手动挡车型离合抬快了为什么会熄火?

问题描述:

我们知道,对于手动挡车型,在驾驶时,有句话叫“轻抬离合慢给油”,这样,车辆起动时才比较稳,而如果离合器抬快了就会熄火,这是什么原因呢?

因为汽车起动是需要很大扭矩的,起动越快,需要的扭矩越大。快速松离合但又不给足油门,发动机输出达不到那么大扭矩,离合器压盘结合了,扭矩没跟上,车子动不了,自然就把发动机憋熄火。慢慢的松离合,车子启动就慢,需要的扭矩也不会很大,车就不容易熄火,甚至可以做到不踩油门也能让车走起来。

离合器,顾名思意,就是起到分离与合闭的作用嘛。也就是起到发动机与车轮传动装置的离合作用。也就是说当你踩下离合器,那么发动机的传动装置与车轮断开,发动机的动力就不会传到车轮上以驱动汽车了。当你松开离合器,那么发动机的传动装置就会与车轮连上,动力就传到车轮上,车子自然就能动了。离合概念明白了吧?那么为什么要把动力与车轮分离呢?因为不同的车速发动机要进行变速,这个问题比较复杂,我就不祥细说了,总之是不同的车速发动机的传动装置要把不同的速度传给车轮,耍此时就需要把慢速的齿轮与车轮分开,用高速齿轮与车轮接合,这一分一合就要用到离合器了。明白了离合器的工作原理,那么来结合实际。当你的车在起步时,车轮是静止的,要想让车在静止状态改为运动状态,这时需要的推力是很大的,比车在运动时大的多,此时踩下离合器,挂一档,看看发生了什么?当你踩下离合器,即做好了用齿轮驱动车轮的准备,挂上一档,就是把慢速齿轮送到传动装置上,当你松离合器时,慢速齿轮就向车轮的传动齿轮上靠,你抬的快,它靠的快,你抬的慢,它靠的慢,这时车就起步了。如果你离合器抬的很快,那么两个齿轮就立即接合了,由于车是静止的,需要的推力很大,发动机输出的动力不足以一下使车达到一档时的速度,那么车就会突然一动,然后熄火。车一动就明发动机的动力已经传到了车轮上,但由于要克服的力大于发动机所输出的了,也就是发动机推不动你的车,于是齿轮就被卡住,发动机就熄火了。所以这就是为什么起步时要加油门,抬离合器要慢的原理。加油门可以加大发动机输出的动力,抬离合器慢就会减小阻力,从而使发动机克服静态磨擦力,使车辆平稳起步。当车动起来后,离合器就可以慢慢的完全抬起,因为车动后,动态磨擦力比车静止时的静态磨擦力要小得多。这也是为什么在二、三、四档时离合器可以抬的快一点而不会熄火的原因。同样,小坡起步时要加大油门,离合要拧牢也是这个原因,因为上坡的阻力比平面更大。

手动档开常了就有数了,也不是慢慢的一点一点抬离合,都是一档抬一下到某个合适的位置直接走车,走起来了直接就松离合,二档往后基本就是挂上档直接抬起来松掉离合就行了

首先您要先了解离合器的构造,是由一个分离轴承和压盘,离合器组成,汽车离合器分为三个工作状态,即不踩下离合器的全联动,部分踩下离合器的半联动扩以及踩下离合器的不联动。当车辆在正常行驶时,压盘是紧紧挤靠在飞轮的摩擦片上的,此时压盘与摩擦片之间的摩擦力最大,输人轴和输出轴之间保持相对静摩擦,二者转速相同。当车辆起步时,驾驶人踩下离合器,离合器踏板的运动拉动压盘向后靠,也就是压盘与摩擦片分离,此时压盘与飞轮完全不接触,也就不存在相对摩擦。另外一种工作状态,就是离合器的半联动状态。此时,压盘与摩擦片的摩擦力小于全联动状态。离合器压盘与飞轮上的摩擦片之间是滑动摩擦状态。飞轮的转速大于输出轴的转速,从飞轮传输出来的动力只有一部分传递给变速器。在半联动的时候,离合器的动力输人端与动力输出端允许有转速差,也就是通过其转速差来实现传递动力的不同。在离合器中,还有一个不可或缺的缓冲装置,它由两个类似于飞轮的圆盘对在一起,在圆盘上而矩形凹槽,在凹槽内布置弹簧,在遇到激烈的冲击时,两个圆盘之间的弹簧相互发生弹性作用,缓冲外界冲击,有效地保护了发动机和离合器。在离合器的各个配件中,压盘弹簧的强度、摩擦片的摩擦系数、离合器直径、摩擦片位置以及离合器数目就是决定离合器性能的关键因素,弹簧的刚度越大,摩擦片的摩擦系数越高,离合器的直径越大,离合器性能也就越好。