电控悬架结构原理及检修
项目电控悬架系统检修
一、相关知识
(二)电控悬架系统的结传 感器,按车高传感 器的输出信号,微 机判断出车辆高度, 再控制进出油孔的 开闭,使油气弹簧 压缩或伸长,从而 控制车辆高度。
一、相关知识
(二)电控悬架系统的结构和工作原理
3.电控空气悬架
电子调整空气悬架中贮有起弹簧作用的压缩空气,减振器减振 力、弹簧刚度和汽车高度控制可根据驾驶条件自动控制和人为的开 关控制。
电子调整空气悬架是ECU根据高度位置传感器,检测车身高度, 通过控制空气压缩机和高度控制电磁阀的工作状况来完成对空气弹 簧的充放气来调节车身的高度。根据加速度传感器、制动灯开关、 转向传感器等检测车辆的运行情况,通过控制悬架控制执行器的工 作状态来调节空气弹簧和减振器的刚度用减振力(阻尼力)。
一、相关知识
汽车底盘电控系统检修
制作:赵良红
项目五 电控悬架系统 检修
学习要求
【知识要求】
掌握电控悬架系统的功用 了解电控悬架的要求和分类 掌握典型电控悬架系统的构造、工作原理 掌握电控悬架系统常见故障的现象、原因
【能力要求】
能正确调整电控悬架系统 能正确分析电控悬架系统控制电路 能正确维护和检修电控悬架系统
一、相关知识
(二)电控悬架系统的结构和工作原理
LS400电控空气悬架元件位置
一、相关知识
(二)电控悬架系统的结构和工作原理
LS400空气悬架电子控制系统示意图
一、相关知识
(二)电控悬架系统的结构和工作原理
3.LS400电控悬架工作原理
1)车身(底盘)高度工作原理
车两使用中,悬架ECU通过悬 架高度位置传感器检测车身(底盘) 的高度,如高出规定,则ECU使空 气压缩机工作,同时打开高度电磁阀, 压缩空气经过干燥器干燥后,经高度 电磁阀,进入气压缸,使车身(底盘) 升高。如检测车身底盘,高度低于规 定,则打开高度电磁阀和排气阀,在 车身重力的作用下,使气体排出气压 缸,从而降低车身(底盘)高度。其 中,压缩机只在升高的过程中工作其 余时间,均不工作。
汽车电控悬架原理及检修分析
汽车电控悬架原理及检修分析汽车电控悬架是汽车技术领域里的一项重要的技术创新,这种悬架可以调节车身高度、阻尼和弹簧的硬度,达到更加舒适平稳的行驶效果,并可改善车辆的操纵性和稳定性。
本文将深入分析汽车电控悬架的工作原理和检修分析。
一、汽车电控悬架工作原理汽车电控悬架装置是一种集机电一体化的新型悬架,分别由机械部分和电子控制部分组成。
主要包括四个主要的电动执行器、几个传感器和一台电控计算机。
整个系统的电动执行器位于车轮附近,可以升降车身,增加或减少车身的高低位置,实现各种各样的动态调整,并能根据不同的路面状态自适应地调节路面硬度和减震性能。
传感器可以检测路面状态、车身高度、车速、加速度和转向等数据,电控计算机根据传感器传回的信号实时分析、计算后控制悬架系统的调整。
电控悬架系统的工作原理如下:1. 传感器检测:悬架系统通过装配在车辆上的各种传感器检测路面的状态、车身的高度、车速、加速度和转向等数据,并向电控计算机发出反馈信号。
2. 数据处理:电控计算机对传感器传回的信号进行分析和处理,并结合车辆当前的工况,采取最优控制策略。
3. 电动执行器调整:电控计算机通过对电动执行器的控制,升降车身,增加或减少车身的高低位置,以实现车身的动态调整。
4. 反馈控制:调整完成后,执行器将调整信息反馈到电控计算机,以便更好地应对路面或车辆状态的任何变化。
二、汽车电控悬架检修分析汽车电控悬架系统由于具有高度智能化的特点,在使用过程中更容易遇到故障,而这些故障在短时间内可能会影响整个汽车的行驶效果。
以下是一些常见的汽车电控悬架故障和检修方法:1. 卡住或升降不动若电动执行器没有正常工作,则车身可能会无法升降。
产生这种问题的主要原因是机械部分的故障,例如马达断路和控制器故障。
这时应该检查发现和更换故障的元件。
2. 过度波动如果你车身过度波动或颠簸,通常是后悬挂器的问题,而这是一个比较普遍的问题。
该问题的主要原因是弹簧或减震器老化或损坏。
汽车电控悬架原理及检修分析
汽车电控悬架原理及检修分析电控悬架系统可以在各种不同的工况下同时提高汽车乘坐的舒适性和行驶稳定性,能够同时控制弹簧刚度、减振器减振阻尼和车身高度的系统。
使汽车的操纵稳定性达到最佳状态。
标签:汽车;电控悬架;高度控制随着现代科学技术的发展,人们对汽车行驶的平顺性要求越来越高,提高乘坐的舒适性是目前汽车研究的重要方向之一。
