KRG锥环无级变速器全解读.docx
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1、呈垂直状态时,锥环能够保持当前位置不变,即变速箱能够以恒定的速比输出动力;而当锥环平面的及中心线的角度发生变更时,锥环便会随着锥体的转动在锥体上相应的向左或向右移动,这种移动完全是由于“圆锥”的形态特性所导致的,属于完全自发性的运动,而不须要外力推动锥环在滚锥上左右移动。而且,锥环平面及滚锥中心线的夹角越小,其左右移动的速度也就越快。所以,工程师们只须要设计一个可以调整锥环角度的机构,辅以对应的电子限制程序,就能够轻松的实现速比的调整,并且还能限制速比变更的速度.当传递动力的锥环平面及滚锥中心线呈垂直状态时,锥环能够保持当前位置不变只需让锥环平面及滚锥中心线呈肯定角度锥环便会顺着滚锥的旋转相应
2、的向左或向右移动工程师们为锥环设计了一个限制架,限制架下端有一个带有滑轨的限位器(速比调整执行机构),用来限制传动锥环的角度。这个限制架由伺服电机干脆驱动,可以在箱体内做肯定角度的转动。当变速箱须要固定速比输出时,这个限制架只须要保持锥环及滚锥轴线保持平行状态即可,当变速箱须要变更速比时,伺服电机驱动限制架,相应变更锥环角度,锥环便会随着滚锥的运动自行移动,到达须要的速比时,限制架将锥环转回垂直角度状态即可。这样的速比调整过程仅仅须要克服锥环和限制架本身的惯量,仅需低功率的电机即可实现。伺服电机设计在变速箱壳体外部,便于维护.KRG节约了传统CVT困难且成本较高的液力限制机构,在组装难度、制造
3、成本、限制部件重量和养护便利性方面均超越传统CVT变速箱,并且其响应速度也要比液力限制机构具有优势。整体可旋转的限制架,限位器可沿着滑轨自由滑动对锥环的角度限制就像我们转动自行车把一样,特别轻松,仅须要低功率的伺服电机变速箱实体模型当中的限制架和锥环,还可以看到限制架的滑轨和限位器这里面就是限制架的伺服电机传动效率保障:胀紧机构、变速箱润滑一一机械式自胀紧机构,摩擦传动部分运用特殊润滑油锥环式的动力传输结构及CVT一样,都不是运用传统的齿轮或链条等连接方式传递动力,而是依靠接触摩擦来传递动力,所以须要胀紧机构为接触部分供应压力,以避开接触摩擦部位打滑而造成的动力流失.工程师们在输出滚锥的轴承上
4、设计了一套自胀紧结构,当锥环带动输出滚锥转动时,及轮端相连的输出轴端的阻力使胀紧机构发生扭转,这种扭转力使胀紧机构内的滚珠沿着斜槽运动,将胀紧机构推开,迫使输出滚锥向右侧移动,这样一来其及输入滚锥的间隙变小,锥环所承受的压力增加,提升锥环和滚锥之间的摩擦力,保证动力传输效率。据了解,目前的KRG样机变速箱的传动效率可以接近90%左右,可承受的发动机扭矩为180牛米左右,并且主要是针对横置引擎前驱车开发。工程师表示可以承受400牛米扭矩的KRG变速箱目前也在研发当中.胀紧机构能够减小两个滚锥之间的间隙,增加二者间锥环的接触压力,保证动力传递效率输出滚锥的被动旋转和来自轮端的阻力使胀紧机构发生扭转
5、,滚珠沿着斜槽运动,将胀紧块推开为了进一步保证摩擦界面的动力传导效率,工程师特地为变速箱的锥环变速机构设计了独立的密封腔室(下图绿色部分),滚锥和变速箱的其它轴承、齿轮运用的都是一般变速箱油,而在该腔室内则运用的是特殊开发的润滑油一一“牵引油”,在腔室中,将输出滚锥浸在牵引油中采纳飞溅润滑方式进行摩擦部位的润滑。相比一般的CVT变速箱油,这种“牵引油”增加了50%的摩擦以确保动力传输效率。红色部分运用一般变速箱油,绿色部分则运用特殊配方的润滑油一-“牵引油”在供应润滑的同时保证接触摩擦部件有效的动力传递。另外,绿色部分为飞溅润滑用户可能关切的问题:变速箱是否为免维护设计?变速箱油(尤其“牵引油
6、”)是否价格昂扬?据GRC吉孚动力(中国)的总经理吴力先生介绍,他们运用的牵引油只是在配方上及传统变速箱油有所差别,但是成本上并不高,甚至比有些自动变速箱油还要便宜。并且他们的KRG变速箱本身为免维护设计,也就是说在设计寿命内是不须要更换新变速箱油的。所以将来国内的用户不须要担忧在后期运用成本方面的问题。挡位限制机构及传统CVT相像一行星齿轮切换前进/倒退/空挡KRG锥环式无级变速箱的挡位切换机构及传统的CVT变速箱一样,是依靠行星齿轮机构来完成.发动机的动力经离合器传入变速箱的输入轴,输入轴连接行星齿轮结构的太阳轮,后端的输入滚锥则及行星齿轮结构的齿圈相连。行星齿轮的太阳轮连接变速箱输入轴,
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