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CONCOURS GENERAL DES METIERS 2011
* LA BOITE DE VITESSES MECANIQUE A COMMANDE PILOTEE*
Documents ressources
Mr PIGNON se présente à votre garage avec son véhicule de
marque CITROEN de type Picasso.
Au moment de l’achat de son véhicule, vous lui avez
conseillé une voiture neuve Diesel car il fait beaucoup de km
chaque année, et vous en avez profité pour lui parler de la
possibilité d’insérer dans son véhicule une boite de vitesses
à commande pilotée, qui lui permettrait d’obtenir un grand
confort de conduite.
Après avoir effectué 98 000 km en cycle mixte
principalement,Monsieur Pignon revient vous voir pour une
information sur son afficheur « boite de vitesses défaillante »
et un rapport maximum engagé de 3 ème.
Page 2 sur 31
1* Identification du véhicule et de son propriétaire :
PREFECTURE Des Vosges
N° IMMATRICULATION DATE
DATE DE 1ère
MISE EN
CIRCULATION
AS-519-GM-88 10/ 03 / 2010 01/ 02 / 2007
NOM
Prénoms
PIGNON
Justin
NOM
d'usage
PIGNON
DOMICILE 25, rue de la côte
COMMUNE 88 000 EPINAL
GENRE MARQUE TYPE
VP CITROEN Pi
N° dans la série du
TYPE
CARROSSERIE EN. PUISS. PL.
ass.
VF7UA 9HZFY 45202 CI Go 05 5
LARG. SURF. POIDS
T.C.
POIDS
à vide
POIDS T.R. Br.(dBA) Rég. mot.
(tr/mn)
2
T240
1T 900 2T950 88 5102
Date et N° CERTIFICAT PRECEDENT
NEUF
DROITS
PAYES
SUR
ETAT
TAXES REGION : 120 Euros
TAXE PARAFISC.
TOTAL : 120 Euros
DATES VISITES TECHNIQUES (Application des articles R. 117-a à R. 122 du code de
la route)
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2* Caractéristiques moteur et transmission:
Code moteur : EW10A DV6ATED4 DW10BTED4
Type réglementaire : RFJ 9HY 9HZ
Cylindrée en cm3 1587 1560 1560
Alésage * course (mm) 78,5 * 82 75 * 88,3 75 * 88,3
Etagement Boite de vitesses MCP/ A MCP/ C MCP / D
N° Médaille boite de vitesses 20DS05 20DS03 20DS04
Taille des pneumatiques : 205/65R15 215/50 R17 215/45 R 18
Puissance maxi :
- CEE(kw à tr/min) 80kw à 5800 66kw à 4000 80kw à 4000
- Din (cv à tr/min) 110cv à 5800 90cv à 4000 110cv à 4000
Couple Maxi :
- CEE(daN.m à tr/min) 14,7 à 4000 21,5 à 1750 24 à 1750
- Din (m.kg à tr/min) 15 à 4000
Norme anti-pollution : L4 Euro4 Euro4
Carburant : SP 95 Ron mini Gazole Gazole
Pot catalytique : Avec Avec Avec
Filtre à particules : Sans Sans Avec
Turbo compresseur : Sans à géométrie fixe à géométrie
variable
Système d’injection : multipoint Direct HDI Direct HDI
Fournisseur : BOSCH BOSCH BOSCH
Type : ME 7.4.5 EDC16C34 EDC16C34
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3 * Caractéristiques du moteur DW10 B TED 4 :
4 * Récapitulatif des grandeurs et unités utilisées en mécanique :
* Equation littérale relative au calcul de la puissance moteur :
P = C * w
Avec P = puissance en watt
C = Couple en N.m
W = Omega (vitesse de rotation angulaire en rd/sec = 2* pi *n)
Avec n régime de rotation en tr/min 60
* Equation littérale relative à la détermination de la consommation
spécifique : (à un régime donné)
Consommation spécifique = Consommation horaire en g / Puissance en Kw
(Cs)
* Détermination graphique du régime de rendement global maxi :
Le rendement global Maximum correspond à la consommation spécifique
mini du carburant à un régime donné .
* Equation littérale relative à la détermination du rendement Maxi :
A partir de la consommation spécifique : Cs en g/Kw/h
Et du Pouvoir calorifique Instantané du carburant : Pci Kj/kg
Energie à l’entrée du moteur (Puissance absorbée)= Cs * PCi
1 kw.h = Energie à la sortie du moteur (Puissance utile)
Rendement = Pu (Attention, il doit toujours être inférieur à 1)
P abs
* Pour tous les calculs nous prendrons 3,14 comme valeur Pi
Régime 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 tr/mn
Couple 210 240 240 230 220 200 191 155 125 N.m
Consommation
Instantanée : 1,43 2,63 3,70 3,65 4,56 5,70 7,12 8,9 11,12 kg/Heure
Régime
maxi
Page 5 sur 31
5 * Présentation du système :
La boite de vitesses mécanique à commande pilotée à pilotage électro-
hydraulique permet d’effectuer la commande des éléments suivants :
- La commande d’embrayage
- La sélection et le passage des vitesses
Elle utilise un calculateur spécifique permettant de piloter des actionneurs
hydrauliques par l’intermédiaire d’électrovannes
Un Groupe Electropompe (GEP) permet de fournir l’énergie nécessaire
au déplacement des actionneurs.
Cela permet au conducteur de changer de rapport sans effort, la pédale
d’embrayage et le sélecteur de commande de vitesses ont été supprimés.
L’ ensemble permet au conducteur de disposer de quatre modes de
fonctionnement :
- Un mode impulsionnel : le conducteur décide le changement de rapport de
vitesses.
- Un mode automatique : Le calculateur de boite de vitesses décide du
changement de rapport.
- Un mode semi-automatique: le client peut intervenir à tout moment pour
prendre le relais sur le fonctionnement automatique.
- Un mode sport : La loi de Passage des rapports est plus rapprochée
La boite de vitesses manuelle pilotée type MCP et son groupe éléctro-
hydraulique est sans entretien et lubrifiée à vie.
Page 6 sur 31
6 * Extrait de la documentation constructeur de présentation du système :
Page 7 sur 31
7 * Caractéristiques de la boite de vitesses MCP :
: Nombre de dents du pignon concerné Exemple : Pignon de 46 dents
Démultiplication du pont : Pignon d’attaque sur couronne
Z =13dents
46
25
48
31
41
40
39
46
35
52
31
43
46
Pignon d’attaque : 17 dents
Couronne : 71 dents
xx
Arbre primaire
Arbre secondaire
Arbre intermédiaire
Arbre de transmission
Pignon de sortie
des 6 vitesses de
marche avant
17 dents
Pignon de sortie de
marche arrière
17 dents
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8 * Synoptique de l’ensemble boite mécanique à commande pilotée :
Détail des éléments de la MCP
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Nature des liaisons :
Page 10 sur 31
9 * Etude de l’actionneur d’embrayage :
12 : Raccord canalisation hydraulique
13 : Butée de débrayage
14 : Capteur de position
15 : Connecteur hydraulique
A : Rôle :
Le capteur de position permet d’informer le calculateur de boite de
vitesses du déplacement hydraulique.
