大众01M自动变速器全面详解[1]
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第五章01M型自动变速器的检修第一节一般维修数据一、变速器标记4档自动变速器01M与4缸和6缸发动机的高尔夫及捷达轿车相般配。
自动变速器01M和变速器代码在变速器上标记的地点如图5-1所示。
图5-2 和图5-3 为标记的局部放大图。
此外汽车数据铭牌上也有变速器代码。
图5-1 01M自动变速器标记地点图5-2自动变速速器01M标记局部放大图图5-3自动变速器代码局部放大图二、自动变速器01M构造说明1、变速器4档自动变速器01M有4个液压控制的行进档。
在锁止离合器接合后,可防止液力变矩器打滑,进而实现刚性转动。
2、液力变矩器液力变矩器中装有锁止离合器。
该离合器依据车辆车载荷和速度接合,进而实现1、2、3、4档的刚性传动。
3、控制单元J217可依据行驶情况换档(模糊逻辑)依据行驶情况和行驶阻力大小,可自动选择换档时辰。
其长处有:①可依据油耗换档。
②总可保证发动机发出最大功率。
③各样行驶情况均可获取最正确换档时辰。
④随意变化的换档时辰。
4、上坡和下坡时的换档时辰变化经过附带换档特征曲线,按油门踏板地点和车速变化,在上坡和下坡时可实现自动换档。
换档特征曲线在汽车上极陡的坡时适应发动机功率的要求,在汽车下极陡的坡时适应发动体制动作用的要求。
5、汽车自动变速器油(VW ATF)大众自动变速器油染成黄色,变速器中主传动器和行星齿轮系内应充注大众专用自动变速器油。
因为改变了自动变速器油检查装置,进而省去了油尺。
检查自动变速器油位或改换自动变速器油应在检查保护时进行。
只许增添大众自动变速器油。
大众汽车专用自动变速器油作为配件供给的有两种;一种是油桶容量为,零件号为G052162A1;另一种是油桶容量为,零件号G052162A2的。
三、润滑油量01M型自动变速器行星齿轮系和主传动润滑油加注量见表5-1。
表5-1 01M自动变速器润滑油加注量部位项目数目规格行星齿轮第一次加油大众自动变系换油约速器油主传动第一次加油换油永远性润滑油不用改换四、维修说明1、变速器的维修改换自动变速器时,应检查行星齿轮系的自动变速器油和主传动内自动变速器油。
大众01M型自动变速器的结构组成及工作原理10交通al 郭光银1048183901大众01M型自动变速器内部总体结构大众01M自动变速器由三部分组成。
(图1)(1)液力元件:包括液力变扭器及油泵等,用于动力传递及提供液压元件(如各离合器和制动器)的动力源。
6 5^3 2(图1)01M自动变速器结构图由(图1)可知变速器内部有两个分隔的箱体,上部是变速器,内装ATF油;下部是差速器,内装齿轮油。
在小齿轮轴3上有一个油封,把两种油分离开。
a.液力变扭器液力变扭器由壳体、锁止离合器、涡轮、导轮和泵轮组成,分解图见(2)。
泵轮与壳体焊接为一体,由发动机飞轮驱动,工作时其内充满自动变速器油(ATF 油),其动力传递路线是:发动机飞轮→变扭器壳体→泵轮→涡轮→变速器输入轴,导轮的作用是增大低转速时的输出扭矩。
涡轮和泵轮之间是靠液压油传递动力的,两者之间有一定的转速差,不但使油温升高,还降低了传动效率,锁止离合器可以把涡轮和泵轮连接为一体,形成刚性连接。
