汽车轮毂轴承
轮毂轴承密封结构
轮毂轴承密封结构一、引言轮毂轴承是汽车重要的零部件之一,负责承载车辆重量并使轮胎能够顺畅旋转。
为了确保轮毂轴承的正常运行和延长使用寿命,密封结构的设计和选择显得尤为重要。
本文将介绍轮毂轴承密封结构的作用、常见类型以及其特点。
二、轮毂轴承密封结构的作用轮毂轴承的密封结构主要起到以下几个作用:1. 防尘:轮毂轴承在运行过程中会产生摩擦和磨损,如果不进行有效的密封,外部的尘土和杂质将会侵入轴承内部,加速磨损和损坏轴承。
2. 防水:轮毂轴承在遇到雨水或者通过水坑时,如果没有良好的密封结构,水分会渗入轴承内部,导致润滑脂稀释、氧化和腐蚀,从而影响轴承的正常工作。
3. 防油:汽车行驶过程中,发动机和传动系统会产生大量的油脂和润滑剂,如果没有密封结构,这些油脂会进入轮毂轴承内部,导致润滑不良,甚至造成轴承失效。
4. 减少摩擦:良好的密封结构能够有效减少轮毂轴承与外界环境的接触,降低摩擦和磨损,提高轮胎的旋转效率和行驶平稳性。
三、常见的轮毂轴承密封结构类型1. 橡胶密封结构:橡胶密封结构主要由橡胶沟槽密封圈和金属固定环组成。
橡胶密封圈具有较好的弹性和密封性能,能够有效防止尘土、水分和油脂进入轴承内部。
橡胶密封结构适用于一般的道路行驶条件,但在高速运行和恶劣环境下的使用寿命较短。
2. 双唇密封结构:双唇密封结构由内唇和外唇组成,内唇贴合在轴上,外唇贴合在固定环上。
双唇密封结构具有较好的密封性能,能够有效防止尘土、水分和油脂的侵入。
双唇密封结构适用于高速运行和恶劣环境下的使用,但需要定期检查和更换,以确保密封效果。
3. 金属密封结构:金属密封结构通常由金属防尘罩和橡胶密封圈组成。
金属防尘罩能够有效防止尘土、水分和油脂的侵入,同时具有较好的耐高温和耐腐蚀性能。
金属密封结构适用于高速运行和恶劣环境下的使用,但安装和更换较为复杂,需要特殊工具和技术支持。
四、轮毂轴承密封结构的特点1. 密封性能:轮毂轴承密封结构需要具备良好的密封性能,能够有效防止尘土、水分和油脂的侵入,保护轴承内部。
轮毂轴承科普文的终结者你想了解的关于轮毂轴承的所有都在这里
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目录:1.轮毂轴承介绍2.轮毂轴承发展历史3.轴承设计要点4.如何判断轴承是否损坏5.目前行业的现状轮毂轴承介绍轴承,号称是工业的基石,其重要性是毋庸置疑的。
汽车中有上万个零件,有旋转副的地方就有轴承。
其中发动机变速箱内部有几十个轴承。
这次我们要讲的是轮毂轴承。
它是长酱婶儿的。
没见过?先别急着走开。
没见过正常,它平时藏的严严实实的,不会轻易让你看到滴~如果你特别好奇,就是想知道它在哪,怎么办?别着急,也有办法。
一图胜前言。
看图。
轮毂轴承是连接轮胎(旋转件)/制动盘(旋转件)与转向节(Knuckle,固定件)的零件。
其主要作用是为旋转副减少摩擦力,同时还起传递力的作用。
其承受非常大的径向载荷(车重)和轴向载荷(转向时轮胎的侧向力或者侧向冲击力)。
轮毂轴承发展历史轮毂轴承分球轴承和圆锥滚子轴承。
其差异主要在于里面滚动的介质(滚子)的形状是球形还是圆锥形。
除非是特别大载荷的车(工程车辆和大SUV,皮卡等),一般乘用车的轮毂轴承都是球轴承。
那球轴承有没有分类呢?有心的你,可能已经注意到了。
前面轴承图片里放了三种轴承,分别是一代轴承、二代轴承和三代轴承。
这三种轴承有什么差异?一代轴承一代轴承的结构最简单,主要就是一个内圈,一个外圈还有钢球。
而且成本也最低。
一代轴承虽然有结构简单和成本的优势,但是也有很多缺点。
首先就是在车厂进行总装时装配不方便。
由于一代轴承与转向节和轮毂相互独立,在线装配时,需要将轴承内圈压装到轮毂(Hub)上,将轴承外圈压装到转向节(Knuckle)内。
由于装配工艺复杂,所以对设备和工艺控制要求都较高。
其次就是性能不好。
由于安装时工艺不能够精确控制,导致压装好后轴承的性能偏差也较大,总体性能偏低。
由于一代轴承的以上缺点,其产量已逐年下降,除了部分车厂基于成本考虑前轮毂轴承还在使用一代轴承外。
轮毂轴承质量检验基本常识
轮毂轴承质量检验基本常识前言轮毂轴承是汽车非常重要的零部件之一,它与汽车维护、安全密切相关。
检验好车轮轴承的质量,能对车辆的安全保障和维修方案提供参考依据。
本文将介绍轮毂轴承质量检验的基本常识。
检验工具和方法在检验前需要做好相关准备,包括检验所需工具和检验方法。
轮毂轴承检验工具包括:刻度尺、量规、卡尺、测试仪器、拉力计等。
检验方法主要有目测、手摸、听声、测量等。
在检验前可以先进行目测检查,查看轴承是否有明显的损坏,如裂纹、凹痕、断裂等。
接下来进行手摸检查,轻轻摇动轮毂,检查轮毂是否有松动、轻重不等等现象。
之后使用测试仪器和测量工具对轴承的外径大小、内径大小、宽度大小、轴承孔圆度、轮毂孔同心度、轴承间隙等参数进行测量,从而得出轮毂轴承质量合格与否的。
常见轮毂轴承质量问题以下是常见的轮毂轴承质量问题:1.外观问题:轮毂表面有划痕、铁锈、氧化、变形、变色等。
2.尺寸问题:尺寸大小不符合标准要求,如内径、外径、宽度等问题。
3.轴承间隙:间隙过大、过小都会影响轮毂轴承运转,从而影响车辆安全性。
4.齿轮问题:齿面严重磨损、减速比失调、其他齿轮问题等。
在检验轮毂轴承时,需要注意这些常见问题,保证检验结果准确性。
轮毂轴承质量判定标准轮毂轴承的合格标准主要分为以下几个方面:1.轴承尺寸:内径、外径、宽度等方面需要符合标准要求。
2.轴承间隙:间隙大小必须符合标准规定。
3.轮毂圆度:轮毂的圆度必须达到一定的标准。
4.强度、硬度标准:强度、硬度必须符合标准规定。
在检验时通过测量轮毂轴承的各项参数,判断是否符合合格标准,从而判定轮毂轴承的质量。
