电控悬架系统的诊断与维修

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汽车底盘电控系统常见故障诊断与维修

汽车底盘电控系统常见故障诊断与维修

汽车底盘电控系统常见故障诊断与维修随着汽车技术的不断进步,汽车底盘电控系统已经成为现代汽车中非常重要的一个部分。

底盘电控系统通过对车辆的悬挂、制动、转向等部件进行精准控制,提高了汽车的行驶性能和安全性。

随着使用时间的增长,底盘电控系统也会出现各种各样的故障,给车辆的安全和使用带来一定的影响。

对底盘电控系统常见故障进行诊断与维修就显得非常重要。

底盘电控系统常见故障一:制动系统故障汽车制动系统是保障汽车行驶安全的重要部件,而底盘电控系统对于汽车制动系统的控制显得尤为重要。

制动系统故障可能导致汽车制动距离增加、制动力不足等情况,给行驶过程中带来较大的风险。

当底盘电控系统出现制动系统故障时,首先需要检查制动系统的传感器和执行器是否正常工作。

可以通过诊断仪进行检测,确认传感器和执行器的信号是否合理,是否存在异常。

也需要检查制动系统的管路和液压控制单元是否存在泄漏或故障,以及制动系统的电磁阀是否工作正常。

还需要检查制动系统的控制单元是否存在故障代码,通过故障代码来确认具体故障位置和原因。

汽车的悬挂系统对于车辆的悬挂和减震起着非常重要的作用,而底盘电控系统对于悬挂系统的控制同样非常重要。

悬挂系统故障可能导致车辆行驶中出现晃动、颠簸以及悬挂弹簧过软或过硬等情况,给行车安全带来潜在危险。

底盘电控系统中的传感器是整个系统中最重要的部件之一,传感器的故障可能导致整个系统的不正常工作。

传感器故障可能表现为底盘电控系统与制动系统、悬挂系统、转向系统等部件之间的信号传递不畅,导致系统工作不正常甚至完全失效。

底盘电控系统的常见故障诊断与维修需要通过对传感器、执行器、控制单元等部件的检测和维修来完成。

在实际操作中,需要认真阅读车辆的技术手册,对车辆的底盘电控系统有一个比较全面的了解,同时需要配备专业的诊断仪器和工具,以便更快更准确地诊断并维修车辆的底盘电控系统故障。

也建议及时定期对底盘电控系统进行检查和维护,以提高车辆的安全性和可靠性。

凌志LS400电控悬架的结构原理及检修讲诉

凌志LS400电控悬架的结构原理及检修讲诉

摘要一辆车的舒适性很大程度上取决于悬架系统,因此汽车厂商们才会不厌其繁地推出了麦拂逊、多连杆、双叉臂等悬架概念。

目前在中高档汽车上应用较多的是半主动的电子控制悬架。

本文以丰田凌志LS400型的汽车的悬架为例,详细介绍了半主动电控悬架的结构和工作原理,以及对该系统的检修。

引言传统的被动式汽车悬架系统由性能参数不变的弹簧和减振器构成。

为了有效地隔离由于路面不平而产生的冲击, 减缓车体的振动, 提高汽车乘坐舒适性, 悬架需设计得较“软”; 而欲减小汽车转弯、加速及制动时车体的侧倾和前后倾, 提高汽车的操纵安全性(稳定性) , 则又要求悬架较“硬”。

因此, 被动悬架的设计, 即弹簧和减震器参数的选择, 不可能使乘坐舒适性和操纵安全性同时达最优,而只能在这二者之间寻找一最优的折中方案, 并且这种最优的折中也只能在特定的道路和车速下实现。

