本科毕业论文-—中型货车鼓式制动器设计

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鼓式制动器设计

鼓式制动器设计

鼓式制动器设计
设计说明书:鼓式制动器设计
第一部分:引言
引言部分介绍了鼓式制动器的作用和设计的背景,解释了为何需要设
计新的鼓式制动器,并概述了本文档的结构和目标。

第二部分:设计要求
设计要求部分列出了鼓式制动器设计的主要目标和性能要求。

这些要
求主要包括制动力、制动效率、制动稳定性、耐久性等方面的要求。

同时,还需要考虑到制动器的重量、尺寸、成本等因素。

第三部分:结构设计
结构设计部分包括制动器的整体结构设计和各个部件的详细设计。

其中,整体结构设计需要考虑到制动器的安装位置和方式,以及与车辆其他
部件的配合关系。

各个部件的设计需要考虑到材料的选择、尺寸的确定、
加工工艺等因素。

第四部分:工作原理
工作原理部分详细介绍了鼓式制动器的工作原理。

包括制动器的构成、制动材料的摩擦特性、制动力的产生机制等内容。

同时,还需要考虑到制
动过程中的热量产生和传递机制,以确保制动器的稳定性和耐久性。

第五部分:性能评估
性能评估部分对鼓式制动器的主要性能进行评估。

主要包括制动力、制动效率、制动稳定性、耐久性等方面的测试和分析。

需要设计相应的测试方法和评估标准,以确保设计的鼓式制动器能够满足要求。

第六部分:结论
结论部分对整个设计过程进行总结,评价了设计的鼓式制动器的优缺点,并提出了进一步改进的建议。

同时,还需要总结设计过程中的经验和教训,以便在将来的鼓式制动器设计中能够有所借鉴。

某中型卡车后轮鼓式制动器设计

某中型卡车后轮鼓式制动器设计

毕业设计(论文)某中型卡车后轮鼓式制动器设计完成日期年月日摘要我这次的研究课题是鼓式制动器,首先要知道汽车制动器在当今社会的发展状况,了解各类型的的鼓式制动器的的零部件的构造和它运作时的方式及作用的原理。

通过这次课题我要充分的了解鼓式制动器组成,翻阅大量的有关该类型的资料,使这次的研究课题能有大量的题前参考价值和足够的可行方案。

同时,在这的设计中我要有合理的安排。

通过比较和选择筛选出符合我所要设计的鼓式制动器结构形式。

其次,根据这次的课题所有的福田中卡的汽车的参数和对相关各方面的要求,来选择我所设计的制动器的主要数据和要求。

这些参数将使我更加的了解这方面的知识同时也使我的设计将更加的饱满。

根据鼓式制动器结构特点,我将在这次的设计中对各个结构的参数进行大量的计算。

这些计算会使我在各制动缸的直径和他们所需的容积上有较多的掌握,同时,在踏板行程上也有较好的把握以及让这次设计更加的合理可行。

本次设计中我还要对我所设计的制动器的各个主要的结构零部有正确合理的选择和分配,这其中就有各个主要零部件的的支撑方式选择以及课题中所需要的制动轮缸和摩擦材料的选择,所研究对象的间隙的调整方式的选择的,通过这些选择来进行我所需要的设计。

结合以上综述,通过使用绘图软件来绘制制动器总装配图和制动器的主要零件图,来完成这次课题设计中汽车所需要的结构特点,和人们对其操作上所需要的性能要求。

关键词:汽车鼓式制动器;结构特点;性能要求;制动力AbstractThis drum brake is the main research subjects, the first thing to know the car brake of the present development situation, grasp main structure and working principle of automotive drum brakes. Through this topic I want to fully understand the composition of drum brake, read a lot of information on the type, satisty the need of the design for the following. At the same time, in the design of this I want to have a reasonable arrangement.Analysis and choose to comply with all I have to design the drum brake structure. Fukuda, secondly, according to the given topic card in the vehicle parameters, and performance requirements, to select the main parameters of brake. These parameters will make me more understand this knowledge at the same time to make my design will be more full.According to the structural characteristics of drum brake, also increased the design calculation of hydraulic brake drive structure, the calculation will make me in all the diameter of the cylinder and the volume they need more to master, at the same time, also have a good grasp on the pedal stroke and make the design more reasonable.I also want to my design in the design of the brake of the main structure of are correct and reasonable selection and distribution, including brake drums, brake shoe, brake plate, support way choice of brake shoe, brake wheel cylinder, selection of friction materials, the design of the choice of the ways of the adjustment of the brake clearance.Combining the above review, through the use of Auto CAD software to draw general assembly drawing of brake and brake's main parts graph, achieve the function of Auto brake and satisfying control performance.Key words: automotive drum brakes; Structure characteristics; Performance requirements; Braking forceKey Words: drum brake, structure characteristics, performance requirements, power system目录摘要................................................................................................................................................... Abstract .. (I)1 绪论 01.1 课题概述 01.1.1 题目背景 01.1.2 课题研究的意义 01.1.3 国内外相关研究情况 01.2 鼓式制动系的概述 01.2.1 制动器的功用 01.2.2 制动系统的工作原理 (1)2 鼓式制动器结构形式及选择 (2)3 制动器的主要参数及选择 (4)3.1 制动力与制动力分配系数 (4)3.2 同步附着系数 (8)3.3 制动器最大制动力矩 (8)3.4 主要结构参数与摩擦系数 (9)3.4.1 制动鼓内径D (9) (10)3.4.3 摩擦衬片起始角F作用线的距离a (10)3.4.4 制动器中心到张开力3.4.5 制动蹄支承点位置坐标c和k (10)3.4.6 衬片摩擦系数f (10)3.5 热容量和温升的核算 (10)3.6 行车制动效能计算 (11)4 主要零部件的结构设计 (12)4.1 制动鼓 (12)4.2 制动蹄 (13)4.3 制动底板 (13)4.4 制动蹄的支承 (13)4.5 制动轮缸 (13)4.6 摩擦材料 (13)4.7 间隙的调整方法 (14)5 液压制动驱动机构的设计计算 (15)6 结论 (17)致谢 (18)参考文献 (19)1 绪论1.1 课题概述1.1.1 题目背景汽车问世百余多年期间,特别是从大产量生产的汽车产品和汽车行业,汽车在这段时间里发展的极为迅猛,汽车的各种种类和运作方法也有许多种,而且性能也在不断地提升,不断地更新来满足人们对其的需求和运用。

鼓式制动器毕业设计论文

鼓式制动器毕业设计论文

1.课题研究的目的及意义汽车的设计与生产涉及到许多领域,其独有的安全性、经济性、舒适性等众多指标,也对设计提出了更高的要求。

汽车制动系统是汽车行驶的一个重要主动安全系统,其性能的好坏对汽车的行驶安全有着重要影响。

随着汽车的形式速度和路面情况复杂程度的提高,更加需要高性能、长寿命的制动系统。

其性能的好坏对汽车的行驶安全有着重要影响,如果此系统不能正常工作,车上的驾驶员和乘客将会受到车祸的伤害。

汽车是现代交通工具中用得最多、最普遍、也是运用得最方便的交通工具。

汽车制动系统是汽车底盘上的一个重要系统,它是制约汽车运动的装置,而制动器又是制动系中直接作用制约汽车运动的一个关键装置,是汽车上最重要的安全件。

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、可靠性的要求越来越高,为保证人身和车辆安全,必须为汽车配备十分可靠的制动系统。

