Главная/RAM/1500/RAM 1500 IV (2011-2024)/Руководство по ремонту/Автоматическая трансмиссия (АКПП)/8HP45 / 845RE автоматическая коробка передач - сервисная ин…
Содержание Электросхемы Раздел: Автоматическая трансмиссия (АКПП) Все разделы

8HP45 / 845RE автоматическая коробка передач - сервисная информация - 1500: Обзор RAM 1500 IV

Автоматическая трансмиссия (АКПП) 35 иллюстраций ~13 мин чтения
Схема №1
ВниманиеДля этой трансмиссии была разработана уникальная трансмиссионная жидкость. Эта жидкость НЕ совместима с ATF + 4 или любой другой текущей трансмиссионной жидкостью Chrysler. Подробнее об этой уникальной жидкости см. ЖИДКОСТИ, СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОРИГИНАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ в РУКОВОДСТВЕ ВЛАДЕЛЬЦА.

Картер коробки передач представляет собой цельный блок. Карман стартера, фитинги линии охладителя и рычаг ручного разблокировки парковки расположены со стороны водителя. Электрический разъем и пробка для заливки масла расположены с пассажирской стороны корпуса. В модели с двойным приводом используется фланцевое соединение выходного вала. В модели с полным приводом используется герметичный выходной вал с внешним шлицевым соединением для образования сухого соединения между переходной пластиной и раздаточной коробкой Borg Warner 44-40.

Обозначение коробок передач

На корпус коробки передач нанесены две этикетки со штрих-кодом. Этикетка на задней стороне корпуса водителя содержит номер отслеживания компонентов Chrysler сверху и номер детали Chrysler снизу.

Операция

ВниманиеДля этой коробки передач была разработана уникальная трансмиссионная жидкость. Эта жидкость НЕ совместима с ATF + 4 или любой другой текущей трансмиссионной жидкостью Chrysler. Подробности об этой уникальной жидкости см., ЖИДКОСТИ, СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ОРИГИНАЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ в РУКОВОДСТВЕ ВЛАДЕЛЬЦА.

8HP45 - это электронная восьмиступенчатая автоматическая коробка передач. Модуль управления коробкой передач в сборе (TCMA), который интегрирован в корпус клапана, обеспечивает полностью синхронизированное переключение сцепления с помощью четырех планетарных зубчатых передач. TCMA включает в себя монтажную пластину, которая вмещает модуль управления коробкой передач (блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией)) и формованный жгут проводов для подключения к различным датчикам трансмиссии и соленоидам. Корпус клапана содержит все датчики и соленоиды, необходимые для работы, полностью внутри его диапазона экономичности.

Управление трансмиссией осуществляется блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией) на основе проводных сигналов и сигналов шины CAN от датчиков и модулей. блок управления трансмиссией получает данные о управляемости от модуля управления трансмиссией (блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом)) и других модулей по шине CAN-C. Он также получает информацию о положении рычага переключения передач от электронного переключателя передач по выделенной шине CAN. блок управления трансмиссией обрабатывает эти входные данные и управляет работой муфты гидротрансформатора, системы блокировки парковки, электромагнитных клапанов и клапана регулирования давления.

Входной и выходной датчики скорости являются датчиками Холла, которые измеряют скорость вращения вала. Входной датчик скорости расположен в верхней части, около центра, TCMA и считывает скорость входного вала с магнитного кольца на носителе P2. Выходной датчик скорости расположен в задней части TCMA и считывает скорость выходного вала с носителя P4.

ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЛЬТРА 8HP45 имеет обычную конструкцию отстойника жидкости, однако фильтр интегрирован в масляный поддон, что приводит к более низкому профилю для улучшенной упаковки автомобиля. Прокладка масляного поддона может использоваться повторно при условии, что она не повреждается во время удаления.

