全时四驱 图解分动器结构

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四驱系列(一):四驱系统的分类

四驱系列(一):四驱系统的分类

四驱系列(一):四驱系统的分类我们知道,车厂通常会将自己最骄傲的技术贴在汽车的屁股上,就像以前常见的“ABS”、“ESP”及现在比亚迪的“4.9s”一样。

而我们经常可以在宝马的屁股上看到“xDrive”、奔驰的屁股上看到“4MATIC”、奥迪的屁股上看到“Quattro”,这分别代表了BBA三家各自的四驱技术。

由此可见,四驱是一项非常有技术难度的,可以一定程度上代表车厂研发能力的技术。

一、四驱的定义及分类传统意义上的四驱系统,一般是指将发动机动力传递给四个车轮的传动装置,属于传动系统的一部分。

四驱系统最初安装在卡车和具有越野性能的特殊用途车辆上可用于牵引和运载重物,也能够在包括爬坡在内的任何地形上无障碍地驾驶。

在越野环境下工作时,四轮驱动车通常在低摩擦系数路面上以低速驱动,如灰土地、泥泞地、沙砾地、沙地、冰雪路以及上下坡,汽车能转过障碍物或困难路况倍描述为“机动性”。

除机动性外,四驱系统开发时还需考虑越野路况及正常工况时的操纵稳定性。

随着新能源技术的不断发展,能够实现四轮驱动的技术路径越来越多,四驱系统已逐步超越传动装置这个概念。

目前来说,可以认为能使四个车轮均产生驱动扭矩的系统都可以成为四驱系统。

而根据动力源形式、动力源数量、传动装置结构等因素,可以将四驱系统做如下分类:图 1 四驱系统分类二、机械四驱机械四驱通常匹配传统燃油车(也可匹配新能源车),可分为分时四驱、全时四驱、适时四驱三大类,每类系统具备各自特征和工作模式:1)分时四驱分时四驱系统通常应用在卡车/SUV车上,常见结构如图2所示,核心部件为分动器。

图2 分时四驱系统分时四驱系统通常具备若干不同操作挡位(高挡位、低挡位和空挡位)和模式(两轮和四轮),司机可选择2H、4H、4L和空挡位。

在铺装、干燥路面行驶时,通常使用2H模式。

在2H模式下,仅驱动一个车桥(两轮驱动)。

当需要额外驱动时,如在冰雪路况下行驶,或在相对平坦路面并无特别异常的越野路况下行驶,可选择4H模式。

项目五(2) 汽车电控四轮驱动系统检修

项目五(2) 汽车电控四轮驱动系统检修
(三)电控四轮驱动系统的工作过程
1.全时四驱系统的基本构成
(1)机械部分组成
丰田普拉多(PRADO)四驱传动系统的机 械部分主要由变速器、分动器(可电控锁止 差速器)8、前后传动轴及前后差速器4等组 成,如图5-7所示。
图5-7 丰田普拉多(PRADO)四驱传动系统的组成 1—蜂鸣器 2—轴间差速器锁止按钮 3—后差速器 4—前后差速器; 5—驻车/空挡位置开关 6—L挡位置开关 7—空挡位置开关 8—分动器
(2)电控部分组成
四驱的电控部分由制动控制ECU、发动机 ECU、轴间差速器锁止按钮2、驻车及空挡位 置开关5、4WD控制ECU和分动器电控执行器等 组成。
(3)分动器及电控执行器
一汽丰田普拉多(PRADO)的分动器采用 经过改进的VF4BM。
图5-8 VF4BM分动器传动示意图 1—轴间差速器锁 2—后输出轴 3—传动链 4—轴间差速器锁止电控执行器 5—前输出轴 6—托森LSD 7—H/L挡
(1)前轴转速等于后轴转速
图5-11 前轴转速等于后轴转速时TORSEN LSD的动力传递路线
(2)前轴转速大于后轴转速
图5-13 前轴转速大于后轴转速时TORSEN LSD的动力传递路线
(3)前轴转速小于后轴转速
图5-14 前轴转速小于后轴转速时TORSEN LSD的动力传递路线
(4)轴间差速器锁止
图5-9 分动器结构 1—L/H挡换挡轴 2—后输出轴 3—分动器电控执行器(用于轴间差速器锁止) 4—前输出轴 5—轴间差速器锁止转换拨叉轴 6—Torsen LSD
(4)Torsen LSD防滑差速器结构
Torsen LSD的结构如图5-10所示,主要 由差速器外壳、行星齿轮架、行星齿轮、太 阳轮、环形齿轮接合齿、太阳轮接合齿及4个 离合器盘等组成。