B : Fonctionnement :
Le capteur de position est de type transformateur à double bobinage,
Il s’agit d’un capteur passif qui reçoit au primaire un signal d’entrée (fourni
par le calculateur ) de forme triangulaire et fournit un signal carré au
secondaire dont l’amplitude varie en fonction de la position de la butée.
Schéma de principe :
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9 * Etude de l’actionneur d’embrayage : (suite)
C : Principe physique utilisé :
Lorsque le bobinage primaire est alimenté en triangulé,il y a création
d’un champ magnétique autour de lui-même qui est renforcé par un noyau
ferromagnétique mobile, (polarité N/S).
Le noyau ferromagnétique étant solidaire du piston de butée
d’embrayage. Lorsque celui-ci sera actionné, il y aura création d’une tension
induite au secondaire.
De ce capteur, il ne sort qu’un signal carré dont l’amplitude est
proportionnelle selon la position de la butée.
Symbole électrique et récapitulatif des entrées/sorties du capteur :
Particularités :
Contrôles possibles
Codes défauts liés au primaire du capteur : P1711 (CO ou CC+) ; P1713 (CC-)
Codes défauts liés au secondaire du capteur : P0808 (CO ou CC+) ; P0807 (CC-)
Mesure paramètres : consignes de position de l’actionneur.
Mesure de résistance du bobinage primaire : 30 à 40 ohms
Mesure de résistance de bobinage du secondaire : 20 à 30 ohms
Le capteur n’est pas interchangeable et est appareiller à l’actionneur.
Défaillance de l’actionneur /capteur d’embrayage :
Si le véhicule est en roulage avec un rapport engagé, le système protège le moteur contre
les sous-régimes en demandant l’ouverture d’urgence de l’embrayage et en dégageant le
rapport, le système interdit les changement de rapports.
Si le véhicule est à l’arrêt, en cas de défaillance de l’actionneur ou du capteur entraînant la
fermeture intempestive de l’embrayage, Moteur tournant et rapport engagé, le système émet
une demande d’arrêt d’urgence.
Le système demande l’allumage du voyant défaut Boite de vitesses.
Les apprentissages de boite de vitesses et de transmissibilité embrayage sont inhibés.
Légende :
Voie 1 : Entrée du bobinage primaire
( amplitude 2V crête à crête)
Voie 2 : Sortie bobinage primaire
Voie 3 : Entrée bobinage secondaire
( Signal carré 0,2 volt à 1 volt)
Voie 4 : Sortie bobinage secondaire
Page 12 sur 31
10 * Etude du capteur de vitesse d’entrée de boite de vitesses :
Implantation :
A * Rôle :
Le capteur fournit au calculateur MCP, la vitesse d’entrée de boite de
vitesses, cette information permet de :
- Déterminer le glissement de l’embrayage (différence entre le régime
moteur et la vitesse d’entrée).
- Déterminer le point de léchage de l’embrayage
- Piloter l’actionneur d’embrayage
B* Fonctionnement :
Le capteur de vitesse est de type inductif, il fournit un signal
sinusoïdal variant en fonction du régime d’entrée de boite de vitesses.
La vitesse de l’arbre primaire est prise sur le pignon de la marche arrière.
C * Représentation schématique :
D * Défaillance du capteur régime arbre primaire :
En cas de défaillance, le système reconstruit l’information régime à l’aide des
informations vitesse véhicule, du rapport engagé et du régime moteur.
Le moteur maximum est la 3éme afin de limiter la vitesse et inciter le conducteur
à amener son véhicule dans le réseau après-vente, l’affichage boite de vitesse
défaillante apparaît sur l’afficheur.
Légende :
Voie 1 : Entrée (alimentation capteur )
Voie 2 : Sortie capteur
Résistance électrique du capteur :
770ohms < x < 810 ohms
Page 13 sur 31
11 * Etude du groupe hydraulique de la partie opérative de la Boite MCP :
Implantation :
A* Rôle :
Le groupe électropompe a pour fonction :
- De contenir une réserve d’huile
- De fournir de l’énergie hydraulique
- De maintenir une réserve d’énergie hydraulique
B * Fonctionnement :
Le groupe électropompe est commandé par le calculateur en fonction de
la pression dans le circuit hydraulique .
Le moteur électrique est alimenté en 12Volts APC
La pression du circuit hydraulique est de 40 bars +ou - bars
Un accumulateur est constitué d’une membrane et d’un gaz. Lorsque la
pression est inférieure à 35 bars, il est possible de changer des rapports le temps
que le moteur électrique relève cette pression faible à la normale.
La capacité du circuit hydraulique est d’environ 1 litre, l’huile à utiliser
est de type « SELENIA TUTELA CAR CS SPEED de couleur jaune »
C* Particularités :
Contrôles possibles :
- Codes défauts sur la commande du moteur : P0947, P0948
- Mesure de la résistance du moteur : R < 10 ohms
- Pas de contrôle de l’accumulateur
- La pompe électrique,l’accumulateur,et le réservoir se remplacent seuls,
- Possibilité de remplacer tout le groupe électropompe .
Page 14 sur 31
12* Etude du sélecteur de rapport :
Implantation :
Grille de passage :
A * Rôle :
Le sélecteur de rapport permet d’informer le
calculateur du choix du conducteur de :
- Changer les vitesses en mode impulsionnel avec M+ ou M-
- D’ effectuer une marche arrière « R »
- Etre en position N (Neutre)
- Etre en mode Automatique
B * Fonctionnement :
Le sélecteur de rapport est constitué d’un ensemble
de 4 micro contacts offrant une combinaison de codes
binaires interprétés par le calculateur comme des informations sur le
choix du conducteur .
Une entrée multiplexée , de type CAN permet
d’alimenter le bloc sélecteur
En mode impulsionnel, le conducteur choisi la
montée des rapports par impulsions successives sur M+
En mode impulsionnel, le conducteur choisi la
descente des rapports par impulsions successives sur M-
Page 15 sur 31
12* Etude du sélecteur de rapport : (suite)
B * Fonctionnement (suite)
En mode automatique, c’est le calculateur de MCP qui
choisit le meilleur moment en fonction de sa cartographie pour
changer de rapport.
Représentation schématique :
Signal obtenu :
4V
0V
C* Défaillance du sélecteur de rapport :
En cas de défaillance du levier de vitesses, le système doit proposer le maximum de
disponibilité du véhicule en permettant la demande de neutre et l’inversion de sens de façon
intuitive.
Le système demande l’allumage du voyant de défaut.
En cas de défaillance, l’information du sélecteur n’est plus prise en compte,
la boite de vitesse fige le rapport en cours jusqu’ à action du conducteur sur les palettes ou
jusqu’à décision du mode automatique.