车辆在形式过程中要频繁进行制动操作,由于制动性能的好坏直接关系到交通和人身安全,因此制动性能是车辆非常重要的性能之一,改善汽车的制动性能始终是汽车设计制造和使用部门的重要任务。

现代汽车普遍采用的摩擦式制动器的实际工作性能是整个制动系中最复杂、最不稳定的因素,因此改进制动器机构、解决制约其性能的突出问题具有非常重要的意义。

2.汽车制动器的国内外现状及发展趋势对制动器的早期研究侧重于试验研究其摩擦特性,随着用户对其制动性能和使用寿命要求的不断提高,有关其基础理论与应用方面的研究也在深入进行。

目前,汽车所用的制动器几乎都是摩擦式的,可分为鼓式和盘式两大类。

盘式制动器被普遍使用。

但由于为了提高其制动效能而必须加制动增力系统,使其造价较高,故低端车一般还是使用前盘后鼓式。

汽车制动过程实际上是一个能量转换过程,它把汽车行驶时产生的动能转换为热能。

高速行驶的汽车如果频繁使用制动器,制动器因摩擦会产生大量的热量,使制动器温度急剧升高,如果不能及时的为制动器散热,它的效率就会大大降低,影响制动性能,出现所谓的制动效能热衰退现象。

鼓式制动器毕业设计

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鼓式制动器在智能交通系统中的应用前景和挑战
应用前景:鼓式制动器在智能交通系统中具有广泛的应用前景,如自 动驾驶、智能交通管理等。
挑战:鼓式制动器在智能交通系统中的应用面临着技术、成本、安全 等方面的挑战。
技术挑战:需要解决鼓式制动器在智能交通系统中的稳定性、可靠性、 响应速度等方面的问题。
成本挑战:需要降低鼓式制动器的制造成本,提高其在智能交通系统 中的竞争力。
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优化制动器材料:提高耐磨性,降 低热衰退
优化制动器散热设计:提高散热效 率,降低热衰退
鼓式制动器设计评估方法
制动力评估:计算制动力大小,确保满足车辆制动需求 热负荷评估:计算制动器温度,确保不会因过热导致制动失效 磨损评估:计算制动器磨损量,确保使用寿命满足要求 噪音评估:计算制动器噪音,确保不会因噪音过大影响驾驶体验
铝合金鼓式制动器:重量轻,散热性能好,但强度和耐磨性相对较差 碳纤维鼓式制动器:重量极轻,散热性能极佳,但成本较高,耐磨性一 般 陶瓷鼓式制动器:耐磨性极佳,重量轻,但成本较高,散热性能一般
新型材料的鼓式制动器的研发和应用
碳纤维复合材料:轻量化、高 强度、耐高温
陶瓷材料:耐磨损、耐高温、 耐腐蚀
钛合金材料:轻量化、高强度、 耐腐蚀
鼓式制动器的装配技术要求和方法
装配前检查: 确保零件清洁、
无损伤
装配顺序:按 照图纸要求进
行装件之间的
配合精度
装配质量:确 保装配质量符
合要求
装配完成后的 检查:检查装 配是否正确, 有无漏装、错
装等问题
鼓式制动器的质量检测和控制方法
性能测试:进行制动性能测 试,如制动距离、制动力等
制动稳定性要求

鼓式制动器毕业设计

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毕业设计说明书题目:轿车后轮制动器的设计学院(直属系):交通与汽车工程学院年级、专业: 2017级车辆工程1目录摘要 (4)1 绪论 (7)1.1概述 (7)1.2制动器研究现状和进展 (7)1.3制动器的设计意义 (8)2 制动器类型及方案的选择 (9)2.1 盘式制动器 (9)2.2 鼓式制动器 (9)2.3 制动器型式及方案的确定 (14)3制动系的主要参数的选择 (15)3.1理想的前、后制动力分配曲线 (15)3.2制动力分配系数与同步附着系数的确定 (16)3.3 制动力分配的合理性分析 (18)4制动器的设计计算 (24)4.1鼓式制动器主要参数的确定 (24)4.2 蹄片上力矩的计算 (26)4.3制动器效能因数 (32)4.4 制动器制动力的计算 (32)4.5 驻车制动的计算 (33)4.6 摩擦片磨损特性的计算 (35)4.6.1 比能量耗散率的计算 (35)4.7制动蹄支承销剪切应力的计算 (37)5 制动效能的评价 (39)5.1 制动减速度 (39)5.2 制动距离 (39)5.3 制动效能的稳定性 (40)6 液压操纵机构的设计 (41)6.1 工作轮缸的工作容积 (41)6.2 制动主缸的工作直径与工作容积 (41)6.3 制动踏板力与制动踏板行程的校核 (41)7 鼓式制动器的优化设计 (43)7.1 设计变量 (43)7.2 目标函数的建立 (43)7.3 建立约束函数 (43)7.4 优化求解 (44)7.5 优化结果 (45)8 制动器主要零部件的结构设计 (47)8.1 制动鼓的结构设计 (47)8.2 制动蹄的结构设计 (47)8.3 摩擦衬片的结构设计 (48)8.4 制动底板的结构设计 (48)8.5 支承形式的设计 (49)8.6 制动轮缸 (49)8.7 蹄与鼓之间的间隙调整装置 (49)9结论 (51)总结与体会 (52)致谢 (53)参考文献 (54)附录一 (55)附录二 (57)轿车后轮制动器的设计摘要制动系的功能是使汽车减速停车,在下坡行驶时稳定车速以及使汽车能可靠地驻留在平地或一定角度的坡道上。

鼓式制动器设计与研究讲解

鼓式制动器设计与研究讲解

毕业设计报告(论文)报告(论文)题目:汽车鼓式制动关键部位研究作者所在系部:机械工程系作者所在专业:机械设计制造及其自动化作者所在班级:B10112作者姓名:甄宗建作者学号:20104011224指导教师姓名:韩书葵完成时间:2014年6月北华航天工业学院教务处北华航天工业学院本科生毕业设计(论文)原创性及知识产权声明本人郑重声明:所呈交的毕业设计(论文)汽车鼓式制动关键部位研究甄宗建是本人在指导教师的指导下,独立进行研究工作取得的成果。

除文中已经注明引用的内容外,本设计(论文)不含任何其他个人或集体已经发表或撰写过的作品或成果。

对本设计(论文)的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。

因本毕业设计(论文)引起的法律结果完全由本人承担。

本毕业设计(论文)成果归北华航天工业学院所有。

本人遵循北华航天工业学院有关毕业设计(论文)的相关规定,提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本。

本人同意北华航天工业学院有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以营利为目的的前提下,可以公布非涉密毕业设计(论文)的部分或全部内容。

特此声明毕业设计(论文)作者:甄宗建指导教师:韩书葵2014年06月09日2014年06月09日摘要本论文主要研究了汽车鼓式制动器的关键部位,希望得到一些技术上的突破。