轮毂轴承是汽车重要的零部件之一,质量的好坏影响着车辆的维护和安全性能。
本文介绍了轮毂轴承质量检验的基本常识,包括检验工具和方法、常见问题以及质量判定标准,希望能够帮助大家更好地了解轮毂轴承质量检验。
高端汽车轮毂轴承单元设计制造关键技术与产业化
高端汽车轮毂轴承单元设计制造关键技术与产业化
高端汽车轮毂轴承单元设计制造的关键技术和产业化包括以下方面:
1. 轮毂轴承材料:选择优质轴承材料,如高强度钢材、高性能合金等,以提高轴承的强度、耐磨性和耐腐蚀性。
2. 轮毂轴承结构设计:设计轮毂轴承的结构,包括内外环的尺寸、轴承球的数量和排列方式等,以保证轮毂轴承的稳定性、可靠性和承载能力。
3. 轮毂轴承加工工艺:采用先进的加工工艺和设备,如精密磨削、热处理、超声波清洗等,来提高轴承的加工精度和表面质量,以确保轮毂轴承的性能和寿命。
4. 轮毂轴承装配技术:采用精确的装配技术和设备,如装配夹具、自动装配线等,来保证轮毂轴承的装配精度和一致性,以减少装配误差和提高装配效率。
5. 轮毂轴承测试与质量控制技术:使用可靠的测试设备和方法,如轴承试验机、振动测试仪等,来对轮毂轴承进行性能测试和质量控制,以确保轮毂轴承符合设计要求和使用要求。
6. 轮毂轴承可靠性评估技术:采用可靠性评估方法和技术,如寿命试验、故障分析等,对轮毂轴承的可靠性进行评估和改进,以提高轮毂轴承的可靠性和使用寿命。
7. 轮毂轴承产业化:建立完善的产业化体系,包括研发、生产、销售、服务等环节的协同发展,以推动高端汽车轮毂轴承的规模化生产和市场应用。
JB_T102382001_汽车轮毂轴承单元_介绍
8JB/T10238—2001《汽车轮毂轴承单元》介绍 洛阳轴承研究所□李飞雪1 概述轮毂轴承的主要作用是承重和为轮毂的转动提供精确引导,它既承受轴向载荷又承受径向载荷,是一个非常重要的零部件。
传统的汽车车轮用轴承是由两套圆锥滚子轴承或球轴承组合而成的,轴承的安装、涂油、密封以及游隙的调整都是在汽车生产线上进行的。
这种结构使得其在汽车生产厂装配困难、成本高、可靠性差,而且汽车在维修点维护时,还需要对轴承进行清洗、涂油和调整。
轮毂轴承单元是在标准角接触球轴承和圆锥滚子轴承的基础上发展起来的,它将两套轴承做为一体,具有组装性能好、可省略游隙调整、重量轻、结构紧凑、载荷容量大、为密封轴承可事先装入润滑脂、省略外部轮毂密封及免于维修等优点,已广泛用于轿车中 , 在载重汽车中也有逐步扩大应用的趋 势。
随着汽车产量和保有量的增加,轮毂轴承单元的需求量也在日益增大,许多轴承厂纷纷开始生产轮毂轴承单元。
轮毂轴承单元属于技术含量较高的产品,对其设计和生产均有较高要求,可是目前市场上尤其是维修市场上的轮毂轴承单元良莠不齐,产品质量高低不一,因此需要对其制定标准,来规范和指导轮毂轴承单元的生产,以保证产品质量和安全使用性能的要求。
JB/T 10238—2001《汽车轮毂轴承单元》就是这样一项标准。
2 JB/T 10238规定的主要内容及说明 (1)结构型式从基本结构上看,第一代轮毂轴承单元是预调游隙、带或不带密封圈的双列轴承,第二代轮毂轴承单元是外圈带凸缘的双列轴承,第三代轮毂轴承单元的内、外圈均带凸缘,第四代轮毂轴承单元则进一步将双列轴承、连接法兰以及等速万向节的外套集成为一个整体。
各代轮毂轴承及单元的基本结构和特征见表1。
9轮毂轴承单元分为两大类,一类是双列圆锥滚子轴承,现已发展到第三代产品,另一类是双列角接触球轴承,现已发展到第四代产品。
美国以双列圆锥滚子轴承为主,而日本和欧洲国家则以双列角接触球轴承为主。
我国在汽车轮毂轴承单元开发研制方面起步较晚,对产品的设计和制造尚停留在仿制阶段,目前成系列开发生产的轮毂轴承单元只到第二代,第三代还处于试制阶段。
重卡轮毂轴承的发展现状和未来发展趋势
2023-10-28
contents
目录
• 重卡轮毂轴承简介 • 重卡轮毂轴承的发展现状 • 重卡轮毂轴承的未来发展趋势 • 重卡轮毂轴承的市场分析 • 重卡轮毂轴承的制造工艺与材料 • 重卡轮毂轴承的质量控制与检测
01
重卡轮毂轴承简介
定义与分类
定义
重卡轮毂轴承是汽车轮毂中的关键部件,主要作用是支撑车轮,并承受由车 轮传来的冲击和振动。
质量控制体系建设
建立和完善重卡轮毂轴承生产 过程中的质量控制体系,包括 原材料检验、生产流程控制、
成品检验等环节。
加强员工技能培训和质量意识 教育,提高员工对质量控制的
重视程度。
制定严格的质量奖惩制度,对 质量事故责任人进行惩罚,同 时对质量控制优秀的员工进行
奖励。
检测方法与设备
采用先进的检测设备和技术,如光学检测、电磁检测、超声波检测等,对重卡轮 毂轴承的尺寸、精度、表面质量等进行全面检测。
国内发展趋势
规模化
国内重卡轮毂轴承行业正 逐渐向规模化方向发展, 企业数量逐渐减少,但企 业规模逐渐扩大。
技术创新
国内重卡轮毂轴承行业正 积极推动技术创新,提高 产品质量和技术含量。
出口市场
随着国内重卡轮毂轴承行 业的发展,出口市场将逐 渐扩大,企业将更加注重 国际市场的开拓。
技术创新与未来展望
材料创新
智能化制造
采用新型材料和工艺,如高强度铝合金、钛 合金、陶瓷等,以提高重卡轮毂轴承的性能 和寿命。
应用智能化设备和工业机器人,实现自动化 生产线和智能制造,提高生产效率和产品质 量。
定制化设计
绿色制造
根据客户需求进行定制化设计,满足客户对 产品性能、外观和使用寿命等方面的个性化 需求。
2024年汽车轮毂轴承市场分析现状
2024年汽车轮毂轴承市场分析现状摘要汽车轮毂轴承是汽车重要的组成部分之一,对于汽车的性能和安全起着至关重要的作用。
本文通过对汽车轮毂轴承市场现状的分析,对该行业的整体情况及发展趋势进行了研究。
根据市场数据和行业报告,本文总结了汽车轮毂轴承市场的主要特点和挑战,并提出了未来发展的建议和预测。
