A přece se točí. Galileo Galilei.



Podobné dokumenty
Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Název zpracovaného celku: Spojky

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem

PŘEVODOVÉ ÚSTROJÍ. přenáší výkon od motoru na hnací kola a podle potřeby mění otáčky s kroutícím momentem

Stupňovaná plně automatická převodovka s elektrohydraulickým řízením I. Vypracoval : Ing. Jiří Tomášek

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola technická Brno, Sokolská 1

Převodovky s ozubenými koly -manuální -1

Hřídelové spojky. Spojky přenáší krouticí moment mezi hnacím a hnaným strojem nebo mezi jednotlivými částmi stroje či mechanismu.

Převodná ústrojí. Název školy

Projekt: Autodiagnostika pro žáky SŠ - COPT Kroměříž, Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/ Převodná ústrojí

větší hmotnost převodovky daná její složitější konstrukcí a použitím hydrodynamického

ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel

(lze je rozpojit i za běhu) přenáší pohyb prostřednictvím kapaliny. rozpojovat hřídele za běhu

SPOJKA v motorovém vozidle Účel: - spolehlivě přenášet hnací moment z motoru do převodovky a naopak,

MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S PROMĚNNÝM PŘEVODOVÝM POMĚREM

HŘÍDELOVÉ SPOJKY A BRZDY

Mezinápravová spojka Haldex 4. generace zajišťuje pohon všech kol u nového modelu Superb 4x4 (od KT 36/08) a u modelu Octavia Combi 4x4

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

OVĚŘOVACÍ TEST l ZÁKLADNÍ

Samočinné převodovky

PŘEVODNÁ A PŘEVODOVÁ ÚSTROJÍ

KOLEJOVÁ ŽELEZNIČNÍ VOZIDLA

Hydrodynamické mechanismy

ŠKODA KODIAQ SCOUT Vznětové motory

Výukové texty. pro předmět. Měřící technika (KKS/MT) na téma. Tvorba grafické vizualizace principu měření otáček a úhlové rychlosti

Témata profilové maturitní zkoušky Technologie

Zážehové motory. zážehový, řadový, chlazený kapalinou, OHC, uložený vpředu napříč

Zážehové motory. Technické údaje 2,0 TSI/169 kw 2,0 TSI/169 kw (A) Motor Motor Počet válců Zdvihový objem [cm 3 ]

10. Servomechanismy a hydrodynamické mechanismy

MODELOVÁNÍ AGREGÁTŮ VOZIDEL. Gabriela Achtenová ČVUT, fakulta strojní, Technická 4, 16607, Praha 6 achtenov@fsid.cvut.cz

ŠKODA KAROQ Zážehové motory

ŠKODA KAROQ SPORTLINE Zážehové motory

ŠKODA KAROQ Zážehové motory

Mechanicky ovládané lamelové spojky Sinus

Převodovka je realizace mechanického převodu, tj. technické zařízení, které mění vstupní rotační pohyb na rotační pohyb s obecně jinou úhlovou

Dvouhmotový setrvačník Technika Diagnóza závad Speciální nářadí

ŠKODA KAROQ SPORTLINE Zážehové motory

HYDRODYNAMICKÁ SPOJKA

ŠKODA OCTAVIA Zážehové motory

ŠKODA KODIAQ SPORTLINE Zážehové motory

ŠKODA Octavia Combi RS

Zážehové motory. bezolovnatý benzin min. o. č. 95 (91)*

Rotační pohyb kinematika a dynamika

Sachs planetové - Z M S. menší hluk - vyšší komfort. Dvouhmotové setrvaèníky Sachs pro autobusy a tìžká užitková vozidla

NOVINKA šestistupňová mechanická převodovka 02M ve vozech

T7000 Auto Command hlásí nástup!

Oficiální přímé zastoupení značky JCB PŘEHLED ZEMĚDĚLSKÉ TECHNIKY

ŠKODA KAROQ SCOUT Vznětové motory

Volitelné výstupní signály (UF 356) Volitelné výstupní signály. Převrácený signál

MODERNÍ TECHNOLOGIE A DLOUHOLETÁ ZKUŠENOST

VY_32_INOVACE_C 07 19

Název zpracovaného celku: Rozvodovky

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav techniky a automobilové dopravy

ŠKODA OCTAVIA Zážehové motory

ŠKODA OCTAVIA COMBI Zážehové motory

Technické údaje 1,8 TSI/132 kw (A) 2,0 TDI/110 kw 2,0 TDI/110 kw (A)*** 2,0 TDI/135 kw (A) Motor

Technická servisní konference 10/2016 VAT/12 - TSC Převodovka Roman Kočí, Roman Kůtek

Klíčová slova: zvedák, kladkostroj, visutá kočka, naviják

ŠKODA SCALA Zážehové motory

ŠKODA SCALA Zážehové motory

ŠKODA KODIAQ Zážehové motory

Zážehové motory. zážehový, přeplňovaný turbodmychadlem, řadový, chlazený kapalinou, 2 OHC, uložený vpředu napříč 4 Zdvihový objem [cm 3 ] 1395

NOVINKA. Vozy OCTAVIA 4 x 4 rozšiřuje ŠKODA AUTO a. s. technických poznatků o vozidla s náhonem na všechna kola.

