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1、汽车底盘电控技术4LJkL教学教案课程代码:周学时:年级:总学时:适用专业:开课时间:学年第学期使用教材:授课教师姓名:液压控制系统主要由油泵、主油路油压调节装置、换挡信号装置、换挡控制装置、变矩 器锁止离合器控制装置、缓冲平安装置等组成。一、液压控制阀的基本工作原理液压控制阀按其用途可分为方向控制阀、压力控制阀、流量控制阀三种。1 .方向控制阀方向控制阀用于控制油液流动的方向。(1)换向阀的工作原理(2)换向阀的种类根据换向阀滑阀的操纵方式不同,可将其分为手动式、液动式等多种形式。2 ,压力控制阀压力控制阀的作用是调节油路中工作液体的压力(1)压力控制阀的工作原理(2)压力控制阀的种类常用的
2、压力控制阀有稳压阀和调压阀。3 .流量控制阀流量控制阀改变流量的方法是改变截面积。4 .其他种类的阀门(1)单向节流阀单向节流阀用于控制作用在换挡执行元件(离合器、制动器)上的油压变化速率以改善 换挡质量。单向节流阀是单向阀和节流阀的组合。(2)缓冲阀缓冲阀由缓冲弹簧和活塞组成,并联在执行元件的工作油路上。二、液压控制系统各组成局部的结构与工作原理液压控制系统由油泵、主油路压力调节阀、换挡信号阀、换挡控制阀、变矩器锁止离合 器控制阀、缓冲平安装置等组成。(一)主油路压力调节阀主油路压力调节阀主要由滑阀、调压柱塞、弹簧及阀体等组成。调节后的主油路压力也是变化的,并且随着节气门油压的升高而升高。倒
3、挡时主油路压力比其他挡位均高。(二)换挡信号阀换挡信号阀指节气门阀和速控液压阀。1 .节气门阀常见的节气门阀有两种形式:机械式节气门阀和真空式节气门阀。(1)机械式节气门阀(2)真空式节气门阀2 .速控液压阀速控液压阀按照其工作特性可分为单级式速控液压阀和双级式速控液压阀。单级式速控液压阀是指在自动变速器的所有工作状态,速控液压阀所产生的速控液压和 车速之间只存在一种变化关系。双级式速控液压阀是指在自动变速器的工作过程中,速控液压和车速之间存在两种变化 关系。常见的双级式速控液压阀有两种:单重块双级式速控液压阀和双重块双级式速控液压 阀。(1)双重块双级式速控液压阀双重块双级速控液压阀主要由初
4、级重块、次级重块、滑阀、弹簧、从动齿轮等组成。(2)单重块双级式速控液压阀丰田轿车自动变速器单重块双级式速控液压阀。(三)换挡控制阀换挡控制阀根据其控制方式可分为手控制阀(又叫手动阀)和自动换挡阀两种。1 .手控制阀手控制阀的作用是由驾驶员选择自动变速器的挡位。自动变速器的挡位就是指换挡杆位 置,。2 .自动换挡阀自动换挡阀的工作过程。(1)换挡杆在D挡位时自动换挡阀的工作过程1-2换挡阀:1-2换挡阀用于控制前进1挡、前进2挡之间的挡位变换。2-3换挡阀:2-3换挡阀用于控制前进2挡与前进3挡之间的挡位变换。3-4换挡阀:3-4换挡阀用于控制前进3挡与前进4挡(超速挡)之间的变换。(2)换挡
5、杆在2挡位时自动换挡阀的工作过程2-3换挡阀与3-4换挡阀1-2换挡阀(3)换挡杆在L挡位时自动换挡阀的工作过程当换挡杆位于L挡位时,变速器只能在1挡工作。假设变速器不在1挡工作,那么控制系 统将强制其降至1挡。(4)强制降挡柱塞工作时各自动换挡阀的工作过程当节气门开度变化时,节气门拉索便拉动节气门凸轮绕其轴线转动。凸轮在转动过程中, 顶动强制降挡柱塞和节气门阀。(四)变矩器锁止离合器控制装置1 .锁止信号阀锁止信号阀的作用是根据速控液压(汽车车速)控制锁止转换阀的动作,使锁止离合器 接合或别离。2 .锁止转换阀锁止转换阀的作用是根据锁止信号阀输出的信号(来自超速制动器Bo的主油压),改变 变
6、矩器内工作液的流动方向,从而控制锁止离合器的接合与别离。3 .锁止离合器的工作过程(1)锁止离合器的接合(2)锁止离合器的别离(五)其他液压装置1 .超速(O/D)电磁阀2 .缓冲器3 .倒挡离合器顺序阀和倒挡制动顺序阀倒挡离合器顺序阀和倒挡制动顺序阀均用于减小换挡冲击,改善换挡质量。三、液压控制系统的控制过程自动变速器工作时,液压控制系统通过控制齿轮变速系统换挡执行元件(即离合器、制 动器、单向离合器)的工作来实现挡位的变换。现以丰田A43D型自动变速器为例,分析自 动变速器在各挡位时液压控制系统的工作情况。LR挡位2. D挡位D挡位1挡(1) D挡位2挡D挡位3挡(直接挡)(2) D挡位4
