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當加工履帶拖拉機變速箱變速箱掛入某一擋位,要知道是哪一根軸、哪些軸承、哪些齒輪受力,哪些不受力,哪些是主動,哪些是被動,這就可縮小異響原因的查找范圍。履帶拖拉機變速箱哪家好變速箱異響,主要是承受負荷的運轉件不良所致。如 CA141 型汽車變速箱在空擋工況時,參與運轉的有第一軸、常嚙合齒輪副、三四擋嚙合齒輪副、倒擋齒輪組,中間軸及有關軸承,但承受負荷的僅有第一軸常嚙齒輪及軸承;直接擋工作時,中間軸和第二軸前端滾針軸承并不承受負荷,而其它擋位工作時,二者均有負荷;擋位越低,第二軸后軸承和中間軸后軸承承受負荷越大。這樣可根據(jù)其不同擋位,判斷是哪—對齒輪、哪根軸或哪只軸承受力。
嚙合套換擋相對于滑動齒輪換擋具有體積小、換擋相對容易的優(yōu)點。由于滑動齒輪換擋和嚙合套換擋具有結構簡單、加工制造成本低等優(yōu)點,所以它們在加工履帶拖拉機變速箱拖拉機產(chǎn)生的初期應用極為廣泛。但隨著操作者對拖拉機駕駛平順性以及變速箱使用壽命的要求日益增長,同步器換擋變速箱的優(yōu)勢也就逐漸凸顯出來。自從20世紀30年代同步器變速箱被發(fā)明,它在歐美市場的使用就越來越廣泛,這也就導致了滑動齒輪換擋和嚙合套換擋結構的變速箱已經(jīng)逐漸被淘汰。對于我國,由于拖拉機履帶拖拉機變速箱哪家好技術起步較晚,現(xiàn)階段滑動齒輪換擋和嚙合套換擋結構還在很大程度上被使用,由于手動變速箱換擋時會中斷拖拉機動力,使得拖拉機的工作效率降低,操作變得更為繁瑣,因此,隨著時代的發(fā)展,對于變速箱操作的簡化要求也就越來越高。
換擋規(guī)律通過研究拖拉機履帶拖拉機變速箱哪家好各擋位自動換擋時刻與控制參數(shù)(如作業(yè)速度、負荷程度、滑轉率、發(fā)動機輸出轉速轉矩等)之問的關系,并經(jīng)過性能仿真優(yōu)化后,確定最佳換擋點 ,避免換擋循環(huán)。 目前加工履帶拖拉機變速箱拖拉機自動變速器換擋規(guī)律是從汽車傳動系所采用的以車速和油門開度為控制參數(shù)的“兩參數(shù)換擋規(guī)律”基礎上發(fā)展而來的。但這些傳統(tǒng)的換擋規(guī)律是建立在被控對象精確數(shù)字模型基礎上,對于拖拉機和工程車輛,由于工況復雜,負荷變化劇烈,建立其精確模型比較困難,使基于數(shù)學模型的各類控制方法難以解決這一問題。因此近年來許多研究將智能控制理論應用于換擋規(guī)律,如I.Sakai等提出了模糊換擋策略 J,K.Hayashi等提出了根據(jù)輸入轉速和加速踏板位置變化量利用模糊邏輯判斷車輛負載和駕駛員意圖、根據(jù)車輛速度、負載、駕駛員意圖和加速踏板位置利用神經(jīng)網(wǎng)絡原理決策換擋位置的智能控制策略 。Jonas Fredrikson采用自適應反饋方法構建控制器,并提出將發(fā)動機作為主動控制一部分的非線性換擋控制方法 ?,F(xiàn)代控制方法的引入,并增加能夠反映具體作業(yè)狀態(tài)和環(huán)境狀態(tài)的參數(shù),使得換擋時機和擋位分布更加合理,可以大大提高了車輛的燃油經(jīng)濟性和作業(yè)效率。
動力換擋加工履帶拖拉機變速箱自動變速器的基本工作原理,由駕駛員通過油門踏板 ,制動踏板和換擋手柄向變速器控制器( TCU ) 表達意圖 ,發(fā)動機轉速、作業(yè)速度 、擋位 、油門開度等傳感器實時監(jiān)測拖拉機的作業(yè)狀況,并將相應的電信號輸入 TCU ,TCU 按存儲在其中的設定程序模擬熟練駕駛員的駕駛規(guī)律( 最佳換擋規(guī)律 、發(fā)動機油門的自適應調節(jié)規(guī)律等) ,通過選換擋液壓執(zhí)行機構對換擋離合器的結合及分離進行控制 ,以實現(xiàn)履帶拖拉機變速箱哪家好發(fā)動機和變速器的最佳匹配,從而獲得優(yōu)良的作 業(yè)性能和迅速換擋能力 。
加工履帶拖拉機變速箱全動力換擋自動變速器與一般的半動力自動換擋變速箱相比,給用戶帶來的主要好處與利益是:一是作業(yè)效率更高(發(fā)動機功率相同時),耗油率更低;二是在田間作業(yè)條件復雜時,特別是低濕地作業(yè)時的通過性能更好;三是對于大中功率級別的拖拉機,不需要手動操縱機械式換擋,變速箱的整體可靠性更高。四是由于履帶拖拉機變速箱哪家好變速箱內部動力傳動路線簡單,產(chǎn)生的內耗以及熱量少,變速箱殼體可采用高強度鑄鋼材料而不是鋁質材料,變速箱總體結構更加堅固耐用。為提高拖拉機在輕負荷作業(yè)時的經(jīng)濟性,大功率拖拉機大多在原有擋位的基礎上增加直接擋或超速擋用于提高行駛速度。
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