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文档简介
自动变速器换档控制原理第一页,共四十五页,编辑于2023年,星期一自动变速器换档控制原理第二页,共四十五页,编辑于2023年,星期一自动变速器换档控制原理在80%节气门以上的负荷时,由于混合气加浓使燃油消耗增大,经济性较差。在40-80%节气门负荷时,经济性较好,其中60%节气门负荷、2000rpm时经济性最佳。在20%节气门以下负荷时,变速器的机械摩擦损失几乎等于发动机有效输出功率,经济性差,车辆不宜工作在该范围。转速低于1200rpm时,为恶劣工况,发动机工作不稳定,会熄火。节气门关闭时,发动机输出功率为负值,说明可用于发动机制动。第三页,共四十五页,编辑于2023年,星期一3.2.4电子控制系统组成:信号输入装置(传感器、控制开关)、电子控制装置(ECU)、执行机构。第四页,共四十五页,编辑于2023年,星期一第十二章自动变速器电子控制系统第四节电控自动变速器的控制电路第五页,共四十五页,编辑于2023年,星期一第十二章自动变速器电子控制系统第五节自动变速器电子控制系统的控制内容与过程1、换档控制第六页,共四十五页,编辑于2023年,星期一第十二章自动变速器电子控制系统第五节自动变速器电子控制系统的控制内容与过程1、换档控制第七页,共四十五页,编辑于2023年,星期一第十二章自动变速器电子控制系统第五节自动变速器电子控制系统的控制内容与过程1、换档控制
汽车最佳换挡车速主要取决于汽车行驶时的节气门开度。不同节气门开度下的最佳换挡车速可以用自动换挡图来表示,如图12-32所示。第八页,共四十五页,编辑于2023年,星期一第十二章自动变速器电子控制系统第五节自动变速器电子控制系统的控制内容与过程1、换档控制
如图12-33所示为操纵手柄在“S”位时换挡规律。此时无超速挡,2挡使用车速达110km/h以上,且2挡升3挡及3挡降2挡与节气门无关,若使用动力模式换挡规律,则只能在1挡工作,没有升挡。第九页,共四十五页,编辑于2023年,星期一第十二章自动变速器电子控制系统第五节自动变速器电子控制系统的控制内容与过程3、自动模式控制
电子车速控制系统由电子控制单元(ECU)和真空执行机构组成,后者包括真空调节器、节气门驱动伺服膜盒、车速控制开关和制动踏板上的真空解除开关等部分,如图12-34所示。第十页,共四十五页,编辑于2023年,星期一1.自动换挡规律换挡规律:是指两排挡间自动换挡时刻随控制参数变化的关系。换挡规律类型:单参数、双参数、组合型。
单参数换挡规律
只以车速V为控制参数。单参数换挡规律
升、降挡之间的交错现象,称为换挡延迟或换挡重叠,其作用是防止“换挡循环(不断地来回换挡)”。第十一页,共四十五页,编辑于2023年,星期一2)双参数换挡规律
控制参数类型有:车速与节气门开度(常用)、液力变矩器泵轮转速与涡轮转速、车速与发动机进气歧管真空度等。从换挡延迟角度,双参数换挡规律又分为:等延迟型、发散型、收敛型、组合型4种。
等延迟型换挡规律使小节气门时可以提前换入高挡,减小发动机噪声,又可延迟换回低挡,改善燃油经济性,大节气门开度动力较好。
发散型在大节气门开度时换挡延迟所引起的输入轴转速的变化较大、功率利用差,但换挡次数较少、舒适性高。第十二页,共四十五页,编辑于2023年,星期一
带强制低挡的发散型换挡规律,使它保持了换挡次数较少、舒适性高的优点,又克服了发散型的缺点,故它在轿车自动变速器中应用较多。
收敛型的发动机工作转速低、燃料经济性好、噪声低、行驶平稳舒适,它适合于功率较低的货车。第十三页,共四十五页,编辑于2023年,星期一组合型是上述各种类型综合而成的换挡规律。
在小节气门开度(α<25%)时,以舒适、稳定、少污染为主,采用了单参数规律;在中节气门开度(25%<α<75%)时,以保证最佳燃料经济性为主,兼顾动力性,采用收敛型;当大节气门开度(α>75%)时,则以获得最佳动力性为准,用等延迟型。第十四页,共四十五页,编辑于2023年,星期一3)智能化换挡规律