ПРОВЕРКА И ЗАПОЛНЕНИЕ ЖИДКОСТИ Трубка для заполнения жидкостью и индикатор не предусмотрены. Все работы выполняются под автомобилем, когда он поднят на подъемнике. В случае проблемы с качеством переключения передач, утечки жидкости или в сочетании с ремонтом коробки передач уровень трансмиссионной жидкости должен быть проверен и при необходимости превышен. Процедура включает использование сканирующего инструмента для мониторинга температуры трансмиссионной среды. Специальные сервисные процедуры необходимы для проверки и наполнения трансмиссии жидкостью. См. " Жидкость и фильтр, стандартная процедура ". (ref-603058-S41439885112014030600000)

Работа масляного насоса

Масляный насос часто расположен непосредственно за гидротрансформатором, между корпусом насоса и узлами крышки. Гидротрансформатор приводит в действие узел насоса с помощью цепи и звездочек. Масляный насос представляет собой двухтактный лопастной насос. Насос имеет двойные камеры, два впускных и два выпускных порта, что позволяет ему создавать объем жидкости, необходимый для всех условий эксплуатации. Насос всасывает жидкость через фильтр и нагнетает жидкость, когда насос вращается. После того, как жидкость находится под давлением, она выходит из насоса через два выпускных отверстия, которые подают давление в систему.

GEARPARKABCDETCCLPS
POFFONTPOFFOFFOFFOFFOFF
NONONTPOFFOFFOFFOFFOFF
RONONONOFFONOFFOFF±
1ONONONONOFFOFF±±
2ONONONOFFOFFON±±
3ONOFFONONOFFON±±
4ONOFFONOFFONON±±
5ONOFFONONONOFF±±
6ONOFFOFFONONON±±
7ONONOFFONONOFF±±
8ONONOFFOFFONON±±

ПРИМЕНЕНИЕ СОЛЕНОИДА

Tp = давление в точке касания

± = Переменное срабатывание

Схема №2
1- СЦЕПЛЕНИЕ
11 - P4 НЕСУЩАЯ
2 - МУФТА B
12 - МУФТА СЦЕПЛЕНИЯ D
3 - ЗАТРУБНОЕ ПРОСТРАНСТВО P1 (ЧАСТИЧНЫЙ ВЫРЕЗ)
13 - C СЦЕПЛЕНИЕ
4 - Р2 МЕЖТРУБНОЕ ПРОСТРАНСТВО
14 - СЦЕПЛЕНИЕ E
5 - P3 СОЛНЕЧНАЯ ШЕСТЕРНЯ
15 - МЕЖТРУБНОЕ ПРОСТРАНСТВО P3
6 - P3 НЕСУЩАЯ
16 - P2 НЕСУЩАЯ
7 - D БАРАБАН СЦЕПЛЕНИЯ (ЧАСТИЧНЫЙ ВЫРЕЗ)
17 - P1 / P2 СОЛНЕЧНАЯ ШЕСТЕРНЯ
8 - ЕМКОСТЬ КОЛЬЦЕВОГО ПРОСТРАНСТВА P4 (ЧАСТИЧНЫЙ ВЫРЕЗ)
18 - P1 НЕСУЩАЯ
9 - ЗАТРУБНОЕ ПРОСТРАНСТВО P4 (ЧАСТИЧНЫЙ ВЫРЕЗ)
19 - ВХОДНОЙ ВАЛ
10 - P4 ФИКСАТОР СЦЕПЛЕНИЯ СОЛНЕЧНОЙ ШЕСТЕРНИ / D (ЧАСТИЧНЫЙ ВЫРЕЗ)

Использовать этот график и диаграмму Питание FLOW COMPONENTS (КОМПОНЕНТЫ ПОТОКА МОЩНОСТИ) для идентификации отдельных компонентов конкретных пояснений потока мощности редуктора ниже

Схема №3

ПОТОК МОЩНОСТИ ПЕРВОЙ ПЕРЕДАЧИ

Муфта А (1) удерживает солнечную шестерню Р1 / Р2 (17), а муфта В (2) удерживает межтрубное пространство Р1 (3). Поскольку удерживаются два элемента одного и того же набора шестерен, весь набор шестерен Р1 неподвижен. Неподвижное водило Р1 (18) связано с межтрубным пространством Р4 (9), блокируя межтрубное пространство. Входной вал (19) приводит в движение муфту С (13), а муфта С (13) - солнечную шестерню Р4 (10).

Схема №4

ПОТОК МОЩНОСТИ ВТОРОЙ ПЕРЕДАЧИ

Муфта А (1) удерживает солнечную шестерню Р1 / Р2 (17), а муфта В (2) удерживает солнечную шестерню Р1 (3). Как и при 1-й передаче, весь комплект шестерен Р1 неподвижен. Неподвижная водила Р1 (18) соединяется с кольцевой шестерней Р4 (9), запирая кольцевую шестерню. Входной вал (19) приводит в движение водило Р2 (16). Водило Р2 (16) через кольцо Р2 (4).

