奔驰S350自动变速器检修.doc
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1、 摘要随着自动变速器在现代轿车上使用的普及,自动变速器的维修也越来越成为汽修行业的重中之重。本文以奔驰S350自动变速器为例重点介绍了其结构、原理和维修方法。论文介绍了奔驰S350自动变速器的结构、工作原理、常出故障及它所出故障的维修。总结了奔驰S350自动变速器在工作生活中所遇见的现实故障,对故障汽车不能升档、无前进档、无倒车档等常见故障进行了分析研究,提出了现实故障中的思路和排除的方法。关键字:奔驰S350 自动变速器 结构 原理 检测 维修 AbstractAlong with auto the gearbox is on the modern car usage of universa
2、lity, auto the maintain of gearbox also more and more become a vapor to practice moral teachings an industry of heavy medium of heavy.This text with speed S350auto gearbox for example point introduction it structure, principle with maintain a method.Thesis introduction speed S350structures, work pri
3、nciple, often break down and it break down of maintain.Summary speed S350 auto the gearbox is in the work the life the reality meet break down, to break down the car cant rise file, have no go forward file, have no reverses etc. familiar break down carried on analysis research, put forward reality b
4、reak down medium of the method of way of thinking and expel.Key words: Speed S350 auto gearbox structure, principle examination maintain 1、前言12、自动变速器发展历程13、自动变速器类型13.1液力自动变速器(AT)23.2电控机械式自动变速器(AMT)23.3无级自动变速器(CVT)33.4双离合自动变速器(DCT)34、奔驰S350自动变速器的构造44.1 奔驰S350自动变速器油泵44.2奔驰S350自动变速器变矩器54.3奔驰S350拉维纳尔赫行星
5、齿轮组65、奔驰S350自动变速器维护75.1奔驰S350自动变速器检修注意事项75.2奔驰S350自动变速器油更换75.3奔驰S350自动变速器故障检测一般程序85.4奔驰S350自动变速器常见的故障及原因85.5奔驰S350自动变速器出现故障,首先对其进行基础检验96、自动变速器典型故障分析116.1奔驰S350汽车不能行驶故障的诊断116.2 奔驰S350自动变速器打滑故障的诊断126.3奔驰S350升档过迟故障的诊断136.4奔驰S350不能升档的故障诊断136.5 奔驰S350无倒档故障的诊断146.6奔驰S350跳档故障的诊断146.7 奔驰S350挂档后发动机怠速易熄火156.8
6、 奔驰S350汽车无法挂入档156.9 奔驰S350自动变速器不跳档177、自动变速器发展趋势17结论20结束语20致谢21参考文献21 1、前言当今社会科学技术发展一日千里,日新月异,新的科研成果层出不穷,汽车科技也如此,这样给维修行业人员提出了更新的挑战,所以只有不断地掌握新技术,才能在行业中立于不败之地。自动变速器的新技术也在日渐更新,比如奔驰的自动变速器已经三7个前进档2个倒档了,丰田的雷克萨斯甚至有了8个前进档的自动变速器。总不能说社会在进步,而我们不随社会的脚步前进吧!现在让我们一起共同认识,探究奔驰S350的自动变速器的构造、常见故障等。奔驰S350自动变速器的特征: 全电控7前