首先,从图书馆借阅鼓式制动器的资料,全面了解鼓式制动器的结构。

接着,用PRO/E软件绘制出制动器的制动蹄、摩擦片的三维模型。

绘制好了各个零件,再利用三维软件的装配功能,将所有的零件装配在一起,得到总的装配图。

最后,先建立PRO/E软件和ANSYS软件之间的连接,接着利用ANSYS软件里的Workbench模块进行有限元分析。

对导入的三维模型进行参数设置、网格划分、加载荷和求解,得出分析结果。

关键字:鼓式制动器,有限元分析,网格划分。

【精品毕设】鼓式制动器毕业

【精品毕设】鼓式制动器毕业

附表4河南工程学院本科毕业设计(论文)开题报告二、国内外文献综述(可另附页)1、具体内容:为了完成本课题的预期目标,需要了解课题的研究背景和相关文献资料。

通过各种渠道大量搜集有关本课题的资料信息,查阅国内外参考文献20多篇,其中外文文献不少于2篇,查看有关汽车鼓式制动器设计的相关理论知识,并认真阅读《汽车工程手册》、《汽车理论》、《汽车构造》、《机械设计》等书籍,对汽车鼓式制动器的结构、性能特征以及现阶段存在的问题进行了解。

对鼓式制动器的结构型式进行选择;根据整车参数,设计鼓式制动器各参数的具体数值,包括制动鼓、制动底板、制动轮缸等主要部件的设计;对汽车制动性能有着重要影响的制动系参数有:制动力及其分配系数、同步附着系数、制动强度、附着系数利用率、最大制动力矩、利用附着系数、制动效率、制动器因数、制动蹄因数等。

鼓式制动器的结构参数有制动鼓直径D或半径R、制动蹄摩擦衬片的包角β、制动蹄摩擦衬片宽度b、摩擦衬片起始角β0、张开力P的作用线至制动器中心的距离α、制动蹄支销中心的坐标位置κ与с及摩擦片摩擦系数。

汽车制动性能的可靠与否,直接影响到汽车行使的安全和其他使用性能的发挥。

重大交通事故往往与制动距离太长、紧急制动时发生侧滑等情况有关,因此,汽车的制动性很重要。

汽车的制动性主要由三方面来评价:1)、制动效能,即制动距离与减速度。

指在良好路面上,汽车以一定初速(现在一般是80m/s)制动到停车的制动距离或制动时汽车的减速度。

它是制动性能最基本的评价指标;2)、制动效能的恒定性,即抗热衰退性能。

制动过程实际是把汽车行驶的动能通过制动器吸收转换为热能,因此,制动器温度升高后能否保持在冷状态时的制动效能,是设计制动器是要考虑的一个重要问题。

此外,还有涉水行使后,制动器还存在水衰退问题;3)、制动时汽车的方向稳定性,即制动时汽车不发生跑骗、侧滑以及失去转向能力的性能。

制动时的方向稳定性常用制动时汽车按给定路径行使能力来评价。

鼓式制动器毕业设计

鼓式制动器毕业设计
I
月 21 年 0102 1120708061 班)2(辆车 70 程工辆车 钊前霍 丰陈
计设统系动制式鼓轮后车汽 �目
�期 日 �师教导指 �号 学 �名 姓 �级 班 �业 专 题
�文 论�计 设 业 毕 院 学 工
II
81 .......................... 算计性特损磨的�块衬�片衬擦摩 6.6 81 .............................................. S 离距动制 5.6 71 .................................. 性定稳向方的车汽时动制 4.6 71 ........................................ 性定恒的能效动制 3.6 71 ................................................ 能效动制 2.6 71 ........................................ 标指价评能性动制 1.6 71 ............................................. 析分能性动制 章 6 第 51 .................................... 程行板踏与力板踏动制 3.5 41 .............................. 算计计设积容作工与缸主动制 2.5 41 .................... 算计计设的积容作工与径直缸轮动制轮后 1.5 41 ............................... 算计计设的构机动驱动制压液 章 5 第 11 .......................................... 算计关有器动制 2.4 01 .................................... 值数参要主的统系动制 1.4 01 ........................... 择选其及值数参要主统系动制式鼓 章 4 第 9 ................................................. 缸轮动制 5.3 8 ................................................. 板底动制 4.3 8 ................................................... 蹄动制 3.3 7 ................................................... 鼓动制 2.3 7 ................................................. 料材擦摩 1.3 7 ............................ 计设构结的件部零要主器动制式鼓 章 3 第 5 ................................... 案方计设的缸主动制压液 7.2 4 ........................................... 器动制式蹄从领 6.2 3 ................................... 析分案方体整器动制式鼓 5.2 3 ............................................. 构结的器动制 4.2 3 ............................................. 类分的系动制 3.2 3 ............................................. 用作的系动制 2.2 3 ....................................... 成组的统系动制车汽 1.2 3 ............................................. 析分案方体总 章2第 2 ..................................... 求要计设统系动制次本 4.1 2 ................................. 标目的到达应统系动制次本 3.1 2 ....................................... 状现究研的统系动制 2.1 1 ....................................... 义意计设的统系动制 1.1 1 ............................................ 析分状现及况概 章 1 第 1 ............................................................. 言引

毕业设计8t载货汽车后桥鼓式制动器及其控制系统的设计

毕业设计8t载货汽车后桥鼓式制动器及其控制系统的设计

8t载货汽车后桥鼓式制动器及其控制系统的设计摘要汽车制动系是用以强制行驶中的汽车减速或停车,使下坡形式的汽车的车速保持稳定以及使已停使的汽车在原地(包括在斜坡上)驻留不动的机构。

随着高速公路的发展和车速的提高及车流密度的日益增大,为了保证行车安全,汽车制动系的工作可靠性显得日益重要,也只有制动性能良好,制动系工作可靠的汽车,才能充分发挥其动力性能。

本设计是轻型货车的制动系设计,经过查资料和参考以往的设计,采用液压为动力源的行车制动和以人力手动机械式的驻车车制动.行车制动采用鼓式制动器驻车制动采用附装在后轮上的。

