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拖拉机在作业过程中,变速箱因齿隙过大发出“刚啷刚啷”的齿面撞击声,遇到这种情况,如何判断和排除故障呢?这种响声一般是“刚啷刚啷”的齿面撞击声,是在一定行驶路面条件的影响下出现的。当行驶速度相对稳定时,响声一般减弱或消失。在变速箱温度增高或润滑油较稀时,响声一般较严重。齿轮及花键轴经长期使用磨损,当间隙增大到一定程度时,拖拉机生产收获机械变速箱行驶中由于受路面条件变化的影响,使变速箱内主、被动齿轮产生相互撞击而发生响声。响声严重时,应拆开收获机械变速箱供应商变速箱盖检查,若某档齿轮的啮合间隙超过标准时,一般应成对更换。根据实际情况,若能恢复正常间隙,也可只更换其中的一个齿轮。只更换单个齿轮,可能会由齿面撞击声变为啮合不正常的噪音,但经过使用磨合,噪音会逐渐消失。拖拉机起步或在行驶中,当“油门”与车速发生变化时,若某个档位上出现响声,故障就有可能在该档齿轮上。
生产收获机械变速箱动力换挡变速箱主要由机械传动系统 、液压控制 系统和电子控制系统 ( TCU) 3 部分组成 。与传统手动 换挡变速箱不同 ,动力换挡收获机械变速箱供应商变速箱的换挡操作通过换挡离合器实现 ,换挡离合器的结合与分离由液压系统 驱动 ,而液压系统受变速箱控制单元 ( TCU) 控制 。根 据换挡过程是部分还是全部由换挡离合器控制 ,动力换挡变速箱又分为半动力换挡变速箱和全动力换挡变速箱。在正常的工作过程中,动力换挡一般由两组摩擦片来实现一个档位,同时由于是通过控制压力油的通断来实现湿式多片离合器片的分离以结合,所以档位的选择式通过控制相应电磁阀来实现动力换挡部分的档位切换。由于式通过电控液来实现的换挡,所以在换挡的瞬间,动力式不需要切断的,只要电控液部分的控制做到准确无误,可以实现动力无中断的换挡。 对于此种换挡方式的核心,由于缺少了离合器的参与,所以对于各组离合器内部活塞的压力建立的开始点、和压力建立的时间控制需要非常精准。
换挡规律通过研究拖拉机收获机械变速箱供应商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。 目前生产收获机械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。
生产收获机械变速箱全动力换挡自动变速器与一般的半动力自动换挡变速箱相比,给用户带来的主要好处与利益是:一是作业效率更高(发动机功率相同时),耗油率更低;二是在田间作业条件复杂时,特别是低湿地作业时的通过性能更好;三是对于大中功率级别的拖拉机,不需要手动操纵机械式换挡,变速箱的整体可靠性更高。四是由于收获机械变速箱供应商变速箱内部动力传动路线简单,产生的内耗以及热量少,变速箱壳体可采用高强度铸钢材料而不是铝质材料,变速箱总体结构更加坚固耐用。为提高拖拉机在轻负荷作业时的经济性,大功率拖拉机大多在原有挡位的基础上增加直接挡或超速挡用于提高行驶速度。
生产收获机械变速箱拖拉机变速箱相比于卡车变速箱和工程机械变速箱技术起步较晚,国内的卡车行业同步器变速箱技术已经应用非常普及,但是在拖拉机行业,目前大部分使用的还是啮合套变速箱换挡,还未完全进入同步器变速箱时代;而工程机械行业,收获机械变速箱供应商动力换挡变速箱已经成熟应用了几十年,但是在拖拉机变速箱行业,动力换挡变速箱大规模应用还是最近几年的事情。因此,相对其他行业,拖拉变速箱行业还是稍显落后,但是不能说拖拉机变速箱的要求比其他行业的变速箱要求低,相反,由于特殊和多样化的作业要求,拖拉机行业的变速箱要比卡车、工程机械变速箱要求要高许多。