液力變矩器中液體同時繞工作輪軸線作旋轉運動和沿迴圈圓的 軸面迴圈旋轉運動,如圖4.3箭頭所示,軸面迴圈按先經泵輪,後 經渦輪和導輪,最後又回到泵輪的順序,進行反復迴圈。變矩器工 作原理如圖4.4所示。圖中F為單向離合器。
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圖4.4 變矩器工作原理圖
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2.液力變矩器的特性
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1.液力變矩器的結構及工作原理 1)液力變矩器的構造
液力變矩器的構造與液力偶合器基 本相似,主要區別是在泵輪和渦輪之間 加裝了一個固定的工作油導向工作輪導輪,並與泵輪和渦輪保持一定的軸向 間隙,通過導輪座固定於變速器殼體, 為了使工作油有良好迴圈以確保液力變 矩器的性能,各工作輪都採用了彎曲成 一定形狀的葉片。圖4.3是液力變矩器的 構造簡圖,主要由可旋
制的難度較高而且控制精度的要求也很高。
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3.電子控制無級自動變速器
省油、降低排氣污染、操縱簡便、行駛舒適的無級變速器(簡稱CVT)一直是 人們追求的目標,早期通過控制雙錐體改變接觸半徑獲得傳動比連續變 化的方法,因接觸部分擠壓應力太高而難於實用化。目前中小轎車上使 用的電子控制無級變速器,以金屬三角帶進行傳動,簡稱為CVT。這種金 屬三角帶是荷蘭VDT 公司的專利,它利用10層厚0.2mm 的鋁合金薄銅帶 串上約280片三角形的鋼片製成,這種金屬三角帶可承受很大的拉力和側 向壓力,鋼帶裝在工作半徑可變的帶輪上,靠液壓改變帶輪的半徑來改 變速比,如圖4.2。CVT的最大優點是可以實現全程無級變速,電子控制 機構可以使CVT在各種工作狀態下保持最佳的傳動比和平滑的換擋,使汽 車具有良好的牽引性能,驅動力與車速曲線呈平穩圓滑下降。