(完整版)汽车制动相关基础知识
科目四知识点总结制动
科目四知识点总结制动一、制动的原理制动是指通过抑制车辆运动的一种技术手段,主要是通过减慢车辆运动的速度以及停止车辆运动。
制动的原理主要有以下几种:1. 摩擦制动:利用摩擦力将车轮减速并使其停下来。
这是最常见的制动方式,也是我们日常驾驶中常用的一种方法。
2. 惯性制动:利用车辆的惯性和阻力来减速。
通常是在无法进行摩擦制动时使用,例如在湿滑的路面或者过急的速度。
3. 发动机制动:通过改变发动机的工作状态,减少发动机输出的动力,从而使车辆减速。
常见的方式是松开油门或者换挡。
二、制动的种类制动根据不同的分类标准,可以分为多种不同的类型。
一般来说,制动可以分为机械制动、液压制动、电子制动等。
1. 机械制动:通过机械装置将力传递到刹车制动器上,使车轮减速。
例如手刹就是一种机械制动。
2. 液压制动:通过利用液压系统传递力量,控制刹车制动器的收缩和放松,从而实现制动的目的。
这是我们日常使用的脚刹车的原理。
3. 电子制动:利用电子元件控制制动器的收缩和放松,实现车辆的减速和停止。
例如电子驻车制动就是一种电子制动系统。
三、常见的制动装置1. 脚刹车:是我们日常驾驶中最常用的一种制动方式。
通过踩下刹车踏板,将力量传递到刹车制动器上,实现车辆减速和停止。
2. 手刹:用于在静止状态时锁住车轮,防止车辆滑动。
通常用于停车时使用。
3. 发动机制动:通过改变发动机的工作状态,减少输出的动力,从而使车辆减速。
四、制动的使用方法1. 脚刹车的使用方法:踩下脚刹车踏板,使车辆减速并停止。
2. 手刹的使用方法:用于在停车时固定车辆,通常在停车时使用。
3. 发动机制动的使用方法:通过改变发动机的工作状态,减少输出的动力,使车辆减速。
总之,制动是驾驶中必不可少的一项技能,对驾驶人员的驾驶技能和安全意识都有很高的要求。
希望以上总结对科目四考试中的制动知识有所帮助,希望考生能够在备考过程中加以重视,充分掌握制动知识,从而顺利通过科目四考试。
汽车制动原理解析
汽车制动原理解析汽车的制动系统是一项至关重要的安全装置,它保证了汽车在行驶过程中能够准确地停下来,并且能够在紧急情况下迅速制动。
本文将对汽车制动原理进行详细解析,以便读者更好地了解汽车制动系统的工作原理和相关知识。
一、汽车制动系统的组成部分房事组凭有汽车制动系统包括制动踏板、制动助力器、制动主缸、制动片、制动盘、制动鼓、刹车片、刹车盘等多个组件。
制动踏板和制动助力器是制动系统的控制部分,通过踏板的踩踏和助力器的支持,将驾驶员的制动指令转化为制动系统的工作动作。
制动主缸是制动系统的核心部分,它将驾驶员给出的制动力转化为液压信号,通过液压传动来操控制动片、制动盘(或制动鼓)的接触与分离。
制动片与制动盘(或制动鼓)则是制动系统的摩擦部分,当制动主缸施加压力时,制动片会与制动盘(或制动鼓)接触,产生摩擦力,从而使车辆减速或停止。
二、汽车制动系统的工作原理汽车制动系统的工作原理可以简单概括为液压传动和摩擦制动两个过程。
液压传动过程中,当驾驶员踩下制动踏板时,制动助力器会增大制动力的作用,使得制动主缸产生更大的压力。
制动主缸产生的压力通过制动管路传递到制动器,进而使制动片与制动盘(或制动鼓)接触。
摩擦制动过程中,制动片与制动盘(或制动鼓)之间的接触面产生摩擦力。
这种摩擦力会使车轮减速转动,最终达到减速或停止的效果。
三、常见的汽车制动系统类型1. 钳式制动系统:广泛应用于现代汽车中,其特点是制动效果稳定可靠。
它通过制动钳将刹车片夹紧在制动盘上产生摩擦力来减速或停车。
2. 鼓式制动系统:较为传统的制动系统,逐渐被钳式制动系统所取代。
其工作原理是通过制动鼓内的刹车片与转动的鼓产生摩擦力来减速或停车。
3. 增压制动系统:在普通制动系统基础上增加了增压装置,通过增大制动液的压力来增加制动力。
这种系统在紧急制动时能够更快、更强劲地制动。
四、汽车制动系统的维护和注意事项为了保证汽车制动系统的正常工作和安全性,我们应该定期对其进行维护,并注意以下几点:1. 定期更换制动片和刹车盘,避免磨损过程中线路的断裂,以确保制动系统的效果。
行车制动知识点总结
行车制动知识点总结在现代社会中,交通工具的使用已经成为人们日常生活中不可或缺的一部分。
而行车制动是保障交通安全的重要环节之一。
在行车中,如何正确使用制动系统、了解不同制动方式的特点以及维护保养制动系统,都是每个驾驶者都需要掌握的知识。
本文将就行车制动的相关知识点进行总结,以便读者更好地了解和应用这些知识。
一、制动原理及基本知识1. 制动系统的组成行车制动系统一般包括制动踏板、主缸、真空助力器、制动液管路、制动分泵、制动片、制动鼓/制动盘、液压缸、刹车鼓/刹车盘等部件。
在车辆行驶中,通过操纵制动踏板,将机械能转化为制动液体的压力,从而通过制动系统来实现车辆制动。
