不中断动力传递;操作轻 便、换挡平稳、过载保护;
可以减轻驾驶员的劳动强度,提高汽车行驶的机动性、 安全性和越野性。
因此,现在越来越多的轿车甚至货车都装有自动变速器。
2.1 自动变速器的总体构造
不同车型的自动变速器在结构上往往有很大的差异。但 总体来说,主要包括:
在两轮中的液压油,除了随两轮沿其轴线转动外,还在 循环圆内沿叶片作循环运动,如图2-4a所示,这两种运 动的合成形成了一条首尾相接的环形螺旋线,如图2- 4b所示。
汽车自动变速器构造及工作原理原理演示文稿
汽车自动变速器构造及工作原理原理演示文稿汽车自动变速器是现代汽车驱动系统中的重要部件之一,它的主要作用是根据发动机转速和车辆行驶速度,合理地选择不同的齿比,以提供最佳的动力输出和燃油经济性。
本文将详细介绍汽车自动变速器的构造和工作原理,并通过演示来帮助读者更好地理解。
一、自动变速器的构造:1.液力变矩器:液力变矩器是汽车自动变速器的关键部件之一,它通过液压传动方式实现动力输出。
液力变矩器由泵轮、涡轮和导向转子三部分组成。
泵轮由发动机带动,涡轮与变速器输入轴相连,导向转子与输出轴相连。
当发动机运转时,泵轮驱动液体在涡轮中形成一个旋转的涡流,涡轮将这个旋转涡流转化为动力输出,从而驱动汽车行驶。
2.行星齿轮组:行星齿轮组是实现不同齿比选择的核心机构。
它由太阳轮、行星轮和内齿轮三部分组成。
通过改变太阳轮、行星轮和内齿轮之间的连接方式,可以实现不同的齿比。
在实际运行中,变速器会根据车速和行驶状态,自动切换不同的齿比,以实现最佳的动力输出。
3.液压操纵系统:液压操纵系统通过控制油压来实现行星齿轮组的切换。
一般来说,液压操纵系统包括离合器、制动器、却流器等部件。
离合器用于连接或断开相应的行星齿轮组,制动器用于制动相应的行星齿轮组,却流器用于控制液压系统的压力。
二、自动变速器的工作原理:1.挡位选择过程:当驾驶员选择驾驶模式(如P(停车)、R(倒车)、N(空挡)、D (驾驶)等),控制器将信号传递给液压操纵系统,液压操纵系统根据信号切换对应的行星齿轮组连接方式,确定所需齿比。
2.液力变矩器过程:当变速杆位于驾驶档位时,变速器输入轴上的齿轮开始转动,驱动液力变矩器的泵轮。
液压系统通过控制阀门和泵的转速,调节液力变矩器中的工作压力和转矩。
液力变矩器将发动机的转矩传递给变速器输出轴,驱动车辆前进。
当驾驶员加速或减速时,液压操纵系统会根据车速和发动机转速的变化,通过控制液力变矩器的油流量和压力来实现变速器齿比的自动调整。
自动变速器的结构和工作原理
自动变速器的结构和工作原理一、结构自动变速器是一种用于汽车的传动装置,主要作用是根据车辆的速度和负载条件,自动调整发动机输出的扭矩和转速,以提供最佳的动力传递和燃油经济性。
它由多个部件组成,包括液力变矩器、行星齿轮组、离合器、制动器、齿轮轴和控制单元等。
1. 液力变矩器:液力变矩器是自动变速器的核心部件之一,它通过液体的动力传递来实现发动机与变速器之间的连接。
液力变矩器由泵轮、涡轮和导向叶片组成,当发动机转速增加时,泵轮产生液压力,驱动涡轮转动,从而传递动力。
2. 行星齿轮组:行星齿轮组是自动变速器的主要传动装置,由太阳轮、行星轮和环形轮组成。
通过不同组合的行星轮与太阳轮、环形轮的连接,可以实现不同的传动比,从而实现不同的挡位。
3. 离合器:离合器用于连接或断开发动机与变速器之间的动力传递。
自动变速器通常配备多个离合器,通过控制离合器的开合状态,可以实现不同挡位的切换。
4. 制动器:制动器用于停止或限制齿轮轴的旋转,从而实现换挡过程中的顺畅切换。
制动器通常由摩擦片和压力装置组成,通过控制制动器的压力来实现制动效果。
5. 齿轮轴:齿轮轴是连接各个齿轮的轴,它们通过齿轮的啮合来实现动力传递。
6. 控制单元:控制单元是自动变速器的大脑,它通过传感器监测车辆的速度、负载和驾驶者的需求,然后根据预设的程序来控制变速器的工作状态,实现自动换挡。
二、工作原理自动变速器的工作原理可以简单概括为以下几个步骤:1. 液力传递:当发动机启动后,液力变矩器开始工作,通过液体的动力传递将发动机的转动力传递给变速器,实现动力输出。
2. 换挡控制:控制单元通过传感器监测车辆的速度和负载情况,根据预设的程序来判断何时需要进行换挡操作。
当需要换挡时,控制单元会发送信号给相应的离合器和制动器,实现齿轮的切换。
3. 离合器操作:当换挡信号发出后,控制单元会控制相应的离合器断开或连接,断开离合器时,发动机的动力不再传递给变速器,连接离合器时,发动机的动力重新传递给变速器。
汽车变速器工作原理
汽车变速器工作原理汽车变速器是一种能够改变汽车发动机输出功率和扭矩曲线形状,并将其输出到车辆的轮胎上的装置。
它是汽车传动系统中十分重要的一部分,能够使车辆在不同的速度和负载条件下保持高效率的工作状态。
汽车变速器的工作原理可以分为以下几个方面来介绍。
首先,汽车变速器主要由齿轮系统、离合器系统和控制系统组成。
齿轮系统是变速器的核心部分,通过齿轮的不同组合,能够实现汽车在不同速度下的运行。
离合器系统用于连接或断开发动机和变速器间的动力传递,以实现换挡操作。
控制系统根据车速、发动机转速等信息,自动或手动调整变速器齿轮的位置,以满足车辆的需求。
其次,汽车变速器的工作过程可以分为三个阶段:起步、行驶和停车。
在起步阶段,驾驶员踩下离合器踏板,并将变速器档位放到一档,然后缓慢松开离合器踏板,使离合器片与变速器的齿轮系统逐渐接触,传递动力到车辆的传动轴。
同时,发动机转速逐渐增加,车辆开始前进。
