转向助力泵结构及工作原理
助力转向泵工作原理
助力转向泵工作原理
转向泵是车辆转向系统的核心部件之一,它的工作原理是通过驱动马达将液压能转化为机械能,从而实现车辆的转向。
转向泵内部有一个小齿轮和一个大齿轮,它们通过一根轴连接在一起。
当马达开始工作时,马达的转动会引起小齿轮的运动。
小齿轮与大齿轮之间有一定的齿轮比,当小齿轮转动时,大齿轮也会跟随转动。
大齿轮和小齿轮之间有一个液压腔,这个液压腔中充满了液压油。
当小齿轮与大齿轮之间有空隙时,液压油会进入液压腔中,从而形成一定的压力。
这个压力会驱动液压油流向车辆转向系统的其他部件,如液压缸和转向机构。
当液压油流向转向机构时,转向机构会按照液压油的流动方向进行相应的转动。
如果驾驶员希望将车辆向左转,液压油会流向左转方向的转向机构,从而实现车辆的左转。
反之,如果驾驶员希望将车辆向右转,液压油会流向右转方向的转向机构,从而实现车辆的右转。
需要注意的是,转向泵的工作原理虽然简单,但它需要与其他转向系统的部件密切配合才能正常工作。
只有当转向泵、液压缸和转向机构等部件配合无误时,车辆才能顺利实现转向动作。
总之,转向泵通过将马达的机械能转化为液压能,驱动液压油流向车辆转向系统的其他部件,从而实现车辆的转向动作。
它是车辆转向系统中不可或缺的重要组成部分。
电动转向助力系统组成及工作原理[图]
电动转向助力系统组成及工作原理[图]速腾车采用双齿轮式电子机械转向助力系统。
根据驾驶员的转向要求,转向控制单元控制电动机工作,进而起到转向助力的作用。
系统通过"主动回正"功能将转向轮置于中心位置,使车辆在各种情况下都能获得良好的平衡性及精确的直线行驶稳定性。
直线行驶稳定功能可以帮助驾驶员在车辆受到侧向风的作用时,或者在上下颠簸的路面上行驶时更容易控制车辆直线行驶。
一、速腾车电动转向助力系统的组成速腾车电动转向助力系统的部件有方向盘、转向柱、方向盘转角传感器、转向力矩传感器、转向齿轮、转向助力电动机及转向助力控制单元组成,如图1所示。
二、工作原理如图2所示,当驾驶员旋转方向盘时,转向助力系统开始工作。
安装于转向柱上的方向盘转角传感器将检测到的方向盘的旋转角度和旋转速度,以电信号的方式送至转向助力控制单元。
与此同时,作用在方向盘上的力矩经过传递驱动转向小齿轮旋转,转向力矩传感器检测到旋转力矩并将其传给控制单元。
根据转向力、发动机转速、车速、方向盘转角、方向盘转速以及存储在控制单元中的特性曲线图,控制单元计算出必要的助力力矩并控制电动机开始工作。
由电动机驱动的第二个小齿轮(驱动小齿轮)提供转向助力,从而驱动转向齿条。
方向盘转角传感器为光电式传感器,安装于转向柱上。
当驾驶员转动方向盘时,转向柱带动方向盘转角传感器的转子随方向盘一起转动,光源就会通过转子缝隙照在传感器的感光元件上产生信号电压。
由于转子缝隙间隔大小不同,故产生的信号电压变化也不同,其工作原理如图3所示。
转向力矩传感器为磁阻式传感器,其磁性转子和转向柱连接块为一体,磁阻传感元件和转向小齿轮连接块为一体,当转动方向盘时,转向柱连接块和转向小齿轮连接块反向运动,即磁性转子和磁阻传感元件反向运动,因此转向力矩的大小可以被测量出来并传递给控制单元,其工作原理如图4所示。
根据不同工作状况的需要,驾驶员作用于方向盘上的力矩大小不同,由该力矩产生的驱动转向小齿轮旋转的力矩大小也不同。
汽车助力泵工作原理
汽车助力泵工作原理
汽车助力泵是一种通过液压原理来增加转向力的装置。