2. 制动原理制动系统的主要原理是利用制动器产生的摩擦力,将车轮的动能转化为热能,从而减速甚至停止车辆。
通过挤压制动片与制动盘或刹车鼓发生摩擦,来实现制动的过程。
3. 制动方式(1)垂直制动与水平制动:垂直制动一般是指车辆的紧急制动,水平制动是指普通行车制动;(2)电子制动系统:随着现代科技的发展,电子制动系统已开始应用于一些高端汽车中,如电子手刹、电子制动助力器等。
4. 制动系统的发展趋势在现代汽车技术中,制动系统正朝着防抱死制动系统、电子稳定控制系统等方面不断发展,旨在提高制动效果、增强行车稳定性,进一步提高行车安全性。
二、常见制动问题及处理方法1. 制动失灵制动失灵是指车辆在行驶过程中,制动系统完全失效或者制动效果明显减弱的情况。
处理方法是立即使用紧急制动器,停车检查故障原因,并及时进行排除。
2. 制动跑偏制动跑偏是指车辆在制动时,轮胎不同程度地发生一侧抱死或者一侧制动力较小的现象。
处理方法包括检查制动系统的安装和工作情况,调整制动系统,保证左右制动力平衡。
3. 刹车鼓/刹车盘磨损刹车鼓/刹车盘磨损严重会影响制动效果,甚至造成刹车失灵。
处理方法是定期检查刹车鼓/刹车盘的磨损情况,及时更换磨损严重的部件。
4. 刹车装置漏气刹车装置漏气会导致制动效果减弱,甚至完全失灵。
制动片相关知识点总结
制动片相关知识点总结一、制动系统的类型根据制动原理的不同,制动系统可以分为摩擦制动系统和液压制动系统两大类。
1. 摩擦制动系统摩擦制动系统通过将制动摩擦片与制动盘或制动鼓接触,并利用摩擦力来实现车辆的减速和停车。
常见的摩擦制动系统包括盘式制动和鼓式制动两种。
盘式制动是将制动摩擦片与旋转的制动盘接触,通过摩擦力实现制动。
盘式制动系统制动效果好,散热性能好,但价格较高,一般用于高性能车辆或运动型车辆。
鼓式制动是将制动摩擦片与旋转的制动鼓接触,通过摩擦力来实现制动。
鼓式制动系统制动性能适中,价格较低,主要用于一般乘用车和商用车辆。
2. 液压制动系统液压制动系统通过液压转换,利用液压能实现对制动装置施加力量,从而实现车辆的减速和停车。
液压制动系统分为液压鼓式制动系统和液压盘式制动系统两种。
液压鼓式制动系统是将制动摩擦片与制动鼓通过液压力的作用接触,实现制动。
液压鼓式制动系统在一些商用车和工程车上比较常见。
液压盘式制动系统是将制动摩擦片与制动盘通过液压力的作用接触,实现制动。
液压盘式制动系统在现代轿车和跑车上比较常见。
二、制动系统的构成要素制动系统主要包括制动踏板、主缸、制动管路、制动辅助装置、制动片/制动鼓、制动盘等构成要素。
1. 制动踏板制动踏板是由踏板和支撑架构成,它位于驾驶室内,司机通过踩踏制动踏板来实现对制动系统的控制。
2. 主缸主缸是制动系统的液压传动装置,它通过驱动液压活塞产生液压力,用于传递司机的制动指令。
主缸分为分离式和整体式两种,主要用于液压制动系统。
3. 制动管路制动管路是用来传递液压力的管道系统,它包括软管、硬管和接头等组成部分,用于连接主缸、制动辅助装置和制动器件。
4. 制动辅助装置制动辅助装置包括制动真空助力器、制动液压助力器等,它们通过增加司机对制动系统的操作力,提高了制动的效果和便利性。
5. 制动片/制动鼓、制动盘制动片/制动鼓和制动盘是制动系统摩擦制动装置的核心部件,它们通过摩擦力来实现对车轮的减速或停车。
汽车的制动性基础知识
三、制动效能的恒定性
高速制动时,制动器温度也会很快上升。制动器温度 上升后,摩擦力矩将显著下降,这种现象称为制动器的热 衰退。热衰退是目前制动器不可避免的现象,只是程度上 有所差别。制动效能的恒定性主要指的是抗热衰退性能。
抗热衰退性能与制动器摩擦副材料及制动器结构有关 。
一般制动器是以铸铁作制动鼓、盘,石棉摩擦材料作 摩擦片组成的。正常制动时,摩擦副的温度在200℃左右 ,摩擦副的摩擦系数约0.3~0.4。但在更高的温度时,摩擦 系数会有很大降低,而出现所谓热衰退现象。
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决定汽车制动距离的主要因素是:制动器起作用的
时间、最大制动减速度即附着力(或最大制动器制动力) 、制动的起始车速。附着力(或制动器制动力)愈大、起 始车速愈低,制动距离愈短,这是显而易见的。
一般可用作图法直接求得I曲线
(4-9)
理想的前、后制动器制动力分布曲线
对于某一 值,均可找到两条直线,这两条直线的交 点同便值是 的满两足直式线(交4-9点)A中、两B式、的C、Fμ…1值连和接F起μ2值来。,把便对得应到于了不I
曲线。曲线上任一点代表在该附着系数路面上前、后制动 器制动力应有的数值。
2、后轮无制动力、前轮有足够的制动力,前轮抱死。 汽车将失去转向能力。
3 、前后轮均抱死,但抱死的循序不同,时间间隔不 同。
图 4-22 前轮抱死或后轮抱死时汽车纵轴线转过的 角度(航向角)
汽车制动相关知识技术详析.
