通用汽车GF6变速箱培训手册精编版Word文件下载.docx
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6)驻车齿轮
7)控制电磁阀总成
8)驱动链条
9)驱动齿轮架
10)变矩器总成
11)油泵总成
12)差速器齿轮架总成
13)前差速器环齿
14)被动齿轮架
15)1-2-3-4离合器总成
16)低速-倒档离合器总成
17)2-6离合器总成
18)3-5-R离合器总成
19)4-5-6离合器总成
20)输入速度传感器总成
1.3GF6ID识别
1.广播码
2.变速器总成零件号
3.出厂源代码(SGMDY)
4.部件标识符(61=TRANS)
5.车型年(8=2008)
6.变速器型号(AA)
7.变速器族系(6T40=W)
8.产地代码(M=中国烟台)
9.年份(8=2008)
10.儒略历日期
11.班次标识符(A/B)
12.数字序列号,每天上午12:
01从0001开始
出厂源代码
●4-RamosArizpe,墨西哥
●H-Ypsilanti,密歇根州
●J-Windsor,安大略州
●S-Strasbourg,法国
●W-Warren,密歇根州
●Y-Toledo,俄亥俄州
●BRO-Boryeong,韩国
●SGMDY-中国山东烟台
2.GF6参数
2.1GF6技术参数
变速箱型号
6T40/45
6:
前进档位
T:
前轮驱动
40/45:
扭矩参数
变矩器直径
236mm
变速箱档位
1st
2nd
3rd
4th
5th
6th
R
4.584:
1
2.964:
1.912:
1.446:
1.000:
0.746:
2.940:
离合器名称
1-2-3-4离合器
3-5-R离合器
4-5-6离合器
2-6离合器
低速-倒档离合器
低速单向离合器(OWC)
变速箱油型号
DEXRONVI
3.GF6控制功能
3.1换档控制杆
P档(Park)
P档位置将车辆前轮锁住,同时防止车辆前后运动,P档是启动车辆的最佳档位。
由于变速箱应用了档位锁止控制,所以在将档位杆从P档移出前先要踩下制动踏板,出于安全的原因,在P档位置时要使用手制动系统。
R档(Reverse)
R档允许车辆向后倒车。
N档(Neutral)
N档时允许发动机启动,同时在车辆移动时,N档也允许发动机重新启动,在车辆被拖动时,档位杆的位置必须在N档。
D档(Drive)
D档时正常的驾驶档位,在D档驾驶时有6个前进档位,驾驶员可以通过踩踏加速踏板或人为地将档位杆挂到低档位来实现档位的升降,TCM可以自动的控制6个档位之间的转换。
DSC驾驶员换档控制(DriverShiftingControl)
M—在M位置时驾驶员可以手动的将档位杆推动到M+或M-的位置进行升档和减档,变速箱将根据档位杆的位置进行升档或减档。
3.2默认模式
根据每个档位的换档特性,基于车速和节气门的开度,TCM给换档电磁阀和压力控制电磁阀发送ON/OFF信号,用以控制档位,根据特定的条件,TCM在基本的程序控制下进行档位的转换,即“默认模式”。
3.3过热模式控制
当变速箱油温达到130°
C持续5秒时,TCM进入过热控制模式,TCM修正换档表和TCC结合控制,以减低变速箱油温。
3.4驾驶员换档控制(DSC)
驾驶员换档控制就是手动换档控制,M+(升档)/M-(降档)。
驾驶员换档控制只是在特定的驾驶条件下的换档控制,当档位杆从M的位置回到D时,正常的换档控制在此起作用。
3.5自适应换档控制
GF6变速箱使用管路压力控制系统来补偿在升档时变速箱元件的正常磨损。
当变速箱元件在磨损或更换后,换档时间会变增加或缩短。
为了补偿这种变化,TCM调整各个压力控制电磁阀,以保证换档时间与所设计的要求相吻合。
TCM通过监测输入速度传感器和输出速度传感器的信号,用以确定在换档时是否出现了过快(换档生硬)或过慢(换档不畅)的现象出现,并通过控制压力电磁阀来保证良好的换档感觉。
