Содержание Электросхемы Раздел: Автоматическая трансмиссия (АКПП) Все разделы

Автоматическая коробка передач - 6T70 / 6T75 - сервисное обслуживание, капитальный ремонт, поиска и устранение неисправностей: Прочее Kia Rio III рестайлинг

Автоматическая трансмиссия (АКПП) 32 иллюстрации ~39 мин чтения

Неустойчивый

Неисправные электрические соединения или проводка могут быть причиной прерывистых условий. См. " Тестирование на прерывистые условия и плохие соединения ". (ref-301517-S37460750252008101700000)

Самонастройка после ремонта

Сервис Fast Learn Adapts - это процедура для 6-ступенчатых автоматических коробок передач, в которой проводится серия тестов, позволяющих модулю управления коробкой передач (блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией)) узнать индивидуальные характеристики сцепления. После получения данных о сцеплении обслуживание Fast Learn Adapts преобразует их в адаптивные ячейки данных, которые блок управления трансмиссией использует для управления сцеплением во время переключений. Средство сканирования инициирует процедуру обслуживание Fast Learn Adapts. Эта процедура должна использоваться после ремонта коробки передач.

Процедура обслуживание Fast Learn Adapts должна быть выполнена после одного из следующих ремонтов транспортного средства. Невыполнение этой процедуры после одного из следующих ремонтов может привести к плохой работе трансмиссии, а также к установке датчиков трансмиссии.

  1. Внутреннее обслуживание/капитальный ремонт коробки передач
  2. Ремонт или замена корпуса клапана
  3. Замена управляющего соленоида (с корпусом и блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией)) клапана в сборе
  4. Обновление программного обеспечения/калибровки блок управления трансмиссией (TCM)
  5. Любая услуга в ответ на проблему качества смены
ВажноПеред выполнением процедуры обслуживание Fast Learn Adapts убедитесь, что выполнены следующие условия: Ведущие колеса заблокированы. Включен стояночный тормоз. Включен рабочий тормоз. Дроссельная заслонка нулевого процента и нет внешнего контроля оборотов двигателя. Температура трансмиссионной жидкости (TFT) находится в диапазоне 70-100 ° C (158-136°C). Селектор коробки передач был циклически переключен с парковки на реверс 3 раза для удаления воздуха из муфт заднего хода.
  1. Используйте инструмент сканирования для перехода к разделу Сервис Быстрое обучение Адаптация, выбрав следующие команды: F1: Модуль управления передачей F5: Настройка модуля F0: Процесс быстрой адаптации обучения
  2. Используйте средство сканирования для выполнения процедуры обслуживание Fast Learn Adapts. PARK проверка setup привод mode REVERSE mode Эти этапы автоматически инициируются и управляются сканирующим устройством. По мере выполнения процедуры отображение данных сканирующего устройства будет выдавать инструкции оператору. При необходимости следуйте инструкциям средства сканирования. Краткое описание каждого этапа см. ниже в разделах «Тестовая настройка PARK», «Режим привод» и «Режим REVERSE».
  3. После завершения процедуры выключите двигатель и выключите питание блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией). Связь со средством сканирования будет потеряна.
  4. Перезапустите двигатель. На этом процедура обслуживание Fast Learn Adapts будет завершена.

Ниже приведены краткие описания каждого из 3-х различных этапов.

Режим привода

ВниманиеПеред выбором привод заблокируйте колеса. Находясь в состоянии привод, если сканирующий прибор теряет связь или отсоединяется, транспортное средство может двигаться вперед. Неспособность заблокировать колеса может привести к травмам или повреждению имущества.

Как только настройка PARK завершена, сканирующее устройство дает команду драйверу выбрать привод. После выбора привод (ПРИВОД) блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией) включает отдельные сцепления для определения объема сцепления, порогов заполнения при полной подаче и смещений давления. блок управления трансмиссией выполнит этот тест только один раз. Многократное выполнение процедуры обслуживание Fast Learn Adapts даст одинаковые результаты и не является необходимым.

Режим реверса

ВниманиеПеред выбором РЕВЕРС заблокируйте колеса. Находясь в положении РЕВЕРС, если сканирующий прибор теряет связь или отсоединяется, транспортное средство может двигаться назад. Неспособность заблокировать колеса может привести к травмам или повреждению имущества.

Далее сканирующий инструмент дает команду водителю выбрать РЕВЕРС. блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией) включает отдельные сцепления, чтобы узнать объем сцепления, пороги заполнения полной подачи и смещения давления. блок управления трансмиссией выполнит этот тест только один раз. Многократное выполнение процедуры обслуживание Fast Learn Adapts даст одинаковые результаты.

ВажноПосле завершения процедуры обслуживание Fast Learn Adapts передача останется в нейтральном состоянии.

Если программа обслуживание Fast Learn Adapts не будет работать, а указанные выше условия будут выполнены, убедитесь в следующем:

  1. TFT находится между 70-100 ° C (158-136°C).
  2. Тормоза и тормозной переключатель функционируют исправно.
  3. Нет активных расшифровка кода ошибки.
  4. Закрытая дроссельная заслонка и обороты двигателя увеличиваются выше 1500 об/мин во время работы в режиме Park проверка Setup или при входе в режимы тестирования.
  5. Правильно отрегулирован и функционирует переключатель Park/Neutral.
  6. Регулятор давления в трубопроводе способен обеспечить давление 1000 кПа и соответствует техническим требованиям.
  7. Транспортное средство не движется или чрезмерно вибрирует.
  8. Сцепления правильно собраны.

Необходимые инструменты

J 21867 Манометр

  1. Установите средство сканирования.
  2. Запустите двигатель.
  3. Осмотрите трансмиссию на предмет надлежащего уровня жидкости. См. " Проверка трансмиссионной жидкости ". (ref-301510-S22343488912008101700000)
  4. С помощью средства сканирования проверьте наличие активных или сохраненных диагностических кодов неисправностей.
  5. Проверьте исправность ручного привода коробки передач.
  6. Выключите двигатель.
  7. Снять пробку для опрессовки линии.
  8. Установите J 21867.
  9. Откройте элементы управления выходом передачи сканирующего устройства для соленоида линейного ПК.
  10. Запустите двигатель.
  11. Используйте сканирующее устройство для увеличения и уменьшения соленоида линейного ПК с шагом приблизительно 100 кПа (15 фунт/кв. дюйм). Инструмент сканирования автоматически управляет значениями приращения.
  12. Дайте давлению стабилизироваться между приращениями.
  13. Сравните показания давления на сканирующем приборе с показаниями на J 21867.
  14. Если показания давления сильно различаются, обратитесь к разделу " Высокое или низкое давление жидкости ". (ref-301510-S08603505352008101700000)
  15. Выключите двигатель.
  16. Снимите J 21867.
  17. Установите пробку для опрессовки линии и затяните ее до 12 н.м (106 фунтов в дюймах).

Как проверить электрический функцию

Сначала выполните эту процедуру, чтобы убедиться, что электронные компоненты коробки передач функционируют должным образом. Если эти компоненты не проверяются, простое электрическое состояние может быть неправильно диагностировано.

  1. Подключите сканирующее устройство.
  2. Убедитесь, что переключатель передач находится в положении PARK, и установите стояночный тормоз.
  3. Запустите двигатель.
  4. Проверьте, что следующие данные о частоте вращения соленоида SOL Fp могут быть получены и функционируют должным образом. Обратитесь к разделу " Справочные сведения о переключателе давления модуля управления ". Сомнительные данные могут указывать на проблему. Частота вращения двигателя Передача ISS Скорость движения транспортного средства Управляемая IMS Передаточное отношение редуктора Линия PC. Давление Cmd. муфта блокировки гидротрансформатора Тормозной переключатель температура охлаждающей жидкости, список данных двигателя Trans. Температура жидкости блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией) (ref-301518-S12838675482008101700000)
  5. Контролируйте параметр муфта блокировки гидротрансформатора тормоз выключатель во время нажатия и отпускания педали тормоза. Сканирующий инструмент должен отображать: Открыт при нажатии на педаль тормоза. Закрывается при отпущенной педали тормоза.
  6. Проверь гаражные смены. Нажмите на педаль тормоза и убедитесь, что стояночный тормоз установлен. Переместите селектор передач в следующие диапазоны: PARK (ПАРК) - REVERSE REVERSE (РЕВЕРС) - NEUTRAL NEUTRAL (НЕЙТРАЛЬ) - привод (ПРИВОД) Пауза 2-3 секунды в каждом положении передачи. Убедитесь, что зубчатые зацепления являются немедленными и не жесткими.
  7. Контролировать дальность передачи на сканирующем инструменте, список данных двигателя. Нажмите на педаль тормоза и убедитесь, что стояночный тормоз установлен. Перемещайте селектор передач по всем диапазонам. Пауза от 2 до 3 секунд в каждом диапазоне. Вернуть селектор передач в положение PARK. Убедитесь, что все положения селектора соответствуют отображению сканирующего устройства.
  8. Проверьте вход положения дроссельной заслонки. Нажмите на педаль тормоза и убедитесь, что стояночный тормоз установлен. Убедитесь, что переключатель передач находится в положении PARK. Контролируйте Положение дроссельной заслонки при увеличении и уменьшении частоты вращения двигателя с помощью педали дроссельной заслонки. Процент положения дроссельной заслонки сканирующего инструмента должен увеличиваться и уменьшаться с частотой вращения двигателя.

Если какая-либо из вышеперечисленных проверок не выполняется должным образом, запишите результат для справки после завершения дорожного испытания.

Частичный дроссель Пониженная передача

  1. Установите переключатель передач в положение привод (ПРИВОД).
  2. Разогнать автомобиль до 64-88 км/ч (40-55 миль/ч) на 6-й передаче.
  3. Быстро увеличьте угол дроссельной заслонки до 25-30 процентов.
  4. Проверьте следующее: муфта блокировки гидротрансформатора выпускает. Коробка передач немедленно переключается на пониженную передачу.

Ручные понижающие переключения

Испытание с ручным переключением на более низкую передачу не требуется для транспортных средств, оснащенных системой переключения передач водителя (DSC). Соленоиды блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией) и переключения передач автоматически блокируют понижающие переключения DSC для защиты коробки передач от повреждений.

Переход на пониженную передачу при движении накатом

  1. Установите переключатель передач в положение привод (ПРИВОД).
  2. Разогнать автомобиль до 6-й передачи с применением муфта блокировки гидротрансформатора.
  3. Отпустить дроссельную заслонку и включить тормоза
  4. Проверьте следующее: муфта блокировки гидротрансформатора выпускает (на большинстве приложений). Переключение на более низкую передачу происходит в соответствии с командой.

Задний ход

Выполните следующий тест, используя положение дроссельной заслонки 10-15 процентов.

  1. Остановив автомобиль, переведите переключатель передач в положение РЕВЕРС.
  2. Медленно разгоняйте автомобиль.
  3. Убедитесь в отсутствии заметного проскальзывания, шума или вибрации.

Управление переключением передач водителя (DSC )/электронный выбор диапазона (ERS)

Конкретные инструкции по DSC см. в руководстве по эксплуатации. блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией) переопределит команды переключения при достижении максимальной частоты вращения двигателя и защитит от любого переключения на более низкую передачу, которое может вызвать чрезмерные обороты двигателя.

Плохое ускорение на низкой скорости - статор роликовая муфта свободного хода в любое время

Если статор постоянно работает на холостом ходу, автомобиль имеет тенденцию к плохому ускорению с места и на скорости ниже 48-55 км/ч (30-34 миль/ч). При скорости выше 48-55 км/ч (30-34 миль/ч) транспортное средство может действовать нормально.