随着现代汽车车速的不断提高, 人们对汽车悬架系统的性能也提出了越来越高的要求。

现在汽车用的电控悬架引入空气悬架原理和电子控制技术,将两者结合在一起。

典型的电控悬架由电子控制元件(ECU)、空气压缩机、车高传感器、转向角度传感器、速度传感器、制动传感器、空气弹簧元件等组成。

1 半主动悬架的结构凌志LS400型汽车的电子控制悬架系统是一种较典型的半主动悬架系统。

该系统采用了充有压缩空气的空气弹簧, 弹簧的弹性可在“软”与“硬”之间切换, 减振器则有三种不同的阻尼特性可供选择。

汽车行驶过程中, 电子控制单元能够根据各种传感器的输入信号, 选择一最佳的空气弹簧的弹性与减振器阻尼特性的组合, 从而获得良好的乘坐舒适性和操纵性能。

该系统具有车身高度自调功能, 能够根据汽车内乘员人数和车辆装载质量情况自动做出调整, 从而可保持汽车的高度及行驶姿态的稳定。

这样也可使汽车前大灯的光束角度变化最小。

此外, 由于减振弹簧的有效变形空间被限制在一定范围内, 从而可使弹簧能最大程度地吸收振动能量, 改善汽车的乘坐舒适性, 同时也避免了汽车底部与不平路面相碰。

电子控制悬架系统的检修

电子控制悬架系统的检修
电子控制悬架系统的检修
•七、检修:(以凌志LS400为例)
电子控制悬架系统的检修

电 控 悬 架 电 路 图
电子控制悬架系统的检修

ECU
系连 接 器 各 接 线 端 子 与
连 接 对 象 的 对 应 关
电子控制悬架系统的检修
•1、基本检查
• 对电控悬架系统进行检修时,应先进行基本检查, 以确认电控悬架的故障性质,避免将故障复杂化。 •基本检查的内容有:车身高度调整功能检查、减压 阀检查、漏气检查和车身高度初始调整。
• 当前,对汽车悬架的控制主要有以下几种: • (1)以改善坏路行驶能力和高速操纵稳定性为目的的车高控
制; • (2)以改善舒适性和操纵稳定性为目的的减振器阻尼控制; • (3)以改善舒适性和操纵稳定性为目的的弹簧刚度控制。 • (4)以改善操纵稳定性为目的的侧倾刚度控制。 • (5)综合以上各种考虑的综合性悬架。
当点火开关关断后因乘 客重量和行李重量变化而 使汽车高度变为高于目标 高度时,能使汽车高度降 低到目标高度,这就能改 善汽车驻车时的姿势
电子控制悬架系统的检修
2、减振力(阻尼力)与弹簧刚度 控制功能
控制项目
防侧倾控 制
防栽头控 制
防下坐控 制
功能
使弹簧刚度和减振力变成 “坚硬”状态。该项控制 能抑制侧倾而使汽车的姿 势变化减至最小,以改善 操纵性能
电子控制悬架系统的检修
•2、车身高度调整功能检查
• 检查轮胎气压是否正确。 • 检查汽车高度。 • 起动发动机,将高度控制开关从“NORM”位置 切 换到“HIGH”位置。 • 检查电控悬架完成高度调整所需的时间和汽车 车身高度的变化量。正常时,在升高过程中,按 下高度控制开关到压缩机启动时间约为2S,从压 缩机启动到完成高度调整约需20~40mS,车高的 调整为10~30mm。在降低过程中,按下高度控 制开关到排气电磁阀打开时间约为2S,从压缩机 启动到完成高度调整约需20~40mS,车高的调整 为10~30mm。

第一节 电子控制悬架系统的维修(1)

第一节  电子控制悬架系统的维修(1)
(三)电控空气悬架系统的部件构造工作原理
2.悬架控制模块(ECU) 作用:根据各种传感器的输入信号控制空气压缩机
和所有电磁阀的工作,它还实施所有的故障管理和诊 断策略。
根据车型和所采用系统的不同,悬架控制模块既 可以是单独的模块,也可以是与其它系统模块集成的 模块,它们的控制策略是一样的。
二、电控空气悬架系统的构造与工作原理
悬架:车身与车轮之间的一切传力连接装置的总称。 作用:与车轮一起,吸收和减缓在不平路面行驶产生的各种 振动和摇摆;将车轮的驱动力和制动力传给底盘和车身;将 车身支撑在前后桥上,使车身与车轮保持一定的几何关系。 电子控制悬架:以电子控制模块为控制核心,对汽车悬架参 数,如弹簧刚度、减振器阻尼系数、倾斜刚度和车身高度等 进行实时控制,从而提高汽车的乘坐舒适性和操纵稳定性的 悬架系统。
3.车身高度控制:高速感应控制 、连续差路面行驶控制 。
二、电控空气悬架系统的构造与工作原理
(三)电控空气悬架系统的部件构造工作原理
1.传感器和开关的构造及原理
车身高度传感器、方向盘转角传感器、加速信号、 车门信号、制动开关、悬挂控制开关
(1)车身高度传感器 作用:把车身与车桥之间的相对位置变化量转换
一、电控悬架系统的分类与组成
(一)电控悬架系统的分类 1.根据控制的目的:车高控制系统、刚度控制系 统、阻尼控制系统和综合控制系统。 2.根据悬架的结构形式:电控空气悬架系统、电 控液压悬架系统。 3.根据控制系统有源和无源:主动悬架和半主动 悬架系统。
一、电控悬架系统的分类与组成
(二)电控悬架系统的组成 1.传感器:将汽车行驶的速度、起动、加速度、转向、制动和 路面状况、汽车振动状况、车身高度等信号输送给电子控制模 块。 2.电子控制模块:接收各种传感器的输入信号并进行各种运算, 然后给执行器输出控制悬架的刚度、阻尼力和车身高度的信号。 同时,监测各传感器的信号是否正常。 3.执行机构:接受到悬架ECU的控制信号后,及时准确地动作, 从而按照要求调节悬架的刚度、阻尼力和车身高度

