制动器绪论
汽车制动器原理
汽车制动器原理汽车制动器是汽车安全性能的重要组成部分,它能够将汽车从高速行驶状态平稳、迅速地减速停车,保障了行车过程中的安全。
汽车制动器的原理主要包括摩擦制动和惯性制动两种方式。
首先,我们来看摩擦制动的原理。
摩擦制动是指利用摩擦力来减速汽车的一种制动方式。
在汽车制动系统中,摩擦制动主要是通过制动盘和制动片之间的摩擦力来实现的。
当司机踩下制动踏板时,制动液会通过制动管路传输到制动器,使制动器活塞向外推动,压紧制动片与制动盘,从而产生摩擦力,使汽车减速停车。
这种制动方式具有制动效果好、制动距离短的特点,是目前汽车制动系统中应用最广泛的一种制动方式。
其次,惯性制动也是汽车制动器的一种重要原理。
惯性制动是指利用汽车自身的惯性来减速的一种制动方式。
在汽车行驶过程中,当司机松开油门踏板时,汽车会因为惯性而继续前行,此时发动机不再提供动力,汽车便会减速。
同时,利用发动机的阻力和变速器的作用,也可以实现汽车的减速停车。
惯性制动在汽车行驶过程中起到了重要的作用,减少了对制动系统的依赖,同时也延长了制动系统的使用寿命。
除了摩擦制动和惯性制动,汽车制动器的原理还涉及到了防抱死制动系统(ABS)和电子制动力分配系统(EBD)等先进技术。
ABS系统通过感知车轮的速度,控制制动压力,防止车轮因制动而抱死,提高了汽车的行驶稳定性和制动效果。
而EBD系统则根据车辆的负载情况和路面摩擦系数,智能地调节前后轮的制动力分配,使车辆在紧急制动时更加稳定和安全。
总的来说,汽车制动器的原理是多种制动方式相互配合,通过摩擦力和惯性来实现汽车的减速停车。
随着科技的不断进步,汽车制动器的原理也在不断完善和创新,以满足汽车安全性能的不断提升和行车安全的需求。
提升机盘闸液压制动器设计论文
题目:提升机盘闸液压制动器设计专业:机械设计制造及其自动化学生:杨庭杰(签名):指导老师:周新建(签名):摘要提升机在煤矿中是很关键的运输设备,在矿井的生产中占有很重要的地位,本次设计对于JK型、2JK-3/11.5提升机,将其制动系统中的盘闸制动器进行设计、计算及分析。
首先对制动器的方案进行分析,选定最优方案,其次对于制动器的材料,摩擦片材料进行选择,再次,对制动器各部分零件图进行设计、计算、校核。
至今为止矿井提升机用的制动器大部分是液压盘闸制动器,对其工作可靠性的分析及监测,具有很重要的意义。
液压盘闸制动器作为一种很传统的制动器来说,它具有制动力矩易调整、结构简单、紧凑,通用性好、安全可靠性好等优点,对提升机、矿用提升设备安全有重要意义。
关键词:制动系统;盘闸制动器;可靠性Subject: Machine For Disc Brake Hydraulic Brake DesignAbstractCoal mineupgrading equipment as the key equipment holds an important position inmechanizedproduction of the time. The disc brake of the braking system for JK type (2JK-3/11.5)hoist have been designed. First analyze the brake options, select the optimal scheme, the second for brake material, lining material selection, once again, the brake part drawing for each part design, calculation and checking. So far the mine hoist brake machine used mostly hydraulic disk brake,analysis and monitoring of the disc brake working reliability, is objective and realistic significance. As the latest development of a brake, hydraulic disc brakes have many advantages such as with easy to adjust the braking torque, compact structure, common good safe and high reliability, is important in enhancing security.Keywords:Braking System; Disc Brake;Probability of reliability目录1、绪论 (1)1.1、概述 (1)1.1.1、提升机盘闸制动器的研究现状 (2)1.1.2、提升机盘式制动器的功能及可靠性要求 (2)2、盘闸制动器结构及其工作原理 (3)2.1、盘闸制动器的概述.................................................................... 错误!未定义书签。
汽车制动器原理
汽车制动器原理
汽车制动器是汽车上非常重要的一个部件,它直接关系到行车安全。
制动器的原理是利用摩擦力来减缓车轮的转速,从而使车辆减速或停车。
在汽车制动器中,常见的有机械制动器、液压制动器和电子制动器等类型。
首先,我们来介绍一下机械制动器的原理。
机械制动器主要由制动蹄、制动鼓和制动鼠梯等部件组成。
当司机踩下制动踏板时,制动蹄会被推动,使其与制动鼓接触,产生摩擦力来减缓车轮的转速。
这种制动器原理简单,成本低廉,但制动效果相对较差。
其次,液压制动器的原理是利用液压传动来实现制动。
液压制动器由制动油缸、制动蹄和制动油管等部件组成。
当司机踩下制动踏板时,制动油缸内的制动油会被压缩,从而推动制动蹄与车轮接触,产生摩擦力来实现制动。
液压制动器制动效果好,但是需要定期检查制动油的情况,以确保制动系统的正常运行。
最后,电子制动器的原理是利用电子控制系统来实现制动。
电子制动器由制动传感器、控制单元和执行器等部件组成。
当司机踩下制动踏板时,传感器会感知到制动信号,并将信号传输给控制单
元,控制单元再通过执行器来实现制动。
电子制动器具有响应速度快、制动力平稳的特点,但是成本较高,维护和维修也相对复杂。
综上所述,汽车制动器的原理包括机械制动器、液压制动器和电子制动器。
不同类型的制动器在原理上有所不同,但都是利用摩擦力来实现制动。
在日常驾驶中,司机要根据实际情况选择合适的制动方式,以确保行车安全。
同时,定期检查和保养制动系统也是非常重要的,以确保制动器的正常运行。
希望本文对您了解汽车制动器的原理有所帮助。
电梯制动器的工作原理及日常检验与维护
电梯制动器的工作原理及日常检验与维护电梯作为现代城市中不可或缺的交通工具,具有极为重要的作用。