7、挡(超速挡)课题五电子控制系统一、电子控制系统的组成电子控制自动变速器的控制系统由电子控制系统和液压控制系统两局部组成。液压控制 系统主要由压力调节阀、换挡阀、变矩器离合器锁止控制装置等组成;电子控制系统由传感 器、电控单元和执行器三局部组成。二、传感器1 .节气门位置传感器节气门位置传感器的作用是监测发动机节气门开度。2 .车速传感器车速传感器的作用是将汽车行驶速度转变成电信号输入电控单元。(1)舌簧开关式车速传感器舌簧开关式车速传感器主要由旋转磁铁(带有假设干对磁级)和舌簧开关管组成。(2)电磁感应式车速传感器电磁感应式车速传感器主要由永久磁铁和电磁感应线圈组成。3 .挡位开关和空挡启动开
8、关挡位开关的作用是监测换挡杆(手动阀)的位置。空挡启动开关的作用是控制启动机只有在换挡杆处于P位或N位时才能工作,发动机才 能启动。4 .行驶方式选择开关行驶方式选择开关用于选择自动变速器的控制模式。5 .超速主开关超速主开关用于控制自动变速器超速挡的工作。超速主开关安装在换挡杆上。6 .降挡开关(自动跳合开关)降挡开关的作用是监测节气门开度是否到达节气门全开的位置(一般指节气门开度大于85%)o二、电控单兀1 .换挡正时的控制(1)自动换挡图(2)换挡正时的控制过程2 .变矩器锁止正时的控制3 .超速挡的控制4 .缓冲器背压的控制5 .发动机转矩的控制6 .故障自诊断7 .失效保护功能(1)
9、车速传感器的失效保护功能(2)电磁阀的失效保护功能四、执行器自动变速器电子控制系统的执行器是指控制换挡阀和锁止阀动作的电磁阀。五、电子控制系统的控制过程电子控制自动变速器的控制过程包括自动变速器的换挡控制过程和变矩器锁止离合器 的锁止控制过程。(一)电子控制自动变速器的换挡控制过程1 .电子控制自动变速器的换挡控制原理2.丰田A43DE型电子控制自动变速器的换挡控制过程P挡位R挡位N挡位D挡位a.D挡位1挡(前进1挡)。b.D挡位2挡(前进2挡)。c.D挡位3挡(直接挡)。d.D挡位4挡(超速挡)。2挡位a.2挡位1挡。b.2挡位2挡。L挡位(二)变矩器锁止离合器的控制过程课题六自动变速器电子
10、控制系统元件的检查一、传感器的检查1 .辅助车速传感器的检查2 .主车速传感器的检查二、开关的检查自动变速器电子控制系统的开关有挡位开关和空挡启动开关、行驶方式选择开关、制动 灯开关、超速主开关、降挡开关。1 .挡位开关和空挡启动开关的检查2 .行驶方式选择开关的检查3 .制动灯开关的检查4 .超速主开关的检查5 .降挡开关的检查三、执行器的检查1 .检查电磁阀2 .检查电磁阀的密封性课题七自动变速器的故障诊断一、基本检查调整自动变速器的基本检查调整工程有怠速、节气门、变速器节气门拉线、工作液的液面和 油质、空挡启动开关、超速主开关。1 .怠速的检查调整各种型号的发动机都有其规定怠速值。怠速过
11、高、过低都会影响自动变速器的工作性能。2 .节气门的检查调整节气门的检查内容是:检查在加速踏板踩到底时,节气门是否能全部翻开。3 .变速器节气门拉线的检查调整变速器节气门拉线的检查内容是:检查变速器节气门拉线是否调整到规定位置,即变速 器节气门拉线的松紧度是否合适。4 .工作液液面和品质的检查(1)自动变速器工作液液面高度的检查(2)工作液品质的检查5 .空挡启动开关的检查调整6 .超速主开关(即0/D主开关)的检查调整二、手动换挡试验手动换挡试验的步骤:拔下所有电磁阀的线束插接器。7 先检查换挡杆在R挡位有无倒挡,再检查换挡杆在L、2和D挡位之间来回拨动时, 自动变速器的实际工作挡位变换是否