7、进档变速器,有7个前进档和两个倒车档 全集成式变速器控制单元,变速器油不断流过模块外壳进行冷却。 变矩器锁止离合器有扭转减震弹簧,在7个档位都进行滑动控制。 变矩器开启和滑动模式可以应用于全部的7前进档范围内 传动比通过四组多片制动器和三组的多片离合器完成。 2个新普森和一个拉维纳尔赫行星齿轮组。 变速器油温由安装于全集成式变速器控制单元的油温传感器监测。2、自动变速器发展历程 世界上第一台用于大规模生产的的全自动变速器是通用公司在1940年代生产的Hydra-Matic,这台变速器使用液力耦合器(而不是液力变矩器)和三排行星齿轮提供四个前进档和一个倒档。Hydra-Matic最初被装于奥兹莫
8、比尔,而后凯迪拉克和庞蒂克也采用了这种变速器。 自动变速器最重要的改进是在二战期间,别克公司为坦克开发了液力变矩器,到1948年,这种液力变矩器与其它部件结合成为液力变速器而定型成为现在通用的自动变速器。 1968年法国雷诺公司率先在自动变速器上使用了电子元件。 20世纪70年代,美国每年生产的600万800万辆轿车中,自动变速器的装备率已超过90%。3、自动变速器类型汽车自动变速器常见的有四种型式:分别是液力自动变速器(AT)、机械无级自动变速器(CVT)、电控机械自动变速器(AMT)、双离合器自动变速器(Dual Clutch Transmission-DCT)。目前轿车普遍使用的是AT,
9、AT几乎成为自动变速器的代名词。 AT是由液力变扭器、行星齿轮和液压操纵系统组成,通过液力传递和齿轮组合的方式来达到变速变矩。其中液力变扭器是AT最重要的部件,它由泵轮、涡轮和导轮等构件组成,兼有传递扭矩和离合的作用。双离合器变速器(DCT)的概念到目前已经有六七十年的历史。早在1939年德国的Kegresse.A第一个申请了双离合器变速器的专利,提出了将手动变速器分为两部分的设计概念,一部分传递奇数档,另一部分传递偶数档,且其动力传递通过两个离合器联结两根输入轴,相邻各档的被动齿轮交错与两输入轴齿轮啮合,配合两离合器的控制,能够实现在不切断动力的情况下转换传动比,从而缩短换档时间,有效提高换
10、档品质。3.1液力自动变速器(AT)液力自动变速器的基本结构是由液力变矩器与动力换档的辅助变速装置组成。液力变矩器安装在发动机和变速器之间,以液压油为工作介质,起传递转矩、变矩、变速及离合的作用。液力变矩器可在一定范围内自动无级地改变转矩比和传动比,以适应行驶阻力的变化。但是由于液力变矩器变矩系数小,不能完全满足汽车使用的要求,所以,它必须与齿轮变速器组合使用,扩大传动比的变化范围。目前,绝大多数液力自动变速器都采用行星齿轮系统作为辅助变速器。行星齿轮系统主要由行星齿轮机构和执行机构组成,通过改变动力传递路线得到不同的传动比。由此可见,液力自动变速器实际上是能实现局部无级变速的有级变速器。2液
11、力自动变速器是目前使用最多的自动变速器。采用此种类型的自动变速器,免除了手动变速器繁杂的操作,使开车变得省力。同时,电子控制也使自动切换过程柔和、平顺,因此汽车具有良好的乘坐舒适性和安全性、优越的动力性和方便的操纵性。但这种变速器效率低,结构复杂,成本也较高。3.2电控机械式自动变速器(AMT)电控机械式自动变速器是在传统固定轴式变速器和干式离合器的基础上,应用电子技术和自动变速理论来实现机电一体化协调控制的。车辆起步、换档的自动操纵是以电控单元(ECU)为核心,通过液压或气压执行机构来控制离合器的分离与接合、选换档操作以及发动机节气门的调节的。ECU根据车辆的运行状况(发动机转速、变速器输入