即行车制动和驻车制动同用一套制动蹄片和制动鼓。

它的特点是可以减少制动系所占的空间,使其总体结构简化,并且在后轮行车制动失效时驻车车制动可以充当刹车,使其安全性能更高。

关键词:轻型载货车,制动器,设计Design of bridge of drum brake andcontrol system of 8t truck rearABSTRACTAutomotive brake system is used to force the moving car slow down or stop, so that the car's speed downhill form stable and to have stopped the car in place (including the slope) resides not move the body. With the development of highway and the speed increases and increasing traffic density, in order to ensure traffic safety, vehicle brake system operational reliability is becoming increasingly important, and only the brake good, reliable car brake system, can fully play its dynamic performance.The design is light truck brake system design, through to find information and reference the previous design, the use of hydraulic brake for the power source and the human hand mechanical parking brake. Brake drum brake used in brake attached to the rear wheel using the. The brake and parking brake with a set of brake shoes and brake drums. It can reduce the braking system is characterized by the amount of space, so the overall structure is simplified, and the failure of the rear brake parking brake can act as a brake to secure higher performance.Key words:light trucks,brake,design摘要 (1)ABSTRACT (2)第一章制动系概述 (6)1.1 概述 (6)1.2 制动器的结构形式 (7)第二章鼓式制动器主要零件设计参数计算 (17)2.1 鼓式制动器的设计计算 (17)2.2 摩擦衬片的磨损特性计算 (22)2.3制动力与制动力分配系数 (23)2.4同步附着系数 (27)2.5制动器最大制动力矩 (27)第三章驻车车制动的设计计算 (29)3.1 满载时 (29)3.2 空载时 (30)第四章制动性能分析 (33)4.1 制动性能评价指标 (33)4.2 制动效能 (33)4.3 制动效能的恒定性 (33)4.4 制动时汽车方向的稳定性 (33)第五章制动器主要零件的结构设计 (35)5.1制动鼓 (35)5.2 制动蹄 (36)5.3 制动底板 (36)5.4 制动蹄的支承 (37)5.5 制动轮缸 (37)5.6 摩擦材料 (37)5.7 制动器间隙 (38)第六章制动驱动机构的结构形式选择及设计计算 (40)结论 (44)参考文献 (45)第一章制动系概述1.1 概述汽车制动系是用以强制行驶中的汽车减速或停车,使下坡形式的汽车的车速保持稳定以及使已停使的汽车在原地(包括在斜坡上)驻留不动的机构。

关于鼓式制动器的汽车技术论文

关于鼓式制动器的汽车技术论文

关于鼓式制动器的汽车技术论文鼓式制动器是利用摩擦力实现驻车或使行驶中的汽车减速、停车的装置,由于制动效能高、结构简单、价格便宜,在汽车上得到广泛的使用。

下面是小编为大家精心推荐的汽车技术论文鼓式制动器,希望能够对您有所帮助。

汽车技术论文鼓式制动器篇一某型汽车鼓式制动器的设计摘要:根据某型汽车制动器的主要技术参数,得到了该车型的同步附着系数和前后轮制动力分配系数。

通过计算,设计了鼓式制动器,得到了制动鼓直径、摩擦衬片宽度和包角等制动蹄主要参数,以及制动力矩和制动因数等制动性能参数。

关键词:汽车;制动;鼓式制动器0.引言汽车制动系统是汽车最重要系统之一,在车辆的安全方面就扮演着至关重要的角色,特别是近年来,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,对其进行设计研究具有重要的意义。

1.制动系统设计计算1.1 轻型货车主要技术参数设计参数:整车质量:满载:3000kg,空载:1200kg;质心位置:a=2.0m b=1.6m,重心高度:hg=0.74m(空载)hg=0.82m(满载);轴距:L=3.6m;轮距:B=1.50m;轮胎规格:7.0-16。

1.2 同步附着系数φ的确定轿车制动制动力分配系数β采用恒定值得设计方法。

欲使汽车制动时的总制动力和减速度达到最大值,应使前、后轮有可能被制动同步抱死滑移,这时各轴理想制动力关系为Fμ1+Fμ2=φG,Fμ1/Fμ2=(L2+φhg)/(l1-φhg)式中:Fu1:前轴车轮的制动器制动力;Fu2:后轴车轮的制动器制动力;G:汽车重力L1:汽车质心至前轴中心线的距离;L2:汽车质心至后轴中心线的距离;hg:汽车质心高度。

由上式可知,前后轮同时抱死时前、后轮制动器制动力是φ的函数,如果汽车前后轮制动器制动力能按I曲线的要求匹配,则能保证汽车在不同的附着系数的路面制动时,前后轮同时抱死。

然而,目前大多数汽车的前后制动器制动力之比为定值。

常用前制动器制动力与汽车总制动力之比来表明分配的比例,称为制动器制动力分配系数,并以符号β来表示,即β=Fμ1/Fμ2前、后制动器的制动器制动力分配系数影响到汽车制动时方向稳定性和附着条件利用程度。

汽车专业毕业论文《鼓式制动器总成三维建模及有限元分析》

汽车专业毕业论文《鼓式制动器总成三维建模及有限元分析》

鼓式制动器总成三维建模及有限元分析摘要本文首先对鼓式制动器的研究背景及意义、国内外的研究现状、汽车鼓式制动器的发展概况进行了详细的介绍;并且对与三维建模相关的理论基础,包括CAD/CAM/CAE的发展、Pro-E的基本功用、Pro-E的基本概念及基本方法做了详细的讲解;然后参考同类产品的结构特点,通过三维建模的实际运用对鼓式制动器总成及其零部件建立了相关的三维实体模型,并在装配环境下对分泵与其相关的零部件进行装配,最终生成鼓式制动器总成。

在此基础上运用Pro/E建模软件与Pro / mechanica有限元分析软件对其主要零部件——分泵的三维实体模型进行了相关的应力与应变分析并得出结果,经评价,此结果符合正常的使用要求。

关键词:鼓式制动器三维建模有限元分析AbstractThis paper mainly introduced the background and significance research of the drum brake, the research status include inside or outside of the national ,besides its general situation development at first; the theory basic about the three-dimensional modeling including the development of CAD/CAM/CAE, basic skill about Pro-E, and its concept 、methods all made a detailed explained. Then refer the structure trait of its similar manufacture, thread the exercise of the three-dimensional modeling in fact, based on the three-dimensional modeling about the drum brake and its parts, assemble them , ultimately build the drum brake assembly. In the basic ,use the Pro/E modeling software and the Pro / mechanical analysis software on the three-dimensional modeling of Wheel Cylinder, make the finite element analysis about stress and emergency of the caliper cylinder bore and educe the result, by appraising, the result accord with the natural demand of use.The key word:drum brake three-dimensional modeling finite element analysis目录摘要 (I)ABSTRACT....................................................... I I 第一章绪论 .. (1)1.1 研究背景及意义 (1)1.2 制动器研究的现状 (1)1.3 制动器的发展趋势 (2)1.4 本次设计的主要工作 (3)第二章三维建模相关的理论基础 (4)2.1 CAD/CAM/CAE的发展 (4)2.2 三维建模技术及有限元技术的应用与现状 (4)2.3 Pro-E的基本概念及基本方法 (5)第三章鼓式制动器总成关键零部件建模与装配 (7)3.1 概述 (7)3.1.1 Pro-E的基本特征 (7)3.1.2 特征的常用操作 (7)3.1.3 曲面及其应用 (8)3.1.4 组件装配设计 (8)3.2 鼓式制动器总成关键零部件三维模型的建立 (8)3.2.1 分泵缸体的建模 (8)3.2.2 鼓式制动器相关零件的建模 (16)3.3 分泵总成的装配 (21)3.4 本章小结 (27)第四章分泵的有限元计算 (28)4.1 概述 (28)4.2 分泵缸体的有限元分析 (28)4.3 本章小结 (36)第五章总结 (37)参考文献 (38)致谢 (40)第一章绪论1.1 研究背景及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。

鼓式制动器的建模与仿真毕业论文

鼓式制动器的建模与仿真毕业论文

鼓式制动器的建模与仿真毕业论文目录1.绪论 (1)1.1 制动系统的原理 (1)1.2 鼓式制动器的介绍 (1)1.3 鼓式制动器优缺点 (3)2.鼓式制动器零件建模及装配 (4)2.1 零件建模 (4)2.2 制动器的装配 (13)3. 虚拟样机模型的建立及性能仿真分析 (15)3.1 制动器各部件间约束关系的建立 (15)3.2 几何体间约束的关系与选择 (17)3.3 ADAMS\View的运动仿真 (25)3.4 ADAMS\View仿真结果 (27)结论 (33)参考文献 (34)致谢 (35)1.绪论1.1 制动系统原理制动系统是行车安全中非常重要的一部分,制动系统主要表现为通过踩下制动踏板,制动系统将力进行一系列传递从而最终表现为车辆的行车速度降低直至停车。