在行驶过程中,当车速逐渐增加,转速逐渐上升时,驾驶员可以通过换挡操作调整变速器齿轮的位置,以使发动机保持在较高的功率和扭矩输出点。
这使车辆在不同速度下能够充分发挥发动机的性能,并且提供适当的驾驶力量。
换挡时,驾驶员必须踩下离合器踏板,并将变速器档位放到合适的位置,然后再松开离合器踏板,将离合器片与变速器的齿轮系统逐渐接触,完成换挡操作。
最后,在停车过程中,驾驶员会踩下离合器踏板,并将变速器档位放到空档,然后松开离合器踏板,将离合器片与变速器的齿轮系统完全断开,从而停止车辆的前进动力传递。
除了基本的工作过程之外,汽车变速器还有一些特殊的功能和特点。
例如,自动变速器可以根据驾驶员的需求和行驶条件自动选择适当的齿轮比,提供更加舒适和节能的驾驶感受;手动变速器可以由驾驶员自行选择档位,提供更加灵活和个性化的驾驶方式;一些高性能汽车可能配备了双离合器变速器,使换挡更加快速平顺。
总的来说,汽车变速器通过齿轮和离合器系统的配合,实现了将发动机的动力传递到车辆的传动轴上,以使车辆以不同的速度行驶。
汽车变速器的工作原理
汽车变速器的工作原理汽车变速器是汽车传动系统中的重要组成部分,它的作用是根据驾驶员的需求调节汽车引擎输出功率和车轮转速之间的匹配关系。
下面将详细介绍汽车变速器的工作原理。
1. 变速器的基本原理汽车变速器的基本原理是通过多个齿轮之间的啮合来实现不同转速比的选择。
一般来说,变速器由输入轴、输出轴和多个齿轮组成。
输入轴连接引擎输出的动力,输出轴连接车轮。
通过调整齿轮组的组合方式,可以实现不同转速比的选择。
2. 常见的变速器类型(1)手动变速器:手动变速器需要驾驶员通过离合器和换挡杆来手动切换不同的齿轮组合。
这种变速器结构相对简单,可靠性高,但需要驾驶员具备一定的操作技巧。
(2)自动变速器:自动变速器根据车速、转速、油门踏板的输入和车辆负载等参数自动选择合适的转速比。
自动变速器相对于手动变速器更加方便,不需要驾驶员进行手动换挡操作。
3. 变速器齿轮的工作原理在变速器中,齿轮的工作原理起到关键的作用。
变速齿轮一般由主动齿轮和从动齿轮组成,主动齿轮通过传动力矩驱动从动齿轮。
(1)常见的齿轮类型:常见的齿轮类型有直齿轮、斜齿轮、蜗杆齿轮等。
它们的形状和结构不同,可以实现不同的功能。
(2)齿轮的转速比:齿轮的转速比是指两个相邻齿轮的转速之比。
一般来说,转速比越大,车辆的速度就越高,但驱动力减小。
而转速比越小,车辆的速度就越低,但驱动力增大。
4. 变速器的工作过程(1)起步挡:起步挡是用于汽车起步时的齿轮组合。
一般来说,起步挡的转速比较高,可以提供较大的驱动力,帮助汽车顺利起动。
(2)高速挡:高速挡是用于汽车行驶时的齿轮组合。
高速挡的转速比较低,可以实现较高的车速,并提供较小的驱动力。
(3)换挡过程:在运行中,当驾驶员需要改变转速比时,他可以通过换挡杆来选择合适的齿轮组合。
在换挡过程中,通常需要使用离合器来断开引擎和变速器之间的连接,然后再连接新的齿轮组合。
5. 变速器的优点和缺点(1)优点:变速器能够充分利用发动机的输出功率,提供合适数量的齿轮组合,以满足不同驾驶条件下的需求。
变速工作原理实验报告(3篇)
第1篇一、实验目的1. 了解变速器的基本结构和工作原理;2. 掌握变速器的操作方法;3. 分析变速器在不同工况下的性能表现;4. 研究变速器的优化方法。
二、实验器材1. 变速器实验台;2. 变速器结构图;3. 操作手册;4. 记录表格;5. 计时器。
三、实验原理变速器是一种用于改变发动机转速与车轮实际行驶速度的装置,它能够在汽车行驶过程中,在发动机和车轮之间产生不同的变速比。
通过换挡,可以使发动机工作在其最佳的动力性能状态下,从而提高驾驶舒适度和燃油经济性。
变速器的工作原理主要包括以下几部分:1. 齿轮传动:通过不同尺寸的齿轮组合产生变速和扭矩;2. 液力传动:利用液力传递和齿轮组合的方式实现变速和变扭;3. 液压控制系统:通过液压系统控制齿轮的啮合与分离,实现自动换挡。
四、实验步骤1. 观察变速器实验台,熟悉其结构和工作原理;2. 按照操作手册,启动实验台,观察变速器的工作状态;3. 在不同的工况下,通过操作换挡杆,观察变速器的变速和变扭效果;4. 记录实验数据,分析变速器在不同工况下的性能表现;5. 研究变速器的优化方法,提出改进措施。
五、实验结果与分析1. 实验结果显示,在低速行驶时,变速器输出较低的速度和扭矩,有利于提高车辆的加速性能;在高速行驶时,变速器输出较高的速度和扭矩,有利于提高车辆的行驶稳定性。
2. 通过分析实验数据,发现以下规律:(1)变速器在低速行驶时,输出较低的速度和扭矩,有利于提高车辆的加速性能;(2)变速器在高速行驶时,输出较高的速度和扭矩,有利于提高车辆的行驶稳定性;(3)在特定工况下,通过调整齿轮组合,可以优化变速器的性能。
3. 针对实验结果,提出以下改进措施:(1)优化齿轮组合,提高变速器的加速性能;(2)改进液压控制系统,提高变速器的换挡平顺性;(3)研究新型变速器结构,提高变速器的燃油经济性。
六、实验总结本次实验使我们对变速器的基本结构和工作原理有了更深入的了解,掌握了变速器的操作方法,并分析了变速器在不同工况下的性能表现。
汽车变速器论文汽车结构论文[1]
汽车变速器论文汽车结构论文汽车变速器的结构及工作原理分析【摘要】自动变速器的特点。
液力自动无级变速器也存在不足,如传动效率较低,结构复杂等。
但因其无比优越的性能,自动无级变速器的应用仍相当普及。