A vitesse faible, les demandes de neutre et d’inversion s’obtiennent avec les
palettes et doivent être sécurisée par un appui sur la pédale de frein.
Le signal passe d’un état haut à
un état bas pendant l’action du
sélecteur de rapport :
3.2V <Niveau logique 1 < 4,1V
1,9 V < Niveau logique 0 < 2,7 V
Le temps à l’ état bas est
fonction de la durée d’impulsion
sur le sélecteur.
Voie 1 : Signal + CAN
Voie 2 : Signal A1
Voie 3 : Signal A2
Voie 4 : Signal A3
Voie 5 : Masse calculateur
Voie 9 : Signal A4
Voie 12 : masse MC51
Page 16 sur 31
13* Etude des différentes électrovannes équipant la boite de vitesses MCP :
Au nombre de 4, elles ont pour rôle de :
* De piloter l’actionneur d’embrayage rapidement
( Electrovanne d’embrayage)
* D’assurer le passage des vitesses
(Electrovannes de passage paire et
électrovannes de passage impaire)
* De permettre la sélection des vitesses par déplacement
angulaire de l’axe de commande.
( Electrovanne de sélection « S-CAM »)
Implantation :
Page 17 sur 31
13* Etude des différentes électrovannes équipant la boite de vitesses MCP :
(Suite)
Etude de l’électrovanne d’embrayage :
Implantation
Rôle :
L’électrovanne d’embrayage permet d’actionner rapidement la
butée hydraulique afin d’embrayer ou de débrayer le système dans le cas du
passage ou non d’un rapport.
Elle permet également l’arrêt du véhicule après roulage , la boite
de vitesses ne passe pas en N, l’embrayage est débrayé.
Fonctionnement :
C’est une électrovanne à modulation de débit .Sous la commande du
calculateur, l’électrovanne s’ouvre ou se ferme , ce qui provoque le déplacement de
la butée d’embrayage.
Représentation schématique :
Etat de l’électrovanne Fonction
Repos Non passante
Pilotée Passante
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13* Etude des différentes électrovannes équipant la boite de vitesses MCP :
(Suite)
Contrôles possibles :
- Codes défauts : P0902(CC-) ; P0901 (CO ou CC+) ; P0900 (CO)
P0903 (CC+)
- Mesure de résistance : X< 10 Ohms.
Etude des électrovannes de passage :
Implantation :
Electrovanne 1 : Passage des rapports N,2,4,6
Electrovanne 2 : Passage des rapports R,1,3,5
Rôle :
Les électrovannes de passage permettent d’engager tous les rapports
de la boite de vitesses MCP, dés l’instant ou l’axe de commande de
fourchette de boite de vitesses est en position centrale de la grille de
sélection suivante.
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13* Etude des différentes électrovannes équipant la boite de vitesses MCP :
(Suite)
Fonctionnement :
Ce sont des électrovannes proportionnelles en pression
Exemple de passage de 1ére en 2éme :
1ére phase : Le calculateur pilote l’électrovanne paire pour augmenter
la pression de la chambre « B » et ne pilote plus
l’électrovanne impaire pour faire chuter la pression dans la
chambre « A »
2éme phase : Sous le déséquilibre des pressions,l’axe de commande
se déplace en translation et quitte le rapport de 1ére pour
aller engager le rapport de 2éme.
Grille de sélection :
Dans l’exemple ci-dessus, on constate que les passages possibles,
à partir de la position centrale de l’axe de commande (point noir) sont :
La 1ére vitesse avec l’électrovanne 2
La 2éme vitesse avec l’électrovanne 1
Pour avoir accès aux autres rapports, il sera nécessaire de procéder
à un déplacement angulaire de l’axe de commande
Electrovanne 1 :
Passage des rapports :
N ;2 ;4 ;6
Electrovanne 2 :
Passage des rapports :
R ;1 ;3 ; 5
Position centrale de l’axe de
commande
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Exemple de passage de 2 3
2
3
Les électrovannes de passage ne permettent pas un déplacement croisé
(en s) dans la grille de sélection.
Etude des électrovannes de passage : (suite)
Représentation schématique
Contrôles possibles :
Electrovanne 1 :
Codes défauts : P0926 (CC-) ; P0925 (CO ou CC+), P0927 (CC+)
P0924 ( CO)
Mesure de résistance : x< 10 Ohms
Electrovanne 2 :
Codes défauts : P0922 ( CC-) ; P0921 (CO ou CC+) ; P0928 (CC+)
P0920(CO)
Mesure de résistance : x< 10 Ohms
Marquage des électrovannes : PPV
Axe commande
Etat de l’électrovanne Fonction
Repos Non passante
Pilotée Passante
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13* Etude des différentes électrovannes équipant la boite de vitesses MCP :(suite)
Etude de l’ électrovanne de sélection : « S-CAM »
Implantation :
Rôle :
Cette électrovanne a pour rôle d’assurer le passage
des rapports croisés ( en S) que les électrovannes de
passage ne permettent pas d’ obtenir :
N 1 ; 2 3 ; 4 5
Fonctionnement :
Axe de commande
Tube Frein S-cam
Profil S-cam
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13* Etude des différentes électrovannes équipant la boite de vitesses MCP :
Etude de l’ électrovanne de sélection : « S-CAM »( suite)
Fonctionnement :
Le principe du frein S-cam consiste à exercer une pression sur le
tube de freinS-cam et ainsi de le bloquer en rotation, l’axe de commande de
fourchette de la boite de vitesse est donc obligée dans sa course d’effectuer un
déplacement angulaire et donc de permettre le passage de vitesses croisées sur la
grille de sélection , par exemple de 2 vers 3.
Au contraire en libérant la pression exercée sur le tube de frein S-
cam celui-ci est donc libre en rotation, l’axe de commande se déplacera en
translation sans aucun déplacement angulaire, ceci permettra le passage de vitesses
sans croisement des rapports , par exemple de 1 vers 2.
Exemple de passage de 2 vers 3 :
Phase 1 : initiale
L’axe de commande est sur le rapport de 2 éme.
2
3
A
C
Phase 1
B
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13* Etude des différentes électrovannes équipant la boite de vitesses MCP :
Etude de l’ électrovanne de sélection : « S-CAM »( suite)
Phase 2 : intermédiaire
2
3
Les électrovannes de passage impaire et de sélection sont pilotées.
Le groupe électropompe (GEP) fournit la pression dans les chambres
A et C. L’actionneur de frein « S-cam » est bloqué en rotation
B A
C
Mouvement croisé en S
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13* Etude des différentes électrovannes équipant la boite de vitesses MCP :
Etude de l’ électrovanne de sélection : « S-CAM »( suite)
Phase 3 :
La pression dans la chambre « B et C » augmente
L’axe de commande se déplace en translation et quitte le rapport de 2éme
L’axe de commande effectue un mouvement de rotation grâce à la
goupille de guidage dans la rainure de la S-cam et suit la grille de 2 vers 3
L’axe de commande continue son déplacement en translation et engage
le rapport de 3 éme.
