离合器

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离合器的名词解释

离合器的名词解释

离合器的名词解释离合器是一种重要的汽车传动系统组件,它起着连接或分离发动机和变速器之间动力传递的作用。

当离合器处于结合状态时,发动机的动力通过离合器传递到变速器,并进一步驱动车辆前进。

而当离合器处于分离状态时,发动机的动力不再传递到变速器,这使得驾驶员可以实现换挡的目的。

离合器的主要组成部分包括压盘、摩擦片和分离器。

压盘通常安装在变速器的输入轴上,而摩擦片则通过汽车离合器压盘上的弹簧压力与之相连。

分离器则位于压盘和摩擦片之间。

离合器在结合状态下,通过被称为离合器扩张器的液压装置将压盘和摩擦片合起来,形成动力传递链条。

而在分离状态下,离合器扩张器释放压盘和摩擦片的接触,在变速器轴和发动机之间切断动力传递。

这使得驾驶员能够更轻松地控制车辆的换挡和起步。

离合器的工作原理基于摩擦力的产生和控制。

当驾驶员踩下离合器踏板时,压力盘与分离器分离,压盘的弹簧释放,使摩擦片脱离。

这时发动机的动力传递到离合器内部而不被传递到车辆变速器上,使车辆进入空挡状态。

而当驾驶员松开离合器踏板时,压盘与摩擦片再度结合,通过摩擦力将发动机的动力传递到变速器和车轮上,实现车辆启动和前进。

离合器的正常工作需要满足一定的技术要求。

首先,离合器应具备良好的刚性和耐久性,以确保长期稳定地传递动力。

其次,摩擦片和离合器扩张器的摩擦系数需要适中,既不能太小以致影响动力传递,也不能太大以致加速磨损和产生异响。

此外,离合器还应具备良好的散热性能,以避免长时间工作导致过热或失效。

离合器对于驾驶员来说非常重要,它直接影响到车辆的换挡和起步的顺畅程度。

驾驶员需要适应离合器的工作特性,掌握合理的离合器操作技巧,以保证平稳换挡和丝滑起步。

不正确的离合器操作可能导致车辆顿挫、发动机熄火或离合器磨损过快等问题。

总结起来,离合器是一种连接发动机和变速器的重要组件,它通过离合和结合的工作状态实现发动机动力的传递和切断。

离合器的设计和操作对于车辆驾驶的顺畅与安全非常关键。

简述离合器的作用

简述离合器的作用

简述离合器的作用离合器是汽车传动系统中的重要组成部分,它的作用是在发动机和变速器之间传递动力,使车辆能够顺畅地换挡和启动。

本文将从离合器的原理、结构和维护等方面进行简述。

一、离合器的原理离合器的原理是利用摩擦力将发动机和变速器分离,从而实现换挡和启动。

当离合器踏板处于松开状态时,离合器压盘和离合器片之间的摩擦力会使发动机和变速器相互连接,动力可以传到车轮上,从而使车辆行驶。

当离合器踏板踩下时,离合器压盘会脱离离合器片,发动机和变速器就会分离,此时车轮不再受到发动机的动力影响,车辆就可以进行换挡和停车等操作。

二、离合器的结构离合器的结构包括离合器压盘、离合器片、离合器轴承、离合器盖、离合器踏板等组成部分。

离合器压盘是由弹簧和压盘组成,它的主要作用是将离合器片紧压在一起,从而实现发动机和变速器之间的传动。

离合器片则是由铸铁或钢材制成,它的表面有一层摩擦材料,用于增加离合器片与离合器压盘之间的摩擦力。

离合器轴承是连接离合器压盘和离合器踏板的组件,它的主要作用是调整离合器片的压力和位置。

离合器盖是离合器的外壳,用于保护离合器组件和固定离合器压盘。

离合器踏板则是控制离合器的开合状态,当踩下离合器踏板时,离合器压盘就会脱离离合器片,从而实现发动机和变速器的分离。

三、离合器的维护离合器是汽车传动系统中的易损部件之一,因此需要进行定期维护和更换。

以下是一些常见的离合器维护方法:1.定期检查离合器片的磨损程度,如果磨损过度就需要更换。

2.保持离合器片和离合器压盘的表面清洁,避免油污和灰尘的积累。

3.避免长时间踩着离合器踏板,因为这会导致离合器片和离合器压盘之间的摩擦力过大,从而加速离合器的磨损。

4.避免急加速和急刹车,因为这会导致离合器片和离合器压盘之间的摩擦力过大,从而加速离合器的磨损。

5.定期更换离合器油,避免油质过度污浊。

综上所述,离合器在汽车传动系统中起着至关重要的作用,它的正常运行不仅能保证车辆的顺畅行驶,还能延长汽车的使用寿命。

简述离合器的分类

简述离合器的分类

简述离合器的分类
离合器是一种用于控制发动机与传动系统之间动力传递的装置。

根据其工作原理和应用领域的不同,离合器可以分为以下几种主要类型:
1. 手动离合器(Mechanical Clutch):手动离合器是最基本的类型,通常用于手动变速器车辆上。

它由离合器踏板、离合器压盘、离合器摩擦片和释放轴等组成,通过踩下离合器踏板来使发动机和变速器之间的动力传递断开或接通。

2. 液压离合器(Hydraulic Clutch):液压离合器使用液压原理来传递力量,相比于机械离合器更易于操作,并且提供了更平稳的离合过程。

液压离合器通常用于一些需要频繁变速的车辆上。

3. 自动离合器(Automatic Clutch):自动离合器是一种无需驾驶员干预的离合器系统,它可以根据车速、转速等参数自动控制离合状态。

这种类型的离合器通常用于自动变速器和某些高级车型上。

4. 离合器副压离合器(Centrifugal Clutch):这种类型的离合器通常用于小型机械设备和摩托车上,它使用离心力原理来控制离合状态,当发动机转速达到一定数值时,离合器自动接合,从而传递动力。