ŠKODA OCTAVIA COMBI Vznětové motory

Hřídel Ložisko Spojka Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují

Zvyšování kvality výuky technických oborů

ŠKODA KAMIQ Zážehové motory

LuK: Kompetence v systémech převodovek

X14POH Elektrické POHony. K13114 Elektrických pohonů a trakce. elektrický pohon. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika. spotřeba el.

ŠKODA FABIA COMBI Zážehové motory

Pohony. Petr Žabka Šimon Kovář

Z bagru... na dálnici

Radiální - pásové, čelisťové - špalíkové, bubnové. Axiální - čelisťové kotoučové

4WD TRAKTORY» 350 až 550 koňských sil

DUMPERY

Rozvodovka a koncové převody

JEZDÍ S AUTOMATICKOU PŘEVODOVKOU!

Pohonné systémy OS. 1.Technické principy 2.Hlavní pohonný systém

PROTOKOL O TECHNICKÉM STAVU VOZIDLA (příloha ke kupní smlouvě ze dne: )

Využití energie výfukových plynů k pohonu klikového hřídele. Jakub Vrba Petr Schmid Pavel Němeček

SUPERVAG AVL DITEST XDS 1000 PŘEVODOVKY DSG 02E, 0AM MĚŘILI JSME S

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

ŠKODA FABIA Zážehové motory

2-BUBNOVÉ ŽACÍ STROJE

Spouštěcí obvod. Spouštěč. Základní parametry spouštěče

MENDELOVA UNIVERZITA V BRNĚ AGRONOMICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

ŠKODA OCTAVIA Vznětové motory

Zážehové motory. elektronické vícebodové vstřikování paliva MPI. elektronicky řízené přímé vstřikování paliva Zapalování Mazání Palivo Pohon Pohon

Aktivace pomocného náhonu s dělenou hřídelí pomocí BWS

-/- K, Tm K, Tm. l; Mh; l 14; 500; ; 500; 270 Jmenovitý výkon při otáčkách dle (DIN-DIN; ECE -ECE-R 24; ISO - ISO TR 14396)

Mechanik převodových a zpomalovacích systémů nákladních vozidel a autobusů (kód: H)

Vznětové motory. Technické údaje 1,4 TDI/55 kw 1,4 TDI/66 kw 1,4 TDI/66 kw (A) 1,4 TDI/77 kw Motor Motor Počet válců Zdvihový objem [cm 3 ]

Mechanik převodů osobních automobilů (kód: H)

MECHANICKÉ PŘEVODOVKY S KONSTANTNÍM PŘEVODOVÝM POMĚREM

ŠKODA FABIA Vznětové motory

Vstřikovací systém Common Rail

Strojní součásti ČÁSTI STROJŮ R

Vznětové motory. Technické údaje 2,0 TDI/81 kw 2,0 TDI/110 kw Motor Motor Počet válců Zdvihový objem [cm 3 ]

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ HŘÍDELE A ČEPY

Vznětové motory. dvě souosé spojky, suché, vícelamelové, elektrohydraulicky ovládané

Transkript:

A přece se točí. Je veřejně známá věta, kterou v 17.století prohlásil italský astronom,filozof a fyzik Galileo Galilei. Citaci známého fyzika bychom rád okrajově přenesl do ožehavého téma problematiky závad hydrodynamických měničů ve vztahu k poškození automatických převodovek.velmi často se totiž správná funkce měniče podceňuje a opomíná se pravidelná revize. Hydrodynamický měnič (HM) je nedílnou součástí téměř každé automatické převodovky (vyjímku tvoří automatické převodovky DSG, CVT a robotizované převodovky). Mezi motorem a AT převodovkou tedy není žádná pevná mechanická vazba. Přenos kroutícího momentu od motoru zabezpečuje právě hydrodynamický měnič. V zásadě se jedná o hydrodynamickou spojku doplněnou reakčním členem. Reakční člen slouží k usměrnění proudu kapaliny z turbíny na lopatkové kolo. S rostoucími otáčky motoru dochází k plynulému přenosu kroutícího momentu do lopatkového kola a tím k rozjetí vozidla. V hydrodynamickém měniči dochází ke ztrátám (obecně 8-15%). K eliminování těchto ztrát slouží spojka přemostění měniče (lock-up), která je umístěna v právě v měniči. Prakticky se jedná o třecí spojku, která je ovládaná elektomagnetickým solenoidem dle požadavku řídící jednotky (TCM) automatické převodovky.