汽车底盘电控系统检测与维修 任务5 空气悬架系统检测与维修

汽车底盘电控系统检测与维修 任务5 空气悬架系统检测与维修

任务学习
1.空气悬架系统功用


空气悬架系统能够根据车身高度、车速、转向角度及速率、制动等信号,由电子控制单
知 元(ECU)控制悬架执行机构,使悬架系统的刚度、减振器的阻尼力及车身高度等参数得以
识 改变,从而使汽车具有良好的乘坐舒适性、操纵稳定性以及通过性。电控悬架系统的最大优
点 点就是它能使悬架随不同的路况和行驶状态做出不同的反应。

当阀芯的开口转到对准图5-2中所示的低位置时,气体通道的大口被打开。主气室的
识 气体经过阀芯的中间孔、阀体侧面通道与副气室的气体相通,两气室之间的空气流量越大,

相当于参与工作的气体容积增大,悬架刚度处于低状态。
当阀芯开口转到对准图5-2所示的中间位置时,气体通道的大口被关闭、小口被打开。
两气室之间的流量小,悬架刚度处于中间状态。
调整弹簧的高度和刚度,其结构如图5-1所
示。
图5-1 空气悬架系统结构图 ①空压机总成②前车身高度传感器③后车身高度传感器
④蓄压器⑤空气悬架模块⑥后空气弹簧 ⑦空气系统加注端口⑧前空气弹簧
任务学习
任 3.空气悬架系统工作模式

通常来讲,装备空气式可调悬架的车型前轮和后轮的附近都会设有离地距离传感器,
点 气室间的气阀体上有大小两个通道。步进电动机带
动空气阀控制杆转动,使空气阀阀芯转过一个角度,
改变气体通道的大小,就可以改变主、副气室气体
流量,使悬架的刚度发生变化。
悬架刚度可以在低、中、高三种状态间变化。
图5-2 空气弹簧空气阀结构原理图
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2.空气悬架系统各组成工作原理 任 务 (1)空气弹簧
时电脑记忆车身高度,使车辆落地后保持原来高度:

汽车底盘电控系统常见故障诊断与维修

汽车底盘电控系统常见故障诊断与维修

汽车底盘电控系统常见故障诊断与维修汽车底盘电控系统是汽车的重要组成部分,它负责控制车辆底盘的各种功能,如制动系统、悬挂系统、转向系统和防抱死系统等。

由于底盘电控系统复杂性,一旦出现故障会影响到行车安全,因此及时的诊断和维修显得十分必要。

本文将就汽车底盘电控系统常见故障进行诊断与维修方面进行介绍。

一、常见故障一:制动系统失灵制动系统是汽车底盘电控系统中最为重要的功能之一,也是影响行车安全的一个关键部分。

常见的制动系统故障包括刹车失灵、制动距离过长、刹车片磨损不均等。

对于这些故障,一般可以通过以下步骤进行诊断:1、检查刹车油液是否正常:刹车油液是制动系统中的重要液体,如果刹车油液过低或者质量不佳,都会导致制动失灵的情况发生。

2、检查刹车盘和刹车片的磨损情况:如果刹车盘或者刹车片磨损严重,就会导致制动距离过长或者刹车片磨损不均的问题。

二、常见故障二:悬挂系统异常1、检查悬挂系统是否存在异常响声:如果悬挂系统存在异常响声,一般是悬挂系统零部件磨损或者螺丝松动所导致的,需要及时进行更换或者拧紧处理。

1、检查转向系统的液压油液位:如果转向系统的液压油液位过低或者液压油质量不佳,就会导致转向不灵活的问题。

2、检查转向系统的转向助力泵:转向助力泵是转向系统中的重要部件,如果转向助力泵损坏或者失灵,就会导致转向不灵活的问题。

四、常见故障四:防抱死系统故障防抱死系统是现代汽车非常重要的安全配置,它可以在紧急制动时有效地防止车轮抱死,提高制动效果。

防抱死系统也会出现一些故障,如ABS故障指示灯亮、制动阻力不稳定等问题。

对于这些故障,一般可以通过以下步骤进行诊断:1、检查ABS传感器的连接情况:ABS传感器是防抱死系统中的重要传感器,如果传感器连接异常或者传感器故障,就会导致ABS故障指示灯亮或者制动阻力不稳定的问题。