【关键词】变速器;结构;组成;原理1 变速器的结构特点自动变速器的特点。
液力自动无级变速器也存在不足,如传动效率较低,结构复杂等。
但因其无比优越的性能,自动无级变速器的应用仍相当普及。
目前,国内大多数汽车采用手动变速器,手动变速器因采用机械传动,故传动效率高、工作可靠、结构简单。
但是,因其动载荷大,易使零件过早地磨损。
特别是手动变速器要求驾驶员在外界条件比较复杂的情况下,频繁地操纵离合器和换挡,增加了驾驶员的负担,使驾驶员易于疲劳,也不利于安全行车。
自动变速器能进行繁复的加速、减速变速器换挡等功能,具有变速平滑、驾驶轻便等优点。
可以根据发动机的工况和车速情况,自动选择挡位,而且具有下列显著特点:1.1 良好的行驶性能。
自动变速装置的挡位变换不但快而且平稳,提高了汽车的乘坐舒适性。
通过液体传动和微电脑控制换挡,可以消除或降低动力传递系统中的冲击和动载,这对在地形复杂、路面恶劣条件下作业的工程车辆、军用车辆尤为重要。
试验表明,在坏路段行驶时,自动变速器的车辆传动轴上,最大动载转矩的峰值只有手动变速器的20%~40%。
原地起步时最大动载转矩的峰值只有手动变速器的50%~70%,且能大幅度延长发动机和传动系零部件的寿命。
1.2 操纵简单。
只需设置液压工作阀的位置,自动变速器就可以根据需要进行自动加挡和减挡,省去了起步和换挡时踏离合器、更换变速杆位置和放松油门等复杂的操作规程,大大减小了驾驶员的劳动强度。
1.3 高行车安全性。
在车辆行驶过程中,驾驶员必须根据道路、交通条件的变化,对车辆的行驶方向和速度进行改变和调节。
以城市大客车为例,平均每分钟换挡3~5次,而每次换挡有4~6个手脚协同动作。
正是由于这种连续不断的频繁操作,使驾驶员的注意力被分散,而且容易产生疲劳,造成交通事故增加;或者是减少换挡,以操纵油门大小代替变速,即以牺牲燃油经济性来减轻疲劳强度。
手动变速器工作原理解析
手动变速器工作原理解析手动变速器是汽车传动系统中的一种重要部件,其主要功能是通过变换齿轮传递比来调整发动机输出的转速和扭矩,以满足不同驾驶条件下的需要。
本文将对手动变速器的工作原理进行详细解析。
一、手动变速器的基本结构手动变速器通常由输入轴、输出轴、主轴、选择齿轮和同步器等组成。
其中输入轴和输出轴分别与发动机和驱动轴连接,主要负责传递动力。
选择齿轮和同步器的作用是将输入轴的动力传递给输出轴,并根据驾驶员的操作来选择不同的齿比。
二、手动变速器的工作原理1. 空挡状态当手动变速器处于空挡状态时,输入轴和输出轴无直接连接。
驾驶员在这个状态下可以使发动机自由运转,而不需要将动力传递到驱动轴。
2. 转入挡位当驾驶员踩下离合器踏板,并选择某个挡位时,选择齿轮就会转动。
同时,同步器会通过摩擦作用来使选择齿轮与正在旋转的主轴匹配。
这样,输入轴的动力就会传递给输出轴,从而实现驱动。
3. 换挡过程在换挡过程中,驾驶员需要先松开离合器踏板,然后才能选择下一个挡位。
这是因为离合器的作用是将发动机与变速器隔离开来,以便实现平稳换挡。
4. 制动机构手动变速器还配备有制动机构,用于在停车或斜坡上止住车辆。
制动机构主要由辅助装置、制动齿轮和制动器组成。
它们能够限制输出轴的转动,从而使车辆停止或保持静止。
三、手动变速器的优点相比自动变速器,手动变速器具有以下优点:1. 操控性更强:手动变速器可以提供更精确的动力输出,使驾驶员能够更好地控制车辆。
2. 更高的效率:手动变速器没有液压系统,没有液力损耗,因此在传递动力时更为高效。
3. 维修成本较低:相对于自动变速器来说,手动变速器的维修成本较低,更容易进行维护和修理。
四、手动变速器的应用范围手动变速器在不同类型的车辆中广泛应用,尤其是运动型汽车和赛车。
这是因为手动变速器可以提供更高的操控性和更准确的传动比,以满足对驾驶性能和加速度要求较高的驾驶者。
总结:手动变速器作为汽车传动系统中重要的组成部分,其工作原理涉及到多个关键部件的协同运作。
汽车变速器简介及功能原理介绍
根据车辆行驶状态和驾驶者意图,控制变速器换挡电磁阀的动作, 实现挡位的切换。
故障诊断
控制系统具有故障诊断功能,可实时监测变速器的工作状态,发现 异常时及时报警提示。
04
汽车变速器结构与组成
齿轮机构
齿轮种类
汽车变速器包括直齿、斜齿、曲线齿等多种类型的齿轮。
齿轮材料
变速器齿轮通常采用高强度钢制造,如20CrMnTi、20Mn2TiB 等。
使驾驶者更好地控制车辆。
稳定性
变速器的稳定性对于驾驶体验至 关重要。稳定的变速器能够保证 车辆在各种工况下的平稳运行。
03
汽车变速器原理
齿轮传动原理
齿轮传动
通过一对齿轮的啮合,将 输入轴的转速和扭矩传递 到输出轴。
齿轮比
通过改变齿轮的齿数比, 实现输出轴转速和扭矩的 变化。
传动效率
齿轮传动的效率取决于齿 轮的润滑、齿面粗糙度等 因素。
随着技术的不断进步和市场需求的不断变化,汽车变 速器的竞争格局也将不断变化。一些具有技术优势和 品牌影响力的企业将在市场中占据主导地位,而一些 缺乏竞争力的企业将被淘汰。
不断增长的市场需求
随着全球汽车市场的不断增长,汽车变速器的市场需 求也将不断增长。特别是随着电动汽车市场的快速发 展,对高性能、高效率的变速器的需求将更加迫切。
油路系统与冷却系统
油路系统
通过油泵将润滑油输送到各摩擦表面,实现润滑作用。
冷却系统
通过循环冷却液将变速器产生的热量带走,防止过热损坏。
05
汽车变速器性能特点与优 化建议
变速器性能特点
1 2 3
齿轮设计