提高乘坐的舒适性,应从汽车噪音的控制、悬架的控制等方面来进行研究。
当汽车悬架高度较低时,汽车行驶平顺性较好,但如果高度过低,会使得汽车行驶稳定性降低,主要表现在行驶中会伴随有横向摆动和纵向的摇动。
因此,想提高汽车的乘坐舒适性和行驶稳定性,需要将车身高度控制和减振器的减振阻尼控制联合作用,这就是汽车的电子控制悬架。
1 电子控制悬架结构1.1 悬架控制开关悬架ECU接收传感器信号,同样也接收开关信号,此系统中包含两种控制开关,分别是水平控制开关和高度控制开关。
需要空气弹簧和减震器工作时,可以选择水平控制开关;希望达到的车身高度,就选择高度控制开关。
1.2 高度控制通断开关此开关在OFF位置时,车辆高度控制将终止,车辆举升、不平路面行驶,压缩空气不会从空气弹簧中排出。
1.3 制动灯开关制动灯开关有三种形式,液压式、气压式、弹簧式。
经常采用液压式制动灯开关,安装在液压制动管路系统中,踩下制动踏板,液压的作用下使开关接通,制动灯亮,此时,制动灯开关会将此信号送给悬架ECU,ECU接收到此信号便可判断汽车是否在制动。
1.4 节气门位置传感器现在普遍采用电子节气门,根据踏板位置传感器的信号,电子节气门的电机会将节气门打开一定的角度,获得进气量和负荷的信息。
在电子控制悬架系统中,ECU接收此信号,可控制“防下坐”。
1.5 车速传感器车速传感器直接检测汽车的行驶速度,由变速器输出轴驱动,其种类形式很多:舌簧开关式、电磁感应式、光电式、霍尔式、磁阻式。
1.6 车身高度传感器高度传感器也叫车姿传感器,主要是检测车身高度的变化,由于汽车行驶过程中遇不平路面时,车身高度发生变化,悬架产生位移,从而破坏舒适性和操纵稳定性。
电控悬架系统控制原理和检修
本科毕业设计(论文)电控悬架系统控制原理和检修摘要电子技术与汽车技术的结合形成了一门新技术——汽车电子技术,随着汽车电子技术的日趋完善,时至今日,汽车电子化已达到相当高的程度。
汽车电子技术已成为一个国家汽车工业发展的标志。
本篇论文不仅对应用广泛的电子控制悬架系统的结构、原理进行了系统阐述,而且对其故障类型与产生原因进行分析,同时也对诊断与检测方法、流程也作了详细的介绍。
关键词:电子控制,悬架系统,故障,诊断AbstractElectronics and automotive technology combine to form a new technology - automotive electronics, automotive electronics technology is maturing, to date, automotive electronics has reached a very high level.Automotive electronics technology has become the symbol of the development of a national auto industry. This thesis, not only for the application of a wide range of electronically controlled suspension system structure, the principle of the system described, and its failure types and causes analysis, diagnosis and detection methods, the process is also introduced in detail.Key words:Electronically controlled suspension system, fault, diagnosis目录1 绪论 (1)1.1 选题背景及意义 (1)1.2 国内外研究状况 (1)1.3 研究内容 (2)2电子控制悬架系统概述 (3)2.1 电子控制悬架系统主要功能 (3)2.2 电子控制悬架系统结构与工作原理 (4)3电子控制悬架系统传感器 (7)3.1 车身高度传感器 (7)3.2 方向盘转角传感器 (9)3.3 车速传感器 (10)3.4 加速信号 (12)3.5 车门信号 (12)3.6 制动信号 (12)3.7 悬架控制开关 (13)4电子控制悬架系统电子控制模块 (15)4.1 电控空气悬架系统电子控制模块(悬架ECU)功能 (15)4.2 电控空气悬架系统电子控制模块(悬架ECU)的结构和工作原理 (15)4.3 电控空气悬架系统执行器的功能 (17)4.4 电控空气悬架系统执行器的结构、工作原理及分类 (18)5电子控制悬架系统故障诊断与检测 (20)5.1 电子控制悬架系统故障诊断 (20)5.2 故障类型及原因 (20)5.3 故障诊断方法 (21)5.4 故障诊断流程及其诊断类型 (23)结论 (30)参考文献 (31)致谢 (32)1绪论1.1 选题背景及意义随着生活水平的不断提高,对车辆乘坐舒适性和操纵稳定性提出了更高的要求。