以上就是关于汽车底盘电控系统常见故障诊断与维修的介绍,通过及时的诊断与维修,可以有效地提高汽车底盘电控系统的可靠性和安全性,为行车安全保驾护航。

第一节 电子控制悬架系统的维修(2)

车速传感器电路断路或短路 发动机ECU工作错误 节气门位置传感器工作错误 ECU工作错误
车速传感器电路断路或短路 转向传感器电路断路或短路 ECU工作错误
停车灯开关电路断路 车速传感器电路断路或短路 ECU工作错误
车速传感器电路断路或短路 ECU工作错误
(3)指示灯
当控制模块发现系统有 故障时,就会点亮指示灯 或使指示灯以一定的间隔 时间闪亮。如果悬架系统 工作正常,当点火开关从 “OFF”转换到“ON”时, 指示灯点亮1s,然后自动 熄灭。当点火开关在起动 位置时,指示灯点亮。
二、电控空气悬架系统的构造与工作原理
(四)电控空气悬架系统的工作原理
1.减振方式 2.防车尾下坐控制 3.防侧倾控制 4.防车头下沉控制 5.高速控制
1.减振方式 当开关“NORM”在方式时,减振力为“软”;开 关“SPORT”在方式时,减振力为“中”。
2.防车尾下坐控制 控制是用来防止车辆起动或迅速加速时发生的车 辆后端下坐
当ECU判断车速在 20km/h以下,且ECU根据 传感器的信号判断节气门开 度较大或正突然打开时, ECU使电流从其SOL端子流 出,将执行器设置在“硬” 位置。并在约3s后或车速达 到50km/h时,取消防车尾 下坐控制。电流从端子S + 或S - 流至执行器,这就使 减振力恢复到原来的设置。
高速控制电路
三、电控悬架系统的自诊断功能
(一)转向传感器电路检查功能
将Ts端子与E1端子连接,并接通点火开关。将选 择器开关设置在“NORM”方式。
三、电控悬架系统的自诊断功能
(二)减振力检查功能
方法:连接Ts端子 与E1端子,然后,接 通点火开关,将选择 器开关设置在 “SPORT”方式。
四、电控悬架系统的失效保护

电控悬架系统的检修


参知政事范仲淹等人遭谗离职,欧阳修上书替他们分辩,被贬到滁州做了两年知州。到任以后,他内心抑郁,但还能发挥“宽简而不扰”的作风,取得了某些政绩。《醉翁亭记》就是在这个时期写就的。目标导学二:朗读文章,通文顺字1.初读文章,结合工具书梳理文章字词。2.朗读文章,划分文章节奏,标出节奏划分有疑难的语句。节奏划分示例
出“醉翁亭”的位置的,作者在此运用了怎样的艺术手法。
明确:首先以“环滁皆山也”五字领起,将滁州的地理环境一笔勾出,点出醉翁亭坐落在群山之中,并纵观滁州全貌,鸟瞰群山环抱之景。接着作者将“镜头”全景移向局部,先写“西南诸峰,林壑尤美”,醉翁亭坐落在有最美的林壑的西南诸峰之中,视野集中到最佳处。再写琅琊山“蔚然而深秀”,点山“秀”,照应上文的“美”。又写酿泉,其名字透出了泉与酒的 关系,好泉酿好酒,好酒叫人醉。“醉翁亭”的名字便暗中透出,然后引出“醉翁亭”来。作者利用空间变幻的手法,移步换景,由远及近,为我们描绘了一幅幅山水特写。2.第二段主要写了什么?它和第一段有什么联系?明确:第二段利用时间推移,抓住朝暮及四季特点,描绘了对比鲜明的晦明变化图及四季风光图,写出了其中的“乐亦无穷”。第二段是第一段
第五章 电子控制悬架系统
第一节 概述
一、电子控制悬架系统的 功能:
1.车高调整 2.减振器阻尼力控制 3.弹簧刚度控制
二、电子控制悬架系统的种类
1.按传力介质的不同分:气压式、油压式 2.按控制理论的不同分
有级半主动式(阻尼力有级可调) 半主动式 无级半主动式(阻尼力连续可调)
全主动式 按频带和 能量消耗不同 慢全主动式
描绘出一幅太平祥和的百姓游乐图。游乐场景映在太守的眼里,便多了一层政治清明的意味。太守在游人之乐中酒酣而醉,此醉是为山水之乐而醉,更是为能与百姓同乐而醉。体现太守与百姓关系融洽,“政通人和”才能有这样的乐。5.第四段主要写了什么?明确:写宴会散、众人归的情景。目标导学五:深入解读,把握作者思想感情思考探究:作者以一个“乐”字

