1樓:kk天照
直線行駛時的特點是左右兩邊驅動輪的阻力大致相同。從發動機輸出的動力首先傳遞到差速器殼體上使差速器殼體開始轉動。接下來要把動力從殼體傳遞到左右半軸上,我們可以理解為兩邊的半軸齒輪互相在「較勁」,由於兩邊車輪阻力相同,因此二者誰也掰不過對方,因此差速器殼體內的行星齒輪跟著殼體公轉同時不會產生自轉,兩個行星齒輪咬合著兩個半軸齒輪以相同的速度轉動,這樣汽車就可以直線行駛了!
假設車輛現在向左轉,左側驅動輪行駛的距離短,相對來說會產生更大的阻力。差速器殼體通過齒輪和輸出軸相連,在傳動軸轉速不變情況下差速器殼體的轉速也不變,因此左側半軸齒輪會比差速器殼體轉得慢,這就相當於行星齒輪帶動左側半軸會更費力,這時行星齒輪就會產生自傳,把更多的扭矩傳遞到右側半軸齒輪上,由於行星齒輪的公轉外加自身的自傳,導致右側半軸齒輪會在差速器殼體轉速的基礎上增速,這樣以來右車輪就比左車輪轉得快,從而使車輛實現順滑的轉彎。
減速器功能
汽車在拐彎時車輪的軌線是圓弧,如果汽車向左轉彎,圓弧的中心點在左側,在相同的時間裡,右側輪子走的弧線比左側輪子長,為了平衡這個差異,就要左邊輪子慢一點,右邊輪子
快一點,用不同的轉速來彌補距離的差異。如果後輪軸做成乙個整體,就無法做到兩側輪子的轉速差異,也就是做不到自動調整。為了解決這個問題,早在一百年前,法國雷諾汽車公司的創始人路易斯·雷諾就設計出了差速器這個東西。
2樓:
汽車差速器工作原理!你看明白了嗎
汽車差速器的原理是什麼?
3樓:丫梨說
為啥麼發明差速器?因為汽車在轉向的時候,兩側輪子走過的距離不一樣,這就導致輪胎打滑磨損等問題的產生。差速器就是來解決這個問題的。
汽車差速器能夠使左、右(或前、後)驅動輪實現以不同轉速轉動的機構。主要由左右半軸齒輪、兩個行星齒輪及齒輪架組成。功用是當汽車轉彎行駛或在不平路面上行駛時,使左右車輪以不同轉速滾動,即保證兩側驅動車輪作純滾動運動。
差速器是為了調整左右輪的轉速差而裝置的。在四輪驅動時,為了驅動四個車輪,必須將所有的車輪連線起來,如果將四個車輪機械連線在一起,汽車在曲線行駛的時候就不能以相同的速度旋轉,為了能讓汽車曲線行駛旋轉速度基本一致性,這時需要加入中間差速器用以調整前後輪的轉速差。
然而差速器也帶來了一定的***。就是當兩個輪子,其中乙個輪子阻力較大時,輸出動力全部集中在另外的輪子上,導致只有乙個輪子空轉。常見陷在泥土和雪地裡的輪子。
esp車身電子穩定系統。這個系統會判斷輪胎實在轉彎還是在打滑,控制差速器,避免打滑或者甩尾。esp會盡量使汽車行駛路線復合駕駛員的操作意圖。
還有很多種限滑差速器(lsd)。lsd可細分為扭力感應型、黏耦合型、螺旋齒輪式、標準機械式lsd等多種形式。雖然實現限滑差速的過程不同,最終目的是一致的。
不過,在我們日常的使用過程中,差速器的作用並不是萬能的。當我們的車輛遇到打滑的情況時,由於差速器的存在,打滑一側的車輪會產生較大的轉速,而差速器為了抵銷這種轉速差,會把動力都輸出到打滑一側的車輪,極不利於車輛的脫困。這時候,差速鎖的作用就凸顯出來了,當左右兩個車輪之間的轉速差超過一定範圍後,差速器將會按比例將動力輸出到未打滑的一側,從而更容易脫困。
當然了,差速鎖的種類有很多種,有多片式限滑差速鎖,也有托森機械師差速鎖以及藕連式差速鎖等等。而且差速鎖也不僅僅應用在硬派越野車上,在高效能的運動轎車上同樣也會有搭載,提公升其過彎的效能。
4樓:
汽車差速器工作原理!你看明白了嗎
汽車差速器的工作原理?
