汽车门锁文档

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汽车门锁

1 范围

本标准规定了汽车门锁的技术要求、试验方法和检验规则。

本标准适用于绕汽车车门立柱上下方向的轴转动的汽车侧门锁。汽车滑动门锁可参照执行。

2 引用标准

下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。

GB/T 2828—1987 逐批检查计数抽样程序及抽样表

GB/T 2423.17—1993 电工电子产品基本环境试验规程试验Ka:盐雾试验方法

QC/T 625—1999 汽车用涂镀层和化学处理层

3 定义

本标准采用下列定义。

3.1 门锁(或门锁装置)

锁止车门的机构。包括锁体、挡块(或锁扣)、内外操纵机构和内外锁止机构。

3.2 锁体

装在车门上,与门柱上的挡块(或锁扣)啮合,以保持车门处于锁紧位置的部件。

3.3 挡块(或锁扣)

装在车门立柱上,与锁体啮合,以保持车门处于锁紧位置的部件。

3.4 操纵机构

将操纵动作传递到锁体上的全部零件的总称。

3.5 锁止机构

在车内外将车门锁止的部件。

3.6 全锁紧位置

车门完全关闭时,锁体与挡块(或锁扣)所处的啮合位置。

3.7 半锁紧位置

车门不完全关闭时,锁体与挡块(或锁扣)所处的啮合位置。

3.8 车门反作用力

当门锁处于全锁紧位置时,由车门的密封条和缓冲部件等产生的沿车门打开方向并作用于门锁上的力。

3.9 纵向

当门锁处于锁紧位置时,在锁体与挡块(或锁扣)的啮合点和门铰链旋转中心线所确定的平面内,并与铰链旋转中心线垂直的方向。

3.10 横向

当门锁处于锁紧位置时,垂直于锁体与挡块(或锁扣)的啮合点和门铰链旋转中心线所确定的平面的方向。

4 技术要求

4,1 门锁应按照规定程序批准的产品图样与有关技术文件制造,并符合本标准的要求。

4.2 汽车门锁应符合图样规定的正确安装位置。

4.3 门锁能将车门可靠锁紧并能安全打开。

4.4 当门锁处于锁止位置时,操纵内外手柄不能打开车门。

4.5 门锁必须具有全锁紧位置和半锁紧位置。

4.6 门锁所有运动件应灵活,开关车门轻便,不应有异常噪声。

4.7 汽车门锁用钥匙不同牙花组合数不得少于1000种。

4.8 对门锁的有关构件进行受力分析(利用静力学分析法),以评定门锁在294.2m/s2惯性负荷的作用下,保持全锁紧位置不变的耐惯性能力(计算实例见附录A)。

4.9 纵向负荷

锁体和挡块(或锁扣)在半锁紧位置应能承受,4440N的纵向负荷;在全锁紧位置应能承受11110N的纵向负荷均不得脱开。

4.10 横向负菏

锁体和挡块(或锁扣)在半锁紧位置应能承受4440N的横向负菏;在全锁紧位置应能承受8890N的横向负荷均不得脱开。

4.11 开闭耐久性

锁体和挡块(或锁扣)啮合开闭次数(以门锁一个完全开闭循环为一次)应能保证105次正常工作。

4.12 耐腐蚀性

门锁金属零件的电镀层、化学处理层和镀铬层应符合QC/T 625的规定。

5 检验和试验方法

5.1 检验规则

5.1.1 每套产品需经制造商检验合格后才能出厂,并附有产品质量合格文件。5.1.2 用户单位有权抽验产品,抽样方法按GB/T 2828中一般检验水平Ⅱ,合格质量水平数(AQL)由供需双方协商决定。

5.1.3 型式检验的产品应从出厂检验合格的同一批产品(至少100件)中抽取,数量不少于10件。其中纵向负荷试验3件,横向负荷试验3件,耐久性试验2件,耐腐蚀性试验2件。