Схема №5

ПОТОК МОЩНОСТИ ТРЕТЬЕЙ ПЕРЕДАЧИ

Муфта В (2) удерживает кольцевое пространство Р1 (3). Входной вал (19) приводит в движение муфту С (12), которая приводит в движение кольцевое пространство Р4 (9). Муфта С (12) также приводит в движение муфту Е (14), которая приводит в движение кольцевое пространство Р2 (4). Поскольку водило Р2 (16) и кольцевое пространство Р2 (4) приводятся в движение с частотой вращения входного вала, набор шестерен Р2 блокируется с частотой вращения входного вала Р1 / P1 / P1.

Схема №6

ПОТОК МОЩНОСТИ НА ЧЕТВЕРТОЙ ПЕРЕДАЧЕ

Муфта B (2) удерживает кольцевое пространство P1 (3). При применении муфт E (14) и D (12) все компоненты наборов шестерен P3 и P4 блокируются вместе для вращения с одинаковой скоростью. Входной вал (19) приводит в движение водило P2 (16), которое приводит в движение солнечную шестерню P1 / P2 (17). Солнечная шестерня P1 / P2 приводит в движение водило P1 (18). водило P1 приводит в движение P4.

Схема №7

ПОТОК МОЩНОСТИ ПЯТОЙ ПЕРЕДАЧИ

Муфта B (2), вращающая кольцо шестерни P1 (3). Входной вал (19) всегда приводит в движение водило P2 (16). Поскольку применяется муфта C (13), кольцо P3 (15) и солнечная шестерня P4 (10) также приводятся в движение со скоростью входного вала. Муфта D (12) применяется для соединения водила P3 (6) с водилом P4 (11). Водило P2 (16) приводит в движение P1 / P2 (17).

Схема №8

ПОТОК МОЩНОСТИ НА ШЕСТОЙ ПЕРЕДАЧЕ

Муфта С (13) приводит в движение кольцо Р3 (15) с частотой вращения входного вала, а муфта Е (14) приводит в движение солнечную шестерню Р3 (5) с частотой вращения входного вала. Поскольку два компонента одного и того же набора шестерен приводятся в движение с одинаковой частотой вращения, весь набор шестерен блокируется во вращении. Муфта D (12) соединяет водило Р3 (6) с водилом Р4 (11) и выходным валом.

Схема №9

ПОТОК МОЩНОСТИ СЕДЬМОЙ ПЕРЕДАЧИ

Муфта А (1) удерживает солнечную шестерню Р1 / Р2 (17) в неподвижном состоянии. Входной вал приводит в движение водило Р2, которое приводит в движение кольцевое пространство Р2, увеличивая скорость солнечной шестерни Р3 (5) и создавая повышающую передачу. Муфта С (13) приводит в движение кольцевое пространство Р3 (15) со скоростью входного вала. Солнечная шестерня Р3 (5) вращается с большей скоростью, чем кольцевое пространство Р3 (15), а водило Р3 (6) - это выходная шестерня.

Схема №10

ПОТОК МОЩНОСТИ НА ВОСЬМОЙ ПЕРЕДАЧЕ

Сцепление A (1) удерживает солнечную шестерню P1 / P2 (17) в неподвижном состоянии. Как и в случае с 7-й передачей, набор шестерен P2 создает передаточное отношение повышающей передачи. Однако теперь применяется сцепление E (14), которое блокирует вместе набор шестерен P3 и устраняет любое умножение крутящего момента от набора шестерен P3. Повышающая передача, создаваемая P2, передается муфтой D (7) на выходной вал.

Схема №11

ПЕРЕДАЧА ЗАДНЕГО ХОДА С УСИЛЕНИЕМ

Муфты А (1) и В (2) удерживают набор шестерен Р1 для удержания солнечной шестерни Р1 / Р2 (17). Входной вал приводит в движение водило Р2, которое вырабатывает передаточное отношение повышенной передачи из набора шестерен Р2, приводя в движение солнечную шестерню Р3 (5) в направлении двигателя. Водило Р3 (6) соединено с выходным валом муфтой Д (12). Это удерживает водило, реверсирует направление и умножает крутящий момент Р3.

