行星齿轮
电子控制系统发生故障的情况下,变速箱将 建立一条临时液压回路,以允许车辆继续行驶。 无级变速箱主动带轮压力控制阀处的主动带轮控 制(DRC)压力将超过规定值,使DRC压力通向换 档限制阀,使换档限制阀被移至左侧,来自离合 器减压阀的离合器减压(CR)压力形成换档限制阀 处的换档锁定装置(SI)压力;SI压力通向起步离合 器换档阀和起步离合器后备阀,并在起步离合器 后备阀处成为离合器控制B(CCB)压力;CCB压力 变成换档限制阀处的起步离合器(SC)压力,而SC 压力将通向起步离合器,使起步离合器接合,车 辆即可起步。
R档位-电子控制系统发生故障的情况下
R档位-电子控制系统发生故障的情况下
摩擦锥轮
用于阐明干摩擦特性的主要摩擦理论有机械啮合理论、分子吸引理论、静电子理论以及焊合-剪切和犁削理论。****早出现的机械啮合理论认为,两个粗糙接触表面相对运动时,对偶表面上的微凸体互相啮合,摩擦力就是这些啮合点切向阻力的总和。这个理论不能解释****光滑表面间的摩擦现象。分子吸引理论认为金属分子作连续振动和扭转时,对偶表面彼此互相夺取和丢失分子,从而引起粘着-滑移现象,粘着摩擦力是由分子运动键的断裂过程所引起的。静电力理论认为金属摩擦表面间的电子流动会在接触表面上引起相反****性的电荷聚集,从而产生静电吸引力,使表面互相贴附。这个理论能够解释摩擦过程中的粘着-滑移现象,但它预示的摩擦表面间在较长时间间隔内将有电子逸出和摩擦系数因之降低的现象,尚未在实验中观察到。1950年,鲍登提出的焊合-剪切和犁削理论(简称粘着理论)认为,摩擦表面局部接触区产生的高压引起局部焊合,由此形成的粘着结点随表面的相对滑动而被剪断。此外,在滑动中较硬表面的微凸体犁削较软材料的基体而产生摩擦力。这个理论能够解释各种金属的摩擦物理现象,得到比较普遍的认可。这些理论并不互相抵触,而是互为补充。1979年,美国的徐楠朴等人提出过摩擦系数等于机械啮合摩擦系数、粘着摩擦系数、犁削摩擦系数之和。
前进档离合器
倒档制动器
变速带轮
每个带轮均有一个活动面和一个固定面。带轮合适的传动比将 随接收到的来自车辆各种传感器和开关的输入信号而变化。
起步离合器
与中间主动齿轮啮合/分离,它位于从动带轮轴的端部。起 步离合器所需液压通过其位于从动带轮轴内的自动变速箱油管 提供 ,在前进档和倒档时工作。这样就会把从动带轮的输出动 力传递到差速器至驱动车轮。
P/N档动力传递流程
前进档动力传递流程
前进档动力传递简图
倒档动力传递流程
倒档动力传递简图