双质量飞轮
LuK双质量飞轮介绍

赫尔佐根奥拉赫/布尔/伍珀塔尔变速箱的喧杂噪声,变速箱使用寿命的降低、驾驶舒适性的严重受损、以及旅行中产生的一些噪声使人们无法在汽车中交谈,这些都是没有对扭转振动隔振造成的,如果动力传动系统中没有减振的零部件,汽车行业必须会面临这些问题。
庆祝LuK发明双质量飞轮25周年25年的阻尼振动赫尔佐根奥拉赫/布尔/伍珀塔尔变速箱的喧杂噪声,变速箱使用寿命的降低、驾驶舒适性的严重受损、以及旅行中产生的一些噪声使人们无法在汽车中交谈,这些都是没有对扭转振动隔振造成的,如果动力传动系统中没有减振的零部件,汽车行业必须会面临这些问题。
引起扭转振动的原因是四冲程内燃发动机的周期运动,加上汽缸的顺序点火,带来了曲轴转动的不规则性。
动力传动系统所具有的特征固有频率,又会把发动机产生的不规则转动转化为扭转振动。
八十年代出现的对动力传动系统内部摩擦阻力优化及传动效率提升的研发趋势增加了扭转减振的要求。
但是,在20多年前先进的直喷柴油发动机才真正地对研发人员提出了新的挑战。
当发动机的扭矩不断提升,同时传动系统的不断优化,我们称之为“变速箱敲齿噪声”也越来越严重。
特别是高扭矩柴油发动机的激励产生的扭转振动更会引起车身的轰鸣声。
由此,通过找到减小扭转振动的解决方案,而消除这些令人不快的问题成为汽车工程师们的一项重要任务。
直到1985年,舍弗勒集团的成员,离合器和变速箱领域的专业厂家LuK公司发明的双质量飞轮(DMF)得以批量生产,在此之前,通常采用离合器从动盘对传动系统进行扭转减振。
双质量飞轮的使用对传动系统振动和噪声的减小设定了新的标准。
它与传统系统中安装在发动机和变速箱之间的刚性飞轮不同,新系统的飞轮被一分为二。
自从发明了双质量飞轮,发动机侧的第一质量和变速箱侧的第二质量被分离开来,它们通过一个弹簧减振系统彼此相联。
双质量飞轮的核心零部件是弧形弹簧。
它比传统的从动盘减振器所采用的弹簧要长很多,因此它的隔振效果更好。
LuK双质量飞轮首次将传动系统的共振转速降低到怠速转速以下,也因此确保了对发动机产生的扭转振动的隔振效果。
双质量飞轮技术要求及试验方法

双质量飞轮技术要求及试验方法1范围本标准规定了双质量飞轮的术语和定义、技术要求及试验方法。
本标准适用于以内燃机为动力的双质量飞轮。
2规范性引用文件下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。
其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。
GB/T9239.1-2006机械振动恒态(刚性)转子平衡品质要求第1部分:规范与平衡允差的检验QC/T1050-2016乘用车双质量飞轮技术要求及试验方法3术语和定义下列术语和定义适用于本标准。
3.1双质量飞轮双质量飞轮由两个质量部分组成,初级质量与发动机曲轴刚性连接,起到传统飞轮的作用,次级质量通过弹簧减振器与初级质量连接为整体。
3.2初级质量置于曲轴后端,与发动机曲轴刚性连接的部件,包括前壳体、后壳体、轴承等。
3.3次级质量与离合器或变速箱输入轴连接的部件,包括传力板、密封碟垫、摩擦盘等部件。
3.4基础阻尼力矩在初级质量相对于次级质量正反两个方向进行扭转时,在弹簧尚未工作前所测得的扭转力矩值之和,见图1中的F1值。
3.5自由转角12次级质量从零位分别向正反两个方向扭转到弹簧尚未压缩时的扭转角度之和,见图1中的J1值。
3.6扭转刚度初级质量与次级质量相对扭转过程中扭矩与转角的比值,见图1中的K 值。
3.7极限转角初级质量与次级质量间的最大相对扭转角度,见图1中的Ab 。
3.8极限扭矩初级质量与次级质量相对扭转到极限转角时所测得的最大扭矩值,见图1中的Tb 值。
3.9驱动方向当双质量飞轮初级质量与次级质量相对扭转时,次级质量的扭转方向与发动机的旋转方向相反时的方向。
3.10滑行方向当双质量飞轮初级质量与次级质量相对扭转时,次级质量的扭转方向与发动机的旋转方向相同时的方向。