Схема №12

Недействующие сцепления могут быть обнаружены с помощью серии тестов путем замены давления воздуха на давление жидкости с помощью (специальный инструмент № 10383, Пластина, Тест давления сцепления).

Муфты могут быть испытаны путем приложения давления воздуха к их соответствующим каналам. Корпус клапана должен быть удален. Чтобы провести испытания давления воздуха, выполнить следующие действия:

ПримечаниеПодача сжатого воздуха не должна содержать грязи и влаги. Использовать давление 5-8 бар (73-116 фунт / кв. дюйм).

Снять масляный поддон и корпус клапана. Установить (специальный инструмент № 10383, испытание под давлением пластины и сцепления) и затянуть болты до 6 Н · м (50 фунт-сил). После завершения испытания установить корпус клапана и завернуть новые болты на 8 Н × м (71 фунт-сила). Установить болты масляного поддона и затянуть до 10 Н ± м (89 фунт-силы). Залить трансмиссию или 8HP70 жидкость и стандартную процедуру фильтрации см. в разделе " ПРОЦЕДУРА ЖИДКОСТИ и ФИЛЬТРА ". (ref-603058-S41439885112014030600000)

ПримечаниеЕсли какое-либо сцепление не работает с воздухом, добавьте трансмиссионную жидкость 8HP и повторить тест. Некоторые схемы не будут работать без жидкости.

8HP70 использует полностью электронный механизм переключения передач без физических соединений с трансмиссией, таких как рычажный механизм переключения или тросы. Благодаря этой конструкции парковочная функция трансмиссии выполняется с использованием электронных входов и гидравлического давления для удержания рычага парковочной собачки в выключенном положении во время движения. После парковки это гидравлическое давление снижается, что позволяет рычагу зацепить парковочную собачку, которая, в свою очередь, удерживает автомобиль от скатывания вперед или назад.

Если транспортное средство или какой-либо компонент E-Shifter теряет мощность или связь, парковочная собачка будет включена, и транспортное средство не может быть перемещено. Для перемещения транспортного средства существует ручной механизм разблокировки парковки, который позволит первым респондентам расцепить парковочную собачку и позволит переместить транспортное средство, что еще больше облегчает восстановление транспортного средства, такое как буксировка или перемещение транспортного средства, чтобы позволить начать прыжок.

Схема №13
Схема №14
  1. Поднимать и поддерживать транспортное средство См. раздел " ПОДЪЕМ, СТАНДАРТНАЯ ПРОЦЕДУРА ". (ref-603011-S00906370402014030600000)
  2. Снять трос (1) с шариковой шпильки (2) на рычаге МПР.
  3. Отпустить зажим на кронштейне MPR и протяните кабель через кронштейн.
  4. Отпустить зажим, удерживающий кабель в корпусе трансформатора.
  5. Снять трос с кронштейна рамы.
  6. Опустить автомобиль.
  7. Снять крышку МПЗ (1).
  8. Отвернуть левый боковой винт на рычаге (1).
  9. Ослабить правый боковой винт, но не снимайте.
  10. Вынуть MPR через заднюю сторону приборной панели.
  11. Снять втулку и протяните кабель MPR через переборку.
Схема №15
  1. Начиная со стороны передачи кабеля, проложите кабель через переборку изнутри автомобиля.
  2. Установить кабельную втулку MPR в переборку.
  3. Установить рычаг МПР (1) в приборную панель с обратной стороны.
  4. Завернуть два винта, удерживающих рычаг МПРЗ (1).
  5. Установить крышку МПР (1).
  6. Поднять и поддерживайте транспортное средство, как описано в разделе " ПОДЪЕМ, СТАНДАРТНАЯ ПРОЦЕДУРА ". (ref-603011-S00906370402014030600000)
  7. Закрепить трос в кронштейне рамы.
  8. Поместить кабель в зажим на корпусе колокола.
  9. Зажать трос в кронштейне (1) на рычаге трансмиссии.
  10. Наденьте трос на шариковую шпильку рычага передачи (2).
  11. Проверить работу MPR.
Схема №16

Подогреватель трансмиссии (1) установлен с правой стороны корпуса коробки передач. Цель агрегата - поддерживать трансмиссионную жидкость 8-ступенчатой коробки передач в оптимальном температурном диапазоне.

