高清图解机动车-机动车结构原理解析-机动车厂可不想你懂地哦.doc
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1、-_图解汽车 汽车差速器结构原理解析 为什么要用差速器?为什么要用差速器?汽车在转弯时,车轮做的是圆弧的运动,那么外侧车轮的转速必然要高于内侧车轮的 转速,存在一定的速度差,在驱动轮上会造成相互干涉的现象。由于非驱动轮左右两侧的 轮子是相互独立的,互不干涉。驱动轮如果直接通过一根轴刚性连接的话,两侧轮子的转速必然会相同。那么在过弯 时,内外两侧车轮就会发生干涉的现象,会导致汽车转弯困难,所以现在汽车的驱动桥上 都会安装差速器。-_布置在前驱动桥(前驱汽车)和后驱动桥(后驱汽车)的差速器,可分别称为前差速 器和后差速器,如安装在四驱汽车的中间传动轴上,来调节前后轮的转速,则称为中央差 速器。 差
2、速器是如何工作的差速器是如何工作的一般的差速器主要是由两个侧齿轮(通过半轴与车轮相连)、两个行星齿轮(行星架 与环形齿轮连接)、一个环形齿轮(动力输入轴相连)。那差速器是怎样工作的呢?传动轴传过来的动力通过主动齿轮传递到环齿轮上,环齿 轮带动行星齿轮轴一起旋转,同时带动侧齿轮转动,从而推动驱动轮前进。-_当车辆直线行驶时,左右两个轮受到的阻力一样,行星齿轮不自转,把动力传递到两 个半轴上,这时左右车轮转速一样(相当于刚性连接)。当车辆转弯时,左右车轮受到的阻力不一样,行星齿轮绕着半轴转动并同时自转,从 而吸收阻力差,使车轮能够与不同的速度旋转,保证汽车顺利过弯。如果对于差速器的工作原理还不够明
3、白,可观看下面这个讲解差速器原理的视频,非 常经典有趣。 (为了节省你的时间,可从 3:30 开始观看) 为何又要把差速器锁死?为何又要把差速器锁死?了解差速器的原理后就不难理解,如果当某一侧车轮的阻力为 0(如车轮打滑),那 么另一侧车轮的阻力相对于车轮打滑的一侧来说太大了,行星齿轮只能跟着壳体一起绕着 半轴齿轮公转,同时自身还会自转。这样的话就会把动力全部传递到打滑的那一侧车轮, 车轮就只能原地不动了。-_所以为了应付差速器这一弱点,就会在差速器采用限滑或锁死的方法,在汽车驱动轮 失去附着力时减弱或让差速器失去差速作用,是左右两侧驱动轮都可以得到相同的扭矩。 什么是限滑差速器?什么是限滑差
4、速器?为了防止车轮打滑而无法脱困的弱点,差速器锁应用而生。但是差速器的锁死装置在 分离和接合时会影响汽车行驶的稳定性。而限滑差速器(LSD)启动柔和,有较好的驾驶 稳定性和舒适性,不少城市 SUV 和四驱轿车都采用限滑差速器。限滑差速器主要通过摩擦片来实现动力的分配。其壳体内有多片离合器,一旦某组车 轮打滑,利用车轮差的作用,会自动把部分动力传递到没有打滑的车轮,从而摆脱困境。 不过在长时间重负荷、高强度越野时,会影响它的可靠性。 托森差速器是如何工作?托森差速器是如何工作?-_跟前面说的环形齿轮结构的差速器不同的是,托森差速器内部为蜗轮蜗杆行星齿轮结 构。托森差速器一般在四驱汽车上作为中央差
5、速用。它的工作是纯机械的而无需任何电子系统介入,基本原理是利用蜗轮蜗杆的单向传动 (运动只能从蜗杆传递到蜗轮,反之发生自锁)特性,因此比电子液压控制的中央差速系 统能更及时可靠地调节前后扭矩分配。-_上图为奥迪 A4 Quattro 四驱系统中,托森中央差速器(Torsen)在不同路况时对前后 轮的动力分配情况。 四轮驱动汽车有什么特点?四轮驱动汽车有什么特点?四轮驱动,顾名思义就是采用四个车轮作为驱动轮,简称四驱。(英文是 4 Wheel Drive,简称 4WD)。四轮驱动汽车有两大优势,一是提高通过性,二是提高主动安全性。-_由于四驱汽车,四个轮子都可以驱动汽车,如果在一些复杂路段出现前