Historie měniče Hydrodynamický měnič je vynálezem německého profesora, Dr.-Ing. Hermanna Föttingera. Vynález byl patentován 24. 6. 1905 u císařského patentového úřadu pod č. 221422. Prvně byl "Föttingerův transformátor", jak se tehdy měnič nazýval, použit v roce 1909 na remorkéru "Föttinger Transformator" s pohonem parní turbínou.. V roce 1930 započala Föttingerova spolupráce s Flugbahn-Gesselschaft na rekonstrukci kolejového zeppelina na pohon s hydrodynamickým přenosem výkonu. Koncem roku 1932 bylo první kolejové vozidlo s hydrodynamickým přenosem výkonu připraveno ke zkouškám. Mezitím, v roce 1931, předvedl Föttinger upravený automobil Mercedes 8/38 opatřený hydrodynamickým měničem. V roce 1936 byly hydrodynamické měniče úspěšně použity na dvou motorových jednotkách Leipzig. Vraťme se však do současnosti, do éry novodobých automatických převodovek, kde je kladen především důraz na hospodárnost a komfort řazení. Automatické převodovky jsou koncepovány především na 6 až 9 rychlostních stupňů, kdy na hydrodynamický měnič jsou kladeny skutečně vysoké nároky Popis jednotlivých částí měniče Čerpadlo-vstupní prvek poháněný přímo od motoru Turbína-výstupní prvek hydraulicky poháněný čerpadlem Stator reakční prvek (násobič momentu) Spojka přemostění měniče mechanicky spojuje čerpadlo s turbínou. Vnější plášť měniče mívá tvar podobný anuloidu. Je svařen ze dvou polovin. Kliková hřídel motoru je pevně spojena s vnějším pláštěm a lopatky čerpadla jsou k němu zevnitř pevně připevněny.(buď přivařeny nebo připájeny) Měnič je v podstatě nerozebíratelný-po svaření dvou polovin vnějšího pláště nelze ostatní díly (stator,turbínu i blokovací spojku) vyjmout. Pokud se čerpadlo otáčí rychleji než turbína a stator je v klidu, dochází v měniči k násobení kroutícího momentu. Jakmile se otáčky turbíny přiblíží otáčkám čerpadla, začne se spolu s turbínou a čerpadlem otáčet stator. Přestane se pak násobit kroutící moment a měnič se chová jako kapalinová spojka. Spojka přemostění měniče je umístěna uvnitř měniče a je složena z následujících částí: Píst a opěrná deska Lamela spojky přemostění měniče (TCC)

Funkce spojky přemostění měniče Spojka přemostění měniče je spojena nebo rozpojena v závislosti na elektronickém signálu řídící jednotky převodovky (TCM). Při sepnutí spojky blokování měniče dojde k přímému pohonu vstupu převodovky motorem. Eliminuje se tak prokluz měniče a tím i nežádoucí ztráty. Přenos kroutícího momentu je efektivní při nižší spotřebě paliva. Spojka měniče se rozpojuje při nižších rychlostech nebo když jednotka TCM vyhodnotí podmínky provozu a rozhodne o jejím rozpojení. Torsní tlumič absorbuje torsní vibrace motoru, aby se tyto nepřenášely dále na ostatní díly převodovky (lamelové spojky atd. ) anebo na díly připojené k převodovce. Spojka přemostění měniče je aktivní již od 1RS stupně a její četnost spínání a rozpínání je skutečně vysoká. Spojka přemostění měniče převodovky Mercedes 722.9 bez poškození

Závady hydrodynamického měniče Mezi nejčastější závady hydrodynamického měniče patří právě opotřebení lamely přemosťovací spojky. První příznaky závady lze rozpoznat kolísáním otáček při konstantní jízdě, kdy spojka neustále spíná a rozpíná. Lamela již není schopná přenést kroutící moment momentu, jelikož se změní koeficient tření z důvodu tenkého případně spáleného obložení. Pokud se tato závada ihned neodstraní, dojde k následnému poškození, kdy se v měniči začnou vytvářet ocelové piliny, které se naplaví do hydraulického okruhu převodovky. Následná oprava převodového ústrojí je poté několikanásobně dražší. Další možnou příčinou poruchy měniče může být poškození axiálního jehlového ložiska, třecích axiálních podložek, volnoběžky, případně pružin torsního tlumiče vibrací.hydrodynamický měnič je v činnosti ihned, jakmile je motor v chodu. Hydrodynamický měnič 5HP19 poškození kov/kov bez lamely přemosťovací spojky Poškozené (spálené) lamely přemosťovací spojky

Prevence na prvním místě Firma KAPS Automatic vám nabízí revize a opravy veškerých typů automatických převodovek osobních, dodávkových vozidel a vybraných typů stavebních strojů. Opravy provádíme na nejmodernějších automatech včetně finálního vyvážení měniče. Expresní dodávky - realizace již do 2. pracovních dní. Nezapomínejte na pravidelnou revizi měniče v intervalu každých 120000km!!