表1双质量飞轮扭转特性曲线示图4技术要求4.1扭转特性4.1.1基础阻尼力矩F1基础阻尼力矩应在2Nm-20Nm之间。
双质量飞轮简介

的接触处进行润滑。这样一来,其使用寿提高。
• 1989年引入了弧形弹簧阻尼器,这是双质量飞轮的一个突破。这项 技术立即解决了几乎所有的双质量飞轮共振问题。此外.成本也在
不断地下降。
双质量飞轮发展历史
• 1995年利用金属板开发了双质量飞轮的折叠式质量。这为广泛地应用
双质量飞轮奠定了基础。这种大量细致缜密的工作换来了双质量飞轮
双质量飞轮简介
★ 传统动力传动系统结构
★ 离合器扭振减震性的局限性 ★ 双质量飞轮及其作用
★ 双质量飞轮发展历史
★ 双质量飞轮典型结构示意 ★ 双质量飞轮典型应用 ★ 双质量飞轮在动力传动系统中的安装位置 ★ 双质量飞轮优势概述
传统动力传动系统结构
离合器扭振减震性的局限性
• 离合器系统重要功用有两个:1、起步、换挡时动力结合和切断。2、降低因发动机
柴油机减少振动,提高乘坐的舒适性,现在欧洲许多柴油乘用车都采用了双 质量飞轮,使得柴油机轿车的舒适性可与汽油机轿车媲美。在国内,一汽大 众的宝来手动档轿车也率先采用了双质量飞轮。
双质量飞轮的好处
• • • • • 显著改善车辆在启动和停车时的噪声 车辆可以在更低速下运行,从而可以减少燃油消耗 由于从动盘没有扭振减震器,换挡更平稳 使用寿命长 外形尺寸要小于离合器。
双质量飞轮发展历史
• 汽车史上第一个批量生产的双质量飞轮在1985年前后投产(用于宝 马轿车)。采用了无润滑的阻尼器,这种阻尼器由位置远在外侧的、 短而呈直线形的重型弹簧组成,在圆周上均匀分布着8个或更多此类 弹簧,切向放置,但是,这种方案发生了磨损问题。 • 1987年前后,采用了第一个黄油润滑的双质量飞轮,其中的弹簧用 作外部阻尼器,黄油就放在弹簧沟槽中.对弹簧和滑动壳体之,间
传奇GS4双质量飞轮故障判断

传奇GS4双质量飞轮故障判断
传奇GS4双质量飞轮的故障判断的表现是:会使汽车发动机与变速器壳体连接处有异响,类似金属敲击声等现象。
双质量飞轮的检查方法是:双手转动从动飞轮观察与主动飞轮之间角度,如果明显大于12度说明双质量飞轮内部出现故障,需要进行更换处理。
双质量飞轮是在汽车动力传动系中应用的新型结构,可较为有效地隔离发动机曲轴的扭震,有利于改善汽车的使用性能。
其特点是:扭震隔震、变速箱减载、曲轴减载、换挡性能提升。
拓展知识
双质量飞轮有哪些作用
1、能够改善换挡性能。
双质量飞轮能够有效的隔离发动机震动,所以在温度低的时候可以使用粘度低的润滑液,能够使换挡性能得到提升,获得更好的换挡效果。
2、曲轴减载。
双质量飞轮要比传统传动系统一次质量更小,二次质量对于曲轴弯曲载荷更是比较小的,基本上可以忽略掉,所以飞轮转动的惯量,可以减小曲轴上的动载荷。
3、变速箱减载。
双质量飞轮使变速箱产生的载荷和应力也减少了,基本上可以完全消除传统系统中高频传动的扭矩,可以使静态扭矩传递的更高。
双质量飞轮的典型结构及特点

修企业降低配件成本提供了一条捷
出入登记和采购, 里面还包括了如何
分析。目前, 就汽车维修企业而言, 采
径, 但不同的企业实施情况不同, 产
控 制 采 购 成 本 、如 何 减 少 库 存 量 等 内
购物品一般分为两部分, 一为易损
生 的 效 果 也 有 很 大 差 异 。有 的 企 业 配
容, 一个高素质的配件管理员能在很
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1) 定点管理系统。主要包括确定
车维修企业计算机管理软件需要有
了企业的生产成本, 使得企业的发展
潜在的供应商和确定供应商两部分
安全库存报警提醒功能; 二为急需
上了一个新台阶; 但也有些企业的配
内容。对于确定供应商, 要通过科学、 件 , 对 于 这 些 零 部 件 , 维 修 企 业 一 般