汽车变速器性能的一个关键因素是齿轮的设计。 优秀的齿轮设计能够提高变速器的效率和性能, 同时降低噪音和磨损。
汽车变速器工作原理
汽车变速器工作原理
汽车变速器是负责调节发动机转速和车轮转速之间的匹配关系,使车辆在不同的驾驶条件下能够保持适当的动力输出和车速。
汽车变速器主要由输入轴、输出轴、齿轮、离合器和滑块等组件组成。
当驾驶员踩下离合器踏板时,离合器与发动机的动力传递断开,输入轴不再接受发动机的转动力。
当驾驶员松开离合器踏板,离合器与发动机的动力传递连接,发动机的转动力通过输入轴传递到变速器的齿轮系统。
变速器的齿轮系统由不同规格的齿轮组成,这些齿轮安装在输入轴和输出轴上,并通过滑块的移动来选择不同的齿轮组合。
当滑块处于中立位置时,输出轴不运动,此时车辆处于空档状态。
当滑块被移动到某个特定位置时,它会使特定的齿轮组合锁定在输出轴上,从而改变输出轴的转速和扭矩传递比例。
这样,就可以通过改变齿轮组合来实现不同的挡位和速度调节。
在行驶过程中,当需要加速时,驾驶员可以通过换挡杆将滑块移动到更高的挡位,使输出轴转速增加,车辆获得更大的动力输出。
相反,当需要减速或者倒车时,滑块可以被移动到更低的挡位,使输出轴转速降低。
通过这种方式,汽车变速器能够根据驾驶员的需要和驾驶条件,自动或手动地选择合适的齿轮组合,使发动机的转速和车轮的转速保持匹配,从而实现平稳的加速和稳定的行驶。
丰田A341E自动变速器的结构与工作原理
丰田A341E自动变速器的结构与工作原理一、结构1.液力变矩器液力变矩器是自动变速器的核心部件,起到传递和变换动力的作用。
它由泵轮、涡轮和锁定离合器组成。
泵轮和涡轮之间通过流体传动液相连接,液体的流动由泵轮的运动产生。
当引擎运转时,通过液力变矩器,引擎的动力传给变速器。
2.齿轮传动装置齿轮传动装置位于液力变矩器的输出轴上,作用是通过不同大小的齿轮组合,实现不同档位的传动比例。
A341E变速器采用了行星齿轮传动系统,由太阳轮、行星轮和环行星轮组成。
不同组合的行星组件可以实现不同的传动比例,从而实现不同的车速和扭矩输出。
3.控制系统A341E变速器配备了电控系统,通过控制电磁阀和液压控制单元来实现变速器的切换和控制。
通过传感器,电控系统可以检测到车速、引擎转速、油压等信息,并根据算法进行判断和控制。
控制系统还可以通过车辆控制单元(ECU)与其他系统进行通信,如制动系统、巡航控制等。
4.润滑系统润滑系统为A341E变速器提供必要的润滑和冷却。
变速器中的油泵将油液从油底壳吸入,并通过油管送到各个部件进行润滑,然后通过散热器冷却,再回流到油底壳。
二、工作原理A341E变速器的工作原理可以分为四个阶段:停车挡(N)、倒车挡(R)、驱动挡(D)和低速挡(L)。
1.停车挡(N)车辆在停车状态下,变速器悬起,离合器和锁定离合器解除,通过变矩器传递动力。
2.倒车挡(R)将挡位选择杆拨到倒车位,悬起离合器和驻车锁,通过液力变矩器实现倒车。
3.驱动挡(D)将挡位选择杆拨到驱动位,离合器关闭,并通过控制系统进行换挡。
根据车速、油门开度、车辆负载等信息,控制系统判断档位,通过电磁阀控制换挡时切断和接通离合器、锁定离合器。
4.低速挡(L)将挡位选择杆拨到低速位,主要用于越野、下坡等特殊路况下的驾驶。
低速挡通过改变变矩器的传动比例,提供较大的扭矩输出。
在工作过程中,控制系统会根据不同的驾驶情况进行实时调整,以保证汽车的稳定性和舒适性。
变速器的结构组成及工作原理详解
变速器的结构组成及工作原理详解变速器作为汽车传动系统中至关重要的部件,起到了调整发动机输出转速与车轮转速匹配的作用。
它由多个组成部分组合而成,下面将详细解析变速器的结构组成及工作原理。
一、总体结构变速器一般由变速器壳体、轴承、齿轮、离合器、制动器等组成。
变速器壳体是变速器的外部壳体,起到固定变速器内部零部件的作用。
轴承则负责支撑转动部件,使其能够稳定旋转。
齿轮是变速器的核心部件,起到传动转矩和变速的作用。
离合器用于实现发动机与变速器之间的分离与合并,而制动器则是用来制动齿轮以达到变速目的。
二、主要部件及作用1. 输入轴和输出轴输入轴是连接发动机与变速器的轴,它主要负责将发动机的动力传递给变速器。
而输出轴则负责将变速器输出的转矩传递给车辆的传动系统。
2. 齿轮齿轮是变速器的核心部件,它们通过啮合来实现不同的变速比。
根据结构和种类的不同,齿轮可以分为主动齿轮和被动齿轮。
主动齿轮传递动力,被动齿轮则接受动力。
3. 离合器离合器用于控制发动机与变速器之间的连接与断开,实现换挡时的平稳过渡。
在离合器的作用下,发动机的转动可以传递给齿轮组,从而实现车速的变化。
4. 制动器制动器主要用于固定某个齿轮或某组齿轮,使其不转动,从而实现换挡时的停止或减速。
制动器可以通过方法的方式来实现制动。
三、工作原理变速器的工作原理主要通过齿轮的啮合与变速比的改变来实现。
当离合器分离时,发动机的转动不会传递到变速器的齿轮上,此时变速器处于空挡状态。
当离合器连接时,发动机的动力会传递到变速器的输入轴上,并通过齿轮传递给输出轴,实现车辆的前进。
变速器通过更改输入轴和输出轴间的齿轮组合,实现不同转速和扭矩的传递,从而实现变速。
总的来说,变速器的结构组成包括变速器壳体、轴承、齿轮、离合器和制动器等。
它们的协同工作使得发动机的动力能够根据所需的速度和扭矩传递给车轮,实现车辆的平稳行驶。
通过掌握变速器的结构和工作原理,我们可以更好地理解汽车传动系统的运行机制。
汽车自动变速器的工作原理