锁止离合器由电控单元控制,电控单元通过电磁阀控制A、B、C 3个油道的油压交替变化,按要求在锁止离合器的前、后面产生压力或卸压,控制锁止离合器接合或断开。
锁止离合器接合时,因油压作用,其带有摩擦片的一面与变扭器壳体接合,另一面通过齿牙与涡轮连接为一体。
(图2) 液力变扭器结构图b.油泵油泵位于变扭器和变速器之间,由变扭器壳体驱动,其作用是建立油压,并 通过滑阀箱控制各离合器和制动器的动作。
它采用转子齿轮泵,其结构见(图3)。
(2)控制机构:采用电子、液压混合控制,电控部分包括电子控制单元 J217及其相应的传感器和执行元件;液压控制部分包括滑阀箱等。
(3)变速机构:采用拉维那式行星齿轮变速机构,2个太阳轮独立运动,齿圈输出动力,通过对大、小太阳轮及行星架的不同驱动、制动组合,实现 4个前进档及一个倒档。
表1不.≡r:血二昱玄科n构各部卡妁枚芒拦i 位驱动部件 固定部件 输出部件 J小太阳轮单向制动行•星架齿圈1「麦扭器壳体2-锁止离合器(带扭转减振器)3-涡轮4-导轮页-泵轮图3转子齿轮泵2小太阳轮大太阳轮齿圈3小太阳轮*行星架无齿圈4大太阳轮齿圈K大衣阳轮行星架齿圈01M 型自动变速器采用拉维娜式行星轮式变速机构,基本的行星轮机构包括太阳轮、星轮、行星架和齿圈,其中星轮是惰轮,不能输入、输出动力。
大众01M和01N型自动变速器01M和01N型自动变速器是德国大众汽车公司自行研制开发的产品,它们的前身分别是VW 096和VW 097,相对于原来的老款变速器,01M、01N在原来的变速器的基础上进行了一系列的革新,如增加了变矩器的脉冲锁止控制功能,换挡控制上较多地应用了计算机控制技术。
正是通过这些改进,使得安装了新款变速器的车辆行车更舒适、更具人性化。
另外,很多维修人员对这2款变速器的区分感到困惑,其实它们在外形上是有所区别的。
01M属于常规的横置前驱型自动变速器,较为广泛地应用于捷达、宝来及斯柯达等车型上;01N是纵置前驱自动变速器,多用于奥迪A4、帕萨特B5及桑塔纳2000等车型上。
然而,这2款变速器在内部结构上却是几乎相同的,都是采用了拉维娜式行星齿轮结构,通过3组离合器、2组制动器及1个单向离合器的不同组合,实现4个前进挡和1个倒挡。
大众01N型自动变速器故障检修上海大众生产的帕萨特B5、桑塔纳2000GSi AT俊杰轿车,都配备了01N型自动变速器。
该款变速器是一种4速全电控自动变速器,其液力变矩器具有锁止功能。
1.控制系统结构特点01N型自动变速器的控制模块TCM通过监控液压控制单元、车速传感器、多功能开关、节气门位置传感器、发动机转速传感器、换挡锁止电磁阀、数据传输接线器、线路控制开关、制动灯开关、低速挡开关、起动机保持继电器、制动开关、强制降挡开关、ATF油温传感器及自动变速器挡位显示等信号,来准确地确定自动变速器的换挡时间与换挡品质。
当上述某一系统发生故障时,TCM将执行紧急运行模式(ERM)。
此时变速器所有其他电控功能将无法起作用,变速器只能处于液力3挡接合状态,不过R挡、1挡依然可以使用。
另外,当自动变速器处于紧急运行模式时不能检查油位。
在变速器的执行元件中有7个电磁阀(图15),它们受TCM控制,将来自油泵的油压直接分配给相应的换挡元件。
其中有2个电磁阀在换挡期间起作用,以保证换挡的平顺性;1个电磁阀调节主油压;4个电磁阀分别控制离合器和制动器。