由于在双质量飞轮式扭振减振器中, 减振弹簧分布的半径较大, 所受的离心力 大, 在与传统从动盘式扭振减振器减振弹 簧分布角相同的情况下, 其弹簧的长度增 加, 因此弹簧易发生径向变形, 导致弹簧 与窗口接触, 加剧弹簧的磨损。为了解决 这个问题, 选择较轻的弹簧, 使其离心力 减小, 同时又因其较短, 径向弯曲和周向 变形也小, 因而较好地解决了弹簧的寿命 问题。同时, 弹簧帽和滑块大大降低了弹 簧的磨损程度, 也减小了弹性机构在制 造 、装 配 等 环 节 的 难 度 。 为 了 保 证 传 递 足 够大的转矩, 通常由多组弹簧共同工作 ( 见图 3) 。
《发动机双质量飞轮》PPT课件

图8-1 双质量飞轮减振器的基本结构
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8.2 双质量飞轮扭转减振器的基本功能和要求
作为对离合器从动盘式扭转减振器的继承和发展,双质量飞轮式扭转减振 器的具体结构虽不尽相同,但都应由第一质量、第二质量和扭转减振器等三部 分组成。第一质量与发动机曲轴输出端法兰盘相连接,第二质量通过一个轴承 (一般为深沟球轴承)安装在第一质量上,第二质量上又安装有离合器壳等。 第 一、第二质量之间通过减振器相连,工作时它们之间有相对转动。图8-2 所 示为离合器从动盘式扭转减振器与双质量飞轮式扭转减振器结构比较示意图。
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8.3 双质量飞轮扭转减振器工作原理
与采用整体型飞轮相比,采 用双质量飞轮式扭转减振器对降 低动力传动系的扭转振动有着十 分显著的效果。通过对双质量飞 轮式扭转减振器的扭转特性进行 最佳的选择和优化,确定其相应 的结构性能参数,可以使发生扭 转共振现象时的发动机转速下降 到实际使用的工作转速范围以下, 也即是发动机怠速转速范围以下, 从而确保双质量飞轮式扭转减振 器对发动机的变动转矩的激励达 到较理想的吸收能力。
图8-2 离合器从动盘式扭转减振器与双质量飞轮式扭转
减振器结构比较示意图
1-第一质量 2-减振器 3-第二质编辑量ppt
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8.2 双质量飞轮扭转减振器的基本功能和要求
与传统离合器从动盘式扭转减振器相比,效果明显,具体如下: (1)传递特性。由试验测定结果可知,双质量飞轮式扭转减振器同时达到 了减少在发动机实用转速区域内的转速波动与抑制共振两个目的。 (2)减少空载噪声。双质量飞轮式扭转减振器减少空载噪声的效果良好。 与传统的离合器从动盘式扭转减振器相比,可以大幅度地减少转速波动,改善 空载噪声。 (3)减少加速时转速波动。经测试可知双质量飞轮式扭转减振器与传统的 离合器从动盘式扭转减振器相比在改善加速时噪声方面,大幅度地减少了转速 波动,从而大大地减少了手动变速器的振动。
关于双质量飞轮结构原理介绍及常见失效分析

关于双质量飞轮结构原理介绍及常见失效分析随着汽车行业快速发展,多数人对于汽车的追求已经不只是代步工具,人们追求更多的是整车舒适性和驾驶乐趣。
传统手动模式离合器从动盘内部减震效果无法满足人们的追求,双质量飞轮大大改善了发动机动力输出的平稳性及有效改善整车共振带来的噪音。
标签:双质量飞轮;异响;故障分析1 双质量飞轮结构及工作原理1.1 结构双质量飞轮是将常规的飞轮质量分成两部分,一部分(主动飞轮)与发动机连接,另一部分(从动飞轮)通过离合器与变速器联接,两级质量之间采用一个或多个具有强阻尼效应的弹簧/阻尼系统进行联接,用于降低NVH,见图一。
双质量飞轮主要零部件及该零部件作用为,见图二:①轴承:联接主动飞轮及从动飞轮,使其产二者之间可产生相对转动;②密封片1/2、碗型塞片:密封片密封主飞轮前端面,碗型塞片封堵主飞轮工艺孔,防止液体进入主飞轮导致主飞轮内油脂冲刷,造成飞轮异响;③阻尼环1/2、膜片弹簧:膜片弹簧为阻尼环提供压力,阻尼环在压紧力作用下产生阻尼;④减震弹簧:减震弹簧分为H、M、L三级刚度,分别在发动机各工况下组合作用。