电控悬架系统的结构原理与检修
ANYANG INSTITUTE OF TECHNOLOGY本科毕业论文电控悬架系统的结构原理与检修Principle and Maintenance of the Structure of the Electric Control Suspension System系(院)名称:机械工程学院专业班级: XXXX级汽车服务工程学生姓名: XX学生学号: XXXXXXXXXXXX指导教师姓名: XXX指导教师职称:工程师2012 年 5 月毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明原创性声明本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。
尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得安阳工学院及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。
对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。
作者签名:日期:指导教师签名:日期:使用授权说明本人完全了解安阳工学院关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。
作者签名:日期:目录中文摘要、关键词................................错误!未定义书签。
英文摘要、关键词. (2)引言············································错误!未定义书签。
电控悬架结构原理与检修课件
软件更新或刷新
对于控制单元软件故障 ,应进行软件更新或刷
新。
05
电控悬架维护与保 养建议
定期检查项目
01
检查电控悬架的传感器 、执行器和电子控制单 元是否正常工作,确保 系统无故障。
02
检查电控悬架的减震器 是否正常工作,无泄漏 或异常磨损。
03
检查电控悬架的悬挂臂 和摆臂是否正常,无变 形或损坏。
功能
提供更好的操控稳定性、乘坐舒适性 和车辆安全性能。
分类与组成
分类
主动式电控悬架和被动式电控悬架。主动式电控悬架能够主动调节悬挂系统的 刚度和阻尼,而被动式电控悬架则通过调节减震器阻尼来改善悬挂性能。
组成
电控悬架主要由传感器、电子控制单元(ECU)、执行机构等组成。传感器负 责监测车辆状态和行驶条件,ECU根据传感器信号计算出最佳的悬挂系统参数 ,并通过执行机构调节悬挂系统的工作状态。
在使用过程中,如发现电控悬架系统故障,应及时进行 检查和维修,以免影响车辆的行驶安全。
THANKS
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执行元件更换
如发现执行元件故障或损坏,应进行更换,并重 新进行系统配置和校准。
04
电控悬架故障诊断 与排除
常见故障类型与原因
传感器故障
由于传感器老化、损坏或受到 干扰,导致信号传输错误。
执行机构故障
由于执行机构内部元件损坏、 卡滞或电气故障,导致悬架动 作无法正常执行。
控制单元故障
由于控制单元内部元件损坏、 软件故障或电源问题,导致控 制单元无法正常工作。
传感器类型
检查传感器类型,如加速 度传感器、转向盘角传感 器等,了解其工作原理和 信号输出方式。
传感器校准
项目三(3) 汽车电控悬架系统检修
② 减压阀检查。迫使压缩机工作以检查 减压阀的动作,方法如下。 ● 将点火开关转到“ON”位置,连接高 度控制连接器的端子3和6,使压缩机工作。 连接时间不能超过15s。 ● 压缩机工作一段时间后,检查减压 阀应有空气逸出,如图3-19所示。 ● 将点火开关转至“OFF”位置。 ● 清除故障代码。