2
3
Selon le passage de rapport, le pilotage de l’EV de sélection est associé en même
temps à celle de l’EV de passage paire ou celle de L’EV impaire.
Contrôles possibles :
Codes défauts : P 1764 (CC-) / P1772 ( CO ou CC+) / P1765 ( CC+)
P 1766 (CO).
Mesure de résistance : x < 10 ohm.
B
C
Phase 3
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14* Symbolisation des appareils hydrauliques selon la norme NF E04-056 :
Page 26 sur 31
15 * Etudes des capteurs de sélection et de passage des rapports :
Implantation :
Rôle :
Les capteurs de sélection et de passage ont pour rôle de renseigner le
calculateur MCP de la position des fourchettes de la boite de vitesses.
Les capteurs permettent de :
- Mesurer le déplacement de l’axe de commande (dans la boite de
vitesses).
- Mesurer la vitesse de déplacement de l’axe de passage des
vitesses (dans la boite de vitesses).
Fonctionnement :
Les capteurs de type à effet Hall fournissent un signal carré sous forme
de tension continue. Chaque déplacement de l’axe de commande modifie l’état haut
ou bas du signal.
Capteur de
sélection :
1633
Capteur de
passage :
1624
Page 27 sur 31
15 * Etudes des capteurs de sélection et de passage des rapports : (suite)
Représentation schématique :
Oscillographe obtenu pour un changement de rapport de N A :
Tension d’alimentation 5 volts
Particularités :
* Mesure paramètres :
- Consigne de position et position de l’actionneur de boite de
vitesses dans l’axe de sélection.
- Consigne de position et position de l’actionneur de boite de
vitesses dans l’axe de passage.
Page 28 sur 31
15 * Etudes des capteurs de sélection et de passage des rapports : (suite)
Particularités :
* Mesure paramètres :(suite)
Mesure de tension d’alimentation : 5 volts continu
Mesure de tension des signaux de position (signal analogique
Sous forme de tension continue de 0-5 volts)
Codes défauts du capteur de position dans l’axe de sélection :
P 1732 ( CO, CC+) / 1734 ( CC-) / P1733 (coherence)
Codes défauts du capteur de position dans l’axe de passage :
P 1724 ( CO, CC+) / 1726 ( CC-) / P1731 ( coherence)
Codes défauts d’alimentation commune des capteurs :
P 1587 ( CC+) / P1586 ( CC-)
Attention :
Il n’est pas admis de mesurer la résistance des capteurs sous
peine de les rendre inutilisables.
Autres :
Il est physiquement possible d’intervertir le capteur de sélection
(1633) avec le capteur de passage (1624)
* Défaillance des actionneurs et ou capteurs de BVMCP :
En cas défaillance des actionneurs ou des capteurs entrainant
une dégradation des changements de rapports ,le rapports
maximum est la 3éme afin de limiter la vitesse et inciter le
conducteur à amener son véhicule dans le réseau après-vente.
Le système demande l’allumage du message boite de vitesse
défaillante sur l’afficheur.
Les apprentissages de boite de vitesses sont inhibés.
Page 29 sur 31
16 * Etude du capteur de pression d’huile :
Implantation :
Le capteur de pression d’huile fournit au calculateur l’information
pression dans le circuit hydraulique .
Cette information permet au calculateur de :
- Actionner le groupe électropompe sous une pression Min de 35 bars
- Arrêter le fonctionnement du groupe électropompe à
la pression Maxi de 45 Bars.
B* Fonctionnement :
Le capteur de pression (type capteur piézoélectrique) est alimenté
En 5 Volts et fournit un signal entre 0 et 5 Volts. Il informe le calculateur de la boite
de vitesses MCP de l’état de pression de son circuit hydraulique.
C* Particularités :
Contrôle possibles
- Codes défauts sur le signal : P0840 (CO ou CC+)/ P0842 (CC-)
- Codes défauts sur l’alimentation : P1590 (CC+) / P1592 (CC-)
- Mesure paramètre : Signal pression hydraulique.
A* Rôle :
Page 30 sur 31
16 * Etude du capteur de pression d’huile : (suite)
D : Défaillance du capteur de pression d’huile :
En cas de défaillance du capteur de pression hydraulique, le système
doit piloter la pompe hydraulique en boucle ouverte. Le circuit hydraulique est
conçu de telle sorte q ‘une surpression provoque l’ouverture du clapet reliant alors
l’accumulateur au réservoir.
Le système demande l’allumage du voyant défaut de BdeV.
Les apprentissages boite de vitesses et transmissibilité embrayage
sont inhibés.
Le rapport maximum est la 3éme, afin de limiter la vitesse et inciter le
conducteur à amener son véhicule dans le réseau après-vente le plus proche.
17 * Eléments nécessaires à la facturation :
Le véhicule de Mr Pignon dispose du plein de carburant, il a une rayure
sur l’aile avant gauche , son véhicule dispose de la clim , d’un autoradio CD,
ses pneumatiques avant sont usées à 90%.Aucune autre défaillance n’est constatée
sur son véhicule.
Détail de la liste des pièces relative à la boite de vitesses MCP
Désignation : Référence : Prix Hors taxe :
Capteur de pression 249008 65,27
Sélecteur de rapports 245253 730,00
Contacteur de frein 453467 26,76
Bloc actionneurs 2529V1 407 ,6
Electrovanne de passage 1 249009 130,56
Electrovanne de passage 2 257418 107,09
Electrovanne de sélection 257420 145,15
Electrovanne d’embrayage 257420 142,43
Capteur de régime 258431 33,65
1 litre d’huile SELENIA TUTELA 259437 14,75
CAR CS SPEED
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Détail des temps barèmes relatif à la boite de vitesses MCP :
Opération Code Taux Temps
Remplacement bloc hydraulique 18160910 1 1,70
actionneur BVMP sur véhicule
Mise hors pression circuit 080A6311 2 0,20
hydraulique embrayage
Apprentissage bloc hydraulique 18167011 3 0,20
actionneur BVMCP
Réparation Actionneur BVMCP 1820IR10 2 0,50
sur véhicule
Remplacement électrovannes 18261911 2 0,40
de passage 1 et/ou 2
Remplacement électrovannes 18261912 2 0,40
actionneur embrayage
Remplacement électrovannes 18261915 2 0,40
de sélection
Remplacement Capteur de 18261914 2 0,30
pression
Remplacement sélecteur de 19662917 2 0,40
rapports (pupitre central)
Remplacement capteur vitesse 19662919 2 0,30
Remplacement contacteur de frein 19463915 2 0,30
Défaillance capteur de position 19564917 2 1,00
Recherche de panne système 12597210 3 0,70
BVMCP
Remplacement calculateur avec 19680971 3 0,20
téléchargement soft
Remplissage ou appoint huile 19782435 1 0,20
BVMCP selenia
Purge et mise en pression circuit 1962536 1 0,10
hydraulique

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  • 1. Page 1 sur 31 CONCOURS GENERAL DES METIERS 2011 * LA BOITE DE VITESSES MECANIQUE A COMMANDE PILOTEE* Documents ressources Mr PIGNON se présente à votre garage avec son véhicule de marque CITROEN de type Picasso. Au moment de l’achat de son véhicule, vous lui avez conseillé une voiture neuve Diesel car il fait beaucoup de km chaque année, et vous en avez profité pour lui parler de la possibilité d’insérer dans son véhicule une boite de vitesses à commande pilotée, qui lui permettrait d’obtenir un grand confort de conduite. Après avoir effectué 98 000 km en cycle mixte principalement,Monsieur Pignon revient vous voir pour une information sur son afficheur « boite de vitesses défaillante » et un rapport maximum engagé de 3 ème.