它的工作原理是利用泵体内缸体与转子的相对运动,将机械能转化为液压能,并将压缩气体输送到汽车转向系统中。
助力泵主要由泵体、转子、密封件、进出口阀、出口阀等部件组成。
当发动机工作时,助力泵会开始旋转,通过转子的旋转将液体吸入泵体内。
液体首先进入泵体与转子之间的空间,并将转子推动旋转。
在转子的推动下,液体被压缩,并通过出口阀进入到油管中。
液体从助力泵中被压缩后,通过油管输送到转向系统中。
当驾驶员进行转向操作时,转向阀会相应地控制液体的流动,增加转向系统内的压力。
这样,驾驶员不需要过多的力量就可以轻松地完成转向操作。
助力泵工作的关键在于液压力的增加。
液体在被压缩后,会形成高压,这种高压液体将传递到转向系统中的液压缸。
液压缸中的活塞接受液压力的作用,产生力量,将力传递给转向器。
这样一来,驾驶员只需通过转动方向盘,就能够实现车辆的转向。
总结而言,汽车助力泵通过压缩液体形成高压力,将力量传递到转向系统,从而减小驾驶员进行转向操作所需的力量。
这种液压辅助系统大大方便了驾驶员的操控,并提升了行车的安全性和舒适性。
电动车转向助力泵的原理
电动车转向助力泵的原理电动车转向助力泵是一种用于辅助电动车转向的装置,也称为电动车水泵或电驱动转向助力泵。
其工作原理是通过驱动电机,将紧闭的转向阀门打开,然后将油液输送至转向系统中的油缸。
电动车转向助力泵的主要组成部分包括驱动电机、流量阀、压力阀、电动运动控制信号板、转向油缸、油液过滤器等。
这些组件通过协同作用,实现了电动车转向的协助功能。
电动车转向助力泵的工作原理可以简单地描述为:驱动电机产生动力,动力通过转动齿轮,使流量阀开启,从油缸中抽取油液,然后将油液通过液压泵推送至高压油管中,通过压力阀限制油液压力,并进一步将油液推送到转向系统中的油缸,从而改变车轮前进方向。
电动车转向助力泵工作原理的具体流程如下:1. 驱动电机生成力量:驱动电机接收车辆控制信号,根据控制信号的大小和方向,以适当的速度和扭力产生相应的旋转动力。
2. 流量阀控制油液流动:当电机开始工作时,流量阀打开,开始抽取油液,目的是让转向液压系统中的油液达到一定的流量和压力。
3. 油液推送至高压油管中:抽取到的油液通过液压泵被推送至高压油管中,同时油液在电动车工作过程中被多次循环使用,油液循环的过程中也会清洗油液过滤器和防止过滤器发生堵塞。
4. 压力阀调整油液压力:当油液流入高压油管时,会受到阀门的压力限制,防止液压系统中的油液产生压力过高或压力不足。
5. 油液推送至转向系统:当油液通过压力阀限制压力后,将被推动到转向系统中的动作缸,油液的流动引起动作缸的变形,从而使转向系统发生转向。
总的来说,电动车转向助力泵是一种实现电动车转向助力的设备,其工作原理通过电动机驱动流量阀来将油液输送至转向系统中,从而实现电动车转向的目的。
电动车转向助力泵作为电动车中不可或缺的部分,在日常维护上需要注意油液的清洁和定期更换维护。
转向助力系统的组成和工作原理
转向助力系统的组成和工作原理转向助力系统是汽车上用于辅助驾驶员调整汽车方向的装置,其目的是减轻驾驶员在转动方向盘时的用力强度。
转向助力系统主要可以分为三类:机械式液压动力转向系统、电子液压助力转向系统以及电动助力转向系统。
机械式液压动力转向系统主要由液压泵、油管、压力流量控制阀体、V型传动皮带、储油罐等部件构成。
液压泵是系统中的核心部件,它能够将发动机的动力转化为液压油的压力,从而推动转向器的运动。