6、轮或后轮打滑 时,另外两个轮子还可以继续驱动汽车行驶,不至于无法动弹。特别是在冰雪或湿滑路面 行驶时,更不容易出现打滑现象,比一般的两驱车更稳定。 分时四驱是什么?分时四驱是什么?分时四驱可以简单理解为根据不同路况驾驶员可以手动切换两驱或四驱模式。如在湿 滑草地、泥泞、沙漠等复杂路况行驶时,可切换至四驱模式,提高车辆通过性。如在公路 上行驶,可切换至两驱模式,避免转向时车辆转向时发生干涉现象,减低油耗等。 适时四驱又是怎样的?适时四驱又是怎样的?适时四驱就是根据车辆的行驶路况,系统会自动切换为两驱或四驱模式,是不需要人 为控制的。适时驱动汽车其实跟驾驶两驱汽车没太大的区别,操控简便,而且油耗相
7、对较 低,广泛应用于一些城市 SUV 或轿车上。-_适时四驱车的传动系统中,只需从前驱动桥引一根传动轴,并通过一个多片耦合器连 接到后桥。当主驱动轮失去抓地力(打滑)后,另外的驱动轮才会被动介入,所以它的响 应速度较慢。相对来说,适时四驱车的主动安全性不如全时驱动车高。 全时四驱?全时四驱?全时四驱就是指汽车的四个车轮时时刻刻都能提供驱动力。因为是时时四驱,没有了 两驱和四驱之间切换的响应时间,主动安全性更好,不过相对于适时四驱来说,油耗较高。 全时四驱汽车传动系统中,设置了一个中央差速器。发动机动力先传递到中央差速器,将 动力分配到前后驱动桥。-_图解汽车(11) 汽车转向系统结构解析 我们
8、平时开车,控制好方向盘就能让车往我们想要的方向行驶,很少会探究方向盘是如何 使车轮转向的。也经常听到“液压助力转向”、“电动助力转向”、“主动转向”这些名词,它们 到底是如何工作的?又有什么不同?下面我们一起来了解一下吧。阅读提示:阅读提示:PCauto 技术频道图解类文章都可以使用全新的高清图解形式进行阅读。大家可以通过 点击上面图片链接跳转到图解模式。高清大图面积提升 3 倍,看着更清晰更爽,赶紧来体 验吧! 何为助力转向何为助力转向?所谓助力转向,是指借助外力,使驾驶者用更少的力就能完成转向。起初应用于一些 大型车上,不用那么费力就能够轻松地完成转向。现在已经广泛应用于各种车型上,使得
9、驾驶更加轻松、敏捷,一定程度上提高了驾驶安全性。助力转向按动力的来源可分为液压 助力和电动助力两种。-_ 机械式液压助力转向机械式液压助力转向机械式液压助力系统主要包括齿轮齿条转向结构和液压系统(液压助力泵、液压缸、活 塞等)两部分。工作原理是通过液压泵(由发动机皮带带动)提供油压推动活塞,进而产生辅 助力推动转向拉杆,辅助车轮转向。那具体是怎样动作的呢?首先位于转向机上的机械阀体(可随转向柱转动),在方向 盘没有转动时,阀体保持原位,活塞两侧的油压相同,处于平衡状态。当方向盘转动时, 转向控制阀就会相应的打开或关闭,一侧油液不经过液压缸而直接回流至储油罐,另一侧 油液继续注入液压缸内,这样活
