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为什么总是说AT变速箱比AMT以及DCT更加平顺?为什么跑车又往往更青睐DCT而不乐意用AT?为什么有的车嗷嗷叫却跑不快?这一切的一切都起源于变速箱中的一个部件:液力变矩器。这篇讲堂就来详细讲一讲液力变矩器。
手动挡的车都需要踩离合器,而自动挡就不需要了,但既然仍然必须有一个间隔发动机和传动系统的装置,液力变矩器在动力传动系统便起到了传统离合器的作用。并在此基础上,比起传统的摩擦片结构的离合器多了一个变速变矩的功能。
☆离合器的分类
汽车上用的离合器主要有两种,第一种是依靠膜片弹簧压紧/分离摩擦片,依靠摩擦片之间摩擦力传递动力的膜片式离合器。摩擦片压紧之后,动力传递是刚性的,发动机本身的不平顺都能够被传递,同时半联动状态的颤动无法避免。另一种就是依靠液压油传递动力的液力变矩器,因为负责传递动力的成分是液体,因此发动机飞轮与变速箱输入轴之间的连接是柔性的,没有了膜片式离合器摩擦片接合时的冲击,也消除了发动机本身的振动与不平顺。
☆液力耦合器
在谈液力变矩器之前,让我们先来认识一个它的兄弟,液力耦合器。液力变矩器是在液力耦合器的结构基础上增加部件发展而来。
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小时候都玩过风车吧,拿着小风车放在电风扇前边,风车也会被吹的转起来,电风扇转越快,风车也会转的越快。液力耦合器就是这个原理,只不过吹的不是风,而是油。液力耦合器最主要的部件是泵轮和涡轮。两者长得差不多,都是一个碗里边插着许多叶片,而泵轮和涡轮之间则被油液填满。
泵轮
涡轮
泵轮就是那个电风扇,而涡轮则是小风车,泵轮连接发动机飞轮,涡轮连接变速箱输入轴。泵轮搅动油液,油液旋转,被甩向外侧,冲击到涡轮的叶片上,带动涡轮转动,并回到内侧流回泵轮,形成循环。油液在液力变矩器中有两个方向的旋转,一个是从泵轮-涡轮-泵轮的旋转运动,另一个就是绕着轴的旋转运动,呈螺旋前进。
正因为需要油液“冲击”,所以液力耦合器如果需要传递力矩,泵轮就必须比涡轮转的更快。而转速差越大,液力耦合器传递的力矩也越大。但是,液力耦合器的特点就是有一说一,发动机的扭矩多大,传递出去的也就只能有这么多。
这就意味着,液力耦合器的损耗很大。液力耦合器的传递特性是,损失转速,传递的力却同样大。我们知道,功率等于力矩乘以转速,经过液力耦合器的中转,功率自然损失,而且发动机输出的扭矩越大,转速差越大,损失的功率也越多。
☆液力变矩器的结构
液力变矩器的结构是在液力耦合器的基础上增加了一个导轮,比泵轮和涡轮要小一号,位于两者包成的容器内部。导轮是固定不动的,因此也被称为定子(stator)。
如下图,泵轮作为主动轮,叶片推动油液冲击到涡轮上,产生了Fp红色的力,之后经过涡轮叶片的导向,油液变换方向继续流向固定的导轮,冲击在导轮叶片上,产生反作用力Fs蓝色的力。
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