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时间:2020-07-26
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1、任务一电控液力自动变速器结构与工作原理学习目标掌握汽车自动变速器的结构和工作原理单元二任务一电控液力自动变速器结构与工作原理单元二任务一电控液力自动变速器结构与工作原理一、液力变矩器1.液力耦合器—组成由泵轮、涡轮组成以一对风扇为例进行说明。单元二任务一电控液力自动变速器结构与工作原理一、液力变矩器1.液力耦合器—工作原理单元二任务一电控液力自动变速器结构与工作原理一、液力变矩器1.液力耦合器—油液流动只有存在环流运动时才能传递动力只有存在转速差(nb>nw)才能存在环流运动nW2、作原理一、液力变矩器1.液力耦合器—特性传递转矩改变转矩无级变速自动离合驱动油泵防止传动系过载单元二任务一电控液力自动变速器结构与工作原理一、液力变矩器2.液力变矩器—功用液压控制系统液力变矩器齿轮变速机构制动器离合器单元二任务一电控液力自动变速器结构与工作原理一、液力变矩器2.液力变矩器—构造材料:用铝合金精密铸造,或用钢板冲压而成。结构:泵轮与涡轮相对安装,导轮装于两者之间,三者之间都保持一定间隙,相互之间没有机械联系,并且装合后,轴向断面构成环状空腔,称为循环圆;泵轮随壳体固定在曲轴后端凸缘上,为主动部分,涡轮通过输出轴与传动系相连,为从动部分,导轮安装在固定套筒上,在导轮与固3、定套筒之间装有单向离合器,固定套筒与壳体刚性连为一体。单元二任务一电控液力自动变速器结构与工作原理一、液力变矩器2.液力变矩器—构造单元二任务一电控液力自动变速器结构与工作原理一、液力变矩器2.液力变矩器—构造单元二任务一电控液力自动变速器结构与工作原理一、液力变矩器2.液力变矩器—构造单元二任务一电控液力自动变速器结构与工作原理壳体内充满液压油,发动机带动外壳旋转,外壳带动泵轮旋转,泵轮叶片间的液压油在离心力作用下从内缘流向外缘当泵轮转速大于涡轮转速时,泵轮叶片外缘的液压力大于涡轮外缘液压力,油液在绕泵轮轴线做圆周运动的同时,由泵轮流向涡轮泵轮顺时针旋转,油液带动涡轮也顺时针旋转如4、果涡轮静止或涡轮转速比泵轮转速小得多,则由液体传递给涡轮的能力很小,大部分能量损失在油液从涡轮返回泵轮的过程中油液在从涡轮叶片外缘向内缘过程中,圆周速度和动能逐渐减少油液回到泵轮后,泵轮对油液做功,使之在泵轮叶片内缘流向外缘过程中动能和圆周速度逐渐增大,再流向涡轮,实现循环流动一、液力变矩器2.液力变矩器—构造(1)动力的传递单元二任务一电控液力自动变速器结构与工作原理一、液力变矩器2.液力变矩器—工作原理(2)转矩的放大:以带空气管道的一对风扇说明。单元二任务一电控液力自动变速器结构与工作原理一、液力变矩器2.液力变矩器—工作原理导轮的作用:转矩放大单元二任务一电控液力自动变速器结5、构与工作原理一、液力变矩器2.液力变矩器—工作原理进一步分析说明单元二任务一电控液力自动变速器结构与工作原理一、液力变矩器2.液力变矩器—工作原理单元二任务一电控液力自动变速器结构与工作原理进一步分析说明一、液力变矩器2.液力变矩器—工作原理nw=0,nB>nw,ATF流向导轮正面,MD>0,MW=MB+MDnw>0,接近0.85nB时,ATF与导轮叶片相切,MD=0,Mw=MBnw≈nB,ATF流向导轮背面,MD<0,Mw=MB-MD单元二任务一电控液力自动变速器结构与工作原理一、液力变矩器2.液力变矩器—工作原理涡轮的扭矩为什么得到了增加?Mw=Mb+Md单元二任务一电控液力自动6、变速器结构与工作原理一、液力变矩器2.液力变矩器—工作原理导轮何时起作用,何时不起作用?随涡轮转速的不断增大,涡轮出口处的液流的牵连速度相应的增大,液流冲击导轮叶片的作用逐渐减小,当达到某一数值时,液流不再对导轮叶片产生冲击作用,此时Mw=Mb;若涡轮转速的进一步增大,液流对导轮叶片背部产生冲击作用,导轮开始自由转动。单元二任务一电控液力自动变速器结构与工作原理一、液力变矩器2.液力变矩器—工作原理变矩比K、传动效率η与转速比i定义:K=Mw/MB≥1i=nw/nB≤1η=Pw/PB=Ki≤1当发动机转速和转矩一定时,泵轮的转速和转矩也一定单元二任务一电控液力自动变速器结构与工作原理7、一、液力变矩器2.液力变矩器—特性变矩比变矩比随着涡轮转速的减小而增大阻力大转矩也会变大单元二任务一电控液力自动变速器结构与工作原理一、液力变矩器2.液力变矩器—变矩比特性曲线21偶合点后传动效率急剧下降低速时随涡轮转速增大而增大单元二任务一电控液力自动变速器结构与工作原理一、液力变矩器2.液力变矩器—效率特性曲线22K=1时,涡轮转矩等于泵轮转矩,此时称为偶合点。偶合点单元二任务一电控液力自动变速器结构与工作原理一、液力变矩器2.液力变矩器—特性曲线耦合