汽车底盘电控电控悬架系统故障检修

高度控制连接器。连接该连接器上的相应端子,能不通过ECU而直接控制空气压 缩机电动机、高度控制电磁阀及排气电磁阀,从而使检修方便。此连接器上还提 供了用于清除存储器中故障代码的端子。
转向盘转角传感器。光电式
高度传感器。光电式
制作:闵思鹏
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汽车底盘电控系统检修
学习情境7:电控悬架不能自动调节故障检修
悬架控制执行器。悬架控制执行器(直流电动机式)装在各空气弹簧和减振器的 上方,用于同时驱动减振器的回转阀和空气弹簧的连通阀,以改变减振器的阻尼 力和空气弹簧的刚度。
空气弹簧。空气弹簧安装于可调减振器的上端,与可调减振器一起构成悬架支柱。 空气弹簧由一个主气室和一个副气室组成。悬架的刚度可以在低、中、高三种状 态之间变化。
电阻(欧姆) 10~25欧姆 10~25欧姆 10~25欧姆 10~25欧姆 10~25欧姆
阻值为0:电磁阀内部短路 阻值为∞:电磁阀或其电线断路。
2)检查电磁阀的动作 用蓄电池给电磁阀供电,若: 电磁阀发出咔嗒声,表明电磁阀阀芯运动正常; 否则表明其阀芯卡滞。
制作:闵思鹏
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汽车底盘电控系统检修
汽车底盘电控系统检修
学习情境7:电控悬架不能自动调节故障检修
学习情境7:电控悬架不能自动调节故障 检修
任务单元2:电控悬架系统故障检修
制作:闵思鹏
1
汽车底盘电控系统检修
学习情境7:电控悬架不能自动调节故障检修
一辆日本丰田LS400轿车,装备电控悬架系统, 行驶中悬架指示灯闪亮,且车身高度控制不起作用, 经初步检查,是车身高度传感器故障或排气阀故障, 需对电控悬架系统进行检修。
本任务主要以丰田的LS400的电控悬架系统为例 讲述电控悬架系统故障的原因分析及排除方法。

电控悬架系统的结构控制原理与检修-(毕业论文)