自适应换档控制的目的是为了补偿不断变化的车辆驾驶条件下的换档质量。
自适应控制功能是一个持续的控制过程,可以延长车辆的使用寿命,提高换档质量。
3.6自诊断功能
TCM的这项功能是持续地监视各个传感器,电磁阀和其他电子元件的工作状况,如果这些元件出现了故障,TCM将请求ECM点亮“MIL”灯,指示驾驶员变速箱出现了故障。
要想将故障代码或自适应值清除,必须使用检测仪器。
3.7故障保护模式
即使变速箱出现了电气元件上的故障,TCM也会尽可能地保证车辆能够行驶(甚至5档起动)。
在这种情况下,所有的电磁阀都回到它们的常态(NormalState),如果TCC在结合状态,TCC也会进行分离。
变速箱此时会保持在5档的默认位置,直到点火开关百关闭或档位杆被推至倒档位置,这可以保证车辆仍能安全的开到维修中心。
4.GF6动力流分析
4.1主要机械部件
4.2结构示意图
C2-6:
固定反作用太阳轮。
C3-5-R:
连接反作用太阳轮和输入轴
C4-5-6:
连接输入轴和反作用行星齿轮架
CL-R:
固定反作用行星齿轮架
C1-2-3-4:
固定输出行星齿轮太阳轮
OWC:
低-倒单向离合器,从输入轴方向看,相应行星齿轮架只能顺时针旋转
传动链条:
连接驱动齿轮架和被驱动齿轮架
4.3换档对照表
档位杆
档位
C4-5-6
C3-5-R
C2-6
CL-R(OWC)
CL-R
C1-2-3-4
P
结合
N
D
Holding
结合*
*-发动机制动时
Holding-单向离合器保持
4.4P档动力流
4.51档动力流
4.62档动力流
4.73档动力流
4.84档动力流
4.95档动力流
4.106档动力流
4.11R档动力流
Rev
5.GF6机械部件说明
5.1变矩器
变矩器是连接发动机和变速箱的重要元件,其主要功能包括:
●将发动机的扭矩平滑地传递到变速箱的机械部件上
●在需要时增加发动机的扭矩。
●通过机械的方式转换变速箱油液
●通过TCC的应用,将发动机和变速箱部分或直接连接在一起
TCM在合适的车速下控制TCC压力控制电磁阀(PC)来调节TCC的结合压力。
具有电控离合器功能(ECCC)的变速箱,TCC并不是与变矩器的外壳完全连接,TCM通过精确地控制允许有微小的打滑出现,目的是为了减小驱动轴所产生的扭转震动。
变矩器在结合/分离时有5种不同的工作状态:
◆在TCC压力电磁阀“ON”时
状态1(结合)
TCM增加压力控制电磁阀的电流(S→A),将TCC调节器结合阀和TCC控制阀完全打开,然后TCM降低TCC压力控制电磁阀的电流(B→C),将TCC控制阀及TCC调解器结合阀保持在一个合适的位置,这个动作就是将TCC控制阀和TCC调解器结合阀从泄放位置运动到结合位置,打开充油油路。
但是此时的油压不足以结合TCC。
状态2(结合)
TCC压力控制电磁阀的电流从D增加到E的位置,然后再从E上升到F位置。
当电流和压力增加时,打滑速度降低。
TCC结合油路:
状态3(锁止)
TCC压力控制电磁阀的电流从F增加到G,TCC压盘上的结合压力增加,TCC不再打滑,并进入全锁止状态。
TCC上的摩擦材料也被保护。
◆在TCC压力电磁阀“OFF”时
状态4(释放)
TCC压力控制电磁阀的电流从H降低到I,TCC压盘开始打滑并将平稳地分离。
状态5(释放)
TCC压力控制电磁阀的电流从I降低到J,TCC结合油压逐渐降低,TCC渐渐分离。
在J点,TCM控制TCC压力控制电磁阀的电流降到0安培(K点),TCC完全释放。
TCC释放油路:
5.23-5-R离合器
3-5-R离合器总成安装在3-5-R及4-5-6离合器鼓总成内,通过花键与变矩器的涡轮连接在一起,在3档/5档/倒档时,3-5-R离合器结合。
3-5-R离合器片的内齿连接到离合器鼓上,3-5-R离合器片的外齿连接到反作用太阳
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