制动系统原理图如下图1.1。

制动系统由制动踏板、助力泵、总泵活塞、制动鼓、液压管道、驻车制动等组成。

踩下制动踏板将力传递到制动系统,助力泵将踏板上的力进行放大并传递到制动总泵中推动总泵活塞运动,将力传递到制动器的制动鼓,产生摩擦力矩从而使车轮速度降低直至停车。

图1.1 制动系统的原理图1.1鼓式制动器的介绍鼓式制动器应用在车辆上面已经有很长时间的历史,由于它的可靠性稳定以及大制动力均衡,使得鼓式制动器至今仍被装置在许多车型上 (多用于后轮)。

鼓式制动器是通过液压装置将制动蹄向外推,使制动蹄摩擦片与随着车轮转动的制动鼓发生摩擦产生制动力矩从而使车辆实现制动的效果。

鼓式制动器的制动鼓侧与摩擦片接触的位置就是制动装置产生制动力矩的位置。

在获得相同制动力矩的情况下,鼓式制动器的制动鼓直径较盘式制动器的制动鼓要小得多。

因此需要较大制动力的德众大型车辆多会装置鼓式制动器。

鼓式制动器就是利用制动蹄摩擦片与制动鼓之间产生摩擦并产生制动力矩从而使车辆减速的制动装置。

当踩下制动踏板时,脚的施力会使制动总泵的活塞将液压油往前推并在油路中产生压力。

压力经由液压管传送到每个车轮的制动轮缸的活塞,制动轮缸的活塞再向外推动制动蹄,使制动蹄摩擦片与制动鼓的侧产生摩擦,并产生足够的摩擦力矩使车轮车速降低,以达到车辆制动的目的。

毕业论文(设计)载重汽车鼓式制动器结构分析与设计

毕业论文(设计)载重汽车鼓式制动器结构分析与设计

诚信说明本人郑重声明:本设计及其研究工作是本人在指导教师的指导下独立完成的,在完成设计时所利用的一切资料均已在参考文献中给出。

本人签名:年月日毕业设计(论文)任务书毕业设计(论文)题目:载重汽车鼓式制动器结构分析与设计系部:机械工程系专业:机械设计制造及其自动化学号:112011330 学生:指导教师(含职称):(高工)1.设计的主要任务及目标通过调研和查阅相关资料文献,掌握载重汽车鼓式制动器主要用途和工作原理。

应用所学相关基础知识和专业知识,分析鼓式制动器结构、载荷,对主要受力件强度进行计算分析,应用CAD三维造型或二维设计技术完成课题总成和关键零件结构设计和计算说明书。

编写毕业设计论文。

2.设计的基本要求和内容1)掌握鼓式制动器的结构及工作原理。

绘制结构简图和原理简图;2)了解鼓式制动器失效模式并分析原因;3)了解摩擦片材料及制造、热处理工艺;4)绘制鼓式制动器的总成图;5)绘制制动鼓零件图;6)编写毕业设计论文,总结设计取到的效果与体会,提出自己的论点和改进建议等。

3.主要参考文献《汽车设计》、《汽车理论》、《汽车构造》、《机械工程设计手册》等。

4.进度安排审核人:年月日载重汽车鼓式制动器结构分析与设计摘要:随着社会的发展,汽车已经融入到我们生活的各个角落,但是交通事故也越来越频繁。

行车安全得到人们的重视,其中制动系统扮演着重要的角色。

让行驶中的汽车减小速度甚至停车,让汽车在下坡时速度保持稳定,让停在路边的汽车不会滑走,这些就叫做汽车的制动。

汽车产生制动作用的一系列专门装置称为制动系。

而制动器是制动系的重要本组成部分。

本次研究将通过对已有车型解放牌CA1046的鼓式制动器的学习和分析,了解载重汽车鼓式制动器主要用途和工作原理,知道各种不同类型的鼓式制动器的结构和特点,并对鼓式制动器的结构、载荷、主要受力件强度进行分析。

关键词:安全性,制动鼓,制动蹄Analysis and design of truck brake drum structure Abstract :With the development of the society, the car has already integrated into every corner of our life, but the traffic accident is also more and more frequently. The traffic safety gets people's attention, and the brake system plays an important role.. Let the car in the car to reduce speed or even stop, so that the car in the downhill when the speed remained stable, so that parked on the road car will not slip away, these are called car brake. A series of special devices called brake system are called brake system.. The brake is the important part of the brake system.. This research through study and analysis of drum brake of the existing models Jiefang CA1046, understand load of automotive drum brake mainly uses and working principle, know the structure and characteristics of various types of drum brake, and the drum brake structure, load and the main stress strength analysis.Keywords: safety, brake drum, brake shoe目录1 前言 (1)2 鼓式制动器的结构形式及选择 (2)2.1 鼓式制动器的形式结构型式分析 (2)2.2 鼓式制动器按蹄的属性分类 (3)2.2.1 领从蹄式制动器 (3)2.2.2 双领蹄式制动器 (6)2.2.3 双向双领蹄式制动器 (7)2.2.4 双向増力式制动器 (9)3 制动系的主要参数及其选择 (12)3.1 解放牌CA1046的主要技术参数 (12)3.2 制动力与制动力分配系数 (12)3.3 同步附着系数 (17)3.4 制动器最大制动力矩 (20)3.5 鼓式制动器的结构参数与摩擦系数 (21)3.5.1 制动鼓内径D (22)3.5.2 摩擦衬片宽度b和包角β (22) (23)3.5.3 摩擦衬片起始角03.5.4 制动器中心到张开力P作用线的距离a (24)3.5.5 制动蹄支承点位置坐标k和c (24)3.5.6 衬片摩擦系数f (24)4 制动器的设计计算 (25)4.1 浮式领—从蹄制动器(平行支座面) 制动器因素计算 (25)4.2 制动驱动机构的设计计算 (27)4.2.1 所需制动力计算 (27)4.2.2 确定制动轮缸直径 (28)4.2.3 制动主缸直径的确定 (29)4.3 制动蹄片上的制动力矩 (30)4.4 制动蹄上的压力分布规律 (35)4.5 摩擦衬片的磨损特性计算 (37)4.6 行车制动效能计算 (39)4.7 驻车制动的计算 (40)5 制动器主要零件的结构 (43)5.1 制动鼓 (43)5.2 制动蹄 (43)5.3 制动器间隙 (44)6 结论 (45)参考文献 (46)致谢 (47)附录 (48)1 前言在这个鼓式制动器渐渐被其他新的更优秀的制动器取代的时代里,鼓式制动器在新型车上出现的次数已经越来越少了,但是我觉得对它的研究依旧是非常有意义的,以古为镜可以知得失。