汽车制动相关知识技术详析任何制动系都具有以下四个基本组成部分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。
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。
3)传动装置,包括将制动能量传输到制动器的各个部件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。
制动器分类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),便于在前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)。
按制动系统的作用制动系统可分为行车制动系统、驻车制动系统、应急制动系统及辅助制动系统等。
上述各制动系统中,行车制动系统和驻车制动系统是每一辆汽车都必须具备的。
制动器可以分为摩擦式和非摩擦式两大类。
摩擦式制动器。
靠制动件与运动件之间的摩擦力制动。
——汽车用的都是摩擦式制动器。
目前汽车所用的摩擦制动器可分为鼓式制动器和盘式制动器两大类。
②非摩擦式制动器。
制动器的结构形式主要有:磁粉制动器(利用磁粉磁化所产生的剪力来制动)——(主要用于机械类)磁涡流制动器(通过调节励磁电流来调节制动力矩的大小)以及水涡流制动器——(主要应用于电梯、起重机等)等。
按操纵方式也可分为:人力——自行车手刹液压——一般汽车行车制动系统使用的就是液压制动器气压——8000KG以上中、重型车使用电磁力——机械类常用制动操纵能源制动系统可分为人力制动系统、动力制动系统和伺服制动系统等。
以驾驶员的肌体作为唯一制动能源的制动系统称为人力制动系统;完全靠由发动机的动力转化而成的气压或液压形式的势能进行制动的系统称为动力制动系统;兼用人力和发动机动力进行制动的制动系统称为伺服制动系统或助力制动系统。
驾照科目四十五机动车制动系统
驾照科目四十五机动车制动系统驾照科目四十五:机动车制动系统1. 简介机动车制动系统是车辆安全行驶的重要组成部分,它通过将车辆速度降低或停止,确保驾驶员能够有效地操控车辆。
本文将重点介绍机动车制动系统的组成、原理及常见故障和维修。
2. 制动系统的组成机动车制动系统由以下几个主要部分组成:(1) 制动踏板:驾驶员通过踩踏制动踏板来激活制动系统。
(2) 主缸:位于制动踏板背后,将驾驶员踩下的力转化为液压能力。
(3) 制动助力器:增加制动踏板力量的装置,常见的助力器包括真空助力器和液压助力器。
(4) 制动管路:将主缸输出的液压力传递至制动器。
(5) 制动器:根据不同车型可以分为盘式制动器和鼓式制动器,安装在车轮上,通过摩擦产生制动力,减缓车辆的速度。
3. 制动系统的工作原理当驾驶员踩下制动踏板时,制动踏板的运动被传递至主缸,主缸通过压力将制动液推送到制动器。
制动器中的摩擦片与刹车盘或刹车鼓接触时,制动器通过摩擦力产生阻力,使车辆减速或停止。
4. 常见的制动故障(1) 制动失效:这是最常见的制动故障之一。
失效可能是由于制动液泄露、主缸故障或制动助力器故障等原因造成的。
驾驶员在驾驶前应该检查制动油位和制动踏板的行程来确保制动系统的正常工作。
(2) 刹车盘磨损:刹车盘是制动系统中磨损最常见的部件之一。
驾驶员应该定期检查刹车盘的磨损情况,并及时更换磨损严重的刹车盘。
(3) 制动噪音:制动噪音可能是由于制动片与刹车盘表面之间的不良接触引起的。
这种问题可以通过更换制动片或刹车盘来解决。
5. 制动系统的维护和保养(1) 定期检查制动液的油位并更换。
(2) 定期检查制动片和刹车盘的磨损情况,并及时更换磨损严重的部分。
(3) 定期清洗制动器和制动器周围的灰尘和污垢。
(4) 定期检查制动系统的管路和连接件是否漏油或松动。
6. 结论机动车制动系统对车辆的行驶安全至关重要。
驾驶员应该了解制动系统的组成和工作原理,并定期保养和维修制动系统,以确保车辆的制动性能和安全性。
汽修基础知识:制动系统维修技巧
汽修基础知识:制动系统维修技巧制动系统是汽车重要的安全系统之一,它负责控制车辆的速度和停车。
在汽车行驶过程中,制动器通过对轮胎施加压力来减速车辆。
因此,掌握制动系统的维修技巧对汽车维修人员来说是至关重要的。
本文将介绍制动系统的基本原理和维修技巧。
一、制动系统基本原理:制动系统主要由制动器、制动液和制动辅助系统组成。
制动器可以分为盘式制动器和鼓式制动器。
在盘式制动器中,制动器在轮转的盘上施加摩擦力来减速车辆。
而在鼓式制动器中,制动器在轮转的鼓内部产生摩擦。
制动液是将踩下制动踏板的力转化为压力的介质。
常用的制动液有DOT3、DOT4和DOT5三种类型,它们具有不同的沸点和黏度,以适应不同环境和工况的要求。
制动辅助系统包括了制动助力器和防抱死系统(ABS)。
制动助力器可以通过减小司机踩踏制动力的力度来增加制动的效果。
而ABS系统可以监测车轮的旋转速度,并在紧急制动时避免车轮抱死,提高制动的稳定性。
二、制动系统维修技巧:1.制动系统故障诊断:制动系统常见的故障有制动失效、刹车失灵、刹车异响等。
当发现这些故障时,首先要进行系统性的故障诊断,找出问题的原因。
(1)检查制动液:检查制动液的液位和质量。
制动液过低或者过脏会影响制动器的正常工作。
如果液位过低,应及时补充制动液,并检查是否有制动液泄漏的情况。
(2)检查制动盘和制动鼓:制动盘或者制动鼓的磨损严重会导致制动不良。
通过检查制动盘或者制动鼓的磨损程度,可以判断是否需要更换。
(3)检查制动片或者制动鼓片:制动片或者制动鼓片的磨损也会影响制动效果。
如果制动片或者制动鼓片的磨损达到规定的极限,则应立即更换。
2.制动系统维护:(1)周期性更换制动液:制动液的沸点会随着时间的推移而下降,如果沸点过低,可能会导致制动失效。
因此,建议定期更换制动液,以保持其正常工作。
(2)定期检查制动器:定期检查制动器的磨损情况,如果磨损严重,应及时更换制动片或者制动鼓片。
(3)保持制动系统清洁:制动器上的灰尘和污垢会影响制动器的工作效果。