在电梯中,电梯制动器是起到非常关键作用的一个部件。
它承担着在电梯运行中保障安全的功能。
了解电梯制动器的工作原理以及日常检验与维护显得尤为重要。
我们来了解一下电梯制动器的工作原理。
电梯制动器是电梯系统中的一种保护装置,主要用于在紧急情况下停止电梯的运行,保障乘客的安全。
电梯制动器通常由制动轮、制动鞋、制动器主体和控制装置等部件组成。
在电梯运行过程中,制动器通过控制装置的指令,将制动鞋牢固地夹住制动轮,从而实现电梯的停止。
当电梯处于紧急情况下,如断电、电动机损坏等,制动器能够迅速启动,将电梯安全停止在原地,避免发生意外事故。
由于电梯制动器是电梯系统中的关键部件,因此日常检验与维护至关重要。
以下是一些关于电梯制动器日常检验与维护的重点内容:1. 定期检查制动器的运行情况定期检查电梯制动器的运行情况是确保电梯安全运行的关键步骤之一。
通过观察电梯制动器的运行情况,可以及时发现制动器是否存在异常磨损、生锈或其他故障现象。
特别是在电梯维保人员进行例行巡检时,应该将检查制动器的运行情况列为重要的检查内容。
2. 定期清洁制动器制动器在长时间运行中会积累灰尘、油渍等杂物,影响制动器的正常运行。
定期清洁制动器是保障其正常运行的重要步骤。
通常情况下,制动器应该在每次维保时进行清洁。
3. 定期检查制动器的制动力制动器的制动力是保障电梯安全运行的关键因素之一。
定期检查制动器的制动力是否符合要求,是保障电梯安全运行的重要步骤。
尤其在制动器经过一段时间的使用后,制动力有可能会出现减弱的情况,因此更需要定期检查。
4. 定期润滑制动器制动器的正常运行离不开良好的润滑环境。
定期润滑制动器是保障电梯安全运行的关键步骤之一。
定期给制动器进行润滑,可以有效减少制动器的磨损,保障其正常运行。
5. 定期检查制动器的安全保护装置制动器的安全保护装置是保障电梯安全运行的关键部件之一。
制动器绪论DOC
黑龙江工程学院本科生毕业设计 1 第一章绪论 1.1 课题研究目的和意义从汽车诞生时起,车辆制动系统在车辆的安全方面就扮演着至关重要的角色。
近年来,随着车辆技术的进步和汽车行驶速度的提高,这种重要性表现得越来越明显。
它不仅是衡量汽车好坏的一个指标,重要的是它还关系到乘车人员的生命安全问题。
在选购汽车方面客户也比较看重此项的好坏,所以研究制动系统对于开拓市场,增加汽车销量也有重要作用。
汽车制动系统种类很多,形式多样。
传统的制动系统结构型式主要有机械式、气动式、液压式、气—液混合式。
它们的工作原理基本都一样,都是利用制动装置,用工作时产生的摩擦热来逐渐消耗车辆所具有的动能,以达到车辆制动减速,或直至停车的目的。
捷达王CT作为轿车,要求制动系统制动平顺,制动距离更短,制动过程中避免因制动效能过高而导致的车轮抱死的情况,满足汽车的安全性和乘员舒适性,因此制动系统的良好设计有利于提高汽车的整体性能。
汽车制动系是汽车底盘上的一个重要系统,它是制约汽车运动的装置,使汽车以适当的减速度降速行驶直至停车。
在下坡行驶时,使汽车保持适当的稳定车速。
它还使汽车能可靠的停靠在原地或坡道上。
汽车的制动性能直接影响汽车的行驶安全性。
随着公路业的迅速发展和车流密度的日益增大,人们对安全性、可靠性要求越来越高,为保证人身和车辆的安全,必须为汽车配备十分可靠的制动系统。
所以研究制动系统有着非常重要的意义。
1.2 课题研究现状及发展趋势1)制动控制系统的历史最原始的制动控制只是驾驶员操纵一组简单的机械装置向制动器施加作用力,这时的车辆的质量比较小,速度比较低,机械制动虽已满足车辆制动的需要,但随着汽车自质量的增加,助力装置对机械制动器来说已显得十分必要。
这时,开始出现真空助力装置。
1932年生产的质量为2860kg的凯迪拉克V16车四轮采用直径419.1mm的鼓式制动器,并有制动踏板控制的真空助力装置。
林肯公司黑龙江工程学院本科生毕业设计 2 也于1932年推出V12轿车,该车采用通过四根软索控制真空加力器的鼓式制动器。
列车制动复习题
列车制动复习题第⼀章绪论1、何谓制动、缓解、制动机、基础制动装置、制动系统、常⽤制动、紧急制动、⾮常制动、备⽤制动?2、何谓制动⽅式?制动⽅式是如何分类的?每⼀类各有哪些具体的制动⽅式,各有何优缺点?3、何谓空⽓制动机、电空制动机、空电复合制动系统?4、简述⾃动空⽓制动机的基本⼯作原理。
第⼆章制动理论基础知识1、何谓制动机的缓解稳定性、制动灵敏度、常⽤安定性和紧急灵敏度?2、何谓空⽓波、空⽓波速、列车管减压速度、制动波、制动波速?3、空⽓波速、列车管减压速度、制动波速的⾼低对列车制动性能有何影响?4、为什么说制动波速是综合评定制动机性能的重要指标?5、何谓列车管局部减压、局部增压,其功能是什么?列车管局部减压有哪两种类型,各有何特点?6、具有“减速充⽓缓解位”和“全充⽓缓解位”的三通阀或分配阀是如何形成上述两个位置的,各有何特点?其设计⽬的是什么?7、何谓制动机⼆压⼒机构、三压⼒机构、⼆三压⼒混合机构,各有何性能特点?8、何谓制动缸压强的直接控制与间接控制?其主要特点是什么?9、何谓列车管压强的直接控制与间接控制?其主要特点是什么?10、何谓列车管最⼩有效减压量?有何要求?11、何谓列车管最⼤有效减压量?对于不同的列车管定压,其数值各为多少?12、在制动研究中,将制动过程分成⼏个阶段?各阶段是如何划分的,有何特点?哪⼏个阶段是危险阶段?13、列车制动时产⽣纵向动⼒作⽤的主要原因是什么?减⼩列车制动、缓解时纵向动⼒作⽤的措施主要有哪些?第三章客货车辆空⽓制动机(⼀)104、103型制动机1、104型分配阀有哪些功能?各功能是由分配阀的哪个部分(或哪⼏个部分配合)实现的?2、简述104型分配阀的总体组成。
3、104型分配阀各部分由哪些主要零件组成?4、104型分配阀作⽤部有哪⼏种作⽤状态?简述各种状态的作⽤原理。
5、104型分配阀均衡部有哪⼏种作⽤状态?简述各种状态的作⽤原理。
6、简述104型分配阀充⽓部、局减阀、紧急增压阀和紧急阀的功能及作⽤特点。
制动器课程设计摘要
制动器课程设计摘要一、课程目标知识目标:1. 学生能理解制动器的基本概念,掌握制动器的工作原理和分类。
2. 学生能描述制动器在交通工具中的重要性,了解不同类型制动器的应用场景。
3. 学生掌握制动器的主要组成部分及其功能。
技能目标:1. 学生能运用所学的知识,分析并解释制动器在实际交通工具中的应用。
2. 学生能够通过观察和实验,判断制动器的工作状态,并针对简单故障提出解决方案。
3. 学生能够设计简单的制动器实验,验证制动效果与相关因素的关系。
情感态度价值观目标:1. 培养学生对制动器技术发展的关注,激发学生对机械工程领域的兴趣。
2. 增强学生的安全意识,使学生认识到制动器在保障交通安全中的重要作用。
3. 培养学生的团队协作能力和创新精神,鼓励学生在实际操作中勇于尝试和探索。
课程性质分析:本课程为技术实践类课程,旨在帮助学生将理论知识与实际应用相结合,提高学生的实践操作能力和解决问题的能力。