1. 引言汽车轮毂轴承作为汽车行业的关键零件之一,主要用于支撑和旋转车轮,具有承载重量和减少摩擦的作用。
随着汽车行业的不断发展和普及,汽车轮毂轴承市场也呈现出不断增长的趋势。
本节内容将对汽车轮毂轴承市场的重要性进行阐述,并对市场现状进行概述。
2. 汽车轮毂轴承市场概览2.1 市场规模根据市场研究数据显示,汽车轮毂轴承市场在过去几年中保持了稳定增长的态势。
随着全球汽车产量的增加以及汽车技术的不断进步,汽车轮毂轴承的需求量也在逐年增加。
预计未来几年内,汽车轮毂轴承市场的规模将继续扩大。
2.2 市场竞争汽车轮毂轴承市场具有较高的竞争度,主要来自于国内外的制造商和供应商。
市场上的主要竞争因素包括产品质量、价格、品牌声誉和售后服务等。
大型汽车制造商通常会与多个供应商合作,选择最优质和可靠的轮毂轴承产品。
3. 汽车轮毂轴承市场发展趋势3.1 技术发展随着汽车行业的不断进步,汽车轮毂轴承的技术也在不断创新和发展。
新材料、先进制造技术和润滑技术的应用,使得轮毂轴承的性能和可靠性得到了大幅提升。
另外,智能化技术的引入也为汽车轮毂轴承市场带来了新的机遇。
3.2 新兴市场需求目前,全球汽车市场正在朝着电动化和智能化的方向发展。
这对汽车轮毂轴承市场提出了新的需求。
同时,新兴市场的汽车销量增长也为轮毂轴承市场带来了机会。
例如,中国、印度和巴西等新兴市场的汽车产业迅速发展,推动了轮毂轴承的需求增长。
4. 汽车轮毂轴承市场的挑战4.1 质量和可靠性问题汽车轮毂轴承作为汽车的重要组成部分,其质量和可靠性对于汽车的性能和安全至关重要。
然而,市场上存在一些质量不过关的轮毂轴承产品,给消费者的使用安全带来潜在风险。
轮毂轴承单元简介-培训资料
浙江华钜汽车零部件制造
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四.轮毂轴承单元的特长
浙江华钜汽车零部件
浙江华钜汽车零部件制造
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浙江华钜汽车零部件制造
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五.轮毂轴承单元的简称 Wheel Bearings
Wheel Bearing Kits HUB Unit Bearings
编号方法
美国
BCA
美国轴承公司-联合-莫果尔公司分部
51*****共6位数组成如:513089
美国 Timken
铁姆肯滚子轴承公司
HA开头如:HA590103
瑞典
SKF
艾孚瑞机械传动设备有限公司
BR开头为BR930112
日本 KOYO
光洋精工公司
DACF开头如:DACF1085
日本
NTN
东洋轴承公司
特色产品 中大型冶金矿山轴承、汽车轴承
小型低噪音轴承 汽车轴承
汽车用等速万向节轴承、中型球轴承 办公自动化微型轴承 英制圆锥滚子轴承
中大型圆锥圆柱滚子轴承 滚针轴承及液压顶杆 中小型球轴承
精密球轴承、重型机械球面滚子轴承
浙江华钜汽车零部件制造
七 .全球各大制造厂商及其编号规那么
国别 公司名称
公司全称
浙江华钜汽车零部件制造
轮毂轴承单元简介
浙江华钜汽车零部件制造
一.轮毂轴承的安装位置
浙江华钜汽车零部件制造
二.轮毂轴承单元的结构
保持架
螺栓
传感器转子 内圈
传感器
轮毂轴
钢球
接插件 外圈
浙江华钜汽车零部件制造
三.轮毂轴承单元的变迁过程(视频)
汽车车桥轮毂轴承
汽车车桥轮毂轴承圆锥滚子轴承广泛地应用在汽车底盘中,特别是主减、差速,轮毂部位。
本文对应用在轮毂部位的圆锥滚子轴承进行分析。
汽车底盘的传动系统:发动机→离合器→变速器→传动轴→主减速器→差速器→半轴→轮毂。
1轮毂轴承1.1 轮毂结构经主减速器减速增扭,差速器调整左右轮毂速度后,半轴通过一端的花键与半轴齿轮连接,半轴另一端通过螺栓与轮毂连接,将扭矩传递给轮毂,轮毂与半轴同时旋转。
见图1、图2。
图1 底盘传动系统示意图1.2 轮毂轴承本文仅对驱动桥轮毂轴承进行分析,转向桥轴承(见图3)另议。
1轮毂轴承主要承受径向负荷,因此接触角不宜过大,多选择外圈接触角α:12~17°。
根据工作跨度需要多采用两套圆锥滚子轴承背对背(两个内圈窄端面相对)安装。
轴承外圈与壳体孔以过盈配合压入。
轴承外圈与壳体孔一起旋转。
轴承内圈与半轴套管以过渡配合推(压)入。
轴承内圈与半轴套管不转起支撑作用。
两轴承装配前注入锂基脂或复合锂基脂,注脂量不超过轴承有效空间的2/3,避免因散热不良引起轴承温升、变色。
通过调整螺母对轴承施以预加负荷,使内组件与外圈紧密接触,在接触处产生一定的弹性变形,接触面积增大,参与受力的滚动体数量增多,使大于180°甚至360°范围内的滚动体受力。
然后将调整螺母松开1/8~1/4螺距,调整轴向游隙。
轴向游隙的调整十分关键,游隙过大会造成振动、噪音大,导致轴承早期疲劳失效;游隙过小会造成温度急剧上升,破坏油膜,甚至出现轴承抱死现象。
为防止漏脂,内、外轴承须加油封密封。
2图2 驱动桥结构1.3 轮毂轴承失效分析由于设计、制造、安装、润滑、调试等方面的原因,轮毂轴承在工作期间会出现不同形式的失效模式。
下面对经常发生的失效形式进行分析。
1.3.1 轮毂轴承抱死;轮毂轴承抱死属于恶性事故,后果是十分严重的。
轴向游隙调整量过小,导致轮毂轴承运转期间游隙消失,甚至出现过盈,轴承抱死。
在安装过程中由于某种原因造成保持架变形或保持架窗孔倾斜度过大,导致轮毂轴承运转期间滚子倾斜。
汽车轮毂轴承工作原理及异响问题探究
脂量不足时,油脂无法在沟道及钢球 表面形成油膜,导致沟道与钢球表面 接触摩擦,产生尖锐的吱吱声。