汽车制动系统2
汽车制动系统1. 简介汽车制动系统是汽车中非常重要的一个组成局部,用于控制车辆的速度和停车。
制动系统的主要功能就是将车辆的动能转化为热能,通过摩擦将车辆停下来或减速。
2. 制动系统的组成局部汽车制动系统由以下几个重要的组成局部构成:- 制动踏板:通过驾驶员踩踏制动踏板,将力量传递给制动系统。
- 制动助力器:帮助驾驶员施加足够的力量来踩下制动踏板。
- 主缸:将制动踏板上的力量转化为液压压力。
- 刹车盘和刹车夹:刹车盘固定在轮胎上,刹车夹通过将刹车片夹紧刹车盘来制动车辆。
- 制动液:用于传递力量的液体介质。
- 刹车软管:将液压压力传递到刹车盘和刹车夹。
- 刹车片:通过与刹车盘接触产生摩擦来制动车辆。
3. 制动系统的工作原理当驾驶员踩下制动踏板时,制动助力器将驾驶员施加的力量放大,并传递给主缸。
主缸通过压缩制动液产生液压压力,将压力传递给刹车盘和刹车夹。
刹车夹通过将刹车片夹紧刹车盘来制动车辆。
刹车片与刹车盘之间的摩擦产生的热将车辆的动能转化为热能,从而使车辆减速或停车。
4. 制动系统的种类根据制动原理和构造的不同,汽车制动系统可以分为以下几种类型: - 机械制动系统:通过机械装置实现制动,如手刹。
- 液压制动系统:通过液压力来实现制动,大多数现代汽车采用的制动系统类型。
- 电子制动系统:通过电子设备来实现制动,如电子稳定系统〔ESP〕等。
5. 刹车片和刹车盘的维护与更换刹车片和刹车盘是制动系统中经常磨损的部件,需要定期检查和更换。
以下是一些维护和更换刹车片和刹车盘的提示: - 定期检查刹车片的磨损情况,一般来说当刹车片的磨损厚度小于规定的最小厚度时需要更换刹车片。
- 刹车盘的磨损情况也需要定期检查,如果刹车盘外表出现明显的划痕或凹陷,那么需要更换刹车盘。
- 刹车片和刹车盘需要成对更换,换一个就要将另一个对应的部件也更换掉,以确保制动系统的平衡性。
6. 制动系统的故障排除制动系统故障可能导致车辆制动效果不佳或完全失效,因此需要及时进行故障排除。
制动系统知识点总结
制动系统知识点总结1. 制动系统的作用和原理制动系统是机动车上的重要组成部分,其主要作用是通过摩擦力或其他方式减速或停止车辆的运动。
制动系统的原理是利用能量转化将车辆的动能转化为热能,从而减速或停止车辆的运动。
2. 制动系统的组成(1)制动器:制动器是制动系统的核心部件,根据不同的原理可以分为摩擦制动器和液压制动器两种类型。
摩擦制动器主要是通过摩擦力减速或停止车辆的运动,而液压制动器则是通过液压传动力来实现减速或停止车辆的运动。
(2)制动液:制动液是液压制动系统中的重要介质,其主要作用是传递和转换力。
常见的制动液有刹车油和水。
刹车油主要用于高温高压下传递力,而水主要用于低温低压下传递力。
(3)制动辅助系统:制动辅助系统包括制动助力器、制动总成、制动防抱死系统(ABS)等,其主要作用是提高制动系统的效能和安全性能。
3. 制动系统的维护和保养(1)定期检查制动油液的情况,保持制动油的清洁和干燥,定期更换制动油。
(2)定期检查制动器的磨损情况,及时更换磨损的制动片或制动鼓。
(3)定期检查制动辅助系统的工作状况,确保制动辅助系统的正常运行。
(4)定期清洗和润滑制动系统的零部件,保持制动系统的灵活性和敏感性。
4. 制动系统常见故障及排除方法(1)制动失灵:可能是由于制动器磨损过度或制动系统漏气导致的,排除方法是及时更换磨损的制动片或制动鼓,修复漏气的地方。
(2)刹车距离过长:可能是由于制动片老化或制动器失灵导致的,排除方法是及时更换老化的制动片,修复失灵的制动器。
(3)制动异响:可能是由于制动器接触面不平或制动器磨损不均匀导致的,排除方法是调整制动器的接触面,更换不均匀磨损的制动片。
5. 制动系统的发展趋势(1)电动化:随着新能源汽车的发展,电动刹车系统将逐渐取代传统的液压制动系统。
(2)智能化:制动系统将会越来越智能化,通过传感器和控制单元实现自适应制动和预防制动失灵。
(3)轻量化:制动系统将会越来越轻量化,采用新材料和新工艺来减少整个制动系统的重量,提高车辆的燃效和动力性能。
车辆制动知识点总结
车辆制动知识点总结一、车辆制动基础知识1. 制动系统的基本原理车辆的制动系统是通过将动能转化为热能来实现制动的。
当驾驶员踩下刹车踏板时,制动系统会将制动踏板的力量传递到制动装置上,通过摩擦力来减慢车轮的转动速度,从而减速或停车。
2. 制动系统的组成部分制动系统主要由制动踏板、制动液、制动主缸、制动分泵、制动助力器、制动盘、制动鼓、制动片、制动鼓、制动油管和制动管路等组成。
3. 制动系统的分类根据制动原理和技术特点,制动系统可分为摩擦制动系统和液压制动系统两大类。
4. 制动距离和制动力的关系制动距离和制动力呈正比关系,即制动力越大,制动距离越短。
二、制动系统的故障与维护1. 制动系统的故障制动系统的故障包括制动盘磨损、制动片磨损、制动助力器失效、制动管路漏气等问题。
这些故障会导致制动距离加长、制动不灵敏、制动不平稳等问题,严重时还会导致制动失效。
2. 制动系统的维护为了保证制动系统的正常运行,驾驶员应定期对制动系统进行保养和维护。
包括检查制动片、制动盘、制动助力器、制动管路等部件的磨损情况,并及时更换和维修。
三、摩擦制动系统的工作原理1. 摩擦制动系统的组成部分摩擦制动系统主要由制动踏板、制动主缸、制动助力器、制动盘、制动片、制动鼓等组成。
2. 制动片与制动盘的工作原理制动片与制动盘之间通过摩擦力来实现制动。
当驾驶员踩下制动踏板时,制动片与制动盘之间的摩擦力会将车轮的动能转化为热能,从而实现减速或停车。
3. 制动盘与制动片的磨损规律制动盘与制动片在长时间的制动过程中会产生磨损,需要定期更换。
4. 制动片材料的选择制动片的材料选择直接影响制动效果和制动噪音。
目前常见的制动片材料有金属陶瓷、有机、半金属等,不同的材料适用于不同的车辆和行驶环境。
四、液压制动系统的工作原理1. 液压制动系统的组成部分液压制动系统主要由制动踏板、制动主缸、制动分泵、制动助力器、制动盘、制动片、制动鼓、制动油管和制动管路等组成。
