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        前風(fēng)窗刮水電動機耐久性能的評價方法

        2013-09-02 13:08:40永,韋
        汽車電器 2013年4期
        關(guān)鍵詞:刮水器耐久性電動機

        田 永,韋 俊

        (廣汽菲亞特汽車有限公司產(chǎn)品技術(shù)部,湖南 長沙 410100)

        汽車前風(fēng)窗玻璃刮水器系統(tǒng)是汽車上的重要部件之一,用來清潔玻璃外表面上的雨水、灰塵、雪等,保持駕駛員的視野清晰。刮水器有氣壓式、電動式、真空式、機械式等多種,但目前刮水器多數(shù)采用電動式,它一般由刮水電動機和一套傳 動 機 構(gòu) 組 成[1],如圖1所示,刮水電動機驅(qū)動減速機構(gòu)旋轉(zhuǎn),并通過驅(qū)動連桿做往復(fù)運動[2]。

        電動式刮水器中的驅(qū)動部分就是電動機,也是刮水器系統(tǒng)的核心部件,它一般呈封閉結(jié)構(gòu),便于密封和防水,在出廠前進行了內(nèi)部潤滑,涂抹了潤滑脂和機油,保證工作的平順性和足夠的使用壽命[3]。刮水電動機多為標(biāo)準(zhǔn)的兩速或三速系統(tǒng)或帶間歇的兩速或三速系統(tǒng)[4]。

        1 刮水電動機的分類與應(yīng)用

        刮水電動機主要由電動機部分和傳動部分組成,其結(jié)構(gòu)見圖2。電動機部分主要包括磁鐵、線圈、電樞、轉(zhuǎn)換器、旋轉(zhuǎn)軸等部件,傳動部分主要包括蝸輪、蝸桿、護罩、簧片等部件。

        根據(jù)刮水電動機輸出運動的情況,刮水電動機可分為回轉(zhuǎn)式和擺動式2種。

        1)回轉(zhuǎn)式電動機 其控制電路如圖3所示,電動機帶動蝸輪蝸桿機構(gòu)進行360°回轉(zhuǎn)運動,其結(jié)構(gòu)簡單,便于生產(chǎn),價格低廉,抗干擾能力強,多應(yīng)用于中低端車型。

        2)擺動式電動機 就是在電動機中增加了ECU控制芯片,如圖4所示是電子控制擺動式電動機中的ECU控制芯片。圖5是電子控制擺動式電動機的工作電路示意圖。從圖5中可以清楚地看出,電動機通過ECU芯片控制進行工作。蝸輪蝸桿機構(gòu)可輸出150°~160°的往復(fù)運動,其刮刷頻率變化連續(xù)、輸出穩(wěn)定,具有過載保護、擴大刮刷區(qū)域、節(jié)省裝配空間等優(yōu)點,是未來刮水電動機的發(fā)展趨勢。但是價格比較昂貴,制造工藝相對復(fù)雜,目前在高端車型使用較多。

        表1列出了各個不同車型所使用的刮水電動機類型。

        表1 不同車型所使用的刮水電動機類型

        2 刮水電動機性能要求

        刮水電動機耐久性能是評判電動機性能的重要參數(shù),各大國際組織和汽車公司都制定了相關(guān)的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)來驗證刮水電動機的耐久性能,表2列出了常用的刮水器法規(guī)與標(biāo)準(zhǔn)。

        表2 刮水電動機耐久試驗標(biāo)準(zhǔn)

        3 刮水電動機運行耐久性能

        3.1 試驗步驟

        刮水電動機的運行耐久試驗主要分為3個部分,即堵轉(zhuǎn)試驗、連續(xù)濕刮耐久試驗、壓縮角度試驗。試驗過程中,將整個刮水器系統(tǒng)放置在專用試驗臺架或者車身上進行試驗。圖6是刮水電動機耐久試驗過程示意圖。

        試驗順序一般為:堵轉(zhuǎn)試驗1→連續(xù)濕刮耐久試驗→壓縮角度試驗→堵轉(zhuǎn)試驗2。

        3.1.1 堵轉(zhuǎn)試驗

        堵轉(zhuǎn)試驗是模擬刮水電動機在運行過程中受到突然的阻擋而停止運行,試驗后要求電動機在突然停止后可以重新啟動運行,對系統(tǒng)功能無影響。試驗時,可選擇刮水系統(tǒng)停止位、翻轉(zhuǎn)位或運行中間位作為停止位置,阻擋刮水電動機突然停止運行,阻滯時間15s左右,然后測量刮水電動機的刮刷角度和刮刷頻率變化是否在允許范圍內(nèi)。

        3.1.2 連續(xù)濕刮耐久試驗

        連續(xù)濕刮耐久試驗是整個耐久試驗中試驗時間最長,考驗最嚴(yán)酷的試驗,要求刮水電動機在濕刮、干刮、高速檔、低速檔的條件下運行150萬次,以檢驗電動機的耐久能力以及破壞情況。