图3-22 高度传感器检查
② 转向传感器电路。 检测程序如下。 ● 检查悬架ECU连接器端子SS1和SS2与 车身接地之间的电压。 准备:拆出仪表台下的手套箱;接通点火开 关。 检查:慢慢转动方向盘,测量悬架ECU连 接器端子SS1和SS2与车身接地之间的电压; 正常值在0~5V之间变化。
● 检测转向传感器连接端子电压。 准备:拆下转向盘;脱开转向传感器连 接器;接通点火开关。 检查:测量转向传感器连接器端子1、2 之间的电压;正常值在9~14V。
平顺性开关用于选择控制悬架的刚度、 阻尼力参数。当平顺性开关处于“SPORT” (运动)位置时,系统进入“高速行驶自动 控制”;当平顺性开关处于“NORM”位置时, 系统对悬架刚度、阻尼力进行“常规值自动 控制”。此时,悬架ECU根据车速传感器等信 号,使悬架的刚度、阻尼力自动地处于平顺 性软、中或硬3个位置。
检查悬架ECU连接端子STP与车身接地之 间的电压。 准备:拆出仪表台下的手套箱;接通点 火开关。 检查:在踩下和松开制动踏板的同时, 分别测量悬架ECU连接器端子STP与车身接地 之间的电压;正常值松开时0~1.2V,踩下 时9~14V;若不正常,则需要进一步检查配 线连接器以及悬架ECU。
图3-24 制动灯开关电路
(1)汽车高度控制
汽车高度控制系统由空气压缩机、干燥 器、排气阀、No.1号高度控制阀、No.2号高 度控制阀、No.1号高度控制继电器、No.2号 高度控制继电器、前后左右4个气压缸、4个 车身高度传感器、悬架ECU等组成,如图3-17 所示。
丰田凌志400电控悬架系统的结构控制原理与检修
丰田凌志400电控悬架系统的结构控制原理与检修一、结构控制原理:1.传感器:悬架系统通过多个传感器获取车身姿态和路况信息,如加速度传感器、角度传感器等。
2.控制单元:悬架系统的控制单元根据传感器的数据,通过算法对悬架系统进行控制。
3.液压控制器:悬架系统通过液压控制器来控制悬架的升降和硬度调节。
4.气压控制器:悬架系统可以根据传感器数据控制气压控制器,以调节悬架系统的高度。
5.阀体:悬架系统通过阀体调节液压油的流向,从而实现对悬架系统的控制和调节。
6.气囊:悬架系统的气囊可以通过气压控制器调节,以对车身高度进行调整。
7.电磁液压阀:悬架系统通过电磁液压阀来控制液压油的流动,实现对悬架系统的硬度调节。
二、检修方法:1.故障诊断:当悬架系统出现故障时,可以使用故障诊断仪进行检测,通过读取系统的故障代码来确定具体的故障原因。
2.传感器检查:检查悬架系统的传感器是否正常工作,如是否损坏或接触不良等问题。
3.阀体检查:检查阀体是否漏油或堵塞,如果有问题需要进行维修或更换。
4.液压系统检查:检查液压系统的油管是否有渗漏,需要及时修复或更换。
5.气囊检查:检查气囊是否有漏气或坏损,如有需要更换气囊。
6.电磁液压阀检查:检查电磁液压阀的工作状态,如是否正常开关,需要进行维修或更换。
三、结构控制原理和检修方法的关系:1.结构控制原理是悬架系统正常工作时的工作原理,通过了解结构控制原理可以更好地理解悬架系统的工作方式。
2.检修方法是在悬架系统出现故障时的修理方法,通过了解检修方法可以及时发现和解决悬架系统故障,确保悬架系统的正常工作。
总结:丰田凌志400的电控悬架系统通过传感器、控制单元、液压控制器、气压控制器、阀体、气囊和电磁液压阀等组成,通过以上结构和原理实现对悬架系统的控制和调节。
在检修时,可以使用故障诊断仪进行故障诊断,然后通过检查传感器、阀体、液压系统、气囊和电磁液压阀等部件来判断和解决故障。
这样可以保证悬架系统的正常工作。
电控悬架原理与维修
电控悬架原理与维修一、功用1. 什么是电控悬架简称EMS(Electronic Modulated Suspension)。
普通悬架基础上的电子控制系统。
2. 功用在不同的使用条件下具有不同的弹簧刚度和减振器阻尼力,既满足平顺性的要求又满足操纵稳定性的要求二、组成电控悬架由传感器、电子控制单元和执行器三部分组成。
传感器:车身加速度传感器、车身高度传感器、车速传感器、方向盘转角传感器、节气门位置传感器车门传感器。
电子控制单元:ECU执行器:电磁阀、步进电机、气泵电机。
三、1. 悬架刚度的调节是由步进电机带动气阀转动,改变主、副气室之间通路的大小,从而改变刚度。
气阀处于高刚度位置时,大小气体通路全部被封住,主、副气室的气体不能相互流动,可压缩的气体容积最小,悬架处于高刚度状态。
