小型汽车自动变速器设计.docx
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1、安徽工程大学毕业设计(论文)小型汽车自动变速器设计摘 要自动变速器包括了许多组件和系统的协同工作,有行星齿轮组、液压系统、密封件和垫圈、变矩器、调节器、节气门拉线、计算机控制这些都是多年来由机械式演变过来的。自动变速器车轮包含许多不同的组合,在一个变速箱内,齿轮的滑动沿轴线从一个位置到另一个位置,对各种大小齿轮的要求,有正确的传动比。在一个自动变速箱,至始至终,不是齿轮的机械移动来达到这一点的,通过行星齿轮组来完成。关键词:自动变速器;液力变矩器;油泵;行星齿轮机构The design of small vehicle automatic transmissionAbstractThe aut
2、omatic transmission consists of many components and systems that designed to work together in a symphony of planetary gear sets , the hydraulic system, seals and gaskets , the torque converter , the governor and the modulator or throttle cable and computer controls that has evolved over the years in
3、to what many mechanical inclined individuals consider to be an art from . Automatic transmission contain many gears in various combinations. In a manual transmission,gears slide along shafts as you move the shift lever from one position to another , engaging various sizes gears as required in order
4、to provide the correct gear ratio . In an automatic transmission , however , the gears are never physically moved and are always engaged to the same gears . This is accomplished through the use of planetary gear sets . KeyWords: Automatic transmission;Hydraulic torque converter;Pump; Planetary gears
5、目 录第1章 自动变速器概述- 1 -1.1自动变速器的发展历史- 1 -1.2自动变速器的分类- 2 -第2章 自动变速器的基本组成- 4 -第3章 液力自动变速器工作原理- 7 -第4章 液力自动变速器液控系统- 9 -4.1 油泵- 9 -4.2 主油路系统- 9 -4.3 换档信号系统- 10 -4.4 换档阀系统- 11 -4.5 缓冲安全系统- 12 -4.6 液力变距器控制装置- 13 -4.7 液控系统的工作原理- 13 -第5章 液力变矩器- 14 -5.1 液力变矩器的组成- 15 -5.2 液力变矩器的工作原理- 15 -第6章 变速齿轮机构- 17 -6.2 换挡执行机
6、构- 22 -6.3 行星齿轮变速机构档位传力过程- 24 -结 论- 30 -致 谢- 31 -参考文献- 32 -附录A 附加图- 33 -外文文献及翻译- 34 -插图清单图1-1 自动变速器结构图- 1 -图2-1 自动变速器结构图- 4 -图2-2 自动变速器- 5 -图2-3 液力自动变速器内部结构- 5 -图3-1自动变速器原理图- 7 -图4-1 变速器液控系统原理示意图- 14 -图5-1 液力变矩器构造图- 15 -图 5-2 液力变矩器结构图- 16 -图 5-3 液力变矩器原理展开图- 17 -图 6-1 行星齿轮机构组成- 19 -图6-2 多片离合器- 23 -图