四驱系统技术

四驱系统技术

奥迪quattro提到全时四驱,相信很多人脑海里都会闪现一个词,那就是奥迪的quattro!奥迪是最早将四轮驱动装置运用在拉力赛中并取得巨大成功的车厂。

那么究竟什么是quattro?quattro一词在意大利语中就是“四”的意思,而对于奥迪来说quattro还有其他含义。

1980年奥迪公司研发了quattro四轮驱动系统,并把它装备在一辆基于奥迪80底盘的双门轿车上,这辆轿车的名字也叫Quattro。

另外奥迪旗下还有一家名叫quattro的子公司,专门实验和研发高性能车型。

因此,quattro 既代表着奥迪四驱技术,又代表一种车型,还是一家公司的名字。

『托森差速器结构图』提到了quattro,很多人又会紧接着联想到另外一个词那就是Torsen差速器,在这里我们翻译成托森差速器。

托森差速器是一个扭矩感应式限滑差速器,在quattro系统中,它作为中央差速器安装在变速箱的输出端,动力从变速箱出来后会先经过托森差速器,之后再分配到前后桥。

多数带有quattro标志的奥迪车都装备了托森差速器,对于这些车来说,托森差速器是实现全时四轮驱动的核心部件。

● 关于托森差速器的作用原理,我再次引用百度百科里的解释:Torsen这个名字的由来取Torque-sensing Traction——感觉扭矩牵引,Torsen的核心是蜗轮、蜗杆齿轮啮合系统,从Torsen差速器的结构视图中可以看到双蜗轮、蜗杆结构,正是它们的相互啮合互锁以及扭矩单向地从蜗轮传送到蜗杆齿轮的构造实现了差速器锁止功能,这一特性限制了滑动。

在在弯道正常行驶时,前、后差速器的作用是传统差速器,蜗杆齿轮不影响半轴输出速度的不同,如车向左转时,右侧车轮比差速器快,而左侧速度低,左右速度不同的蜗轮能够严密地匹配同步啮合齿轮。

