1. 离合片和飞轮的原理
船用离合器工作原理:就是通过这个离合片使发动机和传动系统进行摩擦传输动力,当踩下离合器时,离合片就会和发动机后面高速转动的飞轮分离开,使得离合片不受发动机的动力影响,离合片中间的齿是用来连接波箱传动系统用的。
当慢慢松开离合器时,离合片就会慢慢贴近高速运转的飞轮,离合片贴近飞轮就会受到飞轮的转动影响自身就会转动,同时因为自身的转动其动力直接传送给汽车,半离合的状态下,离合片和飞轮之间是进行着摩擦的,这一点非常重要,摩擦中传输的动力不大,所以汽车就能慢慢的平稳起步。
完全松开离合的状态下,离合片和发动机飞轮之间紧紧贴起来,不再进行摩擦,而是随着飞轮转动而转动。
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汽油发动机动力车辆在运行之时,发动机是持续运转的。但是为了符合汽车行驶上的需求,车辆必须有停止、换档等功能,因此必须在发动机对外联动的地方加入一组机构,以视需求中断动力的传递,在发动机持续运转的情形之下,以此达成让车辆静止或是进行换档的目的。这组机构,便是动力接续装置——离合器。
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离合器是汽车传动系统中直接和发动机相连接的部件。离合器可以控制发动机和汽车传动系统的“离”与“合”,即实现切断或传递汽车发动机动力的作用。
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“合”的时候,能使发动机和变速器接合,为汽车行驶传递动力;“离”的时候,发动机和变速器的连接被切断,此时虽然发动机还在运转,却无法把动力传给车轮,汽车就无法主动前进。
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离合器在换挡时也起到重要作用。同样受限于发动机性能,汽车在不同条件下行驶时,传动系需要更换不同档位,保证在不同速度行驶时,发动机转速都在最佳范围内。
在换档前,驾驶员须踩下离合器踏板,中断动力传动,便于使原档位的齿轮脱开,同时新档位齿轮的啮合部位的速度逐步趋向同步,实现平滑换档。
如果没有离合器,各齿轮在发动机带动下高速转动,很难使新旧挡位齿轮间转速同步,也就无法让齿轮啮合,实现换挡。
2. 飞轮离合器的原理
离合器工作过程:
用脚踩下离合器踏板,压板弹簧被压缩,飞轮与摩擦片脱离 ,发动机动力被切断,变速箱轴停止转动。 此时挂一档起步,抬脚逐渐松开离合器压板,弹簧把摩擦片慢慢贴紧飞轮,随着压力和摩擦力的增大,变速箱轴的转速逐渐提高,当离合器踏板完全松开时,变速箱轴与飞轮轴的转速达到一致,实现了平稳起步。
在行车过程中的换档变速时,这一过程基本相同,也就是切合—分离—切合的过程。
离合器工作原理:
离合器是在车辆起步和换挡的时候发挥作用,此时变速箱的一轴和二轴之间存在转速差,必须将发动机的动力与一轴切开以后,同步器才能很好的将一轴的转速保持与二轴同步。
挡位挂进以后,再通过离合器将一轴与发动机动力结合,使动力继续得以传输。在离合器中,还有一个不可或缺的缓冲装置。
它由两个类似于飞轮的圆盘对在一起,在圆盘上打有矩形凹槽,在凹槽内布置弹簧,在遇到激烈的冲击时,两个圆盘之间的弹簧相互发生弹性作用,缓冲外界刺激,有效的保护了发动机和离合器。
在离合器的各个配件中,压盘弹簧的强度、摩擦片的摩擦系数、离合器的直径、摩擦片的位置以及离合器的数目是决定离合器性能的关键因素。弹簧的刚度越大,摩擦片的摩擦系数越高,离合器的直径越大,离合器性能也就越好。