5.2 试验方法

5.2.1 静态纵向负菏试验

5.2.1.1 试验设备

a)拉力试验机;

b)门锁静态纵向负荷试验夹具(见图1)。

5.2.1.2 试验程序

a)将锁体和挡块(或锁扣)安装在门锁静态纵向负荷试验夹具上,使其相

互啮合,并分别处于半锁紧位置和全锁紧位置,然后将夹具安装到拉力试验机上,使拉力与锁体和挡块(或锁扣)的啮合面的中心在一条直线上;

b)在锁体和挡块(或锁扣)上施加890N的横向负荷,使锁体和挡块(或锁扣)有向着开门方向分离的趋势;

c)拉力试验机以不超过5mm/min的速度增加负荷,直至满足4.9所规定的要求。

5.2.2 静态横向负荷试验

5.2.2.1 试验设备

a)拉力试验机;

b)门锁静态横向负荷试验夹具(见图2)。

5.2.2.2 试验程序

a)将锁体和挡块(或锁扣)安装在门锁静态横向负荷试验夹具上,使其相互啮合,并分别处于半锁紧位置和全锁紧位置,然后将夹具安装到拉力试验机上,使拉力与锁体和挡块(或锁扣)的啮合面的中心在一条直线上;

b)拉力试验机以不超过5mm/min的速度增加负荷,直至满足4.10所规定的要求。

5.2.3 耐久性试验

5.2.3.1 试验设备

可采用以下试验设备中的任何一种:

a)实车;

b)模拟实车

利用实车的车门,并用实车车身的一部件及相当构件,以代替实车的试验装置;

c)开闭耐久性试验机

采用车门或与车门相应的构件作为试验机,可模拟实车的工作条件,使开闭速度、冲击力、车门反作用力、车门重量、车门重心位置、门锁的安装位置的调整都能实现。

5.2.3.2 试验程序

利用实车、模拟车、开闭耐久性试验机中任何一种形式,用内开和外开方式各做5×104次往复开闭试验,其车门开闭速度和车门密封条反作用力均应符合门锁所配车型的相应要求。。

5.2.4 耐腐蚀性试验

门锁金属件的电镀层和化学处理层的耐腐蚀性试验方法按GB/T 2423.17的规定进行,试验时间为96h,镀铬金属件的耐腐蚀性试验按QC/T 625的有关规定进行。

附录A

耐惯性力分析

A1 原理

利用静力学分析法,对门锁的有关构件进行受力分析,以评定门锁在294.2m /s2惯性负荷的作用下,保持全锁紧位置不变的耐惯性的能力。

A2 计算方法

根据下列条件评定门锁承受惯性力的能力:

a)对门锁的各构件连续地施加冲击加、减速度:

b)摩擦阻力以及使门锁保持锁止位置的门锁各构件的自重分力和惯性分力均忽略不计;

c)弹簧力采用门锁处于全锁紧位置的最小值和打开位置的最大值的平均值;

d)门锁的锁止机构在计算时视为不起作用。

已知:如图A1所示,门锁装置受294.2m/s2的惯性负荷的作用。

按钮弹簧的平均弹力:P=4.5N

棘爪弹簧的扭矩:T=0.45N·m

减速度:a=294.2m/s2

质量(kg):m1=0.0163 m2=0.0227

m

=0.0122 m4=0.0422

3

距离(mm):d1=31.50 d2=10.67 d3=4.83

d

=31.50 d5=37.60 d6=1.91

4

计算:

F

=m1a-P=(0.0163×294.2)-4.5=0.30N

1

F

=m2a=0.0227×294.2=6.68N

2

F

=m3a/2=(0.0122×294.2)/2=1.80N

3

ΣM

=F l d1+F2d2-F3d3

=0.3×31.5+6.68×10.67-1.80×4.83=72.04N·m

F

=ΣM0/d4=72.04/31.05=2.29N

5

F

=m4a=0.0422×294.2=12.42N

6

ΣM

=T-(F5d5+F6d6)/1000

p

=0.45-(2.30×37.6+12.40×1.91)/1000=0.34N·m 结论:计算结果表明,弹簧扭转力矩ΣM p大于0,说明该门锁在294.2m/s2惯性负荷的作用下,具有保持全锁紧位置的能力