(3)咯噔声 轴承内部钢球表面存在磕碰伤、 钢球碎裂、轴承内部存在坚硬异物 时,行车过程中钢球碾压滚道异常部 位,产生“咯噔”异响。 三、轮毂轴承异响诊断 1.准备工作 收集顾客反馈异响发生时的汽 车状态,包括:行驶里程、路面条件、 发动机转速、挡位、车速、行驶工况、 转向、制动、异响特点等信息,然后与 顾客一起重现异响故障。
3.举升机上空转 确认轮毂轴承状态无异响后,在 举升机上起动发动机,使车轮空转, 同时检查左右车轮是否以相同转速 转动(如差速器具有锁闭功能,应先 锁闭差速器);检查驱动轴是否正常 旋转,有无干涉现象。然后,模拟加速 工况、匀速工况、空挡滑行工况,围绕ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ汽车静听,也可将听诊器贴在零部件 上听诊[5],通过对比左右轮毂轴承部 位在不同工况时的响声进行诊断。如 果左右轮毂轴承响声差异较大,则可 判定一侧轮毂轴承故障。 车轮部位振动异响源较多,应首 先判断车轮部位是否存在异响,然后 再判断异响是否来自轮毂轴承。 4.实车路试 为了排除发动机异响干扰,可在 停车后,将变速器置于空挡,踩下离 合器,缓慢加油使发动机空转。当发 动机转速与异响时的发动机转速一 致时,如果异响仍存在,则可判定异 响为发动机异响,排除轮毂轴承故 障。 为了排除变速器异响干扰,在加 速至较高速度后,将变速器置于空 挡,踩下离合器,使汽车直线空挡滑
轮毂轴承的分类
轮毂轴承的分类
一、按形式特征
双列(带否法兰)
1.角接触轴承球轴承(点)
启动摩擦系数小,高速稳定,易加工,但不耐冲击,不适载重
2.圆锥滚子轴承(线)
启动摩擦系数大,耐冲击,适合重载,但不灵活,难加工
二、按工作性能
旋转
1.内圈:高速旋转寿命长,配合时,内圈比外圈紧
2.外圈:低速旋转,寿命与内圈接近,配合时,内圈比外圈松
三、按使用场合
单元
1.驱动轮。
受力:滚到切向加速度,启动和停止方向不一,材料和结构好
2.非驱动轮
受力:滚到无切向加速度,牵引方向较单一,较小,材料和结构差
四、按内圈夹紧
单元
1.螺母紧固:额定扭矩(N*M)紧松与游隙相关(变形量)
2.轴铆合:定位精确度材料韧性结合面配合
3.挡环紧固:机加工精度挡圈与槽宽配合,结构刚性
五、带传感器
单元
1有,第三代:功能:防滑防锁死,对车轮转速检测调节
2.无,ABS技术:需要驾驶技术来控制。
汽车轮毂轴承生产工艺
汽车轮毂轴承生产工艺一、引言随着汽车工业的快速发展,汽车轮毂轴承作为汽车的重要组成部分,其质量和性能对汽车行驶的安全性和舒适性起着至关重要的作用。
汽车轮毂轴承的生产工艺直接关系到轮毂轴承的质量和性能,因此合理的生产工艺对于确保轮毂轴承的品质至关重要。
二、汽车轮毂轴承生产工艺2.1 原材料选择汽车轮毂轴承的生产是由原材料开始的,其中最常用的原材料是钢材。
钢材应选择具有较高的抗疲劳性能和耐磨性能,以确保轮毂轴承能够在长时间的使用中保持高效和可靠。
2.2 钢球制造钢球是轮毂轴承的重要零部件之一,其制造工艺需要经历以下步骤: 1. 原材料筛选:选择质量优良的钢材,并进行熔炼和铸造。
2. 球形加工:通过冷挤压、热锻等工艺将钢材加工成球形。
3. 球面处理:将球体表面进行打磨和抛光,确保球面的光滑度和精度。
2.3 轮毂制造轮毂是汽车轮毂轴承的主体部分,其制造过程包括以下几个步骤: 1. 毛坯成型:选择适合的材料,经过锻造、铸造或数控加工等工艺将轮毂制造成初步形状。
2. 热处理:通过高温处理使轮毂达到理想的强度和硬度,提高其耐久性。
3. 精密加工:将轮毂进行车削、磨削等加工工艺,使其达到精确的尺寸和形状要求。
4. 表面处理:对轮毂进行防锈、油漆等处理,提升其表面质量和美观度。
2.4 轴承装配轮毂轴承的装配是将轮毂、钢球和保持架等零部件按照一定的顺序组装而成。
装配过程需要严格控制轴承的绝对清洁度和装配的精度,以确保轴承的正常运转和耐久性。
三、质量控制与检测3.1 质量控制汽车轮毂轴承的质量控制是生产过程中的关键环节,主要包括: 1. 原材料控制:对进货的钢材进行质量检查,确保符合要求。
2. 生产过程控制:严格按照制定的工艺要求进行操作,并进行过程监控和记录。
3. 产品检验:对生产出的轮毂轴承进行严格的性能测试和外观检查。
3.2 检测方法常用的轮毂轴承检测方法包括: 1. 外观检查:通过目视和显微镜等方法,对轴承的表面缺陷、凹陷等进行检查。
轮毂轴承 负游隙 excel-概述说明以及解释
轮毂轴承负游隙excel-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述部分意在为读者提供轮毂轴承和负游隙的背景和基本概念。
轮毂轴承是汽车和其他车辆中的重要部件,用于支持车轮的旋转并承受车辆的负载。
负游隙是轮毂轴承中的一个重要参数,它表示轴承在装配过程中出现的间隙或间隔量。
良好的负游隙设计可以确保轮毂轴承在运转时具有稳定的性能和寿命。
本文旨在介绍轮毂轴承和负游隙的概念,并重点探讨了Excel在轮毂轴承负游隙计算中的应用。
Excel作为一种功能强大的电子表格软件,提供了计算和分析数据的便捷工具。
通过使用Excel,我们可以更准确地计算和调整轮毂轴承的负游隙,以满足不同条件下的要求。
本文的结构如下所示:首先,我们将介绍轮毂轴承的定义和分类,以帮助读者更好地理解轮毂轴承的基本特性。
接下来,我们将详细介绍负游隙的概念和作用,解释为什么负游隙在轮毂轴承设计中至关重要。
最后,我们将重点讨论Excel在轮毂轴承负游隙计算中的应用,并强调其在实际工程中的优势和便利性。
在写作本文时,我们的目的是促进对轮毂轴承负游隙的理解和计算方法的探讨,为工程师和研究人员提供有益的参考。
通过本文,读者将能够更深入地了解轮毂轴承和负游隙的关键概念,并了解如何使用Excel进行负游隙的计算和优化。
最后,我们还将展望轮毂轴承负游隙研究的未来发展方向,以帮助读者了解该领域的最新趋势和挑战。