摘要电子技术与汽车技术的结合形成了一门新技术——汽车电子技术,随着汽车电子技术的日趋完善,时至今日,汽车电子化已达到相当高的程度。

汽车电子技术已成为一个国家汽车工业开展的标志。

汽车中悬架的作用是连接车身与车轮, 以适当的刚性支撑车轮, 并吸收路面的冲击, 改善车辆的舒适性和平顺性; 还可以稳定汽车行驶, 改善操纵性。

悬架作用中的平顺性与操纵稳定性, 有着相互矛盾的联系。

电子控制悬架在其电子控制装置的控制下, 能根据外界承受的信息或车辆本身状态的变化, 进展动态的自适性调节, 即电控悬架没有固定的悬架刚度和阻尼系数。

这样可以随着道路条件的变化和行驶需要的不同要求而自动地调节, 从根本上解决平顺性和操纵稳定性之间的矛盾, 提高汽车的使用性能。

本篇论文不仅对应用广泛的电子控制悬架系统的结构组成、工作原理进展了系统阐述,而且对其故障类型与产生原因进展分析,同时也运用案例对其诊断流程也作了详细的介绍。

关键词:电子控制,悬架系统,传感器,故障,诊断AbstractElectronic technology and the technique of car formed a new technology, automobile electronic technology, with the improvement of automobile electronic technology, today, the automobile electronic has reached quite high degree. Automobile electronic technology has bee a symbol of the national auto industry development. Automobile suspension is the function of connection in the body and wheels, with proper rigidity supporting wheels, and absorb the impact of the pavement, improve the vehicle fort peace obey; Also can stable the car, improve handling. Suspension effect of ride fort and handling stability, have conflicting links. Electronic control suspension under the control of electronic control devices, can according to the outside world to accept the information or the change of the state of the vehicle itself, which can adjust the dynamic adaptive sex, namely electronic control suspension has no fixed suspension stiffness and damping coefficient. As the change of road conditions and driving with the requirement of the need to automatically adjust, fundamentally solve the contradiction between ride fort and handling stability, improve the use performance of the car. This paper not only to the wide application of electronic control suspension system structure, working principle of the system is expounded, and the fault type and the causes were analyzed, and also use case also has made the detailed introduction of the diagnosis processKeywords: electronic control, suspension system, sensor, fault, diagnosis目录摘要IAbstractII1 电子控制悬架系统概述61.1 电子控制悬架系统的背景和意义61.2 电子控制悬架系统国内外的研究方向61.3 电子控制悬架系统的种类71.4 电子控制悬架系统的结构和工作原理71.5 电子控制悬架系统的主要功能82 电子控制悬架系统传感器92.1 车身高度传感器92.2 方向盘转角传感器92.3 车速传感器102.4 加速信号112.5 车门信号112.6 制动信号112.7 悬架控制开关123 电子控制悬架系统的电子控制模块133.1 电控空气悬架系统电子控制模块〔悬架ECU〕功能133.2 电控空气悬架系统电子控制模块〔悬架ECU〕的结构和工作原理133.3 电控空气悬架系统执行器的工作原理与其功用143.4 电控空气悬架系统执行器的分类154 电子控制悬架系统故障诊断与排除164.1 电子控制悬架系统故障诊断164.2 故障类型与原因164.3 故障诊断方法174.4 电控悬架系统故障诊断的案例分析19 总结与展望21致谢22参考文献241 电子控制悬架系统概述汽车悬架的作用是缓冲和吸收来自车轮的振动,在汽车行驶过程中还要传递车轮与路面间产生的驱动力和制动力。

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电控悬架系统的诊断与维修1.高级轿车电控空气悬架系统的诊断与维修1.1诊断过程如果空气悬架警示灯在发动机运转时发亮,则控制组件己检测出电控空气悬架系统中有二个故障。