3. 离合器飞轮的工作原理
离合同步器的工作原理是为了让离合器片也要和飞轮同步,转速必须一致才可顺利挂档,如果换挡慢了,转速落到怠速,是无法挂进去的,减档要在空档位置(同时保持离合器抬起)加油门,以减少齿轮的转速差。
同步器可以从结构上保证待啮合的接合套与接合齿轮的花键齿在达到同步之前不可能接触,可以避免齿间冲击和噪音。
同步器的分类结构:有常压式、惯性式、自行增力式等形式,广泛采用的是惯性式同步器,它主要由接合套、同步锁环等组成,它的特点是依靠摩擦作用实现同步。
在此种同步器中,对接合套的轴向阻力是由弹簧压力造成, 故其大小有限。如果驾驶员用力较猛,则可能在未达到同步前,接合套便克服弹簧压力,压下定位销而与齿轮2的接合齿圈接触,此时齿间仍将产生冲击。
有的重型货车,为改善换档过程, 采用摩擦片式常压同步器。它与上述常压式同步器的区别是,充分利用轴向空间,以增加摩擦片数来增大同步时所需的摩擦力矩。
4. 离合器飞轮的作用是什么
1、将发动机作功行程的部分能量储存起来,以克服其他行程的阻力,使曲轴均匀旋转。
2、通过安装在飞轮上的离合器,把发动机和汽车传动系统连接起来。
3、装有与起动机接合的齿圈,便于发动机起动。
5. 飞轮和离合器片
1、汽车离合器总成包括:离合器片、离合器压盘、分离套、分离轴承、回位弹簧、离合器拉线(或离合器泵、推杆)、离合器分离拨叉等。离合器位于发动机和变速箱之间的飞轮壳内,用螺钉将离合器总成固定在飞轮的后平面上,离合器的输出轴就是变速箱的输入轴。
2、汽车离合器总成包括:离合器片、离合器压盘、分离套、分离轴承、回位弹簧、离合器拉线(或离合器泵、推杆)、离合器分离拨叉等。
6. 离合片和飞轮的原理区别
离合器的组成部件是主动部分、从动部分、压紧部分和操纵机构四大部分。每一部分详细结构是:
1、主动部分:分别为飞轮、压盘、离合器盖;
2、从动部分:分别为从动盘、从动轴;
3、压紧部分:只有压紧弹簧一个部分;
4、操纵机构:分别为分离杠杆、分离杠杆支承柱、摆动销、分离套筒、分离轴承、离合器踏板等。离合器位于发动机和变速箱之间的飞轮壳内,用螺钉将离合器总成固定在飞轮的后平面上,离合器的输出轴就是变速箱的输入轴。在汽车行驶过程中,驾驶员可根据需要踩下或松开离合器踏板,使发动机与变速箱暂时分离和逐渐接合,以切断或传递发动机向变速器输入的动力。
7. 离合片和飞轮的原理是什么
应该是离合器踏板上面的插头 。这个东西叫离合器踏板位置传感器 ,是用来检测离合器踏板的位置的离合器三件套即----压盘、离合器片、离合器分离轴承,这就是我们常说的离合器三件套。
压盘
离合器的压盘,作用就是通过膜片弹簧的弹力把我们的离合器片压在我们的飞轮上,使离合器片随我们的飞轮一起旋转。
离合器片
离合器片是向变速器传递动力的装置,也是最容易磨损的一个部件,平时我们说离合器烧了也就是这个摩擦片过热的缘故,长期踩半离合的驾驶员,摩擦片是最容易坏的,所以我们在平时开车中,尽量不要踩半离合。
分离轴承
分离轴承也就是使离合器片和飞轮分离的装置,它通过压离合器膜片弹簧使压盘离开摩擦片,对摩擦片不产生压力,这时候飞轮就不和离合器摩擦片结合,中断了动力的传递。
离合器分泵
通过杠杆原理,对离合器分离轴承施加压力,通过离合器分离叉把压力传递到分离轴承,再传递到离合器的膜片弹簧上,使离合器片与飞轮分离。
安装位置
离合器安装在发动机与变速箱之间,连接或者中断发动机对变速箱的动力传递。
动力传递路线
传递路线:从发动机曲轴——飞轮——压盘——离合器摩擦片——变速箱的输入轴