GF6变速箱结构及原理

合集下载

GF-6自动变速器传动原理分析

GF-6自动变速器传动原理分析

倒 档 主 减 速 比 杆 位 数
29 3 . 4 27 31 38 .4 .7 .7 7P N Dd21 (, , ,,, )
结合元件状态如表 2 所示。
表 2 结合 元件状态 结合元件
档 位 离 合 器
C3 R 5
P R N ●
制动 器
Bl R
维普资讯
第 1 期

齿


20 06年
GF6自动变速 器传 动原理 分析 .
杨 玉 兰
GM 正在 开发 新一 代六 档 自动 变速 器—_ ‘ F6 , 项 目产 品型号 共有 X1、 2 F X2F ‘ .”该 G 5X 2 、 3 、
X 3H 2 F D和 X 4 2 F五种,将广泛配套于 G 和 S M 生产的系列轿车和商务车。本文主要针对 M G X2F分 析一 下 G - 3 F6自动 变 速器 的传 动 原理 。 “ F6系列变速器是美 国通用汽车公司更新换代产品,其原有 自动变速器系列产品 ( G 一” 如 4 、4 T L及 5 L系列等 ),由于其结构复杂、工艺性差 、重量重和燃油经济性差等问题 已不适 应 现代 汽 车 发展 方 向和 顾 客 需求 。“ F6 自动变 速 器 结构 紧凑 ,体积 小 、重 量 轻 ,承受 的 发 G .” 动机 扭矩 范围广 ,具 有六 个 前进 档和 1个倒 档 ,是 目前世 界上 开发 的最 先进 的 自动变 速器 之
0 ● 0
自由轮
B2 6 F
C4 6 5
Bl 3 24
1 2

● ● ●







GF6 自动变速箱新技术特性

GF6 自动变速箱新技术特性
反作用太阳轮是动力输入部件, 反作用行星架固定,反作用内齿 圈反时针转动
R档速比是2.940:1
GF6 机械部件
GF6 机械部件-变矩器(5元件)
变矩器壳体 变矩器泵轮 变矩器涡轮 定子(导轮)总成 压盘总成
GF6 机械部件-变矩器
TCC 结合油路
TCC 释放油路
轮逆时针转动,反作用行星齿轮的小 行星轮顺时针转动
OWC
GF6 2档动力流
CL-R
C1-2-3-4
C2-6
C3-5-R C4-5-6
传动链条 输入轴
反作用 行星齿轮
档位 2nd
C4-5-6
C3-5-R
输入行 星齿轮
输出行 星齿轮
C2-6 结合
CL-R(OWC)
CL-R
C1-2-3-4 结合
差速器
GF6 2档动力流
TCC 工作状态4
TCC 工作状态4(释放) PCS TCC 压力减小,TCC压盘逐渐分离
TCC 工作状态5
TCC 工作状态5(释放) PCS TCC 压力继续减小,TCC完全分离
GF6 机械部件 3-5-R离合器/4-5-6离合器
3-5-R离合器片
4-5-6离合器片
GF6 机械部件 3-5-R离合器/4-5-6离合器
在D1档位时, 反作用行星齿轮的太阳轮 逆时针转动,反作用行星齿轮的小行星轮 顺时针转动
C(2-6)离合器结合,原来逆时针转动的反 作用行星齿轮的太阳轮被固定,而反作用 行星齿轮的小行星轮顺时针转动将带动 反作用行星齿轮的行星架顺时针转动
反作用行星齿轮的行星架顺时针转动在 D1档位时是静止的,它的转动将加速输 入行星齿轮的行星架的顺时针转动

GF6自动变速器的动力传递分析及传动比的计算

GF6自动变速器的动力传递分析及传动比的计算

GF6自动变速器的动力传递分析及传动比的计算一、GF6自动变速器的结构介绍GF6系列变速器是通用汽车公司研发的新款全电子控制,前轮驱动的6速自动变速器,该系列变速器设计巧妙、结构简单,广泛应用在上海通用的各款主力车型中。

该系列变速器根据匹配的发动机功率不同,存在着不同的型号,但是GF6系列变速器的基本结构是一样的。

变速器由3组单排单级式行星齿轮机构组成,如图1所示。

从右向左分别为前排、中排、后排行星齿轮机构,中排太阳轮通过花键与输入轴刚性连接始终作为输入;前排行星架与后排齿圈刚性连接为一体(简称:前架后圈),并作为输出部件。

前排齿圈与中间行星架刚性连接为一体(简称:前圈中架),中排齿圈与后排行星架刚性连接为一体(简称:中圈后架)。

为了使GF6自动变速器实现6个前进档和1个倒档,除了3排行星齿轮机构外,还有六个换档执行元件,他们的作用分别是:离合器C1-2-3-4用于固定前排太阳轮,离合器C2-6固定后排太阳轮,离合器C3-5-R连接输入轴和后排太阳轮,离合器C4-5-6连接输入轴和中圈后架,离合器CL-R是固定中圈后架,单向离合器OWC使后排行星齿轮架只能顺时针旋转,防止逆时针旋转,连接方式如图1所示。

