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动力换挡加工收获机械变速箱自动变速器的基本工作原理,由驾驶员通过油门踏板 ,制动踏板和换挡手柄向变速器控制器( TCU ) 表达意图 ,发动机转速、作业速度 、挡位 、油门开度等传感器实时监测拖拉机的作业状况,并将相应的电信号输入 TCU ,TCU 按存储在其中的设定程序模拟熟练驾驶员的驾驶规律( 最佳换挡规律 、发动机油门的自适应调节规律等) ,通过选换挡液压执行机构对换挡离合器的结合及分离进行控制 ,以实现收获机械变速箱供应商发动机和变速器的最佳匹配,从而获得优良的作 业性能和迅速换挡能力 。
若因拨叉轴上固定拨叉的紧固螺钉松动,应将螺钉拧紧并用铁丝固牢;若因加工收获机械变速箱变速拨叉严重变形或磨损,应拆开检查修复或更换新件;若因操作不当,使齿轮倒角一侧崩齿或变形,应修复或更换齿轮倒角;若因锁定弹簧压紧力过大,使变速成杆或拨叉扭曲变形,应修复有关零件或更换变速杆和拨叉。若因副变速收获机械变速箱供应商滑动齿轮中内齿磨损,在重负荷下使滑动齿轮被甩开,自动脱离啮合而跳挡,应更换副变速滑动齿轮;若因副变速拨叉磨损或变形,使滑动齿轮产生轴向移位而跳挡,应更换拨叉;若因变速成杆没有推到底,使滑动齿轮甩脱跳挡,应把变速杆推到底;若因锁定钢球与拨叉轴的锁定槽严重磨损,使锁定弹簧弹力减弱而造成跳挡,可修复或更换锁定弹簧。
在早些时候, CaseIH公司和NewHolland公司所采用的加工收获机械变速箱无级变速传动系均为Steyr 公司所研发生产的无级变速箱。 但是,在近几年所问世的新系列拖拉机(如其T7000系列和Case Puma CVX系列拖拉机)则装用了自行设计和制造的新型无级变速传动系。在此期间,一些专业传动系部件生产公司也研发生产了各功率等级拖拉机用的无级变速 箱。其中较为著名的有ZF公司、 Zeppelin公司等,在这些生产无级变速传动系拖拉机的公司中,选装这两家公司生产的CVT型无级变速箱的公司还有John Deere公 司和Same-Deutz-Fahr公司。而 Claas公司还在其Xerion系列拖拉机收获机械变速箱供应商上选装了Zeppelin公司生产的无级变速箱。显而易见,所有这些品牌的无级变速箱的技术上的结构和性能基本上都相同。
动力换挡部分是由三根轴和六组湿式摩擦片以及三个离合器毂组成,变速箱内部的油品除了满足齿轮传动的要求之外,还需要满足湿式离合器片的润滑和冷却等的要求,最关键的是需要满足活塞上的O型密封圈和活塞钢环的密封要求,这种活塞环在变速箱内部其实是镶嵌在变速箱箱体收获机械变速箱供应商的加工孔中,通过光滑的加工孔壁形成密封面,一旦侧面的油膜失效,就会导致密封环和轴之间存在磨损,进一步导致两个密封腔之间存在泄露,从而导致进入活塞腔内部的油压不足,导致在加工收获机械变速箱变速箱运行过程中,摩擦片存在滑磨,导致离合器高温,摩擦片变速箱,离合器毂高温损坏,同时由于高温进一步导致活塞O型密封圈失效。
加工收获机械变速箱半动力换挡自动变速器是由手动加自动联合控制,其中主变速一般由液压控制的换挡离合器操纵,其挡位可通过控制器依照换挡规律实现自动控制,如卡特彼勒公司Challeng—er 35系列拖拉机就是在其10—16挡高段范围内可自动换挡。而副变速收获机械变速箱供应商各速度区段之间的切换最早是由换段杆操纵滑动齿轮来实现,随后发展为啮合套和同步器,使换段更加平顺,迅速,且减小了换段冲击。换段是由驾驶员根据作业经验直接手动控制。如国内福田雷沃公司的P2654以及中国一拖的LZ2404拖拉机装配的就是以手柄操纵的同步器换段机构。
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。 目前加工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。