汽车自动变速器的工作原理汽车自动变速器是现代汽车中的重要部件,它负责根据不同的路况和驾驶需求,自动调整车辆的档位。
下面将详细介绍汽车自动变速器的工作原理,分为以下几个方面。
一、变速器的结构成分1.液力变矩器:液力变矩器是连接发动机和变速器之间的传动组件,它能够通过液体的流动调整动力输出和扭矩转换。
2.行星齿轮组:行星齿轮组是变速器中的核心部分,由行星齿轮和太阳齿轮、行星架等组成,通过不同齿轮的组合实现档位的变换。
3.离合器和制动器:离合器和制动器的作用是固定或释放不同的齿轮组件,使其能够连接或分离传动系统,实现档位的变换。
4.控制单元:控制单元是汽车自动变速器的大脑,通过接收来自传感器的信号,制定相应的控制策略,并控制液力变矩器、离合器和制动器的动作。
二、工作原理1.起步阶段:当驾驶员踩下油门时,发动机产生动力输出,经过液力变矩器传递给行星齿轮组。
同时,控制单元根据传感器的信号,判断当前的工况,并调整液力变矩器的转矩输出。
2.档位变换:根据车速、加速度、油门踏板位置等参数,控制单元决定是否进行档位变换。
当需要加速时,控制单元指令离合器和制动器的动作,实现档位的变换。
此时,某个离合器释放,同时对应的制动器固定,使得特定的齿轮组与发动机输出的动力相连。
3.行驶和换挡过程:在行驶过程中,离合器和制动器会根据控制单元的指令,实时完成相应档位的变换。
液力变矩器通过液体的流动,根据发动机的动力输出和车辆的需求,提供合适的转矩输出。
4.停车和倒车:当车辆需要停车或进行倒车时,控制单元会指令离合器和制动器的动作,使得所有齿轮组断开连接,实现车辆的停止或倒退。
三、优势和不足1.优势:- 自动控制:汽车自动变速器能够根据驾驶员的需求自动调整档位,驾驶更加便捷。
- 平顺换挡:汽车自动变速器的换挡过程平稳,不会产生冲击感,提供了更加舒适的驾驶体验。
- 节省燃料:汽车自动变速器能够根据当前的工况和车速自动调整档位,提供最优化的燃料效率,节省燃料消耗。
汽车变速器的工作原理
汽车变速器的工作原理汽车变速器是汽车动力传递系统中的重要组成部分,它能够根据不同的道路条件和驾驶需求,改变发动机输出转速与车轮转速之间的比例关系,以提供适合的动力输出和车速控制。
本文将详细介绍汽车变速器的工作原理。
一、手动变速器的工作原理手动变速器是一种常见的汽车变速器类型,它通过操纵离合器和换挡机构来实现不同档位的切换。
具体工作原理如下:1. 离合器:当汽车启动和换挡时,离合器起到了连接或分离发动机和传动系统的作用。
当踩下离合器踏板时,离合器压盘与离合器摩擦片分离,断开了发动机与传动系统的连接,使得发动机的动力不再传递到传动系统。
释放离合器踏板时,离合器压盘压紧离合器摩擦片,使得发动机的动力可以传递到传动系统上,实现汽车的正常行驶。
2. 换挡机构:手动变速器通常具有多个档位,通过换挡机构来实现不同档位的切换。
换挡杆与换挡机构相连,驾驶员通过操纵换挡杆将变速器从一档位切换到另一档位。
当换挡杆移到目标档位时,换挡机构会切换相应的齿轮组合,使得发动机的输出转速与车轮的转速之间的比例发生改变。
二、自动变速器的工作原理自动变速器是一种能够根据车速和发动机负载自动进行换挡的变速器类型。
相比手动变速器,自动变速器具有更高的换挡效率和驾驶舒适性。
下面是自动变速器的工作原理:1. 液力变矩器:自动变速器中的液力变矩器起到了连接发动机和变速器的作用。
液力变矩器内部有涡轮叶轮、泵轮和导向叶轮组成的液力传动系统。
当发动机转速增加时,泵轮通过液力将动力传递给涡轮叶轮,进而传递到变速器中。
而在低速行驶和启动时,液力变矩器可以提供更大的输出扭矩,使得汽车能够平稳起步。
2. 齿轮组合:自动变速器内部有多组齿轮组合,通过操纵液压控制系统,自动变速器能够根据发动机负载和车速来选择合适的齿轮组合。
当车速增加或发动机负载增大时,液压控制系统会判断是否需要进行换挡,并通过液压控制阀来切换齿轮组合,使得发动机的输出转速与车轮的转速之间的比例保持适合的状态。
自动变速器的齿轮传动机构结构及工作原理
自动变速器的齿轮传动机构结构及工作原理自动变速器是一种用于汽车等机械设备的传动装置,其作用是根据发动机转速和负载条件来实现汽车的平稳加速、高速巡航和节能减速等功能。
它在不同的工况下可以选择不同的传动比,将发动机的转速转化为车轮的转速。
自动变速器主要由液力变矩器、行星齿轮机构和液压控制系统组成。
液力变矩器是自动变速器的首要动力转换装置,它由泵轮、涡轮和导叶组成。
液力变矩器的工作原理是通过泵轮的旋转产生液力负载,使得涡轮随之转动,从而实现动力的传递。
泵轮连接到发动机的输出轴上,当发动机转速增加时,泵轮产生的压力将液体送入导叶,然后进一步将动能传递给涡轮。
涡轮的转动驱动变速器的输入轴,从而带动车辆的运动。
在减速或者停车的情况下,液力变矩器能够提供平稳的启动和变速过程。
行星齿轮机构是自动变速器的核心部件,它由太阳齿轮、行星齿轮、内齿轮和外齿轮等组成。
行星齿轮机构根据输入轴和输出轴的动力需求,通过不同的组合方式实现变速功能。
其中,太阳齿轮固定不动,而行星齿轮则绕太阳齿轮旋转,并与内外齿轮相连。
在不同的组合下,行星齿轮可以实现不同的传动比,从而实现变速功能。
液压控制系统通过控制液力器的油路和压力,来控制行星齿轮机构的多个部分,从而实现不同的传动比的选择。
自动变速器通过电子控制单元(ECU)来实现自动化的变速操作。
ECU根据发动机转速、车速、油门踏板位置和驾驶员的需求等参数,通过传感器实时获取数据,然后根据预设的程序,控制液压系统的压力和油路,从而实现自动变速的功能。