各档位换档执行元件的工作状况,如表1所示。

二、GF6自动变速器行星齿轮机构运动特性方程的建立单排单级行星齿轮机构的运动规律特性方程式为:n1+an2-(1+a)n3=0 (1)其中,n1为太阳轮转速;n2为齿圈转速;n3为行星架转速;a为齿圈齿数z2与太阳轮齿数z1之比,即a=z2/z1。

GF6自动变速器的前排、中排和后排均为单排单级行星齿轮机构组成,因此对这3排行星齿轮机构建立运动特性方程式如下:n11+a1n12-(1+a1)n13=0 (2)n21+a2n22-(1+a2)n23=0 (3)n31+a3n32-(1+a3)n33=0 (4)其中,n11为前排太阳轮转速;n12为前排齿圈转速;n13为前排行星架转速;n21为中排太阳轮转速;n22为中排齿圈转速;n23为中排行星架转速;n31为后排太阳轮转速;n32为后排齿圈转速;n33为后排行星架转速;a1为前排的齿圈齿数z12与太阳轮齿数z11之比,即a1=z12/z11;a2为中排的齿圈齿数 z22与太阳轮齿数z21之比,即a2=z22/z21;a3为后排的齿圈齿数z32与太阳轮齿数z31之比,即 a3=z32/z31。

