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生產農業(yè)機械變速箱半動力換擋自動變速器是由手動加自動聯合控制,其中主變速一般由液壓控制的換擋離合器操縱,其擋位可通過控制器依照換擋規(guī)律實現自動控制,如卡特彼勒公司Challeng—er 35系列拖拉機就是在其10—16擋高段范圍內可自動換擋。而副變速農業(yè)機械變速箱廠家各速度區(qū)段之間的切換最早是由換段桿操縱滑動齒輪來實現,隨后發(fā)展為嚙合套和同步器,使換段更加平順,迅速,且減小了換段沖擊。換段是由駕駛員根據作業(yè)經驗直接手動控制。如國內福田雷沃公司的P2654以及中國一拖的LZ2404拖拉機裝配的就是以手柄操縱的同步器換段機構。
換擋規(guī)律通過研究拖拉機農業(yè)機械變速箱廠家各擋位自動換擋時刻與控制參數(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)。 目前生產農業(yè)機械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的“兩參數換擋規(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、根據車輛速度、負載、駕駛員意圖和加速踏板位置利用神經網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 。現代控制方法的引入,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,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濟性和作業(yè)效率。
首先要斷定異響是來自發(fā)動機,還是來自底盤。運行中異響清晰、停駛后顯著減弱或消失,這一般為傳動系統(tǒng)異響。因此,行車中要注意異響的特征與出現的時機,然后把拖拉機駛入安靜地點,讓發(fā)動機生產農業(yè)機械變速箱運轉,看其異響有無變化,以區(qū)別是發(fā)動機還是底盤部分異響。如果確定異響不是來自于發(fā)動機,還要確定異響是否來自于農業(yè)機械變速箱廠家變速箱,變速箱與離合器位置很近,發(fā)出異響時要學會將變速箱異響與離合器異響相區(qū)別。當啟動發(fā)動機,變速桿在空擋位置時如出現聲響,可將離合器踏板踏下再聽,如聲響消失,則說明聲響產生于變速器。拖拉機傳動系不同部位的磨損會產生不同的噪聲,只要注意積累,完全可以準確判斷故障部位,并予以排除。
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,所以它們在生產農業(yè)機械變速箱拖拉機產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逐漸被淘汰。對于我國,由于拖拉機農業(yè)機械變速箱廠家技術起步較晚,現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。
從20世紀90年代中期, Fendt 公司生產出第一臺裝用Vario型生產農業(yè)機械變速箱無級變速傳動系的拖拉機產品以來, 無級變速拖拉機技術發(fā)展時間已 有20多年了。在此期間,這一技術在世界拖拉機領域內就沒有停止過產品的研究和發(fā)展。為了進一步了解國外主要拖拉機公司的無級變速技術的發(fā)展,自Fendt公司以后生產出無級變速拖拉機的另一家公司是 Valtra公司, 該公司在進入 AGCO集團公司后,又將這一無級變速傳動系技術采用于AGCO公司的大功率拖拉機上,在數年后,MF公司拖拉機上也開始裝用這種無級變速傳動機構,但其技術結構均為從其Fendt公司的Vario型無級變速農業(yè)機械變速箱廠家傳動系結構派生出來。同 樣,采用Fendt公司的Vario型無級變速箱技術的公司還有英國的JCB公司的Fastrac型無級變速變速箱。