此时蜗轮蜗杆并没有锁止,因为扭矩是从蜗轮到蜗杆齿轮。

而当一侧车轮打滑时,蜗轮蜗杆组件发挥作用,通过托森差速器或液压式多盘离合器,极为迅速地自动调整动力分配。

分动器介绍

分动器介绍

320.切诺基汽车分动器总成的快速拆卸(1)将分动器挂人高档四轮驱动。

(2)将汽车支起来,并加保险支撑。

(3)放出分动器内的润滑油。

(4)先在后桥万向节叉和传动轴上做出记号,以便按原位置安装,后拆下后传动轴。

(5)拆下分动器上的里程表软轴,真空管束和排气管。

(6)抬出变速器和分动器,拆下变速器挡板及横梁的连接螺栓。

(?)先在分动器前输出轴万向节叉和传动轴上做记号,以便按原位置安装。

后拆下前传动轴。

(8)拆下分动器上的换挡杆机构。

(9)支住分动器,拆下连接螺栓,取下分动器总成。

321.切诺基汽车分动器总成的快速安装(1)安装分动器,使输入轴花键与变速器对准,将分动器往前推动,使其与变速器对接。

(2)装入分动器紧固螺栓;并按规定力矩拧紧。

(3)安装换挡杆支架螺栓。

将换挡杆机构连接到分动器上。

(4)将里程表软轴和真空管束安装到分动器上。

(5)安装后传动轴。

安装时,要确保对齐拆卸时所做的记号,以保持传运转平稳。

(6)抬起变速器和分动器,安装横梁和挡板。

(7)装入连接螺栓并按规定力矩拧紧÷(8)按原厂规定选用润滑油。

;(9,放下汽车、进行路试,保证每一挡位都能轻便挂人。

322.切诺基汽车分动器换挡困难故障的途中排除。

造成切诺基分动器换挡困难的主要原因:(1)车速过高不能换挡。

(2)传动系扭矩引起故障。

(3)分动器换挡杆系咬死。

(4)润滑油不足或用油不当。

(5)分动器内零件发卡。

或损坏。

,:排除的方法:(1)减速到3—4公里川、时,进行换挡。

(2)停车,变速器挂入空挡,分动器换入高挡2轮驱动,使车辆以2H挡在干铺路上行驶。

(3)润滑、修理或更换杆系。

(4)将润滑油放净,加入北京芭诺基吉普汽车公司指定的自动变速器油,按规定的油面高度加油(加到油孑乙边缘)。

(5)拆开分动器,按技术要求更换磨损或损坏的零件。

21.北京切诺基汽车分动器有哪几种型-g-?有何特点?如何起作用?北京切诺基汽车使用的分动器有两种型号,一种是美国“新工序”的NP213型分动器,另一种是日本“卡诺阿”87A—K型分动器,后者多用于军用汽车上。

分动箱

分动箱

● 奔驰G500分动箱结构分析
对于分动箱的结构我们并不陌生,一般带有分动箱的越野车是发动机将动力直接传递给后轴,而只有在接通四驱模式之后动力才通过分动箱传递到前轴,这就是我们所说的分时四驱模式。

而G500的分动箱结构略有不同,上面这张图就是其分动箱的示意图,可以看到它并不是像分时四驱车型那样将动力直接传递到后轴,而是先传递到分动箱左侧的一根输入轴上,然后经过一根中间轴再将动力传递到右侧的驱动轴上,这根驱动轴同时联通前桥与后桥,并且中间带有行星齿轮结构的开放式差速器,因此实现全时四驱的模式。

这种分动箱结构在一些越野车上也可以看到,譬如路虎以及老切诺基,都是用这样的方式来实现全时四驱。

当然我们知道分动箱还有一个功能就是可以切换低速四驱挡,用来放大发动机扭矩,提高越野能离,那么G500的分动箱如何实现?
还是这张示意图相信大家就能看的很清楚了,高速、低速四驱的转换就是通过输入轴与中间轴之间不同的齿轮切换来实现的,如图所示当动力沿红线传递时就是普通的高速四驱模式,而动力沿黄线传递时就是低速四驱模式,传动比为2.15:1,也就是发动机动力放大了2.15倍,如此强大的动力足以克服艰苦的越野环境。

切换高速、低速四驱模式时,需要将车挺稳,并且挡位挂入空挡(N),然后按下按键,当屏幕显示L或者H时说明低速或者高速四驱模式已经完成切换。

● G500差速锁操作方法
G500的强大之处就是它在4MATIC系统的基础之上又加入了前、中、后三把机械式差速锁,而目前拥有三把机械差速锁的全时四驱车型只有奔驰G了。