电控空气悬架的诊断与维修过程因汽车的不同而异。

应根据汽车制造商的检修手册中所推荐的步骤进行。

下列诊断与维修步骤可应用于有些林肯·大陆牌马克V II牌轿车(Lincoln Continental 与Mark V II)上的电控空气悬架系统。

当空气悬架警示灯指示出一个系统故障时,可进入下列诊断步骤:1)确保空气悬架系统开关接通。

2)接通点火开关5s后再断开。

让驾驶员车门开后,而将其他门关闭。

3)将位于控制组件附近的诊断引线接地,在窗户降下时关闭驾驶员车门。

4)接通点火开关。

警示灯应以每ls1.8次的速度连续闪亮,表示该系统处于诊断模式。

在该诊断步骤中有10个测试。

当将驾驶员车门打开后关闭时,控制组件从一个测试转换到下一个测试。

诊断步骤中的前三个测试是:1)后悬架。

2)右前悬架。

3)左前悬架。

在这三个测试过程中,应将每个悬架位置升起3Os、降下3Os,再升起3Os。

例如,在第二个测试时,该步骤之后为右后悬架。

如果在测试过程中接收到所期望的信号或非法信号,将停止测试,且空气悬架警示灯发亮。

如果在前三个测试中所有的信号和命令都正常,警示灯继续以每ls1.8次的速度闪亮。

在进行第4-10个测试时,空气悬架警示灯以测试号码所对应的数字闪亮。

例如,在第4个测试时,警示灯闪亮4次后暂停,再闪亮多于4次。

当完成第4个测试后闪亮序号是连续的。

必须将驾驶员车门打开后关闭才能移至下一次测试。

在第4-10个测试中,技师必须倾听且注意各种元件,以检查出反常工作。

警示灯只能指示出所进行测试的测试号码。

在第4-10个测试中由控制组件所进行的动作如下:4)将压气机循环切换,使之以每1s0.25圈的速度接通与断开。

该动作限于50圈。

5)将放气电磁铁每ls打开并关闭一次。

6)将左前空气阀每ls打开并关闭一次,且将放气电磁铁打开。

此时汽车的左前角应该缓慢下降。

7)将右前空气阀每ls打开并关闭一次,且将放气电磁铁打开。

此时汽车的右前角会缓慢下降。

8)在此测试时,将右后空气阀每1s打开并关闭一次,且将放气阀打开。

此动作应导致汽车的右后角缓接下降。

9)将左后电磁铁每1s打开并关闭一次,且将放气阀打开。

此动作应导致汽车左后角缓慢下降。

1O)从接地端断开诊断引线,使组件从诊断模式返回至正常工作。

如果断开点火开关,或在踩下制动踏板时,也会发生模式改变。

如果在测试顺序进行过程中发现了故障,可以在空气阀或放气阀的绕组及连接导线上进行指定的电路测试,以确定问题发生的原因。

1.2空气弹簧的拆卸与安装【警告】在检修系统元件时,系统控制开关必须处于断开位置。

【注意】在吊起、顶起或拖动汽车之前,必须关闭系统控制开关。

如果使用保险杠专用千斤顶将底盘的前部升起,则后悬架向下移动。

电控空气悬架系统将会极力使后平衡高度恢复至正常,这会引起底盘的前部向保险杠专用千斤顶下落,从而导致人员伤害或汽车损坏。

【警告】在拆卸空气弹簧阀时,在空气弹簧内的空气排净之前,只能转动该阀至第一级。

在该弹簧内的空气没有全部排出之前,绝不要转动该阀至第二放气级。

诊断和维修电控空气悬架系统中的许多元件,如控制杆、减振器和稳定杆,与常规悬架系统中元件的诊断和维修方式相同。

但空气弹簧的维修过程与常规悬架系统中螺旋弹簧的维修过程是不同的。

拆卸空气弹簧的步骤为:l)将行李箱中的电控空气悬架开关断开。

2)吊起汽车,让汽车下降,或用托底千斤顶顶起汽车,将千斤顶底座放在底盘的下面。

降下汽车至千斤顶底座上,再让悬架向下降落。

3)从弹簧电磁阀处拆下尼龙空气管路,转动该阀至第一级,使该弹簧内的空气排出。

在该弹簧内的空气没有全部排出之前,不要转动该阀至第二级。

4)拆下弹簧下面的锁片,从底盘处卸下弹簧。

5)在安装空气弹簧之前,必须正确地将该弹簧折叠在膜片底部的活塞上(图 1)。

6)将弹簧装在底盘上,并连接弹簧下面的锁片。

确保弹簧顶部正确地放在弹簧座上。

当在前悬架或后悬架上安装空气弹簧时,必须将该弹簧正确放置,以减少膜片上的折叠和褶皱(图 2)。

1.3空气弹簧的充气【警告】在没有给空气弹簧充气之前,不要让悬架压缩空气弹簧。

这种动作会破坏空气弹簧。

不能让汽车的重量压缩一个未充气的弹簧。

按下列步骤给空气弹簧充气:1)用起重机支起汽车底盘,降下该起重机,直至悬架承受一个较轻载荷为止。

降下起重机时,不要让悬架承受大载荷。

2)接通空气悬架系统开关。

3)将点火开关从断开位置转动至运行位置,并保持5s,此时应打开驾驶员车门并关闭其他车门。

再断开点火开关。

4)将诊断引线接地。

5)作用制动踏板并将点火开关转动至运行位置。

警示灯将每2s闪亮一次,表示为填充模式。

6)为了填充后弹簧,将驾驶员车门关闭并打开一次。

在延时6s之后,将填充后弹簧6Os。

7)为了填充前弹簧,将驾驶员车门关闭并打开二次。

在延时6s之后,将填充前弹簧6Os。

8)当前弹簧和后弹簧都需要填充时,应先填充后弹簧。

一旦后弹簧填充后,关闭并打开驾驶员车门一次,开始填充前弹簧。

9)如果从接地端断开诊断引线,则终止弹簧填充模式。

如果断开点火开关或者作用制动踏板,也可以实现该操作。

1.4平衡高度的调整应该在前悬架和后悬架上的汽车制造商的指定位置处测量平衡高度(图 3)。

如果后悬架的平衡高度不在指定范围之内,可通过松开高度传感器托架顶部上的固定螺栓来调整该高度(图 4)。