1.2 原理为了降低发动机旋转的不均衡性而造成传动系的扭转振动,传统上在离合器中采用扭转减振器来达到减振目的。
但一方面,该扭转减振器无法将整个动力传递系统的固有频率降低到发动机怠速以下,因此在整个发动机运行过程中仍然存在着共振现象;另一方面由于受到扭转减振器弹簧安装半径限制和传递扭矩需要,在实际设计中很难通过降低弹簧刚度来减少扭振,因此在发动机实用转速范围(1000-2000r/min)之间,难以通过降低减振弹簧刚度来得到更大的减振效果。
而双质量飞轮将质量一分为二,其中的第二质量(次级质量)能在不增加飞轮的惯性矩的前提下提高传动系的惯性矩,而使共振转速下降到怠速转速以下。
也就是说在任何情况下,出现共振转速都在发动机运行的转速范围以外。
2 双质量飞轮优势受发动机及变速箱自身固有频率影响,其二者之间在一定的发动机转速段产生共振,进而影响整车的NVH性能,图三所示,发动机与变速箱在1200-1600rpm 时产生共振,导致变速箱转速波动两急剧上升,在此转速段内,变速箱易产生敲齿异响,整车出现共振等问题,此时我们需通过降低变速箱转速波动量或将该共振区域降低至怠速以下,使其隔离在整车正常工况以外(启动瞬间),图四所示。
双质量飞轮故障表现 -回复

双质量飞轮故障表现-回复双质量飞轮(Dual Mass Flywheel)是一种常见的车辆传动系统组件,其主要作用是减少发动机和变速器之间的扭矩冲击和振动。
然而,由于长期使用或不当操作,双质量飞轮可能会出现故障。
本文将详细介绍双质量飞轮故障的表现,并逐步解释每个问题的可能原因及解决方案。
双质量飞轮故障主要表现为以下几个方面:1. 发动机抖动:当你启动发动机或者急加速时,如果感觉到车辆发动机明显抖动,特别是在低速行驶时,这很可能是由于双质量飞轮故障引起的。
主要原因是双质量飞轮的弹簧减震器损坏,导致无法充分吸收发动机的扭矩冲击。
解决方案是更换双质量飞轮。
2. 异响:当你行驶或者换挡时,如果听到发动机传来的异响,特别是类似于咯咯声或者金属摩擦声,这很可能是双质量飞轮的轴承损坏导致的。
由于轴承损坏,导致飞轮内部的零部件无法正常运转,产生摩擦和咯咯声。
解决方案是更换双质量飞轮和轴承。
3. 顿挫感和换挡困难:当你换挡时,如果感到明显的顿挫感或者换挡困难,特别是从停车倒挡换到前进挡时,这可能意味着双质量飞轮的螺丝松动或者弹簧失效。
当螺丝松动或者弹簧失效时,双质量飞轮无法正常连接发动机和变速器,导致换挡时的顿挫感和困难。
解决方案是检查并紧固双质量飞轮螺丝或者更换双质量飞轮。
4. 燃油消耗增加:双质量飞轮故障还可能导致燃油消耗增加。
由于双质量飞轮的故障,发动机和变速器之间的扭矩传递不稳定,导致发动机负载增加,进而使燃油消耗增加。
解决方案是更换双质量飞轮以恢复正常的扭矩传递。
综上所述,双质量飞轮故障主要表现为发动机抖动、异响、顿挫感和换挡困难,以及燃油消耗增加。
这些问题的发生原因可能是双质量飞轮的弹簧减震器损坏、轴承损坏、螺丝松动或者弹簧失效。
解决方案包括更换双质量飞轮、轴承和紧固螺丝,以恢复传动系统的正常运行。
如果您的车辆出现以上故障表现,建议尽早到正规的汽车维修店进行检查和维修,以确保安全和可靠的车辆运行。
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双质量飞轮是上世纪80年代末在汽车上出现的新配置,英文缩写称为DMFW(double mass flywheel)。
它对于汽车动力传动系的隔振和减振有很大的作用。
提到双质量飞轮,首先要弄清楚飞轮及有关扭转振动的知识。
发动机后端带齿圈的金属圆盘称为飞轮。
飞轮用铸钢制成,具有一定的重量(汽车工程称为质量),用螺栓固定在曲轴后端面上,其齿圈镶嵌在飞轮外缘。
发动机启动时,飞轮齿圈与起动机齿轮啮合,带动曲轴旋转起动。
许多人以为,飞轮仅是在起动时才起作用,其实飞轮不但在发动机起动时起作用,还在发动机起动后贮存和释放能量来提高发动机运转的均匀性,同时将发动机动力传递至离合器.