在驾驶员转动方向盘时,液压泵会根据需要产生适量的液压油压力,以辅助驾驶员调整汽车的方向。
电子液压助力转向系统是在机械液压助力基础上进行改进的,它更节省能耗。
这种系统的助力部分已经不再完全依赖于发动机的动力,而是通过电子控制单元来调节液压油的流量和压力,从而调整转向器的运动。
这样一来,即使在发动机不工作时,如停车或怠速时,驾驶员仍然可以得到一定的转向助力。
电动助力转向系统(EPS)则是利用电动机产生的动力协助驾车者进行动力转向。
EPS主要由转矩转向传感器、电子控制单元、电动机、减速器、机械转向器以及蓄电池电源等部分构成。
当驾驶员转动方向盘时,转矩转向传感器会检测到转向力矩的大小和方向,并将这些信息传递给电子控制单元。
电子控制单元根据这些信息,控制电动机产生适当的助力,帮助驾驶员调整汽车的方向。
以上内容仅供参考,如需了解更多信息,建议查阅相关资料或咨询专业人士。
汽车转向泵知识
目录•转向助力泵的基础知识•转向助力的工作原理•转向助力泵的保养与故障诊断一、转向助力泵的基础知识1.转向助力泵的种类转向助力泵是液压转向加力装置的供能装置,其作用是将输入的机械能转换为液压能输出。
是动力转向系统的最重要部件。
2.转向助力泵的特性叶片式转向助力泵具有结构紧凑、输油压力脉动小,输油量均匀、运转平稳、性能稳定、使用寿命长等优点。
长城哈弗转向助力泵具有良好的转速、流量特性,适用于转速变化而要求泵保持恒定(特定)流量的动力转向系统。
该系列泵具有输出流量稳定、转速范围宽、压力脉动小、噪声低、体积小、重量轻、防外漏能力强等特点。
3.转向助力泵的结构二、转向助力泵的工作原理1.转向助力泵的工作原理泵在发动机的带动下工作时,叶片在离心力的作用下紧贴在定子的内表面上,工作容积由小变大,再由大变小,压缩油液,完成一次吸、压油过程。
2.动力转向系统的工作原理3.流量阀控制阀的工作原理流量控制阀打开时:1限压阀螺钉 2垫片 3钢球 4弹簧导向销 5限压阀弹簧 6节流孔在泵的出油口与出油腔之间有一量孔,当油液自出油腔以一定的速度流过量孔时,由于量孔的节流作用,量孔外侧的出油口压力低于量孔内侧出油腔的压力,油泵流量大,则量孔内外的压力差大,在油泵不工作时,在流量控制阀弹簧的作用下,滑阀处于后极限位置掩盖住泵的出油孔,当油泵工作后出油孔的油压大于控制阀弹簧的张力时,将推动流量-压力控制阀体向前运动,离开泵出油孔,油泵出油腔的油液经该孔流出油泵。
当发动机转速进一步提高后,油泵内油压也相应提高,油泵流量提高,量孔内外差也提高,使流量-压力控制阀柱塞进一步向前运动,当助力泵流量-压力增大到规定值,使柱塞两端压力差的作用力足以克服控制阀弹簧的预紧力,则进一步压缩弹簧,将滑阀柱塞向前推到露出溢流孔(进油腔)时,油泵的出油孔与溢流孔相通。
于是出油孔中的一部分油液经滑阀柱塞流入进油腔,因而经量孔输出的流量便减少,流量减少到一定值时,量孔内外两侧的压力差不足以平衡弹簧的张力,柱塞便被弹簧推下,重新切断进出油孔的通路,这样转向油泵的流量便被控制在一定的范围内。
转向助力泵结构及工作原理演示课件
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的可能, 因此需要提升发动机转速. 为此泵内产生一定压力时启动压力开关, 传递发动机ECU数据开放 一定部分THROTTLE, 起着提高转速的作用.