Для плохого разгона на низких скоростях следует сначала определить, что выхлопная система не заблокирована, а трансмиссия находится на Первой передаче при старте. Если двигатель свободно разгоняется до высоких оборотов в НЕЙТРАЛИ, можно предположить, что двигатель и выхлопная система в норме. Проверьте низкую производительность в режимах привод (привод) и REVERSE (реверс), чтобы определить, постоянно ли статор работает на холостом ходу.

Плохое ускорение на высокой скорости - роликовая муфта статора всегда заблокирована

Если статор постоянно заблокирован, то при разгоне с места производительность нормальная. Обороты двигателя и скорость автомобиля ограничены или ограничены на скоростях выше 48-55 км/ч (30-34 миль/ч). Визуальный осмотр преобразователя может выявить синий цвет от перегрева.

Если во время муфты блокировки гидротрансформатора возникает дрожь, примените или отпустите

Если дрожание происходит во время применения муфта блокировки гидротрансформатора, проблема может быть в трансмиссии или гидротрансформаторе. Что-то вызывает одно из следующих условий

  1. Сцепление сцепляется не полностью.
  2. Сцепление отпускается не полностью.
  3. Сцепление разжимается и накладывается быстро и непрерывно.

Одно из следующих условий может вызывать дрожание муфта блокировки гидротрансформатора

  1. Негерметичность уплотнений вала турбины/ШТК
  2. Диафрагма с ограниченным приводом
  3. Деформация поверхности сцепления или корпуса из-за длинных болтов преобразователя в маховик
  4. Дефектный фрикционный материал на пластине муфта блокировки гидротрансформатора

Если сотрясение происходит после применения муфты блокировки гидротрансформатора

ВажноНекоторые коробки передач оснащены сцеплением с электронным управлением мощностью (ECCC), которое не позволяет сцеплению полностью блокироваться с крышкой гидротрансформатора. Сцепление поддерживает небольшую величину проскальзывания, приблизительно 20 об/мин, на 2-й, 3-й, 4-й, 5-й и 6-й передачах, в зависимости от применения автомобиля. ECCC был разработан, чтобы уменьшить возможность шума, вибрации или угара, вызванного применением муфта блокировки гидротрансформатора. Полная блокировка доступна только на скоростях шоссе в некоторых приложениях.

Если дрожь возникает после применения муфта блокировки гидротрансформатора, большую часть времени в передаче нет ничего плохого.

Маловероятно, что муфта блокировки гидротрансформатора будет проскальзывать после применения муфта блокировки гидротрансформатора. Проблемы с двигателем могут остаться незамеченными при легком дросселе и нагрузке, но они становятся заметными после применения муфта блокировки гидротрансформатора при подъеме на холм или ускорении. Это связано с механической связью между двигателем и трансмиссией.

ВажноМуфта блокировки гидротрансформатора не будет включаться до тех пор, пока двигатель не будет работать в замкнутом контуре, и транспортное средство не должно находиться в состоянии, близком к крейсерскому, не разгоняясь или не двигаясь накатом, и на ровной дорожной поверхности.

Как только муфта блокировки гидротрансформатора применяется, нет никакой помощи гидротрансформатора (гидравлическая муфта). Вибрации двигателя или трансмиссии могут быть незаметны до включения TCS. Обратитесь к разделу " Симптомы - управление двигателем ", чтобы избежать ошибочного диагноза дрожания TSC и ненужной разборки коробки передач или ненужной замены преобразователя крутящего момента. (ref-301539-S22533705872008101700000)

Композиционные пластины

Высушите пластины и осмотрите их на наличие следующих условий:

  1. Точечная коррозия
  2. Отслаивание
  3. Расслоение-расщепление или отделение сцепленного материала сцепления
  4. Изнашивание
  5. Застекление
  6. Взламывание
  7. Обугливание
  8. Стружка или частицы металла, внедренные в облицовку

Замените композиционную пластину, которая показывает любое из этих условий.

Стальные пластины

Протрите пластины насухо и проверьте пластины на обесцвечивание при нагревании. Если поверхности гладкие, даже если указан цветовой мазок, можно использовать пластину повторно. Если пластина обесцвечена пятнами тепла или если поверхность потерта, замените пластину.

Причины обгорания дисков сцепления

Следующие условия могут привести к перегоранию диска сцепления

  1. Неправильное использование сцепления или накладок
  2. Охлаждающая жидкость двигателя или вода в трансмиссионной жидкости
  3. Треснувший поршень сцепления
  4. Поврежденные или отсутствующие пломбы
  5. Низкое давление в линии
  6. Состояние корпуса клапана Торец корпуса клапана не плоский. Пористость между каналами. Неправильно установлены фиксаторы арматурного ряда. Контрольные шарики неправильно установлены.
  7. Уплотнительные кольца Teflon ® изношены или повреждены.

Охлаждающая жидкость двигателя или вода в коробке передач

ПримечаниеАнтифриз или вода испортят уплотнения, прокладки и клей, который связывает материал сцепления с нажимным диском. Оба условия могут привести к повреждению трансмиссии.

Если антифриз или вода попали в трансмиссию, выполните следующее

  1. Разберите трансмиссию.
  2. Замените все уплотнения резинового типа. Хладагент будет воздействовать на материал уплотнения, что вызовет утечку.
  3. Замените диски сцепления с композиционной поверхностью. Облицовочный материал может отделяться от стальной центральной части.
  4. Замените все нейлоновые детали - шайбы.
  5. Замените гидротрансформатор.
  6. Тщательно очистить и перестроить трансмиссию, используя новые прокладки и масляный фильтр.
  7. Промойте линии охладителя после того, как охладитель коробки передач был должным образом отремонтирован или заменен.
  8. Осмотрите резиновую часть шланга линий маслоохладителя на предмет повреждений, если применимо. См. " Промывка и испытание потока охладителя трансмиссионной жидкости ". (ref-301510-S15091139252008101700000)

Общий метод

  1. Убедитесь, что утечка является трансмиссионной жидкостью.
  2. Тщательно очистите место предполагаемой утечки.
  3. Эксплуатируйте транспортное средство в течение 24 км или до тех пор, пока не будут достигнуты нормальные рабочие температуры.
  4. Паркуйте автомобиль поверх чистой бумаги или картона.
  5. Выключите двигатель.
  6. Ищите жидкие пятна на бумаге.
  7. Произведите необходимый ремонт.

Порошковый метод

  1. Тщательно очистите место предполагаемой утечки растворителем.
  2. Нанести порошок для отслеживания утечек аэрозольного типа на участок предполагаемой утечки.
  3. Эксплуатируйте транспортное средство в течение 24 км или до тех пор, пока не будут достигнуты нормальные рабочие температуры.
  4. Выключите двигатель.
  5. Осмотрите место предполагаемой течи.
  6. Проследите путь утечки через порошок, чтобы найти источник утечки.
  7. Произведите необходимый ремонт.

Метод красителя и черного света

Набор жидкого красителя и черного света доступен от различных производителей инструментов.

  1. Следуйте инструкциям производителя, чтобы определить количество используемого красителя.
  2. Эксплуатируйте транспортное средство в течение 24 км или до тех пор, пока не будут достигнуты нормальные рабочие температуры.
  3. Определите утечку с помощью черного света.
  4. Произведите необходимый ремонт.

Найти причину утечки

Определите место утечки и проследите ее до источника. Вы должны определить причину течи, чтобы устранить течь должным образом. Например, если заменить прокладку, но при этом загнут уплотнительный фланец, то новая прокладка не устранит течь. Также необходимо отремонтировать загнутый фланец. Прежде чем пытаться устранить утечку, проверьте следующие условия и при необходимости выполните ремонт

Уплотнения

  1. Слишком высокий уровень/давление жидкости
  2. Засорение вентиляционных или дренажных отверстий
  3. Неправильно затянутый крепеж
  4. Грязные или поврежденные нити
  5. Деформированные фланцы или уплотнительная поверхность
  6. Царапины, заусенцы или другие повреждения уплотнительной поверхности
  7. Поврежденная или изношенная прокладка
  8. Растрескивание или пористость компонента
  9. Использование ненадлежащего герметика, где это применимо
  10. Неправильная прокладка

Печати

  1. Слишком высокий уровень/давление жидкости
  2. Засорение вентиляционных или дренажных отверстий
  3. Повреждение отверстия уплотнения
  4. Повреждение или износ уплотнения
  5. Неправильная установка
  6. Трещины в компоненте
  7. Поверхность ручного вала или выходного вала поцарапана, забита или повреждена
  8. Свободный или изношенный подшипник, вызывающий чрезмерный износ уплотнения

Устранение пористости картера

Некоторые внешние утечки вызваны пористостью корпуса в негерметичных зонах.

  1. Тщательно очистите ремонтируемый участок чистящим растворителем. Просушите участок на воздухе.
  2. Используя инструкции производителя, смешайте достаточное количество эпоксидной смолы, чтобы сделать ремонт.
  3. Нанесите эпоксидную смолу. Чистая, сухая кислотная паяльная щетка может быть использована для очистки участка, а также для нанесения эпоксидного цемента. Убедитесь, что ремонтируемый участок полностью покрыт.
  4. Дайте эпоксидному цементу затвердеть в течение трех часов перед сборкой компонентов.
  5. Повторите процедуры диагностики утечки жидкости.

Подготовка

  1. При монтаже отремонтированной или сменной коробки передач не подключайте магистрали маслоохладителя.
  2. Снимите заливную крышку (9) на SA9165T и заполните промывочную емкость (4) 0,6 л (20-21 унция) J 35944-22 с помощью мерного стакана (6). См. " Специальные инструменты ". Не переполняйте. (ref-301510-S33235619822008101700000)
  3. Установите заливную крышку (9) на SA9165T и создайте давление в промывочном резервуаре (4) до 550-700 к Па (80-100 фунт / кв. дюйм), используя заводскую подачу воздуха у воздушного клапана резервуара (2).
  4. Когда клапан подачи воды (1) на SA9165T находится в положении ВЫКЛ, подсоедините шланг подачи воды от SA9165T к водопроводу.
  5. Включите подачу воды у крана.

Как очистить автоматический коробку передачи - 6T70 / 6T75 - сервисного обслуживание, капитального ремонт, поиска и устранения неисправностей: прочее

  1. Отсоедините шланг подачи воды от SA9165T и стравите остаточное давление воздуха из бака промывки.
  2. Снимите колпачок с SA9165T и верните неиспользованный промывочный раствор в его контейнер. Промойте SA9165T водой. Не храните SA9165T со смывающим раствором в нем.
  3. После каждого третьего использования очищайте SA9165T, как описано в инструкциях, прилагаемых к инструменту.
  4. Утилизируйте любую сточную воду/раствор и трансмиссионную жидкость в соответствии с местными правилами.