GF6变速器

GF6变速器

练习一变速箱分解/组装按照变速箱结构图对变速箱进行分解/组装1.变速箱壳体分解图:(1) 控制阀体盖螺栓(2) 控制阀体盖总成(3) 控制阀体盖衬垫(4) 控制阀体螺栓(5) 控制阀体盖孔密封件(6) 控制电磁阀散热螺栓(7) 控制电磁阀(带阀体和变速器控制模块)总成(8) 控制阀体滤板总成(9) 控制阀体螺栓(10) 控制阀体螺栓(11) 控制阀体总成(12) 控制阀体隔板总成(13) 自动变速器液位控制阀(14) 自动变速器液位控制阀衬垫(15) 自动变速器输出轴转速传感器螺栓(16) 自动变速器输出轴转速传感器总成(17) 手动轴止动弹簧螺栓(18) 手动轴止动杆弹簧总成(19) 自动变速器输入轴转速传感器总成(20) 自动变速器输入轴转速传感器总成 O 形密封圈(21) 自动变速器输入轴转速传感器螺栓(22) 加注口盖(23) 加注口盖密封件(24) 变矩器壳体衬垫(25) 自动变速器油泵密封件总成(26) 带油泵的变矩器壳体总成(27) 变矩器和差速器壳体螺栓(28) 自动变速器加油管螺塞总成(29) 变矩器总成2.变速箱外壳总成分解图:(50) 自动变速器外壳总成(51) 自动变速器油压力测试孔塞(53) 变速器壳体盖定位销(55) 自动变速器油单向球(56) 输入轴支座(57) 输入轴支座螺栓(58) 3-5 档- 倒档和 4-5-6 档离合器油封环(59) 传动机构润滑油油封(60) 传动机构润滑油进口(61) 差速器前支座挡板螺栓(62) 差速器前支座挡板(63) 油位螺塞(64) 放油螺塞(65) 驱动轴油封总成(66) 控制阀体定位销(67) 1-2-3-4 档和低速档倒档离合器油道密封件(300) 变矩器油封固定件(301) 变矩器油封总成(302) 自动变速器油泵盖螺栓(303) 自动变速器油泵体(304) 油泵排气球阀(305) 油泵排气阀弹簧(306) 压力调节阀孔塞固定件(307) 压力调节阀孔塞(308) 压力调节阀弹簧(309) 压力调节阀(310) 变矩器离合器排气球阀(311) 变矩器离合器排气球阀弹簧(312) 变矩器离合器控制阀(313) 变矩器离合器控制阀弹簧(314) 变矩器离合器控制阀弹簧限位器(315) 自动变速器油泵主动齿轮(316) 自动变速器油泵从动齿轮(317) 泵盖至泵体定位销(318) 自动变速器油泵盖总成(319) 变矩器油封总成(400) 控制阀体螺栓(401) 控制电磁阀支架(402) 阀体槽板(403) 筒状盖板至阀体隔板总成(404) 控制阀体单向球阀(405) 控制阀体总成(410) 倒档和 4-5-6 档离合器调节阀弹簧(411) 倒档和 4-5-6 档离合器调节阀(412) 离合器阀孔塞(413) 阀弹簧限位器(414) 1-2-3-4 档离合器助力阀(415) 1-2-3-4 档离合器助力阀弹簧(416) 1-2-3-4 档离合器调节阀弹簧(417) 1-2-3-4 档离合器调节阀(418) 2-6 档离合器调节阀弹簧(419) 2-6 档离合器调节阀(420) 3-5 档- 倒档离合器调节阀弹簧(421) 3-5 档- 倒档离合器调节阀(422) 离合器活塞挡板进油调节阀(423) 离合器活塞挡板进油调节阀弹簧(424) 变矩器离合器调节器接合阀弹簧(425) 变矩器离合器调节器接合阀(426) 变矩器离合器调节器接合双向阀(427) 离合器选择阀弹簧(428) 离合器选择阀(429) 默认超速双向阀(430) 执行器进油量限制阀(431) 执行器进油量限制阀弹簧(432) 手动阀(433) 控制阀体总成(500) 自动变速器输入轴转速传感器变磁阻转子卡环(501) 自动变速器输入轴转速传感器变磁阻转子(502) 3-5 档倒档离合器活塞(503) 3-5 档倒档离合器活塞回位弹簧总成(504) 3-5 档倒档离合器活塞内密封件(505) 3-5 档倒档离合器活塞内密封件(506) 3-5 档倒档离合器活塞挡板密封件(507) 3-5 档倒档离合器压盘(508) 3-5 档倒档离合器片(509) 3-5 档倒档离合器片(带摩擦材料)总成(510) 3-5 档倒档离合器底板(511) 3-5 档倒档离合器底板卡环(515) 涡轮轴卡环(516) 3-5 档倒档和4-5-6 档离合器壳体总成(517) 涡轮轴(518) 4-5-6 档离合器活塞外密封件(519) 4-5-6 