(发动机功率小的汽油, LPG车辆必须安装压力开关) 2. 工作原理
1
TERMINA
2
L
SPRING
PLUNGER
压力开关 OFF
压力开关 ON
工作 SPEC
P2 P3
P4 油量控制阀
BALL
RETAINER
PLUG ORIFICESPOOL C/V SPRING R/V
P1
4. 转向助力泵实验项目
可靠性实验需要日期
5. 零部件性能以及噪音影响度分析
6. 转向系统开发动向
MOTOR 驱动 液压方式
● 2010年以后能用真正SBW 技术 : 系统电器,电子化
D/SHAFT ASSY 构造 永信 : BEAR’G TYPE
1
2
KAYABA : BUSH TYPE
3 1
按轴支撑分类
BUSH
BEAR’G BUSH
BUSH
3. 工作原理
箭头指工作油的流动,基本吐出量是根据 CAM-RING 内部体积所决定
OUTLET (GEAR BOX)
回转方向
吐出口
吸入口
转向助力泵
1-1. 转向系统构成及功能
① 转向助力泵
⑥ 储油罐 ② 高压油管
⑤ 冷却销 ④ 回流管
③ 转向器
1-2. 转向系统工作原理
储油罐
方方向向盘盘 回回油油管管
转向助力泵 曲轴皮带轮
油量调节阀
控制阀
动力汽缸 动力活塞
齿轮
液压助力转向机工作原理
液压助力转向机工作原理液压助力转向机是一种用液压力来辅助车辆转向的设备,它的工作原理主要是利用液压力来减轻驾驶员转向时所需的力量,从而提高驾驶的舒适性和操控性。
本文将从液压助力转向机的工作原理、结构组成和工作过程等方面进行详细介绍。
### 一、液压助力转向机的工作原理液压助力转向机采用了液压系统来实现转向助力的功能。
其主要由油泵、液压缸、阀门等组成,通过这些部件的相互协作,实现对转向的助力。
具体工作原理如下:1. 油泵工作:当驾驶员转动方向盘时,转向机中的传感器会感知到转向运动,并通过信号传递到油泵。
油泵受到信号后开始工作,将液压油送入液压系统。
2. 液压缸工作:液压油从油泵送入液压缸中,使液压缸内的活塞移动。
活塞移动时产生液压力,这个力会帮助转向系统施加一个辅助力,从而降低驾驶员转动方向盘所需的力量。
3. 阀门控制:液压助力转向机中还配备有阀门,用于控制液压油的流动方向和压力大小,根据车速、载荷等参数进行调节,确保在不同工况下都能够提供合适的转向助力。
通过以上工作原理,液压助力转向机能够实现对转向的助力,使驾驶员在转向时所需要的力量降低,大大提高了驾驶的舒适性和操控性。
### 二、液压助力转向机的结构组成液压助力转向机通常由油泵、液压缸、阀门及传感器等部件组成,具体结构组成如下:1. 油泵:负责将液压油从油箱中吸入,并将其送入液压缸中,产生液压助力。
2. 液压缸:液压缸内含有活塞,当液压油进入时,活塞运动产生液压力,从而对转向系统施加助力。
3. 阀门:用于控制液压油的流动方向和压力大小,确保提供合适的转向助力。
4. 传感器:用于感知驾驶员的转向动作,将信号传递到油泵,以控制油泵工作。
以上部件相互协作,实现对转向的助力,提高了驾驶的操控性和舒适性。
### 三、液压助力转向机的工作过程液压助力转向机在车辆转向时,会经历以下工作过程:1. 驾驶员转动方向盘:当驾驶员转动方向盘时,传感器会感知到这一转向动作,将信号传递给油泵。
动力转向泵工作原理及系统匹配
计算出Q1 = 5~6.8 L/min 实际选取流量为6L/min,比较合理。 对于双桥转向系统,还需要根据整车的配置情况, 进行系统流量分析: 双桥转向系统除满足转向器的供油量外,还必须满 足随动转向助力器(简称随动器)的供油需要。随 动器的流量计算方式参照液压缸的流量计算。
综上分析,选取合适的流量对转向器非常重 要,流量选大了,对转向助力泵和系统的效率都 非常不利,选小了,又会导致转向沉重、转向滞 后等非常严重的影响。而选择的依据就是必须要 明确装车状态。尤其是现在有很多转向器,不论 单双桥都适用,装双桥车的时候只需要把随动器 接口打开就行了。所以哪怕是同一型号的方向机, 它所选配的助力泵未必是相同的,所以在转向泵 上做上明确的标识并让经销商理解,这一点对助 力泵的退货控制将会起到一定的作用。
汽车转向系统分类