7、6-3 片式制动器- 24 -图 6-4 滚柱式单向离合器- 25 -图 6-5 行星排- 26 -图 6-6 行星排- 26 -图 6-7 行星排- 27 -图 6-8 行星排- 27 -图 6-9 行星排- 28 -图 6-10 行星排- 29 -图 6-11 行星排- 29 -图 6-12 行星排- 30 -表格清单表6-1 行星齿轮不同组合方式下的转向和传动比-22-表6-2 自动变速器各档工作元件-35- 37 -第1章 自动变速器概述1.1自动变速器的发展历史图1-11自动变速器结构图 最早在1904年出现了离合器和制动器等摩擦元件操纵变速的行星齿轮机构,该机构首先用于英国Wils
8、on Picher汽车上。1907年福特车上大量使用行星齿轮变速器,它的出现实现了不切断动力进行的”动力换挡”,并避免了固定轴式变速器中的“同步问题”。而液力耦合器的出现为自动操作的实现提供了可能,1938年至1941年美国GM和Chrysler公司采用液力耦合器代替离合器,省去了驾驶时的离合器踏板操作。随后出现了液力自动变速器的前身,开始了车速和油门两个参数信号,用液压逻辑油路控制的液力自动变速时代。 液力自动变速阶段:该阶段以1939年的通用Oldsmobile车上Hydromantic开始,以液力自动变速器的普遍应用和迅速推广为特征。这个阶段的液力自动变速由液力变矩器和行星齿轮变速器组成
9、,控制系统是通过液压系统来实现的,控制信号的产生,主要是通过反映油门开度大小的节气门阀和翻涌车速高低的速控阀来实现,其控制系统是由若干个复杂的液压阀和油路构成的逻辑控制系统,按照设定的换挡规律,控制换挡执行机构的动作,从而实现自动换挡。 电控自动变速阶段:1969年法国的雷诺R16TA轿车首先使用了电子控制自动变速器,与全液压的区别在于自动换挡的控制系统是由电脑来实现的,但当时电子技术不成熟,应用范围较窄,到20世纪80年代末,电子控制逐步实用化,越来越多的自动变速器采用了电子控制。自动变速器的控制系统包括电控和液控两部分,电控系统由电脑,各种传感器,电磁阀及控制电路等组成,它将控制换挡的参数
10、通过传感器转换为电信号输送给电脑,电脑通过处理将换挡的信号作用于换挡电磁阀。从而利用液压换挡执行机构实现自动换挡。由于电脑能存储和处理多种换挡规律,在改善换挡品质控制方面,有明显的优越性,并且与整车的其他控制系统的兼容信号,最终可以实现车辆电子控制系统一体化。 智能自动变速阶段:随着车辆技术和自动变速技术的发展,人们不再满足于简单的功能实现,车辆自动变速技术即将进入智能化阶段,控制策略的不断改进成为车辆自动变速技术的特点。德国的宝马公司从1992年起,陆续推出用于四档和五档自动变速器的自适应控制系统,能够自动识别驾驶员的类型,环境条件和行驶状况,并对换挡规律做出适当调整。我国应用液力传动始于五
11、十年代,自行研制出了内燃机车和红旗CA770三排座高级轿车的液力传动系统,随后液力传动液在我国获得了一定发展,此外,部分均匀车辆上使用了液力自动变速器,但发展速度要落后于发达国家。 1.2自动变速器的分类 汽车自动变速器常见的有四种型式:分别是液力自动变速器(AT)、机械无级自动变速器(CVT)、电控机械自动变速器(AMT)、双离合器自动变速器(Dual Clutch Transmission-DCT)。目前轿车普遍使用的是AT,AT几乎成为自动变速器的代名词。 AT是由液力变扭器、行星齿轮和液压操纵系统组成,通过液力传递和齿轮组合的方式来达到变速变矩。其中液力变扭器是AT最重要的部件。它由泵