档离合器活塞外密封件(520) 4-5-6 档离合器活塞(521) 4-5-6 档离合器活塞内密封件(522) 4-5-6 档离合器活塞回位弹簧总成(523) 4-5-6 档离合器活塞机油挡板总成(524) 4-5-6 档离合器活塞机油挡板卡环(525) 4-5-6 档离合器片(波形)(526) 4-5-6 档离合器压盘(527) 4-5-6 档离合器片(带摩擦材料)总成(528) 4-5-6 档离合器片(529) 4-5-6 档离合器底板(530) 反作用支座毂止推轴承总成(531) 反作用支座毂总成(532) 4-5-6 档离合器底板卡环7.2-6离合器,低-倒离合器,1-2-3-4离合器总成分解图:(50) 自动变速器外壳(535) 2-6 档离合器活塞总成(536) 2-6 档离合器弹簧(537) 2-6 档离合器弹簧卡环(538) 3-5 档倒档和4-5-6 档离合器壳体止推轴承(539) 3-5 档倒档和4-5-6 档离合器壳体总成(540) 2-6 档离合器压盘(波形)(541) 2-6 档离合器片(542) 2-6 档离合器片(带摩擦材料)总成(543) 低速档和倒档离合器总成(544) 低速档和倒档离合器底板(545) 低速档和倒档离合器片(带摩擦材料)总成(546) 低速档和倒档离合器片(547) 低速档和倒档离合器压盘(波形)(548) 低速档和倒档离合器弹簧座圈(549) 低速档和倒档离合器弹簧(550) 低速档和倒档离合器活塞(551) 低速档、倒档和1-2-3-4 档离合器壳体(552) 1-2-3-4 档离合器活塞(553) 1-2-3-4 档离合器弹簧(554) 1-2-3-4 档离合器活塞固定件(555) 输出太阳齿轮总成(556) 输出太阳止推轴承总成(557) 1-2-3-4 档离合器片(波形)(558) 1-2-3-4 档离合器片(559) 1-2-3-4 档离合器片(带摩擦材料)总成(560) 1-2-3-4 档离合器底板(561) 1-2-3-4 档离合器底板卡环8.输入/输出及反作用齿轮组分解图:(565) 反作用太阳齿轮止推轴承总成(566) 反作用太阳齿轮总成(567) 反作用支座总成(568) 输入支座止推轴承总成(569) 输入太阳齿轮止推轴承总成(570) 输入支座总成(571) 输入太阳齿轮(572) 输入太阳齿轮止推轴承总成(573) 输出支座止推轴承总成(574) 输出支座总成10.密封圈定位分解图:(5) 控制阀体盖衬垫(24) 变矩器壳体衬垫(58) 3-5 档倒档和 4-5-6 档离合器油封环(65) 驱动轴油封总成(202) 变矩器和差速器壳体密封件(209) 前轮驱动轴油封总成(301) 变矩器油封总成(319) 变矩器油封总成(504) 3-5 档倒档离合器活塞内密封件(505) 3-5 档倒档离合器活塞内密封件(506) 3-5 档倒档离合器活塞挡板密封件(518) )4-5-6 档离合器活塞外密封件(519) 4-5-6 档离合器活塞外密封件(521) 4-5-6 档离合器活塞内密封件(535) 2-6 档离合器活塞总成(550) 低速档和倒档离合器活塞(552) 1-2-3-4 档离合器活塞5. 控制阀体盖孔密封件20. 输入轴速度传感器总成 O 形密封圈23. 加注口盖密封件25. 自动变速器油泵密封件总成59. 传动机构润滑油封67. 1-2-3-4 档和低速档倒档离合器油道604. 手动换档轴密封件605. 驻车棘爪执行器导管密封件11.轴承及垫片定位分解图:(223) 传动链轮轴承总成(226)传动链轮止推垫圈(228) 传动链轮轴承总成(231) 差速器太阳齿轮至差速器壳体轴承总成(233) 前差速器外壳轴承总成(530) 反作用托架毂止推轴承总成(538) 3-5-R档和 4-5-6 档离合器壳体止推轴承(556) 输出太阳齿轮止推轴承总成(565) 反作用太阳齿轮止推轴承总成(568) 输入支座止推轴承总成(569) 输入太阳齿轮止推轴承总成(572) 输入太阳齿轮止推轴承总成(573) 输出支座止推轴承总成练习二换档程序开关测试1.拆卸副仪表台2.找到手动换档模式开关和接头,参考电路图测量在不同位置时线路电阻的变化,将测得的数值填入表格中◆测量手动换档开关电阻值:档位杆位置电阻值(KΩ)M位置8.25M+位置 2.87M-位置 1.26◆图中拉线的作用是:1.点火钥匙与档位杆互锁功能。