二、电动助力转向系统 最早的电动转向系统出现在上世纪70年代中期,当时采用这种系 统的目的是:当车辆行驶时,发动机突然停止工作,失去液压助力时, 防止突然失去对车辆的控制,此时用蓄电池供电的电动转向系统投入 工作。近代电动转向有了进一步发展,主要因为有以下优点:(日本 用得较多,也主要是用于轿车及微车方面) 1、不转向时,不消耗功率,比液压助力系统节省燃油3-5%。 2、比液压助力转向系统简捷,无油泵、液压油、油管、油罐等元 件。 3、环保。 目前电动转向在国内应用还不是很普遍,主要存在以下原因: A、技术不成熟。 B、成本高。 C、国内的路面比较复杂,对电机等寿命造成很大影响。
实际流量的计算方式同循环球转向器。 举例计算配捷达轿车的齿轮齿条转向器的流量计算: 该转向机的相关参数: Mn=1.75 Z=8 βγ=9 deg 缸筒直径 D1=37.5mm 齿条直径D2=22mm 代入公式计算 Q0= 2.9 L /min Q1=(1.5~2) Q0 +0.15Q1
汽车助力转向泵原理及使用注意
六、转向泵使用旳注意事项
• 使用油品:推荐使用专用旳ATF-3自动排挡液或8#液力传动油。国内 中、重型卡车也有使用机油柴油旳,在北方冬季寒冷旳气候下对于低 速起车有不良旳影响。新车在1-2万公里磨合期过后转向系统旳油液 必须更换,后来每5万公里提议更换一次,以确保油液旳清洁度
检验转向液
查看油壶中油液是否 有泡沫
1、接头联接处密封不好 2、转向泵密封件损坏 1、皮带打滑
擦净漏油部位,怠速 运转并原地转向观察
检验皮带涨紧力
2、联接管路中有空气造 成吸油不畅 3、转向泵内部零件磨损
4、因为清洁度不够造成 旳滑阀卡死
查看油壶中油液是否 有泡沫
转向器有回油,转向 沉重
转向器无回油
五、汽车助力转向泵旳主要技术指标
• 排量:单位ml/r。是指转向泵每转一圈,内部旳定量叶片 泵所输出旳流量。
• 控制流量:单位L/min。是指转向泵每分钟内向转向器输 出旳流量。
• 效率:单位%。是指在一定旳转速下,加载输出流量占空 载输出流量旳比值。
• 最大压力:单位MPa。是指安全阀开启时旳压力,也就是 转向系统旳安全保护压力。
实现安全保护旳原理图
压力油
低压油
当方向盘左右方向打死或转向阻力过大时,输出油液旳 压力到达设定旳最大压力,压力油推动滑阀内部旳锥阀向右 移动,使滑阀组件旳压力油腔低压油腔连通,组件左侧旳压 力迅速下降,滑阀迅速向左移动,输出端(既出油口)与吸油 口连通,使压力不再升高,从而起到保护转向系统旳作用。
• 打死时间:方向盘打死时间不得超出10s。如遇特殊情况,正确旳操 作措施应该是在方向盘打死接近10s时,将方向盘回正一下,然后再 打死方向盘。
转向助力油泵基础知识-
,与 负压,
3
转向助力泵工作原理
转ཧȇଝ控
泵具
压
,
过 压输
孔 转 机。
1)当泵 过 ,导 压过高, 过高
压
, 控 阀开 工 :阀 动到
Hale Waihona Puke 侧, 开 泵进口 路,动 转
降
。
2)当动 转 系统 到轮 较大 (
路 状况 驱动 况)时, 压
控
阀 端 开口处,阀 侧 动,减
泵
进口 路
,转机
加。动
转
加。
过 孔 ,压 损 , 孔两侧压 同
气、 气 为 发动机 车辆
压 转 系统
时,
转泵
加 个压 开关。
这 为:
车辆
转 时, 转 泵为转
供,其
发动机 供
功 , 发动机
运,加
功 可能导 发动机负载过大
。,
进转
时, 提升发动机输 功 。
泵内 加压 开关,当 泵内建 压
较大功 时启动压 开关, 号传递给
发动机ECU,发动机ECU控 电 节气门 加开度, 高发动机输 功 。
转
泵识训
1
-目 录-
1
转向系统概要
2
转向助力泵结构
3
转向助力泵工作原理
4
转向助力泵要求与试验
5
见故 及
6
转向系统发展
1
转向系统概要
来改变
汽车 驶 倒
系
。
系统 求:
1)转 轮具 动 能 。
2) 驶状态 ,转 轮 得产
,转 盘没 摆动。
3)转 灵 , 转弯 径 。
4) 纵轻 。
5)转 轮传给转 盘
汽车助力转向泵原理及使用注意
六、转向泵使用的注意事项