12、符合关系。8 接好电磁阀的线束插接器,清除故障码。三、电子控制系统的故障自诊断故障码的提取方法有两种:一种是借助于汽车电脑解码器从汽车电控单元的专用输出接 口提取;另一种是人工提码。四、液压机械系统的故障诊断(一)失速试验失速试验可用来检查发动机与自动变速器的综合性能。1 .失速试验方法2 ,失速试验时考前须知3 .失速试验结果分析(二)时间滞后试验(又称迟滞试验、延时试验)1 .时间滞后试验方法2 .时间滞后试验考前须知3 .时间滞后试验结果分析(三)液压试验1 .主油路油压试验方法(如图2-115所示)2 .主油路油压试验时考前须知3 .主油路油压测量结果分析(四)路试路试即在汽车行驶过程
13、中对自动变速器的所有挡位进行试验,进一步检查自动变速器的 工作情况。路试主要检查换挡车速与换挡质量(即换挡时有无冲击、打滑、振动和噪音)。1. D挡位路试(1)检查升挡车速和升挡质量(2)检查降挡车速和降挡质量(3)检查变矩器锁止机构的工作情况2. 2挡位路试(1)检查升挡车速(2)检查发动机制动作用(3)检查自动变速器的换挡质量3. L挡位路试4. R挡位路试5. P挡位路试课题八无级变速器简介无级变速器CVT采用传动带和工作直径可变的主、从动轮相配合来传递动力,可以实 现传动比的连续改变。一、无级变速器的结构无级变速器主要由主动带轮、从动带轮、V形传动钢带等组成。电控无级变速器(ECVT)
14、采用金属三角传动带作为减速传力元件。二、电控无级变速器的工作原理电控单元通过液压装置改变带轮直径,可实现速比的无级变化。课题九双离合变速器简介双离合变速器简称DCT。基于DCT技术开发了不同变速器:群众公司的DSG变速器, 奥迪公司的S-Tronic变速器,福特公司和沃尔沃公司PowerShift变速器等。本文以群众公司DSG双离合变速器为例。DSG是Direct Shift Gearbox的英文缩写,即 直接换挡变速器。、DSG双离合变速器的主要特点新一代DSG变速器采用了 2个离合器和具有6个前进挡的传统齿轮变速器作为动力传 递部件。其中一个离合器控制单数挡位齿轮,另外一个离合器控制双数挡
15、位齿轮。DSG双离合变速器的主要特点有:二、DSG双离合变速器的结构DSG双离合变速器主要由多片湿式双离合器、三轴式齿轮变速器、自动换挡机构、电子 控制液压控制系统组成。三、DSG双离合变速器的工作原理作业思考与练习一、名词解释二、填空题三、判断题四、单项选择题五、问答题章节模块二防抱死制动系统课题一防抱死制动系统的组成与工作原理课题二轮速传感器课题三减速度传感器课题四电控单元章节教学目的模块一概述(1) 了解汽车底盘电子控制技术的现状;(2) 了解自动变速器技术的开展、防抱死制动系统的开展、防抱死制动系统的 开展等。教学 重点 难点重点:自动变速器技术的开展、防抱死制动系统的开展、防抱死制动
16、系统的开展 等难点:自动变速器技术的开展、防抱死制动系统的开展、防抱死制动系统的开展 等模块一概述一、汽车底盘电子控制技术的现状教学过程电子控制自动变速器ECT防抱死制动系统ABS驱动轮防滑转调节系统ASR 电子控制动力转向系统EPS 电子控制悬架系统EMS电子控制制动力分配系统EBD 电子控制制动辅助系统EBA 电子控制稳定性程序ESP 轮胎中央充放气系统CIDC 自动驱动管理系统ADM二、自动变速器技术的开展常见的自动变速器有液力自动变速器(Automatic Transmission,简称AT)、无级自动变 速器(continuously variable transmission,简称
17、 CVT)、双离合变速器(Dual Clutch Transmission, 简称DCT)等。1938年,通用公司研制了将行星齿轮变速器与液力耦合器结合在一起的液力自动变速 器,这是现代轿车自动变速器的雏形。课题五制动压力调节器一教学目的(1) 了解防抱死制动系统的组成;(2)理解传感器的工作原理;(3)掌握防抱死制动系统的工作原理。教学 重点 难点重点:传感器的工作原理难点:防抱死制动系统的工作原理教学过程模块三防抱死制动系统防抱死制动系统和驱动轮防滑转调节系统均属主动平安装置。课题一防抱死制动系统的组成与工作原理一、汽车制动原理当车轮转速降低后,由于惯性作用,汽车车身仍要以原来的速度前进,