学生特点分析:考虑到学生所在年级的特点,已有一定的物理基础和动手能力,对新鲜事物充满好奇,课程设计应注重理论与实践相结合,充分调动学生的积极性。
教学要求:1. 教学过程中注重启发式教学,引导学生主动思考、提问。
2. 加强实验操作环节,让学生在实践中掌握知识,提高技能。
3. 注重培养学生的安全意识和团队合作能力,为学生的全面发展奠定基础。
二、教学内容1. 制动器的基本概念与工作原理- 制动器的定义、作用及其在交通工具中的重要性- 制动器的工作原理及分类方法2. 制动器的结构与组成- 制动器的主要组成部分:制动鼓、制动盘、制动片、制动蹄等- 各个部分的功能及相互关系3. 制动器的应用与实例分析- 不同类型制动器在交通工具中的应用实例- 制动器性能参数及其对制动效果的影响4. 制动器故障诊断与维护- 制动器常见故障类型及其原因- 制动器日常维护与故障排除方法5. 制动器实验与探究- 制动器性能测试实验- 探究制动效果与压力、摩擦系数等因素的关系教学内容安排与进度:第一课时:制动器的基本概念与工作原理第二课时:制动器的结构与组成第三课时:制动器的应用与实例分析第四课时:制动器故障诊断与维护第五课时:制动器实验与探究教材章节关联:本教学内容与教材中关于机械传动、制动系统等章节相关联,结合课本内容,使学生能够更好地理解制动器的原理和应用。
汽车制动系统原理分析与运用故障诊断及检修
第1章绪论汽车制动系统是汽车轮胎针对路面施加一定的力,通过强行控制以达到汽车在正常行驶过程中的减速或者停车,以及迫使汽车在停止状态下驻留不动总体目的的汽车组成部件。
在汽车整体构造中,制动系统的主要功能就是保证行车安全,因此其是否能够正常发挥功能至关重要。
汽车能够安全行使并且发挥相应的功能,就必须要保证制动系统具有良好的性能。
一般情况下,在汽车机械构造中都需要有两套制定装置,分别是行车制动系统和驻车制动系统,这两个系统结构和功能都是彼此独立的。
目前出产的各种类型汽车,绝大部分还都安装了ABS防抱死制动系统。
在汽车行驶过程中要实现降速或者停车的目的,就需要发挥行车制动系统的作用,行车制动系统能使汽车在行驶状态下(包括在下坡快速行驶状态)保持车速稳定。
为提高制动功能稳定性,行车制动系统一般采用双回路或者多回路结构行驶。
当需要汽车在停止状态下(包括在斜坡上停止的状态)能够始终保持静止状态,而不发生位置移动,就需要驻车制动系统发挥作用。
而且只有驻车制动系统发挥作用,汽车才能保持平稳起步。
为避免发生故障,驻车制动系统一般采用机械式驱动结构。
目前大多数新型汽车上都安装了具备防滑、防锁死功能的ABS防抱死制动系统。
ABS系统不仅能够发挥制动功能,而且能够保证汽车制动过程中继续保持转向功能,从而保证汽车制动过程不发生偏移、侧滑等问题。
装有ABS制动系统的汽车能够有效防止交通事故发生。
ABS防抱死制动系统也是目前世界上最先进的制动装置。
本文选取汽车制动系统为研究对象,对其概念、功能原理及不同类型制动系统常见故障进行了全面分析。
重点对制动系统常见故障发生原因及处理办法进行了分析,在此基础上得出结论,指出针对汽车制动系统故障进行必要的诊断和检修非常重要。
第2章汽车制动系统的结构和原理汽车制动系统是汽车能够正常行驶的保证,驾驶员在行车过程中需要减速、停车,或者是需要保持汽车稳定的驻车状态,都需要开启制动系统。
要使行驶状态下的汽车减速、停车,或者是使停止状态的汽车保持稳定,都需要对其施加一定的与汽车当前产生的力方向相反的外力。
盘式制动器制动系统设计
XXX大学本科生毕业设计(论文)HX7200制动系设计学生姓名:______________学号:______________班级: ______________专业:______________指导教师:______________4月目录目录 ............................................................................................................................ 错误!未定义书签。
摘要 .......................................................................................................................... 错误!未定义书签。
Abstract ......................................................................................................................... 错误!未定义书签。
第1章绪论......................................................................................................... 错误!未定义书签。
1.1本课题研究背景............................................................................................. 错误!未定义书签。
1.2制动系统旳研究现实状况............................................................................. 错误!未定义书签。
制动器文献综述
毕业设计文献综述2011届制动器概述学生姓名周益学号0407070140系别工程与技术系专业班级机自0701指导教师冯方完成日期 2011年 2 月21日1.制动器简介制动器就是刹车。
是使机械中的运动件停止或减速的机械零件。
俗称刹车、闸。
制动器主要由制动架、制动件和操纵装置等组成。
有些制动器还装有制动件间隙的自动调整装置。
为了减小制动力矩和结构尺寸,制动器通常装在设备的高速轴上,但对安全性要求较高的大型设备(如矿井提升机、电梯等)则应装在靠近设备工作部分的低速轴上。
有些制动器已标准化和系列化,并由专业工厂制造以供选用。
制动器分为行车制动器(脚刹),驻车制动器(手刹)。
在行车过程中,一般都采用行车制动(脚刹),便于在先进的过程中减速停车,不单是使汽车保持不动。
若行车制动失灵时才采用驻车制动。
当车停稳后,就要使用驻车制动(手刹),防止车辆前滑和后溜。
停车后一般除使用驻车制动外,上坡要将档位挂在一档(防止后溜),下坡要将档位挂在倒档(防止前滑)。
使机械运转部件停止或减速所必须施加的阻力矩称为制动力矩。
制动力矩是设计、选用制动器的依据,其大小由机械的型式和工作要求决定。
制动器上所用摩擦材料(制动件)的性能直接影响制动过程,而影响其性能的主要因素为工作温度和温升速度。
摩擦材料应具备高而稳定的摩擦系数和良好的耐磨性。
摩擦材料分金属和非金属两类。
前者常用的有铸铁、钢、青铜和粉末冶金摩擦材料等,后者有皮革、橡胶、木材和石棉等。