汽车门锁结构

2012-07-26 18:18 出处:pcauto 作者:常庆林责任编辑:常庆林 关键词:北京广渠门汽车门锁结构技术解析 【太平洋汽车网技术频道】7月21日,北京强降雨致使广渠门桥下一片汪洋,五辆车搁浅水中。其中一辆越野车中被困男子虽被救出,但送医抢救无效身亡。我们先不去讨论该男子的死因,我们从汽车门锁的结构来分析一下,究竟汽车的门锁能不能满足逃生需求? ●何时能通过内部门拉手拉开车门? 说到门锁,各位车主经常打交道的就是中控锁开关。锁上中控锁,车外的人就不能通过外部的门拉手拉开车门了,而内部拉手只能通过机械解锁机构解锁后才能从内部打开车门。 所谓的“机械解锁机构”就是在们边上的那个锁销或者是门拉手上的那个带红色标记的可以拨动的机构。把机械解锁机构调整到解锁位置,就可以通过内部门拉手把门打开了。 一些车型并没有上面提到的机械解锁机构,但在车辆静止的情况下,通过两次拉动内部门拉手可以把门打开。 ●例外的情况

在静止状态下,无法打开车门的唯一一种可能就是儿童安全锁被上锁了。当然只有后门会有儿童安全锁,前门无论如何都能通过内部拉手和机械解锁机构打开车门。如果确实无法以任何方式打开前车门,就只能说是你车子的门锁坏了,要去检修了。 ●车门锁系统——门饰板内部的秘密 拆除一台车的门饰板后,我们可以大致了解到门锁的结构和基本运作过程。下面以宝马320i(E90)的门锁工作过程来说明: 1.当机械锁处于上锁状态时 此时,机械解锁机构的锁销处于较低位置。拉动一次内部门拉手,机械解锁机构锁销上移,机械锁解锁。 再拉动一下内部门拉手,门锁解锁,门就可以推开了。 2.当机械锁处于解锁状态时 此时,机械解锁机构的锁销处于较高位置。拉动一下内部门拉手,门锁解锁,门就可以推开了。 ●特工是如何破窗进入车内的? 在电影中我们时常见到特工破窗进入车内的镜头,特工的操作方式我们可参看上图。按上述方法破窗进入车内会触发防盗系统,车辆报警且无法启动发动机,能做的就只有拿走车内物品。

汽车门锁系统及操作使用

汽车门锁系统及操作使用 一、实习目的: 1、能够清楚了解汽车门锁系统的构造,搞清其工作原理。 2、能正确开启5种以上不同品牌的轿车门锁系统。 二、车门锁系统的内容 1、车门锁 2、前机盖锁 3、行李箱锁 4、油箱开启机构 5、车门外开把手 6、车门内开把手 7、天窗 三、车门锁 (一)车门锁主要指前、后侧门锁机构总成; 前门锁

后门锁 (二)车门锁根据工作用途分为:电动门锁和机械门锁。 (三)电动门锁机构的组成部分:锁机构机械部分、闭锁器、锁扣、各种锁杆(线) (如锁芯拉杆(线) 、 外开拉杆(线) 、 内开拉杆(线) 、 保险拉杆(线) 、 闭锁器拉杆(线)等等) (四) 前门锁机构组成部分 (五) 后门锁机构组成部分 外开手把 内开手把 中控开关 锁机构机械部分

(六)车门外开把手 外开拉杆 保险横拉杆 儿童锁按钮 闭锁器 内开拉杆 外开拉线

外把手属于外观件也属于功能件,这就对外观质量和强度、人机工程(舒适度)提出很高要求,根据操作方式分为如下两类: 外掀式: 外拉式: (七)车门内开把手 1、内开把手最大开启角45°,开启到35°时,必须达到锁开启。

2、内开把手结构 (八)前机盖锁 1、前机盖锁系统主要结构均可简化为锁体,锁扣(柱),付开启手柄,传 动拉线,室内开启手柄5大组成部分。 2、前机盖锁一般都设计成两档开启,这主要是为了安全着想。 (锁扣在前机盖上) 传动拉线