  • 2. Page 2 sur 31 1* Identification du véhicule et de son propriétaire : PREFECTURE Des Vosges N° IMMATRICULATION DATE DATE DE 1ère MISE EN CIRCULATION AS-519-GM-88 10/ 03 / 2010 01/ 02 / 2007 NOM Prénoms PIGNON Justin NOM d'usage PIGNON DOMICILE 25, rue de la côte COMMUNE 88 000 EPINAL GENRE MARQUE TYPE VP CITROEN Pi N° dans la série du TYPE CARROSSERIE EN. PUISS. PL. ass. VF7UA 9HZFY 45202 CI Go 05 5 LARG. SURF. POIDS T.C. POIDS à vide POIDS T.R. Br.(dBA) Rég. mot. (tr/mn) 2 T240 1T 900 2T950 88 5102 Date et N° CERTIFICAT PRECEDENT NEUF DROITS PAYES SUR ETAT TAXES REGION : 120 Euros TAXE PARAFISC. TOTAL : 120 Euros DATES VISITES TECHNIQUES (Application des articles R. 117-a à R. 122 du code de la route)
  • 3. Page 3 sur 31 2* Caractéristiques moteur et transmission: Code moteur : EW10A DV6ATED4 DW10BTED4 Type réglementaire : RFJ 9HY 9HZ Cylindrée en cm3 1587 1560 1560 Alésage * course (mm) 78,5 * 82 75 * 88,3 75 * 88,3 Etagement Boite de vitesses MCP/ A MCP/ C MCP / D N° Médaille boite de vitesses 20DS05 20DS03 20DS04 Taille des pneumatiques : 205/65R15 215/50 R17 215/45 R 18 Puissance maxi : - CEE(kw à tr/min) 80kw à 5800 66kw à 4000 80kw à 4000 - Din (cv à tr/min) 110cv à 5800 90cv à 4000 110cv à 4000 Couple Maxi : - CEE(daN.m à tr/min) 14,7 à 4000 21,5 à 1750 24 à 1750 - Din (m.kg à tr/min) 15 à 4000 Norme anti-pollution : L4 Euro4 Euro4 Carburant : SP 95 Ron mini Gazole Gazole Pot catalytique : Avec Avec Avec Filtre à particules : Sans Sans Avec Turbo compresseur : Sans à géométrie fixe à géométrie variable Système d’injection : multipoint Direct HDI Direct HDI Fournisseur : BOSCH BOSCH BOSCH Type : ME 7.4.5 EDC16C34 EDC16C34
  • 4. Page 4 sur 31 3 * Caractéristiques du moteur DW10 B TED 4 : 4 * Récapitulatif des grandeurs et unités utilisées en mécanique : * Equation littérale relative au calcul de la puissance moteur : P = C * w Avec P = puissance en watt C = Couple en N.m W = Omega (vitesse de rotation angulaire en rd/sec = 2* pi *n) Avec n régime de rotation en tr/min 60 * Equation littérale relative à la détermination de la consommation spécifique : (à un régime donné) Consommation spécifique = Consommation horaire en g / Puissance en Kw (Cs) * Détermination graphique du régime de rendement global maxi : Le rendement global Maximum correspond à la consommation spécifique mini du carburant à un régime donné . * Equation littérale relative à la détermination du rendement Maxi : A partir de la consommation spécifique : Cs en g/Kw/h Et du Pouvoir calorifique Instantané du carburant : Pci Kj/kg Energie à l’entrée du moteur (Puissance absorbée)= Cs * PCi 1 kw.h = Energie à la sortie du moteur (Puissance utile) Rendement = Pu (Attention, il doit toujours être inférieur à 1) P abs * Pour tous les calculs nous prendrons 3,14 comme valeur Pi Régime 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500 5000 tr/mn Couple 210 240 240 230 220 200 191 155 125 N.m Consommation Instantanée : 1,43 2,63 3,70 3,65 4,56 5,70 7,12 8,9 11,12 kg/Heure Régime maxi
  • 5. Page 5 sur 31 5 * Présentation du système : La boite de vitesses mécanique à commande pilotée à pilotage électro- hydraulique permet d’effectuer la commande des éléments suivants : - La commande d’embrayage - La sélection et le passage des vitesses Elle utilise un calculateur spécifique permettant de piloter des actionneurs hydrauliques par l’intermédiaire d’électrovannes Un Groupe Electropompe (GEP) permet de fournir l’énergie nécessaire au déplacement des actionneurs. Cela permet au conducteur de changer de rapport sans effort, la pédale d’embrayage et le sélecteur de commande de vitesses ont été supprimés. L’ ensemble permet au conducteur de disposer de quatre modes de fonctionnement : - Un mode impulsionnel : le conducteur décide le changement de rapport de vitesses. - Un mode automatique : Le calculateur de boite de vitesses décide du changement de rapport. - Un mode semi-automatique: le client peut intervenir à tout moment pour prendre le relais sur le fonctionnement automatique. - Un mode sport : La loi de Passage des rapports est plus rapprochée La boite de vitesses manuelle pilotée type MCP et son groupe éléctro- hydraulique est sans entretien et lubrifiée à vie.