2、作原理一、液力变矩器1.液力耦合器—特性传递转矩改变转矩无级变速自动离合驱动油泵防止传动系过载单元二任务一电控液力自动变速器结构与工作原理一、液力变矩器2.液力变矩器—功用液压控制系统液力变矩器齿轮变速机构制动器离合器单元二任务一电控液力自动变速器结构与工作原理一、液力变矩器2.液力变矩器—构造材料:用铝合金精密铸造,或用钢板冲压而成。结构:泵轮与涡轮相对安装,导轮装于两者之间,三者之间都保持一定间隙,相互之间没有机械联系,并且装合后,轴向断面构成环状空腔,称为循环圆;泵轮随壳体固定在曲轴后端凸缘上,为主动部分,涡轮通过输出轴与传动系相连,为从动部分,导轮安装在固定套筒上,在导轮与固
3、定套筒之间装有单向离合器,固定套筒与壳体刚性连为一体。单元二任务一电控液力自动变速器结构与工作原理一、液力变矩器2.液力变矩器—构造单元二任务一电控液力自动变速器结构与工作原理一、液力变矩器2.液力变矩器—构造单元二任务一电控液力自动变速器结构与工作原理一、液力变矩器2.液力变矩器—构造单元二任务一电控液力自动变速器结构与工作原理壳体内充满液压油,发动机带动外壳旋转,外壳带动泵轮旋转,泵轮叶片间的液压油在离心力作用下从内缘流向外缘当泵轮转速大于涡轮转速时,泵轮叶片外缘的液压力大于涡轮外缘液压力,油液在绕泵轮轴线做圆周运动的同时,由泵轮流向涡轮泵轮顺时针旋转,油液带动涡轮也顺时针旋转如
4、果涡轮静止或涡轮转速比泵轮转速小得多,则由液体传递给涡轮的能力很小,大部分能量损失在油液从涡轮返回泵轮的过程中油液在从涡轮叶片外缘向内缘过程中,圆周速度和动能逐渐减少油液回到泵轮后,泵轮对油液做功,使之在泵轮叶片内缘流向外缘过程中动能和圆周速度逐渐增大,再流向涡轮,实现循环流动一、液力变矩器2.液力变矩器—构造(1)动力的传递单元二任务一电控液力自动变速器结构与工作原理一、液力变矩器2.液力变矩器—工作原理(2)转矩的放大:以带空气管道的一对风扇说明。单元二任务一电控液力自动变速器结构与工作原理一、液力变矩器2.液力变矩器—工作原理导轮的作用:转矩放大单元二任务一电控液力自动变速器结
5、构与工作原理一、液力变矩器2.液力变矩器—工作原理进一步分析说明单元二任务一电控液力自动变速器结构与工作原理一、液力变矩器2.液力变矩器—工作原理单元二任务一电控液力自动变速器结构与工作原理进一步分析说明一、液力变矩器2.液力变矩器—工作原理nw=0,nB>nw,ATF流向导轮正面,MD>0,MW=MB+MDnw>0,接近0.85nB时,ATF与导轮叶片相切,MD=0,Mw=MBnw≈nB,ATF流向导轮背面,MD<0,Mw=MB-MD单元二任务一电控液力自动变速器结构与工作原理一、液力变矩器2.液力变矩器—工作原理涡轮的扭矩为什么得到了增加?Mw=Mb+Md单元二任务一电控液力自动
6、变速器结构与工作原理一、液力变矩器2.液力变矩器—工作原理导轮何时起作用,何时不起作用?随涡轮转速的不断增大,涡轮出口处的液流的牵连速度相应的增大,液流冲击导轮叶片的作用逐渐减小,当达到某一数值时,液流不再对导轮叶片产生冲击作用,此时Mw=Mb;若涡轮转速的进一步增大,液流对导轮叶片背部产生冲击作用,导轮开始自由转动。单元二任务一电控液力自动变速器结构与工作原理一、液力变矩器2.液力变矩器—工作原理变矩比K、传动效率η与转速比i定义:K=Mw/MB≥1i=nw/nB≤1η=Pw/PB=Ki≤1当发动机转速和转矩一定时,泵轮的转速和转矩也一定单元二任务一电控液力自动变速器结构与工作原理
7、一、液力变矩器2.液力变矩器—特性变矩比变矩比随着涡轮转速的减小而增大阻力大转矩也会变大单元二任务一电控液力自动变速器结构与工作原理一、液力变矩器2.液力变矩器—变矩比特性曲线21偶合点后传动效率急剧下降低速时随涡轮转速增大而增大单元二任务一电控液力自动变速器结构与工作原理一、液力变矩器2.液力变矩器—效率特性曲线22K=1时,涡轮转矩等于泵轮转矩,此时称为偶合点。偶合点单元二任务一电控液力自动变速器结构与工作原理一、液力变矩器2.液力变矩器—特性曲线耦合
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