• 使用油品:推荐使用专用的ATF-3自动排挡液或8#液力传动油。国内 中、重型卡车也有使用机油柴油的,在北方冬季寒冷的气候下对于低 速起车有不良的影响。新车在1-2万公里磨合期过后转向系统的油液 必须更换,以后每5万公里建议更换一次,以保证油液的清洁度 • 使用油温:转向泵可以在零下40---120摄氏度下工作,但长期在高温 下工作会降低转向系统的使用寿命,建议在转向泵的出油管路增加冷 却措施。一般乘用车转向泵出油管路在发动机前通过,以达到强制冷 却的目的。 • 系统清洁度:转向器和转向泵都是精密的液压零部件,系统内和油液 的清洁度直接影响转向系统的使用寿命。由于清洁度超差导致的滑阀 卡死、内部零件异常磨损等转向泵早期失效在转向泵失效中占有加大 的比例。 • 打死时间:方向盘打死时间不得超过10s。如遇特殊情况,正确的操 作方法应该是在方向盘打死接近10s时,将方向盘回正一下,然后再 打死方向盘。
汽车助力转向泵原 汽车助力转向泵与转向器共同组成汽车动力转向 系统,驱动汽车转向轮实现汽车转向功能。 • 汽车助力转向泵的作用是为转向系统提供所需的 动力源,并且其内部的安全阀对转向系统起到安 全防护的作用。 • 一个良好的转向系统应具有及时的响应性和准确 的路感反映。
排除漏气并排净管 路中的空气
更换密封件 返厂维修 重新调整涨紧力或 更换皮带 排净管路中的空气 更换转向泵 清洗管路,更换转 向泵
漏油 转向沉重 或无助力
1、接头联接处密封不好 2、转向泵密封件损坏 1、皮带打滑 2、联接管路中有空气导 致吸油不畅 3、转向泵内部零件磨损 4、由于清洁度不够导致 的滑阀卡死
五、汽车助力转向泵的主要技术指标
• 排量:单位ml/r。是指转向泵每转一圈,内部的定量叶片 泵所输出的流量。 • 控制流量:单位L/min。是指转向泵每分钟内向转向器输 出的流量。 • 效率:单位%。是指在一定的转速下,加载输出流量占空 载输出流量的比值。 • 最大压力:单位MPa。是指安全阀开启时的压力,也就是 转向系统的安全保护压力。 • 转速范围:单位r/min。是指转向工作的转速区间,商用车 一般在500--4000 r/min 之间,乘用车在600--7000r/min之 间。
液压转向助力工作原理
液压转向助力工作原理
液压转向助力是一种利用液压系统帮助驾驶员转动汽车方向盘的技术。
它主要由转向助力泵、高压油管、转向助力缸、回油管和转向助力阀等组成。
工作原理如下:
1. 转向助力泵通过驱动皮带或齿轮与发动机相连,受动力驱动而旋转。
转向助力泵内设有一个叶轮,当转向助力泵旋转时,产生一个负压区域,吸入液压系统中的液体。
2. 高压油管将液体从转向助力泵输送到转向助力缸。
转向助力缸中有一个活塞,与传动机构相连。
3. 当驾驶员转动方向盘时,传动机构将转动信号传递给转向助力缸。
转向助力缸内的液体推动活塞移动,从而改变前轮方向。
4. 当液体从转向助力缸流出时,通过回油管和转向助力阀返回转向助力泵。
转向助力阀起到控制液压系统压力和流量的作用,确保转向助力系统运行平稳和安全。
通过以上工作原理,液压转向助力系统能够在驾驶员转动方向盘时提供额外的动力支持,降低驾驶的力度,使得转向操作更加轻松和灵活。
同时,液压系统能够根据驾驶员的转动力度和速度自动调节助力大小,提供更好的驾驶体验。
转向泵工作原理
转向泵工作原理
转向泵是一种用于汽车转向系统的装置,其工作原理如下:
1. 压力稳定阶段:当转向泵启动时,其内部的液压系统会产生一定的压力。
这个压力由转向泵中的液压泵负责提供。
2. 液压供应阶段:当转向泵接收到司机的操纵信号后,它会通过液压系统将压力传递给转向系统。
具体来说,液压系统会将高压液体输送到转向齿轮箱中,从而改变车轮的方向。
3. 转向阻力感知阶段:转向泵中的转向助力装置会感知车辆的转向阻力。
根据转向阻力的大小,转向泵会自动调整输出的压力,以提供恰当的转向助力。
4. 转向助力调节阶段:转向泵通过调节液压系统中的压力,以实现转向助力的调节。
当转向阻力增大时,转向泵会提供更多的助力,以帮助司机顺利完成转向动作。
5. 限位阶段:当车辆的转向达到极限时,转向泵会通过限压阀将液压系统中的压力限制在一定的范围内。
这样可以防止转向系统过载,并保护相关部件的安全。
总之,转向泵通过液压系统提供压力和转向助力,帮助司机轻松完成转向操作。
其工作原理包括压力稳定、液压供应、转向阻力感知、转向助力调节和限位等多个阶段。
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形成流量油路