(九)行李箱锁 1、行李箱锁系统种类繁多 有S 类行李箱锁系统,钥匙或室内拉线直接开启;有A 类行李箱锁系统,电机或钥匙解锁,锁芯初解锁外,同时充当把手角色,按压式开启;有V 类行李箱锁系统,钥匙或电机解锁,外把手外掀式开启;有M 类锁系统,钥匙或电机直接开启,同时行李箱内部带紧急逃跑手柄。 2、S 类箱锁系统特点:结构简单紧凑,价格低廉,工作稳定可靠,缺点:功能不齐全,需要改进。 (十) 油箱开启机构 锁 体

汽车门锁结构

充分考虑逃生需求汽车门锁结构解析 2012-07-26 18:18 出处:pcauto 作者:常庆林责任编辑:常庆林 关键词:北京广渠门汽车门锁结构技术解析 【太平洋汽车网技术频道】7月21日,北京强降雨致使广渠门桥下一片汪洋,五辆车搁浅水中。其中一辆越野车中被困男子虽被救出,但送医抢救无效身亡。我们先不去讨论该男子的死因,我们从汽车门锁的结构来分析一下,究竟汽车的门锁能不能满足逃生需求? ●何时能通过内部门拉手拉开车门?

说到门锁,各位车主经常打交道的就是中控锁开关。锁上中控锁,车外的人就不能通过外部的门拉手拉开车门了,而内部拉手只能通过机械解锁机构解锁后才能从内部打开车门。 所谓的“机械解锁机构”就是在们边上的那个锁销或者是门拉手上的那个带红色标记的可以拨动的机构。把机械解锁机构调整到解锁位置,就可以通过内部门拉手把门打开了。

一些车型并没有上面提到的机械解锁机构,但在车辆静止的情况下,通过两次拉动内部门拉手可以把门打开。 ●例外的情况 在静止状态下,无法打开车门的唯一一种可能就是儿童安全锁被上锁了。当然只有后门会有儿童安全锁,前门无论如何都能通过内部拉手和机械解锁机构打开车门。如果确实无法以任何方式打开前车门,就只能说是你车子的门锁坏了,要去检修了。 ●车门锁系统——门饰板内部的秘密

拆除一台车的门饰板后,我们可以大致了解到门锁的结构和基本运作过程。下面以宝马320i(E90)的门锁工作过程来说明: 1.当机械锁处于上锁状态时 此时,机械解锁机构的锁销处于较低位置。拉动一次内部门拉手,机械解锁机构锁销上移,机械锁解锁。 再拉动一下内部门拉手,门锁解锁,门就可以推开了。 2.当机械锁处于解锁状态时 此时,机械解锁机构的锁销处于较高位置。拉动一下内部门拉手,门锁解锁,门就可以推开了。 ●特工是如何破窗进入车内的?

汽车门锁结构

汽车门锁结构 LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】

充分考虑逃生需求汽车门锁结构解析 2012-07-26 18:18 出处:pcauto 作者:常庆林责任编辑:常庆林 关键词:北京广渠门汽车门锁结构技术解析 【太平洋汽车网技术频道】7月21日,北京强降雨致使广渠门桥下一片汪洋,五辆车搁浅水中。其中一辆越野车中被困男子虽被救出,但送医抢救无效身亡。我们先不去讨论该男子的死因,我们从汽车门锁的结构来分析一下,究竟汽车的门锁能不能满足逃生需求? ●?何时能通过内部门拉手拉开车门? 说到门锁,各位车主经常打交道的就是中控锁开关。锁上中控锁,车外的人就不能通过外部的门拉手拉开车门了,而内部拉手只能通过机械解锁机构解锁后才能从内部打开车门。 所谓的“机械解锁机构”就是在们边上的那个锁销或者是门拉手上的那个带红色标记的可以拨动的机构。把机械解锁机构调整到解锁位置,就可以通过内部门拉手把门打开了。 一些车型并没有上面提到的机械解锁机构,但在车辆静止的情况下,通过两次拉动内部门拉手可以把门打开。 ●?例外的情况 在静止状态下,无法打开车门的唯一一种可能就是儿童安全锁被上锁了。当然只有后门会有儿童安全锁,前门无论如何都能通过内部拉手和机械解锁机构打开车门。如果确实无法以任何方式打开前车门,就只能说是你车子的门锁坏了,要去检修了。 ●?车门锁系统——门饰板内部的秘密 拆除一台车的门饰板后,我们可以大致了解到门锁的结构和基本运作过程。下面以宝马320i(E90)的门锁工作过程来说明: 1.当机械锁处于上锁状态时 此时,机械解锁机构的锁销处于较低位置。拉动一次内部门拉手,机械解锁机构锁销上移,机械锁解锁。 再拉动一下内部门拉手,门锁解锁,门就可以推开了。 2.当机械锁处于解锁状态时