Схема №17

Охлаждающая жидкость, не требуемая для обогрева салона, направляется на подогреватель коробки передач. Поток охлаждающей жидкости направляется шариковым клапаном с широтно-импульсной модуляцией, расположенным выше по потоку от подачи охлаждающей жидкости в отопитель кабины. Хладагент сначала поступает во впускное отверстие трехходового клапана. Клапан хладагента получает сигнал от контроллера двигателя, указывающий повернуть шаровой клапан в соответствии с потребностью нагревателя. Подогреватель коробки переключения представляет собой узел, содержащий теплообменник " масло-вода " и терморегулирующий перепускной клапан (Tbv). Охладитель, который подается из трехходного клапана, прогревает трансмиссионную жидкость, чтобы она нагрела до идеальной рабочей температуры.

Схема №18
Схема №19
Схема №20
  1. Слить охлаждающую жидкость из двигателя согласно " СТАНДАРТНОЙ ПРОЦЕДУРЕ ". (ref-603030-S18538973022014030600000)
  2. Снять карданный вал.
  3. Снять болт (2) с левого кронштейна линии охладителя коробки передач.
  4. Снять болт крепления (2) верхней линии охладителя коробки передач (1).
  5. Снять болт крепления (1) нижней линии охладителя трансмиссии (2).
  6. Отсоединить линии охлаждающей жидкости (2) от нагревателя.
  7. Отсоединить линии передачи (1) от нагревателя с помощью специального инструмента № 9546 " Инструмент для отсоединения ".
  8. Вывернуть три болта (1) из подогревателя коробки передач.
  9. Отделите нагреватель от корпуса коробки передач, соблюдая осторожность во избежание повреждения уплотнений нагревателя.

E-переключатель связан с блоком управления трансмиссией (модулем управления коробкой передач) через CAN C. Поворотный узел электронного переключателя включает в себя P, R, N, D. Каждое положение переключателя имеет фиксатор для удержания ручки в положении, в которое она помещена. Узел электронного переключателя содержит исполнительный механизм, который позволяет заблокировать ручку для целей блокировки тормоза / передачи (BTSI). Блокировка контролируется блоком переключения передач по мере того, как сообщение может быть обслужено.

ВниманиеМодуль управления передачей (блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией)) или блок модуля управления передачей в сборе чрезвычайно чувствителен к электростатическому разряду (ESD). Всегда использовать заземляющий строп и следовать рекомендациям по электростатическим разрядам в чувствительных устройствах электростатического разряда. Несоблюдение этих инструкций может привести к повреждению TSM / TCMA.
Схема №21

Входной датчик скорости (ISS) и выходной датчик скорости (OSS) являются датчиками Холла, которые измеряют скорость вращения вала. ISS (1) расположен в передней части TCMA и считывает скорость входного вала с магнитного кольца (2) на носителе P2.

Схема №22

Система OSS (1) расположена в задней части TCMA и считывает скорость вращения выходного вала с водила Р4 (2).

Схема №23
1 - Соленоид А
2- Соленоид D
3 - Соленоид В
4 - Соленоид E
5 - Соленоид С
6 - Соленоид ШТК
7 - Соленоид давления в линии
8 - соленоид разблокировки парковки
9 - механический соленоид Park Удержание
10 - Механический клапан разблокировки парковки
ВниманиеМодуль управления передачей (блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией)) или блок модуля управления передачей в сборе чрезвычайно чувствителен к электростатическому разряду (ESD). Всегда использовать заземляющий строп и следовать рекомендациям по электростатическим разрядам в чувствительных устройствах электростатического разряда. Несоблюдение этих инструкций может привести к повреждению TSM / TCMA.

Соленоиды встроены в блок модуля управления трансмиссией (TCMA) коробки передач 8HP и не могут заменяться по отдельности.

ВниманиеМодуль управления передачей (блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией)) или блок модуля управления передачей в сборе чрезвычайно чувствителен к электростатическому разряду (ESD). Всегда использовать заземляющий строп и следовать рекомендациям по электростатическим разрядам в чувствительных устройствах электростатического разряда. Несоблюдение этих инструкций может привести к повреждению TSM / TCMA.

Блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией) будет приводить в действие клапаны через соленоиды на основе положения переключателя, температуры трансмиссионной жидкости, условий работы двигателя, условий тяги и требований водителя. Во время переключения блок управления трансмиссией будет приводить в действие соленоиды для согласования диапазонов передач с оптимальным диапазоном крутящего момента двигателя на основе положения педали акселератора, переключателя и скорости транспортного средства, как определено блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) на основе ввода от датчика скорости транспортного средства (датчик скорости автомобиля (VSS) (датчик скорости автомобиля)) и модуля ABS.

Схема №24
1 - ТУРБИНА
2 - РАБОЧЕЕ КОЛЕСО
3 - СТАТОР
4 - ВХОДНОЙ ВАЛ
5 - ВАЛ СТАТОРА
6 - ЗАСЛОНКА ТУРБИНЫ
ВниманиеГидротрансформатор необходимо заменить, если отказ трансмиссии привел к большому количеству загрязнения металла или волокна в жидкости.

Гидротрансформатор представляет собой гидравлическое устройство, которое соединяет коленчатый вал двигателя с трансмиссией. Гидротрансформатор состоит из внешней оболочки с внутренней турбиной (1), статора (3), муфты свободного хода, рабочего колеса (2) и электронно применяемой муфты гидротрансформатора. Муфта гидротрансформатора обеспечивает пониженную частоту вращения двигателя и большую экономию топлива при включении. Сцепление сцепления также обеспечивает пониженные температуры трансмиссионной жидкости. Муфта гидротрансформатора входит в зацепление на третьей-пятой передачах. Ступица гидротрансформатора приводит в движение масляный (жидкостный насос) трансмиссии.

Для некоторых применений был добавлен турбинный демпфер (6), чтобы помочь улучшить характеристики шума, вибрации и резкости (NVH) автомобиля.

Гидротрансформатор представляет собой герметичный, сварной узел, не поддающийся ремонту и обслуживаемый как узел.

Схема №25
1 - ГИБКАЯ ПЛАСТИНА ДВИГАТЕЛЯ
4 - ВРАЩЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ
2 - ПОТОК МАСЛА ИЗ СЕКЦИИ РАБОЧЕГО КОЛЕСА В СЕКЦИЮ ТУРБИНЫ
5 - ВРАЩЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ
3 - ЛОПАТКИ И КРЫШКА РАБОЧЕГО КОЛЕСА ВЫПОЛНЕНЫ ЗА ОДНО ЦЕЛОЕ

Рабочее колесо (3) является неотъемлемой частью корпуса преобразователя. Рабочее колесо состоит из изогнутых лопаток, расположенных радиально вдоль внутренней части корпуса со стороны передачи преобразователя. Так как корпус преобразователя вращается двигателем, то и рабочее колесо, потому что они являются одним и тем же и являются ведущими элементами системы.

Схема №26
1 - ЛОПАТКА ТУРБИНЫ
4 - ЧАСТЬ КРЫШКИ ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА
2 - ВРАЩЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ
5 - ВРАЩЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ
3 - ВХОДНОЙ ВАЛ
6 - ПОТОК МАСЛА В СЕКЦИИ ТУРБИНЫ

Турбина (1) является выходным, или ведомым, элементом преобразователя. Турбина смонтирована в корпусе напротив рабочего колеса, но не прикреплена к корпусу. Входной вал вставлен через центр рабочего колеса и имеет шлицы в турбину. Конструкция турбины аналогична рабочему колесу, за исключением того, что лопатки турбины изогнуты в противоположном направлении.

Схема №27
1 - КУЛАЧОК (НАРУЖНАЯ ОБОЙМА)
2 - РОЛИК
3 - ПРУЖИНА
4 - ВНУТРЕННЯЯ ОБОЙМА

Узел статора (1-4) установлен на неподвижном валу, который является неотъемлемой частью масляного насоса.

Схема №28
1 - СТАТОР
2 - РАБОЧЕЕ КОЛЕСО
3 - РАСХОД ЖИДКОСТИ
4 - ТУРБИНА

Статор (1) расположен между рабочим колесом (2) и турбиной (4) внутри корпуса гидротрансформатора. Статор содержит муфту свободного хода, которая позволяет статору вращаться только в направлении по часовой стрелке. Когда статор заблокирован от муфты свободного хода, функция умножения крутящего момента гидротрансформатора работает.