18、于是在车轮和路 面之间产生摩擦力,该摩擦力使汽车车身速度(即车速)降低。这就是汽车制动的基本原理。二、车轮滑移率通常用滑移率表示汽车车轮在地面上滑动的程度。所谓滑移率就是汽车在制动过程中车 轮的滑动位移占总位移的比例。三、地面附着系数与滑移率车轮的纵向附着系数直接影响汽车的制动效能。在10%30%之间到达最大。车轮的横向附着系数直接影响汽车的方向稳定性。当滑移率为0时,横向附着系数最大; 随着滑移率的增大,横向附着系数会越来越小。如果在汽车制动时将车轮滑移率控制在20%左右,那么纵向附着系数最大,横向附着系数 也较大,可使汽车制动时能较好地保持方向稳定性和转向控制能力。四、防抱死制动系统的组成
19、防抱死制动系统的主要组成有轮速传感器、电控单元、制动压力调节器等五、防抱死制动系统的控制过程以最正确车轮滑移率(或最正确减速度)为控制目标,电控单元根据轮速传感器(有的车上 还设有减速度传感器)检测到的车轮转速进行控制。在制动过程中,当电控单元根据车轮转 速信号判断到车轮即将抱死时,便向执行元件发出控制指令,使执行元件动作,调节作用在 制动轮缸的液压,从而控制作用在车轮上的制动力,使车轮始终工作在不被抱死(滑移率为 10%30%)的状态下,到达最正确制动效果,使汽车在保证行驶稳定性的前提下有最短的制动 距离。六、防抱死制动系统的分类1 .按制动压力调节器与制动主缸的结构关系分类(1)别离式防抱
20、死制动系统(2)整体式防抱死制动系统2 .按控制通道分类通常把能够独立进行制动液压调节的制动管路称作控制通道。独立控制或单轮控制;同时控制或一同控制;同轴控制或轴控制。低选原那么;高选原那么。(1)单通道系统单通道系统是指仅有一条控制通道的防抱死制动系统(2)双通道系统双通道系统是指有两条控制通道的防抱死制动系统。(3)三通道系统三通道系统是指有三条控制通道的防抱死制动系统。(4)四通道控制系统四通道控制系统是指有四条控制通道的防抱死制动系统。课题二轮速传感器一、轮速传感器的结构轮速传感器主要由传感器转子、传感器线圈、永久磁铁组成。二、轮速传感器的工作原理三、轮速传感器的分类常见的轮速传感器按
21、其极轴的形状不同可分为:凿式极轴速度传感器、菱形极轴速度传 感器和柱式极轴速度传感器。四、轮速传感器的工作电路五、轮速传感器的检查(1)检查轮速传感器电阻(2)检查轮速传感器传感线圈有无搭铁现象(3)检查轮速传感器的安装情况(4)检查轮速传感器转子齿面课题三减速度传感器减速度传感器的作用是检测汽车的减速度。常见的减速度传感器有光电式减速度传感器、水银式减速度传感器和差动变压器式减速度传感器。一、减速度传感器的结构与工作原理1 .光电式减速度传感器光电式减速度传感器主要由两个发光二极管、两个光敏晶体管、一个透光板和一个信号 转换电路组成。2 .水银式减速度传感器水银式减速度传感器主要由玻璃管及放
22、在其中的水银组成。3 .差动变压器式减速度传感器差动变压器式减速度传感器主要由线圈、铁心、弹簧、变压器油及印刷电路板组成。二、减速度传感器的工作电路三、减速度传感器的检查一般来说,装有减速度传感器的汽车上都设有减速度传感器诊断系统。借助该诊断系统 可以对减速度传感器的安装情况、工作状态进行检查。课题四电控单元电控单元根据传感信号进行运算、比拟、判断,然后向执行器(即制动压力调节器)发 出指令,调节制动液压,从而到达防止车轮抱死的目的。一、电控单元的组成电控单元主要由四局部组成:输入电路A、控制电路B、输出电路C及稳压、监测与保 护电路D。二、电控单元的功能1 .轮速控制电控单元根据轮速传感器输
23、入的信号,计算出车轮转速,然后按其内存的程序控制车轮 转速,防止车轮抱死。2 .初始检测功能每次接通点火开关后,电控单元就对系统各元件进行一次检测,判断系统各组件的工作 状态是否正常。3 .故障自诊断功能在防抱死制动系统工作过程中,电控单元中的检测电路不断对各信号进行监测。4 .失效保护功能出现故障时,使制动系统恢复到普通制动方式。5 .传感器检测功能传感器检测功能用于判断轮速传感器和传感器转子的工作性能。课题五制动压力调节器制动压力调节器是防抱死制动系统的执行器。一、制动压力调节器的分类1 .根据动力来源分类可分为液压式和气压式两种类型。2 .根据总体结构分类分为整体式和别离式两种。3 .根
