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CVT變速機構的問題所在(上)

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發(fā)表于 2008-8-19 09:40:12 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  可以無級變速的汽車很誘人,但是無級變速機構的傳動功率不高,部件又容易損壞。為什么會有這些缺點?能不能克服?下面我試圖分析一下,看能不能令大家滿意。
0 j' D% c8 Y5 Q- H5 @這類無級變速機構的關鍵部分是主、從輪組都有一對相對安置的帶輪(又稱錐盤、錐形輪),兩對帶輪共同夾著一條橫截面為V形的傳送帶。汽車變速時通過改變每對帶輪兩輪間的相對位置(此大彼小),來改變傳送帶與每對帶輪的嚙合半徑(此小彼大),從而改變其輸出的變速比。) N9 l: `3 v/ ~% |5 ]' o! f. U
  本文要闡述的問題只和傳送帶與帶輪的的嚙合情形有關,據(jù)此,我畫出了這類無級變速機構的示意圖。為簡單起見,我在闡述時只著眼于示意圖的左邊,反正右邊的狀況與左邊的相對應,講清了左邊就等于講清了右邊。我們在傳送帶D上的左邊選取兩條傳送周長,主動帶輪A與之接觸的兩個圓周是A1A2,從動帶輪B與之接觸的兩個圓周是即B1B2,從而推演相應的算式:

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 樓主| 發(fā)表于 2008-8-19 09:42:18 | 只看該作者

CVT變速機構的問題所在(下)

  如該圖所示,設主帶輪A的轉速為Na,其A1的長為La,A2的長為La-c(c為兩處圓周長之差,下同);設從帶輪B的轉速為Nb,其B1的長為Lb=,B2的長為Lb-c。
$ i& v/ _$ @- O為使汽車變化著不同的行駛速度,帶輪A、B上與傳送帶D的接觸位置是變化著的,因而A1、B1、A2和B2的長也是變化著的(當然A1與A2、B1與B2的圓周長之差是恒定的),帶輪A、B的轉速同樣是變化著的。帶輪A、B的轉速與A1和A2或B1和B2的關系如以下公式:
# e( {' E# f4 G3 _7 [Na/Nb=Lb/La      Na/Nb=(Lb-c)/(La-c)
* w$ C8 d7 @) N4 E4 A+ Q8 i' x3 P; I  如果某一汽車速度使帶輪A、B的轉速相同,那么A1與B1、A2與B2的長也是相同的,即
7 g  x" D8 T/ U: ]Na=Nb       Lb=La       (Lb-c)=(La-c)+ i, M( B9 n# x" I8 K
Lb/La=Na/Nb=1     (Lb-c)/(La-c)=Na/Nb=1
& f$ }* k/ m! Z( a2 w4 Y) e6 Z+ K0 c所以Lb/La =(Lb-c)/(La-c)就是正常不過的了。此時無級變速機構的傳動功率不會不高,也不會損壞部件。但是這樣的情況很少有,大多數(shù)情況是帶輪A、B的轉速并不相同,A1與B1、A2與B2的長也就不相同,即6 q& Q! I4 @* M9 Y1 H4 R
Na≠Nb       Lb≠La
2 I5 x( _  N- p. c1 u: o6 a因而此時Lb/La與(Lb-c)/(La-c)不可能是同比關系。然而從公式Na/Nb=Lb/La和Na/Nb=(Lb-c)/(La-c)卻推導出Lb/La =(Lb-c)/(La-c),這就很荒謬了。
) H* j$ A4 M; @2 T  上面的闡述可能還有人沒弄明白,我們還可以探討從傳送帶與每對帶輪接觸之處線速度狀況。同樣是上面一幅示意圖,同樣在傳送帶D上的左邊選取兩條傳送周長D1、D2,同樣是主動帶輪A與之接觸的兩個圓周為A1、A2,從動帶輪B與之接觸的兩個圓周為B1、B2,設帶輪A的轉速為Na,其A1的長為La,A2的長為La-c;設帶輪B的轉速為Nb,其B1的長為Lb= Na/Nb•La,B2的長為Lb-c=Na/Nb(La-c)。我們看一看上列各處線速度及其傳遞情況(為便于理解,先假定傳送帶D與帶輪A、B的接觸在傳遞線速度時為靜止磨擦):A1處線速度為Na•La,通過傳送帶D上的D1以同線速度傳遞至B1處,即B1處線速度為Nb•Lb =Na•La,在帶輪B上以同轉速傳遞至B2處,B2處線速度為Nb (Lb-c)=Nb (Na/Nb•La-c)= Na•La-Nb•c;A1處的線速度仍為Na•La,在帶輪A上以同轉速傳遞至A2處,A2處線速度為Na (La-c)= Na•La-Na•c,此線速度傳遞至傳送帶D上的D2處,即D2處線速度為Na•La-Na•c,而D2處又同時與帶輪B上B2處接觸,可B2處線速度卻為Na•La-Nb•c,因為Na≠Nb,所以Na•La-Na•c≠Na•La-Nb•c,即接觸著的D2與B2各以不同的線速度運動著,故處于滑動磨擦狀態(tài)。當然,處于滑動磨擦狀態(tài)的不可能只是D2與B2的接觸處,大家可以舉一反三。
' _- j/ b* X* A2 d- d  實際上,CVT變速機構的傳送帶上只有兩條幾何意義上的線與左右兩邊的主、從帶輪真正嚙合(姑且稱為“有效傳送線”,具體位置視傳送帶和主、從帶輪的材質(zhì)、工藝等情況不同而不同),其它與帶輪接觸的部分都呈打滑狀態(tài)。這種打滑不僅不能有效傳輸動力,還有可能阻礙動力的傳輸,并且極易損壞傳送帶和帶輪。與“有效傳送線”距離越大,打滑程度越重。因此,傳送帶越寬,動力傳輸就越糟,損壞越重。$ H1 n  |# m1 y, o) w
  也許我說的情況專業(yè)人員都知道,我孤陋寡聞了。
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