5樓:
汽車差速器工作原理!你看明白了嗎
6樓:瀋陽萬通汽車學校
當汽車轉bai向時,車
輪以不同du的速度旋轉。在下面的zhi
動畫中你可以dao看到,在轉彎時,每個車輪專駛過的屬距離不相等,即內側車輪比外側車輪駛過的距離要短。因為車速等於汽車行駛的距離除以通過這段距離所花費的時間,所以行駛距離短的車輪轉動的速度就慢。同時需要注意的是:
前輪較之後輪,所走過的路程是不同的。
簡述汽車差速器的差速原理
7樓:v科技奇趣
汽車差速器工作原理!你看明白了嗎
8樓:星途說車
**差速器:四驅車前橋和後橋是要按一定比例分發動機動力,差速器分單片和多片,和離合器差不多,通過齒比配合來調節動力分配。後橋差速器:
當車輛轉彎時為了保證安全性和平穩行,轉彎內側車輪的速度回減小,差速器內部通過乙個六輪齒或多輪齒來調節最佳動力分配,以保證車輛轉彎不翻車,後橋差速器不需要電腦控制,自身會根據路面情況自動調整
9樓:車市博覽
汽車上的差速器工作原理原來如此!
汽車差速器工作原理~最好有圖
10樓:匿名使用者
差速鎖: 差速鎖可以看作是具有自動鎖止功能的差速器。 對於有3個差速器、形式最簡單的全時驅動系統,因為差速器的等扭矩作用,車輛可能會因為任何乙個車輪失去附著力而陷入困境,尤其是對於那些經常通過泥濘等惡劣路況的車輛。
解決的辦法就是用差速鎖把失去驅動力的那個輪子的半軸鎖住,使該車輪對動力分配不再發生影響。可見差速鎖最大的功用在於當車輪打滑時保證其他的驅動輪仍然能夠獲得足夠的驅動力。 對於全時驅動車輛,車上裝備有3個差速器,其4個車輪可以以各自不同的轉速轉動,並按照各自不同的地面附著力自動獲得不同的扭矩分配,保證車輛獲得良好的驅動力。
而對於大多數非全時4驅車輛,由於沒有裝備軸間差速器,當某個驅動輪打滑時,須手動操縱(有的只是車內的乙個按鍵)差速鎖將差速器殼與半軸鎖緊成一體,使差速器失去差速作用,進而把扭矩轉移到另一側驅動輪上。 差速鎖形式多樣,常見的有摩擦片式和錐形式,其效果由鎖緊係數確定。鎖緊係數是指兩側半軸扭矩可能相差的最大倍數k,鎖住作用隨輸入扭矩、扭矩差值的增大而增大。
現代差速鎖還採用電子控制形式來適應多變化的使用條件,我們將在以後的文章裡加以介紹。 差速器: 差速器是汽車驅動轎的主件,最早由法國雷諾汽車公司的創始人路易斯·雷諾發明,它的作用就是在向兩個半軸傳遞動力的同時,允許兩邊半軸以不同的轉速旋轉,滿足兩邊車輪盡可能以純滾動的形式作不等距行駛,減少輪胎與地面的摩擦。
很好理解,汽車轉彎時車輪的軌跡是弧線,這時候處於圓弧內側的輪子和處於外側的輪子所走過的距離是不等的,這就需要用不同的轉速來彌補這個的差異,它是通過乙個行星齒輪機構來完成的。 在差速器的設計上,要求滿足這樣乙個基本的等式:左半軸轉速+右半軸轉速=2 × 行星輪架轉速。
當汽車直行時,左、右車輪與行星輪架三者的轉速相等處於平衡狀態,而在汽車轉彎時三者平衡狀態被破壞,並通過半軸反映到半軸齒輪上,迫使行星齒輪產生自轉,使外側半軸轉速加快,內側半軸轉速減慢,從而實現兩邊車輪轉速的差異。 根據所處位置的不同,差速器可進一步分為輪間差速器和軸間差速器。在同一驅動橋兩驅動輪之間的差速器叫做輪間差速器;處在不同驅動橋之間的差速器叫做軸間差速器,當然後者只能是針對多軸驅動的車輛而言的。
所以一輛4驅越野車總共可以有3個差速器,輸出的動力首先被傳遞給軸間差速器,由它經傳動軸分配給前後驅動橋,到達驅動橋的動力再由各自的輪間差速器分配到左右半軸,最終反映到車輪上。
11樓:北京萬通汽車學校
差速器有三大功用:把發動機發出的動力傳輸到車輪上;充當減速齒輪;允許兩輪以不同的轉速轉動,滿足兩邊車輪盡可能以純滾動的形式作不等距行駛,減少輪胎與地面的摩擦,保證拖拉機順利轉向。
汽車差速器工作原理
12樓:讓你吃了一精
一、汽車差速器解析
簡單來說汽車差速器就是一種將發動機輸出扭矩一分為二的裝置,它允許轉向時輸出兩種不同的轉速。