重型货车制动系统设计_毕业设计论文

重型货车制动系统设计_毕业设计论文
汽车制动系统至少有两套独立的制动装置,即行车制动装置和驻车制动装置:重型汽车或经常在山区行驶的汽车要增设应急制动装置及辅助制动装置;牵引车还应有自动制动装置。行车制动装置用于使行驶中的汽车强制减速或停车,并使汽车在下短坡时保持适当的稳定车速。其驱动机构常采用双回路或多回路结构,以保证其工作可靠。驻车制动装置用于使汽车可靠而无时间限制地停驻在一定位置甚至在斜坡上,它也有助于汽车在坡路上起步。驻车制动装置应采用机械式驱动机构而不用液压或气压驱动,以免其产生故障。
过去,大多数汽车的驻车制动和应急制动都使用中央制动器,其优点是制动位于主减速器之前的变速器第二轴或传动轴的制动力矩较小,容易满足操纵手力小的要求。但在用作应急制动时,往往使传动轴超载。现代汽车由于车速提高,对应急制动的可靠性要求更严,因此,在中、高级轿车和部分总质量在1.5t以下的载货汽车上,多在后轮制动器上附加手操纵的机械式驱动机构,使之兼起驻车制动和应急制动的作用,从而取消了中央制动器。重型载货汽车由于采用气压制动,故多对后轮制动器另设独立的由气压控制而以强力弹簧作为制动力源的应急兼驻车制动驱动机构,也不再设置中央制动器。但也有一些重型汽车除了采用了上述措施外,还保留了由气压驱动的中央制动器,以便提高制动系的可靠性。
应急制动装置用于当行车制动装置意外发生故障而失效时,这时则可利用应急制动装置的机械力源(如强力压缩弹簧)实现汽车制动。应急制动装置不必是独立的制动系统,它可利用行车制动装置或驻车制动装置的某些制动器件。应急制动装置也不是每车必备,因为普通的手力驻车制动器也可以起应急制动的作用。
辅助制动装置用于山区行驶的汽车上,利用发动机排气制动或电涡流制动等辅助制动装置,则可使汽车下长坡时长时间而持续地减低或保持稳定车速并减轻或解除行车制动器的负荷。通常,在总质量为5t以上的客车上和12t以上的载货汽车上装备这种辅助制动—减速装置。任何一套制动装置均由制动器和制动驱动机构两部分组成。制动器有鼓式与盘式之分。行车制动是用脚踩下制动踏板操纵车轮制动器来制动全部车轮,而驻车制动则多采用手制动杆操纵,且具有专门的中央制动器或利用车轮制动器进行制动。中央制动器位于变速器之后的传动系中,用于制动变速器第二轴或传动轴。行车制动和驻车制动这两套制动装置必须具有独立的制动驱动机构,而且每车必备。行车制动装置的驱动机构,分液压和气压两种型式。用液压传递操纵力时还应有制动主缸和制动轮缸以及管路;用气压操纵时还应有空气压缩机、气路管道、贮气简、控制阀和制动气室等。

车辆构造课程设计鼓式制动器说明书大学论文

车辆构造课程设计鼓式制动器说明书大学论文

课程设计说明书课程名称《车辆构造课程设计》设计名称鼓式制动器设计时间系别机械与汽车工程系专业车辆工程班级姓名指导教师2016 年 12 月 20日目录一、课程设计任务书 (1)二、制动方案的拟定 (2)三、鼓式制动器类型介绍 (4)四、制动器主要参数的选择和计算 (6)五、校核验算 (12)六、主要零部件的结构设计 (14)七、驱动桥 (18)八、总体布局 (21)1)、装配图 (21)2)、轮缸零件图 (22)3)、轮毂零件图 (23)九、设计总结 (23)十、参考资料 (24)一、课程设计任务书(1)课程设计目的通过本次课程设计,加深对汽车制动系统的了解,并能熟练运用构造课的理论知识来解决实际问题。

(2)课程设计任务内容已知条件:1.假设地面的附着系数足够大。

2.蹄、盘正压力的分布状态可由学生自行假设。

3.工作环境:设定为高温状态。

4.制动摩擦系数取值范围:0.25≤f≤0.55。

5.制动器具体结构可参考汽车实验室相关制动器结构,也可由学生自行设计。

6.具体参数如下表1-1所示:表1-1 设计任务参数表(3)设计工作量1.制动器设计计算说明书1份(不少于8000汉字,不包括图表)。

可根据工具—字数统计能得知。

2.制动器装配图1张(A0图纸);图纸必须涵盖制动器总成及车轮部分,装配图中,液压油路及刹车泵可用虚线绘制示意图。

3.零件工作图2张(须由指导教师指导选定)。

(4)课程设计的步骤1.汽车制动器结构参考,实验室实物拆装。

2.设计计算。

3.绘制典型零件的零件图、绘制装配图。

4.零件图每人2张,由指导教师分配任务。

5.整理说明书,附图内容包括零件图、装配图。

6.课程设计答辩。

(5)课程设计各阶段安排课程设计各阶段安排(如表1-2所示)1-2 课程设计任务进度表(6)设计中应注意的问题1.独立思考、严谨认真、精益求精,多于指导教师沟通。

