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        乘用車制動系統(tǒng)真空源淺析

        2017-08-30 01:34:30吳桂寶董良葉海艦
        汽車實用技術(shù) 2017年13期
        關(guān)鍵詞:助力器膜片真空泵

        吳桂寶,董良,葉海艦

        (安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司,安徽 合肥 230601)

        乘用車制動系統(tǒng)真空源淺析

        吳桂寶,董良,葉海艦

        (安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司,安徽 合肥 230601)

        目前乘用車(含新能源車型)及輕型卡車普遍采用真空助力器作為伺服助力,而其真空度將直接影響助力效果。自然吸氣車型常采用發(fā)動機岐管作為真空源,匹配直噴發(fā)動機、增壓發(fā)動機及柴油機車型常采用機械真空泵或電動真空泵作為真空源,新能源車型因無發(fā)動機通常采用電動真空泵作為真空源;電子助力器取消傳統(tǒng)真空助力器,并集成ESC控制器,將會是未來制動系統(tǒng)的發(fā)展方向。文章重點介紹目前乘用車常用的幾種制動系統(tǒng)真空源方案及優(yōu)缺點,并介紹了電子助力器的優(yōu)勢,為相關(guān)技術(shù)人員提供參考。

        真空源;發(fā)動機岐管;機械真空泵;電動真空泵;電子助力器

        CLC NO.:U463.5 Document Code: A Article ID: 1671-7988 (2017)13-50-04

        引言

        眾所周知,制動系統(tǒng)作為安全系統(tǒng),其重要性不需贅言。如今乘用車制動系統(tǒng)的要求不僅僅體現(xiàn)在剎住車的層次,而更多的關(guān)注制動踏板感覺。所謂制動踏板感覺是指駕駛員在用力踩下制動踏板時,自身感受到的車輛減速度、周圍事物移動速度變化及腳部受到制動踏板反饋等視覺、觸覺、聽覺的綜合。通常用制動減速度、踏板行程曲線,制動減速度、踏板力曲線表達(dá)。圖1為某車型制動踏板感覺曲線。

        目前乘用車(含新能源車型)及輕型卡車普遍采用真空助力器作為伺服助力,而其真空度將直接影響助力效果。圖1為不同真空度條件下真空助力器特性曲線,由下圖可以看出,真空度越高,“拐點”越高即真空助力器助力極限越大;真空度越高,相同輸入力時輸出力增大,即相同踏板力時可產(chǎn)更大的車輛減速度。

        圖1 不同真空度下助力器輸入輸出特性曲線

        因真空度的高低直接關(guān)系到真空助力器助力效果,因此各大主機在整車制動系統(tǒng)開發(fā)時均會重點關(guān)注真空源的設(shè)計。本文以不同類型整車,簡要介紹其真空源系統(tǒng),為制動系統(tǒng)設(shè)計相關(guān)人員提供參考。

        1 發(fā)動機岐管

        發(fā)動機岐管真空源為制動系統(tǒng)最常用的真空源,其制動真空系統(tǒng)架構(gòu)如圖2所示:

        圖2 發(fā)動機岐管真空系統(tǒng)架構(gòu)

        真空助力器通過橡膠或尼龍軟管與發(fā)動機岐管支路連接,空氣按箭頭所示方向流動。兩者之間設(shè)置單向閥,保證發(fā)動機熄火時助力器真空度。進(jìn)氣岐管真空度受發(fā)動機特性影響較大,某車型在開空調(diào)時真空助力器真空度下降較大,拐點降低,緊急制動時影響踏板感覺及制動性能。尤其自動擋車型在冬季冷啟動、D擋蠕動開空調(diào)時真空度僅為正常狀態(tài)(66.7kPa)30%左右,此時會明顯感覺到制動踏板發(fā)硬,引起客戶抱怨。

        發(fā)動機岐管真空源較為可靠,且該系統(tǒng)僅需管路系統(tǒng)將真空助力器與發(fā)動機岐管連接,因此成本較低。

        2 機械真空泵

        圖3 機械泵真空系統(tǒng)架構(gòu)

        渦輪增壓發(fā)動機及匹配柴油機車型,因發(fā)動機進(jìn)氣岐管不足或者無真空,因此通常增加額外的真空源。機械式真空泵,安裝在發(fā)動機上,通過發(fā)動機皮帶驅(qū)動,其真空系統(tǒng)架構(gòu)如圖3所示。

        真空助力器通過橡膠或尼龍軟管與機械泵連接,空氣按箭頭所示方向流動。兩者之間設(shè)置單向閥,保證發(fā)動機熄火時助力器真空度。低海拔區(qū)域(如合肥等城市)機械泵最大真空度,通??蛇_(dá)到90KPa以上;真空度抽真空速度,受發(fā)動機轉(zhuǎn)速影響較大,發(fā)動機轉(zhuǎn)速越高,抽真空速度越快。因機械真空度真空系統(tǒng)真空度較高,真空助力器拐點相對較高,同等踏板感覺下,可以適當(dāng)縮小制動器規(guī)格。同時,由于真空助力器空氣閥兩側(cè)壓力差較大,在相同助力器參數(shù)條件下,其始動力發(fā)生變化,甚至影響輸入力推桿回復(fù)速度,因此需要額外的參數(shù)調(diào)節(jié)。典型的機械泵抽真空曲線如圖4所示:

        圖4 機械泵抽真空曲線

        機械泵管真空源較為可靠,且該系統(tǒng)僅需管路系統(tǒng)將真空助力器與其連接,因此系統(tǒng)復(fù)雜度較低。但因機械泵由皮帶驅(qū)動,只要發(fā)動機運轉(zhuǎn),真空泵一直在工作,因此會消耗發(fā)動機功率,降低動力性及燃油經(jīng)濟(jì)性。

        3 電動真空泵

        對于配備增壓式發(fā)動機作為動力源的車輛,發(fā)動機油耗的降低是降低整車油耗的直接手段,通過取消發(fā)動機裝配的機械式真空泵而減少發(fā)動機負(fù)載是降低發(fā)動機油耗的有效手段之一,同時還可以通過功耗轉(zhuǎn)移有效提升發(fā)動機動力性指標(biāo)。

        渦輪增壓發(fā)動機、柴油機車型及新能源車型,因發(fā)動機進(jìn)氣岐管真空度不足或者無真空,因此通常增加額外的真空源。電動真空泵應(yīng)運而生,其真空系統(tǒng)架構(gòu)如圖5所示:

        圖5 電動真空泵真空系統(tǒng)架構(gòu)

        3.1電動真空泵分類

        按常用結(jié)構(gòu)形式分為:葉片式、活塞式、膜片式;

        按使用功能可分為:輔助電動真空泵和獨立式電動真空泵。

        3.2 電動真空泵結(jié)構(gòu)和工作原理

        3.2.1 葉片式電動真空泵

        葉片式電動真空泵由偏心的安裝在定子腔內(nèi)的轉(zhuǎn)子、轉(zhuǎn)子腔內(nèi)的葉片和外殼定子組成。轉(zhuǎn)子帶動葉片旋轉(zhuǎn)時,葉片在離心力作用下緊貼定子內(nèi)壁,將進(jìn)氣口、排氣口分隔開來。進(jìn)氣腔容積周期性擴(kuò)大而吸氣,排氣腔容積周期性縮小而排氣,并通過排氣壓力將排氣閥打開,獲得真空。因葉片旋轉(zhuǎn)時與定子內(nèi)壁摩擦,因此葉片式電動真空泵工作時,溫度會不斷上升。其結(jié)構(gòu)如圖6所示:

        圖6 葉片式電動真空泵結(jié)構(gòu)圖

        3.2.2 搖擺活塞式電動真空泵

        搖擺活塞式電動真空泵包含兩個180°對置的工作腔。電機主軸連接一個偏心輪,偏心輪驅(qū)動轉(zhuǎn)軸及活塞做往復(fù)運動,在往復(fù)運動過程中,活塞會發(fā)生偏轉(zhuǎn)搖擺?;钊耐鶑?fù)運動引起工作腔的容積變化,產(chǎn)生進(jìn)氣和排氣的效果。搖擺活塞式電動真空泵工作時活塞和缸體之間有相對運動,工作時真空泵溫度會升高,活塞上活塞環(huán)和缸體之間的過盈量可以通過設(shè)計調(diào)整,其溫升比葉片式真空泵低,磨損較慢,噪音也相對較低。由于搖擺活塞式電動真空泵采用雙腔對置結(jié)構(gòu),當(dāng)一腔失效時仍具有一定的抽真空能力,其具體結(jié)構(gòu)如圖7所示:

        圖7 搖擺活塞式電動真空泵結(jié)構(gòu)圖

        3.2.3 膜片式電動真空泵

        膜片式電動真空泵也采用180°雙腔對稱布置結(jié)構(gòu),膜片由一個曲柄連桿機構(gòu)驅(qū)動,此曲柄連桿機構(gòu)包括一個偏心結(jié)構(gòu),上面裝有兩個偏心軸承,推動作用在膜片上的連桿進(jìn)行往復(fù)式運動,使膜片受到推力和拉力作用下變形。在氣室設(shè)置的單向閥作用下將空氣從進(jìn)氣口壓縮至排氣口,從而在與進(jìn)氣口相連的密閉空腔內(nèi)產(chǎn)生真空。由于膜片和腔體之間無相對運動,因此磨損較小,溫度上升低,可以使真空泵有較長的壽命和較低的噪音,詳細(xì)機構(gòu)如下圖8所示:

        圖8 膜片式電動真空泵結(jié)構(gòu)圖

        3.2.4 電動真空泵性能對比

        以上幾種電動真空泵各有優(yōu)缺點和不同的使用特性,在當(dāng)前乘用車上均有廣泛使用。具體選型還需依據(jù)整車定位及制動系統(tǒng)使用條件,如真空助力器性能、容積;電動真空泵抽真空能力、壽命、噪音及成本等因素。以上幾種電動真空泵性能優(yōu)缺點對比如下表:

        表1

        4 電子助力器(ibooster)

        iBooster將傳統(tǒng)真空助力器和ESC集成在一起,結(jié)構(gòu)如下圖9所示:

        圖9 電子助力器外觀圖

        iBooster有如下優(yōu)勢:

        (1)安裝角度靈活,占用空間??;與真空助力器有相同踏板感覺;伺服制動能耗低。

        (2)踏板特性可通過軟件調(diào)整實現(xiàn),進(jìn)而實現(xiàn)不同車型風(fēng)格、不同年齡段人群需求的多樣性。根據(jù)變速箱檔位,速度,轉(zhuǎn)向角,橫向加速度或驅(qū)動模式實現(xiàn)不一樣的踏板感;針對滿載車輛或拖車模式可調(diào)高助力比。

        圖10 電子助力器可調(diào)范圍輸出特性曲線示意圖

        (3)iBooster可支持更快的建壓速度,縮短TTL時間為未來駕駛功能提供更好的功能支持(比如十字路口交通安全輔助以及自動緊急制動等)。

        圖11 電子助力器與ESP系統(tǒng)流量對比

        (4)iBooster采用電機助力,因此不再需要發(fā)動機真空,降低發(fā)動機負(fù)載,提升動力性和燃油經(jīng)濟(jì)性;取消EVP和真空管路,節(jié)省制動系統(tǒng)復(fù)雜程度,降低重量。

        未來汽車的終極目標(biāo)是無人駕駛和綠色駕駛,iBooster所具備的優(yōu)勢,使其必將成為未來制動系統(tǒng)不可或缺的重要組成部分。

        5 結(jié)束語

        制動系統(tǒng)作為汽車安全系統(tǒng),其重要性不言而喻。隨著時代的發(fā)展,消費者對制動系統(tǒng)的需求不止停留在“能剎住車”的層面,而是對制動踏板感覺提出了更高的要求。真空助力器真空度的高低直接關(guān)系到制動踏板力的大小,進(jìn)而影響制動踏板感覺。本文從整車層面,介紹了幾種傳統(tǒng)可用的真空源方案及優(yōu)缺點,并著重介紹了未來制動系統(tǒng)發(fā)展方向-電子助力器(ibooster),這對本領(lǐng)域汽車制動系統(tǒng)設(shè)計人員有較大借鑒意義。

        [1] 李海龍.電動真空泵在制動真空助力系統(tǒng)中的應(yīng)用.輕型汽車技術(shù).2015(9/10).

        [2] 程源.高玉振.盧生林.劉培培等.高原高寒環(huán)境對汽車制動性能的影響.汽車工程師.2013(3).

        [3] 饒峻.崔海峰.趙向東等.高海波環(huán)境下的電子真空泵智能控制.上海工程技術(shù)大學(xué)學(xué)報.2014年3月,第28卷 第1期.

        [4] 陳家瑞.汽車構(gòu)造(第2版)[M].機械工業(yè)出版社,2004:282-310.

        [5] 余志生.汽車?yán)碚摚ǖ?版)[M].北京:機械工業(yè)出版社,2000:71-102.

        [6] 夏青松.周榮.楊華.徐達(dá)等.電動真空助力制動系統(tǒng)設(shè)計.輕型汽車技術(shù).2007(11/12),總219/220.

        Analysis of vacuum source of passenger car braking system

        Wu Guibao, Dong Liang, Ye Haijian
        ( Anhui Jianghuai Automobile group Co. Ltd., Anhui Hefei 230601 )

        At present, the vacuum booster is widely used in the passenger car and light truck as the servo power, and its vacuum will directly affect the effect of power. Naturally aspirated models often use the engine intake manifold as a vacuum source , matching direct injection engine, turbocharged engine and diesel engine models often use mechanical vacuum pump or electric vacuum pump as a vacuum source, the new energy vehicles because of the engine without the use of electric vacuum pump as a vacuum source; It is the development direction of the future braking system to cancel the traditional vacuum booster and integrate the ESC controller. This paper focuses on several common brake system vacuum source solutions and their advantages and disadvantages, and introduces the advantages of electronic booster, to provide reference for the relevant technical personnel.

        Vacuum source; Engine manifold; Mechanical vacuum pump; Electric vacuum pump; Electronic booster

        U463.5

        A

        1671-7988 (2017)13-50-04

        10.16638/j.cnki.1671-7988.2017.13.016

        吳桂寶,男,畢業(yè)于南昌大學(xué)車輛工程學(xué)士,現(xiàn)就職于安徽江淮汽車集團(tuán)股份有限公司任底盤設(shè)計主管一職。

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