Не включается режим парковки

ПроверкиПричины
Ведущая шестерня переднего дифференциала (с раздаточной коробкой) в сборе (481)Проверьте наличие сломанных или сорванных шлицев Park передача Проверьте наличие сломанных или изношенных Park передача
Передний держатель дифференциала в сборе (486)Проверьте, нет ли повреждений, поломок или ослабления переднего зубчатого венца дифференциала
Узел ступицы привода передачи выходного водила (477)Проверить изношенные, зачищенные или сломанные шлицы Проверить отсоединенную ступицу для передачи приводной шестерни
Сборка реакционного носителя (467)Проверка на изношенные, зачищенные или сломанные шлицы Проверка на отсоединение от выходного солнечного зубчатого колеса (475)
Корпус в сборе (507)Осмотрите на предмет сломанного или поврежденного корпуса Осмотрите на предмет ослабленных или сорванных болтов кронштейна привода парковочной собачки (500) Проверьте наличие сломанного или изогнутого кронштейна привода парковочной собачки (501) Проверить наличие сломанного или отсутствующего направляющего штифта привода парковочной собачки (505) или штифт вала с ручным управлением (510) Проверьте наличие сломанной, ослабленной или несоосной направляющей парковочной собачки (506) Проверить наличие обвязки или поломки парковочной собачки (503) или привода в сборе (509)
Рычажный механизм ручного переключения передач (511)Осмотреть на предмет поломки или расцепления штифта ручного звена клапана

Жесткая гаражная смена

ПроверкиПричины
Входной держатель в сборе (470)Проверьте изношенные или зачищенные шлицы кольцевого зубчатого колеса
Узел корпуса (51)Осмотрите на предмет повреждений или усталости 1-2-3-4 Волновой диск сцепления (458) и Волновой диск сцепления низкого и заднего хода (450) Осмотрите на предмет сорванных или изношенных шлицев на 1-2-3-4 диске сцепления (456) Осмотрите на предмет неправильно установленного или закупоренного выпуска воздуха из поршня низкого заднего хода (408) Осмотрите на предмет правильного уровня жидкости

Не включается режим движения во всех диапазонах

ПроверкиПричины
Узел корпуса (51)Осмотреть на наличие трещин или повреждений Корпус (51) Осмотреть на наличие сорванных или срезанных шлицев Осмотреть на отсутствие пробки диафрагмы смазки Осмотреть на отсутствие привязки Ручной узел рычага фиксатора переключения передач (511) Осмотреть на отсутствие отсутствующего пальца вала ручного переключения передач (510) Осмотреть на отсутствие помех или привязки узел привода собачки парковки (509) Осмотреть на отсутствие расцепления или поломки 1-2-3-4 Фиксатор пружины поршня сцепления (459)
ГидротрансформаторПроверить отсутствие зачищенных или срезанных шлицев на валу турбины Проверить отсутствие отсутствующих болтов между гидротрансформатором и маховиком
35R/456 корпус в сбореОсмотрите входной вал на предмет повреждения или поломки упорного подшипника в сборе (32) Осмотрите входной вал на предмет наличия зачищенных, срезанных или ослабленных шлицев на корпусе муфты Reverse/4-5-6 3-5 (422)
Масляный насос в сбореОсмотрите на предмет утечек жидкости/ненадлежащего уровня жидкости Осмотрите на предмет отсоединенной, изношенной, связанной или неисправной ведущей звездочки (216), ведомая звездочка (215) или ведущее звено (217). Проверьте наличие утечек в узле уплотнения выпускного отверстия для жидкости. (57) Осмотреть на предмет повреждений или износа упорные шайбы привода (219 220) и ведомой звездочки (214) Осмотреть на предмет незакрепленных или отсутствующих болтов масляного насоса (204) Осмотреть на предмет сорванных или срезанных шлицев на валу масляного насоса или ведомой звездочке (215) Проверьте поврежденный, засоренный или неправильно установленный масляный фильтр в сборе (201) Осмотрите на предмет повреждения или утечки уплотнения горловины масляного фильтра (202)
Муфта заднего хода в сборе (455)Осмотрите реакционный носитель (467) на предмет наличия сорванных или срезанных шлицев
Входной несущий узел (470)Осмотрите, нет ли сорванных или срезанных шлицев на кольцевом зубчатом колесе. Осмотрите, нет ли неправильно установленных пальцев ведущей шестерни водила.

Не включаются первая передача и передача заднего хода

ПроверкиПричины
Муфта заднего хода в сборе (455)Проверка на предмет расцепления или поломки фиксатора муфты низкого и заднего хода (454) Проверка на предмет наличия сорванных или срезанных шлицев на муфте низкого и заднего хода (455)
Сцепление низкого и заднего ходаОсмотрите нижние и обратные диски сцепления (449-453) на наличие сорванных или срезанных шлицов. Осмотрите нижние и обратные диски сцепления (449-453) на наличие повреждений, деформаций или неправильной отделки поверхности.
Крышка корпуса в сборе (403)Осмотреть на предмет расцепления или поломки Фиксатор пружины поршня сцепления низкого и обратного направления (410) Осмотреть на предмет изношенных, поврежденных или отсоединенных уплотнений поршня сцепления низкого и обратного направления (408) Осмотреть на предмет поломки или деформации Поршень сцепления низкого и обратного направления (408) Осмотреть на предмет неправильного положения или слишком большого отверстия стравливания в поршне низкого и обратного направления (408) Осмотреть на предмет пористости или неправильной отделки на крышке картера

Не включаются первая, вторая, третья и четвертая передачи

ПроверкиПричины
1-2-3-4 Сцепление в сбореОсмотреть на предмет повреждений или износа 1-2-3-4 дисков сцепления (456-458). Осмотреть на предмет повреждений или поломок 1-2-3-4 поршня сцепления (461) и повреждений, износа или расслоения уплотнений поршня Осмотреть на предмет повреждений или заеданий возвратной пружины поршня сцепления 1-2-3-4 (460) Осмотреть на предмет повреждений или расцепления фиксатора возвратной пружины поршня сцепления 1-2-3-4 (459)
Выходное солнечное зубчатое колесо в сборе (457)Осмотрите корпус выходного солнечного зубчатого колеса на наличие зачищенных или срезанных шлицев.
Сборка реакционного носителя (467)Проверить наличие сорванных или срезанных шлицев на входном кольцевом зубчатом колесе. Проверить наличие расцепленного или сломанного фиксатора входного кольцевого зубчатого колеса.
Выходной несущий узел (474)Шлицы муфты заднего хода (Owc) (455) срезаны или сломаны

Не включается вторая и шестая передачи

ПроверкиПричины
2-6 Сцепление в сбореОсмотр на предмет повреждения или износа 2-6 пластин сцепления (445-447) Осмотр на предмет повреждения, износа, поломки, неправильной отделки поверхности или срезанных шлицев на опорной пластине сцепления 2-6 (448) Осмотр на предмет повреждения или поломки поршня сцепления 2-6 (405) и повреждений, износа или расслоения уплотнений поршня Осмотр на предмет повреждения или связывания возвратной пружины поршня сцепления 2-6 (406) Осмотр на предмет повреждения или расцепления фиксатора возвратной пружины поршня 2-6 сцепления (407)
Сборка реакционного носителя (467)Проверить наличие сорванных или срезанных шлицев на входном кольцевом зубчатом колесе. Проверить наличие расцепленного или сломанного фиксатора входного кольцевого зубчатого колеса.

Жесткое или позднее переключение на первую, вторую, третью и четвертую передачи

ПроверкиПричины
1-2-3-4 Сцепление в сбореОсмотр на наличие повреждений или поломок поршня сцепления 1-2-3-4 (461) и повреждений, износа или утечек уплотнений поршня Осмотр на наличие усталости или заедания возвратной пружины поршня сцепления 1-2-3-4 (460) Осмотр на наличие несоответствующей чистоты поверхности на пластинах сцепления 1-2-3-4 (456-458)
Крышка корпуса в сборе (403)Осмотреть на предмет утечки или неплотного прилегания продувочного клапана

Жесткое переключение на первую передачу и передачу заднего хода

ПроверкиПричины
Крышка корпуса в сборе (403)Осмотрите на предмет закупорки или неправильного расположения перепуска воздуха из низкого и обратного поршня (408)
Сцепление низкого и заднего ходаОсмотрите на предмет неправильной отделки поверхности на дисках сцепления низкого и обратного направления (449-453)

Не включаются третья и пятая передачи и передача заднего хода

ПроверкиПричины
3-5-Reverse муфта сцепления в сбореПроверка на наличие повреждений, изношенных или сорванных шлицев на 3-5-поршневом датчике сцепления (423-426) Осмотр поврежденного привода 4-5 Обрыв вала (425) Осмотреть оборванный привод 2 / 4-6 Корпус на предмет наличия повреждений, неправильной обработки поверхности, пористости, деформации или несбалансированности 3-5- Обесточенный привод 3-4-6- Кожух / 4
Реакционный носитель (467)Осмотрите входной фиксатор зубчатого колеса с внутренним зацеплением на предмет поломки или расцепления. Осмотрите входной фиксатор зубчатого колеса с внутренним зацеплением на предмет наличия сорванных или срезанных шлицев.
Выходная несущая панель (474)Проверить наличие зачищенных или срезанных шлицев для реактивного внутреннего кольцевого зубчатого колеса
4-5-6 Сцепление в сбореОсмотреть на предмет закупорки или отсутствия отверстия для подачи масла в 4-5-6 поршневую плотину Осмотреть на предмет утечки 4-5-6 поршневую плотину

Жесткое или позднее переключение на вторую и шестую передачу

ПроверкиПричины
2-6 Сцепление в сбореПроверьте изношенную или несоответствующую чистоту поверхности на 2-6 пластинах сцепления (446 447) и опорной пластине (448) Проверьте изношенную 2-6 пружину подушки поршня сцепления (445)
Крышка корпуса в сборе (403)Проверка на наличие повреждений или поломок поршня сцепления 2-6 (405) и повреждений, износа или расслоения уплотнений поршня Проверка на наличие усталости пружины возврата поршня сцепления 2-6 (406)

Не включаются четвертая, пятая и шестая передачи

ПроверкиПричины
4-5-6 Сцепление в сбореПроверка на наличие повреждений или поломок 4-5-6 Поршень сцепления (433) и поршневые уплотнения (430-432) Проверка на наличие повреждений или поломок 4-5-6 Опорная пластина Фиксатор (442) Проверка на наличие повреждений или поломок 4-5-6 Плотина сцепления Поршень (435) и уплотнения поршня повреждены, изношены или расслоены Проверка на наличие повреждений или поломок 4-5-6 Плотина Фиксатор (436) Проверка на наличие повреждений или поломок

Жесткое или позднее переключение на третью и пятую передачи и на передачу заднего хода

ПроверкиПричины
3-5-Reverse муфта сцепления в сбореПроверить качество обработки 3-5-Reverse дисков сцепления (423-426), опорного диска (426) Проверить наличие засоренных или ограниченных масляных каналов и стравливания воздуха из корпуса 3-5-Rev/4-5-6 (422) Проверить наличие повреждений, износа или утечек 3-5-Reverse уплотнениях поршня сцепления (419-421) Проверить наличие коробления 3-5-Rev/4-5-6 корпусе сцепления (422) Проверить наличие износа 3-5-Reverse сцепления Волнистая пластина (423)

Жесткое переключение на четвертую, пятую и шестую передачи

ПроверкиПричины
4-5-6 Сцепление в сбореПроверка на наличие утечек 4-5-6 Поршневые (433) и поршневые уплотнения (430-432) Проверка на наличие закупоренных или ограниченных 4-5-6 Продувка воздуха через плотину поршня Проверка на наличие изношенных 4-5-6 Пружина поршня сцепления (434) Проверка на наличие утечек 4-5-6 Плотные уплотнения сцепления (435) Проверка на наличие несоответствующей отделки поверхности на 4-5-6 Пластины сцепления (439-441) Проверка на наличие пористых, несоответствующих поверхностей или повреждений

Не включается задний ход

ПроверкиПричины
3-5-Reverse муфта сцепления в сбореПроверьте наличие поврежденных, изношенных или зачищенных шлицев на 3-5-Reverse дисках сцепления (423-426), опорная плита (426) Проверить наличие срезанных или зачищенных шлицев на корпусе 3-5-Rev/4-5-6 и валу турбины (422) Осмотреть на предмет повреждений, неправильной отделки поверхности, пористости, деформации или дисбаланса 3-5-Rev/4-5-6 Корпус (422) Осмотрите корпус 3-5-Rev/4-5-6 на наличие поврежденной, изношенной, незакрепленной или заедающей втулки. Осмотрите корпус 3-5-Rev/4-5-6 на наличие поврежденной, пористой или неправильно обработанной поверхности или засоренных масляных каналов. (422) Проверить упорный подшипник входного вала на наличие неисправностей (32) Осмотреть на предмет расцепления или поломки фиксатора опорного диска 3-5-Reverse сцепления (427) Проверить наличие повреждений, износа или утечек 3-5-Reverse уплотнениях поршня сцепления (419-421) Осмотреть на наличие повреждений или поломок 3-5-Rev/4-5-6 корпусе сцепления (422) Осмотреть на наличие деформаций, повреждений, неправильной обработки поверхности или разрыхления 3-5-Reverse поршне сцепления (417) Осмотреть на предмет поломки или усталости 3-5-Reverse Пружина сцепления (418) Осмотреть на предмет расцепления или поломки Рессорного фиксатора датчика скорости (415) Осмотреть на предмет сломанного реактивного колеса датчика скорости (416) Осмотреть на предмет заедания упорного подшипника входного вала (32)

Управление переключением передач водителя

Управление переключением передач водителем (DSC) позволяет водителю переключать передачи аналогично механической коробке передач. Конкретные инструкции по эксплуатации DSC приведены в руководстве по эксплуатации автомобиля.

