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生产小型拖拉机变速箱变速器与拖拉机上其它控制器之间的数据共享通信技术。如ZF公司T7000系列拖拉机将传动系控制系统与动力换挡变速器控制器通过CAN总线集成,使整个传动系可模块化定制,方便系统连接。此外通过拖拉机小型拖拉机变速箱厂家各设备之间的信息交换,可实现对发动机、传动系和农具作业状态参数一体化监测与控制,以及远程故障诊断处理等,大大提高了拖拉机使用维护的方便性和可靠性。总之,采用电液控制具有下列优点:(1)可解决换挡平顺性问题,避免换挡冲击,提高换挡品质;(2)可根据作业工况灵活制定换挡策略,以实现不同作业需求,比如顺序换挡,插花换挡,穿梭换挡和可编程换挡等换挡逻辑 ;(3)可与其它机载设备进行联合作业,实现诸如田间巡航、电子地头转向、GPS导航等智能化作业需求,方便驾驶员的操作。
90年代中期,德国ZF公司生产的T7000系列生产小型拖拉机变速箱拖拉机变速箱则属于半动力换挡机构 ,主变速为6挡同步器换挡,副变速小型拖拉机变速箱厂家为4挡动力换挡,由6个多片湿式离合器实现挡位的切换,带爬行挡,挡位最多可达到40F+40R。该变速器采用可调比例阀控制技术实现平滑起步,并带有离合器摩擦监测功能,在超过限定值时,将对驾驶员发出警告,以防止过载造成的传动系损伤。此外手动换挡通过换挡杆上的按钮来操控,提高了驾驶员的操作舒适性,而自动换挡适用于各种复杂的工况,并通过速度匹配来协调动力换挡与同步器挡位切换。
生产小型拖拉机变速箱变速箱组装时,可以先将各轴按要求进行分装,然后再按Ⅳ轴、Ⅲ轴、Ⅱ轴、Ⅰ轴的顺序组装。注意装Ⅴ轴前一定先把差速器总成放到变速箱小型拖拉机变速箱厂家里。组装顺序也拆卸相反。组装进需注意以下几点:一是装Ⅰ、Ⅱ轴进注意不要忘记齿轮左边的挡圈。二是切勿忘记装拨叉轴右盖里2个拨叉轴之间的互锁销。三是Ⅰ轴左边箱体外的油封要面向外,口朝里,切勿装错,并注意拉紧弹簧不要掉落。四是变速箱体组装好后,其各轴的轴向窜动量不要大于0.2~0.4 mm,各相互咬合齿轮的咬合宽度不能太大,滑动齿轮小于0.5 mm,固定咬合齿轮小于1 mm,倒档齿轮除外。如果达不到要求或拨叉在空档位置时齿轮仍然不脱离咬合,可用铁锤或大的螺丝刀校正拨叉,以保证其齿轮正确咬合。五是装配变速箱各盖时,都要加密封胶,防止漏油。
对于机械部分的制造环节相信在国内应该可以满足制造的需求,但是难就难在生产小型拖拉机变速箱变速箱的控制策略,由于之前国内一直没有开发过动力换挡变速箱的经验,加之外资对这种技术的严密封锁,所以动力换挡变速箱在国内趋于空白。而国内如果是从头开始开发拖拉机的动力换挡技术,研发投入至少在百亿级的投入,国内的拖拉机主机小型拖拉机变速箱厂家厂极少能投入这么大量的资金进行研发,很多主机厂都认为以其投入大量资金进行前途未卜的研发,还不如购买外资成品的变速箱产品,这一可以规避研发风险,同时也可以快速的推出自己的拖拉机产品;而国内专业变速箱生产厂家由于拖拉机动力换挡变速箱市场太小,也不原因投入巨资研发一个市场容量很小的产品;这两方面是国内拖拉机动力换挡变速箱研发目前空白的主要原因。当然任何事情都是有利有弊的,核心的技术是无法通过购买得到的,这个是国人多少年得出的真理;没有核心技术就没有市场的话语权,还是国内的主机厂能重视研发,避免前不久“中兴事件”在农机市场上的重演。
拖拉机变速箱是拖拉机的关键部件之一 ,生产小型拖拉机变速箱和后桥 、动力输出轴传动 、四轮驱动 (前桥除外) 、制动器及其他部件组成传动系 ,其功能是将柴油发动机输出的高转速低转矩转换为驱动桥和动力输出轴的低转速大转矩 。以变速箱为核心的传动系 , 其小型拖拉机变速箱厂家成本约占拖拉机总成本的 25 %~30 % ,比发动机的成本高得多 。变速箱性能的好坏对拖拉机的燃油 经济性 、乘座舒适性 、牵引力特性和可靠性等关键性能 指标有着重要的影响 ,拖拉机生产企业不惜投入大量的人力物力 ,用于拖拉机变速箱的设计 、制造以及质量 控制 。研究人员也高度重视拖拉机变速箱的研究 ,致力于传统拖拉机变速箱的性能改进和新型拖拉机变速 箱的研发 。经过一百多年的发展 ,拖拉机变速箱从初 期的手动换挡机械变速箱 、同步套换挡变速箱发展到今天的动力换挡变速箱和无级变速箱 ,变速箱的换挡品质不断提高 ,对农业生产复杂多变工况的适应性不断增强。
换挡规律通过研究拖拉机小型拖拉机变速箱厂家各挡位自动换挡时刻与控制参数(如作业速度、负荷程度、滑转率、发动机输出转速转矩等)之问的关系,并经过性能仿真优化后,确定最佳换挡点 ,避免换挡循环。 目前生产小型拖拉机变速箱拖拉机自动变速器换挡规律是从汽车传动系所采用的以车速和油门开度为控制参数的“两参数换挡规律”基础上发展而来的。但这些传统的换挡规律是建立在被控对象精确数字模型基础上,对于拖拉机和工程车辆,由于工况复杂,负荷变化剧烈,建立其精确模型比较困难,使基于数学模型的各类控制方法难以解决这一问题。因此近年来许多研究将智能控制理论应用于换挡规律,如I.Sakai等提出了模糊换挡策略 J,K.Hayashi等提出了根据输入转速和加速踏板位置变化量利用模糊逻辑判断车辆负载和驾驶员意图、根据车辆速度、负载、驾驶员意图和加速踏板位置利用神经网络原理决策换挡位置的智能控制策略 。Jonas Fredrikson采用自适应反馈方法构建控制器,并提出将发动机作为主动控制一部分的非线性换挡控制方法 。现代控制方法的引入,并增加能够反映具体作业状态和环境状态的参数,使得换挡时机和挡位分布更加合理,可以大大提高了车辆的燃油经济性和作业效率。