2.制动器的分类制动器可以分为摩擦式和非摩擦式两大类。
1.摩擦式制动器。
靠制动件与运动件之间的摩擦力制动。
按制动件的结构形式又可分为外抱块式制动器、内张蹄式制动器、带式制动器、盘式制动器等;按制动件所处工作状态还可分为常闭式制动器(常处于紧闸状态,需施加外力方可解除制动)和常开式制动器(常处于松闸状态,需施加外力方可制动);按操纵方式也可分为人力、液压、气压和电磁力操纵的制动器。
制动器的结构型式。
制动器原理图
制动器原理图制动器是机械设备中常见的一种部件,它的作用是通过摩擦力来减速或停止运动中的机械装置。
制动器原理图是指制动器内部结构和工作原理的图示,通过这样的图示可以更直观地了解制动器的工作原理和结构组成。
首先,制动器原理图中通常会包括制动器的主要零部件,如制动盘、制动鼓、制动衬板、制动鞋等。
这些零部件在图中会以具体的形状和位置呈现出来,使人们能够清晰地看到它们之间的相互作用关系。
其次,制动器原理图还会详细展示制动器的工作原理。
比如,当制动器受到激活信号时,制动盘和制动鼓之间的摩擦力会增加,从而使机械装置减速或停止运动。
这些工作原理的图示可以帮助人们更好地理解制动器的工作过程。
此外,制动器原理图还可能包括制动器的控制系统,如制动器的电气控制系统或气压控制系统。
这些控制系统在图中会以线路图或管路图的形式呈现,以便人们理解制动器的控制方式和工作原理。
总的来说,制动器原理图是一种重要的技术文档,它通过图示的方式将制动器的结构和工作原理清晰地展现出来,为人们理解和应用制动器提供了重要的参考。
制动器的工作原理图不仅可以用于制动器的设计和制造,也可以用于制动器的维护和故障排除,具有非常重要的实用价值。
通过学习制动器原理图,人们可以更好地理解制动器的工作原理和结构组成,为制动器的使用和维护提供了重要的参考。
制动器原理图的制作和应用对于提高制动器的性能和可靠性具有重要意义,有助于推动机械设备制造技术的发展。
因此,制动器原理图的研究和应用具有重要的理论和实际意义,对于推动机械制造技术的发展具有重要的推动作用。
(毕业论文)抱轴式全封闭湿式多盘式制动器设计
本科毕业论文(设计)题目:抱轴式湿式多盘制动器学院:山西大学煤炭工学院班级:机械班姓名:指导教师:职称:讲师完成日期: 201 年 6 月 11抱轴式全封闭湿式多盘式制动器设计摘要:无轨胶轮车辅助运输,是我国煤矿生产中重要的运输方式。
因此,湿式多盘制动器就成为了目前研究的重要课题。
本文通过对不同种类制动器的作用、分类、结构以及原理的详细介绍,找出了湿式多盘制动器的优势,进一步分析了湿式多盘制动器的工作原理。
结合本课题无轨辅助运输设备所需的制动性能,根据常规全封闭湿式多盘制动器的结构特点和其工作原理,通过详细计算及校核设计出符合无轨胶轮车辅助运动车辆的制动器。
关键字:湿式多盘制动器;制动力矩;碟簧IThe Design of Fully Enclosed Wet Multi-disc BrakeAbstract:The trackless assisted transportation is an important transport in China's coal production , therefore wet multi-disc brake has become an important topic. The paper introduce the function, classification, structure and working principle of all kinds of brake. Further analysis the advantages of a wet multi-disc brake and how it works. With rail auxiliary transport equipment required braking performance of the subject. According to the structural characteristics of the Practices fully enclosed wet multi-disc brake and its working principle. Through the detailed, In conformity with the supplementary we should design motor vehicles rubber-tyred car brake.Key words:Wet multi-disc brake;Braking torque;Disc spring目录第一章绪论 (1)1.1 课题背景 (1)1.2 国内外现状 (1)1.2.1 国外现状 (1)1.2.2 国内现状 (2)1.3 工程车辆制动器的发展方向 (3)1.4 湿式多盘制动器研究的意义 (4)第二章制动系统的制动器要求和制动器的比较 (5)2.1 制动器的类型和比较 (5)2.2.1 制动器的类型 (5)2.2.2 制动器的性能比较 (5)第三章湿式多盘制动器概述 (7)3.1 湿式多盘制动器的现状、种类及特点 (7)3.2 湿式多盘制动器结构特点及其工作原理 (8)3.3 湿式多盘制动器的工作原理 (8)3.4 湿式多盘制动器冷却方式及散热途径 (9)第四章抱轴式湿式多盘制动器的设计 (10)4.1 设计的原始数据 (10)4.2 汽车制动理论分析 (10)4.2.1 制动性能的概念 (10)4.2.2 制动器性能评价指标 (10)4.2.3 制动时车辆受力分析 (11)4.2.4 制动车辆制动效能 (13)4.2.5 制动器制动力的比例关系 (14)4.3 湿式多盘制动器的计算 (15)4.3.1 全封闭湿式多盘制动器的原始数据 (15)4.3.2 全封闭湿式多盘制动器的设计原则 (16)M的计算 (17)4.3.3 整车所需的最大制动力矩BT (18)4.3.4 前后桥制动器所需的力矩u4.3.5 前后桥制动器所需的制动力 (18)4.4 碟簧的计算及校核 (19)4.4.1 碟簧形式的选取 (19)4.4.2 碟簧的工作特点 (20)4.4.3 碟簧的种类 (20)4.4.3 复合碟簧的计算 (21)4.4.5 碟簧方案的选取 (22)4.4.6 碟簧方案的校核 (25)4.4.7 碟簧组设计方案的有关数据 (31)4.5 湿式多盘制动器摩擦材料的选择 (32)4.5.1 两种类型的摩擦材料 (32)4.5.2 结论 (32)4.6 花键的计算与校核 (33)4.6.1 花键的选择 (33)4.6.2 活塞上花键的参数计算与校核 (33)4.7 摩擦片选取及布置 (39)4.8.1 O 形密封圈的特点 (40)4.8.2 形密封圈对湿式多片制动器的影响 (41)4.9 湿式多盘制动器典型零件的设计与加工工艺 (41)第五章机械工程CAD制图规则 (45)第六章总结 (49)参考文献 (50)致谢 (51)附录 (52)英语文献 (1)中文翻译 (12)第一章绪论1.1 课题背景湿式多盘制动器具有制动力矩大、使用寿命长、抗衰退能力强、免维修等很多特点。
