王禹婷
大庆油田装备制造集团测井测试车改装厂 163000
摘要:汽车液力缓速器作为一种车辆辅助制动装置应用越来越普遍,只有合理安装才能发挥最佳的制动效果。文中探讨了液力缓速器安装过程中对传动轴、气路、电路及冷却液回路的改动,为科学合理安装液力缓速器提供参考。
关键词:液力缓速器;安装;使用
前言
随着我国对道路交通安全的重视程度不断提高,国家出台了一系列的的交通法规,在安全教育和宣传的氛围下,车主的安全意识不断提高,液力缓速器作为车辆的辅助制动装置得到了广大车主的认可,安装使用的普及率越来越高。由于液力缓速器安装过程复杂,设计的改动较多,安装不合理会影响缓速器的制动效果。因此,加强对液力缓速器安装方法的研究具有实际意义。
1 液力缓速器的作用
液力缓速器能够极大提高车辆制动成功率。由于我国道路情况特殊,山区较多,特别是闽赣、云贵、川陕等地区高速公路多在山区穿行,坡长且陡峭。道路崎岖复杂。在山区高速公路行驶时,面对长坡,重型车辆需要持续刹车,制动器持续工作会产生过热使制动片软化和热衰退,使得车辆制动能力下降甚至完全丧失制动能力,给安全行车造成严重隐患。为了解决这一问题,汽车必须加装制动装置,提高车辆制动性能,从而提高汽车在道路崎岖山区安全系数。液力缓速器能够减少车辆主制动磨损,有效保护轮胎,保障行车安全;液力缓速器能够大功率、长时间制动,且不会出现热衰退情况;液力缓速器制动柔和,输出扭矩大,制动过程中整车舒适度高、平稳无冲击;同时其工作温度较低,体积较小,安装使用方便,应用普及率越来越高。现阶段国家已出台规定明确要求安装辅助制动装置,液力缓速器与其它类型辅助制动装置相比优势明显。
2 影响液力缓速器使用效果的因素分析
液力缓速器是车辆辅助制动装置的一种,其工作原理是将车辆的动能转化为热能,通过发动机循环冷却液带走热量,然后由车辆散热系统进行散热。通常液力缓速器能够输出较大制动功率,由于不同车辆空间不同,散热效果也不尽相同,有的车辆由于整车散热能力不足,缓速器产生的热量不能及时散出,造成缓速器工作液及发动机冷却液温度迅速升高,当温度超过设定值,缓速器会降低制动功率甚至停止工作,以减少热量的产生,从而保护发动机。因此,车辆的散热能力对缓速器性能的发挥影响较大。为了更好发挥缓速器的作用,可以使车辆在低档位运行,使发动机处于高速运转状态,因为发动机转速高相应的水泵流速快,冷却液循环速度快,散热风扇转速也高,车辆整体的散热效果更好。
液力缓速器的制动力大小受到缓速器转速的影响,当缓速器转速低时,转子转速慢,工作液得不到充分搅拌,液力缓速器的制动力较小。液力缓速器产生的制动力首先作用于传动轴,然后通过后桥放大,最后作用于轮胎对车辆进行制动,后桥速比也会影响缓速器的制动效果,相同条件下,后桥速比越大,液力缓速器的制动效果越好。因此,对于车速较慢的车辆,后桥速比应较大,才能充分发挥液力缓速器的作用。
3 液力缓速器安装方法及注意事项
液力缓速器在重型商用车上使用较多,其安装涉及到车辆的电路改装、传动系统、气路连接、冷却液管路等,比较复杂,以下介绍各部分改装注意事项。
3.1 传动系统改装
(1)变速器改装。目前常用的液力缓速器分为并联和串联两种类型,并联型的液力缓速器通常安装在变送器后部一侧,平行于传动轴。串联型液力缓速器安装在变速器的正后方,缓速器后面安装传功轴,变速器、液力缓速器、传动轴依次连接,串联成线。
液力缓速器安装过程中需要对变速箱后的副箱进行改动,增加副箱的宽度和输出轴的长度,增加传动齿轮等。安装过程中,直接使用螺栓将液力缓速器安装在变速器的后部,安装完成后,需要给变速器安装辅助支撑。
(2)传动轴改动。液力缓速器安装完成后,传动尺寸会增加,为了满足车辆传动轴标准要求,要使传动轴变短,并对传动轴动平衡进行测试。
3.2 气路连接
液力缓速器在工作过程中需要持续而稳定的气源供应,才能保证工作压力。为了不影响车辆主制动气源的供应,液力缓速器的气源一般靠车辆辅助气路提供。最佳的气路连接方式是从四回路保护气阀的24口取气,同时还要增加独立的空气滤清器和开关阀,在缓速器控制阀和开关阀之间安装独立的储气罐。气路连接布置要合理,应避开车辆运动部件,防止气路摩擦破损。
3.3 冷却液管路改装
汽车液力缓速器工作过程中会产生大量的热量,必须进行散热,才不会影响车辆制动效果。通常采用水冷方式对液力缓速器进行冷却,冷却液由车辆冷却系统提供,冷却水路为热水回路,先冷却发动机,后冷却缓速器。冷却液循环路线为:由发动机到缓速器,再到节温器,然后回到发动机。改装完成后,要确保整车的冷却液98%以上流经液力缓速器散热器。冷却液管路要求布置合理、连接牢固、拆卸方便、便于维护。
3.4 电路改装
液力缓速器工作电力由整车提供,缓速器自带控制器,控制器连接车辆CAN总线后,能够向CAN总线输送缓速器工作油温、工作档位、操作方式、出水温度等信息。同时,控制器能够获取车辆状态信息从而控制缓速器动作,如根据油门或ABS动作做出反应,当踩油门或ABS动作时,缓速器立即停止工作。还可以根据发动机转速做出反应。车辆制动过程中为防止后车追尾,应启动制动灯对后车进行提醒,因此必须改动电路,使液力缓速器控制器能够控制制动灯。此外,还应改动电路使液力缓速器控制器能够控制电风扇档位,能够根据油温、水温情况来调节风扇转速,达到最佳的散热效果。
4 液力缓速器使用注意事项
液力缓速器工作介质为汽机油,合理选择汽机油型号很关键,通常北方寒冷地区使用低粘度油液,热带地区使用高粘度油液,并且要定期更换机油。液力缓速器制动过程中会产生大量热量,当缓速器油温超过设定值时,缓速器会逐渐退出制动,影响了缓速器的正常工作,为了提高缓速器制动效果,在车辆行驶过程中,根据车辆状况及路面情况,控制好车辆下坡速度和发动机转速,使液力缓速器不退出制动状态,最好做法是保持低速匀速下坡。缓速器工作过程中不允许出现空挡滑行的情况,以免影响缓速器散热。在一些特殊路况下,如道路积雪、积水或冰面,不宜使用缓速器,因为在这些路况下使用缓速器会导致车辆制动跑偏,应关闭缓速器。
5 结束语
随着我国不断完善道路行车安全的法律法规,车辆制造厂商及车主的安全意识不断提高,液力缓速器的应用越来越普遍。液力缓速器安装过程中需要改动电路、气路、冷却液管路及传动系统,对安装要求较高,只有不断积累,熟悉车辆各部分结构性能就工作原理,才能合理安装液力缓速器,使液力缓速器发挥最佳制动效果。
参考文献:
[1] 陈峥峰,翟士勇. 汽车液力缓速器的使用与维护[J]. 拖拉机与农用运输车,2007(5):93-94.