三把差速锁都是手动锁止,位于中控台顶部的三个非常显眼的按键,中间是中央差速锁按键、左边是前桥差速锁,右边是后桥差速锁。

分时四驱

分时四驱
全时四驱指的是车辆在整个行驶过程中一直保持四轮驱动的模式。这种驱动模式拥有较好的越野和操控性能, 但它不能根据路面情况做出扭矩分配的调整,油耗偏大,经济性差。
适时四驱又称为实时四驱,是最近几年发展起来的技术,它由电脑芯片控制两驱与四驱的切换。该系统的显 著特点就是它在继承全时四驱和分时四驱的优点的同时弥补了它们的不足。它能自行识别驾驶环境,根据驾驶环 境的变化控制两驱与四驱两种模式的切换。在颠簸、多坡多弯等附着力低的路面,车辆自动设定为四轮驱动模式, 而在城市路面等较平坦的路况上,车辆会自行切换为两轮驱动。
分时四驱
3 分类
目录
02 工作原理 04 系统比较
基本信息
分时四驱(PART-TIME 4WD )是四驱汽车驱动系统的一种形式,是指可以由驾驶者根据路面情况,通过接通 或断开分动器来变化两轮驱动或是四轮驱动模式,从而实现两驱和四驱自由转换的驱动方式。分时四驱平常只利 用前轮或是后轮的四轮驱动来行驶,在积雪或石砾路面上能切换成四轮驱动来行使,也叫选择四轮驱动。这也是 越野车或是四驱SUV最常见的驱动模式。
结构组成
结构组成
分时四驱结构示意图分时四驱根据结构域功能从大方向分类,可以分为基于FR车的4WD和基于FF车的4WD。 结构显示,发动机的动力按照变速器、分动器、前后传动轴、主减速器和差速器、驱动轴、车轮的顺序进行传输。
工作原理
工作原理
结构图在用四轮驱动行驶时,分动器用来向其他未驱动的两轮传递动力。普通的分动器在切换二轮驱动与四 轮驱动的同时,还能够变换高速和低速。例如在有5挡前进挡的情况下,它的结构可以分成在普通路面上行驶的5 挡(4WD.H或2WD.H)和在凹凸路面上行驶的5挡(4WD.L)。
系统比较
系统比较
全时四驱系统内有三个差速器:除了前后桥各有一个差速器外,在前后驱动轴之间还有一个中央差速器。这 使全时四驱避免了半时四驱的固有问题:汽车在转向时,前后轮的转速差会被中央差速器吸收。所以,全时四驱 在硬路面、下雨时有更可靠的四轮抓着力,比分时四驱优越。但到了冰雪、沼泽地就必须把中央差速器锁上;回 到不滑的硬路,马上要把中央差速器锁解开。