汽车制动相关基础知识
汽车制动相关基础知识电涡流缓速器首先需要明确的一个概念是涡流,也就是涡电流,是指电磁感应下,在导体内部形成的电流。
涡流制动通常与传统制动搭配使用,在大多数商用车(大中型客车和卡车)上担任控制车速的作用,所以通常也称为电涡流缓速器。
『常见电涡流缓速器实物』『常见电涡流缓速器结构示意图』从上面的示意图可以看到,电涡流缓速器安装在汽车驱动桥与变速箱之间,靠电涡流的作用力来减速。
当缓速器的定子线圈通入直流电的时候,在定子线圈会产生磁场,该磁场在相邻铁心、磁极板、气隙、转子之间形成一个回路,此时如果转子和定子之间有相对运动,这种运动就相当于导体在切割磁力线,由电磁感应原理可知,这时候在导体内部会产生感生电流,同时感生电流会产生另外一个感生磁场,该磁场和已经存在的磁场之间会有作用力,而作用力的方向永远是阻碍导体运动的方向。
这就是缓速器制动力矩的来源。
ECU 通过采集车速、挡位和驾驶员的控制信息(驾驶位通常有对缓速器的控制装臵),改变涡流强度,实现制动力矩的变化。
『位于中控台上的缓速器开关(红圈内)』同时,由于转子这个导体很大,在转子上产生的感生电流是以涡电流的形式存在的,从能量守衡的角度上来说,当缓速器起制动作用的时候,是把汽车运动的动能转化为涡电流的电能进而以热量的形式被消耗掉。
因此,电涡流缓速器在工作时会产生巨大的热量,进而,转子的散热能力和控制转子热变形的方向成为转子结构设计的关键,也是电涡流缓速器的核心技术之一,而保持转子风叶等散热表面的清洁也成为缓速器保养的重要项目。
另外,缓速器的转子总成与定子总成之间有很小的间隙(通常为 1-1.6mm),保证了缓速器在汽车运行的情况下,可以进行无摩擦自由转动和制动。
缓速器在车辆上的实际安装位臵(箭头所指处),可以看出这个位臵比较利于散热,但是也需要日常的清洁保养,以确保风叶表面的清洁和散热效果相比传统制动装臵,电涡流缓速器有着不少独到的的优越性:1、能够承担汽车运行中绝大部分制动时的负荷,使车轮上传统制动器的温度大大降低,确保车轮制动器处于良好的技术状态,以使在紧急情况和长下坡等恶劣工况面前应对自如;2、采用电流直接驱动,没有中间环节,其操纵响应时间非常短,仅有数十毫秒量级,比液压制动系统的响应时间快得多;3、由于电涡流缓速器的定子和转子之间没有接触,不存在磨损,因而故障率极低,平时除了做好例行检查,保持清洁以外,其他工作很少,所以维修费用极低,。
《制动理论知识》课件
刹车系统由制动器、制动液、制动管路和制动踏板组成。
制动力和制动距离
制动力的定义
制动力是指制动系统产生的阻力,用于减慢或停止 车辆的运动。
制动距离的定义
制动距离是指车辆从制动开始到完全停止所需的距 离。
制动系统的维护保养
制动系统的检查
定期检查制动系统的磨损、裂纹 和泄漏等问题,并进行必要的修 理。
制动理论知识
这是一份关于制动理论的PPT课件,旨在分享制动知识以及实践演练。通过本 课件,您将了解制动的定义、原理、力量和距离、维护保养、故障维修以及 制动技巧。
什么是制动
制动是车辆中最重要的安全控制之一,用于减速或停车。它对车辆的行驶稳 定性和操控性起着至关重要的作用。
制动原理
刹车原理
刹车原理是通过施加力量减慢或停止车辆的运动。
根据制动衬片的磨损情况及时更换,以确保制动效果。
制动技巧
• 刹车技巧 • 曲线行驶的制动技巧 • 高速路行驶的制动技巧
实践演练
1 实车演练操作注意事项
在进行实车演练时,务必注意安全,并按指导操作制动系统。
2 制动故障排除方法
学习制动故障排除方法,以便能够迅速应对紧急情况。
总
制动理论知识回顾
通过本课程,回顾制动理论知 识,加深对制动系统工作原理 的理解。
制动系统的保养
定期更换制动液,保持制动系统 的正常工作。
制动衬片的更换
根据制动衬片的磨损情况及时更 换,以确保制动效果。
制动系统的故障维修
1
制动鼓的磨损
制动鼓的磨损会影响制动效果,及时更换磨损严重的制动鼓。
2
制动系统的漏气
制动系统的漏气可能导致制动不灵敏,修复漏气问题,确保制动系统正常工作。
汽车的制动性基础知识.pptx
车轮滚动时的地面制动力就等于制动器制动力,但地面制动力是滑动
摩擦的约束反力,它的值不能超过附着力,即Fxb≤ F =Fz 或最大地
面制动力Fxbmax为Fxbmax=Fz
当制动器踏板力或制动系压力上升到某一值(图4-3
中为制动系液压力pa),地面制动力Fxb达到附着力F 值
时,车轮即抱死不转而出现拖滑现象。制动系液压力p>pa
§4-3 汽车的制动效能及其恒定性
汽车的制动效能是指汽车迅速降低车速直至停车 的能力。评定制动效能的指标是制动距离s(单位为m )和制动减速度 j (单位为m/s2) 一、制动距离与制动减速度 制控动制距装离置是(指制汽动车踏速板度)为到u汽0时车,完从全驾停驶住员为开止始所操驶纵过制的动 距离。
图4-5 b —s 曲线
不制同动滑力若动系令率数制时曲动,线力,与b 即垂的直数b 载-值s曲荷不线之同。比。曲为图线制4在-动5给O力A出系段了数近试似验b 于,所直则得线在的
,随s的增加而迅速增大。过A点后上升缓慢,至B点达到
Hale Waihona Puke 最大值。制动力系数的最大值称为峰值附着系数 p,
一般出现在s=15%~20%。滑动率再增加,制动力系数有
制动效能是指在良好路面上,汽车以一定初速制动
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。汽车高速行驶或下长坡连续制动 时制动效能保持的程度,称为抗热衰退性能。因为制动 过程实际上是把汽车行驶的动能通过制动器吸收转换为 热能,所以制动器温度升高后,能否保持在冷状态时的 制动效能已成为设计制动器时要考虑的重要问题。制动 时汽车的方向稳定性,常用制动时汽车按给定路径行驶 的能力来评价。若制动时发生跑偏、侧滑或失去转向能 力,则汽车将偏离原来的路径。
汽车制动知识
汽车知识-汽车制动系统制动回路:轻型汽车大都采用液压制动,液压就要使用管路。
