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第七章 液压控制系统 第一节 液压系统的阀体介绍 一、液力式控制系统结构与工作原理 二、换挡控制装置结构与工作原理 三、换挡阀结构与工作原理 四、节气门阀结构与工作原理 五、调速器结构与工作原理 六、强制降挡阀结构与工作原理 七、变矩器控制装置结构与工作原理 八、阀体的检修 1.阀板的检修 2.阀板零件的检修 3.检修阀板时须注意事项 第二节 液压系统的工作原理 一、液压控制系统的分类 二、液压控制系统的组成 三、液力式控制系统工作过程分析 1.空挡(N) 2.停车挡(P) 3.倒挡(R) 4.前进挡(D) 5.前进低挡(2) 6.前进低挡(1) 当操纵手柄位于倒挡(R)位置时,手动阀打开3条油路,其中两条即上述P位打开的油路,另一条油路让主油路压力油分成两部分:一部分通往主油路调压阀下端,使倒挡时的主油路油压升高,以满足倒裆时换挡执行元件的工作需要;另一部分经2-3换挡阀分别通往高挡及倒挡离合器C1和2挡制动带B1液压缸的释放腔,使倒挡及高挡离合器C1接合,2挡制动带B1释放。由于低挡及倒挡制动器B2也处于工作状态,因此倒挡及高挡离合器C1和低挡及倒挡制动器B2同时工作,使行星齿轮变速器处于倒挡状态(图7-11)。 当操纵手柄位于前进挡(D)位置时,手动阀打开3条油路:其中一条让主油路压力油通往调速器、前进离合器C2和1-2换挡阀,让调速器产生调速器压力油,同时让前进离合器C2接合;另一条通往2挡锁止阀下端和2-3换挡阀,作用在2挡锁止阀下端的主油路压力油使该阀关闭;还有一条油路通往2挡锁止阀上端。 当车速较低时,1-2换挡阀和2-3换挡阀右侧的调速器油压较低,使这2个换挡阀均处于右侧低挡位置,将通往换挡执行元件的油路关闭,此时只有前进离合器C2接合,使行星齿轮变速器处于1挡状态。(如图7-12) 随着车速的提高,调速器油压不断增大。当车速提高到某一数值时,1-2换挡阀右侧的调速器油压大于左侧主油路油压和弹簧弹力之和,使1-2换挡阀左移,打开通往2挡制动带B1的油路,主油路压力油经1-2换挡阀、2挡锁止阀进入2挡制动带B1的液压缸的施压腔,使2挡制动带B1产生制动。由于2挡制动带B1和前进离合器C2同时工作,使行星齿轮变速器由1挡升至2挡(图7-13)。 当车速进一步升高至2-3换挡阀右侧的调速器压力大于左侧节气门油压和弹簧弹力之和时,2-3换挡阀左移,打开通往2挡制动带B1液压缸释放腔和倒挡及高挡离合器C1的油路,使倒挡及高挡离合器C1接合、2挡制动带释放,从而让倒挡及高挡离合器C1和前进离合器C2同时工作,使行星齿轮变速器由2挡升至3挡(图7-14)。 压力校正阀的作用是让汽车在起步时有足够大的主油路油压,以防止前进离合器打滑,而在汽车有一定车速后,让主油路油压下降,以减小油泵的运转阻力。在汽车起步时,调速器油压为0,压力校正阀将通往主油路调压阀上端的节气门油路关闭;汽车起步后,当压力校正阀右端的调速器油压大于左端弹簧弹力时,压力校正阀左移,打开通往主油路调压阀上端的节气门油路,作用在主油路调压阀上端的节气门油压使主油路油压下降。 当驾驶员突然将油门踏板完全踩下时,强制降挡开关闭合,让强制降挡电磁阀通电,使强制降挡阀阀心下移,打开主油路,使之通往2个换挡阀的左侧。由于2-3换挡阀左侧油压作用面积较大,足以克服右端的调速器油压,使2-3换挡阀右移,由3挡强制降为2挡。如果此时车速较低,调速器油压也相应地较低,作用在1-2换挡阀左端的主油路油压亦可使1-2换挡阀右移,由2挡强制降为1挡(图7-15)。 当操纵手柄位于前进低挡(2)位置时,手动阀打开3条油路:一条经过强制降挡阀通往两个换挡阀左侧,使2个换挡阀处于右侧低挡位置,关闭通往换挡执行元件的油路;另外两条油路中,一条通往调速器和前进离合器C2,另一条通往2挡锁止阀上端,使2挡锁止阀下移,打开通往2挡制动带B1液压缸施压腔的油路。此时,不论车速如何,2挡制动带B1和前进离合器C2都一起工作,行星齿轮变速器被锁止在2挡(如图7-16)。 * * 本章主要介绍的内容有: ● 液压系统的阀体介绍 ● 液压系统的工作原理 本节主要介绍的内容有: ● 液力式控制系统结构与工作原理 ● 换挡控制装置结构与工作原理 ● 换挡阀结构与工作原理 ● 节气门阀结构与工作原理 ● 调速器结构与工作原理 ● 强制降挡阀结构与工作原理 ● 变矩器控制装置结构与工作原理 ● 阀体的检修 液力控制自动变速器采用液力式控制系统。这种控制系统的大部分控制阀都位于阀板总成中,通过变速器壳体和变速器轴上的油道与油泵、变扭器及各个换挡执行元件相通。液力式控制系统按各个控制阀的作用不同,可分为油压调节装置、换挡控制装置
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