四驱分动箱工作原理

四驱分动箱工作原理

四驱分动箱工作原理四驱分动箱是指能够将动力分配到车辆四个车轮之间的传动装置。

它是四驱车的重要组成部分,能够提供更好的牵引力和通过性。

那么,四驱分动箱是如何工作的呢?接下来,我们将一起来了解一下四驱分动箱的工作原理。

首先,四驱分动箱由多个部件组成,包括输入轴、输出轴、差速器、行星齿轮等。

当驾驶员需要四驱时,通过操作四驱选档器,将动力传输到四驱分动箱。

四驱分动箱内的行星齿轮会将动力分配到前后桥,同时通过差速器将动力分配到左右车轮,从而实现四个车轮的动力输出。

其次,四驱分动箱的工作原理可以分为全时四驱和分时四驱两种类型。

全时四驱是指四驱系统一直处于工作状态,无需人工干预,能够根据路况自动分配动力。

而分时四驱则需要驾驶员在特定路况下手动操作四驱选档器,将车辆切换到四驱模式。

不同类型的四驱分动箱在工作原理上略有不同,但都能够实现四个车轮的动力输出。

此外,四驱分动箱还可以根据车辆行驶状态进行动态调整。

例如,在爬坡或者通过崎岖路面时,四驱分动箱会根据车速和转向角度等参数,智能地调整动力分配,以提供更好的牵引力和稳定性。

这种动态调整能够使车辆在复杂路况下保持良好的通过性能。

总的来说,四驱分动箱通过输入轴、输出轴、差速器、行星齿轮等部件,将动力有效地分配到四个车轮上,从而实现四驱功能。

不同类型的四驱分动箱在工作原理上略有不同,但都能够提供更好的牵引力和通过性。

同时,四驱分动箱还能够根据车辆行驶状态进行动态调整,以应对不同的路况挑战。

在选择四驱车时,了解四驱分动箱的工作原理是非常重要的。

只有深入了解其工作原理,才能更好地利用四驱系统,提升车辆的性能和安全性。

希望通过本文的介绍,能够帮助大家更好地理解四驱分动箱的工作原理,为驾驶提供更多的参考和帮助。

电控四轮驱动系统9

电控四轮驱动系统9
分时四轮驱动系统的组成
汽车底盘电控技术
2.全时四轮驱动系统
全时四轮驱动(Full-Time 4WD)又称全轮驱动(All Wheel Drive ,简称AWD),即全部时 间都保持四轮驱动模式,不能 选择退出四轮驱动状态,是常 啮合式四轮驱动系统。应用全 时四轮驱动系统的车型并不是 为了越野行驶,而是在不良附 着力的情况下(冰雪滑溜路面)提 高汽车的行驶性。
汽车底盘电控技术
VF4BM分动器传动示意图 1-轴闯差速器锁2-后输出轴3-传动链 4-轴间差速器锁止电控执行器5-前输出轴
6-托森LSD 7-H/L挡
汽车底盘电控技术
由变速器传来的动力经分 动器的副变速L或H齿轮传到差 速器外壳齿轮,再经差速器内的 传动机构把动力传到前、后轴, 4WD控制ECU对分动器电控执 行器进行控制,驱动“轴间差速 器锁止拨叉轴”实现轴间差速器 锁的切换。
汽车底盘电控技术
前进挡启动和加速时,前轮比后轮 转速快工况
②前进挡恒速行驶工况。
汽车底盘电控技术
③前进挡减速工况
汽车底盘电控技术
汽车底盘电控技术
④倒挡启动和加速时,前轮比后轮转速快工况
⑤恒速倒挡驱动工况
汽车底盘电控技术
⑥倒挡减速工况
汽车底盘电控技术
汽车底盘电控技术
⑦热敏开关的作用。 在四轮驱动过程中,受控的液压油、离合器活塞和热敏开关相接触。 如果后差速器油液温度过高,热敏开关将开启减压阀R,这就使离合器 活塞的液压下降,故车辆退出四轮驱动模式。
汽车底盘电控技术
1.黏液耦合器
黏液耦合器又称黏性联轴节 (Viscous Coupling),一般是 分时四轮驱动汽车上自动分配 动力的装置,通常安装在以前 轮驱动为基础的四轮驱动汽车 上。这种汽车平时按前轮驱动 方式行驶。黏性联轴节的最大 特点就是不需驾驶员操纵,可 根据需要自动把动力分配给后 驱动桥。

四驱车的结构(传动部分)

四驱车的结构(传动部分)