汽车中控门锁的电路设计 格式修改版

常州机电职业技术学院 毕业设计(论文) 作者:赵华辉学号:31220231系部:车辆工程系 专业:汽车检测与维修 题目:汽车中控门锁电路设计 校内指导教师:潘天堂:副教授 企业指导教师周立波技师 评阅者: 2014年9月

目录 摘要 (2) 1. 概述 (4) 1.1研究课题的目的和意义 (4) 1.2中控门锁技术发展与现状 (4) 2 .中控门锁模块的分析和总体设计 (6) 2.1中控门锁结构与技术参数 (6) 2.2.1门锁控制器 (8) 2.2.1.1晶体管式门锁控制器 (8) 2.2.1.2电容式门锁控制器 (8) 2.2.1.3车速感应式门锁控制器 (9) 2.2.2门锁开关 (10) 2.2.2.1中央控制门锁开关 (10) 2.2.2.2钥匙控制开关 (10) 2.2.2.3行李箱门开启器开关 (11) 2.2.3门锁执行机构 (12) 2.2.3.1电磁线圈式 (12) 2.2.3.2双向空气压力泵式 (12) 2.2.3.3直流电动机式 (13) 3 .汽车门锁的硬件设计 (14) 3.1汽车车身集中控制系统的硬件设计 (14) 3.1.1遥控接收接口电路 (14) 3.1.2信号检测及电平转换电路 (15) 3.1.3驱动放大电路 (16) 3.1.3.1驱动电路 (16) 3.1.3.2放大电路 (17) 3.1.3.3通信接口电路 (18) 3.2汽车门锁的硬件实现方法与加密方法 (18) 4 汽车门锁的软件设计 (20) 4.1汽车门锁的软件解密实现方法 (20) 4.2门锁控制系统CAN网络软件设计 (22) 总结 (24) 致谢 (25) 参考文献 (26)

汽车智能门锁(无钥匙进入启动)系统的介绍

汽车智能门锁 (无钥匙进入启动) 系统介绍 摘要:简要介绍汽车无钥匙进入、起动系统的功能、组成、工作原理及流程1. 绪论 随着汽车的普及和发展,人们对汽车的智能化和舒适性要求越来越高。为满足人们对汽车的这些要求,汽车无钥匙进入、启动系统应运而生。汽车无钥匙进入、启动系统包括无钥匙进入、无钥匙启动两大功能,简称CAPE(Car Access Passive Entry ), 是在RKE(Remote Keyless Entry 遥控门禁系统) 基础上发展起来的汽车电子技术。作为新一代的防盗及驾驶技术迅速发展壮大,并且已从高端车市场逐步进入中级车市场。 2. 功能 无钥匙进入包括无钥匙解锁车辆、无钥匙上锁车辆、无钥匙开启后备箱。驾驶者不需要拿出钥匙,只需将智能钥匙装在身上或放在放在随身包,靠近车外天 线1m,直接拉动车门或按动车门把手开关按钮后,车门门锁自动解锁或自动上锁,并可以被打开或锁死。无钥匙启动即驾驶员不用拿出钥匙,只要钥匙在车,踩制动踏板或离合器底部开关后,直接按下起停开关,车辆即可启动。 3. 结构 CAPE系统由无钥匙进入/启动控制器CAPE EC、U启停开关、电子转向柱锁ESCL(Electronic Steering Column Lock) 、门把手、后备箱开启按钮、天线、智能钥匙UID(User Identifier Device) 、车身控制模块BCM(Body Control Module) 、发动机控制模块ECM(Engine Control Module) 等零部件组成,各零部件在整车中的位置如图 1 所示。