12、轴转速、车速)、驾驶员意图(油门开度、制动踏板行程)和道路路面状况(坡道、弯道)等因素,按预先设定的由模拟熟练驾驶员的驾驶规律(换档规律、离合器接合规律),借助于相应的执行机构(发动机油门控制执行机构、离合器执行机构、变速器换档执行机构),对发动机、离合器、变速器的协调动作进行自动操纵。 AMT既具有液力自动变速器自动变速的优点,又保留了原手动变速器齿轮传动的效率高、成本低、结构简单、易制造的长处。它揉合了二者优点,是非常适合我国国情的机电一体化高新技术产品。它是在现生产的机械变速器上进行改造的,保留了绝大部分原总成部件,只改变其中手动操作系统的换档杆部分,生产继承性好,改造的投入费用少,非常
13、容易被生产厂家接受。它的缺点是非动力换档,这可以通过电控软件方面来得到一定弥补。在几种自动变速器中,AMT的性能价格比最高。在中低档轿车、城市客车、军用车辆、载货车等方面应用前景较广阔。3.3无级自动变速器(CVT)机械式无级变速器种类很多,有实用价值的仅有V形金属带式。金属带式无级变速器属摩擦式无级变速器,其传动与变速的关键件是具有V型槽的主动锥轮、从动锥轮和金属带,金属带安装在主动锥轮和从动锥轮的V形槽内。每个锥轮由一个固定锥盘和一个能沿轴向移动的可动锥盘组成,来自液压系统的压力分别作用到主、从动锥轮的可动锥盘上,通过改变作用到主、从动锥轮可动锥盘上液压力的大小,便可使主、从动锥轮传递扭矩
14、的节圆半径连续发生变化,从而达到无级改变传动比的目的。机械式无级自动变速器传动比连续,传递动力平稳,操纵方便,同时因加速时无需切断动力,因此汽车乘坐舒适,超车加速性能好。特别值得一提的是,由于可使发动机始终在其经济转速区域内运行,从而大大改善了燃油经济性。但与齿轮传动相比,效率并不高,且此种变速器起动性能差,需另加起动装置,制造困难,价格也较高。3.4双离合自动变速器(DCT)双离合变速箱(DCT),也称直接换挡变速箱(DSG)。算下来它也有近70年的历史,但很长一段时间内这种变速箱并不为人所知,而真正应用在量产车上也是不久以前的事情。双离合变速箱优势很明显,但其内部结构相比下非常复杂。首先它
15、有两组离合器分别由电子控制并由液压系统推动,而两组离合器分别对应两组行星齿轮,这样传动轴也相应复杂的被分为两部分,中心的实心传动轴负责一组齿轮,而空心传动轴负责另一组。可见双离合的内部构造几乎彻底颠覆了传统的变速箱形式。 双离合变速箱的工作原理可以简单理解为一个离合器对应奇数挡,另一离合器对应偶数挡。当车辆挂入一个挡位时,另一个离合器及对应的下一个挡位已经位于预备状态,只要当双离合变速箱(DCT)前挡位分离就可以立刻接合下一个挡位,因此双离合变速箱的换挡速度要比一般的自动变速箱甚至手动变速箱还快。此外双离合变速箱虽然内部复杂,但实际体积和重量相比自动变速箱而言并没有比手动变速箱增加多少,因此装
16、备双离合变速箱的车型不会为自己平添过多的负担。双离合器是一个非常紧凑而精密的部件,也是DCT的核心,外部稍大一些的离合器负责奇数挡的动力接合和中断,内部稍小一些的离合器负责偶数挡的动力接合和中断。两个离合器的分离和接合同时进行,因此传递到驱动轮的动力几乎不会出现中断。当奇数挡离合器分离的同时,接合偶数挡离合器,反之亦然。控制电脑根据发动机转速、车速和节气门开度等信息对挡位进行预判,例如在二挡加速时,三挡已进入预备状态,从二挡切换到三挡的过程只是偶数挡离合器分离和奇数挡离合器接合的过程,并且两个动作同时间进行。因此DCT的换挡速度通常说来相比仅有一个离合器的半自动变速箱(结构基于手动变速箱,用于
17、高性能轿跑车和跑车)更快。4、奔驰S350自动变速器的构造4.1 奔驰S350自动变速器油泵图3.2 奔驰S350自动变速器油泵奔驰S350自动变速箱为月牙型油泵,位于变速箱前端,其任务是供给液压系统工作以及冷却、润滑所需的变速箱油。泵的吸入侧设计一个凹处以帮助减小某些工况下吸入油时的噪音。在不久的将来,油泵壳体和齿轮会用铝制造以改进油泵高温时的特性并使重量更轻。4.2奔驰S350自动变速器变矩器图3.3 奔驰S350自动变速器变矩器构造1.带扭力减震弹簧的锁止离合器 2.涡轮 3.导轮 4.泵轮注:箭头所指处为减振弹簧奔驰S350自动变速箱的变矩器可以容纳4升变速箱油,将减震弹簧集成于锁止离