双回路制动系统就是指系统内有两个分别独立的液压制动管路系统,起保险的作用。
一般前轮驱动轿车多采用交叉对角线形式,制动主缸的前腔与右前轮、左后轮的制动管路相通,后腔与左前轮、右后轮的制动管路相通,形成一个交叉的“X”形对角线,其好处是当有一个制动系统发生故障时,另一个系统依然能进行最低限度的制动,且不易发生汽车跑偏现象。
而后轮驱动轿车因负荷较大,多采用前后轮分别独立的制动形式,即有两套制动总泵,一套控制的前轮制动,另一套控制后轮制动。
盘式制动器:盘式制动器又称为碟式制动器,是取其形状而得名。
它由液压控制,主要零部件有制动盘、制动分泵、制动钳、油管等。
制动盘用合金钢制造并固定在车轴上,随车轮转动。
分泵固定在制动器的底板上。
制动钳上的两个摩擦片分别装在制动盘的两侧。
分泵的活塞受油管输送来的液压作用,推动摩擦片压向制动盘发生摩擦制动。
这种制动器散热快,重量轻,构造简单,调整方便。
特别是高负载时耐高温性能好,制动效果稳定,而且不怕泥水侵袭。
有些盘式制动器的制动盘上还开了许多小孔,加速通风散热提高制动效率,这样的盘式制动器又称为通风盘式制动器,由于其制造成本较高,一般只用于四轮盘式制动轿车的前轮上。
当然,盘式制动器也有自己的缺陷。
例如对制动器和制动管路的制造要求较高,摩擦片的耗损量较大,成本贵,而且由于摩擦片的面积小,相对摩擦的工作面也较小,需要的制动液压高,必须要有助力装置的车辆才能使用。
目前,大多数中、高级轿车采用四轮盘式制动器,而在整个汽车领域,盘式制动器有逐渐取代鼓式制动器的趋向。
鼓式制动器:鼓式制动器是最早形式的汽车制动器,当盘式制动器还没有出现前,它已广泛用于各类汽车上。
但由于结构问题,在近30年中,它在轿车领域已逐步让位给盘式制动器。
不过由于成本较低,目前它仍然在一些经济类轿车中使用,主要用于制动负荷较小的后轮和驻车制动。
汽车制动系统详细资料讲解
三 制动车轮受力分析
地面制动力、制动器制动力与附着力的关系
汽车制动时,根据制动强度的不同,车轮的运动可简单地考虑为减 速滚动和抱死拖滑动两种状态。此时地面制动力、制动器制动力及地 面附着力之间的关系如图所示。
Fxb ,
F ,
F
F
Fxbmax F ( 0)
Fxb F
(0)
踏板力Fp 26
三 制动车轮受力分析
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二 制动辅助系统
车身电子稳定系统ESP
车身电子稳定系统是博世(Bosch)公司的专利。其他公司也有研发出 类似的系统,如宝马的DSC、丰田的VSC等等。
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二 制动辅助系统
车身电子稳定系统ESP
主要由控制总成及转向传感器(监测方向盘的转向角度)、车轮传感 器(监测各个车轮的速度转动)、侧滑传感器(监测车体绕纵轴线转动 的状态)、横向加速度传感器(监测汽车转弯时的离心力)等组成。
它是一种具有防滑、防锁死等优点的汽车安全控制系统,已广泛运 用于汽车上。ABS主要由ECU控制单元、车轮转速传感器、制动压力调 节装置和制动控制电路等部分组成。
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二 制动辅助系统
ABS防抱死刹车系统
制动过程中,ABS控制单元不断从车轮速度传感器获取车轮的速度信号, 并加以处理,进而判断车轮是否即将被抱死。ABS刹车制动其特点是当车轮趋 于抱死临界点时,制动分泵压力不随制动主泵压力增加而增高,压力在抱死 临界点附近变化。
程
抱死拖滑 w 0
*Uw为车轮中心的速度,rro为车轮滚动半径,ωw为车轮的角速度
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三 制动车轮受力分析
运动状态与附着系数的关系——滑动率s
描述制动过程中轮胎滑移成份的多少;
它的数值代表了车轮运动成份所占的比例,滑动率越大,滑动成
汽车制动常识
汽车制动常识
汽车制动常识
汽车制动常识
1、仪表的ABS警示灯亮起,ABS指示灯常亮就意味着ABS系统失效,此时,制动恢复到原车制动(即相当没装ABS)。
请尽快到4S店检查及处理,避免影响行车安全及延误行程。
2、在起步后松开刹车,听到刹车片与刹车盘有摩擦声,这是正常现象。
汽车驾驶时,发动机启动后,驾驶员会先踩下刹车和离合后再进行挂当操作,挂入档位后才松开刹车,此时刹车片和刹车盘已经在常温情况下进行合,但是并没有产生很大的摩擦,车辆挂档后会产生向前或向后的驱动力,此时松开刹车踏板,刹车片和刹车盘会产生类似于“咕咕”的.声音。
在洗车后若刹车盘沾水此声音会更加明显。
3、手刹车使用一段时间后拉索会长,这是正常现象。
手刹的拉索是由多组金属丝组成的,受力后具有一定的延展性,在使用一段时间后,长度会比新车时要长是正常的,并不会影响制动的效果。
4、制动盘生锈:制动盘的主要成分是铁元素,车辆如果长时间没有使用,或是天气潮湿,盘表面会产生一定的锈迹,这种锈迹不会影响正常使用,字车型行驶中通过制动系统的工作就会消除。
5、制动盘使用后发热,这是正常现象。
汽车的刹车是靠刹车鼓与刹车片的摩擦实现的,物理上,是将动能转化成了热能,所以会有热量。
以上这些是我们在使用刹车时遇到的部分问题,虽然大部分现象是自然的,但是我们对刹车的养护是不能松懈的,清洁的、高质量的制动液是安全和刹车系统功能良好的基本。
所以在保养刹车系统的项目中,定期检查刹车页面是最重要的,至少一个月一次,次数越多越好。
制动系知识点
制动系一、作用:1.按照需要使汽车减速或在最短距离内停车。
2.下车行驶时保持车速稳定。
3.使停驶的车辆可靠停驶。
二、组成:行车制动系、驻车制动系、应急制动系、安全制动系、辅助制动系。
三、关于制动系组成的详解:1、行车制动(俗称脚刹):制动踏板、制动主缸、制动轮缸、制动管路、车轮制动器。
2、驻车制动(俗称手刹):制动手柄、拉杆、制动鼓。
3、应急制动:用独立的管路控制车轮制动器作为备用的制动器。
(行车制动失效后仍能保证汽车实现减速)。