24、据调压方式分类根据调压方式不同,制动压力调节器可分为循环式和变容式两种。循环式制动压力调节器根据制动油液的循环方式又可分为开放式循环调压方式和封闭 式循环调压方式。二、循环式制动压力调节器(-)循环调压别离式制动压力调节器1 .循环调压别离式制动压力调节器的结构循环调压别离式制动压力调节器主要由三位三通电磁阀、储液罐和电动泵组成。(1)三位三通电磁阀(2)储液罐和电动泵2 .循环调压别离式制动压力调节器的工作原理循环调压别离式制动压力调节器在防抱死制动系统不工作、工作(升压、保压、减压) 时,有着不同的工作状态。(1)防抱死制动系统不工作时(2)防抱死制动系统工作时“减压”时:“保压”时:“升
25、压”时:(二)循环调压整体式制动压力调节器.循环调压整体式制动压力调节器的结构整体式制动压力调节器总成主要由储液室、液面传感器、蓄压器、电动油泵、双作用压 力开关、压力变换器、后轮比例阀、差压开关、制动总泵及制动压力调节器组成。(1)储液室储液室用于储存制动系的大局部制动液。储液室内部被分隔成三个腔室,分别与总泵第 一腔、总泵第二腔及助力控制阀相连。(2)液面传感器液面传感器用于检测储液室内液面的高低,以判断制动液是否充足。当(3)蓄压器蓄压器用储存高压制动液,蓄压器呈囊状,其内部被一膜片分隔成两个腔室。(4)电动油泵电动油泵用于将储液室内的低压制动液加压,并输送到蓄压器。(5)双作用压力开关
26、双作用压力开关的作用是监测蓄压器的压力。(6)压力变换器压力变换器的作用是将油压信号转换成电压信号。(7)后轮比例阀后轮比例阀用来控制作用在后轮制动轮缸中的液压。(8)差压开关差压开关用于检测制动主缸第一腔和第二腔的压力差。(9)制动压力调节器整体式防抱死制动系统制动压力调节器主要由增压阀、减压阀、截止阀、单向阀组成。1 .循环调压整体式制动压力调节器的工作原理(1)防抱死制动系统不工作(普通制动方式)时(2)防抱死制动系统工作时“减压”时:“保压”时“升压” 时:三、变容式制动压力调节器.前轮制动压力调节器的结构与工作原理前轮制动压力调节器主要由电磁开关阀、单向球阀、活塞、电动机、电磁制动器
27、以及心 轴等组成。1 .后轮制动压力调节器的结构及工作原理后轮制动压力调节器取消了电磁开关阀,仅仅依靠单向球阀控制液压。四、制动压力调节器的工作电路五、制动压力调节器的检查(1)电磁线圈的检查(2)电动泵的检查思考与练习一、名词解释 二、填空题 三、判断题四、单项选择题 五、问答题章节模块四电子控制制动力分配系统教 学 目 的(1) 了解制动力分配系统的组成;(2)理解制动力分配的控制策略;(3)掌握ABS/EBD系统的失效模式。教学 重点 难点重点:制动力分配系统的组成 难点:制动力分配的控制策略教学过程模块四电子控制制动力分配系统电子控制制动力分配系统(EBD)的功用是在汽车制动时根据制动
28、减速度和车轮载荷的变 化,自动改变车轮制动器制动力的分配比例。一、制动力分配系统的组成汽车电子控制制动力分配系统主要由减速度传感器、轮速传感器、电控单元(EBDECU) 和制动压力调节器组成。三、制动力分配的控制策略前后轮能同时趋于抱死的制动力分配是理想的制动力分配。EBD系统根据前、后轮的附着系数变化,控制前后轮的滑移率,保持前、后轮的滑移率 之差为0,保证前、后轮同时趋于抱死,实现理想的制动力分配。三、ABS/EBD系统的失效模式在每次点火开关接通后,ABS会自动进行自检,假设发现故障,电子控制单元将自动中断 ABS功能,并点亮ABS报警灯,此时制动系统将完全忽略ABS而工作。作业思考与练
29、习 问答题章节模块5制动辅助系统教 学 目 的(1) 了解制动辅助系统的组成;(2)理解制动辅助系统的工作原理。教学 重点 难点重点:制动辅助系统的组成难点:制动辅助系统的工作原理模块5制动辅助系统一、制动辅助系统的基本知识制动辅助系统能够通过判断驾驶者的制动动作,在紧急制动时增加制动力度,缩短制动 距离。电子控制制动辅助系统功用是根据制动踏板传感器信号和制动压力传感器信号,判断作 用于制动踏板的速度和力量,自动增大汽车紧急制动时的制动力,从而缩短制动距离。教学过程一、制动辅助系统的组成制动辅助系统EBA是在ABS的基础上,增设一只制动踏板行程传感器和制动压力传感 器,并在ABS ECU中增设