Схема №29
1 - ТУРБИНА
2 - РАБОЧЕЕ КОЛЕСО
3 - СТАТОР
4 - ВХОДНОЙ ВАЛ
5 - ВАЛ СТАТОРА
6 - ПОРШЕНЬ
7 - КОЖУХ КРЫШКИ
8 - ДЕРЖАТЕЛЬ ДИСКА С ВНУТРЕННИМИ ЗУБЬЯМИ
9 - КОМПЛЕКТ ДИСКОВ СЦЕПЛЕНИЯ
10 - ДЕРЖАТЕЛЬ ДИСКА С НАРУЖНЫМ ЗУБЧАТЫМ ЗАЦЕПЛЕНИЕМ.
11 - ЗАСЛОНКА ТУРБИНЫ

Муфта блокировки гидротрансформатора (9) был установлен для повышения эффективности гидротрансформатора, которая теряется из-за проскальзывания гидромуфты. Хотя гидромуфта обеспечивает плавную безударную передачу мощности, для всех гидромуфт естественно проскальзывание. Если рабочее колесо и турбина были механически заблокированы вместе, можно было получить условие нулевого проскальзывания. Гидравлический поршень с фрикционным материалом был добавлен к турбинному узлу, чтобы обеспечить эту механическую блокировку.

Чтобы уменьшить накопление тепла в трансмиссии и защитить силовой агрегат от крутильных колебаний, блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией) может включить цикл соленоида блокировки гидротрансформатора, чтобы обеспечить плавное применение муфты гидротрансформатора. Эта функция, называемая электронно-модулированной муфтой преобразователя (EMCC), может возникать в разное время в зависимости от следующих переменных:

  1. Положение рычага переключения передач
  2. Текущий диапазон передач
  3. Температура трансмиссионной жидкости
  4. Температура охлаждающей жидкости
  5. Скорость на входе
  6. Угол поворота дроссельной заслонки
  7. Частота вращения двигателя
1 - ТУРБИНА
2 - РАБОЧЕЕ КОЛЕСО
3 - СТАТОР
4 - ВХОДНОЙ ВАЛ
5 - ВАЛ СТАТОРА
6 - ПОРШЕНЬ
7 - КОЖУХ КРЫШКИ
8 - ДЕРЖАТЕЛЬ ДИСКА С ВНУТРЕННИМИ ЗУБЬЯМИ
9 - КОМПЛЕКТ ДИСКОВ СЦЕПЛЕНИЯ
10 - ДЕРЖАТЕЛЬ ДИСКА С НАРУЖНЫМ ЗУБЧАТЫМ ЗАЦЕПЛЕНИЕМ.
11 - ЗАСЛОНКА ТУРБИНЫ

Корпус гидротрансформатора имеет уникальную форму для соединения муфты гидротрансформатора и гибкого диска. Гидротрансформатор использует типичные узлы турбины, рабочего колеса и статора, имеющиеся в стандартном узле гидротрансформатора. Гидротрансформатор приводит в действие насос через шлицы на внутренней стороне ступицы. Гидротрансформатор использует многодисковую систему сцепления гидротрансформатора, которая повышает долговечность и давление удержания в контуре блокировки. Гидротрансформатор включает в себя систему демпфирования турбины. Эта система подавляет крутильные колебания от двигателя для обеспечения оптимального качества и снижения шума.

Муфта блокировки гидротрансформатора отпускание Когда ШТК открыт, поршень ШТС толкается в положение по умолчанию давлением камеры гидротрансформатора. Переключающий клапан гидротранслятора (Sv-Tc) обеспечивает давление для работы преобразователя крутящего момента, которое регулируется клапаном регулирования давления преобразователя (Tc- V). После выхода из преобразователя крутящий момент жидкость перемещается в контуры охлаждения и смазки. Клапан поддержания давления (TCH1-V) гарантирует, что давление в преобразователе составляет не менее 35 бар (psi).

Муфта блокировки гидротрансформатора APPLY При подаче напряжения на соленоид термопреобразователя крутящего момента жидкость направляется к клапану переключения гидротрансформатора (Sv-Tc) и блокирующему клапану терморегулирующего преобразователя (муфта блокировки гидротрансформатора- V). Блокирующий клапан направляет текучую среду в дроссельный клапан и камеру гидротранслятора. Клапан переключения гидротранспортера направляет выходящую из камеры преобразователя жидкость во вторичный клапан поддержания давления (TCH2-V), который откалиброван таким образом, чтобы удерживать давление 1,0 бар (14,5 фунт / кв.

