ABS制动压力调节器故障的诊断PPT教学课件_第1页
ABS制动压力调节器故障的诊断PPT教学课件_第2页
ABS制动压力调节器故障的诊断PPT教学课件_第3页
ABS制动压力调节器故障的诊断PPT教学课件_第4页
ABS制动压力调节器故障的诊断PPT教学课件_第5页
已阅读5页,还剩36页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

1、11 1、循环式制动压力调节器、循环式制动压力调节器 (1)循环式制动压力调节器 循环式制动压力调节器是在制动主缸与轮缸之间串联一个电磁阀,直接控制轮缸的制动压力。回油泵作用是当电磁阀在“减压”制动中,从制动轮缸流出的制动液经储能器暂时储存,再泵回制动主缸。 循环式制动压力调节器的 电磁阀多采用三位三通电磁阀 (33电磁阀)。电磁阀上有三 个孔分别通制动主缸、车轮制 动器轮缸和储能器。 循环式制动压力调节器工作原理1贮液器;2电磁阀;3油泵;4单向阀;5制动主缸;6车轮制动器第1页/共41页2 制动压力调节器的工作原理: 1)制动压力建立阶段。在开始制动时,电磁线圈中无电流通过,电磁阀中电磁柱

2、塞被弹簧压至最低位置,如图所示。 此时制动主缸与轮缸直通,制动液从制动主缸流经电磁阀中的通道,流向制动轮缸,使制动压力很快建立起来,轮缸制动压力随制动主缸压力的变化而变化,车速很快下降,此时ABS不工作。制动压力建立阶段 第2页/共41页3 2)制动压力保持阶段。随着制动力增加,当某车轮滑动率接近35时,ABS控制单元发出“保持压力”的指令,使该车轮对应的电磁阀通电(约为最大电流的12),电磁柱塞被提起,如图所示。 通往制动轮缸的液压通道被切断,轮缸中的制动压力不再增加。制动压力保持阶段 第3页/共41页4 3)制动压力下降阶段。在“保压”指令发出后,若某轮仍将抱死时,ABS控制单元会发出“降

3、低压力”的指令,提供一个比“保压”指令更大的电流,使电磁柱塞进一步提起。 通往回流泵的通路被打开,一部分制动液进入储能器,另一部分进入回流泵。由于ABS控制单元同时给液压泵供电,使液压泵工作,迫使制动液进入制动主缸,制动力下降。制动压力下降阶段 第4页/共41页5 4)制动压力上升阶段。当制动力下降到使滑动率达到下限8时,ABS控制单元发出“提高压力”指令,切断通往电磁阀和液压泵继电器的电流,电磁柱塞在弹簧力的作用下回到最低位置,使制动主缸又与制动轮缸液压通道相通,制动轮缸内制动压力增加,提高了制动力,使汽车车速再次降低。制动压力上升阶段 第5页/共41页6 (2)回流泵式制动压力调节器 回流

4、泵式制动压力调节器采用两个二位二通(2/2)电磁阀。 回流泵式制动压力调节器采用两个二位二通电磁阀取代循环调压方式中的一个三位三通电磁阀,实现ABS的“保压”、“减压”和“增压”,工作可靠性更高。 该制动压力调节器由进油电磁阀(常开)、回油电磁阀(常闭)、储油罐、回油泵、回油泵电机、单向阀、蓄压器等组成。回流泵式制动压力调节器示意图 第6页/共41页7 在ABS ECU的控制下,制动压力调节器通过指令进、回油电磁阀的开闭,直接控制各轮缸的制动压力。 1)增压(常规制动)模式。 制动时,进油电磁阀开启而回油电磁阀关闭(两电磁阀均无电流通过),制动主缸内高压制动液直接进入制动轮缸,使制动轮缸内的制

5、动液压力迅速升高,车轮速度迅速下降。回流泵式制动压力调节器示意图 第7页/共41页8 2)保压模式。 当车轮速度急剧降低,ABS ECU给进油电磁阀通以电流,进油电磁阀关闭,回油电磁阀仍保持关闭,制动主缸与制动轮缸的液压相互隔绝,制动轮缸中保持一定的制动压力,系统处于“保压”状态。回流泵式制动压力调节器示意图 第8页/共41页9 3)减压模式。 当车轮趋于抱死时,ABS ECU给进、回油电磁阀均通以电流,进油电磁阀关闭而回油电磁阀开启。制动轮缸内的制动液经回油电磁阀流至储油罐,制动轮缸中的制动压力下降,系统处于“减压”状态。 回油泵电机在减压模式时工作,回油泵将储油罐内的制动液经蓄压器泵回制动