如果气阀顺时针转60°,气阀将大气体通路打开,两气室之间的气体流量大,参加工作的气体容积增大,悬架悬架处于低刚度状态。
如果气阀逆时针转60°,气阀将小气体通路打开,两气室之间的气体流量小,参加工作的气体容积减小大,悬架处于中刚度状态。
2. 阻尼的调节转动调节杆,使转阀转动,转阀上的阻尼孔分别处于开闭状态,改变阻尼孔的节流面积,实现阻尼大小的调节。
四、电控悬架的控制功能1.车速与路面感应控制当车速高时,提高弹簧刚度和减振器阻尼力,以提高汽车高速行驶时的操纵稳定性。
当前轮遇到突起时,减小后轮悬架弹簧刚度和减振器阻尼力,以减小车身的振动和冲击。
当路面差时,提高弹簧刚度和减振器阻尼力,以抑制车身的振动。
2.车身姿态控制转向时侧倾控制:急转向时,提高弹簧刚度和减振器阻尼力,以抑制车身的侧倾。
制动时点头控制:紧急制动时,提高弹簧刚度和减振器阻尼力,以抑制车身的点头。
加速时后坐控制:急加速时,提高弹簧刚度和减振器阻尼力,以抑制车身的后坐。
四、电控悬架的控制功能1.车速与路面感应控制当车速高时,提高弹簧刚度和减振器阻尼力,以提高汽车高速行驶时的操纵稳定性。
电控悬架结构原理及检修
02
电控悬架结构详解
传感器类型及其作用
01
02
03
车身高度传感器
检测车身高度变化,将信 号传递给控制单元,用于 调整悬架刚度和阻尼。
加速度传感器
检测车身加速度,判断车 辆行驶状态,为控制单元 提供调整悬架系统的依据 。
转向角传感器
检测车辆转向角度,协助 控制单元在转弯时调整悬 架系统,提高操控稳定性 。
通过多个实际案例的分析,让学员更加深入地理解电控悬架的检修过程,并提供了实践 操作的机会,使学员能够熟练掌握检修技能。
学员心得体会分享
1 2 3
知识体系更加完善
通过本次课程的学习,学员们对电控悬架的结构 原理有了更加全面和深入的了解,完善了自身的 知识体系。
实践操作能力得到提升
通过案例分析和实践操作,学员们不仅掌握了电 控悬架的检修方法,还提升了自己的实践操作能 力。
增强了解决问题的能力
面对电控悬架出现的各种故障,学员们能够迅速 准确地定位问题并采取相应的解决措施,增强了 解决问题的能力。
未来发展趋势预测
智能化发展
随着汽车技术的不断进步,电控 悬架将朝着更加智能化的方向发 展,实现更加精准的控制和调节
。
轻量化设计
为了满足汽车轻量化的需求,电 控悬架将采用更加轻量化的材料 和设计,降低自身重量对汽车性
防止静电干扰
在维修过程中,应注意防 止静电干扰,避免对电控 系统造成损害。
维修后检查与测试方法
检查连接线路
在维修完成后,应检查所有连接 线路是否牢固、无短路或断路现
象。
测试功能是否正常
使用专用诊断仪或相关设备对电控 悬架系统进行测试,确保各项功能 正常。
路试验证
电控空气悬架系统的原理、设置与检修
空气悬架系统采集车速传感器、转向角 度传感器和车身高度传感器等信号,由悬架 EC U 计算 和 处 理 后,指 令 电 磁 式 或 步 进 电
机式执行器动作,以调节减振器的阻尼力。 当汽车急转弯、急加速和紧急制动时,能够 抑制汽车后挫、点头和侧翻,防止汽车剧烈 变化,提高车辆的操纵稳定性。
空气减振器
充气管
上控制臂 图1 奥迪A8L轿车的空气悬架
一、结构原理
电子控制空气悬架系统由模式选择开 关、车 速 传 感 器、转 向 角 度传 感 器、加 速 度 传感器、车身高度传感器、悬架ECU、可调 阻 尼 减 振 器 ( 图 2)、空 气 压 缩 机、空 气 弹 簧 以及高度控制电磁阀等部件组成。
在舒适模式下(正常车身高度),减振器 的特性将调整到舒适状态,不执行高速公路 降低车身高度功能。 (3)动态模式
在动态模式(车身高度比正常高度低 15mm)下,减振器自动调整为运动型配置, 没有高速公路降低车身高度的功能。 (4)野地模式
野地模式又称为“越野模式”,当汽车在崎 岖不平的路面上行驶时,可以选择野地模式。
栏目编辑:高中伟 gzw@
Maintenance Skill 维修技巧
电控空气悬架系统的原理、设置与检修
◆文/陕西 蔡亚林 上海 李明诚
悬架是汽车车身与车轮之间连接和 传 递 动 力 的 装 置 ( 图1),汽 车 的 全 部 载 荷 通 过 悬 架 作用 在 车 轮 上。目前,不 少 中、高 档 轿车 和 大 型客车 装 备了电子 控 制 空 气 悬 架 (EC A S)系 统,这 种 悬 架 的 刚 度、阻 尼 以 及 车身高度能够自动适应汽车不同载重量、不 同道路条件以及不同行驶工况的需要,在保 证车辆具有良好操纵性和燃油经济性的前 提下,使汽车的舒适性得到进一步提高。