當汽車直走時,兩個行星齒輪只公轉,不自轉。根據力學原理,轉彎時內側車輪勢必會轉的慢些,此時驅動軸轉速不變,行星輪此時一邊繞半軸公轉,一邊自轉。
汽車轉彎時,前輪較之後輪,走過的距離是不相同。部分四輪驅動車前後輪之間沒有差速器。相反的,他們被固定聯結在一起,以至於前後輪轉向時能夠以同樣的平均轉速轉動。
這就是為什麼當四輪驅動系統忙碌時,這種車輛轉向困難的原因。
二、汽車差速器工作原理
當轉彎時,由於外側輪有滑拖的現象,內側輪有滑轉的現象,兩個驅動輪此時就會產生兩個方向相反的附加力,導致兩邊車輪的轉速不同,從而破壞了三者的平衡關係,並通過半軸反映到半軸齒輪上,迫使行星齒輪產生自轉,使內側半軸轉速減慢,外側半軸轉速加快,從而實現兩邊車輪轉速的差異。
驅動橋兩側的驅動輪若用一根整軸剛性連線,則兩輪只能以相同的角度旋轉。這樣,當汽車轉向行駛時,由於外側車輪要比內側車輪移過的距離大,將使外側車輪在滾動的同時產生滑拖,而內側車輪在滾動的同時產生滑轉。即使是汽車直線行駛,也會因路面不平或雖然路面平直但輪胎滾動半徑不等(輪胎製造誤差、磨損不同、受載不均或氣壓不等)而引起車輪
車輪滑動時不僅加劇輪胎磨損、增加功率和燃料消耗,還會使汽車轉向困難、制動效能變差。為使車輪盡可能不發生滑動,在結構上必須保證各車輪能以不同的角度轉動。
車輛直行時,左右兩邊車輪受到的阻力相當,差速器殼體內的行星齒輪只是跟著殼體公轉而不會自轉。
當車輛轉彎時,內側車輪會產生更大的阻力,兩側半軸受力不同會使得中間的行星齒輪產生自轉,兩側半軸就會有轉速差。外側比內側車輪轉的更快,這樣車輛就能夠順利的轉彎了。
13樓:
汽車差速器工作原理!你看明白了嗎
14樓:逍遙王
工作原理:
汽車差速器能夠使左、右(或前、後)驅動輪實現以不同轉速轉動的機構。主要由左右半軸齒輪、兩個行星齒輪及齒輪架組成。功用是當汽車轉彎行駛或在不平路面上行駛時,使左右車輪以不同轉速滾動,即保證兩側驅動車輪作純滾動運動。
差速器是為了調整左右輪的轉速差而裝置的。在四輪驅動時,為了驅動四個車輪,必須將所有的車輪連線起來,如果將四個車輪機械連線在一起,汽車在曲線行駛的時候就不能以相同的速度旋轉,為了能讓汽車曲線行駛旋轉速度基本一致性,這時需要加入中間差速器用以調整前後輪的轉速差。
差速器的這種調整是自動的,這裡涉及到「最小能耗原理」,也就是地球上所有物體都傾向於耗能最小的狀態。例如把一粒豆子放進乙個碗內,豆子會自動停留在碗底而絕不會停留在碗壁,因為碗底是能量最低的位置(位能),它自動選擇靜止(動能最小)而不會不斷運動車輪在轉彎時也會自動趨向能耗最低的狀態,自動地按照轉彎半徑調整左右輪的轉速。
當轉彎時,由於外側輪有滑拖的現象,內側輪有滑轉的現象,兩個驅動輪此時就會產生兩個方向相反的附加力,由於「最小能耗原理」,必然導致兩邊車輪的轉速不同,從而破壞了三者的平衡關係,並通過半軸反映到半軸齒輪上,迫使行星齒輪產生自轉,使內側半軸轉速減慢,外側半軸轉速加快,從而實現兩邊車輪轉速的差異。
驅動橋兩側的驅動輪若用一根整軸剛性連線,則兩輪只能以相同的角度旋轉。這樣,當汽車轉向行駛時,由於外側車輪要比內側車輪移過
差速器原理圖的距離大,將使外側車輪在滾動的同時產生滑拖,而內側車輪在滾動的同時產生滑轉。即使是汽車直線行駛,也會因路面不平或雖然路面平直但輪胎滾動半徑不等(輪胎製造誤差、磨損不同、受載不均或氣壓不等)而引起車輪的滑動。
車輪滑動時不僅加劇輪胎磨損、增加功率和燃料消耗,還會使汽車轉向困難、制動效能變差。為使車輪盡可能不發生滑動,在結構上必須保證各車輪能以不同的角度轉動。
軸間:通常從動車輪用軸承支承在主軸上,使之能以任何角度旋轉,而驅動車輪分別與兩根半軸剛性連線,在兩根半軸之間裝有差速器。這種差速器又稱為軸間差速器。
多軸驅動的越野汽車,為使各驅動橋能以不同角速度旋轉,以消除各橋上驅動輪的滑動,有的在兩驅動橋之間裝有軸間差速器。
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