2.设计过程中,需要综合考虑多种因素,采取多种办法进行分析、比较和选择,来确定方案、尺寸和结构。

汽车制动系统设计毕业论文

汽车制动系统设计毕业论文

摘要目前,汽车的制动系统种类有很多,本设计主要从节约成本,并保证制动效能和制动稳定性的前提下,采用技术较为成熟的液压制动技术。

根据盘式和鼓式各自的性能特点,选用了前盘后鼓的设计方案。

制动驱动形式为液压驱动形式,前后式(Ⅱ式)双回路制动控制系统。

再根据制动系统的原始参数,分别对鼓式和盘式中的结构参数进行了求解设计,包括制动系统中的摩擦衬片,制动轮缸的结构参数等。

然后计算了制动器受到的最大制动力,让最大制动力与确定出的同步附着系数比较是否满足条件,还有制动效能和制动距离的检验。

其后用最大制动力进行液压制动驱动机构的结构参数确定,包括制动主缸等,并通过踏板行程和踏板力进行检验。

最后是制动器主要结构元件的要求和补充以及对自动间隙调整机构的设计。

本次毕业设计题目为汽车制动系统总体设计,以保证其制动性能的可靠性。

关键词:行车制动;驻车制动;鼓式制动器;盘式制动器;液压驱动AbstractNow, there are many kinds of automobile brake system.This design’s technology is relatively mature hydraulic brake technology from cost savings,and ensure the braking efficiency and stability of the premise.According to the performance characteristics about the brake disc and the brake drum, this design scheme choose that the brake disc in the front and the brake drum in the rear . The drive form of brake system is hydraulic drive,the double line (Ⅱ type) braking control system in the front and rear. According to the original parameters of braking system ,structure parameters of the drum and structure parameters of the disc , separately to solve the design , including friction lining, the structure parameters of wheel cylinder. Then I calculate the brake’s maximum braking force by it, and verify the braking performance and braking distance. Followed,I determine the structure parameters of hydraulic brake drive mechanism with the maximum braking force, including brake master cylinder, and so on. And the structure parameters of hydraulic brake drive mechanism is verified by the pedal stroke and pedal force.Finally, I introduce the requirement of the brake’s main structural components as well as to design brake clearance of automatic adjusting mechanism,this graduation design topic for automobile brake system overall design,to ensure its reliable braking performance.Key words:Brake;Parking brake;Drum brake;Disc brakes;Hydraulic drive目 录摘 要 .................................................................................................................................... i Abstract .................................................................................................................................. ii 目 录 (iii)第1章 绪 论 (1)1.1 课题背景及意义 (1)1.2 国内外研究现状 (2)1.3选定方案前应解决的问题: (3)1.4课题研究方法 (3)1.5 本设计应解决的难点 (4)第2章 总体设计方案 (4)2.1 制动能源的比较分析 (5)2.2 驻车制动系 (6)2.3 行车制动系 (6)2.4 制动管路的布置及原理 (7)2.4.1 制动管路的布置示意图(II 型) (7)2.4.2 制动原理和工作过程 (8)2.5 制动器的结构方案分析 (9)本章小结 (11)第3章 制动系主要参数确定 (11)3.1 基本参数 (11)3.2鼓式制动器的主要参数选择 (12)3.2.1 制动鼓内径D (12)3.2.2 摩擦衬片宽度b 和包角β (12)3.2.3 制动器中心到张开力P 作用线和距离a (13)3.2.4 制动蹄支撑点的位置坐标k 与 c (14)3.2.5摩擦片摩擦系数 (14)3.3盘式制动器的主要参数选择 (14)3.3.1制动盘直径D (14)3.3.2 制动盘厚度h (15)3.3.3摩擦衬块外半径1R 和内半径2R (15)3.3.4摩擦衬块工作面积A (16)本章小结 (16)第四章 制动器的设计与计算 (16)4.1 制动器摩擦面的压力分布规律 (16)4.2制动器制动效能计算 (17)4.3 同步附着系数的确定 (18)4.4 制动器最大制动力矩确定 (20)4.5单个制动器制动力矩的计算 (21)4.5.1 同一制动器各蹄产生的制动力矩 (21)4.5.2 盘式制动器制动力矩计算 (24)4.6驻车制动的制动力矩计算 (25)4.7 制动衬片的耐磨性计算 (26)4.8制动距离的计算 (29)本章小结 (30)第5章液压制动驱动机构的设计计算 (30)5.1 制动驱动机构的形式 (30)5.2 分路系统 (31)5.3 液压制动驱动机构的设计计算 (32)5.3.1 制动轮缸直径d的确定 (32)5.3.2 制动主缸直径d的确定 (33)5.3.3 制动踏板力FP (34)5.3.4 制动踏板工作行程SP (35)5.3.5 制动主缸 (36)5.3.6制动力分配调节装置的选取 (36)5.4 制动器的主要结构元件 (37)5.4.1 制动鼓 (37)5.4.2 制动蹄 (37)5.4.3 摩擦衬(片)块 (37)5.4.4 制动底板 (38)5.4.5 支承 (38)5.4.6 制动轮缸 (38)5.4.7 制动盘 (39)5.4.8 制动钳 (39)5.4.9 制动块 (39)5.5 自动间隙调整机构 (39)5.6 鼓式制动器工作过程 (42)5.7 盘式制动器工作过程 (44)本章小结 (45)结论 (45)参考文献 (46)外文资料 (48)中文译文 (67)致谢 (75)第1章绪论1.1 课题背景及意义从2000年开始,中国汽车市场进入到黄金10年。

鼓式制动器的设计计算

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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重型货车鼓式制动器设计毕业设计(论文)原创性声明和使用授权说明原创性声明本人郑重承诺:所呈交的毕业设计(论文),是我个人在指导教师的指导下进行的研究工作及取得的成果。

尽我所知,除文中特别加以标注和致谢的地方外,不包含其他人或组织已经发表或公布过的研究成果,也不包含我为获得及其它教育机构的学位或学历而使用过的材料。

对本研究提供过帮助和做出过贡献的个人或集体,均已在文中作了明确的说明并表示了谢意。

作者签名:日期:指导教师签名:日期:使用授权说明本人完全了解大学关于收集、保存、使用毕业设计(论文)的规定,即:按照学校要求提交毕业设计(论文)的印刷本和电子版本;学校有权保存毕业设计(论文)的印刷本和电子版,并提供目录检索与阅览服务;学校可以采用影印、缩印、数字化或其它复制手段保存论文;在不以赢利为目的前提下,学校可以公布论文的部分或全部内容。

作者签名:日期:学位论文原创性声明本人郑重声明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。

除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果作品。

对本文的研究做出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式标明。

本人完全意识到本声明的法律后果由本人承担。

作者签名:日期:年月日学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。

本人授权大学可以将本学位论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。

涉密论文按学校规定处理。

作者签名:日期:年月日导师签名:日期:年月日前言1 本课题的目的和意义近年来,国内、外对汽车制动系统的研究与改进的大部分工作集中在通过对汽车制动过程的有效控制来提高车辆的制动性能及其稳定性,如ABS 技术等,而对制动器本身的研究改进较少。

然而,对汽车制动过程的控制效果最终都须通过制动器来实现,现代汽车普遍采用的摩擦式制动器的实际工作性能是整个制动系中最复杂、最不稳定的因素,因此改进制动器机构、解决制约其性能的突出问题具有非常重要的意义。

对于蹄-鼓式制动器,其突出优点是可利用制动蹄的增势效应而达到很高的制动效能因数,并具有多种不同性能的可选结构型式,以及其制动性能的可设计性强、制动效能因数的选择范围很宽、对各种汽车的制动性能要求的适应面广,至今仍然在除部分轿车以外的各种车辆的制动器中占主导地位。

但是,传统的蹄-鼓式制动器存在本身无法克服的缺点,主要表现于:其制动效能的稳定性较差,其摩擦副的压力分布均匀性也较差,衬片磨损不均匀;另外,在摩擦副局部接触的情况下容易使制动器制动力矩发生较大的变化,因此容易使左右车轮的制动力产生较大差值,从而导致汽车制动跑偏。

对于钳-盘式制动器,其优点在于:制动效能稳定性和散热性好,对摩擦材料的热衰退较不敏感,摩擦副的压力分布较均匀,而且结构较简单、维修较简便。

但是,钳-盘式制动器的缺点在于:其制动效能因数很低(只有0.7 左右),因此要求很大的促动力,导致制动管路内液体压力高,而且其摩擦副的工作压强和温度高;制动盘易被污染和锈蚀;当用作后轮制动器时不易加装驻车制动机构等。

因此,现代车辆上迫切需要一种可克服已有技术不足之处的先进制动器,它可充分发挥蹄-鼓式制动器制动效能因数高的优点,同时具有摩擦副压力分布均匀、制动效能稳定以及制动器间隙自动调节机构较理想等优点。