6、主缸,使制动液循环工作。在ABS不工作时,回油泵电机也不工作。回流泵式制动压力调节器示意图 第9页/共41页10 (3)MK20-1 ABS制动压力调节装置 Santana 2000 轿车采用MK20-1型ABS,为低压分开式。MK20-1型ABS的控制特点是电动油泵在增压过程中运转,与一般的循环式有所不同。 常规制动时,各进油电磁阀断电导通,各回油电磁阀均断电关闭,电动油泵不运转,各制动轮缸与贮液器隔绝,处于由制动主缸直接控制轮缸油压的制动状态。 MK20-1型 ABS的控制过程示意图(a)常规制动阶段; 第10页/共41页11 当该车进入ABS状态时,其控制过程如下所述: 1)制动压力保持

7、阶段。 当轮速传感器告知ECU,某车轮趋于抱死,该轮进油电磁阀通电关闭,该轮回油电磁阀仍断电关闭,该轮缸与制动主缸的液压相互隔绝,实现制动保压。 MK20-1型 ABS的控制过程示意图(b)保压阶段; 第11页/共41页12 2)制动减压阶段。 当轮速传感器告知ECU,该车轮抱死趋势无改善,该轮进油电磁阀仍通电关闭,该轮回油电磁阀通电导通,该轮缸制动液回流贮液器,实现制动减压。 MK20-1型 ABS的控制过程示意图(c)减压阶段; 第12页/共41页13 3)制动增压阶段。 当轮速传感器告知ECU,该车轮抱死趋势已消失,该轮进油电磁阀和回油电磁阀均断电,进油电磁阀导通,回油电磁阀关闭。 此时

8、,电动油泵运转,与制动主缸一起向该轮缸输送制动液,实现制动增压。 MK20-1型 ABS的控制过程示意图(d)增压阶段; 第13页/共41页14 2、可变容积式制动压力调节器 可变容积式制动压力调节器的特点: ABS作用时,制动主缸与轮缸隔离,制动液在轮缸与压力调节器间交换,通过压力调节器容积变化实现加、减压调节。 美国DELCO MORAINE ABS 制动压力调节器为可变容积式,通过电机带动小活塞的上下运动控制制动主缸与轮缸之间的球阀的开闭,并改变轮缸一侧容积的大小,从而实现对制动压力的调节。 DELCO ABS 前轮调节器1电磁截止阀;2盘式制动器;3小活塞;4心轴;5电机;6电磁制动器

9、;10球阀第14页/共41页15 DELCO MORAINE ABS 制动压力调节器的结构组成: 前轮调节器由小活塞、驱动电机、驱动心轴、电磁截止阀、球阀组成。 驱动电机受ECU控制可正转、反转和停转,通过传动机构带动小活塞上下移动或保持在某一位置来改变控制侧的容积。 电磁截止阀与球阀并联,用于控制制动主缸与轮缸的通路,电磁截止阀受ECU控制,球阀的开闭则由小活塞控制。 DELCO ABS 前轮调节器1电磁截止阀;2盘式制动器;3小活塞;4心轴;5电机;6电磁制动器;10球阀第15页/共41页16 DELCO MORAINE ABS 制动压力调节器的工作过程: 1)常规制动。 ABS不起作用时

10、,小活塞处于最高位置,其顶端的小顶杆将球阀顶开,制动主缸与轮缸之间管路连通。 同时电磁截止阀无电流流过而处于打开状态,由制动主缸来的制动液同时经球阀和电磁截止阀进入轮缸,轮缸制动压力将随主缸压力变化而变化。 DELCO ABS 前轮调节器1电磁截止阀;2盘式制动器;3小活塞;4心轴;5电机;6电磁制动器;10球阀第16页/共41页17 2)减压模式。 需要减压时,ECU向电磁截止阀供电将其关闭截断制动液流,同时ECU控制电机转动,带动小活塞下移使球阀关闭,将主缸与轮缸之间的通道关闭。 由于活塞的下移,使轮缸一侧的容积增大而使制动压力下降。 DELCO ABS 前轮调节器1电磁截止阀;2盘式制动