凌志LS400电控悬架的结构原理及检修要点
摘要一辆车的舒适性很大程度上取决于悬架系统,因此汽车厂商们才会不厌其繁地推出了麦拂逊、多连杆、双叉臂等悬架概念。
目前在中高档汽车上应用较多的是半主动的电子控制悬架。
本文以丰田凌志LS400型的汽车的悬架为例,详细介绍了半主动电控悬架的结构和工作原理,以及对该系统的检修。
引言传统的被动式汽车悬架系统由性能参数不变的弹簧和减振器构成。
为了有效地隔离由于路面不平而产生的冲击, 减缓车体的振动, 提高汽车乘坐舒适性, 悬架需设计得较“软”; 而欲减小汽车转弯、加速及制动时车体的侧倾和前后倾, 提高汽车的操纵安全性(稳定性) , 则又要求悬架较“硬”。
因此, 被动悬架的设计, 即弹簧和减震器参数的选择, 不可能使乘坐舒适性和操纵安全性同时达最优,而只能在这二者之间寻找一最优的折中方案, 并且这种最优的折中也只能在特定的道路和车速下实现。
随着现代汽车车速的不断提高, 人们对汽车悬架系统的性能也提出了越来越高的要求。
现在汽车用的电控悬架引入空气悬架原理和电子控制技术,将两者结合在一起。
典型的电控悬架由电子控制元件(ECU)、空气压缩机、车高传感器、转向角度传感器、速度传感器、制动传感器、空气弹簧元件等组成。
1 半主动悬架的结构凌志LS400型汽车的电子控制悬架系统是一种较典型的半主动悬架系统。
该系统采用了充有压缩空气的空气弹簧, 弹簧的弹性可在“软”与“硬”之间切换, 减振器则有三种不同的阻尼特性可供选择。
汽车行驶过程中, 电子控制单元能够根据各种传感器的输入信号, 选择一最佳的空气弹簧的弹性与减振器阻尼特性的组合, 从而获得良好的乘坐舒适性和操纵性能。
该系统具有车身高度自调功能, 能够根据汽车内乘员人数和车辆装载质量情况自动做出调整, 从而可保持汽车的高度及行驶姿态的稳定。
这样也可使汽车前大灯的光束角度变化最小。
此外, 由于减振弹簧的有效变形空间被限制在一定范围内, 从而可使弹簧能最大程度地吸收振动能量, 改善汽车的乘坐舒适性, 同时也避免了汽车底部与不平路面相碰。
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2章 电控悬架结构原理及检修章 电
控悬架结构原理及检修章 电控悬架
结构原理及检修章 电控悬架结构原
理及检修章 电控悬架结构原理及检
修
5
2.1.2 电控悬架的基本组成
各种传感器
电控单元
执行机构
图2-1 悬架电子控制系统的组成
传感器名称 车身加速度传感器
车身高度传感器 车速传感器
转向盘转角传感器 车门传感器 制动灯开关
修
3
学习重点难点
主动悬架主要元件的结构原理及检查。
教学方法及教具
讲授、现场教学、课件
教学时数
8课时
2章 电控悬架结构原理及检修章 电
控悬架结构原理及检修章 电控悬架
结构原理及检修章 电控悬架结构原
理及检修章 电控悬架结构原理及检
修
4
2.1 电控悬架概述
2.1.1 被动悬架与主动悬架
引入:悬架的基本组成、主要作用 被动悬架——刚度、阻尼系数固定; 主动悬架——刚度、阻尼系数可调。
修
28
2.故障码的读取 (1)接通点火开关。 (2)用跨接线将TDCL或检查连接器的端子TC与El连接。 (3)根据仪表板高度控制“NORM”指示灯的闪烁情况修 Nhomakorabea24
2)弹簧刚度和减振器阻尼力控制
进入空气悬架副气室的空气量越 多,贮气空间越大,空气弹簧的刚度 越小,反之刚度越大。
2章 电控悬架结构原理及检修章 电 控悬架结构原理及检修章 电控悬架 结构原理及检修章 电控悬架结构原 理及检修章 电控悬架结构原理及检
修
图2-21 气压缸的结构
25
2.3 电控悬架检修及故障诊断
尼可调减振器; 6结-悬构原架理弹及簧检修;章 电7-控非悬悬架结架构质原 量 ; 8-轮胎的当量质量
理及检修章 电控悬架结构原理及检
修
8
基本原理:改变阻尼孔的大小
连续可调式:ECU接收速度、位移、加速度等传感器信 号,计算出相应的阻尼值,向步进电动机发出控制信 号,经阀杆调节阀门,使节流孔阻尼连续变化 。
控悬架结构原理及检修章 电控悬架
图2结-5构三原级理可及检调修式章减电振控器悬阻架尼结变构换原 原理
理及检修章 电控悬架结构原理及检
修
10
2.2.2 主动悬架的基本结构和工作原理