当向上或向下移动托架一个分度线时,会将平顺性高度降下或升起0.25in(6.35mm)。

可通过松开高度传感器下面的固定螺栓来调整前悬架的平衡高度。

在前高度传感器的下面托架上有三个调整位置(图 5)。

如果将高度传感器的固定螺栓向上或向下移动一个位置,则降下或升起前悬架高度0.5in(12.7mm)。

前平衡高度和后平衡高度为在汽车制造商指定位置处汽车底盘与测量道路表面之间的距离。

(见图 6)1.5管路的维修电控空气悬架系统上的尼龙管路上有易拆管接头,这些管接头应该通过向下压并握住塑料放气圈而拆下,然后再向外拉出尼龙管路(图 7)。

简单地将尼龙管路向管路接头按压,直至与空气管接头连接在一起为止。

如果管路管接头己破坏,将管路绕手指缠住,保持放气圈不受拉而拉出管路,即可卸下管路管接头(图 7)。

在安装新套筒与放气阀时,必须更换该筒下面的O形密封圈。

如果尼龙管路上发生泄漏,可用尖刀将该管路的故障段割掉。

对于管路修理,在每一端包含一个套筒管接头的维修管接头是可得到的。

在割掉管路故障段之后,将管路两端按入检修管接头内。

2.载敏调高的后空气悬架系统的维修与诊断2.1平衡高度的调整应在后轴盖的顶部与车架之间测量平衡高度(图 8)。

在上高度传感器托架的悬挂孔上有用于调整的长形槽。

如果需要调整平衡高度,可松开上高度传感器的悬挂螺栓,将托架向下移动以增加平衡高度,或向上移动以减小平衡高度(图 9)。

2.2诊断【维修提示】不使用扫描检测仪诊断带载敏调高的后悬架系统,是很困难的。

将具有空气悬架测试能力的扫描检测仪连接到行李箱内的测试接口上,以从EVD(电子可变孔)与带载敏调高的后空气悬架结合系统中的控制组件获取故障代码(图 10)。

将扫描检测仪连接到诊断接口上后,可完成下列测试:1)Auto/manual diagnostic checks(自动/手动诊断检查)。

2)Fault code display(故障代码显示)3)Pinpoint test(精确测试)。

4)Functional test(功能测试)。

在自动/手动测试过程中,控制组件检查系统元件是否有电路故障。

在该电路检查之后,控制组件升起和降下汽车,以测试三个高度传感器的所有状态。

高度传感器检查之后为手动测试,当打开每个车门且沿每个方向将转向盘转动约0.5圈时,控制组件监视车门开关。

在完成自动/手动测试之后可得到故障代码。

如果在控制组件中没有代码,则显示代码11,表示“system pass”(系统通过)(图 11)。

在汽车制造商的维修信息中,为每个故障代码提供一种精确测试。

这些精确测试为电压表与欧姆表测试,以此能指出故障代码的具体原因。

在自动/手动测试的末尾可使用功能测试,以循环切换故障代码代表的元件。

如果精确测试没有指导进入功能测试,绝对不要有该操作。

如果没有特殊指导而进入功能测试,会损坏控制组件。

制造商的检修手册中提供了详细的测试步骤。

扫描检测仪为可用于诊断各种车载计算机系统的数字测试仪。

操作带载敏调高的后空气悬架系统,与操作电子可变孔(EVO)转向系统的控制组件相同。

在EVO转向系统中,控制组件使电动转向泵中的电磁铁工作,使得低速时转动转向盘所需的力较小,而在高速时需更大的转向力。

3.可编程的行驶平顺性控制(PRC)系统的诊断3.1一般诊断在驾驶汽车时,PRC控制组件监视整个系统。

如果在PRC系统中发生故障,则模式指示灯开始闪亮。

如果将模式选择器开关移至相反的位置后再反回同一位置,则从控制组件存储器中清除错误代码。

如果模式指示灯继续闪亮,则应该进行诊断故障代码(DTC)诊断。

3.2进行诊断故障代码(DTC)诊断在较早的车型系统上,PRC数据线接口(DLC)位于烟灰盒上面(图 12)。

该接口有两个接线端,在DTC诊断过程中必须将它们连在一起。

用一个跨接工具连接这些接线端,将一个有7in开槽的螺丝刀刀口接近DLC接线端,再将该跨接工具焊接到刀口的末端(图 13)。

进行DTC诊断的步骤为:l)断开点火开关,并确保大灯与驻车灯熄灭。

这些灯在自测试过程中必须保持熄灭。

2)将模式选择开关置于“AUTO”(自动)位置。

3)拆下烟灰盒,将安装工具插入DLC接口的接线端内。

4)起动发动机。

并保持模式选择开关在“AUTO”位置。

5)当发动机已经运转20s或2Os以上,从DLC接口上移走安装工具。

6)记下模式指示灯闪亮次数,即为故障代码。

例如,如果该灯闪亮6次,则已经提供了代码6。

该灯以9s间隔闪现每个代码4次。

模式指示灯位于里程表内(图 14)。

发光二极管(LED)是一种特殊类型的二极管,在该二极管导电时可从该二极管内发出光。

3.3诊断故障代码【维修提示】将DTC与汽车制造商维修手册中的诊断步骤结合一起,常常可指出PRC系统中的故障。

在PRC系统上可得到下列DTC:DTC随汽车制造与车型年度的不同而不同。

应使用制造商维修手册中所列表的故障代码。

一个DTC 表示一个特定区域内的一个故障。

例如,如果接收的是代码2,则故障可能是在右前执行器或连接导线中。

在以后车型的PRC系统上,DLC位于右侧支柱塔的后面(图 15)。

将兼容扫描检测仪连接到DLC 上,可对系统诊断。

PRC系统的扫描检测仪诊断步骤如下:l)确保点火开关断开且大灯与驻车灯熄灭。

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