变速器变速比定义为输入轴转速/输出轴转速。那么是1档传动比大还是5档传动比大?
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1档大,这样来获得输出轴较大的驱动力矩。
设主减速机速比为2.6。以汽车变速器为例:首先齿轮传动比为3.6,指的是输入轴转速(离合器结合后的发动机转速)和输出轴(主减速器的输入轴)速度比,相当于发动机旋转3.6*2.6,车轮旋转一次。
车轮扭矩是发动机的3.6*2.6倍(不考虑效率)当速度高时,换到更高的等级,五档传动比为0.875,即发动机转速与输出轴的速比,等于发动机的0.875*2.6转,车轮转一圈,同一发动机转速下,第一齿轮转速非常慢,扭矩大五档是快速低扭矩。
扩展资料:
注意事项:
汽车传动系统功能:
(1)改变传动比,扩大驱动轮的扭矩和速度范围,以适应不断变化的行驶工况,使发动机工作更有利于(功率更大,油耗更低)。
(2)在发动机转动方向不变的情况下,汽车可以向后行驶。
(3)采用中性点,中断动力传递,使发动机怠速启动,便于传递换挡或功率输出。
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当然是1档大了,这样来获得输出轴较大的驱动力矩啊
追问
能不能结合一下给出来的公式详细解释一下??
追答
假设主减速器速比为2.6。.以某轿车变速器为例:一档传动比为3.6,是指输入轴转速(离合器结合后的发动机转速)与输出轴(主减速器的输入轴)的转速比,相当于发动机转3.6*2.6圈,车轮转一圈,车轮的转矩是发动机的3.6*2.6倍(不考虑效率);车速高了以后换高档位,五档传动比为0.875,是指发动机转速与输出轴的转速比,相当于发动机转0.875*2.6圈,车轮就转一圈。
相同的发动机转速,一档车轮转速很慢,扭矩大;五档很快,扭矩小。
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分解开看 应该是控制变速箱和发动机转速之间的关系,左脚控制的离合器切开后影响变速箱转速一直在下降,因为变速箱失去来自发动机的驱动力后受车身惯性驱动轮胎反带齿轮转动。右脚控制的油门踏板实际上是控制发动机转速的高低。
说到这里有必要解释一下汽车的传动路由。
发动机内混合气爆炸推动活塞下行,通过曲轴将活塞的上下运动转变成曲轴的圆周运动,曲轴将这种圆周运动输出到飞轮盘,飞轮盘和压盘之间是离合器片,离合器片中心是变速箱一轴(输入轴),就是说飞轮盘和压盘将离合器片夹在中间将动力传输到变速箱,踩离合时飞轮盘和压盘分开不再夹住离合器片使发动机动力输出和变速箱脱离。一轴进入变速箱后经若干组齿轮减速传递到二轴(输出轴),二轴传递给差速器,再通过差速器、半轴传递给轮胎。
当离合器切开时,车身惯性会推动车辆继续行驶,虽然也在减速因自身质量较大,轮胎转速的下降相对较慢。曲轴一端如果不继续供油驱动因自身惯性小转速会下降比较快。
好的换档操作就是保持曲轴一端的转速在换档后离合器切合时尽量和齿轮箱一端转速接近。
明白这两点就可以根据需要通过离合器踏板松开速度和油门深度的配合达到较理想的换档操作,提高舒适性也减少离合器的磨损。
最简单有效的换档操作是——“快速换档”,快踩离合/快速换档/匀速松离合,目的是尽量减少飞轮盘和一轴之间的转速差,使换档平顺。
这种方法在升档时比较容易做到,在降档操作中有时候效果并不理想。降档时需要用到另一种操作
——————————“轰空油”。 “轰空油”是在踩下离合踏板后,再深踩下油门踏板让发动机转速提升,然后略抬起油门踏板同时松离合器踏板。这样做目的是提高曲轴转速配合变速箱转速。略抬起踏板是为了在离合器切合后保持正常行驶,如果不松一点车会窜出去。深踩是为了让发动机转速尽快提升(尤其对于现在的电控油门发动机)。
因为电控油门车辆和拉线油门又不同,电控油门踩油门踏板只传递给ECU一个加速愿望,具体转速提升到什么程度需要ECU计算后确定,因此比拉线油门有更明显的滞后,在跟油操作中应该更深更快的踩下油门踏板表示加速愿望很强。
在减档时,因为低档减速比肯定比高档要大,2500转从五档减到四档大致发动机大致会在3000转,这样就需要在换档动作完成后“轰空油”来提升发动机转速再松开离合器踏板。再比如遇情况摘档后再回复挂档也需要先“轰空油”让转速上去在松开离合踏板。
民用车大部分装舒适性离合器总成。这种总成离合器切合行程长,离合器压盘从接触离合器片到完全压实有一个过程,并通过离合器片上的缓冲弹簧衰减冲击提升舒适性。
因此离合器松的快慢还要考虑到切合的缓冲过程,如果松的太快动力输出会超过缓冲弹簧的作用范围反而不舒适,松的太慢离合器片和压盘、飞轮盘半摩擦状态过长会增加离合器片的磨损。
转速的下降还和车速有关。车速越高换档时变速箱一端转速下降越快,飞轮盘一端也越快,但这两端转速的下降和车速并不是正比关系。因此各档、各转速段需要轰油的程度也不同。
关于降档的补充说明 向下换档有两个目的: 一是减速、 二是超车、 A. 减速
先踩刹车, 然后踩下离合, 这时车速降低,由于右脚离开油门,所以发动机转速也开始降低. 由于踩下离合后发动机的阻力很小(只有一个飞轮), 转速下降较慢, 而随着刹车变速箱的输入轴转速则在下降, 进入新档位会输入轴转速会增加(以为换档系数>1), 例如4档换3档时输入轴转速会瞬间提高到原来的1.3倍, 但由于车速已经降了一些, 所以这时不用轰油门也可以实现在新档位下输入轴的转速(也就是离合片的转速)与发动机飞轮转速相等或很接近.