通用GF6变速器深度图文解析6T404550E变速器倒档不走没有前进挡

通用GF6变速器深度图文解析6T404550E变速器倒档不走没有前进挡

通用GF6变速器深度图文解析6T404550E变速器倒档不走没有前进挡小伙伴们修车的老师傅都应该认识下图这款变速器把GF6没错他就是我们比较数以的GF6 6T的变速器。

我们这次来分析下他的常见结构途中红色标记黄色箭头标注的就是它的控制中心(TCM变速器控制模块)常见故障之一,比如冷车一切正常。

热车就开始打滑发动机转速高车速下降,不升档冲击,大多数都是他的问题。

车友们只能总成更换,下面小编告诉你们好消息,就是单独更换电磁阀。

不需要总成更换了。

当然维修站肯定不会这样给你们修的,只能总成更换。

TCM例如诊断仪报的关于变速器故障码DTC P0751:换档电磁阀1性能 - 卡在断开位置DTC P0752:换档电磁阀1性能 - 卡在接通位置就是电磁阀1故障,此故障出现时就只能更换总成了。

大概4000多不含工时,只要我们找到上面的电磁阀位置确定哪个是电磁阀1就直接单独更换即可,在某宝能买到单独的,才几百元呵呵。

看下上面故障码说明(内行人)换档电磁阀1是控制电磁阀总成的一部分,没有可维修部件。

变速器控制模块(TCM) 通过打开或关闭低电平侧驱动器来操作该电磁阀。

换档电磁阀1被指令断开时,柱塞促使测量球抵住执行器进油量限制座,从而阻挡所有流动并通过排气口排出现有压力。

换档电磁阀1被指令接通时,内部柱塞移动,使测量阀脱离执行器进油量限制座,进而抵住排气座,产生信号油液压力。

信号油压作用于离合器选择阀2来克服阀弹簧力,使其移动至接合位置。

根据离合器选择阀2的位置,R1/4-5-6档调节阀的油液压力通过离合器选择阀2,流向低速档和倒档离合器或4-5-6档离合器。

TCM图标(1) 压力控制电磁阀3(倒档-1/4-5-6档)(2) (第1代)压力控制电磁阀2(3-5档-倒档)(2) (第2代)压力控制电磁阀5(1-2-3-4档)(3) 变矩器离合器 (TCC) 压力控制电磁阀(4) 换档电磁阀1(通电/断电)(5) (第1代)压力控制电磁阀5(1-2-3-4档)(5) (第2代)压力控制电磁阀2(3-5档-倒档)(6) 压力控制电磁阀4(2-6档)(7) 管路压力控制电磁阀(8) (第1代)变速器油压力 (TFP) 开关1(3-5档 - 倒档)(9) (第1代)变速器油压力 (TFP) 开关3(2-6档)(10) (第1代)变速器油压力 (TFP) 开关4(1-2-3-4档)(11) 贯穿连接器(12) (第1代)变速器油压力 (TFP) 开关5(4-5-6档/倒档-1档)上图已确认红色标记的哪个就是换挡电磁阀1 。

