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项目二十四 ABS、ASR、ESP系统与检修 发展历程 发明:20世纪20年代英国,首先应用于火车,随后在飞机 发展:70年代数字电控出现后,获得大发展 当今95%的汽车装有ABS 原理 (1)四传感器四通道四轮独立控制的ABS 1、循环调压方式工作过程 (1) 常规制动过程 (2) 减压过程 (3 ) 保压过程 (4) 增压过程 ABS工作原理演示 2、容积式调压方式 2.维修注意事项 1.3.2液压ABS制动系统的故障诊断与检查 1.液压ABS制动系统的常见故障分类 (1)系统线路故障 它多为连接线短路或断路、插接器接触不良等原因引起,一般可用万用表进行检测。 (2)传感器信号故障 大多是因传感头安装位置不对、传感头与齿圈间隙过大、传感头松动或是较脏等引起。也有齿圈位置不对、松动或是测量齿损坏等可能性。 (3)电源故障 一般由电压不稳、发电机故障、电压调节器故障等引起。 (4)油路故障 因油泵转子卡死、油泵电机搭铁线断路、电磁阀损坏、调压器进有空气等引起 2.液压ABS制动系统的常见故障诊断 任务2 ASR系统 2.1 ASR系统工作原理及组成 2.1.1控制方式 ASR系统的控制参数仍然是滑移率,ASR系统通常可以通过以下控制方式加以实现 1)发动机输出功率控制 2)驱动轮制动控制 3)差速锁止控制 4)综合控制 2.2.1 ASR特点 (2)转向不足 3.1.2 ESP功用 3. 1.3 ESP组成 1.传感器 ESP在ABS和ASR各种传感器的基础上,增加了以下传感器: (1)方向盘转角传感器:监测方向盘旋转的角度,帮助确定汽车行驶方向是否正确。 (2)横向偏摆率传感器:监测车体绕垂直轴线转动的状态。 (3)横向加速度传感器:它对转弯时产生的离心力起反应,确定汽车是否在通过弯道时打滑。 初步检查和故障码诊断 2.1.2典型液压ASR系统组成及工作原理 1-制动主缸;2-副节气门位置传感器;3-副节气门驱动电机;4-ABS制动压力调节器; 5-右前轮转速传感器;6-比例阀和差压阀;7-ASR制动压力调节器;8-右后轮转速传感器;9-主节气门位置传感器;10-ASR选择开关;11-左前轮转速传感器;12-ABS/ASR电子控制器;13-发动机电子控制器;14-左后轮转速传感器;15-ASR工作指示灯;16-ASR关闭指示灯 图24-20 典型ABS/ASR组成示意图 2.3.2 ASR与ABS关系 ASR以ABS为基础,均可通过控制车轮的制动力矩来达到控制车轮滑移率的目的 (1)ABS对所有车轮实施调节,ASR只对驱动轮加以调节控制。 (2)ABS工作过程中,通常离合器分离、发动机怠速,但在ASR控制期间,离合器却处于接合状态,因此,发动机的惯性会对ASR控制产生较大影响。 (3)ABS工作过程中传动系振动较小,易控制,而在ASR控制过程中,传动系易产生较大振动。 (4)ABS控制中各车轮间相互影响较小,ASR控制中两驱动轮间相互影响较大。 (5)ASR是一个涉及到制动控制、发动机控制和差速器锁止控制等的多环控制系统,其控制相对于ABS更加复杂。 任务3 ESP系统 3.1 ESP系统组成与工作原理 3.1.1 车辆行驶中的典型不稳定状态 (1)侧向车轮滑移 图24-23侧向车轮滑移 图24-24 转向不足 图24-25 转向过度 (3)转向过度 ESP电控单元通过各种传感器的信号对车辆的运行状态进行判断,能够探测和分析车况,识别车辆不稳定状态,并通过对制动系统,发动机管理系统和自动变速器管理系统(对配有自动变速器的汽车而言)实施控制,从而有针对性的弥补车辆滑动,及时纠正驾驶错误 2.ESP电控单元 3.执行器 * * ABS —— Antilock Braking System 汽车车轮的滑移率:S = [(V - VW)/ V ]×100% V — 汽车相对地面的移动速度 (m/s) VW — 车轮瞬时圆周速度 (m/s) 当S在15%~20%时,轮胎与路面间有最大的纵向附着系数,而侧向附着系数也较大。 任务1 ABS制动系统 1.1 ABS原理及分类 滑移率 滑移率对汽车制动的影响 滑移率与附着系数之间的关系 横向附着系数 1 提高汽车制动过程中的方向稳定性,保持对汽车的转向控制;防止汽车侧滑甩尾; 2 使汽车在最短的距离内停车; 3 使用方便,工作可靠 4 防止轮胎抱死拖滑,减轻轮胎磨损; 优点 1.1.2 ABS工作原理 通过检测和控制车轮的滑移率,以获得最大的制
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