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液压转向器极限回舵液压异响分析及改进

2020-12-28刘雁冰王会敏

汽车零部件 2020年12期
关键词:转向器异响液压

刘雁冰, 王会敏

(1.豫北转向系统(新乡)有限公司 ,河南新乡453003;2.新乡航空工业(集团)有限公司 ,河南新乡 453000)

0 引言

随着科技的发展,汽车发动机、传动系、内饰件等NVH性能逐渐提升,转向系统的NVH问题逐渐凸显出来,而且转向NVH问题非常容易被驾驶员感知,引起抱怨。因此对转向系统的NVH问题研究迫在眉睫,如何提升转向系统NVH性能也是各厂家在产品开发过程中重点研究方向。

本文作者所述的是液压转向器在极限回舵时产生的一种液压异响,通过机制分析提出了改进方向,并通过实车验证证明方法可行。

1 动力转向系统工作原理

汽车转向系统是控制汽车行驶方向的一个重要系统,对于汽车转向系统,它直接影响汽车的稳定性和操纵性。除了要求其操纵轻便、安全可靠外,还要求其在不同工况下,能够按照驾驶员的操作正常工作,提供最佳的路感。

动力转向系统是在传统机械转向系统的基础上增加了动力系统,现阶段主要是液压和电机两种动力系统,文中讲述的是液压动力转向系统,液压转向系统由动力转向器、方向盘、管柱、高低压油管、油壶等组成,如图1所示。其工作原理是油泵在发动机的带动下从油壶吸油,并通过油泵叶片将油液压出提供动力给转向器,转向器根据内部阀组件控制油液的流向,从而实现左右转向和直行,油液再经过转向器回油口回到油壶,完成一个循环作用。其中动力转向器是转向系统的重要子系统,起执行作用,动力转向器的核心控制部件是阀组件,如图2所示。驾驶员转动方向盘,扭矩通过管柱传递到动力转向器的输入轴(连接阀芯),因为轮胎的阻力矩作用,阀套在转向拉杆、齿轮的约束下保持不动,阀套和阀芯之间便产生一个旋转角度,调整进入转向器左右两缸的流量,从而实现转向功能。当方向盘没有转动,阀套和阀芯之间没有旋转角度,车辆则实现直行[1]。

图1 齿轮齿条动力转向系统

图2 转阀剖视图

2 液压转向器极限回舵液压异响产生的机制及改进方案

2.1 液压转向器极限回舵液压异响产生的机制

图3为右转向阀组件剖视图,当车辆原地转向到接近极限位置时,右边阀芯和阀套之间的间隙变小,来自油泵的流量大部分进入左缸,此时转向系统压力接近工作压力极限,在这个时候回舵时,由于阀组件内扭杆的回弹作用,阀芯会迅速恢复到中位,此时系统压力也会瞬间下降[2],压力从高到低的变化会产生一个液压冲击,导致转向系统产生液压波动,进而产生异响。

图3 右转向阀组件剖视图

2.2 改进方案

解决极限回舵异响的根本就是降低液压冲击,而液压冲击的大小和流量大小、扭杆刚度、阀芯阀套之间的阀间隙截面积的变化有关。降低转向系统的流量,有可能导致快打方向沉新的故障,在工程应用中常采用通过更改阀平面参数,来实现阀间隙截面积变化,降低压力冲击,这种方法可以保证系统流量不降低、扭杆刚度不变化的情况下解决异响,并且最小程度地影响操纵稳定性能[4]。阀平面参数的影响可以直接反映到阀特性曲线上,如图4所示,降低冲击也就是减小回舵曲线的斜率。

图4 阀特性曲线

3 整车测试

3.1 数采系统设备

文中实车的试验使用了东方所数采设备(8通道),表1所列为测试的主要设备。

表1 测试主要设备

3.2 传感器的连接

因为是液压冲击产生的异响,所以转向器进回油压力是重点测试对象[3],伴随着异响有振动产生,所以对转向器油管进行了加速度测试,如图5所示。

图5 测试图

4 测试结果分析

在打舵时,转向器进油口、回油口、加速度三者曲线均正常,但是在回舵时三者曲线均出现异常波动并伴随异响,和故障现象吻合,对曲线进行放大,三者波形吻合,说明异响是由液压冲击产生的波动引起,如图6所示。

图6 原状态测试曲线

对阀平面参数进行优化,降低回舵曲线的斜率后(图7),只更换转向阀组件,其余零部件均不变化,再次按照原状态的测试工况进行测试,由图8可看出,回舵异常波动消失,和打舵一致,主观评价无异响,客观测试结果与主观评价相吻合。一方面证明通过变更阀平面参数可以有效抑制回舵液压异响,另一方面证明此测试方法有效。

图7 阀特性曲线比对

图8 改进状态测试曲线

5 结论

通过文中的分析可知,当液压转向系统出现极限附近回舵液压异响故障时,可以采用变更阀平面参数的方法有效消除异响,该改进方案具有改进周期短、对转向系统性能影响有限等优点,为解决此类故障提供了参考。

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