控制流量的量 SUB SPOOL 起游动 ORIFICE的固定 - 测量全部尺寸
FE烧结
烧结
加工
1
2
SCM415H
感应型
4 5 SWPB SUJ 压出 加工
质量管理要点
按压力反应分类
区分 压力感应型 压力不感应型 备注
内部结构 SUB SPOOL
BEARING + BUSH 方式
因高频稳定性, 转速即使增高也有利
BUSH + BUSH 方式 油膜的形成,低速多少有利,但随油温上升 粘度下降,噪音不稳定 异物质BUSH部,粘贴影响度大
滚动摩擦影响比较少
3. 工作原理
回转方向 箭头指工作油的流动,基本吐出量是根据 CAM-RING 内部体积所决定
1
2
3
4
5
4
SUJ S48C S45C
感应型
5 6
6
质量管理要点 ▶ 全数性能检查
CONNETOR ASSY 构造
NO. 名称 功 能 材质 工法
不感应型
3 4 5
0
CONNECO 高压管连接部位 TR 流量控制 ASSY BODY CONNECTOR体
-
-
1
S45C
锻造/加工
2
3
ORIFICE
工作油正 常吐出及 无 SEAL 损伤
实验项目
16. STOP, START 实验 17. 故障力耐久实验 18. PULLEY负荷张 力实验设备名Fra bibliotek设备相片
判定
无变形 损伤
轴向力 耐久 实验机
19. 加振耐久实验 (含皮带轮) 20. 共振点检出实验
加振 耐久 实验机
无变形 损伤
21. 盐雾实验
盐雾实验机
0
油压形成的心脏部位 ROTOR回转产生油量,油压 7.2 , 8.5 , 9.6 ,10.5 cc/rev 高压室形成油路 决定吐出体积 回转产生吐出油压 回转产生吐出油压 CAMRING 固定
-
-
1 2 3 4 5 1 2 3
FE烧结 FE烧结 FE烧结 SKH SUJ
SIDE PLATE
CAM RING
PULLEY
◈
外径SIZE 及 BALANCE
HOLE数影响度
6. 转向系统开发动向
EHPS
区分
MDPS
Motor Driven Power steering
液压SYSTEM
Electro-Hydraulic Power steering
MOTOR 驱动 液压方式
转向助力油泵知识培训
目的:对转向助力油泵有一个初步的了解。
2013-2-6
1
- 目
1
2 3 4 5
录 -
转向系统概要
转向助力泵概要 工作原理 转向助力泵实验项目 零件性能以及噪音影响度分析
6
转向系统开发动向
1. 转向系统概要
转向系统
控制车辆行驶方向系统 1) 车辆行驶时维持安全性/能够轻松转向
2) 性能要求 : 安全性 , 快速反映性 , 耐久性
吐出口
吸入口
OUTLET (GEAR BOX)
吸入口
吐出口
INLET (RSVR TANK)
VANE : 根据回转加速度接触与CAM-RING, 漏油最少化
RELEIF 压力控制原理
方向盘转到底 传递内部油孔:P2 BALL被推:P3
泵内压力升高: P1 MAX压 P/ORIFICE通过 解除内部压力:P4
⑤
冷却销 ④ 回流管 冷却销 储油罐
④
回流管
⑤
③
转向器
⑥
1-2. 转向系统工作原理
储油罐 方向盘 方向盘 回油管 回油管
高压管 转向助力泵 曲轴皮带轮
油量调节阀
控制阀
高压管 拉杆端头
动力汽缸
动力活塞
齿轮
齿条
转向节
轮毂
1-2. 转向系统工作原理
1. 直行时 : 油泵吐出流量 → 转向器汽缸,左右汽缸油压是相同 2. 往右转 : 泵打出油 → 转向器控制阀只供给左汽缸油(形成油压) 3. 往左传 : 泵打出油 →转向器控制阀只供给右汽缸油(形成油压)
压力开关 OFF
压力开关 ON
压力开关构造
非防水型
3 4 5 2 6 3 BODY SPRING GUIDE PISTON 压力开关固定 高压作动时移动 GUIDE 高压作动时 TERMINAL接触 高压作动时传递 GUIDE - BODY和 TERMINAL之间绝缘 - 作动压力偏差 S20C SWP-B C3602 SUJ 加工 压出 加工 加工
储油罐 控制阀
油量调整阀 动力汽缸 动力活塞
助力泵 控制阀
2. 转向助力泵概要
从发动机相连接的皮带得到动力,产生油压,传给转向器 1) 低速或停车时 : 得到油压轻松转向操作. 2) 高速时 : 控制油压的上升,确保转向的安全性.