Схема №265
ВыноскаНаименование компонента
1Код для автоматической коробки передач
2Модельный год
3Модель для коробки передач
4Уровень программного обеспечения блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией)
5Исходный код для завода
6Календарный год
7Джулиан Датэ
8Смена/Линия (A/B)
9Числовая последовательность, начиная с 0001 @ 12:01 каждый день

Исходный код для завода

  1. 4 - Рамос Ариспе, Мексика
  2. H - Ипсиланти, Мичиган
  3. J - Виндзор, Онтарио
  4. S - Страсбург, Франция
  5. W - Уоррен, Мичиган
  6. Y - Толедо, Огайо

Адаптивные функции коробок передач

В 6T70/75 трансмиссии используется система регулирования давления в линии во время переключений на более высокую передачу для компенсации нормального износа компонентов трансмиссии. По мере износа или изменения со временем применяемых компонентов трансмиссии время переключения (время, необходимое для применения сцепления) увеличивается или уменьшается. Чтобы компенсировать эти изменения, модуль управления коробкой передач (блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией)) настраивает команды давления на различные соленоиды ПК, чтобы поддерживать первоначально откалиброванное время переключения. Процесс автоматической настройки называется «адаптивным обучением» и используется для обеспечения последовательного ощущения сдвига плюс увеличения долговечности передачи. блок управления трансмиссией контролирует датчик входной скорости АКПП (ISS) и датчик выходной скорости АКПП (OSS) во время командных смен, чтобы определить, происходит ли переключение слишком быстро (жесткое) или слишком медленно (мягкое), и регулирует соответствующий сигнал соленоида управления давлением (PC) для поддержания заданного ощущения переключения.

Целью функции адаптации является автоматическая компенсация качества переключения для различных систем управления переключением транспортных средств. Функция адаптации - это непрерывный процесс, который поможет поддерживать оптимальное качество переключения на протяжении всего срока эксплуатации автомобиля.

Индикаторы и сообщения коробок передач

Следующие индикаторы и сообщения, связанные с передачей, могут отображаться на приборной панели (IPC). Полный список и описание всех индикаторов и сообщений транспортного средства см. в разделе " Описание и работа индикатора / предупреждающего сообщения ". (ref-301489-S39521947202008101700000)

Схема №266
ВыноскаНаименование компонента
1Соленоид переключения 1
2Соленоид регулирования давления 3 (R1/456)
3Соленоид контроля давления 5 (1234)
4Соленоид управления давлением муфты гидротрансформатора (муфта блокировки гидротрансформатора)
5Соленоид переключения 2
6Соленоид контроля давления 2 (35R)
7Соленоид контроля давления 4 (26)
8Соленоид управления давлением в трубопроводе
9Реле давления трансмиссионной жидкости (TFP) 5 (35R)
10Давление трансмиссионной жидкости (TFP) Переключатель 3 (26)
11Давление трансмиссионной жидкости (TFP), переключатель 4 (456/R1)
12Сквозной соединитель
13Давление трансмиссионной жидкости (TFP) Переключатель 1 (1234)

Узел клапана управляющего соленоида (с корпусом и блок управления трансмиссией (TCM)) содержит следующие компоненты:

  1. Модуль управления коробкой передач (блок управления трансмиссией (TCM))
  2. Соленоиды управления давлением сцепления (Clutch PC Sol)
  3. Соленоиды переключения передач (SS)
  4. Соленоид управления давлением в линии (Line PC Sol)
  5. Соленоид управления давлением сцепления гидротрансформатора (муфта блокировки гидротрансформатора PC Sol)
  6. Датчик температуры трансмиссионной жидкости (датчик TFT)
  7. Датчик температуры ТСМ
  8. Датчик температуры при включении питания
  9. Реле давления трансмиссионной жидкости (TFP Sw)

Эти компоненты не обслуживаются отдельно. Узел клапана управляющего соленоида (с корпусом и ТСМ) использует систему выводной рамки для электрического соединения этих компонентов с ТСМ. Для этих компонентов провода не используются. Узел клапана управляющего соленоида (с корпусом и блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией)) крепится болтами непосредственно к нижнему и верхнему узлам корпуса клапана внутри коробки передач. Узел клапана управляющего соленоида (с корпусом и блок управления трансмиссией) подключается к 20-позиционному соединителю жгута двигателя.

Схема №267

Узел переключателя положения вала трансмиссии представляет собой переключатель со скользящим контактом, прикрепленный к узлу рычага ручного фиксатора вала внутри картера трансмиссии. Пять входов в блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией) от узла ручного переключателя вала переключения передач указывают положение рычага селектора коробки передач. Эта информация используется для управления двигателем, а также для определения схем переключения передач. Состояние каждого ввода доступно для отображения на сканирующем устройстве. Представлены пять входных параметров: Сигнал A, сигнал B, сигнал C, сигнал P (четность) и сигнал N (начало P/N).

Схема №268

Входной датчик скорости (ISS) использует сигнал сцепления клапана с эффектом Холла. TCS монтируется на крышке картера коробки передач и подключается к управляющему соленоиду (с корпусом и блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией)) клапанного узла через жгут проводов и разъем. Датчик обращен к поверхности зубьев корпуса поршня муфты 3-5 / R. Сенсор получает 8,3-9,3 вольт по цепи напряжения питания ISS.S от TSM.

Схема №269

Датчик выходной скорости (OSS) представляет собой датчик с эффектом Холла. Система OSS устанавливается на коробке передач под узлом корпуса регулирующего клапана и соединяется с узлом клапана управляющего соленоида (с корпусом и блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией)) через жгут проводов и соединитель. Датчик обращен к обработанной поверхности зубьев парковочной шестерни. На датчик поступает 8,3-9,3 вольт по цепи питающего напряжения МКС/ОСС от ТКМ. При вращении узла передачи переднего дифференциала датчик вырабатывает частоту сигнала на основе обработанной поверхности парковочной шестерни. Этот сигнал передается через сигнальную цепь OSS в блок управления трансмиссией. блок управления трансмиссией использует сигнал OSS для определения линейного давления, схемы переключения передач, скорости скольжения муфты гидротрансформатора (муфта блокировки гидротрансформатора) и передаточного отношения.

Парковка - Двигатель работает

Когда рычаг переключения передач находится в положении Park (P), жидкость всасывается в насос через узел фильтра трансмиссионной жидкости. Затем линейное давление направляется на следующие клапаны

Ручной клапан

Механически управляемый рычагом переключения передач ручной клапан находится в положении Парк (П) и предотвращает попадание линейного давления от клапана регулятора давления в цепи реверса и привода.

R1/456 регулятор давления (PC) Соленоид 3

Соленоид регулирования давления R1/456 (PCS) возбуждается (высокий), позволяя жидкости ограничения подачи привода поступать в жидкостный контур PCS R1/456 замкнутый контур. Жидкость PCS R1/456 замкнутый контур затем направляется через диафрагму № 22 к повышающему клапану сцепления 4-5-6 и через диафрагму № 21 к клапану регулятора сцепления R1/ 456.

R1/456 клапан регулятора сцепления

Жидкость PCS R1/456 замкнутый контур на клапане регулятора сцепления R1/4-5-6 перемещает клапан R1/4-5-6 преодолевая усилие пружины регулятора сцепления и R1/FDBK жидкость. Это позволяет линейному давлению проходить через клапан и поступать в контур R1/456CL FD. R1/456CL FD затем направляется к клапану 2 выбора сцепления.

Соленоид переключения 1

Соленоид 1 переключения подключен к источнику питания (ВКЛЮЧЕН), позволяя жидкости ограничения подачи привода входить в цепь соленоида 1. Жидкость соленоида 1 направляется к шаровому обратному клапану № 2 и через диафрагму № 10 к клапану регулятора муфты гидротрансформатора (муфта блокировки гидротрансформатора) и челночному клапану (SHTL).

Регулирующий клапан муфты блокировки гидротрансформатора и челночный клапан

Жидкость соленоида 1 направляется к клапану регулятора муфта блокировки гидротрансформатора и челночному клапану и перемещает клапан против усилия пружины клапана регулятора муфта блокировки гидротрансформатора.

№ 2 Шаровой обратный клапан

Жидкость соленоида 1 прижимает шаровой обратный клапан № 2 к обратному каналу для жидкости, и жидкость нагнетается через отверстие № 15 в CSV2 контур для жидкости.

Клапан выбора сцепления 2

CSV2 включения жидкость направляется к клапану 2 выбора сцепления и перемещает клапан против усилия пружины клапана 2 выбора сцепления. Это позволяет жидкости R1/456 замкнутый контур FD проходить через клапан и поступать в цепь питания R1. R1 Подаваемая жидкость затем направляется в контур жидкости R1 и через отверстие # 18. Жидкость R1 затем направляется в узел муфты заднего хода для подготовки к переключению на низкую или обратную передачу.

Соленоид переключения 2

Соленоид переключения 2 включается (ВКЛ.), позволяя жидкости ограничения подачи привода поступать в гидравлический контур соленоида 2, а затем направляется к шаровому обратному клапану # 3 и через отверстие # 13 к клапану выбора сцепления # 3.

3-5 Обратный клапан регулятора сцепления

Жидкость ограничения подачи привода направляется через клапан в проход для жидкости PS2. Затем жидкость PS2 направляется к нормально закрытому реле давления # 2 и размыкает реле.

№ 3 Шаровой обратный клапан

Жидкость соленоида 2 садится на шаровой обратный клапан № 3 напротив прохода жидкости 456 замкнутый контур, и жидкость нагнетается через отверстие № 13 в CSV3 контур жидкости. CSV3 разрешающая жидкость направляется к клапану 3 выбора сцепления.

Клапан выбора сцепления № 3

CSV3 включения жидкость перемещает клапан 3 переключения сцепления против усилия пружины клапана 3 переключения сцепления.

Продувка компенсатора

Линейное давление направляется через диафрагму № 17 в цепь питания компенсатора. Питающая жидкость компенсатора поступает в контур продувки компенсатора и заполняет площадь поршня 4-5-6 плотины.