宝骏630GF6自动变速器动力传递路线分析

宝骏630GF6自动变速器动力传递路线分析
收 稿 日 期 :017-03-07 作 者 简 介 :韦 耀 华 (1979-) ,男 ,广 西 梧 州 人 ,大 学 本 科 ,汽 车 维 修 高 级
技 师 ,主 要 研 究 方 向 :汽 车 电 气 、电 控 发 动 机 检 测 与 维 修 。
各档位时换挡执行元件的工作状况如表1 所 示 ,离合器
设计研究
韦耀华:宝 骏 630 GF6 自动变速器动力传递路线分析
3 各挡位动力传递分析
快 ,后 排 行 星 轮 是 逆 转 ,带 动 后 太 顺 时 针 自 由 转 动 ,后 排 行 星
轮 形 成 空 档 ,不 与 前 两 排 行 星 齿 轮 的 动 力 传 递 相 干 涉 。
(1)
P 、N 档 动 力 传 递 。 P 、N 档 :中 太 输 人 、中 圈 后 架 制 动 。 ( 6 )
GF6 变速器是通用公司研发的全电子控制,前 驱 的 6 速
自动变速器,采用专用且简单的动力传动方案,结 构 简 单 ,性 能 可 靠 ,技 术 先 进 ,能够承载更高的发动机扭矩及功率,配备 上海通用大部份车型中,宝 骏 6 3 0 自动挡车型用的就是这款 变速器。
太 阳 轮 命 名 为 前 太 阳 轮 ,简 称 为 前 太 ;行 星 架 命 名 为 前 行 星 架 ,简称前架;齿圈命名为前齿圈,简 称 前 圈 。其它两排行星 齿轮命名同理。
第V
o4l.44卷4
第N 4o
期 .4
2017年 4 月
TIMES AGRICULTURAL M ACHINERY
A p r .201 7
宝 骏 630 G F 6 自动变速器动力传递路线分析
韦耀华
(广西机电技师学院,广 西 柳 州 545005)

新君威 、新君越、英朗GF6变速箱(1)GF6液压控制元件(4)

新君威 、新君越、英朗GF6变速箱(1)GF6液压控制元件(4)

1.GF6液压控制元件液压控制组件通过控制离合器的结合与分离给变速箱提供换档。

6.1油泵及压力调节在油泵壳体内是一个固定排量的带内-外齿的油泵。

中间是驱动齿轮,外部是被驱动齿轮。

通过管路压力吊接电磁阀调解的油压信号代表的是发动机的扭矩信息(低油压代表低扭矩,高油压代表高扭矩),图中A代表油压低的情况,B代表油压高的情况。

6.2控制阀体400 控制阀体螺栓401 控制电磁阀支架402 阀体槽板403 筒状盖板至阀体隔板总成404 控制阀体单向球阀405 控制阀体总成控制阀体分解图:410 倒档和 4-5-6 档离合器调节阀弹簧411 倒档和 4-5-6 档离合器调节阀412 离合器阀孔塞413 阀弹簧限位器414 1-2-3-4 档离合器助力阀415 1-2-3-4 档离合器助力阀弹簧416 1-2-3-4 档离合器调节阀弹簧417 1-2-3-4 档离合器调节阀418 2-6 档离合器调节阀弹簧419 2-6 档离合器调节阀420 3-5 档- 倒档离合器调节阀弹簧421 3-5 档- 倒档离合器调节阀422 离合器活塞挡板进油调节阀423 离合器活塞挡板进油调节阀弹簧424 变矩器离合器调节器接合阀弹簧425 变矩器离合器调节器接合阀426 变矩器离合器调节器接合双向阀427 离合器选择阀弹簧428 离合器选择阀429 默认超速双向阀430 执行器进油量限制阀431 执行器进油量限制阀弹簧432 手动阀433 控制阀体总成5 控制阀体盖衬垫24 变矩器壳体衬垫58 3-5 档倒档和4-5-6 档离合器油封环65 驱动轴油封总成202 变矩器和差速器壳体密封件209 前轮驱动轴油封总成301 变矩器油封总成319 变矩器油封总成504 3-5 档倒档离合器活塞内密封件505 3-5 档倒档离合器活塞内密封件506 3-5 档倒档离合器活塞挡板密封件518 4-5-6 档离合器活塞外密封件519 4-5-6 档离合器活塞外密封件521 4-5-6 档离合器活塞内密封件535 2-6 档离合器活塞总成550 低速档和倒档离合器活塞552 1-2-3-4 档离合器活塞2.TCM控制及电气元件7.1TCM输入及输出液压控制变速箱6T40/45E具有电子控制功能,TCM可以控制变速箱的换档,TCC的结合/释放,管路压力。