希望本文能够对读者进一步探索和理解轮毂轴承负游隙的重要性,并能够为轮毂轴承设计和优化提供有益的指导和启示。
1.2文章结构1.2 文章结构本文将分为三个主要部分来探讨轮毂轴承负游隙以及Excel在负游隙计算中的应用。
每个部分都有特定的重点和内容。
第一部分为引言,包括概述、文章结构和目的。
在概述中,将介绍轮毂轴承和负游隙的基本概念,以及它们在工业领域的重要性。
接着,将提供文章的结构,概括论文的主要内容和重点。
最后,明确本文的目的,指出本文的目标和意义。
第二部分为正文,将具体讨论轮毂轴承的定义和分类,解释负游隙的概念和作用,并介绍Excel在轮毂轴承负游隙计算中的应用。
汽车轮毂轴承列表目录
汽车轮毂轴承列表目录汽车轮毂轴承是一种重要的汽车零部件,其质量直接关系到汽车行驶安全和舒适性。
随着汽车行业的不断发展,汽车轮毂轴承的需求也随之增加。
为了方便外贸行业从业人员了解汽车轮毂轴承的相关信息,以下是一个涵盖汽车轮毂轴承的列表目录。
1.汽车轮毂轴承的定义和功能-汽车轮毂轴承的定义-汽车轮毂轴承的功能-汽车轮毂轴承的重要性2.汽车轮毂轴承的分类-按结构分类-滚珠轴承-圆锥滚子轴承-调整型滚子轴承-按应用领域分类-前轴轴承-后轴轴承-轮毂轴承3.汽车轮毂轴承的主要材料-铸铁-铸钢-不锈钢-铝合金4.汽车轮毂轴承的主要制造工艺-热处理工艺-加工工艺-滚球磨削-车削加工-精加工5.汽车轮毂轴承的市场前景和发展趋势-汽车轮毂轴承市场规模和增长趋势-汽车轮毂轴承的发展潜力和机遇-汽车轮毂轴承的竞争格局和市场前景6.汽车轮毂轴承的检测和质量控制-轴承的尺寸测量和精度控制-轴承的噪音和振动检测-轴承的可靠性和寿命预测7.汽车轮毂轴承的国际贸易政策和标准-汽车轮毂轴承的国际贸易政策-汽车轮毂轴承的国际质量标准-汽车轮毂轴承的国际贸易保护措施8.汽车轮毂轴承的关键厂家和品牌-汽车轮毂轴承的国内知名厂家-汽车轮毂轴承的国际知名品牌-汽车轮毂轴承的新兴企业和品牌9.汽车轮毂轴承的进出口贸易情况-汽车轮毂轴承的进口情况-汽车轮毂轴承的出口情况-汽车轮毂轴承的贸易流向和贸易额10.汽车轮毂轴承的相关行业规范和技术要求-汽车轮毂轴承的国内行业标准-汽车轮毂轴承的国际行业标准-汽车轮毂轴承的技术要求和质量要求11.汽车轮毂轴承的市场竞争状况和发展方向-汽车轮毂轴承的市场竞争状况-汽车轮毂轴承的发展方向和趋势-汽车轮毂轴承的创新和技术进步12.汽车轮毂轴承的售后服务和维修保养-轴承的故障诊断和维修方法-轴承的保养和润滑要求-轴承的售后服务和质量保证以上是一个涵盖汽车轮毂轴承的外贸行业列表目录,通过对这些内容的了解,可以更好地进行汽车轮毂轴承的采购、销售和售后服务工作。
汽车轮毂轴承 功能介绍
汽车轮毂轴承功能介绍
汽车轮毂轴承是汽车重要的零部件之一,主要承载着车轮的重量以及车辆在行驶过程中所产生的惯性力。
它的主要功能如下:
1.承载重量:汽车轮毂轴承能够承担车轮和车辆的重量,确保车辆在行驶中的稳定性和安全性。
2.减少摩擦:轮毂轴承的设计可以减少车轮和轴承之间的摩擦,使车轮转动更加平稳,降低车轮的磨损和能耗。
3.降低噪音:良好的汽车轮毂轴承可以降低车轮与轴承之间的摩擦,从而减少噪音污染,提高驾驶的舒适性。
4.增加寿命:优质的汽车轮毂轴承可以减少车轮和车辆在行驶中所遭受的震动和冲击,从而延长车辆的使用寿命和轮胎的寿命。
5.提高行驶性能:精良的汽车轮毂轴承可以提高车辆的操控性和稳定性,有效地改善车辆行驶的性能和安全性。
总之,汽车轮毂轴承在汽车中扮演着重要的角色,它的好坏直接关系到车辆的安全性、舒适性和使用寿命。
因此,在选择和使用轮毂轴承时,应该选择质量好、性能稳定的轮毂轴承,以提高车辆的性能和安全性。
- 1 -。
汽车轮毂轴承
汽车轮毂轴承汽车轮毂轴承在现代汽车设计中一般划归为悬架系统或制动系统。
因为从受力分析看,汽车轮毂轴承主要承受通过悬架系统传递而来的汽车的重量,但从装配关系看,汽车轮毂轴承主要与制动系统连接装配。
同时,有些人也习惯将轮毂轴承划归传动系,因为轮毂轴承的功能之一就是为轮毂的转动提供精确的向导,尤其是第四代轮毂轴承开发成功以来,轮毂轴承与等速万向节构成一体,轮毂轴承与传动系的关系更为紧密。
由于汽车轮毂轴承与汽车的三个系统相关,本篇就不再特意介绍每个系统,因为无论这几个系统有多少种类型,轮毂轴承都有其相对的独立性,并不因悬架系统、制动系统或传动系的类型的改变而结构改变,而且,轮毂轴承发展到今天,已经发展为集成化、小型化、组装工艺合理化及装配简便的轮毂轴承单元,其相对的独立一,汽车轮毂轴承的发展国内汽车大部分都是采用传统的两套单独的圆锥滚子轴承或者球轴承,车装配时进行调整游隙、预紧、添加润滑脂等,成本过高且可靠性较差,不利于当今激烈的市场竞争。
近几年,随着⑵轴承组装工艺合理化。
⑶轻量化和小型化。
⑷提高可靠性。
⑸降低整体成本。
近几年,国内已逐渐开发应用了第一代和第二代轮毂轴承(球轴承)装、无需调整、结构紧凑等。
这种轴承单元在欧洲已达到相当的实用化阶段,目前轿车轿车轮毂轴承一代单元的装配量已达1600万套。
我国引进的车型大多采用这种结构的轮毂轴承。
第1页共28页研发中心第二代轮毂轴承单元与第一代轮毂轴承单元相比,就是为了有利于与相配合结构连接装配,将转向节或轮毂与轴承套圈制成一体,也就是带法兰盘的轴承单元,如图三所示。
目前,二代轮毂轴承单元的装机量已达500万套。
第三代轮毂轴承单元(如图四所示)是把与轴承相配合的零件即轮毂、ABS传感器与轴承套圈制成整体化的型式,是继第二代又进一步发展的单元。
典型结构就是大填球角、压配式内圈也带法兰盘:其两个套圈有一个法兰,外圈是一个刚性结构,因此可简化枢轴。
由于旋转内圈的凸缘兼有轮毂的作用,因此取消了轮毂。
轮毂轴承介绍
五、轮毂轴承安装介绍
2代轮毂轴承安装简图(驱动轮)