11、器;3小活塞;4心轴;5电机;6电磁制动器;10球阀第17页/共41页18 3)保压模式。 当活塞下降至某一位置时,ECU控制电机停止转动,活塞使迅速停留在某一位置,而电磁截止阀和球阀也仍处于关闭状态。 此时轮缸中将保持制动压力不变。 DELCO ABS 前轮调节器1电磁截止阀;2盘式制动器;3小活塞;4心轴;5电机;6电磁制动器;10球阀第18页/共41页19 4)增压模式。 当车轮转速上升需要增压时,ECU控制电机以相反方向旋转,带动活塞上移,球阀和电磁截止阀仍处于关闭状态,由于活塞上方的容积减小而使制动压力上升。 当活塞上升至最高点时又处于常规制动状态。 DELCO ABS 前轮调节器1

12、电磁截止阀;2盘式制动器;3小活塞;4心轴;5电机;6电磁制动器;10球阀第19页/共41页20 DELCO MORAINE ABS 后轮制动压力调节器的工作原理与前轮调节器相同,只是结构更为简单,如图所示。 调节器只有一个电动机通过心轴同时带动两个小活塞移动。调节器内不设电磁截止阀,制动主缸与轮缸之间的通道由两个球阀分别控制。 球阀的开闭仍受小活塞的位置控制。 DELCO ABS 后轮调节器1通向前轮制动器;2后制动器;3(两个)活塞;4心轴第20页/共41页21 3、整体式ABS制动压力调节器 整体式ABS的制动压力调节器是与制动主缸和助力器等组装成一个整体。美国CHRYSLER公司部分车

13、系选用的BENDIX-10型整体式ABS结构组成如图所示。 整体式ABS结构组成:电动油泵。气囊式蓄压器。双作用压力开关。比例阀。储油罐。 整体式 ABS 制动压力调节器 第21页/共41页22 (1)整体式ABS主要机件作用 1)储油罐。 大部分制动液贮存在储油罐及气囊式蓄压器中。 2)气囊式蓄压器。 蓄压器中存有高压制动液和氮气。气囊式蓄压器内充7MPa高压氮气。工作时,电动泵向蓄压器输入制动液,进一步压缩氮气。高压制动液用于防抱制动和普通制动时助力用。整体式 ABS 制动压力调节器 第22页/共41页23 3)双作用压力开关。 该开关位于调节器底部以监测蓄压器压力,其功能是控制油泵工作以

14、保证蓄压器的压力。 蓄压器压力低于11MPa,油泵开关接通,油泵工作向蓄压器充液;蓄压器压力达14MPa开关断开,油泵停止工作。双作用开关另一个作用是当蓄压器压力低于7 MPa时向ABS ECU发出报警信号,此时红、黄警示灯点亮,防抱制动失效。整体式 ABS 制动压力调节器 第23页/共41页24 4)压力变换器。 制动系统中的两个压力变换器用于故障检测,变换器产生与压力成比例的电压信号, ABS ECU对这些信号进行比较,检测制动系统是否有故障。 增压变换器位于调节器的底部监测增压伺服阀的压力,第一压力变换器装在调节器的左侧,用于监测制动主缸第一腔的制动压力。整体式 ABS 制动压力调节器

15、第24页/共41页25 5)差压开关。 差压开关用来检测制动主缸第一腔和第二腔的制动压力差。如压差超过2 MPa,差压开关动作,第一压力变换器输出端接地,输出电压发生变化。 电脑接收此信号后,打开红、黄制动和ABS警示灯,同时防抱制动失效。 整体式 ABS 制动压力调节器 第25页/共41页26 6)比例阀。 ABS系统用旋入式比例阀代替传统的高度(负荷)感载比例阀,每个后制动回路各有一个比例阀位于调节器后制动出油口处。 当压力达到某一数值时,这些阀限制通向后制动泵的压力,有助于普通制动时前、后轮制动力的平衡。整体式 ABS 制动压力调节器 第26页/共41页27 7)电动油泵。 油泵装在调节