电子自动控制系统可存储多种规律供驾驶员选用,不仅有经济性规律、动力性(又称运动型)规律,而且还有一般(日常)规律、环境温度及随外界条件变化的规律等。将车速V和节气门开度α的组合分成一定数量的区域,每个区域有不同的节气门开启速率程序值。当实际值大于它时,为动力性规律,反之为经济性规律。第十五页,共四十五页,编辑于2023年,星期一常规换档特性曲线升档降档3-44-3车速节气门开度第十六页,共四十五页,编辑于2023年,星期一常规换档特性曲线两档位之间的换档是由ECU根据换档特性曲线控制的。它考虑了车速和节气门开度等因素。相同车速情况下,升档曲线和降档曲线之间存在一个延迟,即两曲线所对应的节气门开度值不同,因此挂入高档时所需的节气门开度较大,而挂入低档时节气门开度较小。其作用是:不会因油门踏板的振动或车速稍有降低而重新回到原来的档位,保证了换档过程的稳定性。有利于减少换档循环,防止控制系统元件的加速磨损与降低乘坐舒适性。
第十七页,共四十五页,编辑于2023年,星期一
先进换档特性曲线
运动型经济型3-44-33-44-3节气门开度车速第十八页,共四十五页,编辑于2023年,星期一先进换档特性曲线由运动型和经济型特性曲线组成。在档位操纵手柄上的切换开关使得驾驶员可任意选择。运动型换档曲线两档位之间的延迟较短,而且挂入高档时的节气门开度较大,这样车辆低档加速时间长,可充分发挥动力性。第十九页,共四十五页,编辑于2023年,星期一经济型换档曲线两档位之间的延迟较长,特别是挂入低档的节气门开度小,这样车辆可较长时间工作在高档位,发动机的工作点接近最佳油耗区,经济性好。具有自适应功能,根据驾驶员的驾驶风格确定换档特性曲线,如偏运动性或偏经济性。为更好地适应车辆不同的行驶工况,如上下坡、牵引及不同风力。变速器的换档程序能识别行驶中的阻力,并根据它来确定换档点。先进换档特性曲线第二十页,共四十五页,编辑于2023年,星期一第二十一页,共四十五页,编辑于2023年,星期一自动变速器换档操纵机构第二十二页,共四十五页,编辑于2023年,星期一自动变速器换档操纵机构XE-program自适应换档模式:该模式储存有多种行驶程序,可根据不同的行驶工况确定换档,如:牵引工况、上下坡工况、自由滑行(恒速)、城市工况和扭曲路工况等。
S-program运动模式:运动模式是一性能导向型换档模式,换档点处于发动机较高转速下,因此可充分利用发动机高转矩和高功率的区域,动力性好。
M-program手动模式:在该模式下,驾驶员可手动换档。通常为降低油耗,将部分低档锁住,即切换倒手动模式后,变速器仅能在几个高速档位之间换档。通过手柄每次升降1档。第二十三页,共四十五页,编辑于2023年,星期一自动换档规律自动换档按油门、车速中的一个或二个参数来控制。这些参数应按照设计要求的换档时刻自动控制换档,才能保证车辆获得良好的牵引性能和燃料经济性。相邻两排挡间自动换档点的诸控制参数之间的关系称为换档规律。这个规律是按车辆动力性和经济性对自动换档系统的要求来设计的。第二十四页,共四十五页,编辑于2023年,星期一换档延迟的作用
保证换档自动控制的稳定性。当自动换上新档后,不会由于油门踏板振动或车速稍降而重新换回原来排位。有利于减小换档循环对车辆行驶的不良影响。驾驶员可以对自动换档进行干预。可以提前升档或强制降档。变化换档延迟可改变换档规律,以适应动力性、经济性、使用性等方面的要求。第二十五页,共四十五页,编辑于2023年,星期一换档特性图第二十六页,共四十五页,编辑于2023年,星期一自动换档的牵引力变化过程设车辆在节气门a2时以I档行驶。这时车辆加速,当车速增至V3时,在A2点换入II档。于是按II挡牵引特性工作。如节气门开度仍为a2,则换入II档时应在a2点工作。由于牵引力大于行驶阻力,牵引力应a2c2变化。第二十七页,共四十五页,编辑于2023年,星期一如果车辆减速行驶,节气门开度为a2