这些是离合器的一些常见分类,不同类型的离合器在不同的应用场景下具有不同的特点和优势。

离合器工作原理

离合器工作原理

离合器工作原理引言概述:离合器作为汽车传动系统中的重要组成部份,扮演着连接发动机和变速器的角色。

它的工作原理直接影响着汽车的换挡平顺性和行驶安全性。

本文将详细介绍离合器的工作原理,包括离合器的结构和工作过程。

一、离合器的结构1.1 主动盘:主动盘是离合器的核心部件,也称为磨擦盘。

它是由磨擦材料和钢盘组成,磨擦材料通常采用耐磨性好的磨擦片。

主动盘通过与发动机的曲轴连接,承受发动机输出的扭矩。

1.2 从动盘:从动盘是离合器的另一个重要部件,也称为压盘。

它是由压盘弹簧、压盘盖和从动盘组成。

从动盘通过压盘弹簧与主动盘相连接,通过压盘盖与变速器的输入轴相连。

1.3 分离器:分离器位于主动盘和从动盘之间,是离合器的控制部件。

它通过离合器踏板的操作来控制离合器的开合状态。

当分离器处于开合状态时,主动盘和从动盘分离,发动机的动力不传递到变速器。

二、离合器的工作过程2.1 空挡状态:在空挡状态下,离合器处于彻底分离状态,主动盘和从动盘之间没有接触。

发动机的动力无法传递到变速器,车辆处于住手状态。

2.2 踩下离合器踏板:当驾驶员踩下离合器踏板时,分离器会将压盘与主动盘分离。

主动盘再也不与发动机的曲轴接触,发动机的动力无法传递到变速器。

车辆仍然处于住手状态。

2.3 松开离合器踏板:当驾驶员松开离合器踏板时,分离器会将压盘压紧到主动盘上。

主动盘与从动盘之间产生磨擦力,发动机的动力通过离合器传递到变速器。

车辆开始行驶。

三、离合器的工作原理3.1 磨擦传动:离合器的工作原理基于磨擦传动的原理。

当离合器处于闭合状态时,主动盘和从动盘之间产生磨擦力,使得两者之间的转速保持一致。

这样,发动机的动力可以顺利传递到变速器。

3.2 离合器的磨损:由于离合器在工作过程中需要承受高温、高压和高速运动等因素的影响,因此会产生磨损。

长期的使用会导致离合器片磨损严重,失去磨擦力,从而影响离合器的工作效果。

3.3 离合器的维护:为了保持离合器的正常工作,需要定期进行维护和保养。

离合器种类

离合器种类

离合器种类一、摩擦离合器摩擦离合器是一种常见的离合器类型,广泛应用于各种机械设备中。

它的结构主要由压盘、摩擦片和摩擦片压盘组成。

在摩擦片的表面涂有摩擦材料,通过压盘的压力使得摩擦片与摩擦盘之间形成摩擦力,从而实现离合与联接的作用。

摩擦离合器的主要特点是结构简单、可靠性高、使用寿命长。

它广泛应用于汽车、摩托车、船舶等交通工具中,并且在工程机械、冶金设备、纺织设备等行业也得到了广泛的应用。

二、离心力离合器离心力离合器利用离心力的作用原理来实现离合与联接的作用。

它的结构主要由离合鼓、齿形凸轮和摩擦片组成。

当离合鼓旋转时,齿形凸轮通过离合鼓上的齿槽与摩擦片接触,使得摩擦片脱离或接触离合鼓,从而实现离合与联接的作用。

离心力离合器具有结构简单、启动平稳、承载能力强等特点,被广泛应用于农机、工程机械等领域。

三、湿式多片离合器湿式多片离合器是一种采用液体(通常为液压油)进行冷却和润滑的离合器。