四驱车的结构(传动部分)要想熟练地掌握拼装四驱车的技巧,就必须对四驱车的每⼀个零件的结构与功能了如指掌。

其实装车是很简单的事情,⼤家要多加练习,就能迅速地拼装好⼀部四驱车。

⼀部基本配置的四驱车是由五六⼗个零件(车型不同,零件略有差异)拼装⽽成的。

下⾯来详细介绍四驱车的各个组成部分及其功能。

整台四驱车是由动⼒部分、传动部分、⾏驶部分、车⾝及附件组成。

传动部分由马达轴齿轮、变速齿轮、动⼒输出齿轮、冠齿、齿轮轴和传动轴构成。

整个传动过程是:电机齿轮——变速齿轮——动⼒输出齿轮——车轮轴(后车轮动)——后冠齿——传动轴——前冠齿(前轮动)。

(马达前置型四驱车,前后冠齿次序相反)马达轴齿轮材料:尼龙安装位置:马达轴上介绍:马达轴齿轮是与马达组合,将马达动⼒传送给车轮的重要零件之⼀。

变速齿轮材料:尼龙安装位置:齿轮轴上介绍:变速齿轮将电机转速改变以后传到车轮,这个齿轮上有两排齿,这样就能改变车轮的速度。

变速齿轮是改变车轮转速的重要零件之⼀,也是决定齿轮⽐的零件之⼀。

要更换变速齿轮的话,相应的动⼒输出齿轮也要换掉,两者需搭配。

盟主有话说:齿轮⽐简单地说就是马达的动⼒经过齿轮的传递,齿轮转数与车轮转数之间的⽐值。

⽐如马达转四次,通过变速齿轮和动⼒输出齿轮传递动⼒,车轮转⼀次,这时齿轮⽐是4:1。

齿轮⽐的⼤⼩决定速度的快慢。

动⼒输出齿轮材料:尼龙安装位置:后齿轮旁介绍:动⼒输出齿轮是带动车轮转动起来的⼀种零件。

通过变速齿轮产⽣的动⼒传送给动⼒输出齿轮,从⽽带动后车轮的转动。

冠齿材料:尼龙安装位置:前后车轮轴上介绍:冠齿是让四个车轮同时转动的主要零件之⼀。

底盘前后都要装⼀个。

(否则不可实现四轮驱动,传动轴将失去作⽤!)齿轮轴材料:⾦属安装位置:电机箱介绍:齿轮轴是⽤于⽀撑变速齿轮的。

传动轴材料:⾦属、尼龙介绍:传动轴由中轴和中轴两端的齿轮组成。

传动轴的总⽤是将后轮产⽣的动⼒同时传送给前轮。

传动轴的另⼀功能是使四轮达到平衡状态。

四驱结构

四驱结构

▲▲〈1〉4MATIC简介1987年,全新4MATIC技术在梅赛德斯-奔驰E级(124系列)中首次亮相。

全新4MATIC运用尖端技术,结合了机械部件和电子部件,进一步提高了梅赛德斯-奔驰的卓越特性。

从1999年起,4ETS(四轮驱动电子牵引系统)与4MATIC一起作为差速锁应用于梅赛德斯-奔驰轿车上。

奔驰4MATIC四轮驱动的核心技术是4ETS差动限制技术。

4ETS就是利用ABS的制动力自动分配功能来实现差动限制。

当这种全时四驱的车辆有一个车轮打滑时,车载电脑就通过ABS对打滑车辆制动来限制它的空转。

从而差速器就可以把传递给打滑车轮的动力转移到其他未打滑的车轮上。

新开发的驱动系统运用了行星齿轮式桥间差速器。

在各种路面上,前后轮之间的全时固定动力分配(45/55)确保了自信和完全可预知的操控性。

而在车轮出现打滑情况时,整体式多盘离合器则可以确保附加牵引力和最佳方向稳定性。

不难看出,在ESP——(电控车辆稳定行驶系统)、ASR(加速防滑系统)和4ETS(四轮驱动电子牵引系统)电子行驶安全系统的辅助下,4MATIC即使在路况条件不好的情况下也提供了动态、舒适和更加安全的交通解决方案。

性能特点4MATIC全四轮驱动系统设计紧凑,轻巧,同时在摩擦力上也拥有最优化的表现,对比起其他的全四轮驱动系统来,优势相当的明显:重量,燃油经济性,舒适性以及被动状态下的安全性等方面都表现非凡。

取决于发动机的型号,这套全四轮驱动科技的最新产物比起普通后轮驱动系统来只多出了区区66到70公斤的重量。

时至今日,梅赛德斯-奔驰拥有包括了七个车型系列共48款四轮驱动车型可供选择,如此丰富的四轮驱动车型带来了非凡的多样性:从C级和E级开始,并包括S级和R级大型运动旅行车。

此外,梅赛德斯-奔驰还提供GL级和M级越野车的四轮驱动车型,而作为越野车之中的经典之作,1979年推出的G级则为这一产品系列增添了另一种选择。

在所有车型中,C级和E级都提供装配4MATIC的轿车和旅行车版本,而新款S级和R级都提供两种车身造型。

四驱系统浅析

四驱系统浅析

发动机
电 子 辅 助
前传动轴
变速箱 分 动 箱 差速器
电控多片离合器 后传动轴
电控 单元
四驱 控制 模块
电 子 辅 助
差速器
电 子 辅 助
四、四驱系统比较-全时四驱




全时四驱就是任何时间,四个轮子都能获得驱动力,具
有很好的越野性与操控性,因为搭载这种四驱形式的SUV
往往都是大型SUV,全时全轮驱动车辆会比两驱车型拥有

特点:带有分动箱的汽车, 都是动力先由传动轴传递到 分动箱,在由分动箱来分别 传递到前轴和后轴,并且可
以在后驱和四驱之间切换,
多使用在硬派越野车上。
分动箱<二>


