|
Статьи Форум |
Под термином
трансмиссия понимают все механизмы, установленные между
маховиком двигателя и ведущими колесами. Обычно трансмиссия с
автоматической коробкой передач включает в себя: гидротрансформатор,
коробку передач, шрусы или карданную передачу, раздаточную коробку,
главную передачу, дифференциал и полуоси. Как правило, картер
трансформатора прикручивается к картеру коробки или они имеют единый
общий картер. Гидротрансформатор осуществляет связь двигателя с
коробкой передач, и частично его функции схожи с функциями
сцепления. В случае использования
автоматической коробки передач решение о переключении, а также его
качество, принимается и обеспечивается системой управления. Это в
значительной мере облегчает процесс управления транспортным
средством, делает его менее трудоемким, особенно, в условиях плотных
городских потоков. Гидродинамическая
передача В настоящее время имеются
два типа гидродинамических передач: гидромуфта и
гидротрансформатор. Гидромуфта - самый простой
элемент гидропривода. Ее отличительная особенность заключается в
том, что крутящий момент на ведущем валу гидромуфты всегда равен
моменту на выходном валу. Конструкция гидромуфты очень проста. Она
состоит из насосного и турбинного колес примерно одинаковой
конструкции, находящихся в заполненном маслом картере (рис. При вращении насосного
колеса масло под воздействием центробежной силы начинает двигаться
по направляющим лопаткам к периферии, приобретая при этом
кинетическую энергию. Из насосного колеса оно попадает в турбинное
колесо, где при соприкосновении с лопатками турбины отдает ему часть
своей энергии, приводя его, тем самым, во вращение. При быстром вращении
насосного колеса масло совершает сложное движение, состоящее из
переносного и относительного движений. Первое возникает за счет
вращения масла вместе с насосным колесом. Второе определяется
перемещением масла вдоль насосного колеса к периферии. Относительное
движение вызвано действием центробежных сил, возникающих в масле в
результате вращения вместе с насосным колесом Гидротрансформатор.
Принцип действия гидротрансформатора (трансформатора)
такой же, как и гидромуфты. Те же самые относительное и переносное
движения масла. Но для увеличения крутящего момента на выходном валу
трансформатора введен дополнительный элемент – реакторное колесо
(реактор, иногда статор). Реактор устанавливается между выходом из
турбины и входом в насосное колесо Затем, в процессе
увеличения частоты вращения турбинного колеса, происходит снижение
эффективности работы реактора, и крутящий момент на валу турбинного
колеса уменьшается. Это вполне объяснимо, поскольку, чем выше
частота вращения турбинного колеса, тем меньше влияние переносной
скорости потока масла на лопатки этого колеса. В момент, когда
частота вращения турбины составит приблизительно 85% частоты
вращения насосного колеса, реакторное колесо, благодаря муфте
свободного хода, теряет связь с картером трансмиссии и начинает
свободно вращается вместе с потоком, не воздействуя на него. В
результате этого трансформатор переходит в режим работы гидромуфты,
коэффициент трансформации которой равен 1. Трансформатор обладает
несколькими благоприятными свойствами. Его установка приводит к
плавному изменению крутящего момента, нагружающего трансмиссию, что
увеличивает долговечность агрегатов трансмиссии и снижает затраты на
ее ремонт. Плавное изменение крутящего момента самым благоприятным
образом сказывается при движении по слабонесущим грунтам и скользкой
дороге (лед, снег), поскольку в этом случае снижается вероятность
срыва грунта и буксования ведущих колес. Кроме того, трансформатор
является превосходным демпфером крутильных колебаний двигателя,
которые гасятся маслом и не пропускаются в механическую часть
трансмиссии. Природа любой гидродинамической передачи такова, что в
нем всегда имеет место скольжение, т.е. угловая скорость турбинного
колеса никогда не равна угловой скорости насосного колеса.
Естественно, что это приводит к снижению топливной экономичности
автомобиля. Поэтому для улучшения топливно-экономичных характеристик
автомобиля в автоматических трансмиссиях предусматривается
блокировка трансформатора. Методы блокировки
трансформатора. Блокировочная муфта позволяет обойти гидротрансформатор и
напрямую соединить двигатель с входным валом коробки передач. Таким
образом, устраняется скольжение между насосным и турбинным колесом,
что приводит к повышению топливной экономичности
автомобиля. Типичная конструкция
блокировочной муфты трансформатора показана на Для улучшения работы
блокировочной муфты к внутренней поверхности кожуха трансформатора
или нажимного диска прикрепляется фрикционная накладка Блокировочные муфты всех
трансформаторов имеют однотипные конструкции нажимного диска, и для
их управления обычно используются одинаковые гидравлические схемы.
На рисунках Для блокировки
трансформатора клапан управления переключает контур, и давление
подается к поршню с другой стороны. Масло, находящееся ранее между
поршнем и кожухом трансформатора сливается через вал турбины, что
обеспечивает плавность включения муфты. Турбинное колесо теперь
соединено с валом двигателя и трансформатор заблокирован. Иногда управление
блокировкой трансформатора осуществляет через коробку передач.
Четырехскоростная автоматическая коробка передач AOD (Ford) имеет
вспомогательный входной вал, который напрямую, через пружинный
демпфер, связан с двигателем Что может выйти из строя в
трансформаторе? В первую очередь муфта свободного хода реактора.
Здесь возможны два варианта:
Иногда выходит из строя
блокировочная муфта. Чаще всего это происходит из-за значительного
износа фрикционной накладки. Во всех отмеченных выше
случаях ремонт трансформатора возможен только в специализированных
сервисных центрах. Редко, но бывает, в
трансформаторе оказываются поврежденными лопатки насосного,
турбинного или реакторного колес. В этом случае замена
трансформатора неизбежна. По материалам сайта
www.tahoe.ru
|