18、合器以减小振动,锁止离合器在全部7个前进档范围内都可以工作。 变矩器的工作原理图3.4 奔驰S350自动变速器变矩器工作图1.输入轴 2.涡轮 3.导轮 4.泵轮 8.导轮轴套 16a.外盘架 16b.内盘架16c.离合器片 16d.活塞 16e.扭力减振器 17.变矩器外壳变矩器壳体与泵轮以及发动机飞轮固定为一体,涡轮与输入轴刚性连接为一体,导轮通过单向离合器单向地固定于导轮轴套。发动机的动力通过飞轮盘传递给变矩器壳体,变矩器壳体再通过泵轮将扭矩转换为液压油的动能,然后传递给涡轮以及变速箱输入轴,循环的液流通过导轮及单向离合器的作用又冲击到泵轮叶片背面,起到增大扭矩的作用,同时变速箱输入轴转
19、速低于发动机转速,有部分动力会转变为液压油的热能。变矩器内有一组锁止离合器片,当全集成式变速箱控制模块(VGS)控制变矩器锁止电磁(Y3/8y8)工作时,液压油通过输入轴油道进入锁止离合器工作腔,推动活塞(16d)将离合器片(16c)压紧,此时发动机动力通过锁止离合器组件(16a、16b、16c)机械地传递到输入轴,此时变矩器起不到增大扭矩的作用,同时变矩器内液压油也不再循环流动,也无热能损失。扭力减振器(16e)降低锁止离合器结合时的动。4.3奔驰S350拉维纳尔赫行星齿轮组图3.5 奔驰S350自动变速器拉维纳尔赫行星齿轮组1.短行星齿轮(围绕大齿圈转动) 2.长行星齿轮(围绕小齿圈转动)
20、 3.太阳轮 4.行星齿轮架5. 小齿圈 6. 大齿圈拉维纳尔赫行星齿轮组由两个齿圈、一个行星架、一个太阳轮和长、短两组行星齿轮组成。变矩器涡轮通过小齿圈输入动力并驱动行星齿轮组,依据不同的工作元件,长行星齿轮通过太阳轮或短行星齿轮传递动力。如果拉维纳尔赫行星齿轮组的任意两个元件连接为一体,行星齿轮组将实现联锁并以一个整体旋转。拉维纳尔赫行星齿轮组的优势: 在大负荷下换档 可以产生几个传动比 处于常啮合状态 转换转动方向更容易 高效率 结构紧凑 输入与输出同轴 把两个辛普森行星齿轮组连接为一个整体5、奔驰S350自动变速器维护5.1奔驰S350自动变速器检修注意事项我们在检修任何一台自动变速器
21、时,都应从初步检查开始,这样往往能解决很多潜在的问题。只有初步检查结果表明自动变速器正常工作应具备的所有前提条件都合格了,才能进行手动换挡测试。对于自动变速器而言,进行这一步可以确定故障是在电控系统还是机械机构。只有外部的所有条件都符合了,才能对自动变速器的故障作出正确的判断。这其中发动机的性能对自动变速器的运转有很大影响,所以我们在进行自动变速器的检修之前,应确保发动机的性能良好。最好能用专业诊断仪检测发动机,如发现故障码,应按故障码提示进行诊断,并彻底排除发动机的故障。在对变速器具体的故障进行诊断前应先对变速器进行外观检查,如车辆有无损坏,变速器油底壳是否损坏及有无漏油现象,变速器油冷却器
22、或冷却器油管是否损坏等。若发现上述情况,应先排除。之后,还要对自动变速器油位和油质进行检查。正确的检查步骤是:首先起动发动机并运转15min或变速器油到8293工作温度。然后将车辆停放于水平地面并拉紧驻车制动,在发动机怠速运转状态下踩住制动踏板,将变速器换挡杆在每个挡位挂一遍并停于P挡。之后检查变速器的油面和颜色状况,要注意油液颜色是否为不透明的粉红色。变速器不正常使用时油液会变黑,这种现象通常不是氧化就是污染所造成的。在确认油质时,应放干油液以确定油液是否被污染。发现油底壳中存在很多小的颗粒材料是正常的,若有大片的金属或其他材料在里面就需要解体变速器进行检查了,必要时还应更换变速器油和滤清器
23、。在完成了油位和油质的检查之后,就可以测量变速器的油压了。在测量油压时,应将油压表正确安装到相应的变速器油压测试孔上,并按照正确的测量步骤进行操作,测量的具体数据应参照维修手册。5.2奔驰S350自动变速器油更换多数自动变速器要求定期换油,奔驰S350换油周期一般为1012万。放油前,应将变速器预热到工作温度,以便降低油的粘度,确保油内杂质和沉淀物随油一起排出。在预热和加油过程中,汽车应停放在水平地面,并拉紧手制动。放完油后,视情况拆下机油盘,彻底清洗机油盘和过滤器滤网,然后再将机油盘装好。加油时,先从加油口注人工作液达到规定的标准,起动发动机,在发动机怠速运转的情况下,移动选档杆经所有的档位
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