不知道您有沒注意到,汽車吊起來之后,如果你轉動一邊的輪胎,另一個輪胎會反向旋轉,這就是差速器在起作用。下圖展示了動力有/無兩種情況下,差速器的運轉模式:但因為開放式差速器的行星齒輪組沒有任何鎖止裝置,如果一邊的輪子打滑,絕大部分動力輸出都會作用于打滑的輪子,不利于車輛脫困。2、多片離合器式限滑差速器
為了克服開放式差速器的脫困難題,多片離合器式限滑差速器應用而生。它配備了離合器,由若干摩擦片和鋼片組成。摩擦片與轉動軸卡緊,鋼片與軸殼卡緊。正常情況下,摩擦片與鋼片基本互不影響。當一側打滑時,由于錐形行星輪的壓力傳遞,未打滑側的摩擦片和鋼片被壓緊,并一起轉動,使得未打滑側的車輪獲得更多動力,幫助車輛脫困。
這套四驅系統(tǒng)在前后軸各增加了一個棘輪式狗爪離合器,其用處是在兩驅模式時,可以讓前后橋與中央傳動軸斷開連接,使得中央傳動軸不再被帶動做無意義的轉動,另外后橋上左右輪間的扭矩可以控制分配,從而減少能量損失并提高燃油效率。雖然豐田表示這套四驅系統(tǒng)結構是世 首創(chuàng),但是類似的想法早已量產使用,jeep使用美國車橋的Ecotrac四驅系統(tǒng)、凱迪拉克XT5的智能雙離合適時四驅系統(tǒng)也同樣擁有相同的功能,只是實現(xiàn)的方式與豐田有差異。
相反,如果車輛處于相對激烈的駕駛環(huán)境下,那么系統(tǒng)則會做出判斷,并在瞬間切換至四驅模式。此時,爪型離合器將會閉合,恢復前后軸之間的動力傳輸。同時,位于后軸的雙電磁連軸器也會打開,它的作用相當于是一把差速鎖,可以通過電腦計任意分配左右兩輪的扭矩。當車輛出于高速過彎時,系統(tǒng)會降低內側輪的動力分配,將更多的動力傳輸至外輪,保證了其過彎的穩(wěn)定性。而在相對極限的越野環(huán)境下,如果出現(xiàn)單側輪陷入的局面,雙電磁聯(lián)軸器可以將動力傳輸至附著力更大的一側,幫助車輛完成脫困。
而這套系統(tǒng)結合豐田的智能四驅管理系統(tǒng)(IntegratedManagement,AIM),相比于目前豐田的適時四驅系統(tǒng),系統(tǒng)損耗大幅下降,同時四驅性能也得到了提升。