汽车防滑控制系统的使用与维修论文设计.doc
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1、商丘工学院毕业论文(设计) 摘要 当驱动轮打滑时,意味着轮胎与地面接地点出现了相对滑动,为了区别汽车制动时为车轮抱死而产生的“滑移”,我们把这种滑动称为驱动轮的“滑转”。驱动轮的滑转,同样会使车轮与地面的纵向附着力下降,是驱动轮上可获得的极限驱动力减小,最终导致汽车的起步、加速性能和在湿滑路面上通过性能的下降。同时,驱动轮的“滑转”还会导致横向附着系数大幅下降,从而使驱动轮出现横向滑动,随之产生汽车在行驶过程中的方向失控现象。因此,为了避免和减少上述情况发生,就出现了汽车驱动防滑控制系统(Acceleration Slip Regulation,简称ASR)关键词:防滑控制;牵引力控制;制动防
2、抱死制动;防滑差速锁控制;电子刹车力分配 目录前言11.汽车防滑系统简介1 1.1汽车防滑系统的起源1 1.2驱动防滑控制系统(ASR)的功用22.汽车防滑系统类型、组成及功用3 2.1汽车防滑系统的类型3 2.1.1防滑差速锁控制4 2.2汽车防滑系统的组成和功用5 2.2.1 传感器5 2.2.2中央控制单元ECU5 2.2.3执行器63.防滑系统的使用、故障诊断与诊断方法5 3.1防滑系统的使用6 3.2防滑系统的故障诊断及修复6 3.2.1防滑系统的故障诊断8 3.2.2防滑系统的故障修复9结论10参考文献1113前 言早在1928年防抱死制动理论就被提出.BOSCH公司在1936年第
3、一个获得了防抱死制动系统的专利权。1954年,FORD公司将ABS装在林肯轿车上.这一时期的各种ABS的轮速传感器和制动压力调节装置都是机械式,因此,获取的轮速信号不够精确,制动压力调节的适时性和精确性也难以保证。随着电子技术的发展,ABS进入电子控制时代.20世纪60年代后期到70年代初期,凯尔塞海伊斯公司研制生产的两轮制动的ABS、克莱斯勒公司与BENDIX公司合作研制的四轮制动的ABS、BOSCH和TEVES公司研制的ABS、WABCO公司与BENZ公司合作研制的装备在气压制动的载货汽车上的ABS,都是由模拟式电子控制装置对设置在制动管路中的电磁阀进行控制,直接对各制动轮以电子控制压力进
4、行调节.由于模拟式电子控制装置反应速度慢、控制精度低、易受干扰,致使各种ABS均未达到预期的控制效果。20世纪70年代后期,ABS采用数字式电子技术,反应速度、控制精度和可靠性都显着提高,ABS进人实用化阶段.BOSCH公司在1978年首先推出了采用数字式电子控制装置的ABS-BOSCH ABS2.自此,欧、美、日的许多公司相继研制了形式多样的ABS.自1985年起,BOSCH、TEVES、BENDIX、WABCO等公司开始对ABS的生产大力投资,以满足汽车对ABS需要量增加的要求。目前,国际上ABS在汽车上的应用越来越广泛,已成为绝大多数汽车的标准装备,北美和西欧的各类客车和轻型载货汽车,A
5、BS的装备率已达90%以上,轿车ABS的装备率在60%左右,运送危险品的载货汽车ABS的装备率为100% 。 1.汽车防滑系统简介1.1汽车防滑系统的起源有过驾驶经验得人都知道,如果车辆在积雪、结冰或潮湿泥泞的道路上起步或在行进中突然加速时,驱动车轮就有可能出现快速空转现象。汽车发动机传递给车轮最大驱动力是由轮胎与路面之间的附着系数和地面作用在驱动轮上的法向反力的乘积(即附着力)决定的。但是,驱动力的增大受到附着力的限制,驱动力的最大值只能等于轮胎与路面之间的附着力。当驱动力超过附着力时,驱动轮将会在路面上打滑。当汽车在地附着系数的路面(如泥泞或冰雪路面)上行驶时,由于地面与车轮之间的附着系数
6、很小,因此在起步、加速时驱动轮就有可能打滑,导致汽车起步、加速性能下降。此外,当汽车在非对称路面上行驶时,如果某个(或某些)驱动轮处于在附着系数较低的路面(如泥泞或冰雪路面)上,那么地面对车轮施加的发作用转矩将很小。虽然另一个(或一些)车轮处于在附着系数较高的路面上,但是根据差速器转矩等量分配特性,地面能够提供的驱动转矩只能与处在低附着系数路面上车轮产生的驱动转矩相等。那么此时,车轮也有可能出现打滑现象,从而导致汽车通过性能变差。当驱动轮打滑时,意味着轮胎与地面接地点出现了相对滑动,为了区别汽车制动时为车轮抱死而产生的“滑移”,我们把这种滑动称为驱动轮的“滑转”。驱动轮的滑转,同样会使车轮与地