30、与编制制动力调节软件程序(称为ABS / EBAECU)而构成。二、制动辅助系统的工作原理装备EBA后,ABS/EBA ECU能够根据制动踏板传感器信号的变化率和制动压力传感器 信号,计算确定驾驶员踩下制动踏板的速度和力量。当ABS/EBAECU判断为紧急制动时, ABS/EBAECU自动控制制动压力调节器使车轮制动器产生较大的制动力。三、制动辅助控制的效果欧洲从2009年开始强制要求新生产的机动车必须安装BAS,并在制动法规ECER13及 行人保护标准EC 631/2009中增加了 BAS的测试方法,我国新生产汽车BAS装备率逐年提 高,进一步提高了汽车的主动平安性。思考与练习问答题章节模块
31、六驱动轮防滑转调节系统课题一驱动轮防滑转调节系统的组成与工作原理课题二典型驱动轮防滑转调节系统课题三防抱死制动系统和驱动轮防滑转调节系统的故障诊断教 学 目 的(1) 了解驱动轮防滑转调节系统的组成与工作原理;(2)理解典型驱动轮防滑转调节系统;(3)掌握防抱死制动系统和驱动轮防滑转调节系统的故障诊断。教学 重点 难点教学过程重点:驱动轮防滑转调节系统的组成与工作原理难点:防抱死制动系统和驱动轮防滑转调节系统的故障诊断模块六驱动轮防滑转调节系统驱动轮防滑转调节系统的作用是在汽车驱动过程中,特别是在起步、加速和转弯过程中, 防止驱动轮滑转。课题一驱动轮防滑转调节系统的组成与工作原理一、驱动轮防滑
32、转的基本知识所谓驱动轮滑转就是指汽车在起步时,驱动轮不停地转动,但汽车却原地不动,或者在 加速时,汽车车速不能随驱动轮转速的提高而提高。一般地,用滑移率来表示汽车制动时车轮滑移的程度,而用滑转率来表示驱动轮的滑转 程度。汽车的滑转率直接影响汽车驱动时的纵向、横向附着系统。二、驱动轮防滑转的控制方法.对发动机输出转矩进行控制调节喷油量。推迟点火(即减小点火提前角)。调节进入发动机汽缸的空气量。1 .对驱动轮进行制动这种方式一般是作为节气门调整发动机输出转矩方法的补充。2 .对差速锁进行锁止控制这种控制方法用在电子控制的可锁止差速器上。在这三种控制方式中,目前较多的采用前两种的组合。三、驱动轮防滑
33、转调节系统的优点1942年,通用公司研制的自动变速器上采用了双导轮、可闭锁的综合式变矩器。1947年,通用公司将液力传动装置用于批量生产的小客车上。1969年,雷诺(Renault)汽车装备了采用电子计算机控制的液力自动变速器。1978年,美国克莱斯勒(Chrysler)公司生产了带锁止式液力变矩器的自动变速器。1981年起开发出各种采用微处理机的微机控制自动变速系统,实现了自动变速器的智能 控制。1983年,德国博世(Bosch)公司研制成功发动机和自动变速器共用的电子控制单元。19世纪70年代,出现了机械无级式自动变速器(continuously variable transmission
34、,简 称CVT)。进入21世纪,全球超过700万辆汽车装备了带式无级式自动变速器。20世纪30年代末,Rudolf Franke首先提出双离合变速器。1999年,制造出直接换挡变 速箱(DSG)。2008年初,群众汽车公司在高尔轿车上装备采用干式双离合器技术的第二代 DSG双离合变速器。三、防抱死制动系统的开展1920年,英国人霍纳摩尔研制成功了 ABS技术,并于1932年申请了第一个防滑专利。1947年,为在美国飞机上开始采用ABS。1954年,美国福特(Ford)公司率先在林肯(Lincoln)轿车上采用ABS技术。1958年,研制成功四轮两通道低选控制式Maxa-retABSo1960年