Схема №270

Когда рычаг переключения передач переводится в положение реверса (R) (из положения парковки), включается соленоид 2 управления нормально высоким давлением 35R, и происходят следующие изменения в гидравлической и электрической системах коробки передач.

Когда ручной клапан находится в обратном положении, линейное давление направляется в контур обратной жидкости к шаровому обратному клапану № 2 и клапану 3 выбора сцепления.

Обратная жидкость прижимает шаровой обратный клапан № 2 к каналу для жидкости соленоида 1, и жидкость нагнетается через отверстие № 15 в цепь включения CSV2.

CSV2 включения жидкости, находящейся на клапане из положения парковки, продолжает удерживать клапан 2 выбора сцепления против усилия пружины клапана 2 выбора сцепления.

Клапан выбора сцепления 3

Обратная жидкость от ручного клапана направляется к клапану 3 выбора сцепления для объединения с усилием пружины клапана 3 выбора сцепления для удержания клапана в выключенном положении. Это позволяет реверсивной жидкости проходить через клапан и попадать в цепь обратной подачи сцепления 3-5. Жидкость обратной подачи сцепления 3-5 от клапана выбора сцепления 3 также направляется к шаровому обратному клапану № 5.

Муфта заднего хода

Подаваемая жидкость R1 проходит через отверстие # 18 и освобождает контрольный шарик # 8. Подающая жидкость R1 входит в поршневую цепь муфты низкого и заднего хода и перемещает поршень против усилия пружины для применения пластин муфты низкого и заднего хода.

№ 5 Шаровой обратный клапан

В 3-5 муфте обратной подачи жидкости установлен шаровой обратный клапан № 5 против цепи привода 1-6, что позволяет 3-5 муфте обратной подачи жидкости входить в цепь обратной подачи 3-5. Жидкость обратной подачи 3-5 затем направляется к шаровому обратному клапану № 7 и через отверстие № 16, где поступает в контур обратной подачи 3-5. Обратная подача 3-5 проходит через жиклер № 34, а затем направляется к клапану регулятора обратной муфты 3-5.

35R соленоид контроля давления 2

Соленоид 2 управления давлением 35R возбуждается (ВЫСОКИЙ), позволяя жидкости ограничения подачи привода входить в цепь муфты реверса PCS 3-5. Затем жидкость муфты реверса PCS 3-5 направляется через отверстие № 36 к клапану регулятора муфты реверса 3-5 и через отверстие № 37 к клапану подкачки реверса 3-5.

Жидкость обратного сцепления PCS 3-5 перемещает клапан регулятора обратного сцепления 3-5 против усилия пружины клапана регулятора обратного сцепления 3-5 и жидкости обратной связи сцепления 3-5. Это позволяет 3-5 обратной подаче проходить через клапан и входить в цепь муфты заднего хода 3-5. Затем жидкость муфты заднего хода 3-5 направляется в муфту заднего хода 3-5 и клапан наддува заднего хода 3-5. Жидкость PS2 из реле давления 2 выходит через клапан, позволяя переключателю закрыться.

3-5 Обратный бустерный клапан

Давление жидкости муфты реверса PCS 3-5 действует на дифференциальную зону, перемещая повышающий клапан муфты реверса 3-5 против пружины повышающего клапана муфты реверса 3-5. Жидкость муфты заднего хода 3-5 проходит через клапан и поступает в цепь обратной связи муфты заднего хода 3-5. По мере того, как давление жидкости муфты заднего хода PCS 3-5 увеличивается до заданного значения, повышающий клапан муфты заднего хода 3-5 открывает цепь обратной связи муфты заднего хода 3-5 на выпуск. Это приводит к тому, что клапан регулятора заднего хода муфты 3-5 перемещается в положение полной подачи, посылая сцеплению полное давление обратной подачи муфты 3-5 (полное давление в магистрали).

3-5 Муфта заднего хода

Жидкость муфты обратного хода 3-5 поступает в корпус муфты 3-5R/456 для перемещения поршня против усилия пружины и подачи жидкости компенсатора для применения пластин муфты обратного хода 3-5.

Схема №271

Нейтральная - Двигатель работает

При переводе селектора передач в нейтральное (N) положение работа гидравлической и электрической системы идентична работе в диапазоне Park (P). Однако, если переключатель Neutral (Нейтраль) установлен после того, как транспортное средство работало в режиме реверса (R), то соленоид 2 управления нормально высоким давлением 35R выключается, и в гидравлической системе происходят следующие изменения:

Ручной клапан переводится в нейтральное положение и блокирует поступление давления в линии в контуры реверса и приводной жидкости. Обратная жидкость из шарового обратного клапана № 2 и клапана выбора сцепления 3 открывается в выпускной канал у ручного клапана.

Соленоид 2 управления давлением 35R выключается, позволяя жидкости муфты обратного хода PCS 3-5 из подкачивающего клапана муфты обратного хода 3-5 и клапана регулятора муфты обратного хода 3-5 выходить.

3-5 Обратный клапан сцепления

Усилие пружины клапана обратного наддува 3-5 перемещает клапан, чтобы позволить 3-5 жидкости обратной связи муфты обратного хода от клапана регулятора муфты обратного хода 3-5 войти в цепь муфты обратного хода 3-5 и выхлоп.

Усилие пружины клапана регулятора муфты реверса 3-5 перемещает клапан, чтобы позволить 3-5 жидкости муфты реверса из муфты реверса 3-5 и клапана выбора муфты 2 пройти через клапан и войти в цепь обратной подачи муфты 35 через отверстие № 16 мимо контрольного шарика № 5 к клапану выбора муфты 3 для выпуска контура обратного наполнения на выпуск.

Усилие пружины муфты реверса 3-5 перемещает поршень муфты реверса 3-5 для освобождения 3-5 дисков муфты реверса и заставляет жидкость муфты реверса 3-5 выходить из корпуса муфты реверса 3-5/4-5-6. Затем жидкость муфты заднего хода 3-5 направляется к клапану регулятора муфты заднего хода 3-5, позволяя муфте заднего хода 3-5 освободиться.

Когда обратная жидкость выходит через ручной клапан, CSV3 включения жидкости перемещает клапан против усилия пружины клапана 3 муфты. Жидкость обратной подачи 3-5 направляется в контур обратного наполнения выхлопных газов и выпускает.

Схема №272

Диапазон привода, торможения двигателя на первой передаче

При переводе рычага переключения передач в диапазон привод (D) из положения Neutral (N) трансмиссия обеспечит торможение двигателем. В этом рабочем диапазоне управляющий соленоид 5 нормально низкого давления 1234 включается, и в режиме торможения двигателем происходят следующие изменения в гидравлических контурах

Ручной клапан перемещается в положение привода (D) и позволяет давлению жидкости в линии поступать в контур приводной жидкости. Затем приводная жидкость направляется к клапану 2 выбора сцепления.

Приводная жидкость у клапана 2 выбора сцепления проходит через клапан и попадает в цепь приводного тормоза. Затем приводная тормозная жидкость направляется к клапану 3 выбора сцепления.

Тормозная жидкость привода у клапана 3 выбора сцепления проходит через клапан и попадает в жидкостный контур привода В. Жидкость привода B затем направляется к шаровому обратному клапану № 1.

№ 1 Шаровой обратный клапан

Жидкость привода B садится на шаровой обратный клапан № 1 против жидкости привода 1-6, чтобы принудительно подать жидкость привода B в подающий канал 26/1234. Питающая жидкость 26/1234 направляется через отверстие № 31 и к клапану регулятора сцепления 2-6. Питающая жидкость 26/1234 проходит через клапан регулятора сцепления 2-6 и поступает в жидкостный контур реле давления 3 (PS3). Жидкость PS3 затем направляется к нормально замкнутому переключателю 3 давления и размыкает переключатель.

№ 6 Шаровой обратный клапан

Питающая жидкость 26/1234 отсоединяет шаровой обратный клапан № 6, позволяя питающей жидкости 26/1234 войти в цепь питания муфты 1234. Питающая жидкость сцепления 1234 направляется через отверстие № 25, а затем к клапану регулятора сцепления 1-2-3-4.

1234 Соленоид контроля давления 5

Соленоид 5 управления давлением 1234 получает команду ВКЛ., позволяя пределу подачи привода войти в жидкостный контур сцепления PCS 1234. Затем жидкость сцепления PCS 1234 направляется через отверстие № 27 к клапану регулятора сцепления 1-2-3-4. PCS1234 жидкость также направляется через отверстие № 29 и затем к клапану усиления сцепления 1-2-3-4.

1-2-3-4 Клапан регулятора сцепления

PCS1234 жидкость сцепления перемещает клапан регулятора сцепления 1-2-3-4 против усилия пружины клапана регулятора сцепления 1-2-3-4, позволяя питающей жидкости сцепления 1234 проходить через клапан и входить в контур жидкости сцепления 1234. Затем жидкость сцепления 1234 направляется к повышающему клапану сцепления 1234 и сцеплению 1-2-3-4.

1-2-3-4 Повышающий клапан сцепления

PCS1234 давление жидкости в муфте действует на дифференциальную зону, перемещая клапан 1234 против пружины клапана 1234. Жидкость сцепления 1234 проходит через клапан и попадает в цепь обратной связи сцепления 1234. Когда давление жидкости сцепления PCS 1234 увеличивается до заданного значения, повышающий клапан сцепления 1234 открывает цепь обратной связи сцепления 1234 для выпуска. Это приводит к тому, что клапан регулятора сцепления 1234 перемещается в положение полной подачи, посылая в сцепление полное давление подачи 26 замкнутый контур/1234 замкнутый контур (полное давление в магистрали).

1-2-3-4 Сцепление

Жидкость сцепления 1234 поступает в сцепление 1234 для перемещения поршня против усилия пружины для применения дисков сцепления 1-2-3-4.

Схема №273

Диапазон привода, первая передача

Когда скорость транспортного средства увеличивается, модуль управления коробкой передач (блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией)) принимает входные сигналы от датчиков входной и выходной скорости автоматической коробки передач, датчика положения дроссельной заслонки и других датчиков транспортного средства для определения точного момента для отключения или «выключения» соленоида 1 переключения передач и выдачи команды на выключение соленоида 3 управления давлением нормально высокого R1/456.

Когда соленоид 1 переключения передач «выключен», CSV2 включения жидкости из клапана 2 выбора сцепления проходит мимо шарового обратного клапана № 2 и входит в контур жидкости соленоида 1. Жидкость соленоида 1 от шарового обратного клапана # 2 и клапана регулятора муфта блокировки гидротрансформатора затем направляется к соленоиду, где она выпускается.

Клапан выбора сцепления 2 (CSV2) обеспечивает привод жидкости из клапана выбора сцепления 2, и сила пружины клапана выбора сцепления 2 перемещает клапан в положение освобождения. Когда клапан 2 выбора сцепления находится в отпущенном положении, приводная жидкость из ручного клапана проходит через клапан и попадает в жидкостный контур привода 1-6. Жидкость привода 1-6 затем питает R1/456 и 35 обратные клапаны регулятора сцепления и клапан регулятора муфта блокировки гидротрансформатора.

R1/456 соленоид контроля давления 3

Соленоид 3 регулирования давления R1/456 получает команду ВЫКЛ, позволяя PCS R1/456 жидкости из клапана регулятора сцепления R1/456 и клапана подкачки сцепления 456 выходить.

R1/456 усилие пружины клапана регулятора сцепления перемещает клапан для выпуска R1/456 цепи питания сцепления и позволяет жидкости привода 1-6 входить в жидкостную цепь PS4. Жидкость PS4 затем направляется к нормально замкнутому переключателю 4 давления и размыкает переключатель. Жидкость PS4 также направляется к шаровому обратному клапану # 4 и течет в контур жидкости CSV2 защелки.