12、轮、涡轮和导轮等构件组成,兼有传递扭矩和离合的作用。 1.2.1 按变速形式分:可分为有级变速器与无级变速器两种。有级变速器是具有有限几个定值传动比(一般有35个前进挡和一个倒挡)的变速器。无级变速器是能使传动比在一定范围内连续变化的变速器,无级变速器目前在汽车上应用已逐步增多。 1.2.2 按无级变矩的种类分: 按无级变矩的种类分,自动变速器可分为:液力变矩器自动变速器,就是在液力变矩器后面装一个齿轮变速系统。 机械式自动变速器 ,它是由离合器和依据车速、油门开度改变,V型带轮的作用半径而实现无级变速的。“电动轮”无级变速,它取消了机械传动中的传统机构,而代之以电流输至电动机,以驱动和电动机
13、装成一体的车轮。 1.2.3 按自动变速器前进挡的挡位数不同分: 自动变速器按前进挡的档位数不同,可分为2个前进挡、3个前进挡、4个前进挡三种。早期的自动变速器通常为2个前进挡或3个前进挡。这两种自动变速器都没有超速挡,其最高挡为直接挡。新型轿车装用的自动变速器基本上都是4个前进挡,即设有超速挡。这种设计虽然使自动变速器的构造更加复杂,但由于设有超速挡,大大改善了汽车的燃油经济性。 1.2.4 按齿轮变速器的类型分: 自动变速器按齿轮变速器的类型不同,可分为普通齿轮式和行星齿轮式两种。普通齿轮式自动变速器体积较大,最大传动比较小,使用较少。行星齿轮式自动变速器结构紧凑,能获得较大的传动比,为绝
14、大多数轿车采用。 1.2.5按齿轮变速系统的控制方式分: 可分为液控自动变速器和电液控自动变速器。液控自动变速器是通过机械的手段,将汽车行驶时的车速及节气门开度两个参数转变为液压控制信号;阀板中的各个控制阀根据这些液压控制信号的大小,按照设定的换挡规律,通过控制换挡执行机构动作,实现自动换挡,现在使用较少。 电液控自动变速器是通过各种传感器,将发动机转速、节气门开度、车速、发动机水温、自动变速器液压油温度等参数转变为电信号,并输入电脑;电脑根据这些电信号,按照设定的换挡规律,向换挡电磁阀、油压电磁阀等发出电控制信号;换挡电磁阀和油压电磁阀再将电脑的电控信号转变为液压控制信号,阀板中的各个控制阀
15、根据这些液压控制信号,控制换挡执行机构的动作,从而实现自动变速。 第2章 自动变速器的基本组成图2-12自动变速器结构图自动变速器的厂牌型号很多,外部形状和内部结构也有所不同,但它们的组成基本相同,都是由液力变矩器和齿轮式自动变速器组合起来的。常见的组成部分有液力变矩器、行星齿轮机构、离合器、制动器、油泵、滤清器、管道、控制阀体、速度调压器等,按照这些部件的功能,可将它们分成液力变矩器、变速齿轮机构、供油系统、自动换挡控制系统和换挡操纵机构等五大部分。 液力变矩器 液力变矩器位于自动变速器的最前端,安装在发动机的飞轮上,其作用与采用手动变速器的汽车中的离合器相似。它利用油液循环流动过程中动能的
16、变化将发动机的动力传递自动变速器的输入轴,并能根据汽车行驶阻力的变化,在一定范围内自动地、无级地改变传动比和扭矩比,具有一定的减速增扭功能。 变速齿轮机构 自动变速器中的变速齿轮机构所采用的型式有普通齿轮式和行星齿轮式两种。采用普通齿轮式的变速器,由于尺寸较大,最大传动比较小,只有少数车型采用。目前绝大多数轿车自动变速器中的齿轮变速器采用的是行星齿轮式。 变速齿轮机构主要包括行星齿轮机构和换档执行机构两部分。 图2-23自动变速器行星齿轮机构,是自动变速器的重要组成部分之一,主要由于太阳轮(也称中心轮)、内齿圈、行星架和行星齿轮等元件组成。行星齿轮机构是实现变速的机构,速比的改变是通过以不同的
17、元件作主动件和限制不同元件的运动而实现的。在速比改变的过程中,整个行星齿轮组还存在运动,动力传递没有中断,因而实现了动力换挡。 换挡执行机构主要是用来改变行星齿轮中的主动元件或限制某个元件的运动,改变动力传递的方向和速比,主要由多片式离合器、制动器和单向超越离合器等组成。离合器的作用是把动力传给行星齿轮机构的某个元件使之成为主动件。制动器的作用是将行星齿轮机构中的某个元件抱住,使之不动。单向超越离合器也是行星齿轮变速器的换挡元件之一,其作用和多片式离合器及制动器基本相同,也是用于固定或连接几个行星排中的某些太阳轮、行星架、齿圈等基本元件,让行星齿轮变速器组成不同传动比的挡位。 供油系统 图2-