  • 6. Page 6 sur 31 6 * Extrait de la documentation constructeur de présentation du système :
  • 7. Page 7 sur 31 7 * Caractéristiques de la boite de vitesses MCP : : Nombre de dents du pignon concerné Exemple : Pignon de 46 dents Démultiplication du pont : Pignon d’attaque sur couronne Z =13dents 46 25 48 31 41 40 39 46 35 52 31 43 46 Pignon d’attaque : 17 dents Couronne : 71 dents xx Arbre primaire Arbre secondaire Arbre intermédiaire Arbre de transmission Pignon de sortie des 6 vitesses de marche avant 17 dents Pignon de sortie de marche arrière 17 dents
  • 8. Page 8 sur 31 8 * Synoptique de l’ensemble boite mécanique à commande pilotée : Détail des éléments de la MCP
  • 9. Page 9 sur 31 Nature des liaisons :
  • 10. Page 10 sur 31 9 * Etude de l’actionneur d’embrayage : 12 : Raccord canalisation hydraulique 13 : Butée de débrayage 14 : Capteur de position 15 : Connecteur hydraulique A : Rôle : Le capteur de position permet d’informer le calculateur de boite de vitesses du déplacement hydraulique. B : Fonctionnement : Le capteur de position est de type transformateur à double bobinage, Il s’agit d’un capteur passif qui reçoit au primaire un signal d’entrée (fourni par le calculateur ) de forme triangulaire et fournit un signal carré au secondaire dont l’amplitude varie en fonction de la position de la butée. Schéma de principe :
  • 11. Page 11 sur 31 9 * Etude de l’actionneur d’embrayage : (suite) C : Principe physique utilisé : Lorsque le bobinage primaire est alimenté en triangulé,il y a création d’un champ magnétique autour de lui-même qui est renforcé par un noyau ferromagnétique mobile, (polarité N/S). Le noyau ferromagnétique étant solidaire du piston de butée d’embrayage. Lorsque celui-ci sera actionné, il y aura création d’une tension induite au secondaire. De ce capteur, il ne sort qu’un signal carré dont l’amplitude est proportionnelle selon la position de la butée. Symbole électrique et récapitulatif des entrées/sorties du capteur : Particularités : Contrôles possibles Codes défauts liés au primaire du capteur : P1711 (CO ou CC+) ; P1713 (CC-) Codes défauts liés au secondaire du capteur : P0808 (CO ou CC+) ; P0807 (CC-) Mesure paramètres : consignes de position de l’actionneur. Mesure de résistance du bobinage primaire : 30 à 40 ohms Mesure de résistance de bobinage du secondaire : 20 à 30 ohms Le capteur n’est pas interchangeable et est appareiller à l’actionneur. Défaillance de l’actionneur /capteur d’embrayage : Si le véhicule est en roulage avec un rapport engagé, le système protège le moteur contre les sous-régimes en demandant l’ouverture d’urgence de l’embrayage et en dégageant le rapport, le système interdit les changement de rapports. Si le véhicule est à l’arrêt, en cas de défaillance de l’actionneur ou du capteur entraînant la fermeture intempestive de l’embrayage, Moteur tournant et rapport engagé, le système émet une demande d’arrêt d’urgence. Le système demande l’allumage du voyant défaut Boite de vitesses. Les apprentissages de boite de vitesses et de transmissibilité embrayage sont inhibés. Légende : Voie 1 : Entrée du bobinage primaire ( amplitude 2V crête à crête) Voie 2 : Sortie bobinage primaire Voie 3 : Entrée bobinage secondaire ( Signal carré 0,2 volt à 1 volt) Voie 4 : Sortie bobinage secondaire
  • 12. Page 12 sur 31 10 * Etude du capteur de vitesse d’entrée de boite de vitesses : Implantation : A * Rôle : Le capteur fournit au calculateur MCP, la vitesse d’entrée de boite de vitesses, cette information permet de : - Déterminer le glissement de l’embrayage (différence entre le régime moteur et la vitesse d’entrée). - Déterminer le point de léchage de l’embrayage - Piloter l’actionneur d’embrayage B* Fonctionnement : Le capteur de vitesse est de type inductif, il fournit un signal sinusoïdal variant en fonction du régime d’entrée de boite de vitesses. La vitesse de l’arbre primaire est prise sur le pignon de la marche arrière. C * Représentation schématique : D * Défaillance du capteur régime arbre primaire : En cas de défaillance, le système reconstruit l’information régime à l’aide des informations vitesse véhicule, du rapport engagé et du régime moteur. Le moteur maximum est la 3éme afin de limiter la vitesse et inciter le conducteur à amener son véhicule dans le réseau après-vente, l’affichage boite de vitesse défaillante apparaît sur l’afficheur. Légende : Voie 1 : Entrée (alimentation capteur ) Voie 2 : Sortie capteur Résistance électrique du capteur : 770ohms < x < 810 ohms
  • 13. Page 13 sur 31 11 * Etude du groupe hydraulique de la partie opérative de la Boite MCP : Implantation : A* Rôle : Le groupe électropompe a pour fonction : - De contenir une réserve d’huile - De fournir de l’énergie hydraulique - De maintenir une réserve d’énergie hydraulique B * Fonctionnement : Le groupe électropompe est commandé par le calculateur en fonction de la pression dans le circuit hydraulique . Le moteur électrique est alimenté en 12Volts APC La pression du circuit hydraulique est de 40 bars +ou - bars Un accumulateur est constitué d’une membrane et d’un gaz. Lorsque la pression est inférieure à 35 bars, il est possible de changer des rapports le temps que le moteur électrique relève cette pression faible à la normale. La capacité du circuit hydraulique est d’environ 1 litre, l’huile à utiliser est de type « SELENIA TUTELA CAR CS SPEED de couleur jaune » C* Particularités : Contrôles possibles : - Codes défauts sur la commande du moteur : P0947, P0948 - Mesure de la résistance du moteur : R < 10 ohms - Pas de contrôle de l’accumulateur - La pompe électrique,l’accumulateur,et le réservoir se remplacent seuls, - Possibilité de remplacer tout le groupe électropompe .