GF6变速箱结构及原理

GF6变速箱结构及原理

GF6自动变速器结构及原理一.自动变速器简介1904年,美国通用汽车公司的凯迪拉克采用了手动的三挡行星齿轮变速器。

1926年,别克小轿车开始使用液力机械传动的变速器。

1940年,美国通用正式装备OLDSMOBILE 顺风轿车Hydra-Matic 自动变速器。

该变速器被认为是自动变速器的代表,是世界上第一个真正意义上的自动变速器。

1998年上海通用汽车率先在国产的别克新世纪轿车上推出4T65E 自动变速器。

随着新技术的发展应用,自动变速器结构也不断改进,逐步成熟。

自动变速器与机械式变速器相比,它有以下主要优点:1)提高发动机和传动系的使用寿命。

自动变速器是液体工作介质“软”性连接。

液力传动起一定的吸收、衰减和缓冲的作用,大大减少冲击和动载荷。

例如,当负荷突然增大时,可防止发动机过载和突然熄火。

汽车在起步、换挡或制动时,能减少发动机和传动系所承受的冲击及动载荷,因而提高了有关零部件的使用寿命。

2) 提高汽车通过性。

采用自动变速器的汽车,在起步时,驱动轮上的驱动转矩是逐渐增加的,可防止很大的振动,减少车轮的打滑,使起步容易,且更换平稳。

它的稳定车速可以降低。

举例来说:当行驶阻力很大时(如爬陡坡),发动机也不至于熄火,使汽车仍能以极低速度行驶。

在特别困难的路面行驶时,因换挡时没有功率间断,不会出现汽车停车的现象。

3) 具有良好的自适应性。

自动变速器能自动适应汽车驱动轮负荷的变化。

当行驶阻力增大时,汽车自动降低速度,使驱动轮力矩增加。

当行驶阻力减小时,减小驱动力矩,增加车速。

4) 操纵轻便。

不需要离合器和来回的换挡,大大减轻了驾驶员的劳动强度。

自动变速器主要缺点1)结构较复杂。

相应的维修技术也较复杂,要求有专门的维修人员,具有较高的修理水平和故障检查分析的能力。

2)效率不够高。

传动效率比机械式变速器低,使汽车的燃油经济性有所降低。

二.GF6自动变速器概述GF-6变速器主要特点1)GF6自动变速器采用族系化的设计思路,方便移植/匹配:不同的发动机,只要输出功率及扭矩转速等接近,只要更改很少的零件就可以有合适的GF6变速器可以匹配使用.2)采用专有且简单的动力传动方案,结构简单,性能可靠.3)在相同的产品外廓尺寸条件下能够承载更高的发动机扭矩及功率4)充分引进及吸纳了全球各专业公司的先进技术5)新颖/齐全的产品功能:GF6在设计上基本保证了目前已知的世界上所有有级式机械变速器的先进功能都可以被实现.6)成本低:产品成本在设计之初就得到了严格的控制GF-6变速器简介GF6自动变速器的完整英文名称为:Global Front Wheel Drive6 Speed automatic transmission (全球前轮驱动6挡自动变速器)。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

GF6自动变速器结构及原理一.自动变速器简介1904年,美国通用汽车公司的凯迪拉克采用了手动的三挡行星齿轮变速器。

1926年,别克小轿车开始使用液力机械传动的变速器。

1940年,美国通用正式装备OLDSMOBILE 顺风轿车Hydra-Matic 自动变速器。

该变速器被认为是自动变速器的代表,是世界上第一个真正意义上的自动变速器。

1998年上海通用汽车率先在国产的别克新世纪轿车上推出4T65E 自动变速器。

随着新技术的发展应用,自动变速器结构也不断改进,逐步成熟。

自动变速器与机械式变速器相比,它有以下主要优点:1)提高发动机和传动系的使用寿命。

自动变速器是液体工作介质“软”性连接。

液力传动起一定的吸收、衰减和缓冲的作用,大大减少冲击和动载荷。

例如,当负荷突然增大时,可防止发动机过载和突然熄火。

汽车在起步、换挡或制动时,能减少发动机和传动系所承受的冲击及动载荷,因而提高了有关零部件的使用寿命。

2) 提高汽车通过性。

采用自动变速器的汽车,在起步时,驱动轮上的驱动转矩是逐渐增加的,可防止很大的振动,减少车轮的打滑,使起步容易,且更换平稳。

它的稳定车速可以降低。

举例来说:当行驶阻力很大时(如爬陡坡),发动机也不至于熄火,使汽车仍能以极低速度行驶。

在特别困难的路面行驶时,因换挡时没有功率间断,不会出现汽车停车的现象。

3) 具有良好的自适应性。

自动变速器能自动适应汽车驱动轮负荷的变化。

当行驶阻力增大时,汽车自动降低速度,使驱动轮力矩增加。

当行驶阻力减小时,减小驱动力矩,增加车速。

4) 操纵轻便。

不需要离合器和来回的换挡,大大减轻了驾驶员的劳动强度。

自动变速器主要缺点1)结构较复杂。

相应的维修技术也较复杂,要求有专门的维修人员,具有较高的修理水平和故障检查分析的能力。

2)效率不够高。

传动效率比机械式变速器低,使汽车的燃油经济性有所降低。

二.GF6自动变速器概述GF-6变速器主要特点1)GF6自动变速器采用族系化的设计思路,方便移植/匹配:不同的发动机,只要输出功率及扭矩转速等接近,只要更改很少的零件就可以有合适的GF6变速器可以匹配使用.2)采用专有且简单的动力传动方案,结构简单,性能可靠.3)在相同的产品外廓尺寸条件下能够承载更高的发动机扭矩及功率4)充分引进及吸纳了全球各专业公司的先进技术5)新颖/齐全的产品功能:GF6在设计上基本保证了目前已知的世界上所有有级式机械变速器的先进功能都可以被实现.6)成本低:产品成本在设计之初就得到了严格的控制GF-6变速器简介GF6自动变速器的完整英文名称为:Global Front Wheel Drive6 Speed automatic transmission (全球前轮驱动6挡自动变速器)。