4、安全制动:当制动气压不足时起制动作用,使车轮无法行驶。
5、辅助制动:下车时减轻行车制动器的磨损而设,其利用发动机排气制动应用最广。
四、制定系统的工作原理:1、工作时:脚踩下制动踏板——推杆推动主缸活塞前移——制动液油压升高后通过油管——轮缸(轮缸活塞外移)——活塞推动两制动蹄外张——摩擦片压向制动盘、制动鼓——实现制动。
2、不工作时:刹车踏板没有移动——制动轮缸油压不变——制动摩擦片不接触制动鼓——汽车自由滑行。
3.制动系工作原理图解五、制动系分类:1、人力制动系:机械系、液压系。
2、动力制动系:真空液压式、气压式。
3、伺服指制动系:兼用人力和发动机动力制动的制动系。
4、惯例制动系和重力制动系。
六、对制动性能的要求:1.具有良好的制动性能。
2.操纵轻便。
3.制动稳定性好。
4.制动平顺性好。
5.散热性好6.对挂车的制动性,还要求挂车的制动系略早于主车,挂车自行脱挂时能自动进行应急刹车七、鼓式制动器:种类:简单非平衡式、平衡式、自动增力式。
八、ABS(防抱死刹车系统)1.作用:它是一种防滑、防锁死汽车安全控制系统。
2.分类:机械式、电子式。
3.组成:车轮转速传感器(霍尔式和电磁式)、制动压力调节装置、电子控制装置、ABS警报灯。
注明:霍尔式车轮转速传感器克服了电磁式传感器的缺点,其输出信号电压幅值不受转速的影响,频率响应高,抗电磁波干扰能力强。
因而,霍尔传感器在ABS中的应用越来越广泛。
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电涡流缓速器首先需要明确的一个概念是涡流,也就是涡电流,是指电磁感应下,在导体内部形成的电流。
涡流制动通常与传统制动搭配使用,在大多数商用车(大中型客车和卡车)上担任控制车速的作用,所以通常也称为电涡流缓速器。
『常见电涡流缓速器实物』『常见电涡流缓速器结构示意图』从上面的示意图可以看到,电涡流缓速器安装在汽车驱动桥与变速箱之间,靠电涡流的作用力来减速。
当缓速器的定子线圈通入直流电的时候,在定子线圈会产生磁场,该磁场在相邻铁心、磁极板、气隙、转子之间形成一个回路,此时如果转子和定子之间有相对运动,这种运动就相当于导体在切割磁力线,由电磁感应原理可知,这时候在导体内部会产生感生电流,同时感生电流会产生另外一个感生磁场,该磁场和已经存在的磁场之间会有作用力,而作用力的方向永远是阻碍导体运动的方向。
这就是缓速器制动力矩的来源。
ECU通过采集车速、挡位和驾驶员的控制信息(驾驶位通常有对缓速器的控制装置),改变涡流强度,实现制动力矩的变化。
『位于中控台上的缓速器开关(红圈内)』同时,由于转子这个导体很大,在转子上产生的感生电流是以涡电流的形式存在的,从能量守衡的角度上来说,当缓速器起制动作用的时候,是把汽车运动的动能转化为涡电流的电能进而以热量的形式被消耗掉。
因此,电涡流缓速器在工作时会产生巨大的热量,进而,转子的散热能力和控制转子热变形的方向成为转子结构设计的关键,也是电涡流缓速器的核心技术之一,而保持转子风叶等散热表面的清洁也成为缓速器保养的重要项目。
另外,缓速器的转子总成与定子总成之间有很小的间隙(通常为1-1.6mm),保证了缓速器在汽车运行的情况下,可以进行无摩擦自由转动和制动。
缓速器在车辆上的实际安装位置(箭头所指处),可以看出这个位置比较利于散热,但是也需要日常的清洁保养,以确保风叶表面的清洁和散热效果相比传统制动装置,电涡流缓速器有着不少独到的的优越性:1、能够承担汽车运行中绝大部分制动时的负荷,使车轮上传统制动器的温度大大降低,确保车轮制动器处于良好的技术状态,以使在紧急情况和长下坡等恶劣工况面前应对自如;2、采用电流直接驱动,没有中间环节,其操纵响应时间非常短,仅有数十毫秒量级,比液压制动系统的响应时间快得多;3、由于电涡流缓速器的定子和转子之间没有接触,不存在磨损,因而故障率极低,平时除了做好例行检查,保持清洁以外,其他工作很少,所以维修费用极低,。
同时由于电涡流缓速器能够承担车辆大部份制动力矩,因而能够延长轮制动器的使用寿命,降低用于车辆制动系统的维修费用,提高经济效益。
据统计,安装了电涡流缓速器的车辆。
其车轮制动器使用寿命至少可以延长4-7倍,从而节省了维修材料和人工费用以及轮胎消耗;4、电涡流缓速器如果发生故障,在维修配件不能及时供应的情况下,可以关闭缓速器,车辆仍可以继续运行,基本不影响车辆的正常使用。
类似这样的山路上,电涡流缓速器可以合理控制车速,最大限度地防止刹车过热造成的制动失灵,预防恶性事故的发生当然,缓速器本身是需要一定成本的,同时限于结构重量较大,并不太适合装备小型或者微型车辆,不过随着人们对它在安全性和经济性上优点的逐渐认识,它越来越多地出现在现在的商用车上面。
『盘式涡流制动器结构示意图(图中黑色小方块即为激励电磁铁)』另外,还有一种颇有发展前景的盘式涡流制动器,它的结构形式很有点类似现在的机械盘式制动器,采用圆盘形感应盘和环状分布的电磁铁及安装机构,而基本原理和上面所介绍的缓速器相同。
相比安装在传动轴位置的缓速器,盘式涡流制动器可以获得更佳的散热效果和更大的制动力矩,同时安装位置更为灵活,受空间限制更小,更适合高速或者重载车辆使用,在轻量化之后,有望在普通乘用车上得以装备。
感载比例阀简介感载比例阀(SABS),从本质上讲,SABS只是一套液压机械装置;感载阀的作用在于保证行驶过程中前后轮负荷的合适比例并确保在汽车紧急制动时后轮不抱死。
感载比例阀利用车身与车桥之间的距离变化(外界作用力)来改变弹簧的预紧力,随着车辆载荷的增加,相应地进行调整,使得在任何载荷条件下都能得到一个近似理想的制动力分配。
它安装在制动总泵与后轮制动分泵之间的管道上,由壳体、柱塞、阀门、弹簧等组成。
壳体进油孔与制动总泵出油孔相通,出油孔与车轮制动分泵相通。
当外界作用力小时,感载比例阀的柱塞在弹簧预紧力的作用下被推至最右边,两孔相通,总泵与分泵压力相等。
当外界作用力大于弹簧预紧力,迫使柱塞左移,令柱塞与阀门接触并关闭了阀门,切断总泵通向分泵的通道;若外界作用力压力继续增大,又会使柱塞右移,柱塞与阀门脱离接触,阀门又被打开,总泵与分泵又相通。