18、34液力自动变速器内部结构自动变速器的供油系统主要由油泵、油箱、滤清器、调压阀及管道所组成。油泵是自动变速器最重要的总成之一,它通常安装在变矩器的后方,由变矩器壳后端的轴套驱动。在发动机运转时,不论汽车是否行驶,油泵都在运转,为自动变速器中的变矩器、换挡执行机构、自动换挡控制系统部分提供一定油压的液压油。油压的调节由调压阀来实现。 自动换挡控制系统 自动换挡控制系统能根据发动机的负荷(节气门开度)和汽车的行驶速度,按照设定的换挡规律,自动地接通或切断某些换挡离合器和制动器的供油油路,使离合器结合或分开、制动器制动或释放,以改变齿轮变速器的传动比,从而实现自动换挡。 自动变速器的自动换挡控制系统
19、有液压控制和电液压(电子)控制两种。 液压控制系统是由阀体和各种控制阀及油路所组成的,阀门和油路设置在一个板块内,称为阀体总成。不同型号的自动变速器阀体总成的安装位置有所不同,有的装置于上部,有的装置于侧面,纵置的自动变速器一般装置于下部。 在液压控制系统中,增设控制某些液压油路的电磁阀,就成了电器控制的换挡控制系统,若这些电磁阀是由电子计算机控制的,则成为电子控制的换挡系统。 换挡操纵机构 自动变速器的换挡操纵机构包括手动选择阀的操纵机构和节气门阀的操纵机构等。驾驶员通过自动变速器的操纵手柄改变阀板内的手动阀位置,控制系统根据手动阀的位置及节气门开度、车速、控制开关的状态等因素,利用液压自动
20、控制原理或电子自动控制原理,按照一定的规律控制齿轮变速器中的换挡执行机构的工作,实现自动换挡。 第3章 液力自动变速器工作原理图3-15自动变速器原理图AT传动系统的结构与手动档相比,在结构和使用上有很大的不同。手动档主要由齿轮和轴组成,通过不同的齿轮组合产生变速变矩;而AT传动系统是由液力变矩器、行星齿轮和液压操纵系统组成,通过液力传递和齿轮组合的方式来达到变速变矩。其中,液力变扭器是AT最具特点的部件,它由泵轮、涡轮和导轮等构件组成,它直接输入发动机动力,并传递扭矩,同时具有离合作用。泵轮和涡轮是一对工作组合,它们就好似相对放置的两台风扇,一台风扇吹出的风力会带动另一台风扇的叶片旋转,风力
21、成了动能传递的媒介,如果用液体代替空气成为传递动能的媒介,泵轮就会通过液体带动涡轮旋转,再在泵轮和涡轮之间加上导轮,通过反作用力使泵轮和涡轮之间实现转速差就可以实现变速变矩了。由于液力变矩器自动变速变矩范围不够大,因此在涡轮后面再串联几排行星齿轮来提高效率,液压操纵系统会随发动机工作的变化而自行操纵行星齿轮,从而实现自动变速变矩。辅助机构自动换档不能满足行驶上的多种需要,例如停泊、后退等,所以还设有干预装置(即手动拨杆),标志P(停泊)、R(后位)、N(空位)、D(前进位),另在前进位中还设有“2”和“1”的附加档位,用以起步或上斜坡之用。由于将其变速区域分成若干个变速比区段,只有在规定的变速
22、区段内才是无级的,因此AT实际上是一种介于有级和无级之间的自动变速器。 液力自动变速器通常有两种类型:一种为前置后驱动液力自动变速器;另一种为前置前驱动液力自动变速器。液力自动变速器电子控制通过动力传动控制模块(PCM)接收来自汽车上各种传感器的电信号输入,根据汽车的使用工况对这些信息处理来决定液力自动变速器运行工况。按照这些工况,动力传动控制模块给执行机构发出指令,并实现下列功能:变速器的升档和降档;一般通过操纵一对电子换档电磁阀在通/断两种状态中转换;通过电子控制压力控制电磁阀(PCS)来调整管路油压;变矩器离合器(TCC)用以控制电磁阀的结合和分离时间。 自动变速器主要是根据车速传感器(
23、VSS)、节气门位置传感器(TPS)以及驾驶员踩下加速踏板的程度进行升位和降位控制。 自动变速器之所以能够实现自动换挡是因为工作中驾驶员踏下油门的位置或发动机进气歧管的真空度和汽车的行驶速度能指挥自动换挡系统工作,自动换挡系统中各控制阀不同的工作状态将控制变速齿轮机构中离合器的分离与结合和制动器的制动与释放,并改变变速齿轮机构的动力传递路线,实现变速器挡位的变换。 传统的液力自动变速器根据汽车的行驶速度和节气门开度的变化,自动变速挡位。其换挡控制方式是通过机械方式将车速和节气门开度信号转换成控制油压,并将该油压加到换挡阀的两端,以控制换挡阀的位置,从而改变换挡执行元件(离合器和制动器)的油路。
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