时以II档行驶,由于牵引力小于行驶阻力,车速下降,这时牵引力沿c2a2B2变化。当车速降至V1时,在B2点开始换入I档。牵引力改为沿b2A2曲线变化。自动换档的牵引力变化过程第二十八页,共四十五页,编辑于2023年,星期一换档特性对车辆动力性和经济件有重要影响。图中阴影部分就是牵引力不能利用的区域,这个区域愈大,动力性愈差。牵引力不能利用的区域可分为两种情况。升档时不能利用牵引力的区域为实线阴影区。减速行驶降档时,不能利用的牵引力的区域为实线阴影区加虚线阴影区。减速降档行驶时不能利用的牵引力区域更大、动力性更差。换档特性对车辆性能的影响第二十九页,共四十五页,编辑于2023年,星期一从提高动力性方面考虑,换档点应按c1c2c3c4曲线进行。如换档点比该曲线提前(即在较小车速下),或较晚(在较大车速下)进行,都会出现末被利用的牵引力区域。换档特性对车辆性能的影响第三十页,共四十五页,编辑于2023年,星期一如果换档时刻离曲线c1c4相近,则车辆动力性良好但燃料经济性差。反之,如果换档时刻曲线位于低速范围内,即离c1c4曲线远些,则燃料经济性好而动力性差。一般提高换挡时的车速,能改善动力性,降低换档时的车速,能改善燃料经济性。换档特性对车辆性能的影响第三十一页,共四十五页,编辑于2023年,星期一
自动变速器的换档规律
经济性:希望车辆能尽早挂入高档位。动力性:希望能在发动机最大转矩附近换档,动力性好。舒适性:希望减少换档次数。第三十二页,共四十五页,编辑于2023年,星期一
等延迟型
第三十三页,共四十五页,编辑于2023年,星期一
等延迟型相对于节气门开度α而言,2换3和3换2曲线的斜率是相同的。换档的主要依据是车速。当车辆以2档行驶时,车速和发动机转速工作在蓝色直线上,当节气门α达到预定值后,变速器即沿红色箭头换入3档,此时车速为v3。若行驶阻力增大,当车速降至v2时,又换入2档。驾驶员可在小节气门的情况下,在v3′点换入3档,以改善油耗。该型换档规律常用在城市公共车辆上,通过驾驶员的操作,使车辆以小节气门高档位运行。第三十四页,共四十五页,编辑于2023年,星期一
增延迟型
第三十五页,共四十五页,编辑于2023年,星期一
增延迟型换档延迟随节气门开度的增加而增加。相对于节气门开度α而言,2换3和3换2曲线的斜率是不同。驾驶员在松开节气门时,可提前换入高档,此时v3′点低于等延迟型的v3′。降低了油耗和噪声。在大节气门换高档时,发动机转速接近最大功率点,动力性好,换档延迟增大,减少换档次数,提高了舒适性。但在大节气门情况下换低档必须大幅度减小发动机转速才能实现,换档间隔过大,加速性较差。该型换档规律常用于后备功率大的轿车上。
第三十六页,共四十五页,编辑于2023年,星期一
带强制低档的增延迟型第三十七页,共四十五页,编辑于2023年,星期一带强制低档的增延迟型增延迟型的改进,目的是能在大节气门开度时迅速挂入低档,以充分发挥发动机大功率的潜力,满足超车、爬坡等需要。驾驶员猛踩节气门获得一个∆α的超大行程后,在发动机转速降低不大的情况下车辆被迫换入低档,因此具有良好的加速性。在驾驶员正常操作时,其换档规律同增延迟型。它既保留了增延迟型的优点,又克服了其缺点,故应用广泛。第三十八页,共四十五页,编辑于2023年,星期一
减延迟型第三十九页,共四十五页,编辑于2023年,星期一减延迟型换档延迟随节气门开度的增加而减少,其节气门曲线呈收敛型。在大节气门开度的情况下,换档时发动机转速差最小,动力性好。在小节气门开度时,换档延迟增大,避免了换档过多,发动机可在较低的转速下运行,燃油经济性好,噪声低。该型换档规律常用于比功率较低的货车。第四十页,共四十五页,编辑于2023年,星期一411.自动变速器的换挡规律
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