  • 14. Page 14 sur 31 12* Etude du sélecteur de rapport : Implantation : Grille de passage : A * Rôle : Le sélecteur de rapport permet d’informer le calculateur du choix du conducteur de : - Changer les vitesses en mode impulsionnel avec M+ ou M- - D’ effectuer une marche arrière « R » - Etre en position N (Neutre) - Etre en mode Automatique B * Fonctionnement : Le sélecteur de rapport est constitué d’un ensemble de 4 micro contacts offrant une combinaison de codes binaires interprétés par le calculateur comme des informations sur le choix du conducteur . Une entrée multiplexée , de type CAN permet d’alimenter le bloc sélecteur En mode impulsionnel, le conducteur choisi la montée des rapports par impulsions successives sur M+ En mode impulsionnel, le conducteur choisi la descente des rapports par impulsions successives sur M-
  • 15. Page 15 sur 31 12* Etude du sélecteur de rapport : (suite) B * Fonctionnement (suite) En mode automatique, c’est le calculateur de MCP qui choisit le meilleur moment en fonction de sa cartographie pour changer de rapport. Représentation schématique : Signal obtenu : 4V 0V C* Défaillance du sélecteur de rapport : En cas de défaillance du levier de vitesses, le système doit proposer le maximum de disponibilité du véhicule en permettant la demande de neutre et l’inversion de sens de façon intuitive. Le système demande l’allumage du voyant de défaut. En cas de défaillance, l’information du sélecteur n’est plus prise en compte, la boite de vitesse fige le rapport en cours jusqu’ à action du conducteur sur les palettes ou jusqu’à décision du mode automatique. A vitesse faible, les demandes de neutre et d’inversion s’obtiennent avec les palettes et doivent être sécurisée par un appui sur la pédale de frein. Le signal passe d’un état haut à un état bas pendant l’action du sélecteur de rapport : 3.2V <Niveau logique 1 < 4,1V 1,9 V < Niveau logique 0 < 2,7 V Le temps à l’ état bas est fonction de la durée d’impulsion sur le sélecteur. Voie 1 : Signal + CAN Voie 2 : Signal A1 Voie 3 : Signal A2 Voie 4 : Signal A3 Voie 5 : Masse calculateur Voie 9 : Signal A4 Voie 12 : masse MC51
  • 16. Page 16 sur 31 13* Etude des différentes électrovannes équipant la boite de vitesses MCP : Au nombre de 4, elles ont pour rôle de : * De piloter l’actionneur d’embrayage rapidement ( Electrovanne d’embrayage) * D’assurer le passage des vitesses (Electrovannes de passage paire et électrovannes de passage impaire) * De permettre la sélection des vitesses par déplacement angulaire de l’axe de commande. ( Electrovanne de sélection « S-CAM ») Implantation :
  • 17. Page 17 sur 31 13* Etude des différentes électrovannes équipant la boite de vitesses MCP : (Suite) Etude de l’électrovanne d’embrayage : Implantation Rôle : L’électrovanne d’embrayage permet d’actionner rapidement la butée hydraulique afin d’embrayer ou de débrayer le système dans le cas du passage ou non d’un rapport. Elle permet également l’arrêt du véhicule après roulage , la boite de vitesses ne passe pas en N, l’embrayage est débrayé. Fonctionnement : C’est une électrovanne à modulation de débit .Sous la commande du calculateur, l’électrovanne s’ouvre ou se ferme , ce qui provoque le déplacement de la butée d’embrayage. Représentation schématique : Etat de l’électrovanne Fonction Repos Non passante Pilotée Passante
  • 18. Page 18 sur 31 13* Etude des différentes électrovannes équipant la boite de vitesses MCP : (Suite) Contrôles possibles : - Codes défauts : P0902(CC-) ; P0901 (CO ou CC+) ; P0900 (CO) P0903 (CC+) - Mesure de résistance : X< 10 Ohms. Etude des électrovannes de passage : Implantation : Electrovanne 1 : Passage des rapports N,2,4,6 Electrovanne 2 : Passage des rapports R,1,3,5 Rôle : Les électrovannes de passage permettent d’engager tous les rapports de la boite de vitesses MCP, dés l’instant ou l’axe de commande de fourchette de boite de vitesses est en position centrale de la grille de sélection suivante.
  • 19. Page 19 sur 31 13* Etude des différentes électrovannes équipant la boite de vitesses MCP : (Suite) Fonctionnement : Ce sont des électrovannes proportionnelles en pression Exemple de passage de 1ére en 2éme : 1ére phase : Le calculateur pilote l’électrovanne paire pour augmenter la pression de la chambre « B » et ne pilote plus l’électrovanne impaire pour faire chuter la pression dans la chambre « A » 2éme phase : Sous le déséquilibre des pressions,l’axe de commande se déplace en translation et quitte le rapport de 1ére pour aller engager le rapport de 2éme. Grille de sélection : Dans l’exemple ci-dessus, on constate que les passages possibles, à partir de la position centrale de l’axe de commande (point noir) sont : La 1ére vitesse avec l’électrovanne 2 La 2éme vitesse avec l’électrovanne 1 Pour avoir accès aux autres rapports, il sera nécessaire de procéder à un déplacement angulaire de l’axe de commande Electrovanne 1 : Passage des rapports : N ;2 ;4 ;6 Electrovanne 2 : Passage des rapports : R ;1 ;3 ; 5 Position centrale de l’axe de commande
  • 20. Page 20 sur 31 Exemple de passage de 2 3 2 3 Les électrovannes de passage ne permettent pas un déplacement croisé (en s) dans la grille de sélection. Etude des électrovannes de passage : (suite) Représentation schématique Contrôles possibles : Electrovanne 1 : Codes défauts : P0926 (CC-) ; P0925 (CO ou CC+), P0927 (CC+) P0924 ( CO) Mesure de résistance : x< 10 Ohms Electrovanne 2 : Codes défauts : P0922 ( CC-) ; P0921 (CO ou CC+) ; P0928 (CC+) P0920(CO) Mesure de résistance : x< 10 Ohms Marquage des électrovannes : PPV Axe commande Etat de l’électrovanne Fonction Repos Non passante Pilotée Passante
  • 21. Page 21 sur 31 13* Etude des différentes électrovannes équipant la boite de vitesses MCP :(suite) Etude de l’ électrovanne de sélection : « S-CAM » Implantation : Rôle : Cette électrovanne a pour rôle d’assurer le passage des rapports croisés ( en S) que les électrovannes de passage ne permettent pas d’ obtenir : N 1 ; 2 3 ; 4 5 Fonctionnement : Axe de commande Tube Frein S-cam Profil S-cam
  • 22. Page 22 sur 31 13* Etude des différentes électrovannes équipant la boite de vitesses MCP : Etude de l’ électrovanne de sélection : « S-CAM »( suite) Fonctionnement : Le principe du frein S-cam consiste à exercer une pression sur le tube de freinS-cam et ainsi de le bloquer en rotation, l’axe de commande de fourchette de la boite de vitesse est donc obligée dans sa course d’effectuer un déplacement angulaire et donc de permettre le passage de vitesses croisées sur la grille de sélection , par exemple de 2 vers 3. Au contraire en libérant la pression exercée sur le tube de frein S- cam celui-ci est donc libre en rotation, l’axe de commande se déplacera en translation sans aucun déplacement angulaire, ceci permettra le passage de vitesses sans croisement des rapports , par exemple de 1 vers 2. Exemple de passage de 2 vers 3 : Phase 1 : initiale L’axe de commande est sur le rapport de 2 éme. 2 3 A C Phase 1 B
  • 23. Page 23 sur 31 13* Etude des différentes électrovannes équipant la boite de vitesses MCP : Etude de l’ électrovanne de sélection : « S-CAM »( suite) Phase 2 : intermédiaire 2 3 Les électrovannes de passage impaire et de sélection sont pilotées. Le groupe électropompe (GEP) fournit la pression dans les chambres A et C. L’actionneur de frein « S-cam » est bloqué en rotation B A C Mouvement croisé en S
  • 24. Page 24 sur 31 13* Etude des différentes électrovannes équipant la boite de vitesses MCP : Etude de l’ électrovanne de sélection : « S-CAM »( suite) Phase 3 : La pression dans la chambre « B et C » augmente L’axe de commande se déplace en translation et quitte le rapport de 2éme L’axe de commande effectue un mouvement de rotation grâce à la goupille de guidage dans la rainure de la S-cam et suit la grille de 2 vers 3 L’axe de commande continue son déplacement en translation et engage le rapport de 3 éme. 2 3 Selon le passage de rapport, le pilotage de l’EV de sélection est associé en même temps à celle de l’EV de passage paire ou celle de L’EV impaire. Contrôles possibles : Codes défauts : P 1764 (CC-) / P1772 ( CO ou CC+) / P1765 ( CC+) P 1766 (CO). Mesure de résistance : x < 10 ohm. B C Phase 3
  • 25. Page 25 sur 31 14* Symbolisation des appareils hydrauliques selon la norme NF E04-056 :
  • 26. Page 26 sur 31 15 * Etudes des capteurs de sélection et de passage des rapports : Implantation : Rôle : Les capteurs de sélection et de passage ont pour rôle de renseigner le calculateur MCP de la position des fourchettes de la boite de vitesses. Les capteurs permettent de : - Mesurer le déplacement de l’axe de commande (dans la boite de vitesses). - Mesurer la vitesse de déplacement de l’axe de passage des vitesses (dans la boite de vitesses). Fonctionnement : Les capteurs de type à effet Hall fournissent un signal carré sous forme de tension continue. Chaque déplacement de l’axe de commande modifie l’état haut ou bas du signal. Capteur de sélection : 1633 Capteur de passage : 1624
  • 27. Page 27 sur 31 15 * Etudes des capteurs de sélection et de passage des rapports : (suite) Représentation schématique : Oscillographe obtenu pour un changement de rapport de N A : Tension d’alimentation 5 volts Particularités : * Mesure paramètres : - Consigne de position et position de l’actionneur de boite de vitesses dans l’axe de sélection. - Consigne de position et position de l’actionneur de boite de vitesses dans l’axe de passage.