二代轮毂轴承单元 内圈紧配合于轮毂轴承法 兰盘3之上,轮毂轴承法 兰盘3通过轮毂螺栓1与 制动盘4(盘式制动器) 轮辋连接。轮毂轴承法兰 盘3通过花键与带花键传 动轴的等速万向节7相连, 同时通过螺母2轮毂轴承 法兰盘3通过花键与带花 键传动轴的等速万向节7 在轴向得以固定。轮毂轴 承外圈6通过转向节5 (或后轴分头)与悬架系 统通过螺栓相连接。在汽 车行驶时,带花键传动轴 的 等速万向节7轮毂轴承 法兰盘3 、二代轮毂轴承 单元内圈、制动盘4以及 轮辋旋转,而轮毂轴承外 圈6与转向节通过悬架系 统保持静止。
五、轮毂轴承安装介绍 3代轮毂轴承安装简图(非驱动轮)
三代轮毂轴承单元内法兰盘2通过轮毂螺栓1与制动盘3(盘式制动器)轮辋连接。轮毂轴承外法兰盘5与连接板4相 连,通过螺栓6在轴向得以固定。连接板4(或后轴分头)与悬架系统通过螺栓相连接。在汽车行驶时,车轮带动轮辋、 制动盘3、轮毂轴承内法兰盘2旋转,而轮毂轴承外法兰盘连接悬架保持静止。
五、轮毂轴承安装介绍 1代轮毂轴承安装简图
一代轮毂轴承单元2内圈紧配合于轮毂6之上,轮毂6通过轮毂螺栓5与制动盘1(盘式制动器)轮辋连接。轮毂6通过花 键与带花键传动轴的等速万向节4相连,同时通过螺母7轮毂6通过花键与带花键传动轴的等速万向节4在轴向得以固定。一 代轮毂轴承单元2外圈通过转向节(或后轴分头)与悬架系统相连接。在汽车行驶时,带花键传动轴的 等速万向节4带动轮 毂6、一代轮毂轴承单元2内圈、制动盘1以及轮辋旋转,而一代轮毂轴承单元2外圈与转向节通过悬架系统保持静止。
四、轮毂轴承特点介绍
3轮毂轴承单元带ABS特点
四、轮毂轴承特点介绍
3轮毂轴承单元带ABS特点
汽车轮毂轴承结构
汽车轮毂轴承结构汽车轮毂轴承是汽车中非常重要的零部件之一,它承受着车轮的重量和行驶过程中产生的各种力和振动。
它的结构设计合理与否直接关系到车辆行驶的安全性和稳定性。
一般来说,汽车轮毂轴承的结构包括内圈、外圈、滚子、保持架和密封圈等组成部分。
1. 内圈:内圈是轴承的内环,它通常是一个圆筒形的零件,内表面光洁,与轴配合紧密。
内圈通过与轴的配合来支撑车轮的转动。
2. 外圈:外圈是轴承的外环,也是一个圆筒形的零件。
它与内圈配合,通过与车轮轮毂的连接来承受车轮的重量和行驶过程中产生的各种力。
3. 滚子:滚子是轴承的滚动体,它一般是圆柱形的,也有一些特殊形状的滚子。
滚子与内圈和外圈之间形成滚动接触,使轴承能够承受来自各个方向的力和振动。
4. 保持架:保持架是轴承的一个重要组成部分,它的作用是保持滚子的位置,使其能够均匀分布在轴承内圈和外圈之间,避免滚子之间的相互碰撞。
5. 密封圈:密封圈是为了防止外界灰尘、沙粒和水等进入轴承内部,保持轴承的润滑性能和使用寿命。
密封圈通常安装在轴承的两端,起到密封作用。
在汽车轮毂轴承的结构中,还有一些其他的设计细节和特点。
首先,轴承的材料通常采用高强度合金钢或特殊钢材制成,以提高其耐磨性和承载能力。
其次,轴承表面通常进行热处理,以增加其硬度和耐腐蚀性。
此外,轴承的润滑方式也有多种,可以是使用润滑油或者润滑脂,以减少摩擦和磨损。
在车辆行驶过程中,轴承承受着巨大的力和振动,因此其结构设计必须经过严格的计算和测试。
轴承的质量和性能直接影响到车辆的行驶安全和操控性能。
因此,在轴承的制造和安装过程中,需要进行严格的质量控制和检测,以确保轴承的质量和可靠性。
汽车轮毂轴承是汽车中重要的零部件,它的结构设计合理与否直接影响到车辆的行驶安全和稳定性。
轴承的结构包括内圈、外圈、滚子、保持架和密封圈等组成部分,每个部分都起到重要的作用。
在轴承的制造和安装过程中,需要严格控制质量,以确保轴承的可靠性和耐用性。
汽车轮毂轴承的工作原理
汽车轮毂轴承的工作原理
汽车轮毂轴承工作原理是利用钢球在内圈、外圈或者法兰滚道中滚动,承载并相对选装,从而使汽车行驶。
轮毂轴承的主要作用是承重和为轮毂的转动提供精确引导,它既承受轴向载荷又承受径向载荷,是一个非常重要的零部件。
轮毂轴承的安装也很重要,比如一些车辆会有较大的行驶噪音,检查轮胎时没有异常磨损,而在举升机上转动轮胎也没有异响,这种情况很大可能是轮毂轴承的非正常磨损造成,也就是由于安装原因导致轴承损伤。
一般,汽车前轮轴承是双列滚珠轴承,安装轴承时如果使用榔头敲击安装,或在把轴承安装进轴承座时通过压轴承内圈的方式安装,会造成一侧轴承损坏。
还有安装轴承时需要在干净整洁的环境中进行,因为细小的微粒进入轴承也会缩短轴承的使用寿命。
在平时,也要检查轮毂轴承,注意轴承是否有磨损的预警信号,比如任何转动时的摩擦噪音或悬挂组合轮在转弯时不正常的减速。
若是后轮驱动型车辆的话,建议在行驶到38000公里时对前轮毂轴承进行润滑。
当更换刹车系统时,需检查轴承并更换油封。
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)。
轮毂轴承工作原理详细讲解
轮毂轴承工作原理详细讲解轮毂轴承是汽车、摩托车等车辆中重要的零部件之一,它承载着车辆的重量并使车轮能够顺畅旋转。
那么轮毂轴承是如何工作的呢?下面就来详细讲解一下轮毂轴承的工作原理。
轮毂轴承的工作原理可以简单地概括为“滚动摩擦”。
它由内圈、外圈、滚动体和保持架等组成。
内圈和外圈之间通过滚动体来承受载荷,同时保持架起到固定滚动体位置的作用。
当车轮转动时,轮毂轴承内的滚动体开始滚动。
滚动体通常是钢珠或钢柱,它们在内圈和外圈之间形成了滚动通道。
滚动体的滚动摩擦减小了内圈和外圈之间的接触面积,从而减小了摩擦阻力,使车轮能够顺畅旋转。
轮毂轴承的内圈和外圈之间还有一层保持架,它的作用是固定滚动体的位置,使其均匀分布在滚动通道中。
保持架通常由金属或塑料制成,具有一定的弹性和耐磨性。
轮毂轴承还需要在工作过程中承受来自车辆的载荷。