汽车制动系统相关论文
汽车构造汽车制动系统学生姓名黄蔚凯学号********院系工学院机械系专业机械设计制造及其自动化指导教师黄德中完成日期2013-4- 24汽车的制动系统及其优化摘要本论文主要对现代汽车刹车系统的设计原理、优缺点和发展方向进行了整理研究,鼓式刹车、盘式刹车以及对应的制动器类型一一归纳分析。
从结构特征、功能演变方面着手,着重剖析应用于现代汽车的各类制动装置,分析其结构特点,力学性能等。
然后应用专业知识,研究各种结构的受力情况,材料的性能特点,性价比等,并且由此得出各种功能的刹车系统在实际应用中的优缺点,推知其发展前景,进一步对刹车系统设计方面提出自己的见解。
论文素材信息量较大,所要表达的较多,但作为纸质文件很难面面俱到。
本论文主要包括几个重点,结构衍变、力学原理、性能特点、发展空间。
鉴于专业软件等知识方面的缺乏,图纸文字主要采用了阅读参考文献,联系专业知识的方法。
所得结论基本符合实情。
关键词:刹车系统;力;防抱死;前景Automobile brake system and optimizationABSTRACTThis paper mainly researches the modern automobile brake design principle, the advantages and disadvantages of the system and the development direction of automobile. I have a analyze and inductive of the brake drum, multiplediscbrake and the corresponding. Starting from structure, function evolution, all kinds of braking device mainly analysis used in modern automobile, and analyzes its structure characteristics, mechanical properties. Then apply the professional knowledge, force of various structure, performance characteristics, material price. And find the advantages and disadvantages of brake system and the various functions in practical application. Finally, we deduce that the prospects for development further put forward my own views on the brake system design.The material has a large amount of information. I want to express more, but I can’t give mature consideration to all aspects of these questions as a paper document. This paper mainly includes several key evolutions, structure, mechanical principle, characteristics, and development space. In view of the lack of professional software knowledge, documents mainly adopt the method of reading references, contact a professional knowledge. So that I can speak that the conclusions of this paper are true.KEY WORDS: brake system; force; ABS; foreground绪论人类的发展离不开衣食住行,对于出行,汽车自然是人们快速到达目的地的第一选择。
制动器原理
制动器原理制动器是一种用来减速或停止机械设备运动的装置,它在各种机械设备中起着至关重要的作用。
制动器的原理是通过摩擦、液压或电磁力来产生阻力,从而使机械设备减速或停止。
在本文中,我们将深入探讨制动器的原理及其工作过程。
制动器的原理主要包括摩擦制动、液压制动和电磁制动三种类型。
首先,我们来介绍摩擦制动的原理。
摩擦制动器通过施加一定的摩擦力来减缓或停止机械设备的运动。
它通常由制动盘、制动鼓和制动衬板组成。
当制动器工作时,制动衬板会与制动盘或制动鼓接触,并产生摩擦力,从而使机械设备减速或停止。
其次,液压制动是利用液体在封闭的管道中传递压力来产生制动力。
液压制动器通常由主缸、从缸和制动片组成。
当制动器工作时,主缸内的液体会传递到从缸中,从而推动制动片与制动盘接触,产生制动力,使机械设备减速或停止。
最后,电磁制动是利用电磁力产生制动力的一种制动方式。
电磁制动器通常由电磁铁、制动盘和制动片组成。
当电磁制动器通电时,电磁铁会产生磁力吸引制动片与制动盘接触,从而产生制动力,使机械设备减速或停止。
在实际应用中,不同类型的制动器根据机械设备的工作条件和要求选择不同的原理来实现制动效果。
例如,摩擦制动器适用于一些需要频繁制动的场合,液压制动器适用于大型机械设备,而电磁制动器适用于需要快速制动的场合。
总的来说,制动器的原理是通过摩擦、液压或电磁力来产生制动力,从而实现机械设备的减速或停止。
不同类型的制动器根据不同的工作原理和应用场合来选择,以确保机械设备的安全运行。
希望本文对制动器的原理有所帮助,谢谢阅读!。
认识制动器PPT模板
图12-11 双领蹄式制动器
4.双向双领蹄式制动器
双向双领蹄式制动器的两制动蹄采 用两个双活塞制动轮缸分别促动,无论 在前进制动还是倒车制动时,两制动蹄 都是领蹄,如图12-12所示。
本任务要求学生从制动器的分类、构造、工作 原理等方面来认识制动器。
1.1鼓式制动器
1.鼓式制动器的分类
按制动蹄促动装置(也称为张 开装置)不同,内张型鼓式制动器 可分为轮缸式制动器、凸轮式制动 器等。
轮缸式制动器的固定元件为制 动蹄和制动底板,旋转元件为制动 鼓。常见的轮缸式制动器构造如图 12-9所示。
汽车底盘构造与维修
COMPANY NAM友小张看到了,兴奋 地要开一下试试。小张开过一圈后将车倒入车库, 他觉得这辆车和自己的车相比,好像倒车时制动更 快更稳。他问小王这车的制动系统有什么特别之处, 小王表示不太清楚。
