鄭勁
(蘭州石化職業技術學院,甘肅蘭州730060)
奧迪Q5是一款全時四驅車型,配置了七速雙離合器變速器與托森差速器,縱向安裝在車上,通過托森差速器將動力分配給前驅動橋和后驅動橋,構成常時四驅系統。變速器傳動機構的傳動原理如圖1所示。該變速器具有7個前進擋和1個倒擋,全部采用電子控制液壓操縱鎖環式慣性同步器換擋。
如圖1所示,DSG變速器有一個由實心軸及其空心軸組合而成的變速器雙輸入軸機構,兩個離合器K1與K2分別連接輸入軸1和輸入軸2,離合器K1負責控制奇數1、3、5、7擋,離合器K2負責控制偶數2、4、6及倒擋,相當于將兩套變速系統合二為一。發動機動力通過曲軸和一個雙質量飛輪傳遞到雙離合器。變速器的各擋動力傳遞路線如下:
如圖2所示,離合器K1結合,一、三擋接合裝置使一擋從動齒輪鎖定在輸出軸上,輸入軸1驅動一擋主動齒輪順時針轉動,使一擋從動齒輪逆時針轉動,通過接合裝置將動力傳遞到輸出軸,輸出軸驅動軸間差速器將動力分配到前后驅動橋。
如圖3所示,離合器K2結合,二、倒擋接合裝置使二擋主動齒輪鎖定在輸入軸2上,輸入軸2通過接合裝置使二擋主動齒輪順時針轉動,逆時針地驅動二擋從動齒輪,從而將動力傳遞到輸出軸,輸出軸驅動軸間差速器將動力分配到前后驅動橋。
如圖2所示,離合器K1結合,一、三擋接合裝置使三擋從動齒輪鎖定在輸出軸上,輸入軸1驅動三擋主動齒輪順時針轉動,使三擋從動齒輪逆時針轉動,動力通過一、三擋接合裝置傳遞到輸出軸,輸出軸驅動軸間差速器將動力分配到前后驅動橋。
如圖4所示,離合器K2結合,四、六擋接合裝置將四擋主動齒輪固鎖在輸入軸2上,輸入軸2通過接合裝置使四擋主動齒輪順時針轉動,逆時針地驅動四擋從動齒輪,從而將動力傳遞到輸出軸,輸出軸驅動軸間差速器將動力分配到前后驅動橋。
如圖5所示,離合器K1結合,五、七擋接合裝置使五擋主動齒輪鎖定在輸入軸上,輸入軸1通過接合裝置使五擋主動齒輪順時針轉動,逆時針地驅動五擋從動齒輪,從而將動力傳遞到輸出軸,輸出軸驅動軸間差速器將動力分配到前后驅動橋。
如圖4所示,離合器K2結合,四、六擋接合裝置將六擋主動齒輪固鎖在輸入軸2上,輸入軸2通過接合裝置使六擋主動齒輪順時針轉動,逆時針地驅動六擋從動齒輪,從而將動力傳遞到輸出軸,輸出軸驅動軸間差速器將動力分配到前后驅動橋。
如圖5所示,離合器K1結合,五、七擋接合裝置使七擋主動齒輪鎖定在輸入軸上,輸入軸1通過接合裝置使七擋主動齒輪順時針轉動,逆時針地驅動七擋從動齒輪,從而將動力傳遞到輸出軸,輸出軸驅動軸間差速器將動力分配到前后驅動橋。
如圖6所示,離合器K2結合,二、倒擋接合裝置使倒擋主動齒輪固鎖在輸入軸2上,輸入軸2通過同步裝置使倒擋主動齒輪順時針轉動,逆時針地驅動倒擋中間齒輪,使倒擋從動齒輪順時針轉動,從而將動力傳遞到輸出軸,輸出軸驅動軸間差速器將動力分配到前后驅動橋,實現車輛的倒擋行駛。
奧迪Q5裝備的七速雙離合器變速器,采用了“直接動力傳遞”換擋,換擋時間短,使駕駛員能獲得一種特殊的駕駛體驗。傳動過程中的能耗損失非常有限,大大提高了車輛的燃油經濟性;反應非常靈敏;車輛在加速過程中不會有動力中斷的感覺,使車輛的加速更加強勁、平穩。
托森差速器是全時四驅系統的核心,這種差速器有很好的自動防滑性能,當前、后驅動橋中某一橋因附著力小而出現滑轉時,差速器起作用,將轉矩的大部分分配給附著力好的另一驅動橋 (最大可達3.5倍),從而提高了汽車通過壞路面的能力。若后橋分配到的轉矩大到一定程度而出現滑轉時,則后橋轉速升高一點,轉矩又立刻重新分配給前橋一些,所以驅動力的分配可根據轉彎的要求自動調節,使汽車轉彎時具有良好的駕駛性。
【1】謝平.奧迪Q5 0B5雙離合變速器技術剖析[J].汽車維修與保養,2012(5):30-35.
【2】鄭勁.汽車底盤結構與維修[M].北京:化學工業出版社,2009.