Описание 8HP45 / 845RE автоматической коробки передачи - сервисной информации - 1500: обзора

1 - Соленоид А
2- Соленоид D
3 - Соленоид В
4 - Соленоид E
5 - Соленоид С
6 - Соленоид ШТК
7 - Соленоид давления в линии
8 - соленоид разблокировки парковки
9 - механический соленоид Park Удержание
10 - Механический клапан разблокировки парковки
ВниманиеМодуль управления передачей (блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией)) или блок модуля управления передачей в сборе чрезвычайно чувствителен к электростатическому разряду (ESD). Всегда использовать заземляющий строп и следовать рекомендациям по электростатическим разрядам в чувствительных устройствах электростатического разряда. Несоблюдение этих инструкций может привести к повреждению TSM / TCMA.

Соленоиды встроены в блок модуля управления коробкой передач (TCMA) коробки передач 8HP45 и не заменяются по отдельности.

ВниманиеМодуль управления передачей (блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией)) или блок модуля управления передачей в сборе чрезвычайно чувствителен к электростатическому разряду (ESD). Всегда использовать заземляющий строп и следовать рекомендациям по электростатическим разрядам в чувствительных устройствах электростатического разряда. Несоблюдение этих инструкций может привести к повреждению TSM / TCMA.

Блок управления трансмиссией (TCM) (блок управления трансмиссией) будет приводить в действие клапаны через соленоиды на основе положения переключателя, температуры трансмиссионной жидкости, условий работы двигателя, условий тяги и требований водителя. Во время переключения блок управления трансмиссией будет приводить в действие соленоиды для согласования диапазонов передач с оптимальным диапазоном крутящего момента двигателя на основе положения педали акселератора, переключателя и скорости транспортного средства, как определено блок управления силовым агрегатом (PCM) (блок управления силовым агрегатом) на основе ввода от датчика скорости транспортного средства (датчик скорости автомобиля (VSS) (датчик скорости автомобиля)) и модуля ABS.

Схема №30
1. Проверить шарик8. Поршень
2. Шар-качалка9.вентили
3. Проверить шарик10. Клапан
4. Клапаны11. Адаптер
5. Фильтр12. Экран
6. Клапан13. Поршни
7. Нажимная пружина14. Проверить шарик
Схема №31
1. Заливной клапан5.клапан сцепления - сцепление E
2. Клапан сброса запорной собачки6. Удерживающий клапан - сцепление E
3. Удерживающий клапан - C сцепление7.клапан сцепления - сцепление D
4. Клапан сцепления - сцепление C8. Клапан сцепления - сцепление
Схема №32
1. Поршень освобождения парковочной собачки4. Клапан сцепления гидротрансформатора
2. Клапан давления линии5. Клапан сцепления - применяется сцепление B
3. Переключающий клапан - гидротрансформатор6. Удерживающий клапан - применяется сцепление B
Схема №33
1. Удерживающий клапан - D сцепление4. Удерживающий клапан - B выключения сцепления
2. Удерживающий клапан - сцепление5. Клапан давления гидротрансформатора
3. Клапан сцепления B сцепление NIC6. Позиционный клапан

Трехходовой клапан охлаждающей жидкости предназначен для направления охлаждающей жидкости в соответствующее место. Охлаждающая жидкость сначала направляется из двигателя к трехходовому клапану, который направляет охлаждающую жидкость в нагреватель трансмиссии, затем охлаждающая жидкость поступает в сердечник нагревателя. Поток охлаждающей жидкости направляется шариковым клапаном с широтно-импульсной модуляцией, расположенным выше по потоку от подачи охлаждающей жидкости отопителя кабины. Клапан хладагента получает сигнал от контроллера двигателя, направляющий его на поворот шарового клапана в соответствии с потребностью обогревателя. При поступлении охлаждающей жидкости к подогревателю трансмиссии первым он позволяет эффективно управлять трансмиссией до идеальной рабочей температуры.

Схема №34
Схема №35
  1. Слить охлаждающую жидкость согласно " СТАНДАРТНОЙ ПРОЦЕДУРЕ ". (ref-603030-S18538973022014030600000)
  2. Отсоединить электрический соединитель от трехходового клапана.
  3. Снять линии охлаждающей жидкости (1) с трехходового клапана (2).
  4. Отвернуть болты (2) через колодец правого переднего колеса.