小张回家后便自己研究了一下,他的汽车采用的 制动器是单向自增力式制动器,而小王的汽车则采 用的双向自增力式制动器。
2.定钳盘式制动器
定钳盘式制动器的构造如图1215所示。定钳盘式制动器的制动盘和 车轮固装在一起,随车轮旋转。制动 块与制动钳装在一起,制动钳固装在 车桥上,跨置在制动盘两侧。
定钳盘式制动器制动时的稳定性 较好,但缺点是油缸较多,使制动钳 结构复杂、尺寸过大。
图12-15 定钳盘式制动器的构造
3.浮钳盘式制动器
1.盘式制动器的分类
根据其固定元件的不同,盘式制动器可分为钳盘式制动器和全盘 式制动器。钳盘式制动器广泛用于轿车和轻型货车。全盘式制动器只用 于少数汽车(主要是重型汽车)。此处重点介绍钳盘式制动器。
制动器的工作原理
制动器的工作原理
制动器是一种用于减速或停止运动物体的装置。
它常用于车辆、机械设备、电梯等领域。
制动器的工作原理基于摩擦力的产生和利用。
当制动器被激活时,摩擦片或制动鼓会与旋转的物体接触。
通过产生摩擦力,制动器对物体施加阻力,使其减速或停止运动。
制动器通常由以下几个核心部件组成:
1. 制动盘/制动鼓: 是与运动物体接触的部分,用于产生摩擦力。
2. 制动蹄/制动片: 固定在制动器上,与制动盘/制动鼓接触。
当制动器被激活时,制动蹄/制动片会与制动盘/制动鼓紧密贴合,产生摩擦力。
3. 制动操纵装置: 用于控制制动器的启动和关闭。
它可以是踏板、手柄、电子控制系统等。
制动器的工作过程可以分为以下几个步骤:
1. 刹车操纵: 操纵者通过制动操纵装置激活制动器。
2. 制动蹄/制动片接触: 制动器收到激活信号后,制动蹄/制动
片会向制动盘/制动鼓移动,并与其接触。
3. 摩擦力产生: 制动蹄/制动片与制动盘/制动鼓紧密贴合,形
成一对夹紧点。
随着旋转运动的持续,制动蹄/制动片和制动盘/制动鼓之间产生摩擦力。
4. 减速/停止: 摩擦力通过制动盘/制动鼓传递到运动物体,使其减速或停止运动。
5. 解除制动: 当刹车操纵松开时,制动器解除激活状态,制动蹄/制动片与制动盘/制动鼓分离,恢复到初始位置。
总结来说,制动器的工作原理是通过产生摩擦力来减速或停止运动物体。
它起着重要的安全作用,无论是在交通工具还是机械设备中。
制动器基础知识培训
02
制动器的结构与组成
制动盘
作用
制动盘是制动器中的主要摩擦元件, 通过与制动片摩擦产生制动力矩,使 车辆减速或停车。
材料
维护
定期检查制动盘的磨损情况,如磨损 严重应及时更换,同时保持制动盘的 清洁,防止污垢和油渍影响制动效果。
通常采用铸铁或合金钢制成,具有较 高的耐热性和耐磨性。
制动距离受到制动器制动力矩、 车辆重量、轮胎与地面之间的 摩擦系数以及行驶速度等因素 的影响。
制动距离越短,说明制动器的 性能越好,车辆的制动安全性 越高。
制动减速度
制动减速度是指车辆在制动过程中所达到的减速度值,也是衡量制动器性能的重要 参数。
制动减速度的大小直接影响到制动距离和制动稳定性。
在设计制动器时,需要根据车辆的行驶条件和制动要求来选择合适的制动减速度。
总结词
制动液泄漏是指制动液从制动系统泄漏出来,影响制动的正常工作。
详细描述
可能的原因包括制动油管老化、制动油封损坏等。排除方法包括更换老化的油管 、更换损坏的油封等。
THANKS
感谢观看
制动盘更换周期
一般情况下,每行驶6万公里应检查一次制动盘, 如有需要应及时更换。
制动钳的清洁与检查
制动钳清洁
定期清洁制动钳表面,去除油污和污垢。
制动钳检查
检查制动钳的固定螺栓是否松动,以及钳体是否有裂纹或损伤。
制动钳更换周期
一般情况下,每行驶8万公里应检查一次制动钳,如有需要应及 时更换。
05
常见故障与排除方法
制动力矩
制动力矩是制动器在制动过程中 产生的阻力矩,其大小直接影响
到制动效果。
制动力矩与制动器的摩擦力、制 动盘的半径和制动器的传动比等
制动器毕业论文
制动器毕业论文制动器毕业论文制动器是汽车中非常重要的一个部件,它直接关系到行车安全。
在汽车制动系统中,制动器起到减速和停车的作用,是保障驾驶员和乘客生命安全的关键部分。
本篇论文将深入探讨制动器的原理、分类、发展以及未来的趋势。
一、制动器的原理制动器的工作原理基于摩擦力和转动力的相互作用。
当驾驶员踩下制动踏板时,制动器会通过液压或机械传动将力量传递给制动盘或制动鼓,从而产生摩擦力。
摩擦力作用于车轮上,使车轮减速或停止转动,达到减速或停车的目的。
二、制动器的分类根据制动器的工作原理和结构,可以将制动器分为摩擦制动器和液压制动器两大类。
1. 摩擦制动器摩擦制动器是最常见的制动器类型,它通过摩擦片与制动盘或制动鼓之间的摩擦力来实现制动。
常见的摩擦制动器包括盘式制动器和鼓式制动器。
盘式制动器由制动盘、制动片和制动钳组成。
制动盘固定在车轮上,制动片则安装在制动钳内。
当制动踏板踩下时,制动钳会将制动片与制动盘紧密接触,产生摩擦力,从而减速或停车。
鼓式制动器由制动鼓、制动鼓衬和制动鼓钳组成。
制动鼓安装在车轮上,制动鼓衬则安装在制动鼓内。
当制动踏板踩下时,制动鼓衬会与制动鼓紧密接触,产生摩擦力,实现制动效果。
2. 液压制动器液压制动器是利用液体的压力传递力量,实现制动的一种制动器。
液压制动器主要包括液压制动器和气压制动器两种。
液压制动器是利用液体的压力传递制动力量的制动器。
它由制动主缸、制动助力器、制动踏板、制动管路和制动器组成。
当驾驶员踩下制动踏板时,制动主缸会产生一定的液压力,通过制动管路传递给制动器,从而实现制动效果。
气压制动器是利用气体的压力传递制动力量的制动器。
它主要应用于大型货车和客车上。
气压制动器由制动阀、制动气缸、制动踏板和制动管路组成。
当驾驶员踩下制动踏板时,制动阀会控制气缸内的气压,通过制动管路传递给制动器,实现制动效果。
三、制动器的发展随着汽车工业的发展,制动器也在不断创新和改进。
制动器的发展主要集中在以下几个方面:1. 材料的改进制动器的摩擦材料是影响制动效果的关键因素之一。
制动器的专业知识
制动器的专业知识关于制动器的专业知识在日常行车的过程中,最为常用的一项动作就是刹车,为了避免障碍物或者下坡时为了保持速度问题,都需用到汽车的制动系统,而实现这一切的动作的核心部件就是制动器。
我们最为常见的两种制动器为鼓式制动器和盘式制动器两种,下面就来为大家详细介绍一下这两种制动器。
1:鼓式制动器鼓式制动器的旋转元件是制动鼓,固定元件是制动蹄,制动时制动蹄在促动装置作用下向外旋转,外表面的摩擦片压靠到制动鼓的内圆柱面上,对鼓产生制动摩擦力矩。
凡对蹄端加力使蹄转动的装置统称为制动蹄促动装置,制动蹄促动装置有轮缸、凸轮和楔。
2:制动器根据动力辅助的方式不同,可以分为以下三种:以液压制动轮缸作为制动蹄促动装置的制动器称为轮缸式制动器;以凸轮作为促动装置的制动器称为凸轮式制动器;用楔作为促动装置的制动器称为楔式制动器。
其中我们最为常见的制动器就是轮岗式制动器。