总的来说,自动变速器是一种通过液力变矩器和行星齿轮机构来实现变速功能的传动装置。
液力变矩器通过液体的转动和传递动能来实现发动机转速到车轮转速的传递。
行星齿轮机构通过不同的组合方式来实现不同的传动比,从而实现变速功能。
液压控制系统通过控制液力器和行星齿轮机构的压力和油路,来实现变速的控制。
自动变速器可以根据发动机和车辆的工况要求,实现平稳加速、高速巡航和节能减速等功能,提高驾驶的舒适性和安全性。
汽车变速器工作原理
汽车变速器工作原理
汽车变速器是汽车传动系统的一部分,用于调节发动机输出功率与车轮转速之间的关系。
它的工作原理可以分为以下几个方面:
1. 齿轮传动:汽车变速器采用齿轮传动的方式来实现不同的档位。
主要由输入轴、输出轴和一系列齿轮组成,其中输入轴与发动机相连,输出轴与车轮相连。
通过选择不同大小的齿轮比,可以改变输出轴的转速与发动机转速之间的关系。
2. 离合器:汽车变速器内部配有离合器,用于将发动机与变速器输入轴相连接或分离。
当踩下离合器踏板时,离合器分离,发动机的动力不再传递到变速器;当松开离合器踏板时,离合器闭合,发动机的动力通过离合器传递到变速器。
3. 多个档位:汽车变速器通常具有多个档位,如倒档、低速档、高速档等。
通过选择不同的档位,可以调整输出轴的转速以适应不同的行驶条件。
不同的档位通过齿轮传动机构的组合来实现。
4. 手动变速器与自动变速器:汽车变速器可以分为手动变速器和自动变速器。
手动变速器需要驾驶员通过换挡操作来选择档位;自动变速器内置传感器和控制单元,根据车速和发动机负荷等参数自动调整档位。
总之,汽车变速器通过齿轮传动和离合器的配合,实现发动机
输出动力与车轮转速之间的匹配,并提供多个档位以适应不同的行驶条件。
汽车变速器的分类以及工作原理
汽车变速器的分类以及工作原理手动变速器是一种传统的变速器,司机通过离合器和换档杆来控制齿轮的切换。
手动变速器的主要组成部分包括输入轴、中间轴、输出轴、离合器、齿轮组、齿轮轴和换档机构。
手动变速器的工作原理是通过离合器的启动和换档机构的操作,将发动机的动力传递到输入轴。
输入轴通过齿轮组与中间轴和输出轴相连。
中间轴上的齿轮通过换挡机构的操作改变齿轮比例,从而改变车辆的行驶速度。
当需要换挡时,司机通过离合器将发动机与变速器分离,同时操作换挡机构,切换到所需的齿轮。
自动变速器是一种能够根据车速和负载自动调节齿轮比例的变速器。
自动变速器的主要组成部分包括液力变矩器、行星齿轮组、液压操纵系统和操纵电路。
自动变速器的工作原理是通过液力变矩器实现动力的传递和变速功能。
液力变矩器是由泵轮、涡轮和导向叶片组成的液压传动装置。
当发动机工作时,泵轮产生液压压力,使涡轮旋转,通过液压传动将动力传递到齿轮组。
行星齿轮组根据车速和负载的不同,自动调节齿轮比例,以确保发动机能够在最佳工作区间内提供动力。
自动变速器通过液压操纵系统和操纵电路实现换挡功能。
液压操纵系统由液压液和液控阀组成,控制换挡和液力变矩器的工作。
操纵电路由传感器、电控阀和控制单元组成,通过监测车速、发动机转速、加速踏板位置等信息,来自动控制液压操纵系统的工作。
除了手动变速器和自动变速器之外,还有一种叫做CVT (Continuously Variable Transmission,无级变速器)的变速器。
CVT变速器通过无级变速器带来的“连续”的变速比来实现动力传递和变速功能。
CVT变速器的工作原理是通过两个锥面带和一个斜盘来实现动力的传递。
当发动机的转速改变时,CVT变速器可以根据需要自动调整齿轮比例,以实现平滑的加速和节省燃油。
总之,汽车变速器根据结构和工作原理的不同分为手动变速器、自动变速器和CVT变速器。
每种变速器都有其独特的特点和应用场景,为驾驶员提供了不同的驾驶体验和使用便利。
汽车自动变速器构造及工作原理原理
检查活塞回位弹簧自由长度
4、行星排和单向离合器的检查:
(1)目视检查太阳轮、行星轮和齿圈的齿面,如有磨损、斑点或疲 劳削落,应更换整个行星排。
(2)检查行星轮与行星架之间的间隙,如图10-20所示。
(3)检查太阳轮、行星架、齿圈等零件的轴颈或滑动轴承处有无磨 损,如有磨损,应更换新件。
图10-14
齿圈与壳体间隙检查
图10-15
齿轮端面间隙检查
(3)检查齿轮、齿圈齿顶间隙: 如图10-16所示,用塞尺测量齿轮、齿圈与月牙板之间的间隙。 (4)目视法检查磨损状况: 检查油泵齿轮、齿轮圈、油泵壳体端面有无磨损痕迹。如有,应 更换新件。
图10-16
齿轮、齿面齿顶间隙检查
3、超速挡离合器和超速挡制动器的检修:
表10-2
行星齿轮机构8种运动情况分析
2、换挡执行机构:
(1)离合器:离 合器的组成及工 作原理(如图105)。
图10-5
离合器分解图
3、制动器:
制动器的作用是将行星齿轮机构中某一组件与变速器壳体相连,使 该组件受约束而固定。制动器有片式制动器和带式制动器,如图10-6所 示为带式制动器结构图。
图10-11
阶梯式滑阀调压装置工作原理
二、自动变速器的检修
1、液力变矩器的检修: (1)目视法(外观检测): 检查液力变矩器外部有无损坏和裂纹,轴套外径有无磨损,驱动 油泵的轴套缺口有无损伤。 (2)径向圆跳动检查: 将液力变矩器安装在发动机飞轮上。用百分表如图10-12所示方法 检查变矩器轴套的径向圆跳动。
(1)直观检查摩擦片,看其有无烧焦、表面剥落或变形。如有, 应更换离合器摩擦片。
(2)检查摩擦片的厚度,如果厚度小于极限值,则应更换摩擦片。 有时摩擦片表面印有符号(如图10-17),