它的结构主要由刚性压盘、活动压盘和摩擦片组成。

通过液压油的喷射和冷却,可以使得摩擦片保持在较低的温度下,从而提高离合器的使用寿命和可靠性。

湿式多片离合器具有承载能力强、热容量大、使用寿命长的优点,被广泛应用于重型卡车、大型工程机械等设备中。

四、电磁离合器电磁离合器是一种通过电磁吸合力来实现离合与联接的离合器。

它的结构主要由定子、转子和摩擦片组成。

当电流通入定子线圈时,产生磁场使得转子与摩擦片吸合,从而实现离合与联接的作用。

电磁离合器具有结构简单、使用方便、响应速度快的特点,被广泛应用于起动器、发电机等设备中。

五、液力变矩器液力变矩器是一种通过液体的粘性力和转速差来实现离合与联接的离合器。

它的结构主要由泵轮、涡轮和导向叶片组成。

液力变矩器通过液体的流动和转速差来实现离合的作用,可以根据不同的工况自动调节牵引力和输出转矩。

液力变矩器具有启动顺畅、无级变速、承载能力强的特点,被广泛应用于汽车、铁路机车等领域。

六、牙形离合器牙形离合器利用齿轮的齿间间隙和齿间摩擦力来实现离合与联接的作用。

汽车离合器分辨好坏的方法

汽车离合器分辨好坏的方法

汽车离合器分辨好坏的方法
以下是一些常见的方法来分辨汽车离合器的好坏:
1. 听声音:当你松开离合器时,听有没有异常的噪音,如嘎吱声、鸣叫声或刮擦声。

这可能表明离合器存在磨损、故障或需要调整。

2. 触感:试着踩离合器踏板的感觉是否正常。

好的离合器踏板应该有适度的阻力,而不是过于松弛或过于紧绷。

3. 行驶感受:注意车辆启动时离合器是否比较顺畅,并且换挡是否流畅。

如果车辆在换挡时有顿挫感、抖动或杂音,可能是离合器存在问题。

4. 排气味:如果你嗅到燃烧味、烧焦味、或者有烟雾从离合器处冒出来,这可能意味着离合器磨损或故障。

5. 爬坡能力:如果你发现车辆在坡上启动时滑动或失去动力,这可能意味着离合器磨损或需要更换。

如果你怀疑离合器存在问题,最好请专业的汽车技师进行检查和诊断。

他们可以通过进一步的测试和检查来确认离合器的状况,并提供合适的修理建议。

离合器工作原理

离合器工作原理

离合器工作原理离合器是一种用于传递或中断动力传输的机械装置,广泛应用于各种车辆和机械设备中。

它的主要作用是在发动机和变速器之间建立或断开传动连接,使车辆能够顺利起步、换挡和停车。

下面将详细介绍离合器的工作原理。

1. 结构组成离合器主要由以下几个部分组成:- 飞轮:连接到发动机的转动部件,具有一定的惯性,用于储存能量和平稳传递动力。

- 压盘:连接到飞轮上,由一系列压盘片组成,通过压力板和离合器壳体固定。

- 分离器:连接到变速器输入轴上,通过离合器轴承与压盘相连。

- 离合器片:位于压盘和分离器之间,通过摩擦力传递动力。

2. 工作原理离合器的工作原理可以分为两种情况:离合和接合。

- 离合状态:当离合器踏板被踩下时,压力板上的压力减小,压盘与飞轮之间的摩擦力减小,离合器片与压盘分离。

此时发动机的动力不会传递到变速器,车辆处于空档状态。

- 接合状态:当离合器踏板释放时,压力板上的压力增加,压盘与飞轮之间的摩擦力增加,离合器片与压盘接触。

此时发动机的动力通过离合器传递到变速器,车辆可以正常行驶。