  • 28. Page 28 sur 31 15 * Etudes des capteurs de sélection et de passage des rapports : (suite) Particularités : * Mesure paramètres :(suite) Mesure de tension d’alimentation : 5 volts continu Mesure de tension des signaux de position (signal analogique Sous forme de tension continue de 0-5 volts) Codes défauts du capteur de position dans l’axe de sélection : P 1732 ( CO, CC+) / 1734 ( CC-) / P1733 (coherence) Codes défauts du capteur de position dans l’axe de passage : P 1724 ( CO, CC+) / 1726 ( CC-) / P1731 ( coherence) Codes défauts d’alimentation commune des capteurs : P 1587 ( CC+) / P1586 ( CC-) Attention : Il n’est pas admis de mesurer la résistance des capteurs sous peine de les rendre inutilisables. Autres : Il est physiquement possible d’intervertir le capteur de sélection (1633) avec le capteur de passage (1624) * Défaillance des actionneurs et ou capteurs de BVMCP : En cas défaillance des actionneurs ou des capteurs entrainant une dégradation des changements de rapports ,le rapports maximum est la 3éme afin de limiter la vitesse et inciter le conducteur à amener son véhicule dans le réseau après-vente. Le système demande l’allumage du message boite de vitesse défaillante sur l’afficheur. Les apprentissages de boite de vitesses sont inhibés.
  • 29. Page 29 sur 31 16 * Etude du capteur de pression d’huile : Implantation : Le capteur de pression d’huile fournit au calculateur l’information pression dans le circuit hydraulique . Cette information permet au calculateur de : - Actionner le groupe électropompe sous une pression Min de 35 bars - Arrêter le fonctionnement du groupe électropompe à la pression Maxi de 45 Bars. B* Fonctionnement : Le capteur de pression (type capteur piézoélectrique) est alimenté En 5 Volts et fournit un signal entre 0 et 5 Volts. Il informe le calculateur de la boite de vitesses MCP de l’état de pression de son circuit hydraulique. C* Particularités : Contrôle possibles - Codes défauts sur le signal : P0840 (CO ou CC+)/ P0842 (CC-) - Codes défauts sur l’alimentation : P1590 (CC+) / P1592 (CC-) - Mesure paramètre : Signal pression hydraulique. A* Rôle :
  • 30. Page 30 sur 31 16 * Etude du capteur de pression d’huile : (suite) D : Défaillance du capteur de pression d’huile : En cas de défaillance du capteur de pression hydraulique, le système doit piloter la pompe hydraulique en boucle ouverte. Le circuit hydraulique est conçu de telle sorte q ‘une surpression provoque l’ouverture du clapet reliant alors l’accumulateur au réservoir. Le système demande l’allumage du voyant défaut de BdeV. Les apprentissages boite de vitesses et transmissibilité embrayage sont inhibés. Le rapport maximum est la 3éme, afin de limiter la vitesse et inciter le conducteur à amener son véhicule dans le réseau après-vente le plus proche. 17 * Eléments nécessaires à la facturation : Le véhicule de Mr Pignon dispose du plein de carburant, il a une rayure sur l’aile avant gauche , son véhicule dispose de la clim , d’un autoradio CD, ses pneumatiques avant sont usées à 90%.Aucune autre défaillance n’est constatée sur son véhicule. Détail de la liste des pièces relative à la boite de vitesses MCP Désignation : Référence : Prix Hors taxe : Capteur de pression 249008 65,27 Sélecteur de rapports 245253 730,00 Contacteur de frein 453467 26,76 Bloc actionneurs 2529V1 407 ,6 Electrovanne de passage 1 249009 130,56 Electrovanne de passage 2 257418 107,09 Electrovanne de sélection 257420 145,15 Electrovanne d’embrayage 257420 142,43 Capteur de régime 258431 33,65 1 litre d’huile SELENIA TUTELA 259437 14,75 CAR CS SPEED
  • 31. Page 31 sur 31 Détail des temps barèmes relatif à la boite de vitesses MCP : Opération Code Taux Temps Remplacement bloc hydraulique 18160910 1 1,70 actionneur BVMP sur véhicule Mise hors pression circuit 080A6311 2 0,20 hydraulique embrayage Apprentissage bloc hydraulique 18167011 3 0,20 actionneur BVMCP Réparation Actionneur BVMCP 1820IR10 2 0,50 sur véhicule Remplacement électrovannes 18261911 2 0,40 de passage 1 et/ou 2 Remplacement électrovannes 18261912 2 0,40 actionneur embrayage Remplacement électrovannes 18261915 2 0,40 de sélection Remplacement Capteur de 18261914 2 0,30 pression Remplacement sélecteur de 19662917 2 0,40 rapports (pupitre central) Remplacement capteur vitesse 19662919 2 0,30 Remplacement contacteur de frein 19463915 2 0,30 Défaillance capteur de position 19564917 2 1,00 Recherche de panne système 12597210 3 0,70 BVMCP Remplacement calculateur avec 19680971 3 0,20 téléchargement soft Remplissage ou appoint huile 19782435 1 0,20 BVMCP selenia Purge et mise en pression circuit 1962536 1 0,10 hydraulique