為什麼汽車開放式差速器一側車輪打滑會把發動機的大部分功率吸走

開放式差速器就是這樣的,一側車輪打滑時,另一側車輪會原地不動。這時候發動機動力會從打滑的車輪處流失。車子不動、發動機在運轉,變速箱、差速器在工作,而一側車輪也在原地旋轉,而車子不動這就是典型的動力流失。發動機做功後沒有驅動車輛前行,這就是發動機動力流失。搞清楚動力流失之前,我們先看一下什麼是差速器:

為什麼汽車開放式差速器一側車輪打滑會把發動機的大部分功率吸走


差速器是一個差速傳動機構,差速,就是同車橋的兩個驅動輪以不同的速度轉動,避免出輪同步轉動而與地面打滑、也避免了不能轉彎的尷尬。汽車轉彎時外側車輪行駛距離要比內測車輪長,不平坦的路面甚至直行時兩個車輪的轉速也是不一樣的,如果兩個車輪轉速始終同步,相當於把差速器鎖死,那麼車輛轉彎變得困難,只能依靠輪胎與地面打滑來實現,前後橋之間互相較勁,硬件容易損壞、車身姿態也難以控制。

我們看看差速器結構圖:

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差速器由行星齒輪、半軸齒輪、行星齒輪架(差速器外殼)構成,來自發動機的動力通過傳動軸直接驅動從動錐齒輪,從動錐齒輪與差速器外殼固定在一起,差速器外殼轉動時內部的行駛齒輪驅動半軸齒輪轉動,半軸驅動車輪轉動。具體示意圖如下:

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當左右兩隻車輪阻力相同時,差速器內行星齒輪隨著差速器公轉,這時候兩邊半軸轉速是一樣的。當有一側車輪阻力大的時候,差速器內的行星齒輪就會自轉,這時候阻力小的車輪轉速就要高於阻力大的車輪。

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回到主題,一側車輪打滑導致動力流失的問題。一側車輪打滑說明另一側車輪阻力大,難以轉動。這時候差速器內部的行星齒輪開始自轉,車輪阻力大的一側半軸齒固定不轉,這時候行星齒輪高速旋轉、動力全部傳遞到阻力小的車輪半軸上。這就是為什麼陷車時只有一個車輪在瘋轉 ,另外一個紋絲不動難以脫困的原因。


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