3. 离合器工作过程离合器的工作过程可以分为三个阶段:接合、摩擦和分离。

- 接合阶段:当离合器踏板释放时,压力板上的压力增加,压盘与飞轮之间的摩擦力增加,离合器片与压盘接触。

此时,发动机的动力开始传递到变速器,车辆逐渐启动。

- 摩擦阶段:在车辆行驶过程中,离合器片与压盘之间的摩擦力保持一定程度的稳定。

这样可以确保发动机的动力顺利传递到变速器,同时允许车辆进行换挡操作。

- 分离阶段:当离合器踏板被踩下时,压力板上的压力减小,压盘与飞轮之间的摩擦力减小,离合器片与压盘分离。

此时,发动机的动力不再传递到变速器,车辆处于空档状态。

4. 注意事项在使用离合器时,需要注意以下几点:- 合理使用离合器:避免长时间踩着离合器踏板,以免造成离合器片磨损过快。

- 正确换挡:在换挡时,应先踩下离合器踏板,将离合器片与压盘分离,然后进行换挡操作,最后释放离合器踏板。

离合器简介

离合器简介

多数操纵离合器采用机械操纵机构。最简单的是由杠杆、拨叉和滑环所组成的杠杆操纵机构;当所需轴向力较大时,也可采用螺旋—杠杆机构或链轮—齿轮(蜗轮)—杠杆机构。
除了上述杠杆操纵的摩擦离合器以外,还有一种动作迅速,适合于远距离操纵的电磁摩擦离合器。如图11—14所示,当直流电经接触环1导入电磁线圈2后,产生磁通使线圈吸引衔铁5,于是衔铁5将两组摩擦片3、4压紧,离合器便处于接合状态。当电流切断时,依靠复位弹簧6将衔铁推开,使两组摩擦片松开,离合器便处于分离状态。由于它的使用特性,电磁摩擦离合器在数控机床等机械中获得了广泛的应用。
三、自控离合器*
1. 超越离合器
超越离合器只能传递单向的转矩,常用的有棘轮超越离合器和滚柱超越离合器(图l1—15)。棘轮超越离合器构造简单,对制造精度要求低,在速度较低的传动中应用广泛。
四、离合器的选择
由于大多数离合器已标准化、系列化,因此设计时可参考有关手册和资料对离合器进行选择或类比设计。离合器应满足接合平稳、离合迅速、分离彻底、动作准确可靠,结构简单、操纵省力和调整维护方便等。
选择离合器时,首先应根据原动机类型、载荷大小和性质、环境条件、工作要求和使用特点等确定离合器的类型;然后根据应传递的转矩(通常用计算转矩)确定离合器的结构尺寸;对于摩擦接合的离合器应考虑温升等因素。另外,还应考虑离合器材料的选用,离合元件强度或耐磨性验算及操纵机构选择等问题。有关计算方法和计算公式可参阅相关手册和资料。
可调节摩擦盘之间的压力。内摩擦盘也可作成碟形(图11—13d),当承压时,可被压平而与外盘贴紧;松脱时,由于内摩擦盘的弹力作用可以迅速与外盘分离。
图11—13多盘式摩擦离合器
图 11 — 12 单盘式摩擦离合器
图11—12为单盘式摩擦离合器。摩擦盘1固定在主动轴上,摩擦盘3用导向键与从动轴联接,操纵环4可以使摩擦盘3沿轴向移动,工作时,施加轴向载荷Q,使两盘压紧摩擦片2,产生摩擦力矩,传递运动和转矩。
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离合器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。