汽车自动变速器(PPT13)
清洗变速器滤网
02
定期清洗变速器滤网,防止杂质和颗粒对变速器内部零件造成
磨损。
检查并调整变速器控制系统
03
检查变速器的电子控制系统,确保其正常工作,并根据需要进
行调整。
故障诊断与排除方法
观察故障现象
注意自动变速器的工作状态, 观察是否有异响、顿挫、漏油
等异常现象。
使用诊断工具
利用专业的汽车诊断工具,读 取变速器的故障码和数据流, 帮助定位故障。
检查相关部件
根据故障现象和诊断结果,检 查与故障相关的部件,如传感 器、执行器、控制模块等。
更换或维修故障部件
对于损坏或失效的部件,进行 更换或维修,恢复变速器的正
常工作状态。
05
自动变速器在新能源汽车中的应用
新能源汽车对自动变速器的需求特点
高效能量转换新能源汽车需要自动 Nhomakorabea 速器实现高效能量转换
控制策略优化
通过优化控制策略,提高变速器的响 应速度和换挡平顺性,提升驾驶体验 。
轻量化设计
采用高强度铝合金等轻量化材料,降 低变速器重量,提高整车续航里程。
高可靠性保障
通过严格的试验验证和质量控制,确 保变速器的可靠性和稳定性。
未来发展趋势预测
多挡位自动变速器
随着新能源汽车对动力性和经济性的更 高要求,多挡位自动变速器将成为发展
趋势。
集成化设计
将自动变速器与其他动力总成部件进 行集成化设计,降低整车重量和成本
。
智能化控制
结合人工智能、大数据等技术,实现 自动变速器的智能化控制,提高换挡 品质和燃油经济性。
电动化发展
随着电动汽车的普及,电动化自动变 速器将成为未来发展的重要方向。
汽车变速器工作原理
汽车变速器工作原理汽车变速器是传动系统中的重要组成部分,用于调节发动机的输出转速和车轮的转矩,以适应不同的行驶速度和驾驶条件。
它的工作原理可以概括为以下几个方面。
1. 齿轮传动原理汽车变速器采用齿轮传动来实现不同速度的调节。
齿轮传动是利用齿轮之间的啮合来传递动力和扭矩的一种机械传动方式。
变速器内部通常有多组齿轮,这些齿轮的不同组合可以实现多个传动比。
当不同齿轮组合时,发动机的转速和车轮的扭矩会有所改变。
2. 离合器的作用汽车变速器中的离合器起着连接和分离发动机与变速器之间的作用。
当握住离合器把手时,离合器片会与发动机的飞轮分离,断开动力传递。
当松开离合器把手时,离合器片会与飞轮再次接触,使发动机的动力传递到变速器中。
离合器的作用是在换挡时无需熄火,实现平稳换挡和启动。
3. 不同齿轮组合的传动比汽车变速器通过不同齿轮组合的方式来实现不同的传动比。
一般来说,较高的传动比可以提供更大的车速,但牺牲了扭矩。
而较低的传动比则可以提供更大的扭矩,但车速较低。
通过调整不同的齿轮组合,变速器可以根据驾驶需求来提供适当的转速和车速。
4. 自动变速器的工作原理自动变速器是一种根据车速、车辆负载和该挡位位置等因素自动控制换挡的变速器。
它采用液力传动装置和齿轮组合来实现换挡。
液力传动装置由液力变矩器和行星齿轮组成,通过控制液力变矩器中的浓度和受力区域来实现增速和降速。
自动变速器根据传感器监测到的车辆信息,自动调节齿轮组合和液力传动装置,将发动机转矩和车速匹配,并实现平稳的换挡过程。
在汽车变速器工作原理方面,以上是基本的介绍。
变速器的设计和工作原理因车型和品牌而异,具体的细节会有所不同。
了解汽车变速器的工作原理可以帮助我们更好地理解和驾驶汽车,以及对变速器进行维护和保养。
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汽车变速器的结构及工作原理分析
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现代汽车与驾驶技术论文题目汽车变速器的结构及工作原理机电工程学院机械设
计制造及其自动化 [1**********] 成峰 2019年11月08日
汽车变速器的结构及工作原理
一、变速器的结构特点
自动变速器的特点。
液力自动无级变速器也存在不足,如传动效率较低,结构复杂等。
但因其无比优越的性能,自动无级变速器的应用仍相当普及。
目前,国内大多数汽车采用
手动变速器,手动变速器因采用机械传动,故传动效率高、工作可靠、结构简单。
但是,
因其动载荷大,易使零件过早地磨损。
特别是手动变速器要求驾驶员在外界条件比较复杂
的情况下,频繁地操纵离合器和换挡,增加了驾驶员的负担,使驾驶员易于疲劳,也不利
于安全行车。
自动变速器能进行繁复的加速、减速变速器换挡等功能,具有变速平滑、驾驶轻便等
优点。
可以根据发动机的工况和车速情况,自动选择挡位,而且具有下列显著特点:
1.1 良好的行驶性能。
自动变速装置的挡位变换不但快而且平稳,提高了汽车的乘坐
舒适性。
通过液体传动和微电脑控制换挡,可以消除或降低动力传递系统中的冲击和动载,这对在地形复杂、路面恶劣条件下作业的工程车辆、军用车辆尤为重要。
试验表明,在坏
路段行驶时,自动变速器的车辆传动轴上,最大动载转矩的峰值只有手动变速器的20%~40%。
原地起步时最大动载转矩的峰值只有手动变速器的50%~70%,且能大幅度延长发动
机和传动系零部件的寿命。
1.2 操纵简单。
只需设置液压工作阀的位置,自动变速器就可以根据需要进行自动加
挡和减挡,省去了起步和换挡时踏离合器、更换变速杆位置和放松油门等复杂的操作规程,大大减小了驾驶员的劳动强度。
1.3 高行车安全性。
在车辆行驶过程中,驾驶员必须根据道路、交通条件的变化,对