        1)測試周期 濕運行 (噴水)5 min 30 s→干運行 (不噴水)30s→停止 (休息)15s。

        2)測試順序

        高速檔運行75萬個刮刷周期→低速檔運行75萬個刮刷周期→在0.5×106個刮刷周期后更換刮片。

        有部分主機廠還要求模擬車輛極限條件下的工作情況,要求刮水電動機在極高溫 (80~120℃)和極低溫 (-30~-40℃)條件下進行刮刷耐久性能試驗,考驗更加嚴(yán)酷。

        間歇試驗?zāi)M了在使用過程中頻繁啟動的過程。如果連續(xù)噴水,玻璃表面充分濕潤,刮水器工作負(fù)荷小,相當(dāng)于小雨情況。與實際工況不符,就不能將實際使用中的問題暴露出來,所以試驗過程中要有干刮階段。

        3.1.3 壓縮角度試驗

        壓縮角度試驗主要是模擬汽車在大雪天行駛,雪阻滯在A柱和玻璃下邊沿附近,使刮水電動機不能夠刮刷到設(shè)計角度,即刮刷角度減小的情況下,刮水電動機的運行情況。一般的壓縮角度在3°~5°之間,壓縮角度試驗后,要求刮水電動機系統(tǒng)不能有功能失效。

        測試周期為:連續(xù)噴水,低速檔或高速檔,連續(xù)運行10萬次。

        3.2 耐久試驗結(jié)果評判與分析

        耐久試驗的試驗要求如表3所示。

        4 刮水電動機溫度耐久性能

        由于整車用戶使用地區(qū)不同,因此車輛使用溫度不同,所以,為了保證刮水電動機在不同的溫度下能夠正常工作,對電動機進行溫度耐久試驗是十分必要的。一般的高溫試驗溫度為80℃,低溫試驗溫度為-40℃。試驗要在高低溫箱 (圖7)中進行,試驗過程中保持電動機低速運行。

        表3 耐久試驗的試驗要求

        1)高溫耐久試驗 在工作電壓下,保持+80℃±3℃,刮水電動機連續(xù)低速運行656h。

        2)低溫耐久試驗 在工作電壓下,保持-40℃±3℃,刮水電動機連續(xù)低速運行24h。

        3)高低溫耐久試驗 溫度循環(huán)如圖8所示,其中畫斜線區(qū)域表示電動機在低速檔運行,從-40℃到80℃,一共進行65個循環(huán) (520h),溫度控制列表如表4所示。

        表4 溫度耐久試驗中溫度變化情況

        4)試驗評判結(jié)果 刮水電動機高溫耐久試驗后,電動機的機械功能和電子功能不能有任何失效,電動機的性能曲線必須要滿足圖紙的要求。額定刮刷角度和刮刷頻率要符合要求,額定刮刷角度的變化γ0≤1.0°。

        5 刮水電動機振動耐久性能

        刮水電動機在實際使用過程中會跟隨車體一起顛簸震動,為了模擬這一情況,我們對電動機要進行單獨的振動耐久測試。測試時,要將電動機固定在車身或者模擬臺架上面,在3個方向上 (電動機軸向z、垂直電動機軸向的兩個方向x和y)進行振動,振動方向如圖9所示,并讓電動機在施加相應(yīng)的溫度條件下運行。

        5.1 試驗過程

        將試驗臺架固定在三軸振動試驗臺上,如圖10所示,振動條件如表5所示。

        在試驗過程中,為了更加嚴(yán)格地考驗電動機性能,我們還要增加溫度變化條件,即從高溫80℃到低溫-40℃循環(huán)變化,溫度變化曲線參見圖8。

        表5 電動機振動試驗的振動條件

        圖8中畫斜線區(qū)域表示電動機工作的區(qū)間。試驗條件相當(dāng)?shù)膰?yán)酷,不僅模擬了實車振動情況,還模擬了溫度變化情況。通過振動試驗,可以充分考察刮水電動機在實際工況下的工作情況。

        5.2 試驗結(jié)果評判

        試驗后電動機的機械功能和電子功能不能有任何失效,電動機的性能曲線必須要滿足圖紙的要求。額定刮刷角度和刮刷頻率要符合要求,額定刮刷角度的變化γ0≤1.0°。

        6 總結(jié)

        汽車風(fēng)窗玻璃刮水電動機耐久性能包括運行耐久性能、溫度耐久性能、振動耐久性能等,通過這些耐久試驗,可以充分驗證刮水電動機的使用性能。汽車刮水器的試驗標(biāo)準(zhǔn)眾多,在選擇時一定要考慮全面性、可靠性等因素,力爭將試驗過程最優(yōu)化。

        [1]凌凱汽車資料編寫組.汽車原理[M].北京:北京郵電大學(xué)出版社,2005:235-236.

        [2]范迪彬.汽車構(gòu)造 (下)[M].合肥:安徽科學(xué)技術(shù)出版社,2001:346-348.

        [3]酈益.汽車電氣設(shè)備構(gòu)造與維修[M].北京:北京郵電大學(xué)出版社,2006:227-230.

        [4]郭瑞蓮.汽車電控系統(tǒng)原理與故障分析[M].北京:北京工業(yè)大學(xué)出版社,2010:322-330.

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