2 商用车制动系概述汽车制动系是用以强制行驶中的汽车减速或停车、使下坡行驶的汽车车速保持稳定以及使已停驶的汽车在原地(包括在斜坡上)驻留不动的机构。

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。

也只有制动性能良好、制动系工作可靠的汽车,才能充分发挥其动力性能。

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。

汽车制动系至少应有两套独立的制动装置,即行车制动装置和驻车制动装置;重型汽车或经常在山区行驶的汽车要增设应急制动装置及辅助制动装置,牵引汽车应有自动制动装置等。

作为制动系的主要组成部分,在车辆上常用的传统蹄-鼓式制动器包括领从蹄型、双领蹄型、双从蹄型、双向自增力型等不同的结构型式。

3 鼓式制动器技术研究进展和现状长期以来,为了充分发挥蹄-鼓式制动器的重要优势,旨在克服其主要缺点的研究工作和技术改进一直在进行中,尤其是对蹄-鼓式制动器工作过程和性能计算分析方法的研究受到高度重视。

这些研究工作的重点在于制动器结构和实际使用因素等对制动器的效能及其稳定性等的影响,取得了一些重要的研究成果,得到了一些比较可行、有效的改进措施,制动器的性能也有了一定程度的提高。

1978 年,Brian Ingram 等提出一种蹄平动的鼓式制动器形式;这种制动器的制动蹄因为受到滑槽的限制,只能平动不能转动,因此没有增势效应,也没有减势效应,与盘式制动器类似,理论上制动效能和摩擦系数的关系是线性的,制动稳定性较好,同时,可以有效地防止传统鼓式制动器普遍的摩擦片偏磨现象,但制动效能因数较低。

1997年,提出了一种“电控自增力鼓式制动器”设计方案,该制动器是通过机械的方法来实现鼓式制动器的自增力,制动效能因数的变化范围为2~6。

应用一套电控机械装置调整领蹄的支承点来提高制动器的制动效能数,以补偿由于摩擦材料的热衰退而引起的摩擦系数降低。

该制动器达到相同的制动力矩所要求的输入力是盘式制动器1/7。

该系统的控制装置允许每个制动器单独工作,从而提高了行车的安全性,另外对驾驶和操纵舒适性也有所提高,但仍然存在一些问题,诸如系统复杂、高能耗、高成本、维护困难等。

1999年提出一种四蹄八片(块)式制动器,通过对结构参数合理匹配设计,制动效能因数有一定地提高,同时制动效能_因数对摩擦系数的敏感性也可以有适当地改善,这就在一定程度上改善了制动效能的稳定性。

2000 年,提出一种具有多自由度联动蹄的新型蹄-鼓式制动器,该型式的制动器使得制动效能因数及其稳定性得到显著提高;摩擦副间压力分布趋于均匀,可保证摩擦副间接触状态的稳定,并延长摩擦片使用寿命;性能参数可设计性强,可根据对制动效能的需要,较灵活地进行制动器设计。

另外,近年来则出现了一些全新的制动器结构形式,如磁粉制动器、湿式多盘制动器、电力液压制动臂型盘式制动器、湿式盘式弹簧制动器等。

对于关键磁性介质——磁粉,选用了抗氧化性强、耐磨、耐高温、流动性好的军工磁粉;磁毂组件选用了超级电工纯铁DT4,保证了空转力矩小、重复控制精度高的性能要求;在热容量和散热等方面,采用了双侧带散热风扇,设计了散热风道等,使得该技术有着极好的应用前景[3]。

尽管对蹄-鼓式制动器的设计研究取得了一定的成绩,但是对传统蹄-鼓式制动器的设计仍然有着不可替代的基础性和研发性作用,也可为后续设计提供理论参考。

4 研究重点以及目的研究重点:根据设计车型的特点,合理计算该车型制动系统制动力及制动器最大制动力矩、鼓式制动器的结构形式及选择、鼓式制动器主要参数的计算与确定、摩擦衬块的磨损特性计算、制动器热容量和温升的核算、制动力矩的计算与校核、在二维或三维设计平台AUTO CAD中完成鼓式制动器零件图以及装配图的绘制、设计合理性的分析和评价等。

本次设计的目的是通过合理整和已有的设计,阅读大量文献,掌握机械设计的基本步骤和要求,以及传统的机械制图的步骤和规则;掌握鼓式制动器总成的相关设计方法,以进一步扎实汽车设计基本知识;学会用AUTO CAD,UG等三维软件进行基本的二维或三维建模和制图,同时提高分析问题及解决问题的能力。

提出将各种设计方法互相结合,针对不同的设计内容分别应用不同的方法,以促进其设计过程方法优化、设计结果精益求精。

目录中文摘要 (I)英文摘要................................................................ I I 第1章鼓式制动器结构形式及选择 (1)1.1鼓式制动器的形式结构 (1)1.2 鼓式制动器按蹄的属性分类 (2)1.2.1 领从蹄式制动器 (2)1.2.2 双领蹄式制动器 (6)1.2.3 双向双领蹄式制动器 (7)1.2.4 单向増力式制动器 (9)1.2.5 双向増力式制动器 (9)第2章制动系的主要参数及其选择 (13)2.1 制动力与制动力分配系数 (13)2.2 同步附着系数 (18)2.3制动器最大制动力矩 (20)2.4 鼓式制动器的结构参数与摩擦系数 (21)2.4.1 制动鼓内径D (22)2.4.2 摩擦衬片宽度b和包角β (22) (24)2.4.3 摩擦衬片起始角2.4.4 制动器中心到张开力P作用线的距离a (24)2.4.5 制动蹄支承点位置坐标k和c (24)2.4.6 衬片摩擦系数f (24)第3章制动器的设计计算 (25)3.1浮式领—从蹄制动器(平行支座面) 制动器因素计算 (25)3.2制动驱动机构的设计计算 (27)3.2.1所需制动力计算 (27)3.2.2制动踏板力验算 (28)3.2.3 确定制动轮缸直径 (29)3.2.4轮缸的工作容积 (29)3.2.5 制动器所能产生的制动力计算 (30)3.3制动蹄片上的制动力矩 (31)3.4制动蹄上的压力分布规律 (35)3.5 摩擦衬片的磨损特性计算 (37)3.6 制动器的热容量和温升的核算 (40)3.7行车制动效能计算 (41)3.8 驻车制动的计算 (42)第4章制动器主要零件的结构设计 (45)4.1制动鼓 (45)4.2 制动蹄 (46)4.3 制动底板 (46)4.4 制动蹄的支承 (47)4.5 制动轮缸 (47)4.6 摩擦材料 (47)4.7 制动器间隙 (48)结论 (50)致谢 (52)参考文献 (51)附录 1 (53)附录 2 (54)二O一O届车辆工程毕业设计摘要鼓式制动也叫块式制动,现在鼓式制动器的主流是内张式,它的制动蹄位于制动轮内侧,刹车时制动块向外张开,摩擦制动轮的内侧,达到刹车的目的。

制动系统在汽车中有着极为重要的作用,如果失效将会造成灾严重的后果。

制动系统的主要部件就是制动器,在现代汽车上仍然广泛使用的是具有较高制动效能的蹄—鼓式制动器。

本设计就摩擦式鼓式制动器进行了相关的设计和计算。

在设计过程中,以实际产品为基础,根据我国工厂目前进行制动器新产品开发的一般程序,并结合理论设计的要求,首先根据给定车型的整车参数和技术要求,确定制动器的结构形式及、制动器主要参数,然后计算制动器的制动力矩、制动蹄上的压力分布、蹄片变形规律、制动效能因数、制动减速度、耐磨损特性、制动温升等,并在此基础上进行制动器主要零部件的结构设计。

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