离合器是机械传动中的常用部件,可将传动系统随时分离或接合。

对其基本要求有:接合平稳,分离迅速而彻底;调节和修理方便;外廓尺寸小;质量小;耐磨性好和有足够的散热能力;操作方便省力,常用的分为牙嵌式与摩擦式两类。

定义离合器,香港俗称极力子,这是从英语Clutch而来,台湾话则常以离仔或日文的クラッチ称之,是把汽车或其他动力机械的引擎动力以开关的方式传递至车轴上的装置。

离合器安装在发动机与变速器之间,是汽车传动系中直接与发动机相联系的总成件。

通常离合器与发动机曲轴的飞轮组安装在一起,是发动机与汽车传动系之间切断和传递动力的部件。

汽车从起步到正常行驶的整个过程中,驾驶员可根据需要操纵离合器,使发动机和传动系暂时分离或逐渐接合,以切断或传递发动机向传动系输出的动力。

它的作用是使发动机与变速器之间能逐渐接合,从而保证汽车平稳起步;暂时切断发动机与变速器之间的联系,以便于换档和减少换档时的冲击;当汽车紧急制动时能起分离作用,防止变速器等传动系统过载,从而起到一定的保护作用。

离合器类似于开关,接合或断离动力传递作用,离合器机构其主动部分与从动部分可以暂时分离,又可以逐渐接合,并且在传动过程中还要有可能相对转动。

离合器的主动件与从动件之间不可采用刚性联系。

任何形式的汽车都有离合装置,只是形式不同而已。

分类根据《中国离合器制造行业产销需求与投资预测分析报告前瞻》分析,离合器分为电磁离合器、磁粉离合器、摩擦式离合器和液力离合器四种:电磁离合器靠线圈的通断电来控制离合器的接合与分离。