10、塞两侧就会产生压差而被推动,进而产生辅助力推动转向 拉杆,使转向更加轻松。-_在液压转向系统中,如车轮的剧烈跳动和遇到坑洼路面导致轮胎出现非自主的转向时, 可以通过液压对活塞的作用能够很好的缓冲和吸收震动,使传递到方向盘上的震动大大减 少。机械液压助力技术成熟稳定,可靠性高,应用广泛。但结构较复杂,维护成本较高。 而且单纯的机械式液压助力系统助力力度不可调节,很难兼顾低速和高速行驶时对指向精 度的不同需求。 电子式液压助力转向电子式液压助力转向电子式液压助力的结构原理与机械式液压助力大体相同,最大的区别在于提供油压油 泵的驱动方式不同。机械式液压助力的液压泵直接是通过发动机皮带驱动的,而电子式
11、液 压助力采用的是由电力驱动的电子泵。-_电子液压助力的电子泵,不用消耗发动机本身的动力,而且电子泵是由电子系统控制 的,不需要转向时,电子泵关闭,进一步减少能耗。电子液压助力转向系统的电子控制单 元,利用对车速传感器、转向角度传感器等传感器的信息处理,可以通过改变电子泵的流 量来改变转向助力的力度大小。 电动助力转向电动助力转向电动助力主要由传感器、控制单元和助力电机构成,没有了液压助力系统的液压泵、 液压管路、转向柱阀体等结构,结构非常简单。主要工作原理是,在方向盘转动时,位于转向柱位置的转矩传感器将转动信号传到控 制器,控制器通过运算修正给电机提供适当的电压,驱动电机转动。而电动机输出的
12、扭矩-_经减速机构放大后推动转向柱或转向拉杆,从而提供转向助力。电动助力转向系统可以根 据速度改变助力的大小,能够让方向盘在低速时更轻盈,而在高速时更稳定。电动助力转向有两种实现方式,一种是对转向柱施加助力,是将助力电机经减速增扭 后直接连接在转向柱上,电机输出的辅助扭矩直接施加在转向柱上,相当于电机直接帮助 我们转动方向盘。另一种是对转向拉杆施加助力,是将助力电机安装在转向拉杆上,直接 用助力电机推动拉杆使车轮转向。后者结构更为紧凑、便于布置,目前使用比较广泛。 随速可变助力转向是怎样的随速可变助力转向是怎样的?随速可变助力转向是指转向助力的大小可随着车速的变化而改变。这样有什么好处呢? 在
13、平时停车入库等低速行驶时,如方向盘转向轻盈确实很方便,但是如果在高速行驶时, 方向盘转向过于轻盈反而是一种危害,因为不利于车辆高速行驶的稳定性。-_而随速可变助力转向可以做到这点,当车低速行驶时,它可以提供大的助力,保证方 向盘转动轻盈和灵活;当车速较高时,它提供的助力就会较小,以增强行车的安全性和稳 定性。 何为可变转向比转向系统何为可变转向比转向系统(主动转向系统主动转向系统)?所谓可变转向比,可以简单理解为方向盘转动的角度与对应的车轮转动角度的比值。 前面提到的随速可变助力转向系统中,能够改变的仅仅是助力力度,也就是只能改变方向 盘转动时的助力而已,但是转向比是不可改变的,而可变转向比的
14、转向系统仅能够改变转 向的助力力度,在不同情况下,方向盘转角对应的车轮转动角度也是可以变化的。如上图中的主动转向系统中,在转向盘和转向轮之间安装一个电子控制的机械机构, 那么车轮整体转向的角度不再仅仅是驾驶员输入方向盘的角度,而是在此基础上叠加上蜗 轮蜗杆调节机构附加的角度。那么通过利用电动机对蜗轮蜗杆调节结构的控制,可以改变 传动系统的传动比。-_这样做有什么好处呢?在高速时,通过电动机的作用使蜗轮蜗杆调节机构与驾驶员转 动方向盘的方向相同,可以减少对转向力的需求。而在高速时,通过电动机的作用使蜗轮 蜗杆调节机构与驾驶员转动方向盘的方向相反,减少前轮的转动角度,提高转向稳定性。发动机涡轮增压
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