分时四驱分动箱--硬链接机构
分时四驱汽车就是平时可以为两驱车,越野路况转为四驱的汽车。 分时四驱分动箱是一种纯机械的装置。这种结构的分动箱在挂上4驱 模式的时候,前后轴是钢性连接,可以实现前后动力50:50的分配, 对于提高车辆的通过性非常有利。另外由于它的纯机械结构,可靠 性很高,这对于经常在缺少救援的荒野行驶的车型是至关重要的。 即使到现在,仍然有大量的硬派越野车采用这种分动箱。

差速器按其工作特性分为齿轮式
差速器和防滑差速器

按照安装位置可分为轮间差速器 与轴间差速器(中央差速器)
托森差速器

托森差速器是一个全自动纯机械差速器,即不需要人为控制+100%可靠 +传动直接的限滑差速器,从某个角度来说是一种很均衡的设计。

它可以根据行驶状态使动力输出在前后桥间以25:75~75:25连续变 化,而且反应十分迅速,几乎不存在滞后,而且有电子稳定程序的支 持,更进一步提高了动力分配的主动性。

分动箱--四驱等理论

分动箱--四驱等理论
编辑本段超选四驱分动箱
这个称呼是三菱的,一直以来也被看做是三菱的看家技术。从分动箱的挡把看,它更像是传统的分时四驱系统,所不同的是,它是具备中央差速器的。当挂上4H的时候,不仅能在沙石路面上高速行驶,也能在普通公路上实现公路四驱的功能。而它提供的4HLC和4LLC选项,则是锁上了中央差速锁的四驱模式,在这个时候,它与分时四驱的4H和4L的功能是一样的。 之所以三菱称之为超选,实际上是因为它比所有的四驱系统可选择的范围都要多。一般的全时四驱车,只能选择四驱行驶,在不需要四驱的时候,这样的方式显然不经济;而适时四驱虽然可以实现两驱,但在四驱的时候无法达到真正的全时四驱的性能;分时四驱就不用说了,它完全不能实现公路四驱驾驶。而所有这些,超选四驱都能选择—想经济性好,就挂上2H,想公路全时四驱就挂上4H,想达到与传统分时四驱一样的通过性,就挂上4HLC或者4LLC。 Leabharlann 目录 四驱系统分类
两种四驱系统比较
差速器简单说
解决差速器的缺陷
编辑本段四驱系统分类
四轮驱动顾名思义就是汽车四个车轮都能得到驱动力。这样一来,发动机的动力被分配给四个车轮,遇到路况不好才不易出现车轮打滑,汽车的通过能力得到相当大地改善。 四驱系统
四驱系统主要分成两大类:半时四驱(PartTime4WD)和全时四驱(FullTime4WD)。 现时,我们使用的四驱车大多是半时四驱。只要车上有专门的两驱、四驱切换拨杆或按钮,那么,这辆就是使用半时四驱的四驱车。半时四驱是四驱车最常使用的四驱系统,基本型号(一辆四驱车可能有4-6种型号,如Pajero的五种型号的引擎、变速箱和车内饰完全不一样,车价可相差近一倍)的三菱帕杰罗、L300、L400、基本型号的陆地巡洋舰PRADO、LC100、LC70、LC75、美国JEEP、五十铃TROOPER、RODEO、铃木VITARA、JIMNY等都使用半时四驱。 半时四驱的使用可分两种状态:一种是两驱,汽车只有两个车轮得到动力,与普通汽车没有区别;另一种则是四驱,此时汽车前后轴以50:50的比例平均分配动力。半时四驱历史悠久,其优点是结构简单、可靠性大,加装自由轮毂(FreeWheelHub)后更加省油。 全时四驱是使汽车四个车轮一直保持有驱动力的四驱系统。若要细分全时四驱系统,可分成固定扭矩分配(前后50:50比例分配)和变扭矩分配(前后动力分配比例可变)两大类。全时四驱也有很长的历史,可靠性更大,但其耗油量较大。