电磁离合器可分为:干式单片电磁离合器,干式多片电磁离合器,湿式多片电磁离合器,磁粉离合器,转差式电磁离合器等。

电磁离合器工作方式又可分为:通电结合和断电结合。

干式单片电磁离合器:线圈通电时产生磁力吸合“衔铁”片,离合器处于接合状态;线圈断电时“衔铁”弹回,离合器处于分离状态。

干式多片、湿式多片电磁离合器:原理同上,另外增加几个摩擦付,同等体积转矩比干式单片电磁离合器大,湿式多片电磁离合器工作时必须有油液或其它冷却液冷却。

磁粉离合器在主动与从动件之间放置磁,不通电时磁粉处于松散状态,通电时磁粉结合,主动件与从动件同时转动。

优点:可通过调节电流来调节转矩,允许较大滑差。

缺点:较大滑差时温升较大,相对价格高。

转差式电磁离合器:离合器工作时,主、从部分必须存在某一转速差才有转矩传递。

转矩大小取决于磁场强度和转速差。

励磁电流保持不变,转速随转矩增加而剧烈下降;转矩保持不变,励磁电流减少,转速减少得更加严重。

转差式电磁离合器由于主、从动部件间无任何机械连接,无磨损消耗,无磁粉泄漏,无冲击,调整励磁电流可以改变转速,作无级变速器使用,这是它的优点。

该离合器的主要缺点是转子中的涡流会产生热量,该热量与转速差成正比。

低速运转时的效率很低,效率值为主、从动轴的转速比,即η=n2/n1。

适用于高频动作的机械传动系统,可在主动部分运转的情况下,使从动部分与主动部分结合或分离。

主动件与从动件之间处于分离状态时,主动件转动,从动件静止;主动件与从动件之间处于接合状态,主动间带去从动件转动。

广泛适用于机床、包装、印刷、纺织、轻工、及办公设备中。

电磁离合器一般用于环境温度-20—50℃,湿度小于85%,无爆炸危险的介质中,其线圈电压波动不超过额定电压的±5%。

摩擦离合器摩擦离合器是应用得最广也是历史最久的一类离合器,它基本上是由主动部分、从动部分、压紧机构和操纵机构四部分组成。

主、从动部分和压紧机构是保证离合器处于接合状态并能传动动力的基本结构,而离合器的操纵机构主要是使离合器分离的装置。

在分离过程中,踩下离合器踏板,在自由行程内首先消除离合器的自由间隙,然后在工作行程内产生分离间隙,离合器分离。

在接合过程中,逐渐松开离合器踏板,压盘在压紧弹簧的作用下向前移动,首先消除分离间隙,并在压盘、从动盘和飞轮工作表面上作用足够的压紧力;之后分离轴承在复位弹簧的作用下向后移动,产生自由间隙,离合器接合。

液力离合器液力离合器用流体(一般用油)作传动介质,与机械式离合器相比,除传动特性有各种变化以外,还主要吸收因主动轴和从动轴转动而产生的振动和冲击。

液力离合器的结构包括一个输入轴,具有一个增速齿轮系;一个工作液流腔,由一个叶轮、一个从动轮和一个叶轮壳构成;一个输出轴,带有从动轮,并且从动轮与叶轮可以操作地组合在一起;一般叶轮壳和叶轮由具有小比重和大应力承受范围的材料构成,以减小离心应力。

原理对于手动挡的车型而言,离合器是汽车动力系统的重要部件,它担负着将动力与发动机之间进行切断与连接的工作。

在城市道路或者复杂路段驾驶时,离合器成了我们使用最频繁的部件之一,而离合器运用的好坏,直接体现了驾驶水平的高低,也起到了保护车辆的效果。

如何正确使用离合器,掌握离合器的原理以在特殊情况下利用离合器来解决问题,是每个驾驶手动挡车型的车友都应该掌握的。

所谓离合器,顾名思义就是说利用“离”与“合”来传递适量的动力。

离合器由摩擦片、弹簧片、压盘以及动力输出轴组成,它位于发动机与变速箱之间,用来将发动机飞轮上储存的力矩传递给变速箱,以保证车辆在不同的行驶状况下传递给驱动轮适量的驱动力和扭矩,属于动力总成的范畴。

