
- •4.1 Виды и общее устройство автоматических коробок передач
- •4.2 Устройство и принцип работы гидротрансформатора
- •4.3 Устройство и принцип работы автоматической гидромеханической коробки передач с электронным управлением
- •Порядок выполнения
- •Форма отчета
- •Контрольные задания
- •4.1 Устройство и принцип работы клиноременного вариатора
- •4.2 Устройство и принцип работы бесступенчатой коробки передач с электронным управлением
- •Порядок выполнения
- •Форма отчета
- •4.1 Общие сведения о коробках передач с непрерывным потоком мощности (dsg)
- •4.2 Устройство и принцип работы коробок передач с непрерывным потоком мощности (dsg)
- •4.3 Устройство и принцип работы многодисковой муфты
- •Порядок выполнения
- •Форма отчета
- •7. Контрольные задания
- •4.1 Устройство редуктора переднего ведущего моста
- •4.2 Устройство редуктора заднего ведущего моста
- •4.3 Общие сведения, устройство и принцип работы дифференциала
- •Порядок выполнения
- •Форма отчета
- •7. Контрольные задания
- •4.1 Общие сведения о полноприводной трансмиссии
- •4.2 Муфта Haldex
- •4.3 Вискомуфта
- •4.4 Дифференциал Torsen
- •4.5 Раздаточная коробка
- •5. Порядок выполнения
- •Форма отчета
- •7. Контрольные задания
- •Список использованных источников
Порядок выполнения
Изучить основные сведения.
Выполните анализ особенностей устройства и взаимодействия деталей бесступенчатых автоматических коробок передач.
Оформить отчет по рекомендуемой форме.
Форма отчета
Практическая работа №16
Изучение устройства и взаимодействия деталей бесступенчатых автоматических коробок передач
Цели работы…
Задание…
Оснащение работы…
Выполнение работы
Наименование коробки передач |
||
Общее устройство |
Устройство и принцип работы клиноременного вариатора |
Принцип работы коробки передач |
|
|
|
Контрольные задания
Объясните устройство клиноременного вариатора.
Объясните принцип работы клиноременного вариатора.
Объясните устройство бесступенчатых автоматических коробок передач.
Объясните принцип работы бесступенчатых автоматических коробок передач.
Выполнить анализ устройства и взаимодействия деталей бесступенчатых автоматических коробок передач.
Тема учебной дисциплины: «Автоматическая коробка передач»
Практическая работа №17
Тема работы: «Изучение устройства и взаимодействия деталей коробок передач с непрерывным потоком мощности (DSG)»
1. Цели работы:
1) закрепить знания по устройству коробок передач с непрерывным потоком мощности (DSG);
научиться анализировать особенности устройства и взаимодействия деталей коробок передач с непрерывным потоком мощности (DSG).
Задание
1) Выполнить анализ устройства и взаимодействия деталей коробок передач с непрерывным потоком мощности (DSG).
Оснащение работы
1) Коробка передач с непрерывным потоком мощности (DSG).
Основные сведения
4.1 Общие сведения о коробках передач с непрерывным потоком мощности (dsg)
Производители современных автомобилей в целях повышения экономичности и комфортности внедряют в производство коробки передач не уступающие по комфортности электрогидравлическим коробкам передач, но обладающими меньшими потерями на привод трансмиссии. К таким коробкам передач можно отнести завоевывающие автомобильный рынок коробки с двойным сцеплением DSG (Double Clutch Transmission).
В коробке передач с двойным сцеплением условно объединены две коробки, причем каждая со своим сцеплением. Одна «коробка» отвечает за включение нечетных передач (первой, третьей и пятой), другая – четных: второй, четвертой и шестой, что позволяет включить две передачи одновременно. Такая коробка передач называется преселективной.