转向器
储油罐
单槽皮带趋势
2-1. 零部件构成
品名
品名 PULLEY
加压耐久 高速耐久 回转变动耐久 回转加压耐久 加振耐久 耐寒性 HEAT CYCLE 耐压 SURG 压 连续 RELIEF STOP & START 空运转耐久 泥塘实验 PULLEY 基本强度 PULLEY 耐久强度 PULLEY 可靠性实 验 油温升稳实验 耐厚性实验 BOLT & NUT 联 结力
D/SHAFT ASS’Y
品名
CAS’G
品名
CATRIDGE ASS’Y
品名
REAR COVER ASS’Y
品名
SPOOL ASS’Y
品名
CONNECTOR
品名
压力 SW
CASING 按材质分类
区分
FC-铸型
AL-铸型
AL-D/CAST型
形状
重量重, 初期噪音方面有利 加工难度大, 追加涂装等 特征 防锈处理
NO.
1
0
名称
ASS’Y 非防水型 PIN TERMINAL 防水
功能
补偿系统压力负荷的发动机 输出力( RPM ) 传递电器信号,进入水分时 可能发生生锈 防止水分进入
材质
-
工法
-
1
C5441
加工
塑料
射出
防水型
2 4 5 6
质量管理要点
皮带轮构造
名称 功能 材质 工法
皮带轮
发动机驱动力 提供给转向助力泵
烧结 烧结 烧结 锻造 锻造
CAMRING 种类
区
分
长径尺寸 A (mm)
短径尺寸 B (mm)
备 注
CAMRING MODEL
A
B
10.5 cc/rev 9.6 cc/rev
8.5 cc/rev
7.2 cc/rev 5.9 cc/rev 用语解释
CAR’T ASS’Y
1) 泵吐出流量 (cc/rev) : ROTOR 每转一回(rev.) 吐出的流量体积(cc) 2) CAM PROFILE : 上述形状的有线轨迹 3) 根据长短径尺寸来决定吐出量
480HR后 无生锈情 况
实验项目
设备名
设备相片
判定
不能有异 物质进入 以及作动 异常
22. 泥塘实验
泥塘实验机
23. 耐候性实验
臭氧实验机
不能有 SEAL 变 形和损伤
24. P/S SYSTEM 实 验
RIG 实验机
SYSTEM 验证用
可靠性实验需要日期
NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 实验名 需要日期 10 9 5 10 6 1 2 1 1 1 1 1 11 1 30 7 1 4 1 日程 D+10 D+20 D+30 D+40
重量轻,加工性好 FC铸造相比粗造度好 加工工序多
外观精密,商品性优秀 模具费高 加工最少化,成本方面有利 ☞新车钟适用 AL D/C
CATRIDGE ASSY 构造
5
4
NO.
名 称
CATRIDGE ASSY SIDE PLATE CAMRING ROTOR VANE LOCK PIN
功
能
材 质
工 法
锻造/加工
1
2
3 BUSH
KAYABA : BUSH TYPE
支撑传动轴
ROLL 成型
质量管理要点 3 1
- 传动轴端部粗造度 - 压入部尺寸
按轴支撑分类
区 分 BEAR’G TYPE (永信精工) BUSH TYPE (无锡MOBIS)
BUSH
BEAR’G
BUSH
BUSH
形状
支撑方式 噪音影响度 污染物影响度
BALL
RETAINER
RELEIF 压力 : FULL TURN時 的最大压力
PLUG ORIFICESPOOL C/V SPRING R/V
P2 P3 P4 油量控制阀 P1
4. 转向助力泵实验项目
实验项目 1. 流量特性实验 设备名
综合性 能实验 机
设备相片
判定
满足图纸
2. 驱动纽矩实验
满足效率
不能有 粘贴及 异常磨损
实验项目
设备名
设备相片
判定
10.高速耐久实验
高速耐久 实验机
不能有 粘贴及 异常磨损
11. 加压耐久实验
PULSE 耐久 实验机