在半联动的时候,离合器的动力输入端与动力输出端允许有转速差,也就是通过其转速差来实现传递适量的动力。

离合器分为三个工作状态,即踩下离合器的不连动,不踩下离合器的全连动,以及部分踩下离合器的半联动。

当车辆起步时,司机踩下离合器,离合器踏板的运动拉动压盘向后靠,也就是压盘与摩擦片分离,此时压盘与飞轮完全不接触,也就不存在相对摩擦。

当车辆在正常行驶时,压盘是紧紧挤靠在飞轮的摩擦片上的,此时压盘与摩擦片之间的摩擦力最大,输入轴和输出轴之间保持相对静摩擦,二者转速相同。

最后一种是离合器的半连动状态,压盘与摩擦片的摩擦力小于全连动状态。

此时,离合器压盘与飞轮上的摩擦片之间是滑动摩擦状态,飞轮的转速大于输出轴的转速,从飞轮传输出来的动力部分传递给变速箱。

这种状态下,发动机与驱动轮之间相当于一种软连接状态。

一般来说,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。

典型离合器工作过程膜片弹簧式离合器,其工作可分为工作、分离、接合三个过程。

1、工作过程。

利用膜片弹簧装入离合器盖与压盘之间时,使之产生预压缩变形所形成的对压盘的压力使离合器的主、从动部分压紧,即离合器处于接合状态。

发动机动力通过与曲轴连为一体的飞轮、离合器盖和压盘传给从动盘,随后又经从动盘花键轴套输送给变速器的输入轴。

此过程的工作特点是离合器主、从动部分传递的转矩、转速相同,主、从动部分之间没有转速差,没有滑磨。

2、分离过程。

驾驶员踩下离合器踏板,踏板左移,推杆左移,通过缸、工作缸推动膜片弹簧分离板左移。

受此影响膜片弹簧又以固定在离合器盖上的支承销为支点使大端向右移动,同时经分离板的作用拉压盘右移。

最终达到从动盘与飞轮、压盘之间各存有一间隙,离合器实现分离,至此离合器分离过程结束。

分离过程离合器的工作特点是:分离后发动机的动力与运动不能传给从动盘。

主动部分仍然与发动机转速保持同步,而从动部分则迅速降低。

3、接合过程。

驾驶员松开离合器踏板在回位弹簧作用下踏板恢复到原位,同时带动推杆和分离轴承回位。

即接合过程操纵机构的移动是分离过程的逆过程。

当分离轴承与膜片弹簧分离板之间出现预留间隙和膜片弹簧重新将压盘压紧在从动盘上之后,接合过程结束,离合器恢复传递动力功能。

作用保证汽车平稳起步这是离合器的首要功能。

在汽车起步前,自然要先起动发动机。

而汽车起步时,汽车是从完全静止的状态逐步加速的。

如果传动系(它联系着整个汽车)与发动机刚性地联系,则变速器一挂上档,汽车将突然向前冲一下,但并不能起步。

这是因为汽车从静止到前冲时,具有很大的惯性,对发动机造成很大的阻力矩。

在这惯性阻力矩的作用下,发动机在瞬时间转速急剧下降到最低稳定转速(一般300-500RPM)以下,发动机即熄火而不能工作,当然汽车也不能起步。

因此,我们就需要离合器的帮助了。

在发动机起动后,汽车起步之前,驾驶员先踩下离合器踏板,将离合器分离,使发动机和传动系脱开,再将变速器挂上档,然后逐渐松开离合器踏板,使离合器逐渐接合。

在接合过程中,发动机所受阻力矩逐渐增大,故应同时逐渐踩下加速踏板,即逐步增加对发动机的燃料供给量,使发动机的转速始终保持在最低稳定转速上,而不致熄火。

同时,由于离合器的接合紧密程度逐渐增大,发动机经传动系传给驱动车轮的转矩便逐渐增加,到牵引力足以克服起步阻力时,汽车即从静止开始运动并逐步加速。

实现平顺的换档在汽车行驶过程中,为适应不断变化的行驶条件,传动系经常要更换不同档位来进行工作。

实现齿轮式变速器的换档,一般是拨动齿轮或其他挂档机构,使原用档位的某一齿轮副推出传动,再使另一档位的齿轮副进入工作。

在换档前必须踩下离合器踏板,中断动力传动,便于使原档位的啮合副脱开,同时使新档位啮合副的啮合部位的速度逐步趋向同步,这样进入啮合时的冲击可以大大的减小,从而实现平顺的换档。

3、防止传动系过载当汽车进行紧急制动时,若没有离合器,则发动机将因和传动系刚性连接而急剧降低转速,因而其中所有运动件将产生很大的惯性力矩(其数值可能大大超过发动机正常工作时所发出的最大扭矩),对传动系造成超过其承载能力的载荷,而使机件损坏。

有了离合器,便可以依靠离合器主动部分和从动部分之间可能产生的相对运动来消除这一危险。

因此,我们需要离合器来限制传动系所承受的最大扭矩,从而保证安全。

离合器的使用、维护与保养注意事项1、离合器安装前必须清洗干净,去除防锈脂及杂物。

2、离合器可同轴安装,也可以分轴安装,轴向必须固定,主动部分与从动部分均不允许有轴向窜动,分轴安装时,主动部分与从动部分轴之间同轴度应不大于0.lmm。

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