鼓式制动器有内张型和外束型两种,依靠的都是摩擦的原理,由于造价便宜,鼓式制动器的应用非常普遍,但是它有很多的缺点:制动力稳定性差,不易于掌控;由于散热性能差,在制动过程中会聚集大量的热量;制动块和轮鼓在高温影响下较易发生极为复杂的变形,容易产生制动衰退和振抖现象,引起制动效率下降,等等,而盘式制动器就能改善一部分缺点。
随着盘刹的优势逐渐被认可,因此制动器越来越多的开始采用了盘式刹车。
注意事项注意一下,盘式刹车的优势:(1)盘式制动器无摩擦助势作用,制动力矩受摩擦系数的影响较小,即热稳定性好;(2)盘式制动器浸水后效能降低较少,而且只须经一两次制动即可恢复正常,即基本不存在水衰退问题;(3)在输出相同制动力矩的情况下,盘式制动器尺寸和质量一般较小;(4)制动盘沿厚度方向的热膨胀量极小,不会像制动鼓的热膨胀那样使制动器间隙明显增加而导致制动踏板行程过大;(5)较容易实现间隙自动调整,其他维修作业也较简便。
在这要提醒一下各位车主不管对汽车有多么的了解,还是得定期给汽车做保养,才能保证汽车在关键的时刻不会抛锚在路上。
鼓式制动器的设计计算
第1章绪论1.1课题研究背景和意义制动系统是保证行车安全非常重要的一个系统,不仅可以使行驶中的汽车减速,还能够保证停车后的汽车能停在原地不动。
由此可见,汽车制动系对汽车行驶安全性,停车可靠性以及运输经济效益起着重要的作用。
随着社会的发展,直接促使高速公路的发展,因此车速的提高以及车辆密度的日益增大,汽车制动系也越来越重要。
本次毕业设计将通过对轿车鼓式制动器的深入学习和设计实践,主要是对轿车鼓式制动器的零部件结构选型及设计计算,可以更好地学习并掌握现代汽车零部件结构与设计计算的相关知识和方法。
进一步熟悉轿车鼓式制动器的构造和工作原理,学会在工作中积累经验,巩固、补充、扩大知识面,提高自身解决和分析实际问题的能力,并且对于我即将进入社会工作都具有非常重要的意义。
1.2制动器研究现状汽车在行驶过程中经常需要频繁的进行制动操作,由于制动性能的好坏直接决定着交通和人身安全,所以也使得制动性能作为车辆非常重要的性能之一,汽车设计制造和使用部门的重要任务是改善汽车的制动性能。
当车辆制动时,由于车辆受到与行驶方向相反的外力,从而使汽车的速度逐渐减小直到车辆停止,对这一过程中车辆受力情况的分析有助于制动器的分析和设计,因此制动过程受力情况分析是车辆试验和设计的基础,由于这一过程较为复杂,因此一般在实际中只能建立简化模型分析,通常人们主要从以下三个方面来对制动过程进行分析和评价。
1、制动效能:即制动距离与制动减速度;2、制动效能的恒定性:即抗热衰退性;3、制动时汽车的方向稳定性;目前,对于整车制动系的研究不易直接测量,因此关于制动系的实验均通过间接测量得到。
当汽车在道路上行驶时,其车轮与地面的作用力是汽车运动变化的根据,在汽车道路试验中,如果能够方便地测量出车轮上扭矩的变化,则可为汽车整车制动器性能研究提供更全面的试验数据和性能评价。
1.3课题研究内容1、具有良好的制动效能2、具有良好的制动效能的稳定性3、制动时汽车操纵稳定性好4、制动效能的热稳定性好汽车制动器的设计是一项综合性、系统性的设计,它包括制动系统的整体设计和零件设计,设计要求中不仅体现了对整体的要求,还有对各零件各自性能的要求。
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黑龙江工程学院本科生毕业设计 1 第一章绪论 1.1 课题研究目的和意义从汽车诞生时起,车辆制动系统在车辆的安全方面就扮演着至关重要的角色。
近年来,随着车辆技术的进步和汽车行驶速度的提高,这种重要性表现得越来越明显。
它不仅是衡量汽车好坏的一个指标,重要的是它还关系到乘车人员的生命安全问题。
在选购汽车方面客户也比较看重此项的好坏,所以研究制动系统对于开拓市场,增加汽车销量也有重要作用。
汽车制动系统种类很多,形式多样。
传统的制动系统结构型式主要有机械式、气动式、液压式、气—液混合式。
它们的工作原理基本都一样,都是利用制动装置,用工作时产生的摩擦热来逐渐消耗车辆所具有的动能,以达到车辆制动减速,或直至停车的目的。
捷达王CT作为轿车,要求制动系统制动平顺,制动距离更短,制动过程中避免因制动效能过高而导致的车轮抱死的情况,满足汽车的安全性和乘员舒适性,因此制动系统的良好设计有利于提高汽车的整体性能。
汽车制动系是汽车底盘上的一个重要系统,它是制约汽车运动的装置,使汽车以适当的减速度降速行驶直至停车。
在下坡行驶时,使汽车保持适当的稳定车速。
它还使汽车能可靠的停靠在原地或坡道上。
汽车的制动性能直接影响汽车的行驶安全性。
随着公路业的迅速发展和车流密度的日益增大,人们对安全性、可靠性要求越来越高,为保证人身和车辆的安全,必须为汽车配备十分可靠的制动系统。
所以研究制动系统有着非常重要的意义。
1.2 课题研究现状及发展趋势1)制动控制系统的历史最原始的制动控制只是驾驶员操纵一组简单的机械装置向制动器施加作用力,这时的车辆的质量比较小,速度比较低,机械制动虽已满足车辆制动的需要,但随着汽车自质量的增加,助力装置对机械制动器来说已显得十分必要。
这时,开始出现真空助力装置。
1932年生产的质量为2860kg的凯迪拉克V16车四轮采用直径419.1mm的鼓式制动器,并有制动踏板控制的真空助力装置。
林肯公司黑龙江工程学院本科生毕业设计 2 也于1932年推出V12轿车,该车采用通过四根软索控制真空加力器的鼓式制动器。
随着科学技术的发展及汽车工业的发展,尤其是军用车辆及军用技术的发展,车辆制动有了新的突破,液压制动是继机械制动后的又一重大革新。
Duesenberg Eight车率先使用了轿车液压制动器。
克莱斯勒的四轮液压制动器于1924年问世。
通用和福特分别于1934年和1939年采用了液压制动技术。
到20世纪50年代,液压助力制动器才成为现实。
20世纪80年代后期,随着电子技术的发展,世界汽车技术领域最显著的成就就是防抱制动系统(ABS)的实用和推广。
ABS集微电子技术、精密加工技术、液压控制技术为一体,是机电一体化的高技术产品。
它的安装大大提高了汽车的主动安全性和操纵性。
防抱装置一般包括三部分:传感器、控制器(电子计算机)与压力调节器。
传感器接受运动参数,如车轮角速度、角加速度、车速等传送给控制装置,控制装置进行计算并与规定的数值进行比较后,给压力调节器发出指令。
2)制动控制系统的现状当考虑基本的制动功能量,液压操纵仍然是最可靠、最经济的方法。
即使增加了防抱制动(ABS)功能后,传统的“油液制动系统”仍然占有优势地位。
但是就复杂性和经济性而言,增加的牵引力控制、车辆稳定性控制和一些正在考虑用于“智能汽车”的新技术使基本的制动器显得微不足道。
传统的制动控制系统只做一样事情,即均匀分配油液压力。
当制动踏板踏下时,主缸就将等量的油液送到通往每个制动器的管路,并通过一个比例阀使前后平衡。
而ABS或其他一种制动干预系统则按照每个制动器的需要时对油液压力进行调节。