16、器的下方,与蓄压器相连,是用来建立高压油液,油泵是由双作用压力开关通过继电器控制而不是由ABS ECU控制。整体式 ABS 制动压力调节器 第27页/共41页28 (2)整体式ABS控制过程 BENDIX-10型整体式ABS是采用两前轮独立控制,两后轮共同按低选原则控制方式,如图所示。 整体式 ABS 工作原理图 第28页/共41页29 工作过程简述: 1)常规制动时。 截止阀接通,主缸第一腔和第二腔制动液可直接分别流入轮缸产生制动效果。 减压阀和升压阀断开,切断轮缸回路。当助力控制阀接通时,可产生助力制动。整体式 ABS 工作原理图 第29页/共41页30 2)ABS减压模式。 截止阀断开,

17、切断主缸和轮缸的回路。减压阀接通,轮缸中的制动液经减压阀流回储油罐。升压阀断开,切断助力阀与轮缸的回路。实现制动减压。整体式 ABS 工作原理图 第30页/共41页31 3)ABS保压模式。 设要求以相同的比率进行相同的调整。截止阀断开,切断制动主缸与轮缸间回路。减压阀和升压阀均为断开状态,切断分泵与储油罐和助力阀间回路。轮缸的油压保持不变。整体式 ABS 工作原理图 第31页/共41页32 4)ABS增压模式。 截止阀仍切断制动主缸和轮缸间的回路。减压阀断开,切断轮缸通向储油罐的回路。增压阀接通,助力阀的制动液经截止阀流入轮缸,增加车轮制动力。整体式 ABS 工作原理图 第32页/共41页3

18、34 4、制动压力调节器故障诊断、制动压力调节器故障诊断(1)类型和功能 以桑塔纳MK20-1型ABS制动压力调节器为例介绍诊断过程:类型为低压分开式。由电控单元(J104)、液控系统(N55)和液压泵(V64)等组成。制动压力调节器的作用是以控制车轮轮缸油路上电磁阀的通断和液压泵的工作,来调节制动压力,防止车轮抱死。ABS制动压力调节器第33页/共41页34(2)万用表检测检测控制单元J104对液压泵供电电压。 检测ABS ECU插座8和25端子,点火开关关闭时,应有1014.5V电压。检测控制单元J104对电磁阀供电电压。 检测ABS ECU插座9和24端子,点火开关关闭时,应有1014.

19、5V电压。 ABS ECU插座8号端子为接地线路;25号端子经保险丝(S123)到蓄电池正极线路;24号端子为接地线路;9号端子经保险比(S124)到蓄电池正极线路;23号端子到中央电器(G3)的线路;12号端子到中央电器(C1)的线路第34页/共41页35检测控制单元J104供电电压。 检测ABS ECU插座8和23端子,点火开关关闭时,应有1014.5V电压。检测制动灯开关F的功能。 检测ABS ECU插座8和12端子,不踩制动踏板,电压为00.5V;踩下制动踏板时,应有1014.5V电压。检测编码桥接。 检测ABS ECU插座6和12端子,电阻应小于1.0 。 ABS ECU插座8号端子

20、为接地线路;25号端子经保险丝(S123)到蓄电池正极线路;24号端子为接地线路;9号端子经保险比(S124)到蓄电池正极线路;23号端子到中央电器(G3)的线路;12号端子到中央电器(C1)的线路第35页/共41页36 (3)诊断仪检测 使用V.A.G 1552诊断仪,对ABS控制器进行最终控制诊断。 最终控制诊断是自诊断检测之一,液压泵和液压循环的正确功能可以用最终控制诊断,通过交替开闭阀门和释放压力来检查。操作说明: 车辆升起,四轮离地。 需要两人操作,其中一人在驾驶室操作1552诊断仪,另一人在车外转动车轮。 打开点火开关,松开驻车制动。第36页/共41页37 连接V.A.G 1552诊断仪,操作如下: 输入地址“03”,进入制动电子系统 输入选择功能“08”,进入读取数据块 输入组号“001”,进入基本功能数据检测 显示注:这时ABS指示灯闪亮(2次/秒),制动警告灯闪亮(4次/秒),ABS液压泵V64必须工作。最终控制诊断 ABS液压泵-V64Final control diagnosis ABS hydraulic pump-V64第37页/共41页38 按“”键显示 注:左前进油阀关闭,左前出油阀关闭。 按“”键显示 注:左前进油阀关闭,左前

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论