我们知道,四冲程发动机只有作功冲程产生动力,其它进气、压缩、排气冲程是消耗动力,多缸发动机是间隔地轮流作功,扭矩呈脉动输出,这样就给曲轴施加了一个周期变化的扭转外力,令曲轴转动忽慢忽快,缸数越少越明显。
另外,当汽车起步时,由于扭力突然剧增会使发动机转速急降而熄火。
利用飞轮所具有的较大惯性,当曲轴转速增高时吸收部分能量阻碍其降速,当曲轴转速降低时释放部分能量使得其增速,这样一增一降,提高了曲轴旋转的均匀性。
当发动机等速运转时,各缸作用在曲轴上的扭转外力是周期变化的,因此曲轮相对于飞轮会发生强迫扭转振动,同时由于曲轴本身的弹性以及曲轴、平衡块、活塞连杆等运动件质量的惯性作用,曲轴会发生自由扭转振动,这两种振动会产生一种共振。
因此有些发动机在其扭转振幅最大的曲轴前端加装了扭转减振器,用橡胶、硅油、或者干摩擦的形式,吸收能量以衰减扭转振动。
但是,由于汽车传动系的共振取决于传动系中所有旋转圆盘的惯性矩,临界转速越低惯性矩越大,共振也越大。
在离合器上设置扭转减振器存在两个方面的局限性∶一不能使发动机到变速器之间的固有频率降低到怠速转速以下,即不能避免在怠速转速时产生共振的可能;二是由于离合器从动盘中弹簧转角受到限制,弹簧刚度无法降低,减振效果比较差。
为了解决这两个问题,更有效地达到隔振和减振的目的,双质量飞轮就应运而生了。
所谓双质量飞轮,就是将原来的一个飞轮分成两个部分,一部分保留在原来发动机一侧的位置上,起到原来飞轮的作用,用于起动和传递发动机的转动扭矩,这一部分称为初级质量。
另一部分则放置在传动系变速器一侧,用于提高变速器的转动惯量,这一部分称为次级质量。
两部分飞轮之间有一个环型的油腔,在腔内装有弹簧减振器,由弹簧减振器将两部分飞轮连接为一个整体。
由于次级质量能在不增加飞轮的惯性矩的前提下提高传动系的惯性矩,令共振转速下降到怠速转速以下。
例如德国鲁克(LUK)公司的发动机双质量飞轮将共振转速从1300转/分降到了300转/分。
目前一般汽车怠速在800转/分左右,也就是说在任何情况下,出现共振转速都在发动机运行的转速范围以外,只有在发动机刚起动和停机时才会越过共振转速,这也是常见汽车发动机起动和停机时振幅特别厉害的原因。
当然,如果采用高扭矩起动机和提高起动机的转速,调整发动机装置缓冲器,也会使共振振幅尽可能地缩小。
双质量飞轮是当前汽车上隔振减振效果最好的装置。
在双质量飞轮用于汽车隔振减振时,一部分飞轮质量(称为初级质量)用于传递发动机的转动惯量,而另一部分飞轮质量(称为次级质量)则用于提高变速器的转动惯量。
两部分飞轮质量经一套弹簧减振系统连接为一个整体。
驱动圆盘上配置了一个“漂浮的”毂组件,上配簧中簧减振器做主要减震,可以在既定
扭矩下增加距离,还有一个四圈弹簧盒作前减振。
内圈弹簧可以提高主扭矩减振性能,前减
振器主要控制怠速转速,主减振功能是依次实现的。
这种设计使外盘(弹簧座)和中心盘(传动轴)之间的相对旋转角度达到40,从而压缩弹簧控制振动。
传统设计的相对角度只有20。
,可做的相对旋转有限。
由次级飞轮质量与变速器之间的摩擦片来完成两部分飞轮质量的离合,这样就可以衰减发动机的旋转振动,减轻变速器的负荷。
双质量飞轮的次级质量与变速器的分离和结合是由一个不带减振器的刚性离合器盘来完成的,由于离合器没有减振器,质量明显减小。
而减振器被组装在双质量飞轮系统中,能在盘中滑动,可以明显改善同步性,换档更容易。
双质量飞轮在减轻高性能车的空档齿轮噪声、提高手动变速效果方面性能卓越,在重载
柴油卡车上也能起到阻止扭转力突然变大,防止变速齿轮损坏等重要作用。
因此上世纪90年代以来在欧洲得到广泛推广,已从高级轿车推广到中级轿车,这与欧
洲人喜欢手动档和柴油车有很大关系。
众所周知,柴油机的振动比汽油机大,为了使柴油机
减少振动,提高乘坐的舒适性,现在欧洲许多柴油乘用车都采用了双质量飞轮,使得柴油机轿车的舒适性可与汽油机轿车媲美。
在国内,一汽大众的宝来手动档轿车也率先采用了双质量飞轮。