劉旅行
(安徽江淮汽車集團股份有限公司,安徽 合肥 230601)
變速器是汽車重要零部件之一。而為了提高汽車駕駛的操縱便捷性、動力性以及燃油經濟性,目前國內越來越多的主機廠投入到雙離合自動變速器(Double Clutch Transmis-sion,簡稱DCT)產品的設計開發中,如一汽、上汽、江淮等汽車廠商已經完成產品研發并正式應用于市場[1]。而DCT區別與傳動手動變速器的部分主要在于增加雙離合器、液壓控制系統HCU和變速器控制單元TCU。TCU接收變速器各傳感器輸入和外部駕駛員意圖,判定變速器的工作狀態以及下一個工作狀態,并驅動液壓控制系統HCU;HCU被TCU驅動后,將實現液壓油路的切換和壓力的變化,從而實現變速器的自動升、降檔和雙離合器中工作離合器的改變。
本文通過對DCT特性數據的分析,完成變速器工廠DCT下線時與TCU數據的匹配設計。
相比于傳動自動變速器AT在液壓控制系統中廣泛使用PWM(脈寬調制)電磁閥,DCT創新地使用了線性電磁閥。目前DCT在其HCU里主要采用了2種線性電磁閥,分別為壓力控制電磁閥和流量控制電磁閥。以壓力控制電磁閥為例,測量其不同電流下的工作壓力,近似為一條直線,即壓力-電流成線性關系。下圖為某款DCT上采用的換檔壓力控制電磁閥在HCU性能測試中繪制的壓力-電流特性曲線。

圖1 壓力控制電磁閥壓力-電流(P - I)特性曲線
設定該電磁閥的控制電流,即可獲得確定的壓力值,能夠實現DCT換檔及離合器的精確控制。這對于提升DCT的駕乘舒適性有著極大的促進作用。TCU軟件中設計有全部線性電磁閥的特性表格。該表格為二維表格,對應于2類線性電磁閥,分別有P-I table(壓力-電流特性表)和Q-I table(流量-電流特性表)。
由于線性電磁閥制造誤差,同一類型不同個體的電磁閥的性能有差異,其特性曲線不重合,或者說同一電流下不同壓力控制電磁閥的輸出壓力均有不同。故每個線性電磁閥裝配成HCU后,需要在HCU EOL臺架上測試全部線性電磁閥的P-I和Q-I特性,該數據將被寫入到TCU數據中,實現對DCT的壓力及流量精確控制。

表1 TCU數據中保存某換擋壓力控制閥的P-I table示例
HCU裝配完成后,將進入HCU EOL測試臺架,進行功能檢查和各電磁閥特性測試。HCU EOL臺架將按照設定工況,精確控制電磁閥的電流從0增加至最大然后降回0,繪制如圖1示的特性曲線。并按照TCU軟件中設定的表格取點(如表1示),輸出P-I table和Q-I table。
在變速器總成下線測試中,需要進行測試并記錄的數據有換檔位置標定、離合器壓力控制閥特性標定、離合器kisspoint點標定。
與之類似,HCU裝配至DCT后,將作為變速器總成進入DCT EOL臺架,完成變速器功能檢查和標定。變速器功能檢查將判定其是否能夠合格下線,下線標定數據將寫入TCU中,使其裝配至整車后有較好的適應性。
DCT開發過程包含DCT硬件開發和TCU軟件開發。TCU軟件開發完成后,并通過變速器及整車的標定驗證工作,完成該款DCT的程序文件(.s19格式)釋放。該程序文件可以通過刷寫設備刷寫進TCU中。當TCU裝配至DCT整車后,即可實現對DCT車輛變速器的自動控制功能。
結合前文所述內容,實際在變速器工廠中,TCU中并不是直接刷寫原始的程序文件(章節4.1中定義的)。TCU會先讀取變速器號和其HCU號,獲得其HCU EOL數據和DCT EOL數據。通過刷寫設備,打開保存的原始TCU程序文件,按照地址替換掉原始文件內的HCU EOL數據和DCT EOL數據,重新生成一個新的程序文件(以該變速器號命名)。此新的程序文件將刷寫至TCU中,并打印標簽,這樣TCU與DCT就能實現一一對應。
在變速器工廠DCT下線后,將完成TCU與變速器的匹配(對應變速器的數據合成與刷寫),TCU作為DCT總成的附件交付乘用車工廠。這樣保證整車裝配完成后,不需要進行變速器功能匹配學習,車輛就已具備較好的適應性。
根據DCT與TCU匹配需求,涉及到關鍵過程有HCU裝配(記錄HCU裝配信息)、HCU EOL測試(記錄HCU 特性數據)、DCT裝配(記錄DCT與HCU匹配信息)、DCT EOL測試(記錄DCT下線測試數據)、TCU刷寫(TCU數據合成與刷寫、記錄等)五大過程。由于五大過程分布于變速器工廠不同工位,在進行數據交換、記錄上傳與下載、信息查詢等工作,需要設計有DCT生產信息數據庫。
匯總以上信息需求,設計如圖2所示的DCT下線與TCU數據匹配過程。

圖2 DCT下線與TCU數據匹配過程
應用設計說明:
HCU裝配過程,記錄HCU ID等信息;
HCU EOL測試過程,臺架控制系統根據設定程序,通過與TCU的通訊,發送測試請求,TCU將依次驅動電磁閥動作,臺架控制系統將根據各類傳感器記錄并繪制特性曲線,并根據設定P-I table保存當前HCU的特性數據,并上傳服務器;
DCT裝配過程,記錄變速器ID、HCU ID等信息;
DCT EOL測試過程,臺架控制系統讀取DCT ID信息,查詢并下載對應HCU EOL數據,發送指令將此HCU EOL數據寫入專用測試TCU中,并發送請求至TCU,TCU控制DCT(含HCU)完成DCT EOL測試,臺架控制器保存當前DCT EOL數據并上傳服務器;
TCU刷寫臺架,根據變速器ID從服務器下載對應HCU EOL數據和 DCT EOL數據,與本地保存的原始程序文件(.s19格式文件)進行數據合成(通過指定地址進行數據的替換),并刷寫至TCU中,打印標簽,完成TCU與DCT變速器在下線前的匹配。
完成以上過程后,TCU將作為DCT總成的附件一起提供乘用車工廠。
本文通過分析 DCT所采用的線性電磁閥特性,得出DCT生產過程需要保存的HCU EOL特性數據和DCT EOL特性數據。根據變速器工廠工位設計,將其分為五大控制過程,闡述每個過程記錄的數據以及和數據庫的交互(數據上傳和下載),最終實現在變速器工廠DCT下線后與TCU數據的匹配。
市場上已經量產的DCT產品,其TCU有內置式和外置式兩種形式。本文所述過程作為外置式TCU與DCT變速器本體匹配的一種經濟型實現方式,已得到較好的應用。
參考文獻
[1] 王匯風,宋瑞起,寇仁杰.濕式 DCT車輛蠕動過程抖動問題分析及解決方法[M].汽車實用技術.2017年02期.