目前,车辆防抱制动控制系统(ABS)已发展成为成熟的产品,并在各种车辆上得到了广泛的应用,但是这些产品基本都是基于车轮加、减速门限及参考滑移率方法设计的。
方法虽然简单实用,但是其调试比较困难,不同的车辆需要不同的匹配技术,在许多不同的道路上加以验证;从理论上来说,整个控制过程车轮滑移率不是保持在最佳滑移率上,并未达到最佳的制动效果。
滑移率控制的难点在于确定各种路况下的最佳滑移率,另一个难点是车辆速度的测量问题,它应是低成本可靠的技术,并最终能发展成为使用的产品。
对以滑移率为目标的ABS而言,控制精度并不是十分突出的问题,并且达到高精度的控制也比较困难;因为路面及车辆运动状态的变化很大,多种干扰影响较大,黑龙江工程学院本科生毕业设计 3 所以重要的问题在于控制的稳定性,即系统鲁棒性,应保持在各种条件下不失控。
防抱系统要求高可靠性,否则会导致人身伤亡及车辆损坏。
因此,发展鲁棒性的ABS控制系统成为关键。
现在,多种鲁棒控制系统应用到ABS的控制逻辑中来。
除传统的逻辑门限方法是以比较为目的外,增益调度PID控制、变结构控制和模糊控制是常用的鲁棒控制系统,是目前所采用的以滑移率为目标的连续控制系统。
模糊控制法是基于经验规则的控制,与系统的模型无关,具有很好的鲁棒性和控制规则的灵活性,但调整控制参数比较困难,无理论而言,基本上是靠试凑的方法。
然而对大多数基于目标值的控制而言,控制规律有一定的规律。
车轮的驱动打滑与制动抱死是很类似的问题。
在汽车起动或加速时,因驱动力过大而使驱动轮高速旋转、超过摩擦极限而引起打滑。
此时,车轮同样不具有足够的侧向力来保持车辆的稳定,车轮切向力也减少,影响加速性能。
由此看出,防止车轮打滑与抱死都是要控制汽车的滑移率,所以在ABS的基础上发展了驱动防滑系统(ASR)。
ABS只有在极端情况下(车轮完全抱死)才会控制制动,在部分制动时,电子制动使可控制单个制动缸压力,因此反应时间缩短,确保在任一瞬间得到正确的制动压力。
近几年电子技术及计算机控制技术的飞速发展为EBS的发展带来了机遇。
德国自20世纪80年代以来率先发展了ABS/ASR系统并投入市场,在EBS的研究与发展过程中走到了世界的前列。
3)制动控制系统的发展今天,ABS/ASR已经成为欧美和日本等发达国家汽车的标准设备。
车辆制动控制系统的发展主要是控制技术的发展。
一方面是扩大控制范围、增加控制功能;另一方面是采用优化控制理论,实施伺服控制和高精度控制。
经过了一百多年的发展,汽车制动系统的形式已经基本固定下来。
随着电子,特别是大规模、超大规模集成电路的发展,汽车制动系统的形式也将发生变化。
如凯西-海斯(K-H)公司在一辆实验车上安装了一种电-液(EH)制动系统,该系统彻底改变了制动器的操作机理。
通过采用4个比例阀和电力电子控制装置,K-H公司的EBM就能考虑到基本制动、ABS、牵引力控制、巡航控制制动干预等情况,而不需另外增加任何一种附加装置。
EBM系统潜在的优点是比标准制动器能更加有效地分配基本制动力,从而使制动距离缩短5%。
一种完全无油液、完全的电路制动BBW(Brake-By-Wire)的开发使传统的液压制动装置成为历史。
4) 全电路制动(BBW)黑龙江工程学院本科生毕业设计 4 BBW是未来制动控制系统的L发展方向。
全电制动不同于传统的制动系统,因为其传递的是电,而不是液压油或压缩空气,可以省略许多管路和传感器,缩短制动反应时间。
全电制动的结构如图2所示。
其主要包含以下部分:(a)电制动器。
其结构和液压制动器基本类似,有盘式和鼓式两种,作动器是电动机;(b)电制动控制单元(ECU)。
接收制动踏板发出的信号,控制制动器制动;接收驻车制动信号,控制驻车制动;接收车轮传感器信号,识别车轮是否抱死、打滑等,控制车轮制动力,实现防抱死和驱动防滑。
由于各种控制系统如卫星定位、导航系统,自动变速系统,无级转向系统,悬架系统等的控制系统与制动控制系统高度集成,所以ECU还得兼顾这些系统的控制;(c)轮速传感器。
准确、可靠、及时地获得车轮的速度;(d)线束。
给系统传递能源和电控制信号;(e)电源。
为整个电制动系统提供能源。
与其他系统共用。
可以是各种电源,也包括再生能源。
从结构上可以看出这种全电路制动系统具有其他传统制动控制系统无法比拟的优点:(a)整个制动系统结构简单,省去了传统制动系统中的制动油箱、制动主缸、助力装置。
液压阀、复杂的管路系统等部件,使整车质量降低;(b)制动响应时间短,提高制动性能;(c)无制动液,维护简单;(d)系统总成制造、装配、测试简单快捷,制动分总成为模块化结构;(e)采用电线连接,系统耐久性能良好;(f)易于改进,稍加改进就可以增加各种电控制功能。
全电制动控制系统是一个全新的系统,给制动控制系统带来了巨大的变革,为将来的车辆智能控制提供条件。
但是,要想全面推广,还有不少问题需要解决:电制动控制系统首先用在混合动力制动系统车辆上,采用液压制动和电制动两种制动系统。
这种混合制动系统是全电制动系统的过渡方案。
由于两套制动系统共存,使结构复杂,成本偏高。
随着技术的进步,上述的各种问题会逐步得到解决,全电制动控制系统会真正代替传统的以液压为主的制动控制系统。
5) 结论综上所述,现代汽车制动控制技术正朝着电子制动控制方向发展。
全电制动控制因其巨大的优越性,将取代传统的以液压为主的传统制动控制系统。
同时,黑龙江工程学院本科生毕业设计 5 随着其他汽车电子技术特别是超大规模集成电路的发展,电子元件的成本及尺寸不断下降。
汽车电子制动控制系统将与其他汽车电子系统如汽车电子悬架系统、汽车主动式方向摆动稳定系统、电子导航系统、无人驾驶系统等融合在一起成为综合的汽车电子控制系统,未来的汽车中就不存在孤立的制动控制系统,各种控制单元集中在一个ECU中,并将逐渐代替常规的控制系统,实现车辆控制的智能化。
但是,汽车制动控制技术的发展受整个汽车工业发展的制约。
有一个巨大的汽车现有及潜在的市场的吸引,各种先进的电子技术、生物技术、信息技术以及各种智能技术才不断应用到汽车制动控制系统中来。
同时需要各种国际及国内的相关法规的健全,这样装备新的制动技术的汽车就会真正应用到汽车的批量生产中。
1.3 汽车制动系的设计要求本设计研究的主要内容:设计完成汽车制动系统,包括制动系统的类型选择、总体布置形式,制动系统各零部件的结构设计和性能分析。
设计要求:(1)各项性能指标除应满足设计任务书的规定和国家要求、法规制定的有关要求外,也要考虑到我的制动系统应符合现在国内汽车市场的低成本和高性能的要求。
(2)具有足够的制动效能,包括行车制动效能和驻车制动效能。
行车制动效能是由在一定的制动初速度下及最大踏板力下的制动减速器和制动距离两项指标来评定的。
制动距离直接影响着汽车的行驶安全性。
(3)工作可靠。
为此,设计两套系统:行车制动系统和驻车制动系统,且它们的驱动机构是独立的,而行车制动装置的制动驱动机构至少应有两套独立的管路,当其中一套失效时,另一套应保证汽车制动效能不低于正常值的30%;驻车制动装置应采用工作可靠的机械式制动驱动机构。