№ 4 Шаровой обратный клапан

Давление жидкости PS4 прижимает шаровой обратный клапан № 4 к контуру жидкости сцепления 456. Затем жидкость PS4 направляется в контур жидкости CSV2 защелки и направляется к клапану 2 выбора сцепления. CSV2 жидкость защелки объединяется с усилием пружины клапана 2 выбора сцепления и удерживает клапан в этом положении во всех 6 диапазонах передач переднего хода.

Привод 1-6 под давлением жидкости устанавливает шаровой обратный клапан № 5 напротив канала подачи жидкости обратной муфты 35. Жидкость привода 1-6 затем направляется в контур подачи 35R жидкости, который направляется к шаровому обратному клапану # 7 и диафрагме # 16.

№ 7 Шаровой обратный клапан

Подаваемая 35R жидкость прижимается к шаровому обратному клапану № 7 напротив канала для подачи 35R жидкости 35R чтобы нагнетать подаваемую жидкость через отверстие № 16 перед поступлением в контур подачи 35R. Затем 35R питающая жидкость направляется к клапану 3-5 реверсивного регулятора сцепления.

Сцепление низкого и заднего хода

Низкое и обратное усилие пружины сцепления перемещает поршень низкого и обратного сцепления, который вытесняет жидкость R1. Жидкость R1 направляется к клапану 2 выбора сцепления, где она входит в контур обратной засыпки выхлопа. Муфта низкого и заднего хода находится в отпущенном положении.

Схема №274

Диапазон привода, вторая передача

Когда скорость транспортного средства увеличивается, модуль управления трансмиссией (блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией)) принимает входные сигналы от датчиков входной и выходной скорости автоматической трансмиссии, датчика положения дроссельной заслонки и других датчиков транспортного средства для определения точного момента для выдачи команды на включение соленоида 4 управления нормально низким давлением.

26 Соленоид контроля давления 4

Соленоид 4 управления давлением 26 получает команду ВКЛ, позволяя жидкости ограничения подачи исполнительного механизма входить в жидкостный контур сцепления соленоида 26 управления давлением (PCS). Затем жидкость сцепления PCS 26 направляется через отверстие № 32 к клапану регулятора сцепления 2-6.

2-6 Клапан регулятора сцепления

Жидкость сцепления PCS 26 перемещает клапан регулятора сцепления 2-6 в сборе против усилия пружины клапана регулятора сцепления 2-6, чтобы позволить жидкости питания сцепления 26/1234 проходить через клапан. Питающая жидкость сцепления 26/1234 направляется в контур жидкости сцепления 26, где она проходит через отверстие № 46, а затем к пружинному концу клапана регулятора сцепления 2-6 и к сцеплению 2-6 внутри крышки картера.

2-6 Сцепление

Жидкость сцепления 26 из клапана регулятора сцепления 2-6 направляется через крышку картера и в поршневой узел сцепления 2-6. Давление жидкости 26 сцепления перемещает поршень против усилия пружины 2-6 сцепления для применения 2-6 дисков сцепления.

Схема №275

Диапазон привода, третья передача

Когда скорость транспортного средства увеличивается, модуль управления трансмиссией (блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией)) принимает входные сигналы от датчиков входной и выходной скорости автоматической трансмиссии, датчика положения дроссельной заслонки и других датчиков транспортного средства для определения точного момента для выдачи команды на выключение соленоида 4 управления нормально низким давлением 26. В то же самое время соленоид 2 регулирования давления 35R также получает команду ВКЛ для регулирования применения сцепления 3-5.

Соленоид 2 регулирования 35R давления получает команду ВКЛ, позволяя рабочей жидкости привода поступать в соленоид 35 регулирования давления (PCS) для реверсирования жидкостного контура муфты. Жидкость сцепления реверса PCS 35 направляется через диафрагму № 36, а затем к клапану регулятора сцепления реверса 3-5. Жидкость сцепления реверса PCS 35 также направляется через диафрагму № 37, а затем к повышающему клапану сцепления реверса 3-5.

Давление жидкости муфты реверса PCS 35 действует на дифференциальную зону, перемещая повышающий клапан муфты реверса 3-5 против пружины повышающего клапана муфты реверса 3-5. Жидкость муфты обратного хода 35 проходит через клапан и поступает в цепь обратной связи муфты обратного хода 35. По мере того, как давление жидкости муфты реверса PCS 35 увеличивается до заданного значения, повышающий клапан муфты реверса 3-5 открывает цепь обратной связи муфты реверса 35 на выпуск. Это приводит к тому, что клапан регулятора муфты заднего хода 3-5 перемещается в положение полной подачи, посылая в муфту полное давление подачи муфты заднего хода 35 (полное давление в магистрали).

Жидкость сцепления обратного хода PCS 35 перемещает клапан регулятора сцепления обратного хода 3-5 против усилия пружины клапана регулятора сцепления обратного хода 3-5 и жидкости обратной связи сцепления обратного хода 35. Это позволяет 35 обратной подаче проходить через клапан и входить в цепь сцепления 35 обратной. Затем жидкость муфты заднего хода 35 направляется в муфту заднего хода 3-5, клапан наддува заднего хода 3-5 и клапан выбора сцепления 2. Когда клапан регулятора реверсивной муфты 3-5 находится в этом положении, жидкость PS2 из реле давления 2 выходит через клапан, позволяя переключателю закрыться.

Жидкость муфты 35 реверса поступает в корпус муфты 3-5 реверса/4-5-6 для перемещения поршня против усилия пружины для применения пластин муфты 3-5 реверса.

Соленоид 4 управления давлением 26 выключается, позволяя жидкости сцепления PCS 26 из клапана регулятора сцепления 2-6 выходить. Питающая жидкость сцепления 26/1234 у клапана регулятора сцепления 2-6 проходит через клапан и попадает в жидкостный контур PS3. Жидкость PS3 затем направляется к реле давления 3 и размыкает нормально замкнутый переключатель.

Усилие пружины клапана регулятора сцепления 2-6 перемещает клапан, чтобы позволить жидкости 26 сцепления из сцепления 2-6 проходить через клапан и входить в контур жидкости обратной засыпки выхлопа.

Усилие пружины сцепления 2-6 перемещает поршень сцепления 2-6 для освобождения 2-6 дисков сцепления и заставляет 26 жидкость сцепления выходить. Жидкость 26 сцепления направляется через клапан регулятора сцепления 2-6, где она поступает в контур жидкости обратной засыпки выхлопных газов и выпускается.

Схема №276

Диапазон привода, третья передача по умолчанию

Если коробка передач находится на 1-й, 2-й или 3-й передаче во время отказа электрического компонента коробки передач, коробка передач по умолчанию будет на 3-й передаче. По умолчанию все соленоиды находятся в нормальном состоянии. Если была применена муфта гидротрансформатора, она отпустит. Это действие по умолчанию позволит безопасно доставить автомобиль в сервисный центр.

Соленоид переключения 2 по умолчанию находится в нормально закрытом состоянии (выключен), и жидкость SOL 2 выходит через соленоид.

Давление жидкости соленоида 2 больше не удерживает клапан 3 выбора сцепления в открытом состоянии. Когда клапан возвращается в закрытое положение, он открывает жидкостный контур сцепления по умолчанию 1234, и жидкость по умолчанию 1234 направляется к клапану регулятора сцепления 1-2-3-4.

При отсутствии жидкости сцепления PCS 1234 из-за состояния по умолчанию соленоида 5 управления давлением 1234 клапан регулятора 1-2-3-4 закроется от усилия пружины. Однако жидкость по умолчанию сцепления 1234 входит за челночный клапан регулятора 1-2-3-4 и удерживает клапан в открытом положении.

При удержании клапана регулятора сцепления 1-2-3-4 в открытом положении сцепление 1-2-3-4 будет оставаться включенным.

Нормальное состояние соленоида 2 регулировки давления 35R - ВКЛЮЧЕНО, поэтому жидкость муфты реверса PSC 35 будет по-прежнему направляться к клапану регулятора муфты реверса 3-5 и повышающему клапану муфты реверса 3-5.

Жидкость обратного сцепления PCS 3-5 перемещает клапан регулятора обратного сцепления 3-5 против усилия пружины клапана регулятора обратного сцепления 3-5 и жидкости обратной связи сцепления 3-5. Это позволяет 3-5 обратной подаче проходить через клапан и входить в цепь муфты заднего хода 3-5. 3-5, реверсивная жидкость затем направляется в реверсивную муфту 3-5, реверсивный клапан 3-5 и клапан 2 выбора сцепления. Когда клапан регулятора реверсивной муфты 3-5 находится в этом положении, жидкость PS2 из реле давления 2 выходит через клапан, позволяя переключателю закрыться.

Давление жидкости муфты реверса PCS 3-5 действует на дифференциальную зону, перемещая повышающий клапан муфты реверса 3-5 против пружины повышающего клапана муфты реверса 3-5. Жидкость муфты заднего хода 3-5 проходит через клапан и поступает в цепь обратной связи муфты заднего хода 3-5. По мере того, как давление жидкости муфты заднего хода PCS 3-5 увеличивается до заданного значения, повышающий клапан муфты заднего хода 3-5 открывает цепь обратной связи муфты заднего хода 3-5 на выпуск. Это приводит к тому, что клапан регулятора муфты заднего хода 3-5 перемещается в положение полной подачи, посылая сцеплению полное давление подачи муфты заднего хода 3-5 (полное давление в магистрали).

Жидкость сцепления заднего хода 3-5 поступает в корпус сцепления заднего хода 3-5/456 для перемещения поршня против усилия пружины, чтобы применить диски сцепления заднего хода 3-5.

Схема №277

Передачи переднего хода - Четвертая передача

Когда скорость транспортного средства увеличивается, модуль управления трансмиссией (блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией)) принимает входные сигналы от датчиков входной и выходной скорости автоматической трансмиссии, датчика положения дроссельной заслонки и других датчиков транспортного средства, чтобы определить точный момент для выдачи команды на выключение соленоида 2 управления давлением нормально высокого 35R. В то же самое время соленоид 3 управления нормально низким давлением R1/456 получает команду ВКЛ для регулирования 4-5-6 включения сцепления.

Соленоид 3 регулирования давления R1/456 (PCS) получает команду ВКЛ, позволяя рабочей жидкости привода входить в жидкостный контур сцепления R1/456 PCS. Жидкость R1/456 сцепления PCS направляется через отверстие 21 к клапану регулятора R1/456 сцепления и через отверстие 22 к подкачивающему клапану R1/456 сцепления.

PCS R1/456 жидкость сцепления перемещает клапан регулятора R1/456 сцепления R1/456 противодействуя усилию пружины клапана регулятора сцепления, чтобы позволить магистральной жидкости проходить через клапан и входить в цепь питания R1/456 сцепления. R1/456 этого подача сцепления направляется на повышающий клапан сцепления 4-5-6 и клапан выбора сцепления 2.

4-5-6 Повышающий клапан сцепления

Давление жидкости R1/456 сцепления PCS действует на дифференциальную зону, перемещая R1/456 клапан сцепления против пружины R1/456 клапана сцепления. R1/456 жидкость сцепления проходит через клапан и поступает в цепь обратной связи R1/456 сцепления. Когда давление жидкости сцепления PCS R1/456 увеличивается до заданного значения, повышающий клапан R1/456 сцепления открывает цепь обратной связи R1/456 сцепления для выпуска. Это приводит к тому, что R1/456 клапан регулятора сцепления перемещается в положение полной подачи, передавая полное давление магистрали на сцепление.