35、,改造成四通道控制式ABS。1985年,博世公司对ABS-II系统进行了结构简化和系统优化,研制出了经济型防抱死 制动系统ABS-HE系统。三、驱动轮防滑转调节系统的开展1971年,美国通用汽车公司开始研制通过中断发动机点火来减小发动机输出转矩,进而 防止驱动轮滑转的电子控制系统。1986年,博世公司研制出ABS/ASR2U系统,首次将ABS和ASR两个系统合为一体。1987年,丰田汽车公司将牵引力控制系统TCS (traction control system)装备在皇冠轿车上。汽车起步、行驶中驱动轮可提供最正确驱动力;能保持汽车的方向稳定性和前轮驱动汽车的转向控制能力;减少了轮胎的磨损与发
36、动机油耗。四、驱动轮防滑转调节系统的组成和工作原理.驱动轮防滑转调节系统组成由轮速传感器、电控单元、驱动轮防滑转调节系统执行器、ASR警示灯、ASR关闭指示灯等 组成。1 .驱动轮防滑转调节系统的工作原理五、ASR和ABS区别ASR系统和ABS系统的不同之处是,ABS根据轮速信号计算出车轮滑移率,ASR那么根 据轮速信号计算出车轮滑转率。ASR在汽车起步、加速等工况时起作用,但在汽车制动时不起作用,而ABS那么是在汽 车制动时起作用,在汽车正常运行过程(包括起步、加速等工况)中不起作用。课题二典型驱动轮防滑转调节系统一、丰田凌志LS400轿车ABS/TRC系统的组成ABS/TRC系统主要由轮速
37、传感器、ABS/TRC ECU ABS执行器、TRC执行器、辅助节 气门马达、主节气门位置传感器、辅助节气门位置传感器、TRC关断开关、TRC关断指示灯、 TRC指示灯等组成。二、丰田凌志LS400轿车ABS/TRC系统主要部件的结构ABS执行落岸ABS执行器即制动压力调节器,其作用是在汽车制动过程中车轮的滑移率超出最正确值 时,控制作用在制动分泵上的制动液压。1. TRC制动执行器TRC制动执行器主要由TRC隔离电磁阀总成和TRC泵总成组成。1 1) TRC隔离电磁阀总成TRC隔离电磁阀总成主要由三个隔离电磁阀、压力开关或压力传感器组成。三个隔离电磁阀分别是制动总泵隔离电磁阀(主制动油缸隔离
38、电磁阀)、蓄压器隔离电磁阀和储液器隔 离电磁阀。2 2) TRC泵总成TRC泵总成主要由泵和蓄压器组成。3 .副节气门执行器副节气门执行器的作用是根据ABS/TRC ECU输出的信号控制副节气门的开启角度,从 而控制进入发动机的空气量。副节气门执行器指控制副节气门动作的步进电机,主要由永磁体、传感线圈和旋转轴组 成。4 .副节气门位置传感器副节气门位置传感器的作用是检测副节气门的开度。5. ABS/TRC ECUABS/TRC ECU的主要控制功能有:(1)车轮速度控制在汽车运行中,ECU不停地从轮速传感器接收四个车轮的转速信号并不断地计算出各个 车轮的速度,并且根据两个前轮速度估算出汽车的行
39、驶速度,并据此设置目标控制速度值。(2)初始检测功能副节气门执行器的检测:ABS/TRC ECU对副节气门执行器进行检测的条件:变速杆处于“P”或“N”位置;主节气门完全关闭;车速为OoTRC制动执行器电磁阀的检测:点火开关一翻开,就开始对TRC制动执行器电磁阀进行初 始检测。ABS/TRC ECU对制动执行器电磁阀进行检测的条件是:变速杆处于“P”或“N”位置;车速为0;发动机工作。(3)继电器控制功能点火开关翻开后,ABS/TRC ECU就会控制接通TRC制动主继电器和TRC副节气门继 电器。(4)故障诊断功能(5)失效保护功能6. TRC关断开关(TRCOFF开关)、TRC关断指示灯(T
40、RCOFF指示灯)、TRC指示 灯三、丰田凌志LS400系列轿车ABS/TRC系统的工作电路1 .自检过程.等待工作状态2 . ABS工作时. TRC工作时四、丰田凌志LS400轿车ABS/TRC系统的工作过程ABS/TRC系统未进入工作状态时1. ABS系统工作时TRC系统工作时首先ECU控制副节气门执行器中的步进电机转动,减小副节气门的开度,减小进气量, 减小发动机的输出扭矩;当ECU判断需要对驱动轮进行制动介入时,便控制TRC制动执行 器中的三个隔离电磁阀通电。五、丰田凌志LS400轿车ABS/TRC系统各部件的检查TRC制动执行器的检查1. 压力开关的检查TRC泵电机总成的检查2. 副