4.2 Устройство и принцип работы коробок передач с непрерывным потоком мощности (dsg)
Коробка передач DSG построена на базе шестиступенчатой трехвальной коробки. На верхнем ведомом валу установлены шестерни задней, V и VI передач (рисунок 1), на нижнем – шестерни передач с I по IV. В этой коробке имеется два первичных вала. Каждый вал имеет свой пакет сцеплений. Пакет сцеплений представляет собой два пакета фрикционов, погруженных в масляную ванну. Функция отвода тепла от пар трения возложена на масло, чью циркуляцию обеспечивает масляный насос, аналогичный тем, которые устанавливаются на гидромеханических автоматических коробках передач. Охлаждение масла и его фильтрация от продуктов трения происходит в масляном фильтре и охладителе масла. Переключение передач осуществляется посредством гидроцилиндров, воздействующих на штоки. При этом теряется часть энергии, однако не больше той, которую теряет гидротрансформатор в автоматической коробке передач до блокировки. В качестве управляющего звена в конструкцию введена специальная система управления. По сути DSG не что иное, как замена традиционной гидромеханической коробки передач, в состав которой входят звено, обеспечивающее бесступенчатое изменение крутящего момента (гидротрансформатор), и набор планетарных рядов.
На наружном первичном валу находятся шестерни четных передач — II, IV и VI. Внутри наружного первичного вала проходит внутренний первичный вал, на котором находятся шестерни нечетных передач I, III, V и заднего хода.
1 – внутренний первичный вал; 2 – наружный первичный вал; 3 – многодисковая муфта сцепления четных передач 4 – многодисковая муфта сцепления нечетных передач; 5 – главная передача (на пятой, шестой передачах и передаче заднего хода); 6 – шестерня передачи заднего хода; 7 – шестерня шестой передачи; 8 – шестерня пятой передачи; 9 – шестерня первой передачи; 10 – шестерня третьей передачи; 11 – шестерня четвертой передачи; 12 – шестерня второй передачи; 13 – главная передача (на первой, второй, третьей и четвертой передачах)
Рисунок 1 – Схема коробки передач с двойным сцеплением (работа на первой передаче)
Коробка передач с двумя сцеплениями обеспечивает переключение передач без разрыва потока мощности. Достигается это следующим образом. В коробке DSG одновременно включены две передачи. В обычных конструкциях такое положение ведет к неминуемой аварийной поломке, но в коробке передач DSG этого не происходит. Работает только то зубчатое зацепление, ведущий вал которого соединен с включенным в данный момент сцеплением. Диски же другого сцепления разомкнуты и поэтому вторая пара шестерен не работает. При достижении необходимой частоты вращения коленчатого вала, электронный блок управления определяет необходимый момент переключения, при этом два гидропривода одновременно отпускают первое сцепление и замыкают второе. Работавшее до этого сцепление выключается и включается второе сцепление. Поток мощности при этом практически без разрыва передается дальше по кинематической цепочке.
Теперь активна уже вторая передача и коробка заранее вводит в зацепление шестерни следующей, третьей передачи. Как только настанет следующий необходимый момент переключения, электронный блок отдаст необходимые команды – и коробка, синхронно манипулируя двумя сцеплениями, плавно передает крутящий момент от второй к третьей и т.д. – до шестой. Причем одновременно с шестой передачи коробка сразу может включить и пятую передачу — на тот случай, если частота вращения коленчатого вала двигателя упадет и понадобится больше тяги.
На рисунке 1 идет разгон на первой передаче, шестерни второй уже находятся в зацеплении, но вращаются вхолостую, так как сцепление наружного первичного вала разомкнуто.
Крутящий момент с коленчатого вала двигателя передается на двухмассовый маховик. Далее передача крутящего момента производится через разъемное шлицевое соединение маховика с входной ступицей коробки передач. Входная ступица жестко соединена с ведущим диском сдвоенного сцепления.
Ведущий диск сдвоенного сцепления соединен посредством корпуса многодисковой муфты с главной ступицей сцепления. С этой же ступицей соединен корпус муфты.
Крутящий момент подводится к каждой из муфт через ее корпус. Если муфта замкнута, крутящий момент передается на ее ступицу и далее на соединенный с ней первичный вал.