这些载荷包括垂直载荷和横向载荷。
垂直载荷是指由车辆的重量和乘客、货物等产生的垂直力,而横向载荷则是指由车辆行驶时的弯曲力和转向力产生的力。
轮毂轴承通过滚动体承受这些载荷,并将其传递到车辆的其他部件上。
轮毂轴承还需要具备一定的密封性能,以防止灰尘、水分等杂质进入轴承内部,从而影响其正常工作。
为了实现这一点,轮毂轴承通常配备有密封圈或密封罩,它们能够有效地防止外界杂质的进入。
总结起来,轮毂轴承通过滚动摩擦的原理,使车轮能够顺畅旋转,并且能够承受来自车辆的垂直载荷和横向载荷。
同时,它还具备一定的密封性能,保护轴承免受外界杂质的影响。
轮毂轴承的工作原理简单而又重要,它直接影响着车辆的行驶安全和稳定性。
因此,在使用车辆时,我们需要定期检查和维护轮毂轴承,确保其正常工作。
只有这样,我们才能保证车辆的正常运行,并提高行驶的安全性和舒适性。
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汽车轮毂轴承汽车轮毂轴承在现代汽车设计中一般划归为悬架系统或制动系统。
因为从受力分析看,汽车轮毂轴承主要承受通过悬架系统传递而来的汽车的重量,但从装配关系看,汽车轮毂轴承主要与制动系统连接装配。
同时,有些人也习惯将轮毂轴承划归传动系,因为轮毂轴承的功能之一就是为轮毂的转动提供精确的向导,尤其是第四代轮毂轴承开发成功以来,轮毂轴承与等速万向节构成一体,轮毂轴承与传动系的关系更为紧密。
由于汽车轮毂轴承与汽车的三个系统相关,本篇就不再特意介绍每个系统,因为无论这几个系统有多少种类型,轮毂轴承都有其相对的独立性,并不因悬架系统、制动系统或传合理化及装配简便的轮毂轴承单元,其相对的独立动系的类型的改变而结构改变,而且,轮毂轴承发展到今天,已经发展为集成化、小型化、组装工艺一, 汽车轮毂轴承的发展国内汽车大部分都是采用传统的两套单独的圆锥滚子轴承或者球轴承,车装配时进行调整游隙、预紧、添加润滑脂等,成本过高且可靠性较差,不利于当今激烈的市场竞争。
近几年,随着⑵轴承组装工艺合理化。
⑶轻量化和小型化。
⑷提高可靠性。
⑸降低整体成本。
近几年,国内已逐渐开发应用了第一代和第二代轮毂轴承(球轴承)装、无需调整、结构紧凑等。
这种轴承单元在欧洲已达到相当的实用化阶段,目前轿车轿车轮毂轴承一代单元的装配量已达1600万套。
我国引进的车型大多采用这种结构的轮毂轴承。
第1页共28页研发中心第二代轮毂轴承单元与第一代轮毂轴承单元相比,就是为了有利于与相配合结构连接装配,将转向节或轮毂与轴承套圈制成一体,也就是带法兰盘的轴承单元,如图三所示。
目前,二代轮毂轴承单元的装机量已达500万套。
第三代轮毂轴承单元(如图四所示)是把与轴承相配合的零件即轮毂、ABS 传感器与轴承套圈制成整体化的型式,是继第二代又进一步发展的单元。
典型结构就是大填球角、压配式内圈也带法兰盘:其两个套圈有一个法兰,外圈是一个刚性结构,因此可简化枢轴。
由于旋转内圈的凸缘兼有轮毂的作用,因此取消了轮毂。
对轴承用户来说,这意味着简化了轴承设计与安装,并可以减小重量和外形尺寸。
由于套圈的刚性较高,轴承的几何形状基本不会发生变化。
第三代轮毂轴承单元的应用是轮毂轴承研制的一大进步。
由于它集中了其他零件的功能,已不再仅是一种轴承;而且从安全的角度来看,它也是一个关键部件,一旦损坏会引起严重的后果。
轴承的特性、预调游隙、润滑脂和密封是第三代轴承的共同问题,而且对设计人员来说也是一个技术难题。
这是结构与功能的重新组合,需要进行专门的研究。
某些技术条件是很难达到的,轴承的滚道应是“硬性的”但结构应是弹性的,这就是说,损坏的形式应是由接触疲劳引起的一般剥落,而旋转凸缘不会发生任何挠曲疲劳。
第三代轮毂轴承单元的装机量已达250万套。
第四代轮毂轴承单元(如图五所示)的典型结构就是将等速万向节与轴承制成整体化,这种型式引人注目的是废除了轮毂花键轴,更加小型化以及使之安装更加合理的结构。
目前第四代仅仅研制成功,实用化还有一些问题有待解决。
承单元的装配关系二,汽车轮毂轴转向轴颈(或后轴分头)1连接。
当汽车行驶时,轮毂轴承3外圈跟随制动鼓5以及轮辋一起旋转,而内圈、转向轴颈(或后轴分头)1以及装配于之上的制动盘及其组件不旋转,从而保证制动时需要的各种条件。
图六所示为非驱动轮普遍用轮毂轴承的典型装配关系图,驱动轮的变化在于内外轮毂轴承通过外圈与轮毂接合,轮毂通过螺栓与制动鼓、轮辋连接,同时轮毂通过内花键与驱动轴转向轴颈(或后轴分头)的外花键接合。
同样,轮毂轴承的外圈与转向节(或后轴分头)连接,制动盘及其组件通过螺栓连接于转向节(或后轴分头)上。
当汽车行驶时,驱动轴带动轮毂、轮毂轴承内圈、制动鼓以及轮辋旋转,而轮毂轴承外圈、转向节(或后轴分头)、制动盘及其组件保持静止。
其运动结构恰恰与非驱动轮相反。
图六所示结构在现代汽车上一般应用于非驱动轮,而驱动轮则为图七所示结构取代。
架系统相连接。
同图六所示结构工作原理类似,在汽车行驶时,带花键传动轴的图七所示为一代轮毂轴承单元在驱动轮结构中的装配关系简图。
一代轮毂轴承单元2内圈紧配合于轮毂6之上,轮毂6通过轮毂螺栓5与制动盘1(盘式制动器)轮辋连接。
轮毂6通过花键与带花键传动轴的等速万向节4相连,同时通过螺母7轮毂6通过花键与带花键传动轴的等速万向节4在轴向得以固定。
一代轮毂轴承单元2外圈通过转向节(或后轴分头)与悬图八所示一代轮毂轴承单元在非驱动轮中的应用结构为外圈旋转,也有选择内圈旋转的,其结构大体类似,但在现代汽车中一般都采用外圈旋转型结构应用中的装配关系。
其大体结构与图七所示一代轮毂轴承单元在驱动轮应用中类似,仅仅是轴承外圈6成为一个,在接下来的二代,三代中都如此。
图九所示为二代轮毂轴承单元在驱动轮带法兰盘的变形外圈与转向节(或后轴分头)通过螺栓连接。