作用:根据车身高度、车速、转向角度及速率、制动等信 号,由电控单元控制悬架执行机构,进而改变悬架的刚
度、减振器的阻尼力及车身高度等参数,从而使汽车具 有良好的乘坐舒适性和操纵稳定性 。
不管乘客和行李质量情况如何,使汽车高度保持某一恒定的高度位置,操作高度控制开关使汽车的目 标高度变为“正常”或“高”的状态
当高度控制开关在“H2章IGH电”控位悬置时架,结汽构车原高理度及会降检低修至章”电正常”状态,从而改善高速行驶时的稳定性 控悬架结构原理及检修章 电控悬架
当点火开关关闭后因结乘客构和原行理李及质检量修变化章而电使控汽悬车高架度结变构为原高于目标高度时,能使汽车高度降低至目
节气门位置传感器 模式选择开关
表2-1 电控悬架传感器类型及用途
传感器用途
检测车身的振动,可间接反映汽车行驶的路面状况
检测车身相对车桥的位移,可反映车身的平顺性和车身的高度
检测车轮的转速,反映车速和用于计算车身侧倾程度
检测转向盘转角,用于计算车身侧倾程度
检测车门的开关状态
检测制动灯电路的通断,提供汽车制动信号
2章 电控悬架结构原理及检修章 电
控悬架结构原理及检修章 电控悬架
结构原理及检修章 电控悬架结构原
理及检修章 电控悬架结构原理及检
修
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2.2 电控悬架架构及原理
2.2.1 半主动悬架的基本结构和工作原理
控制模型
图2-2 半主动悬架控制模型图
1-控制器; 2-整形放控2章大悬电架电控结路悬构架原;结理构及3原检-加理修及章速检电度修控章传悬电架感器; 4-悬架质量; 5-阻
3.空气管路漏气检查
4.车身高度的检查与调整 1)车身高度的检查 2)车身高度调整
表2-5 车身的高度
部 位
车 前 端
车 后 端
左 右 误 差
前 后 误 差
高
2章 电控悬架结构原理及检修章 电
度 /m m
228 210控悬架结构1原7理.5及检修章 电控悬架
±1 ±1结构<原10理及±检修1.章 电控悬架结构原
2章 电控悬架结构原理及检修章 电
控悬架结构原理及检修章 电控悬架
结 理构 及原 检理 修及章检电修控图章悬2电架-4控结阻悬构架原尼理结力及构可检原连续调节的半主动悬架
修
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三级可调式:使回转阀转动,控制通断油孔和控制油路 截面积的变化,使控制阀具有小、中、大3个位置,产 生3个阻尼值 。
2章 电控悬架结构原理及检修章 电
修
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学习主要内容 ➢ 电控悬架的类型及基本组成; ➢ 半主动悬架的基本结构和工作原理; ➢ 主动悬架的基本结构和工作原理; ➢ 丰田LS400电控悬架介绍; ➢ 电控悬架检修及故障诊断。
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控悬架结构原理及检修章 电控悬架
结构原理及检修章 电控悬架结构原
理及检修章 电控悬架结构原理及检
检测节气门的开度,提供汽车加速度信号
可供2驾章驶电员控悬手架动结选构择原“理软及”检修或章“电硬”两种模式
控悬架结构原理及检修章 电控悬架
结构原理及检修章 电控悬架结构原
理及检修章 电控悬架结构原理及检
修
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2.1.3 电控悬架的类型
半主动悬架——刚度、阻尼系数可调整一个 全主动悬架——刚度和阻尼系数均可调整 根据介质不同: ➢ 油气式主动悬架 ➢ 空气式主动悬架
标高度,从而改善汽车理驻车及时检的修姿章势电控悬架结构原理及检
修
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2.雷克萨斯LS400轿车电控空气悬架系统操作 操作选择开关:位置;作用 ➢ 平顺性开关 ➢ 高度控制开关 ➢ 高度控制ON/OFF开关
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控悬架结构原理及检修章 电控悬架
结构原理及检修章 电控悬架结构原
理及检修章 电控悬架结构原理及检