R1/456 жидкость сцепления проходит через клапан 2 выбора сцепления и входит в цепь питания сцепления 456. Питающая жидкость муфты 456 направляется к клапану 3 выбора муфты, где она проходит через клапан и входит в контур жидкости муфты 456. Жидкость сцепления 456 направляется к сцеплению 4-5-6, аккумулятору 4-5-6, шаровому обратному клапану № 9 и к шаровому обратному клапану № 4. 456 жидкость сцепления садится на шаровой обратный клапан № 9 и направляет жидкость через отверстие № 39. 456 жидкость сцепления проходит через отверстие № 14, седло № 4 шарового обратного клапана напротив контура жидкости PS4 и направляет жидкость в контур защелки CSV2.

4-5-6 Сцепление

Жидкость сцепления 456 поступает в корпус сцепления 4-5-6 для перемещения поршня против усилия пружины, в сочетании с усилием от компенсатора для применения дисков сцепления 4-5-6.

Соленоид 2 регулировки давления 35R выключается, что позволяет жидкости сцепления PCS 35 реверса из клапана подкачки сцепления реверса 3-5 и клапана регулятора сцепления реверса 3-5 выходить через соленоид.

Усилие пружины клапана обратного наддува 3-5 перемещает клапан, чтобы позволить жидкости обратной связи муфты обратного хода 35 от клапана регулятора муфты обратного хода 3-5 войти в жидкостный контур муфты обратного хода 35 и выхлоп.

№ 9 Шаровой обратный клапан

Нажимной клапан 456 жидкости сцепления седло № 9 шаровой обратный клапан для нагнетания жидкости через отверстие № 39 и применяет муфту 456.

Усилие пружины клапана регулятора обратной муфты 3-5 перемещает клапан, чтобы позволить 35 жидкости обратной муфты из муфты обратной муфты 3-5 пройти через клапан и войти в контур жидкости обратной засыпки выхлопа. Жидкость муфты обратного хода 35 затем поступает в контур жидкости обратной засыпки выхлопных газов и направляется через отверстие № 30 к предохранительному клапану давления обратной засыпки выхлопных газов, где избыточное давление сбрасывается.

Усилие пружины муфты реверса 3-5 в сочетании с усилием от компенсатора перемещают поршень муфты реверса 3-5 для освобождения дисков муфты 3-5 и заставляют 35 жидкость муфты реверса выходить из корпуса муфты реверса 3-5/456. Затем жидкость муфты заднего хода 35 направляется к клапану регулятора муфты заднего хода 3-5 и выпускается.

Давление жидкости сцепления 456 проходит через отверстие № 14 к седлу № 4 шарового обратного клапана против прохода жидкости PS4. Затем жидкость муфты 456 направляется в цепь защелки CSV2.

456 Аккумулятор

Жидкость сцепления 456 поступает в аккумулятор 456, чтобы переместить поршень против усилия пружины, чтобы смягчить действие поршня сцепления 456.

Схема №278

Диапазон привода, пятая передача

Когда скорость транспортного средства увеличивается, модуль управления трансмиссией (блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией)) принимает входные сигналы от датчиков входной и выходной скорости автоматической трансмиссии, датчика положения дроссельной заслонки и других датчиков транспортного средства, чтобы определить точный момент для выдачи команды на включение соленоида 2 управления давлением нормально высокого 35R. Одновременно подается команда на отключение соленоида 5 управления давлением 1234 с нормально низким давлением.

Соленоид 2 регулирования давления 35R получает команду ВКЛ, позволяя рабочей жидкости привода поступать в контур жидкости реверсивного сцепления PCS 35. Жидкость сцепления реверса PCS 35 направляется через диафрагму № 36, а затем к клапану регулятора сцепления реверса 3-5. Жидкость сцепления реверса PCS 35 также направляется через диафрагму № 37, а затем к повышающему клапану сцепления реверса 3-5.

Давление жидкости муфты реверса PCS 35 действует на дифференциальную зону, перемещая повышающий клапан муфты реверса PCS 3-5 против пружины повышающего клапана муфты реверса 3-5. Жидкость муфты обратного хода 35 проходит через клапан и поступает в цепь обратной связи муфты обратного хода 35. По мере того, как давление жидкости муфты реверса PCS 35 увеличивается до заданного значения, повышающий клапан муфты реверса 3-5 открывает цепь обратной связи муфты реверса 35 на выпуск. Это приводит к тому, что клапан регулятора муфты заднего хода 3-5 перемещается в положение полной подачи, посылая в муфту полное давление подачи муфты заднего хода 35 (полное давление в магистрали).

Жидкость сцепления обратного хода PCS 35 перемещает клапан регулятора сцепления обратного хода 3-5 против усилия пружины клапана регулятора сцепления обратного хода 3-5 и жидкости обратной связи сцепления обратного хода 35. Это позволяет 35 обратной подаче проходить через клапан и входить в цепь сцепления 35 обратной. Затем жидкость муфты заднего хода 35 направляется в муфту заднего хода 3-5, клапан наддува заднего хода 3-5 и клапан выбора сцепления 2. Когда клапан регулятора реверсивной муфты 3-5 находится в этом положении, жидкость PS2 из реле давления 2 выходит через клапан, позволяя переключателю закрыться.

Жидкость 35 реверса сцепления проходит через клапан 2 выбора сцепления и входит в контур подачи жидкости по умолчанию сцепления 1234. Питающая жидкость сцепления 1234 по умолчанию затем направляется к клапану 3 выбора сцепления.

Жидкость муфты реверса 35 поступает в корпус муфты реверса 3-5/456 для перемещения поршня против усилия пружины в сочетании с усилием от компенсатора для применения дисков муфты реверса 3-5.

Соленоид 5 управления давлением 1234 получает команду ВЫКЛ., позволяя жидкости сцепления PCS 1234 из клапана регулятора сцепления 1-2-3-4 и клапана усиления сцепления 1-2-3-4 выходить.

Усилие пружины клапана регулятора сцепления 1-2-3-4 перемещает клапан, чтобы позволить питающей жидкости сцепления 1234 из сцепления 1-2-3-4 пройти через клапан и войти в контур выхлопной жидкости обратной засыпки. Жидкость сцепления 1234 поступает в контур обратной засыпки выхлопных газов и направляется через отверстие # 26, где избыточное давление сбрасывается. Кроме того, сила пружины клапана регулятора сцепления 1234 перемещает клапан, позволяя питающей жидкости сцепления 1234 проходить через клапан и входить в контур жидкости PS1. Затем жидкость PS1 направляется к реле давления 1 и размыкает нормально замкнутый переключатель.

Усилие пружины подкачивающего клапана сцепления 1-2-3-4 перемещает клапан, чтобы позволить 1234 жидкости обратной связи сцепления от клапана регулятора сцепления 1-2-3-4 войти в цепь сцепления 1234 и выхлоп.

Усилие пружины сцепления 1-2-3-4 перемещает поршень сцепления 1-2-3-4, чтобы освободить диски сцепления и заставить 1234 жидкость сцепления из сцепления 1-2-3-4. Жидкость сцепления 1234 направляется через клапан регулятора сцепления 1-2-3-4, где она попадает в контур жидкости обратной засыпки выхлопных газов.

Схема №279

Диапазон привода, пятая передача по умолчанию

Если коробка передач находится на 4-й, 5-й или 6-й передаче во время отказа электрического компонента коробки передач, коробка передач по умолчанию будет на 5-й передаче. По умолчанию все соленоиды находятся в нормальном состоянии. Если была применена муфта гидротрансформатора, она отпустит. Коробка передач будет оставаться в диапазоне 5-й передачи по умолчанию до тех пор, пока зажигание не будет выключено или передача не переключится на задний ход. Когда автомобиль перезапускается и переключается обратно в режим привода, трансмиссия будет работать в диапазоне по умолчанию 3-й передачи. Это действие по умолчанию позволит безопасно доставить автомобиль в сервисный центр.

Соленоид 2 регулирования давления 35R по умолчанию находится во включенном состоянии, позволяя рабочей жидкости привода поступать в соленоид 35 регулирования давления (PCS) для реверсирования жидкостного контура сцепления. Жидкость сцепления реверса PCS 35 направляется через диафрагму № 36, а затем к клапану регулятора сцепления реверса 3-5. Жидкость сцепления реверса PCS 35 также направляется через диафрагму № 37, а затем к повышающему клапану сцепления реверса 3-5.

Давление жидкости муфты реверса PCS 3-5 воздействует на дифференциальную зону, перемещая повышающий клапан муфты реверса PCS 3-5 против пружины повышающего клапана муфты реверса 3-5. Жидкость муфты заднего хода 3-5 проходит через клапан и поступает в цепь обратной связи муфты заднего хода 3-5. По мере того, как давление жидкости муфты заднего хода PCS 3-5 увеличивается до заданного значения, повышающий клапан муфты заднего хода 3-5 открывает цепь обратной связи муфты заднего хода 3-5 на выпуск. Это приводит к тому, что клапан регулятора муфты заднего хода 3-5 перемещается в положение полной подачи, посылая сцеплению полное давление подачи муфты заднего хода 3-5 (полное давление в магистрали).

Жидкость обратного сцепления PCS 3-5 перемещает клапан регулятора обратного сцепления 3-5 против усилия пружины клапана регулятора обратного сцепления 3-5 и жидкости обратной связи сцепления 3-5. Это позволяет 3-5 обратной подаче проходить через клапан и входить в цепь муфты заднего хода 3-5. Затем жидкость муфты заднего хода 3-5 направляется в муфту заднего хода 3-5, клапан подкачки заднего хода 3-5 и клапан выбора сцепления 2. Когда клапан регулятора реверсивной муфты 3-5 находится в этом положении, жидкость PS2 из реле давления 2 выходит через клапан, позволяя переключателю закрыться.

Жидкость сцепления заднего хода 3-5 поступает в корпус сцепления заднего хода 3-5/456 для перемещения поршня против усилия пружины, чтобы применить диски сцепления заднего хода 3-5.

Как только клапан 3 выбора сцепления переводится в положение ВКЛ на 4-й передаче, он будет оставаться в этом положении на протяжении всего диапазона 5-й передачи по умолчанию, пока зажигание не будет выключено. Когда зажигание выключено, жидкость будет выходить из клапана, таким образом, когда автомобиль перезапускается, трансмиссия будет находиться в диапазоне по умолчанию 3-й передачи.

Если коробка передач была на 4-й передаче, когда электрическое состояние дает команду на режим защиты, соленоид 5 управления давлением 1234 по умолчанию находится в положении ВЫКЛ, позволяя жидкости сцепления PCS 1234 из сцепления 1-2-3-4, клапана регулятора сцепления 1-2-3-4 и клапана усиления сцепления 1- 2-3-4 выходить.

2-6 26 Соленоид контроля давления 4

Если коробка передач была на 6-й передаче, когда электрическое состояние дает команду на режим защиты, соленоид 4 управления давлением 26 по умолчанию находится в положении ВЫКЛ, позволяя жидкости сцепления PCS 26 из клапана регулятора сцепления 2-6, а сцеплению 2-6 - выходить.

Соленоид управления давлением муфты блокировки гидротрансформатора

По умолчанию соленоид управления давлением муфты гидротрансформатора (муфта блокировки гидротрансформатора) находится в нормальном состоянии OFF. Жидкость PCS муфта блокировки гидротрансформатора будет выходить из регулирующего клапана муфта блокировки гидротрансформатора, и сила пружины переместит клапан в выключенное положение. Затем жидкость, применяемая в муфта блокировки гидротрансформатора, будет направлена в охладитель, а жидкость для привода муфта блокировки гидротрансформатора будет направлена в гидротрансформатор для полного привода муфта блокировки гидротрансформатора.