车辆的行驶方向和速度进行改变和调节。
以城市大客车为例,平均每分钟换挡3~5次,
而每次换挡有4~6个手脚协同动作。
正是由于这种连续不断的频繁操作,使驾驶员的注
意力被分散,而且容易产生疲劳,造成交通事故增加;或者是减少换挡,以操纵油门大小
代替变速,即以牺牲燃油经济性来减轻疲劳强度。
自动变速的车辆,取消了离合器踏板和
变速操纵杆,只要控制油门踏板,就能自动变速,从而减轻了驾驶员的疲劳强度,使行车
事故率降低,平均车速提高。
1.4 降低废气排放。
发动机在怠速和高速运行时,排放的废气中,CO或CH化合物的浓度较高,而自动变速器的应用,可使发动机经常处于经济转速区域内运转,也就是在较小
污染排放的转速范围内工作,从而降低了排气污染。
1.5 可以延长发动机和传动系的使用寿命。
因为自动变速器采用液力变矩器和发动机“弹性”连接,外界的冲击负荷可以通过藕合器缓冲,有过载保护的功能。
在汽车起步换挡、制动时能吸收振动,相应减小了发动机和传动系的动载荷。
1.6 提高生产率。
换挡时功率基本没有间断,可保证汽车有良好
的加速性和较高的平均车速,使发动机的磨损减少,延长了大修间隔里程,提高了出
车率。
1.7 提高了汽车的平顺性。
因采用液力变矩器在汽车起步时,车轮上的牵引力逐步增加,无振动并减少车轮滑动,使起步容易平稳。
汽车在行驶中的稳定车速也可以降到最低,甚至为零。
行驶阻力增大时,发动机也不会出现熄火。
但自动变速器缺点是:与手动变速器相比,其结构较复杂,零件加工难度大,生产成
本较高,修理也较麻烦。
另外自动变速器的传动效率不够高,当然,通过与发动机的匹配
优化、液力变矩器锁止、增加挡位数等措施,可使自动变速器的传动效率效率接近手动变
速器的水平。
二、变速器的组成
自动变速器的基本组成。
自动变速器的厂牌型号很多,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
组成部分有液力变矩器、行星齿轮机构、离合器、制动器、油泵、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、自动换挡控制系统和换挡操纵机构等五大部分。
2.1 液力变矩器。
液力变矩器位于自动变速器的最前端,安装在发动机的飞轮上,其
作用与采用手动变速器的汽车中的离合器相似。
它利用油液循环流动过程中动能的变化将
发动机的动力传递自动变速器的输入轴,并能根据汽车行驶阻力的变化,在一定范围内自
动地、
无级地改变传动比和扭矩比,具有一定的减速增扭功能。
2.2 变速齿轮机构。
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行星齿轮式两种。
采用普通齿轮式的变速器,由于尺寸较大,最大传动比较小,只有少数车型采用。
目前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。
2.3 供油系统。
自动变速器的供油系统主要由油泵、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来实现。
2.4 自动换挡控制系统。
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合器和制动器的供油油路,使离合器结合或分开、制动器制动或释放,以改变齿轮变速器的传动化,从而实现自动换挡。
2.5 换挡操纵机构。
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。
驾驶员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,利用液压自动控制原理或电子自动控制原理,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。
电子控制自动换档系统:很多现代汽车装有电子控制的自动换挡
装置,能更有效地控制变速箱换挡,达到增进驾驶性能、节省燃油消耗的效果。
三、工作原理分析
自动变速器之所以能够实现自动换挡是因为工作中驾驶员踏下油门的位置或发动机进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据汽车的行驶速度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,并将该油压加到换挡阀的两端,以控制换挡阀的位置,从而改变换挡执行元件(离合器和制动器)的油路。
这样,工作液压油进入相应的执行元件,使离合器结合或分离,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自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。
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和制动器的油路,从而控制换挡时刻和挡位的变换,以实现自动变速。
液力变矩器利用液体的流动,把来自发动机的扭矩增大后传递给行星齿轮机构,同时,液压控制装置根据行驶需要(节气门开度、车速)
来操纵行星齿轮系统,使其获得相应的传动比和旋转方向,实现升挡、降挡、前进或倒退。
以上过程中,扭矩的增大、油门开度和车速信号对液压控制装置的操纵、行星齿轮机构传动比和旋转方向的改变,都是在变速器内部自动进行的,不需要驾驶员操作,即进行自动换挡(变速)。