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2.油气弹簧主动悬架 组成:
图2-10 雪铁龙XM轿车的主动式油气弹簧悬架系统
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控悬架结构原理及检修章 电控悬架
结构原理及检修章 电控悬架结构原
理及检修章 电控悬架结构原理及检
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传感器: ①转向盘转角传感器。 ②加速度传感器。 ③制动压力传感器。 ④车速传感器。 ⑤车身高度传感器。
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工作原理
2章 电控悬架结构原理及检修章 电
控悬架结构原理及检修章 电控悬架
图结2-构7 原电理子及控检制修章空气电控式悬悬架架结原构理原图
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修
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1)车速与路面感应控制
(1)高速感应控制。高速→刚度、阻尼增大。
(2)前后车轮相关控制 。前轮遇凸起 →后轮刚度、阻 尼增大。
理及检修章 电控悬架结构原理及检
修
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3.雷克萨斯LS400轿车电控空气悬架系统组成及工作原理
组成:空气压缩机、干燥器、排气阀、高度控制阀、高度控 制继电器、高度传感器、转向传感器、悬架控制执行器、 悬架电控单元ECU、悬架刚度调节装置和减振器阻尼力调 节装置等。
2章 电控悬架结构原理及检修章 电
第2章 电控悬架结构原理 及检修
2021/3/16
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学习目标 1.掌握电控悬架的功用、组成及工作原理 2.掌握电控悬架主要元件的结构、原理及检测 3.熟悉电控悬架常见故障的诊断
2章 电控悬架结构原理及检修章 电
控悬架结构原理及检修章 电控悬架
结构原理及检修章 电控悬架结构原
理及检修章 电控悬架结构原理及检
理及检修章 电控悬架结构原理及检
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2.2.3 典型汽车电控悬架介绍
TEMS ——TOYOTA electronic modulated suspension 1.雷克萨斯LS400轿车电控空气悬架控制功能
控制项目
表2-3 雷克萨斯LS400轿车电控空气悬架系统控制功能表
功能
防侧倾控制
使弹簧刚度和减振力变成“坚硬”状态,能抑制侧倾而使汽车的姿势变化减至最小,以改善操纵性
1.空气弹簧主动悬架
基本组成及作用
(1)车身高度传感器。
(2)节气门开度传感器。
(3)转向盘转角传感器。
(4)车速传感器。
(5)制动灯开关。
(6)模式选择开关。
(7)车门传感器
。2章 电控悬架结构原理及检修章 电
控悬架结构原理及检修章 电控悬架
结构原理及检修章 电控悬架结构原
理及检修章 电控悬架结构原理及检
结构原理及检修章 电控悬架结构原
理及检修章 电控悬架结构原理及检
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3)车身高度控制 (1)高速感应控制 。高速时→车身高度降低。 (2)连续坏路面行驶控制 。坏路面时→车身高度升高。
2章 电控悬架结构原理及检修章 电
控悬架图结构2-9原理车及身检高修度章调电整控过悬程架
结构原理及检修章 电控悬架结构原
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0 理及检修章 电5控修悬架结构原理及检
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2.3.2 丰田雷克萨斯LS400汽车电控悬架的故障自 诊断
1.指示灯的检查 指示灯应亮2s左右
2章 电控悬架结构原理及检修章 电
控悬架结构原理及检修章 电控悬架
结构原理及检修章 电控悬架图结2构-3原3 悬架控制指示灯的位置
理及检修章 电控悬架结构原理及检
结构原理及检修章 电控悬架结构原