大众01M型自动变速器的结构组成及工作原理详细版--大众01M型自动变速器的结构组成及工作原理10交通a1 郭光银 1048183901 大众01M型自动变速器内部总体结构大众01M自动变速器由三部分组成。
(图1)(1)液力元件:包括液力变扭器及油泵等,用于动力传递及提供液压元件(如各离合器和制动器)的动力源。
(图1)01M自动变速器结构图由(图1)可知变速器内部有两个分隔的箱体,上部是变速器,内装ATF 油;下部是差速器,内装齿轮油。
在小齿轮轴3上有一个油封,把两种油分离开。
a. 液力变扭器液力变扭器由壳体、锁止离合器、涡轮、导轮和泵轮组成,分解图见(2)。
泵轮与壳体焊接为一体,由发动机飞轮驱动,工作时其内充满自动变速器油(ATF油),其动力传递路线是:发动机飞轮→变扭器壳体→泵轮→涡轮→变速器输入轴,导轮的作用是增大低转速时的输出扭矩。
涡轮和泵轮之间是靠液压油传递动力的,两者之间有一定的转速差,不但使油温升高,还降低了传动效率,锁止离合器可以把涡轮和泵轮连接为一体,形成刚性连接。
锁止离合器由电控单元控制,电控单元通过电磁阀控制A、B、C 3个油道的油压交替变化,按要求在锁止离合器的前、后面产生压力或卸压,控制锁止离合器接合或断开。
锁止离合器接合时,因油压作用,其带有摩擦片的一面与变扭器壳体接合,另一面通过齿牙与涡轮连接为一体。
(图2)液力变扭器结构图b. 油泵油泵位于变扭器和变速器之间,由变扭器壳体驱动,其作用是建立油压,并通过滑阀箱控制各离合器和制动器的动作。
它采用转子齿轮泵,其结构见(图3)。
(2)控制机构:采用电子、液压混合控制,电控部分包括电子控制单元J217及其相应的传感器和执行元件;液压控制部分包括滑阀箱等。
(3)变速机构:采用拉维那式行星齿轮变速机构,2个太阳轮独立运动,齿圈输出动力,通过对大、小太阳轮及行星架的不同驱动、制动组合,实现4个前进档及一个倒档。
表01M型自动变速器采用拉维娜式行星轮式变速机构,基本的行星轮机构包括太阳轮、星轮、行星架和齿圈,其中星轮是惰轮,不能输入、输出动力。
01m自动变速箱工作原理
自动变速箱(AT)是一种能够根据车辆速度和驾驶条件自动调整换挡的传动装置。
它的工作原理涉及液压系统、差速器和齿轮组件。
在汽车的引擎和传动轴之间,自动变速箱起到了一个重要的连接作用。
它通过油泵和液压系统来控制齿轮的换挡。
液压系统主要由液压控制器和电控单元组成。
液压控制器通过感应车辆速度、转速和油温等参数,以及驾驶者的油门输入,来决定何时进行换挡。
与手动变速箱不同,自动变速箱中的离合器并不需要由驾驶者踩下。
相反,它使用液力离合器来连接发动机和变速器。
当驾驶者将换挡杆放在驱动位时,液力离合器开始工作,将发动机的动力传输给传动轴,从而让车辆移动。
自动变速箱还配备了多个齿轮组件,其中包括行星齿轮组、湿多片离合器和湿多片制动器,它们通过液压控制器的指令进行换挡。
当液压控制器感知到换挡的需要时,它会给相应的齿轮组件供应液压油,从而使其进行换挡操作。
当驾驶者需要加速或提高速度时,自动变速箱会自动选择合适的齿轮比来提供更大的马力输出。
相反,当驾驶者需要减速或停车时,换挡系统会自动选择较低的齿轮比,以提供更大的制动力。
总的来说,自动变速箱通过液压控制器、齿轮组件和液力离合器来实现自动换挡,并确保汽车在各种驾驶条件下的平稳运行。
这种技术的引入使得驾驶变得更加便捷和舒适,并且可以根据行驶条件自动调整换挡,提高燃油经济性和驾驶体验。