[发明专利]一种电磁控制发动机冷却风扇驱动装置及其实现方法有效

专利信息
申请号: 201210260004.4 申请日: 2012-07-25
公开(公告)号: CN102767416A 公开(公告)日: 2012-11-07
发明(设计)人: 贺频艳;上官文斌;段耀龙;曾祥坤;陈强;胡惠祥 申请(专利权)人: 雪龙集团股份有限公司
主分类号: F01P7/04 分类号: F01P7/04;F04D27/00
代理公司: 广州市华学知识产权代理有限公司 44245 代理人: 黄磊
地址: 315800 浙江*** 国省代码: 浙江;33
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摘要:
搜索关键词: 一种 电磁 控制 发动机 冷却 风扇 驱动 装置 及其 实现 方法
【说明书】:

技术领域

发明涉及汽车发动机热管理系统技术,具体来说是一种电磁控制发动机冷却风扇驱动装置及其实现方法。

背景技术

据有关研究资料显示,汽车发动机5~10%的能量消耗在发动机的冷却风扇上。冷却风扇上损失的能量包括:(1)、风扇运行过程中的振动损失;(2)、风扇运行过程中的摩擦损失等。电磁控制发动机冷却风扇单向离合解耦轮可以很好的解决风扇在运行过程中的振动问题;非线性调速模块可以根据发动机工况,调节发动机冷却风扇转速,节约能源。从节约汽车能源考虑,汽车冷却风扇应根据汽车发动机的热负荷工况要求,一方面,风扇在发动机热负荷较大时旋转,从而为发动机散热;另一方面,发动机工作温度较低或在正常工作温度时,风扇应停止旋转,以防止发动机在过度冷却的工况下运行。因此,汽车发动机冷却风扇的自动离合技术成为了汽车节能的关键技术之一。

离合装置根据摩擦原理实现结合与分离,通常可通过机械、气压、液压及电磁等方式实现离合。一般发动机风扇位于发动机前端的单独的支承轴颈上,利用气压和电磁控制实现离合的风扇离合器通常具有一个皮带轮,可利用带传动进行驱动,皮带轮的轴承通常具有一个非转动的支承轴颈。

传统的驱动风扇的硅油离合器主从动盘之间存在相对滑转、结构复杂且高温容易失效的缺点。而采用电磁控制的干摩擦风扇离合器,通过控制电磁线圈中电流的大小,对摩擦力进行非线性、精确控制,而且布置相对容易;在装配中,先安装驱动风扇的皮带轮,再安装摩擦装置,再安装带有单向离合与解耦装置从动盘,拆卸时反向。这种装配顺序具有拆装简便、易于维修的优点。

发动机冷却风扇是高速旋转部件,叶片会出现较大的振动。如果风扇轮毂直接与旋转轴刚性连接,这种振动就会直接传递到旋转轴上,进而影响整个发动机前端附件驱动系统的振动。当振动严重时可使风扇叶片断裂,出现打坏散热器的情况,从而影响发动机工作的可靠性。另外,高速旋转的风扇其等效转动惯量较大,如果风扇轮毂直接与旋转轴刚性连接,当发动机急减速或停机瞬间,风扇仍以较大的转速旋转,这将增加带与轮间的相对滑动,从而加剧皮带的磨损、产生噪声等问题。

发明内容

本发明的目的在于克服以上现有技术存在的不足,提供了一种结构简单、控制精度高、响应快、振动小、噪声低的具有非线性调速和减振作用的电磁控制发动机冷却风扇驱动装置。

本发明另一目的在于提供一种电磁控制发动机冷却风扇驱动装置的实现方法。

为了达到上述目的,本发明采用以下技术方案:一种电磁控制发动机冷却风扇驱动装置,包括套设在轴上的第一轴承及第二轴承,第一轴承外部套设线圈,线圈外部设有转子,转子外部设置皮带轮,皮带轮内部和转子的外端面设置风扇非线性调速模块,风扇非线性调速模块外端面设置从动盘,从动盘套设在第二轴承上,从动盘外端设置安装法兰盘,安装法兰盘一端面固接单向离合解耦轮,单向离合解耦轮另一端面与风扇安装法兰固接,风扇安装法兰与风扇连接,线圈与电子控制元件连接。

作为一种优选的结构,所述风扇非线性调速模块包括传动销柱、键、衔铁、弹簧、通磁盘、隔环、摩擦盘和磁铁;其中,衔铁套设在转子上,且皮带轮通过键连接衔铁并传递力矩,衔铁与弹簧、通磁盘和隔环通过传动销柱紧密连接,隔环外端面设置摩擦盘,隔环和摩擦盘设有通孔,通孔中设置磁铁,磁铁与通磁盘连接。

作为一种优选的结构,所述单向离合解耦轮包括单向离合器、弧形螺旋弹簧和弧形螺旋弹簧安装盘;其中,弧形螺旋弹簧安装盘与安装法兰盘固接,弧形螺旋弹簧安装盘上安装弧形螺旋弹簧,弧形螺旋弹簧通过壳体与单向离合器及弧形螺旋弹簧安装盘连接。

作为一种优选的结构,所述轴为阶梯轴。

为了加强散热效果,所述从动盘一端面上设有散热片。

一种电磁控制发动机冷却风扇驱动装置的实现方法,包括以下步骤:

(1)、通过电子控制元件采集预定参数的信息,并经过编辑的程序转化为电信号;

(2)、线圈根据电子控制元件传递的电流大小,产生相对应大小的磁场,磁场穿过转子产生磁力吸引衔铁;

(3)、衔铁在电磁力的作用下向皮带轮一侧沿皮带轮轴线方向移动,从而控制通磁盘施加在隔环上的压紧力;

(4)、隔环压紧力的大小控制了摩擦盘与从动盘之间摩擦力的大小,从而调节从动盘转速的高低;

(5)、当摩擦盘与从动盘之间的摩擦力变大时,从动盘会带动风扇高速旋转;当摩擦盘与从动盘之间的摩擦力变小时,风扇便在低转速工况下工作;

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