陳燕梅 張凌露 李芳 高李明
(南京依維柯汽車有限公司)
汽車緩速器作為一種方便可靠的輔助制動系統(tǒng),越來越得到人們的認可。圖1示出緩速器的控制原理圖。
從圖1中可以看出,電渦流緩速器為手擋開關控制。電渦流緩速器的總控制通常有以下2種方式。
1)手擋開關。安裝在汽車方向盤附近,便于駕駛員操作,或集成在方向盤下的組合開關里。手擋控制開關有5個位置,依次為:位置0:緩速器關閉;位置1:緩速器1/4起作用(25%扭矩);位置2:緩速器1/2起作用(50%扭矩);位置 3:緩速器 3/4起作用(75%扭矩);位置4:緩速器全部起作用(100%扭矩)。
當緩速器開始工作時,儀表板上的緩速器工作指示燈會亮,直至緩速器停止工作為止,緩速器手擋開關示意圖,如圖2所示。
2)腳控裝置。緩速器的腳控裝置是與汽車的行車制動系統(tǒng)連在一起的,并且緩速器腳控裝置設定的工作壓力低于車輛的行車制動工作壓力(對車輛的原有制動系統(tǒng)沒有任何影響)。當踩下制動踏板時,緩速器會先于行車制動系統(tǒng)工作,并有效地縮短制動距離,提高車輛的安全性。
1)當車輛停止或不需要緩速器工作時,一定要將緩速器的手擋開關回零位,防止意外情況的發(fā)生;
2)用緩速器手擋開關時要漸進式換擋,各擋位之間轉(zhuǎn)換時需稍做停頓,切不可習慣性將手擋開關從0打到4或從4打到0,防止電流沖擊后,對蓄電池壽命產(chǎn)生影響。
考慮到開發(fā)周期及其技術可行性,緩速器開關采用翹板式結構,為通用式三擋翹板開關,開關電氣連接,如表1所示。
表1 緩速器開關電氣連接
1)設計方案1:采用已開發(fā)完成的開關,接線柱的1號和2號位通過內(nèi)部連接,開關的具體結構和電氣接線圖,如圖3所示。
2)方案2:采用已開發(fā)完成的開關,接線柱的1號和2號位通過內(nèi)部連接,開關的具體結構和電氣連接圖,如圖4所示。
方案1與方案2對比,如表2所示。
表2 方案對比
綜合考慮優(yōu)、缺點及其選裝車型的產(chǎn)量,方案2的外形最適宜。根據(jù)開關質(zhì)量、工藝及緩速器的電流,采用線束連接,接線柱1號和2號位的連接方式。
開關安裝的初始狀態(tài)為0擋,當緩速器開關為0擋時,翹板開關翹起的位置朝司機方向,但Ⅱ擋開關后端壓下,前端翹起。因Ⅱ擋開關裝配在儀表板左側,容易被顧客或司機碰到,考慮到人性化設計,將開關的0和Ⅱ擋的位置進行更換。具體情況,如圖5所示。
緩速器開關的開發(fā)是在成熟的產(chǎn)品上進行修改,功能和質(zhì)量經(jīng)過了可靠性試驗,質(zhì)量滿足設計要求。同時,在設計過程中還需要考慮成本、質(zhì)量、周期及整車布置。