有人曾把汽車線束比喻成汽車的經脈,全車線束結合在一起,便形成了一張巨大且複雜的經脈網絡,在保證各系統及部件連接的同時,還起著對數據、信號采集及交互的作用。由此可見汽車線束在汽車電路中的重要性。
從大的系統來講,全車線束可分為發動機線束、儀表線束、車身線束、底盤線束等,而在新能源車輛中還有多個高壓線束。
但在各品牌之間對全車線束的分類還是有所差異的,其中日產品牌的線束分類更為細化。
汽車線束分類:
主線束
發動機室線束
發動機控製線束
車身線束
車門線束
底盤線束等
當然這麼多的線束,肯定是不能隨意布置,其走線的方式方法絕對是有講究的。
畢竟在走線的過程中,即要考慮到線束所處位置的環境如溫度、濕度,又要注意固定位置是否存在幹涉現象,同時還要保證線束的鬆緊度適中,以保證線束不會出現被拉斷的現象。
到這裏,可能有人會提出疑問說:“全車線束的布置是生廠商的事,在車輛出廠的時候都已經整好了,這能和修車扯上啥關系!還不如整點技術幹貨來的實在!”
其實不然,要知道現在汽車的電子化功能越來越多,想要靠純修機械來立足已經沒有那麼容易了。一旦維修中涉及到電路部分,線束間的檢測是始終跳不過的關鍵環節。
對於線束故障而言,無非是斷、短、虛三類故障點。而這些故障點大多數又多是人為故障點,比如搭鐵點螺絲沒擰緊、走線不規範導緻線被壓斷、修理線束時忽略的工作環境導緻線束腐蝕等。
針對這些故障點在進行檢測時,並沒有那麼簡單。因為我們無法預知斷、短、虛的位置點,隻能在測量的過程中進行使用排除法來確定最終位置。
雖說,在我們的經驗積累到一定的程度時,便會根據故障現象,先大概的確定一個測量範圍,然後再去逐一測量,這樣便能提高工作效率。
可如果我們的經驗不足,腫麼辦?
判斷的測量範圍根本牛馬不相及,該腫麼辦?
總能碰上讓人腦殼痛的人為故障,又該腫麼辦?
當然是要先了解線束走線規則,並從中總結出理論經驗來輔助實戰,同時還要提前防止人為故障的發生。
汽車線束的走線規則基本要求
一、固定可靠
1.應避免線束低垂、移位現象的發生。
2.線束拐點處應規避銳角的出現,直角拐點處應布置兩個固定點,鈍角觀點處需用一個固定點固定。
3.直線距離固定點距離之間一般不大於300mm,在距插接件前120mm左右位置處應布置固定點。
4.固定過程中應避免線束直接承受壓力,且固定部位不能過緊或過鬆。
5.線束與周圍零部件間的距離要合理,過鬆可能會導緻車輛在顛簸路面行駛時伴有異響、過緊可能會導緻線束絕緣層的磨損。
6.對於安裝在振動或運動部件上的線束,應根據實際情況預留一定的長度,來保證線束間連接的可靠度。
可能人為故障點:
a.走線拐角過小,使導線出現彎折,導緻線束斷路或短路現象的發生。
b.未給導線預留合適的長度,導緻線束長期承受拉力而造成線束內部出現虛接故障。
c.因插接器外觀相似,出現誤插的現象。
d.接地點處車漆未清理幹淨,造成搭鐵不良。
e.因線束接線處防水措施不到位,導緻線束連接處腐蝕。
二、防幹涉
1.與運動零部件之間的間隙應大於25mm。
2.與排氣歧管之間的距離應大於50mm。
3.與發動機處溫度大於150℃的零部件間的距離應大於50mm。
4.不與燃油管路、製動管路使用相同的固定點。
5.不與燃油管路、製動管路交叉或接觸。
可能人為故障點:
a.與運動件接觸,導緻絕緣層破損或線束斷裂,出現短路或斷路現象。
b.與排氣管接觸,導緻絕緣層融化粘連,出現短路現象。
c.線束通過燃油管路或製動管路等進行固定,導緻管路出現磨損漏油現象。
d.發動機艙高溫環境下的線束未做隔熱處理,導緻過早老化。
三、防幹擾
1.盡量避開零部件間的電磁幹擾,應盡可能的離如喇叭、點火線圈、電機類等用電部件遠的位置。
2.傳感器類線束應避開大電流部件的電源線,相互間的距離不低於300mm。
3.合理布置用電器位置,盡可能的縮短信號線的長度。
4.可在容易受到幹擾位置的用電器殼體上增加屏蔽接地。
5.在對通訊線束維修時,應采用相同線徑的導線和原接線方式來保證線束修複質量,盡可能的降低因修複而導緻的幹擾。
可能人為故障點:
a.信號線的走線位置離幹擾源過近,導緻信號失準的故障。
b.接線時未按照原有線束的線徑和接線方法進行,造成通信故障。
以上就是汽車線束的走線基本原則,在實際維修中還需活學活用。
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