41、节气门位置传感器的检查TRC关断开关(TRCOFF开关)的检查3. TRC指示灯的检查课题三 防抱死制动系统和驱动轮防滑转调节系统的故障诊一、防抱死制动系统和驱动轮防滑转调节系统故障诊断程序.用户问题分析1 .初步检查.故障自诊断2 .验证故障征兆.再次进行故障自诊断3 .修理.验证试验二、防抱死控制系统和驱动轮防滑转调节系统的故障自诊断(-)丰田凌志LS400轿车防抱死制动系统的故障自诊断1 .检查指示灯.故障自诊断(1)提取故障代码(2)故障代码表(3)清除故障代码(二)丰田凌志LS400轿车TRC系统的故障自诊断1 .检查指示灯.故障自诊断三、防抱死控制系统和驱动轮防滑转调节系统的故障征
42、兆检 查表(-)丰田凌志LS400轿车ABS系统故障征兆检查表(二)丰田凌志LS400轿车TRC系统故障征兆检查表思考与练习一、名词解释业二、填空题三、判断题 四、单项选择题 五、问答题章节模块7车身稳定性控制系统教 学 目 的(1)了解车身稳定性控制系统的组成;(2)理解车身稳定性控制系统主要传感器、执行器的结构;(3)掌握车身稳定性的控制原理。教学 重点 难点重点:车身稳定性控制系统主要传感器、执行器的结构 难点:车身稳定性的控制原理模块7车身稳定性控制系统车身稳定性控制系统的功用是:当汽车在湿滑的路面上行驶,其前轮或后轮发生侧滑时, 自动调节各车轮的驱动力和制动力,确保车辆稳定行驶。一、
43、车身稳定性控制系统的组成车身稳定性控制系统由传感器、电控单元和执行器三局部组成。传感器主要有ESP/ASR控制键、制动灯开关、制动踏板开关、轮速传感器、转向角传感 器、横向加速度传感器、制动压力传感器、偏转率传感器、附加信号。BOSCH ESP ECU ABS ASR、EDS 共用。执行部件主要有回油泵继电器、ABS回油泵、电磁阀继电器、ABS进油阀、ABS同油 阀、分配阀、高压阀、行驶动力调节液压泵、仪表板上的指示装置ECU、ABS警告灯、制动 装置指示灯、ESP/ASR指示灯、附加控制、诊断接头等。教二、车身稳定性控制系统主要传感器的结构.转向角传感器转向角传感器的功用是判断驾驶员操作转向
44、盘的转向意图(向左转弯还是向右转弯)以及 转向的角度。转向角传感器采用光电测量原理,主要由光源、编码盘、光敏晶体管和旋转计数器组成。1 .横向加速度传感器横向加速度传感器作用是检测前轴的横向加速度。横向加速度传感器由一块永久磁铁、一根弹簧、一块减振板和一个霍尔传感器组成。2 .偏航率传感器偏航率传感器用于检测后轴绕车身中心垂直轴线旋转的角速度。偏航率传感器的基本元件是一个金属空心圆柱体,其外表设有4对8个压电元件。3 .制动压力传感器制动液压力传感器检测制动主缸内制动液的压力。制动压力传感器的核心部件是一个会受到制动液作用的压电元件和一个传感器电子元 件。4 . ESP/ASR控制键ESP/A
45、SR控制键的功能是使驾驶员能够取消ESP功能。5 .轮速传感器轮速传感器用于检测车轮旋转的角速度。三、车身稳定性控制系统ECUABS/ASR/ESP/EDS ECU里面装有一台高速微型计算机。故障自诊断可以识别ECU失灵和电压供给方面的故障,并通过故障指示灯报警。四、车身稳定性控制系统主要执行器的结构.行驶动力调节液压泵行驶动力调节液压泵的功能是在制动踏板给予较小压力或根本没有压力时向制动管路 中提供初始压力,以满足车身稳定性控制时车轮制动的需要。1 .液压调节单元液压调节单元主要由蓄压器、储液器、回液泵、回液泵电动机、选择电磁阀和控制电磁 阀等组成。2 .节气门执行器节气门执行器就是指发动机输出转矩调节装置,一般采用步进电动机与扇形齿轮配合对 发动机副节气门的位置进行控制。五、车身稳定性的控制原理、车身稳定性控制基本原理VSC抑制车轮侧滑的原理是:利用左右两侧车轮制动力之差产生的横摆力矩,使车身产 生一个与侧滑相反的旋转运动,从而防止前轮侧滑失去路径跟踪能力以及防止后轮侧滑甩尾 失去行驶稳定性。2、车身稳定性控制过程ECU据此向发动机输出转矩调节装置发出控制指令,使发动机的输出转矩减小来降低车 速。与此同时,还要根据制动液压力高低向液压调节器的电磁阀发出不同占空比的控制脉冲, 控制相应车轮的制动力,使车身产生一个与侧滑相反的旋转运
限制150内