图 1 CAPE 系统各零部件在整车中位 置 3.1 无钥匙进入/ 启动控制器 无钥匙进入/启动控制器是整个系统的核心。它负责接收门把手传感器信号、后背门开启按钮信号、制动踏板信号、档位开关信号、离合器开关信号;控制低频天线发出低频信号,与储存在智能钥匙的低频信号比较,实现与UID 之间的认证,实现车辆的无钥匙进入、启动功能。 3.2 起停开关 起停开关代替传统的点火开关,安装在副仪表板点烟器左侧,方便驾驶员按下起停开关。驾驶员可以通过按下起停开关接通ACC、IG、START 继电器,进行车辆电源的ACC 、ON、START、OFF之间的转换。开关部包括 2 组开关、带IMMO ( Immobilizer )线圈、带IMMO 基站芯片。2 组开关防止一路开关失效,另一路开关可以备用起动,IMMO 线圈、IMMO 基站芯片作为钥匙亏电或电量低时,与CAPE ECU 通信,实现与ECM 防盗认证,从而起动车辆。 3.3 门把手 汽车前门把手(左前门/ 右前门各一)封装低频天线以及触摸传感器或电容传感器。门把手天线用于在门把手周围特定区域发射征询低频信号,与随身携带的UID 认证。认证通过后,才允许进入或退出。传感器用于触发被动进入退出动作。 3.4 后备厢开启按钮 汽车后备厢开启按钮是从行厢被动开启的开关,安装在后背门右牌照灯右侧。它负责触发CAPE ECU 控制低频天线发送低频信号,与UID 认证,认证通过后,才允许开启行厢。

车身电控拆装汽车中控门锁

编号:QCDBG01-01 肇庆科技职业技术学院 ZHAO QING SCIENCE AND TECHNOLOGY POLYTEHNIC 《汽车车身电控系统检修》 -拆装汽车中控防盗系统 实 训 报 告 专业: 班级: 姓名: 学号:

拆装汽车中控防盗系统实训报告 一、项目编号:QCDBG01-01 二、考核要求 (1)能够快速、准确地选择各种类别、型号的工具,并能正确地运用。 (2)能够正确地选用各种类别、型号的量具和检测仪表。 (3)能够正确地连接、安装和操作各种类别、型号的检测仪表和设备。 (4)能够迅速、准确地读出量具、检测仪表所指示的数值。 (5)在使用中,工、量具摆放整齐有序,使用结束及时清点、擦拭、妥善保存工、量具、检测仪表和设备,并注意和记录它们的技术状态。 (7)能检查、清洁、紧固、调整、润滑、更换汽车中控门锁。 (8)能进行汽车中控门锁电路故障诊断与排除。 (9)能检测汽车中控门锁工作性能,能分解和装复汽车中控门锁。 (10)能够正确设计和实施维护、更换汽车电器的维护工艺,检验维护、更换汽车中控门锁后的技术要求应符合规定。 三、考评设计 本实训考核的作业项目的配分超过了100分,其评定成绩的计算公式如下所示: 评定成绩= 100 合计配分值 合计得分值 若有些作业项目暂时不能做,则将其配分值从合计配分值中删除。评分标准见表1,考核记录栏中简述扣分的缘由。 表1 安装中控门锁及防盗系统的考核评分表

四、撰写安装中控门锁及防盗系统的工艺卡和记录表任务一:安装中控门锁; 1.将拆装中控门锁的工艺卡的相关内容填入表2。

2.拆装中控门锁及防盗系统的记录内容填入表3。表3 拆装防盗系统的作业记录表

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