7、面的纵向附着力下降,是驱动轮上可获得的极限驱动力减小,最终导致汽车的起步、加速性能和在湿滑路面上通过性能的下降。同时,驱动轮的“滑转”还会导致横向附着系数大幅下降,从而使驱动轮出现横向滑动,随之产生汽车在行驶过程中的方向失控现象。因此,为了避免和减少上述情况发生,就出现了汽车驱动防滑控制系统(Acceleration Slip Regulation,简称ASR)。由于ASR多数是通过控制发动机功率来实现的,故有些车系将其称为牵引力控制系统(Traction Control System,简称TCS或TRC)。1.2驱动防滑控制系统ASR的功用汽车驱动防滑控制系统(ASR)时继防抱死制动系统(A
8、BS)之后,应用在汽车上专门用来防止驱动轮在起步、加速和在湿滑路面行驶时滑转的驱动力控制系统。为了清楚ASR的作用,让我们先分析一下汽车驱动轮的运动状态。驱动轮的滑转程度可以用滑转率表示,其表达式为Sd=(VW-V)/VW100式中,Sd为驱动轮的滑转率;VW为车轮瞬时圆周速度,v为车速。 当汽车未动(VW =0)而驱动轮转动时,Sd =100,车轮处于完全滑转状态;当VW =V时,Sd =0,驱动轮处于纯滚动状态。车轮滑移率和滑转率与纵向附着系数的关系如图1-1所示。可以看出,附着系数随路面的不同而发生大幅度的变化;在各种路面上,附着系数均随滑转率或滑移率的变化而变化,且在各种路面上当滑移率
9、或滑转率为20%左右时,纵向附着系数达到最大值。若滑移率或滑转率继续增大,则纵向附着系数逐渐减减少。图1-1 滑转率(滑移率)与纵向附着系数之间的关系ASR系统的基本控制思路是:在车轮滑转时,将滑转率控制在最佳滑转率(大约20%)范围内,从而获得较大的附着系数,使路面能够提供较大的附着系数,从而使车轮的驱动力能够得到充分利用。ASR系统的主要功能是:在车轮开始滑转时,通过降低发动机的输出转矩或控制制动系统的制动力等来减小传递给驱动车轮的驱动力,防止因驱动力超过轮胎与路面之间的附着力而导致驱动轮滑转,从而提高车辆的通过性,改善汽车的方向操纵稳定性。因此,总结起来ASR系统的作用是控制车轮与路面的
10、滑转率,防止汽车在起步、加速过程中打滑,特别是防止汽车在非对称路面或转弯时驱动轮的滑转,以保持汽车行驶方向的稳定性,操纵性,维持汽车的最佳驱动力,提高汽车的通过性和行驶平顺性。ASR是ABS的延伸,在技术上与ABS比较近,部分软件、硬件可以共用。很多车型采用了集成ABS与ASR功能于一体的结构,控制系统共用一个ECU,这种结构也简称为ABS/ASR防滑控制系统,或者说汽车防滑控制系统是对ABS和ASR的统称。 2.汽车防滑系统类型、组成及功用2.1汽车防滑系统的类型为达到对汽车驱动车轮运动状态的精确控制,ASR可以通过以下方式实现对驱动车轮滑转的控制。2.1.1防滑差速锁(Limited Sl
11、ip Differential,LSD)控制LSD能对差速器锁止装置进行电控,时锁止范围在0-100%之间变化。当驱动轮出现单边滑转时,电控器发出控制命令,使差速锁和制动压力调节器工作,从而控制车轮的滑转率。这时非滑转车轮还有正常的驱动力,从而提高汽车在滑溜路面的起步、加速性能及行驶时的方向稳定性。各驱动轮的锁紧系数可用差速器中的液压预紧盘来调节。她可从零连续增加到完全锁紧,所需液压由蓄压器提供,调节作用由电磁阀控制。电控防滑差速锁系统组成如图2-1所示。图2-1 电控防滑差速锁系统组成图在差速器向驱动轮输出驱动力的输出端,设置有一个离合器,他通过调节作用在离合器片上的液压压力,便可使调节差速
12、器的锁止程度。 2.2 汽车防滑系统的组成和功用ASR的基本组成如图2-2所示,主要包括传感器、ECU、执行器等部件。2.2.1传感器传感器主要包括轮速传感器、节气门位置传感器、ASR选择开关等。一般轮速传感器与ASR共用,主要完成对车轮速度的检测,并将轮速信号传递给ASR和ABS电控单元。而主、副节气门位置传感器用于分别检测主、副节气门的开启角度,并将这些信号传递给发动机和自动变速器电控单元,与发动机电控系统共用。图2-2 ABS系统组成示意图ASR选择开关是系统特有的一个开关装置,它可以通过人为操作选择是否启用ASR系统,如将ASR的关断开关切断(处于“OFF”的位置),ECU可使系统退出
13、ASR工作状态,并点亮ASR关断指示灯。在某些特殊的场合,例如,为了检查汽车传动系统或其他系统的故障时,可以借助该开关使ASR系统停止工作,以避免因驱动轮悬空,致使ASR对驱动轮施加制动而影响故障检查。2.2.2中央控制单元ECUADR ECU以微处理器为核心,配以输入、输出电路及电源电路等。为了减少电子元器件的数目,简化和紧凑结构,ASR控制器通常均与ABS控制器组合为一体如图2-3所示,ASR ECU的输出信号来自传感器、ABS ECU、发动机ECU和选择控制开关等。根据上述输入信号,ASR ECU通过计算后向制动压力调节器与副节气门驱动装置发出工作指令,并通过指示灯显示当前工作状态。一旦
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