B. 超车
这时一般不会踩刹车, 换低档是为了获得更大的扭力(从而使车的加速度变大), 这时应该踩下离合器后右脚跟一脚油, 来实现平顺换档.
所以, 降档超车时轰一脚油, 降档减速时踩刹车(不轰油), 都可以实现平顺换档.
说穿了就是, 要实现平顺降档,不管是通过加油门来提高发动机转速,还是通过刹车来降低离合片转速, 其目的就是实现在新档位上飞轮与离合片的转速一致.
以上是让你明白道理,但要达到自如运用的境地,还需要驾驶者自己在实际操作慢慢感受和体会
1。什么叫换档平顺换档平顺度=换档瞬间车的加速度=(新档位车速 - 原档位车速)/离合片从接触到完全结合的时间。这个值越小,换档越平顺(也就是说乘客感觉不到换档瞬间的速度变化)考虑到车速与变速箱输出轴的转速之间是线形关系,即 V=k*R2 (V为车速,R2为变速箱输出轴转速),所以换档平顺度也可以用换档前后变速箱输出轴的转速差来衡量,这个差值越小,则换档越平顺。
2。换档时的发动机转速换算首先定义一下齿比(也就是不同档位下的变速比):齿比=从动齿轮齿数/驱动齿轮齿数=输入轴转速/输出轴转速即:输出轴转速=输入轴转速/齿比假设换档前瞬间原档位(原档位的齿比为n1) 下发动机转速为 R1,则此时变速箱输出轴转速为 R = R1/ n1。离合器踏板踩下后,发动机飞轮与离合片脱离。
此瞬间汽车仍以原有速度行驶(忽略各种阻力),由于变速器输出轴、主减速器、差速器、车轮之间是刚性齿轮传动关系,车速保持不变时变速箱输出轴的转速也保持不变。
此时变速箱切入新档位(新档位的齿比为 n2),那么要解决的问题就是:在离合器重新结合时发动机的转速应该调整到多少转(R2),新档位下变速箱输出轴的转速才能保持为原转速 R 呢?(即实现平顺换档)
注意: 如果能在离合器的摩擦片接触发动机飞轮前将发动机转速调整到理想转速,理论上飞轮与离合片不会发生滑动摩擦,从而可以减少离合片的磨损。根据齿比公式,R=R2 / n2 = R1 / n1, 所以 R2 = R1 * n2/n1。
也就是说,当发动机的转速调整到 这个转速时可保证离合器结合后变速箱的输出轴转速不变。我们不仿把 目标档位齿比/原档位齿比 定义为 "转速调整系数",只要记住转速调整系数就可以实现平顺换档了。
假设 1档到2档的换档系数是2,从1档升2档时在离合器结合前松油门把转速减半再松开离合,则能体验到最平顺的换档。实际驾驶过程中感觉,不管平顺不平顺,1档换到2档后的瞬间,会发现发动机的转速马上下来了,具体下降到多少,取决与这个系数有多大。系数越大,转速变化越大。
3。实例宝来1.8T 手动变速箱MQ250的齿比如下(MQ200的齿比与MQ250相同,其它参数不同):
1档 n1= 33:10 = 3.3
2档 n2= 35:18 = 1.9443档 n
3= 34:26 = 1.308
4档 n4= 35:34 = 1.029
5档 n5= 36:43 = 0.837
从上面的系数的变化还可以看出——档位越高平顺换越容易实现
~最容易实现平顺换档的是4档与5档之间的切换
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