在DYPT已经生产的GF6变速器型号是6T40,将来要生产的型号还有6T30,6T45,6T50。

配备上海通用大部分车型。

如:SGM18,Epsilon,V-CAR,U-VAN,Theata,Delta,Gamma 等。

H-car和C-car采用的是5L40和6L50(凯迪拉克4.6L V8)。

通用汽车自动变速器代号解释6 T 40前进挡个数用于横置发动机产品系列代号,代表能承载的输入扭矩L用于纵置发动机GF6变速器总成条形码识读GF6变速器换挡杆的操作及对应的挡位关系P挡:驻车锁止挡,汽车起动或停车时采用该挡。

从P挡摘出换挡杆必需踩住刹车;必须等车辆完全停稳时,才可以挂入P挡。

R挡:倒车挡,汽车在停止状态,发动机在怠速或者熄火时,才可以挂入倒挡。

N挡:空挡,当车辆被拖或短暂停车时处于这个挡位。

车辆处于该挡位,也可以起动车辆。

D挡:持续前进挡,车辆行驶时使用,它会根据路面情况和汽车速度自动切换到合适的工作状态。

M挡:手动挡,驾驶员可以向“+”或者“-”方向移动换挡杆来升挡或者降挡。

自动挡的车辆抛锚被牵引时,挂N挡,建议牵引车速不得高于50公里每小时,牵引距离不得超过50公里。

否则请将前轮架空牵引或用运输车辆运输。

GF6变速器用油要求GF6变速器必须使用DEXRON®-VI自动变速器油,在整个变速器使用寿命期间不用更换自动变速器油。

变速器里的自动变速器油不能过多也不能过少。

油位对自动变速器的影响:GF6主要部件构造及原理爆炸图:液力变矩器液力变矩器由泵轮,涡轮,导轮,锁止离合器等部件组成。

安装在发动机和变速器之间,以自动变速器油为工作介质,起传递转矩,变矩,变速及离合的作用。

图为液力变矩器,它有一个密闭工作腔,液体在腔内循环流动,从泵轮流出,顺次经过涡轮、导轮再返回泵轮,周而复始地循环流动。

泵轮将机械能传递给液体。

高速液体推动涡轮旋转,将能量传给输出轴。

液力变矩器靠液体与叶片相互作用产生动量矩的变化来传递扭矩。

导轮起增扭作用。

导轮固定,可以改变液流方向当汽车行驶阻力大时涡轮转速低于泵轮转速,从涡轮流入导轮的油液方向与泵轮旋转方向相反,导轮对油流起反作用,达到增扭作用,克服增大的阻力。

导轮自由旋转当汽车行驶阻力小时,涡轮转速提高与泵轮转速接近,此时从涡轮流入导轮的油液方向与泵轮旋转方向趋于一致,导轮开始自由旋转以减少阻力。

锁止离合器主要作用是提高汽车高速行驶时的燃油经济性。

当汽车行驶阻力小时,发动机转速较高,此时不需要增扭,锁止离合器将变矩器的泵轮和涡轮锁住,可以提高传动效率,能节油5%左右。

在汽车行驶阻力大时,发动机转速降低,此时锁止离合器分离,实现增扭。

齿轮机构介绍GF6自动变速器的齿轮变速机构主要由3排行星齿轮组成。

分别是:反作用,输入和输出行星齿轮排。

反作用支架输入支架输出支架简单行星齿轮变速原理:(a )齿圈固定,太阳轮为主动件且顺时针转动,而行星架则为被动件。

(b)太阳轮固定,行星架为主动件且顺时针转动,齿圈为被动件(c)行星架固定,太阳轮为主动件且顺时针转动,而齿圈则作为被动件。

最终驱动总成差速器的作用就是使两侧车轮转速不同。

当汽车转弯时,例如左转弯,弯心在左侧,在相同的时间内右侧车轮要比左侧车轮走过的轨迹要长,所以右侧车轮转的要更快一些。

要达到这个效果,就得通过差速器来调节。

差速器由差速器壳体、行星齿轮、行星齿轮轴和半轴齿轮等机械零件组成。

发动机的动力经变速器进入差速器后,直接驱动差速器壳,再传递到行星齿轮,带动左、右半轴齿轮,进而驱动车轮。

左右半轴的转速之和等于差速器壳转速的二倍。

当汽车直线行驶时,上述三个转速相同。

当转弯时,由于汽车受力情况发生变化,反馈在左右半轴上,进而破坏差速器原有的平衡,这时转速重新分配,导致内侧车轮转速减小,外侧车轮转速增加,重新达到平衡状态。

同时,汽车完成转弯动作。

离合器离合器的功能之一是进行动力切换。

为了实现挡位状态的变化,必须要把输入动力接通到行星齿轮机构的某一主动元件上,通过离合器,可以把传动路线导通,也可将其断开。

离合器的功能之二是固定行星齿轮机构的某一构件。

把离合器的一端和机构中的某一构件连接,而另外一端则和变速器壳体连接。

GF6自动变速器共有5组离合器:CB26,C35R,C456,CBR1和C1234。

离合器组件包括一些带有摩擦材料的摩擦片和一些钢片,摩擦片和钢片交替地安装在一起。

摩擦片的工作面上有粗糙的摩擦材料,而钢片表面则光滑,没有摩擦材料。

油压通过活塞作用,把摩擦片和钢片紧压在一起,使离合器处于结合状态。

如果油压被消除,则回位弹簧使活塞回位,而使离合器处于分离状态。

GF6控制模块(TEHCM)TEHCM是GF6自动变速器的“大脑”。

TEHCM通过CAN通讯获得相应的发动机和变速器信息来确定加挡/减挡的精确时间、是否接合/分离液力变矩器里的锁止离合器、接合离合器所需的油液压力。

这种控制能根据车辆的工况提供连续、准确的换挡点和换挡质量。

挡位开关挡位开关总成给变速器控制模块提供一个四位码。

四个模式的电路通过各自的开和关的状态进行一个独特的组合来安排变速器挡位。

挡位开关总成提供由变速器控制模块编译的四位码,其中某些编码是错误编码,有些是非法编码,也有一些有效编码,能表示变速器挡位状态:驻车挡,驻车挡-倒车挡,倒车挡,倒车挡-空挡,空挡,空挡-驱动挡,驱动挡-低速挡,低速挡。

另外开关总成还会提供另一个电路来表示驻车挡和空挡,用来指示发动机是否要启动。

这个电路直接连接到发动机控制模块。

输入输出速度传感器GF6自动变速器的输入和输出速度传感器都是霍尔式的传感器。

输入速度传感器安装在变速器壳体上,与TEHCM相连。

通过感应安装在35R和456离合器壳体上的信号轮上的齿转动,给变速器控制模块提供输入速度信号。

输出速度传感器安装在变速器壳体总成里面,也与TEHCM相连。

通过感应停车齿轮上的齿的转动,给变速器控制模块输出速度信号。

控制模块根据输入和输出速度信号来控制变速器主油道压力,换挡时间,和速比等。

油泵GF6自动变速器油泵是内啮合齿轮泵,是采用齿轮内啮合原理,内外齿轮节圆紧靠一边,另一边被泵盖上“月牙板”隔开。

主轴上的主动内齿轮带动其中外齿轮同向转动,在进口处齿轮相互分离形成负压而吸入液体,齿轮在出口处不断嵌入啮合而将液体挤压输出。

油泵的内转子为主动齿轮,外转子为从动齿轮。

内齿轮通过液力变矩器的hub驱动。

GF6换挡自动变速器根据汽车的行驶速度和节气门开度的变化,自动变换挡位。

换挡控制方式是将车速和节气门开度信号两个参数转换成控制信号,按照设定的换挡规律,将该油压加到换挡阀的两端,以控制换挡阀的位置,从而改变换挡离合器的油路。

这样,工作液压油层进入相应的执行元件,使离合器结合或分离,控制行星齿轮变速器的升挡或降挡,从而实现自动换挡。

基本传动方案GF6自动变速器的控制原理设计中,一个革新性的变化就是使用了直接电控的C2C (Clutch to Clutch)技术来替代传统的机械式单向离合器,从而使得变速器元器件大量减少,结构简化,重量减轻。

由此带来的主要问题则是对电磁阀性能的要求出现了一个质的飞跃。

大量可变流量电磁阀的使用对电控系统的可靠性设计提出了非常严苛的要GF6自动变速器倒挡动力传递路线故障诊断自动变速器的常见故障有,变速器打滑,换档冲击,不换档,起步无力,没有高速等。

CVT技术CVT(Continuous Variable Transmission)技术即无级变速技术,它采用传动带和工作直径可变的主、从动轮相配合来传递动力,可以实现传动比的连续改变,从而得到传动系与发动机工况的最佳匹配。

目前国内市场上已经有少数车型采用这种技术。

金属带式无级变速器(CVT)的特点:1.结构简单,体积小,零件少,大批量生产后的成本肯定要低于当前普通自动变速器的成本;2.它的工作速比范围宽,容易与发动机形成理想的匹配,从而改善燃烧过程,进而降低油耗和排放;3.具有较高的传送效率,功率损失少,经济性高。

相关文档
最新文档