1234 Клапан регулятора сцепления

Усилие пружины клапана регулятора сцепления 1234 перемещает клапан, позволяя питающей жидкости сцепления 1234 поступать в контур жидкости PS1, который размыкает переключатель PS1. Жидкость сцепления 1234 проходит через отверстие № 51 к клапану регулятора сцепления 1234, через отверстие № 26 и поступает в контур обратной засыпки выхлопа.

Схема №280

Диапазон привода, шестая передача

Когда скорость транспортного средства увеличивается, модуль управления коробкой передач (блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией)) принимает входные сигналы от датчиков входной и выходной скорости автоматической коробки передач, датчика положения дроссельной заслонки и других датчиков транспортного средства, чтобы определить точный момент для подачи команды на включение соленоида 4 (PCS) управления нормально низким давлением 26. Одновременно подается команда на отключение соленоида 2 управления нормально высоким давлением 35R.

Соленоид 4 управления давлением 26 получает команду ON, позволяя рабочей жидкости привода входить в жидкостный контур сцепления PCS 26. Жидкость PCS 26 направляется через отверстие № 32 и затем к клапану регулятора сцепления 2-6.

Жидкость сцепления PCS 26 перемещает клапан регулятора сцепления 2-6 в сборе против усилия пружины клапана регулятора сцепления 2-6, чтобы позволить жидкости питания сцепления 26/1234 проходить через клапан. Питающая жидкость сцепления 26/1234 направляется в контур жидкости сцепления 26, где она проходит через отверстие № 46, а затем к пружинному концу клапана регулятора сцепления 2-6 и к сцеплению 2-6.

Жидкость сцепления 26 из клапана регулятора сцепления 2-6 направляется в поршневой узел сцепления 2-6. Давление жидкости 26 сцепления перемещает поршень против усилия пружины 2-6 сцепления для применения 2-6 дисков сцепления.

Соленоид 2 регулировки давления 35R выключается, что позволяет жидкости сцепления PCS 35 реверса из клапана подкачки сцепления реверса 3-5 и клапана регулятора сцепления реверса 3-5 выходить через соленоид.

Усилие пружины клапана обратного наддува 3-5 перемещает клапан, чтобы позволить жидкости обратной связи муфты обратного хода 35 от клапана регулятора муфты обратного хода 3-5 войти в цепь муфты обратного хода 35 и выхлоп.

Усилие пружины клапана регулятора обратной муфты 3-5 перемещает клапан, позволяя жидкости ограничения подачи привода проходить через клапан и входить в контур жидкости PS2, который открывает PS2. Жидкость муфты обратного хода 35 затем поступает в контур жидкости обратной засыпки выхлопных газов и направляется через отверстие № 30 к предохранительному клапану давления обратной засыпки выхлопных газов, где избыточное давление сбрасывается.

Усилие пружины сцепления заднего хода 3-5 перемещает поршень сцепления заднего хода 3-5 для освобождения дисков сцепления 3-5 и заставляет жидкость сцепления заднего хода 35 выходить из корпуса сцепления заднего хода 3-5/456. Жидкость муфты заднего хода 35 затем направляется к клапану регулятора муфты заднего хода 3-5, где она сбрасывает избыточное давление.

Схема №281
Схема №282
ВыноскаНаименование компонента
11Предел подачи привода
12PS2
13Линия АСУТП
14Сцепление R1/456 PCS
15Соленоид 1
16Соленоид 2
23Муфта реверса PCS 35
30Сцепление PCS 1234
35PS3
40PS4
42Сцепление PCS 26
48ШТК СУЗ
49PS1
Схема №283
ВыноскаНаименование компонента
11Предел подачи привода
12PS2
13Линия АСУТП
14Сцепление R1/456 PCS
15Соленоид 1
16Соленоид 2
23Муфта реверса PCS 35
30Сцепление PCS 1234
35PS3
40PS4
42Сцепление PCS 26
48ШТК СУЗ
49PS1
51Выпускная система
53Пустота
Схема №284
ВыноскаНаименование компонента
11Предел подачи привода
12PS2
13Линия АСУТП
14Сцепление R1/456 PCS
15Соленоид 1
16Соленоид 2
23Муфта реверса PCS 35
30Сцепление PCS 1234
35PS3
40PS4
42Сцепление PCS 26
47456 Сцепление
48ШТК СУЗ
49PS1
51Выпускная система
53Пустота
Схема №285
ВыноскаНаименование компонента
2Линия
4Питание преобразователя
7Подача охладителя
9Регулируемое применение
10Питание компенсатора
11Предел подачи привода
13Линия АСУТП
14Сцепление R1/456 PCS
15Соленоид 1
16Соленоид 2
17CSV2 Включить
18CSV3 Включить
19R1/456 подача сцепления
23Муфта реверса PCS 35
24Задний ход
2635 Обратная подача
2735 Обратная подача
2835 Муфта заднего хода
30Сцепление PCS 1234
31Двигатель
32Тормоз привода
3426 Clutch/1234 Подача сцепления
35PS3
39Привод 1-6
40PS4
42Сцепление PCS 26
4326 Сцепление
47456 Сцепление
48ШТК СУЗ
49PS1
50Обратная засыпка выхлопных газов
51Выпускная система
53Пустота
Схема №286
ВыноскаНаименование компонента
2Линия
3Уменьшение
4Питание преобразователя
5Привод муфта блокировки гидротрансформатора
7Подача охладителя
8Машинное масло
9Регулируемое применение
10Питание компенсатора
11Предел подачи привода
12PS2
13Линия АСУТП
14Сцепление R1/456 PCS
15Соленоид 1
16Соленоид 2
17CSV2 Включить
18CSV3 Включить
19R1/456 подача сцепления
20Обратная связь R1
21Питание R1
22R1
23Муфта реверса PCS 35
24Задний ход
2535 Обратная подача сцепления
2635 Обратная подача
2735 Обратная подача
2835 Муфта заднего хода
30Сцепление PCS 1234
31Двигатель
32Тормоз привода
33Привод В
3426 Clutch/1234 Подача сцепления
35PS3
361234 Подача сцепления
39Привод 1-6
40PS4
41CSV2 защелка
42Сцепление PCS 26
4326 Сцепление
451234 Сцепление по умолчанию
46456 Подача сцепления
47456 Сцепление
48ШТК СУЗ
49PS1
50Обратная засыпка выхлопных газов
51Выпускная система
Схема №287
ВыноскаНаименование компонента
2Линия
3Уменьшение
4Питание преобразователя
5Привод муфта блокировки гидротрансформатора
6Муфта блокировки гидротрансформатора Apply (Применить муфта блокировки гидротрансформатора)
7Подача охладителя
9Регулируемое применение
10Питание компенсатора
11Предел подачи привода
12PS2
13Линия АСУТП
14Сцепление R1/456 PCS
15Соленоид 1
17CSV2 Включить
18CSV3 Включить
19R1/456 подача сцепления
20Обратная связь R1
21Питание R1
22R1
23Муфта реверса PCS 35
24Задний ход
2535 Обратная подача сцепления
2735 Обратная подача
2835 Муфта заднего хода
2935 Обратная связь сцепления
30Сцепление PCS 1234
31Двигатель
32Тормоз привода
33Привод В
3426 Clutch/1234 Подача сцепления
35PS3
361234 Подача сцепления
39Привод 1-6
40PS4
41CSV2 защелка
42Сцепление PCS 26
4326 Сцепление
441234 Подача сцепления по умолчанию
451234 Сцепление по умолчанию
46456 Подача сцепления
47456 Сцепление
48ШТК СУЗ
49PS1
50Обратная засыпка выхлопных газов
51Выпускная система
53Пустота
Схема №288
ВыноскаНаименование компонента
2Линия
3Уменьшение
5Привод муфта блокировки гидротрансформатора
6Муфта блокировки гидротрансформатора Apply (Применить муфта блокировки гидротрансформатора)
7Подача охладителя
10Питание компенсатора
11Предел подачи привода
14Сцепление R1/456 PCS
19R1/456 подача сцепления
20Обратная связь R1
21Питание R1
22R1
23Муфта реверса PCS 35
24Задний ход
2535 Обратная подача сцепления
2635 Обратная подача
2835 Муфта заднего хода
2935 Обратная связь сцепления
30Сцепление PCS 1234
33Привод В
361234 Подача сцепления
381234 Обратная связь сцепления
39Привод 1-6
41CSV2 защелка
4326 Сцепление
451234 Сцепление по умолчанию
47456 Сцепление
49PS1
50Обратная засыпка выхлопных газов
51Выпускная система
53Пустота
Схема №289
ВыноскаНаименование компонента
2Линия
3Уменьшение
5Привод муфта блокировки гидротрансформатора
6Муфта блокировки гидротрансформатора Apply (Применить муфта блокировки гидротрансформатора)
10Питание компенсатора
11Предел подачи привода
14Сцепление R1/456 PCS
18CSV3 Включить
19R1/456 подача сцепления
20Обратная связь R1
21Питание R1
22R1
23Муфта реверса PCS 35
24Задний ход
2535 Обратная подача сцепления
2635 Обратная подача
2735 Обратная подача
2835 Муфта заднего хода
2935 Обратная связь сцепления
30Сцепление PCS 1234
33Привод В
361234 Подача сцепления
371234 Сцепление
381234 Обратная связь сцепления
4326 Сцепление
441234 Подача сцепления по умолчанию
451234 Сцепление по умолчанию
47456 Сцепление
49PS1
50Обратная засыпка выхлопных газов
51Выпускная система
53Пустота
Схема №290
ВыноскаНаименование компонента
2Линия
11Предел подачи привода
14Сцепление R1/456 PCS
19R1/456 подача сцепления
20Обратная связь R1
21Питание R1
23Муфта реверса PCS 35
2835 Муфта заднего хода
2935 Обратная связь сцепления
30Сцепление PCS 1234
361234 Подача сцепления
371234 Сцепление
381234 Обратная связь сцепления
451234 Сцепление по умолчанию
47456 Сцепление
49PS1
50Обратная засыпка выхлопных газов
51Выпускная система
53Пустота
Схема №291
ВыноскаНаименование компонента
2Линия
3Уменьшение
5Привод муфта блокировки гидротрансформатора
6Муфта блокировки гидротрансформатора Apply (Применить муфта блокировки гидротрансформатора)
7Подача охладителя
10Питание компенсатора
22R1
2835 Муфта заднего хода
371234 Сцепление
4326 Сцепление
47456 Сцепление
53Пустота
Схема №292
ВыноскаНаименование компонента
2Линия
3Уменьшение
5Привод муфта блокировки гидротрансформатора
6Муфта блокировки гидротрансформатора Apply (Применить муфта блокировки гидротрансформатора)
7Подача охладителя
8Машинное масло
53Пустота
Схема №293
ВыноскаНаименование компонента
2Линия
7Подача охладителя
8Машинное масло
10Питание компенсатора
22R1
2835 Муфта заднего хода
371234 Сцепление
4326 Сцепление
47456 Сцепление
53Пустота
Схема №294
ВыноскаНаименование компонента
8Машинное масло
10Питание компенсатора
22R1
2835 Муфта заднего хода
4326 Сцепление
47456 Сцепление
51Выпускная система
Схема №295
ВыноскаНаименование компонента
5Привод муфта блокировки гидротрансформатора
6Муфта блокировки гидротрансформатора Apply (Применить муфта блокировки гидротрансформатора)
Схема №296
ВыноскаНаименование компонента
5Привод муфта блокировки гидротрансформатора
6Муфта блокировки гидротрансформатора Apply (Применить муфта блокировки гидротрансформатора)