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电子控制动力转向系统 ;6.1.1 流量控制式EPS ;图6.1 流量控制式动力转向系统(凌志轿车)
1—动力转向油缸;2—电磁阀;
3—动力转向控制阀;4—ECU;5—车速传感器 ; 而控制转向动力缸活塞两侧油室的旁路液压油流量,来改变转向盘上的转向力。车速越高,流过电磁阀电磁线圈的平均电流值越大,电磁阀阀针的开启程度越大,旁路液压油流量越大,而液压助力作用越小,使转动转向盘的力也随之增加。
; 这就是流量控制式动力转向系统的工作原理。
图6.2所示为该系统电磁阀的结构。
图6.3所示为电磁阀的驱动信号。
由图可以看出,驱动电磁阀电磁线圈的脉冲电流信号频率基本不变,但随着车速增大,;图6.2 电磁阀的结构 ;图6.3 电磁阀的驱动信号 ; 脉冲电流信号的占空比将逐渐增大,使流过电磁线圈的平均电流值随车速的升高而增大。图6.4所示为凌志轿车电子控制动力转向系统的电路图。
2. 蓝鸟轿车电子控制动力转向系统 】
图6.5所示为曾在日产蓝鸟轿车上使用的流量控制式动力转向系统。
; 它的特点是在一般液压动力转向系统上再增加旁通流量控制阀、车速传感器、转向角速度传感器、ECU和控制开关等。;图6.4 凌志轿车电子控制动力转向系统的电路图 ;图6.5 日产蓝鸟轿车流量控制式动力转向系统
1—动力转向油罐;2—转向管柱;3—转向角速度传感器;4—ECU;5—转向角速度传感器增幅器;6—旁通流量控制阀;7—电磁线圈;8—转向齿轮联动机构;9—油泵 ; 在转向油泵与转向机体之间设有旁通管路,在旁通管路中又设有旁通油量控制阀。
根据车速传感器、转向角速度传感器和控制开关等信号,ECU向旁通流量控制阀按照汽车的行驶状态发出控制信号,控制旁通流量,从而调整向转向器供油的流量,如图6.6所示。
当向转向器供油流量减少时,动力转向控制阀灵敏度下降,转向助力作用降低,转向力增加。; 在这一系统中,利用仪表板上的转换开关,驾驶员可以选择三种适应不同行驶条件的转向力特性曲线,如图6.7所示。;图6.6 流量控制式动力转向系统的构成 ;图6.7 三种适应不同行驶条件的转向力特性曲线 ; ; ;图6.8 汽车急转弯时的转向力??性曲线 ;图6.9 旁通流量控制阀的结构
1—流量主孔;2—主滑阀;3—电磁线圈柱塞;
4—调节螺钉;5—电磁线圈;6—节流孔;7—稳压滑阀 ; 当因转向负荷变化而使流量主孔前后压差偏离设定值时,稳压滑阀阀芯将在其左侧弹簧张力和右侧高压油压力的作用下发生滑移。如果压差大于设定值,则阀芯左移,使节流孔开口面积减小,流入到阀内的液压油量减少,前后压差减小;
如果压差小于设定值,则阀芯右移,使节流孔开口面积增大,流入到阀内的液压油量增多,前后压差增大。
; 流量主孔前后压差的稳定,保证了旁通流量的大小只与主滑阀控制的流量主孔的开口面积有关。
如图6.10所示为日产蓝鸟轿车流量控制式动力转向系统电路图。
系统中ECU的基本功能是接收车速传感器、转向角速度传感器及变换开关的信号,以控制旁通流量控制阀的电流,并具有故障自诊断功能。
; 流量控制式电子控制动力转向系统是一种通过车速传感器信号调节向动力转向装置供应压力油,改变压力油的输入。
输出流量,以控制转向力的大小。
这种方法的优点是在原来液压动力转向功能上再增加压力油流量控制功能,所以结构简单,成本较低。
但是,当流向动力转向机构的压力油降低到极限值时,对于快速转向会产生压力不足、响应较慢等缺点,故使它的推广应用受到限制。;图6.10 日产蓝鸟轿车流量控制式动力转向系统电路图 ; 当控制单元、传感器、开关等电气系统发
生故障时,安全保险装置能够确保与一般动力
转向装置的功能相同。
6.1.2 反力控制式EPS
系统组成及工作原理
图6.11所示为反力控制式动力转向系统的工作原理图。;图6.11 反力控制式动力转向系统的工作原理图
1—泵;2—储油箱;3—分流阀;4—扭力杆;5—转向盘;
6—销;7—转向阀杆;8—控制阀阀体;9—销;10—销;
11—小齿轮轴;12—活塞;13—动力缸;14—齿条;
15—小齿轮;16—柱塞;17—油压反力室;18—电磁阀; 由图可见,系统主要由转向控制阀、分流阀、电磁阀、转向动力缸、转向油泵、储油箱、车速传感器(图中未画出)及电子控制单元(ECU)等组成。转向控制阀是在传统的整体转阀式动力转向控制阀的基础上增设了油压反力室而构成的。 扭力杆的上端通过销子与转阀阀杆相连,下端与小齿轮轴用销子连接。
小齿轮轴的上端通过销子与
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