这样比例阀反复动作使分泵的液压不断得到调整,也即不断调整了后轮制动力。
鼓刹鼓式刹车的原理:鼓式刹车应用在汽车上面已经近一世纪的历史了,但是由于它的可靠性以及强大的制动力,使得鼓式刹车现今仍配置在许多车型上 (多使用于后轮)。
鼓式刹车是藉由液压将装置于刹车鼓内之刹车片往外推,使刹车片与随着车轮转动的刹车鼓之内面发生磨擦,而产生刹车的效果。
鼓式刹车的刹车鼓内面就是刹车装置产生刹车力矩的位置。
在获得相同刹车力矩的情况下,鼓式刹车装置的刹车鼓的直径可以比盘式刹车的刹车盘还要小上许多。
因此载重用的大型车辆为获取强大的制动力,只能够在轮圈的有限空间之中装置鼓式刹车。
简单的说,鼓式刹车就是利用刹车鼓内静止的刹车片,去摩擦随着车轮转动的刹车鼓,以产生摩擦力使车轮转动速度降低的刹车装置。
在踩下刹车踏板时,脚的施力会使刹车总泵内的活塞将刹车油往前推去并在油路中产生压力。
压力经由刹车油传送到每个车轮的刹车分泵活塞,刹车分泵的活塞再推动刹车片向外,使刹车片与刹车鼓的内面发生磨擦,并产生足够的磨擦力去降低车轮的转速,以达到刹车的目的。
鼓式刹车之优点:1.有自动刹紧的作用,使刹车系统可以使用较低的油压,或是使用直径比刹车碟小很多的刹车鼓。
2.手刹车机构的安装容易。
有些后轮装置盘式刹车的车型,会在刹车盘中心部位安装鼓式刹车的手刹车机构。
3.零件的加工与组成较为简单,而有较为低廉的制造成本。
鼓式刹车的缺点:1.鼓式刹车的刹车鼓在受热后直径会增大,而造成踩下刹车踏板的行程加大,容易发生刹车反应不如预期的情况。
因此在驾驶采用鼓式刹车的车辆时,要尽量避免连续刹车造成刹车片因高温而产生热衰退现象。
2.刹车系统反应较慢,刹车的踩踏力道较不易控制,不利于做高频率的刹车动作。
3.构造复杂零件多,刹车间隙须做调整,使得维修不易。
盘刹盘式刹车的作用方式:由于车辆的性能与行驶速度与日遽增,为增加车辆在高速行驶时刹车的稳定性,盘式刹车已成为当前刹车系统的主流。
由于盘式刹车的刹车盘暴露在空气中,使得盘式刹车有优良的散热性,当车辆在高速状态做急刹车或在短时间内多次刹车,刹车的性能较不易衰退,可以让车辆获得较佳的刹车效果,以增进车辆的安全性。
并且由于盘式刹车的反应快速,有能力做高频率的刹车动作,因此许多车款采用盘式刹车与ABS系统以及VSC、TCS等系统搭配,以满足此类系统需要快速做动的需求。
通风刹车盘顾名思义就是内部是中空的,冷空气可以从中间穿过进行降温,一般多用于民用车的前轮刹车盘。
从外表看,它在圆周上有许多通向圆心的洞空,它利用汽车在行使当中产生的离心力能使空气对流,达到散热的目的,因此比普通盘式散热效果要好许多。
陶瓷刹车盘并非就是普通陶瓷,而是在1700度高温下碳纤维与碳化硅合成的增强型复合陶瓷。
陶瓷盘的重量只有普通铸铁盘的一半不到,举个例子,采用陶瓷刹车的SLR MCIAREB,其前轮刹车盘直径为370mm但重量仅为6.4公斤。
而采用普通刹车盘的CL-CLASS其前盘直径为360mm但重量高达15.4公斤。
更轻的刹车盘就意味着悬挂下重量的减轻。
这令悬挂系统的反应更快,因而能够提升车辆整体的操控水平。
另外,普通的刹车碟容易在全力制动下因高热产生热衰退,而陶瓷刹车盘能有效而稳定的抵抗热衰退,其耐热效果比普通刹车盘高出许多倍,还有,陶瓷碟在制动最初阶段就立刻能产生最大的刹车力,因此甚至无需刹车辅助增加系统,而整体制动比传统刹车系统更快、距离更短、为了抵抗高热,在制动活塞与刹车衬块之间有陶瓷来隔热,陶瓷刹车碟有非凡的耐用性,如果正常使用是终生免更换的,而普通的铸铁刹车碟一般用上几年就要更换。
刹车片刹车片也叫刹车皮。
在汽车的刹车系统中,刹车片是最关键的安全零件,所有刹车效果的好坏都是刹车片起决定性作用,所以说好的刹车片是人和汽车的保护神。
刹车片一般由钢板、粘接隔热层和摩擦块构成,其中隔热层是由不传热的材料组成,目的是隔热。
摩擦块由摩擦材料、粘合剂组成,刹车时被挤压在刹车盘或刹车鼓上产生摩擦,从而达到车辆减速刹车的目的。
由于摩擦作用,摩擦块会逐渐被磨损,一般来讲成本越低的刹车片磨损得越快。
摩擦材料使用完后要及时更换刹车片,否则钢板与刹车盘就会直接接触,最终会丧失刹车效果并损坏刹车盘。
汽车刹车片从类型上分有-用于盘式制动器的刹车片-用于鼓式制动器的刹车蹄-用于大卡车的来令片从配方技术上分有:半金属,少金属,石棉,陶瓷刹车鼓上装的是刹车蹄,但一般人叫刹车片就统指刹车片和刹车蹄,所以用“盘式刹车片”来特别指明是盘式制动器上装的刹车片。
并不是刹车盘。
刹车总泵油压刹车的主要配合部份,其上面有储蓄刹车油的槽池,下方是汽缸内配有活塞。
活塞是在缸内受刹车踏板再经推杆起作用,将缸内的刹车油压传至各轮分缸,也是油压刹车装置,配置在各车轮内的制动缸。
制动能量回收制动能量回收系统包括与车型相适配的发电机、蓄电池以及可以监视电池电量的智能电池管理系统。
制动能量回收系统回收车辆在制动或惯性滑行中释放出的多余能量,并通过发电机将其转化为电能,再储存在蓄电池中,用于之后的加速行驶。
这个蓄电池还可为车内耗电设备供电,降低对发动机的依赖、燃耗及二氧化碳排放。
自动驻车自动驻车英文名称为AUTOHOLD,是一种自动替你拉手刹的功能,启动该功能之后,比如在停车等红绿灯的时候,就相当于不用拉手刹了,这个功能特别适应于上下坡以及频繁起步停车的时候。
传统的手刹在斜坡起步时需要依靠驾驶者通过手动释放手制动或者熟练的油门、离合配合来舒畅起步。
而AUTOHOLD自动驻车功能通过坡度传感器由控制器给出准确的驻车力,在起动时,驻车控制单元通过离合器距离传感器,离合器捏合速度传感器,油门踏板传感器等提供的信息通过计算,当驱动力大于行驶阻力时自动释放驻车制动,从而使汽车能够平稳起步。
就算平时在市区行驶的塞塞停停,只要你启用AUTOHOLD功能,便会启动相应的自动驻车功能。
聪明的AUTOHOLD自动驻车功能可使车辆在等红灯或上下坡停车时自动启动四轮制动,即使在D挡或是N挡,你也无需一直脚踩刹车或使用手刹,车子始终处于静止状态。