全时四驱系统

全时四驱系统

【众说新技术】宝马xDrive全时四驱系统时间:2011-07-18 16:25 出处:中国名车网【转载】(24条网友评论) 字号:小大从1985年第一辆搭载四驱系统的325iX面世至今,宝马全时四驱技术已经发展了26年,而在过去的26年内,宝马的智能全时四驱技术为人们在驾驶车辆时提供了更好的驾驶乐趣和更好的安全保证。

从起初的前后恒定动力配比到后来更加全面的xDrive智能全时四驱技术,宝马的技术人员通过25年不断地钻研与积累,为我们带来了现在这套公路性能与越野性能两不耽误的xDrive全时智能四驱系统。

【宝马智能四驱技术发展史——前世】在细说xDrive智能全时四驱系统之前,我们当然就要先了解下宝马四驱系统的发展历史,这可以追溯到上世纪80年代的宝马3系(E30)和5系轿车(E28、E34)。

宝马3系代号E301985年的法兰克福车展,宝马推出了BMW M3和BMW3系敞篷,这两款车型的横空出世抢走了当时同样具有跨时代意义的BMW 325iX车型的风采,而这款BMW 325iX则是当时宝马的第一款四轮驱动车型。

从此开起来宝马品牌四驱的先河。

当时,BMW 325iX上配备了一套以前37%后63%的固定比例分配动力的四轮驱动系统,这套系统的分动箱与中央差速器内的粘性锁止机构可以根据前后轮的转速差,在需要的时候实现连接,但车轮没有独立的锁止机构。

此后的宝马3系、5系,甚至是7系列轿车除了生产传统的后驱版车型外,也都会提供装备四驱驱动系统的“Xi”车型,可供消费者的选择。

但这类车型并没有正式进入过中国市场。

宝马5系代号E28宝马5系代号E241991年,宝马的这套四轮驱动系统首次被应用于BMW 5系车型上,更重要的是在BMW 5系车型上所使用的四轮驱动系统通过电子控制差速锁,实现了动力的可变配比。

在日常情况下,这套系统会将发动机输出的动力以36:64的的比例分配到车辆的前后桥上。

但如果遇到特殊驾驶行为或特殊路况时,系统会根据ABS系统、发动机和制动管理系统所提供的数据适当调整车辆前后桥上的动力配比。

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何为真正的全时四驱图解分动器结构
如今,四驱车越来越多,四驱系统所采用的工作模式也有所不同。

但究竟什么是全时四驱(FULL-TIME 4WD),什么又是真正的全时四驱呢?让我们来探个究竟。

车辆是否是全时四驱完全取决于分动器的构造。

作为掌管车辆不同驱动状态的核心部分,可以说分动器在一定程度上决定了整车的性能。

分动器的内部结构
要了解全时四驱,首先要知道什么是分时四驱(PART-TIME 4WD)。

分时四驱是最常见的四驱系统。

之所以叫分时四驱是因为它不能在附着力良好的路面上使用。

由于没有中央差速器,在转向时前后传动轴之间产生的转速差就只能由某一个轮胎打滑来抵消掉。

而当路面附着力良好时,轮胎就很难打滑。

因此,如果在附着力良好的路面上是不能使用分时四驱的。

这也是分时四驱得名的原因。

在了解了分时四驱之后,再了解全时四驱就比较简单了。

全时四驱就是在分时四驱的基础上增加了中央差速器,使得前后传动轴之间的转速差得以顺利化解。

因此,它可以用于任何路面。

全时四驱也由此得名。

在全时四驱的基础上还演化出了恒时四驱(分动器不带2驱模式)。

恒时四驱采用的是智能型分动器,这种分动器可以根据需要输出不同的驱动力至前桥。

好的智能型分动器可以实现0-100%的动力输出变化。

但是还有一点不得不说,就是某些厂家宣传的所谓全时四驱或恒时四驱。

真正的全时四驱或恒时四驱是时时刻刻都有驱动力向前驱动系统输出的,而那些所谓的全时四驱或恒时四驱系统则使用的是黏性耦合器式分动器结构。

这种分动器在正常情况下是不向前驱动系统输出动力的,只有当需要时(爬坡或后轮打滑)才向前驱动系统输出动力。

如果从这个角度来讲,或者严格意义上来说,这是不能算作全时四驱系统的。

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