图十一和图十二分别为三代轮毂轴承单元在驱动轮与非驱动轮中的应用结构。
与二代轮毂轴承单元的最大区别在于三代轮毂轴承单元的内圈与轮毂合为别在于四代轮毂轴承单元将等速万向节与轮毂轴承单元内圈接合成一体。
目前,四代轮毂轴三,汽车轮毂轴承与制动系统的结合应用汽车保持静止不动。
这三种功能分别对应8转。
并通过两个轮缸活塞7向两一体与制动盘或制动鼓、轮辋接合,同时还有一个小内圈。
图十三为四代轮毂轴承单元,与三代轮毂轴承单元的主要区承单元还没有得到实际应用。
就汽车轮毂轴承而言,在装配关系上主要与制动系统连接,因此有时又将汽车轮毂轴承归类于汽车制动系统。
汽车制动系统的功能是使行驶中的汽车减速甚至停止,使下坡行驶的汽车速度保持稳定,以及使已停止行驶的为汽车行车制动系、辅助制动系以及驻车制动系,另外汽车还应有第二制动系,即在行车制动系失效的情况下,保证汽车仍能实现减速或停车的一套装置。
在现代汽车法规中,这四种汽车制动系都是必备的。
一, 汽车制动系的工作原理一般制动系的工作原理可用图图来说明。
一个以内圆面为工作表面的金属的制动鼓在固定不动的制动底板11上,有两个支承销制动蹄的外圆面上装有摩擦片9。
制动底板上还装有液压制动轮缸的液压制动主缸4相连通。
主缸活塞3制动系不工作时,制动鼓8的内圆面与制动蹄摩擦片9使车轮和制动鼓可以自由旋转。
要使行驶中的汽车减速,驾驶员应踏下制动踏板1,通过推杆2内的油液在一定压力下流入轮缸,制动鼓作用一个摩擦力矩Mu,其方向与车轮旋转方向相反。
制动鼓将该力矩Mu 传到车轮后,由于车轮与路面间有附着作用,车轮对路面作用一个向前的周缘力Fu,同时路面也对车轮作用着一个一个向后的反作用力,即制动力Fb。
制动力Fb 经车桥和悬架传给车架与车身,迫使整个汽车产生一定的减速度。
制动力越大,则汽车减速度就越大。
当放开制动踏板时,制动蹄回位弹簧即将制动蹄拉回原位,摩擦力矩Mu 和制动力Fb 消失,制动作用即行终止。
图十四所示制动系中,主要由制动鼓8、带摩擦片9的制动蹄10构成对车轮施加制动力矩(即摩擦力矩Mu)以阻碍其装得的部件,称为制动器。
由制动系的工作原理可以得知,任何制动系都具有以下几个基本部分:中的制动踏板机构是最简单的一种控制装置。
动系。
除了竞赛汽车才装设的通过张开活动翼板以增加空气阻一般制动器都是通过其中的固定元件对旋转元件施加制动力矩,使后者的旋转角度降低,同时依靠车轮与路面的附着作用,产生,工作表面为圆柱面;盘式制动器的旋转元件则为圆盘状的制动盘,其端面为工作面。
)和驻车制动。
中央制动器在汽车上应用广泛;后者制动鼓的工作表面则是外圆柱面,目前只有少数汽器。
内张型制动器都采用带摩擦片的制动蹄作为固定元件。
位于制动鼓内部的制动蹄在一端承受促动力时,可绕其另一端的支点向外旋1, 供能装置——包括供给、调节制动所需能量以及改善传能介质状态的各种部件。
其中,产生制动能源的部分称为制动能源。
,2, 控制装置——包括产生制动动作和控制制动效果的各种部件。
图十四3, 传动装置——包括将制动能量传输到制动器的各个部件,如图十四中的制动主缸4和制动轮缸6。
4, 制动器——产生阻碍车辆的运动或运动趋势的力(制动力)的部件,其中包括辅助制动系中的缓速装置。
较为完善的制动系还具有制动力调节装置以及报警装置、压力保护装置等附加装置。
二,制动器制动器是制动系中用以产生阻碍车辆的运动或运动趋势的力的部件。
后一种指驻车制力的空气动力缓速装置以外,路面对车轮的制动力使汽车减速。
凡利用固定元件与旋转元件工作表面的摩擦产生制动力矩的制动器,都称为摩擦制动器。
目前各种汽车所用的摩擦制动器可分为鼓式和盘式两大类。
鼓式制动器的摩擦副的旋转元件为制动鼓旋转元件固装在车轮或半轴上,即制动力矩直接分别作用两侧车轮的制动器称为车轮制动器。
旋转元件固装在传动系的传动轴上,其制动力矩必须经过驱动桥再分配到两侧车轮上的制动器,则称为中央制动器。
车轮制动器一般用作行车制动,也有兼用于第二制动(应急制动一般只用于驻车制动和缓速制动。
本篇主要讲用于行车制动的车轮制动器。
1, 鼓式制动器鼓式制动器有内张型和外束型两种。
前者的制动鼓以内圆柱面为工作表面,车用作驻车制动转,压靠在制动鼓内圆柱面上,产生摩擦力矩(制动力矩)。
凡对蹄端加力使蹄转动的装置,统称为制动力促动装置。
如图十五所示的制动器以液压制动轮缸作为制动蹄促动装置,所以称为轮缸式制动器。
此外,还有用凸轮促动装置的凸轮式制动器和用楔式促动装置的楔式制动器。
图十五所示为轮缸式领从蹄式制动器。
作为旋转元件的制动鼓12固装在车轮轮毂的凸缘上。
作为固定部分零件装配基体的制动底板3,用螺栓与后第6页 共28页 研发中心驱动桥半轴套管上的凸缘连接(如果是独立后悬架系统则与后轴分头上的凸缘连接,而前轮制动器则与前桥转向节的凸缘连接)。
用钢板料焊接成T形截前后制动蹄1和9,以其腹板下端的孔分别同两支承销11上的偏心轴颈作动配合。
制动蹄的外圆面上,用埋头铆钉铆接着一般用石棉纤维及其它物面的动蹄4变为领蹄。
这种在制动鼓正向与反响旋转时都有一个领蹄和从蹄的制动器,即称为领从蹄式制动器。
在图十六与图十五所示的结构中,轮缸中的两个活塞都可在轮缸内轴向浮动,且两者直径相同。
因此,制动时两个活塞对两个制动蹄所施加的促动力永远是相等的。
凡两蹄所受促动力相等的领从蹄式制动器,都可称为等促动力制动器。
如图十六所示,制动时,领蹄1和从蹄4在等促动力Fs 的作用下,分别绕各自的支承点2和3旋转到压紧制动鼓5的位置。
旋转着的制动鼓即对两蹄分别作用着微元法向反力的等效合力(以下简称法向反力)F N1和F N2,以及微元切向反力(即微元摩擦力)的等效合力(以下简称切向反力)F T1和F T2。
为解下,释方便起见,姑且假定这些力的作用点如图十六所示。
两蹄上的这些力分别为各自支点2和3的支点反力F S1和F S2所平衡。