图解盘式制动器.

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盘式制动器PPT课件

盘式制动器PPT课件
为了强化发动机缓速作用,可以采取阻塞进气或排气通道, 或改变进、排气门启闭时刻等措施,以增加发动机内的进 气、排气、压缩等方面的功率损失。其中应用最广的措施 是在发动机排气管中设置可以阻塞排气通道的排气节流阀。 这种发动机缓速法可称为排气缓速。
(2)牵引电动机缓速 对于采用电传动系的汽车,可以对电 动驱动轮中的牵引电动机停止供电,使之受驱动轮驱动而 成为发电机,将汽车的部分动能转变成电能,再使之通过 电阻转变为热能而耗散。这时电动机对驱动轮的阻力矩即 是制动力矩。
1.制动盘;2.活塞; 3.摩擦块; 4.进油口;5.制动钳 体; 6.车桥部;
定钳盘式制动器的应用
定钳盘式制动பைடு நூலகம்的缺点
液压缸较多,使制动钳结构复杂; 液压缸分置于制动器的两侧,必须用跨越
制动盘的钳内油道或外部油管来连接; 热负荷大时,液压缸内的油管的制动液容
易汽化; 若要兼用驻车制动时,必须加装一个机械
二、液力缓速式辅助制动系
原上海SH380型汽车采用液力缓速式辅助制动系。 其中的液力缓速器(图23—94)安装在液力机械变 速器的后端。其结构类似于两个并联的液力耦合 器,不过其每一对叶轮中只有一个能转动(即转子 10),而另一个是固定不动的(即带叶片的壳体l和 盖9)。
缓速器壳体用螺钉固定在机械变速器壳体8的后壁 上。转子与其轴6借花键连接,而轴6又用花键套 5与变速器第一轴(输入轴)4相连。
(5) 空气动力缓速 空气动力缓速是采用使车身的 某些活动表面板件伸展,以加大作用于汽车的空 气阻力的办法来起缓速作用。这种方法目前只用 于竞赛汽车。
一、排气缓速式辅助制动系
排气缓速主要用于柴油车,原因是柴油机压缩比较 汽油机压缩比大,作为空压机,其缓速效果优于 汽油机,而且,很容易做到在施行排气缓速时先 切断燃油供给。对汽油机,则需要通过较复杂的 装置方能做到这一点。

10满师实训-盘式制动器的拆装和检查

10满师实训-盘式制动器的拆装和检查

如何进行前盘式制动器的拆装和检查(1)拆卸1)制动钳组件装配关系,如图1所示。

2)拧松但不拆下前轮螺母,拆下传动轴开口销。

3)用千斤顶将车辆顶起离地,用安全支架支承稳定车辆。

4)拆下前轮。

5)拆下制动钳螺栓(2件),取下制动钳。

注意:拆卸时应小心,不要损伤制动软管,也不要踩动制动踏板。

6)拆下摩擦块。

7)用专用工具拆下制动盘。

图1 制动钳组件的装配关系1-制动钳总成(右) 2-制动钳总成(左) 3-制动钳轴销 4-制动钳轴销螺栓 5-摩擦块 6-弹簧片 7-放气螺塞 8-放气螺塞罩9-轮缸活塞 10-活塞防尘罩 11-活塞防尘罩 12-轴销套13-16-螺栓 14-17-垫圈 15-制动盘防尘罩8)拆下制动盘与轮毂的连接螺栓(使用专业工具),将制动盘和轮毂拆开.(2)检查1)检查制动钳钳体是否变形、有裂纹,轮缸是否磨损严重,如有不良,应更换新件。

2)检查制动钳各防尘罩是否有破损、裂纹、老化变形等损伤,如有上述缺陷,应更换。

3)检查制动摩擦块。

用卡尺测量摩擦块的厚度,以检查摩擦块摩擦片是否磨损严重。

如磨损量超过极限,应换用新件。

摩擦块更换的时间由各个摩擦片上的槽线决定,当槽线消失时,应换用新件。

注意:绝不允许用砂纸抛光摩擦块摩擦片。

如用砂纸抛光摩擦片,砂纸的硬纸料会嵌入摩擦片内,就有可能损伤制动盘。

摩擦片需修理时应换用新件。

拆下摩擦块时,目测检查制动钳是否漏泄制动液。

如有应修理泄漏部位。

5)检查制动钳轴销滑套移动是否灵活。

如发现不良,应进一步检查制动钳轴销是否变形或损坏,应修理或更换有缺陷的滑套或轴销。

更换时,应在滑套的外表面涂橡胶润滑脂。

6)检查制动盘。

检查制动盘表面受磨部位是否有划痕。

当划痕轻微时,属正常情况,可继续使用;如制动盘有深划痕或整个表面都有划痕时,应更换制动盘。

如制动盘仅一侧有划痕,应抛光并修正该侧。

检查制动盘的厚度,以确定制动盘的磨损情况。

制动盘厚度标准值为10mm,极限值为8.5mm。

盘式制动器原理解析

盘式制动器原理解析

盘式制动器原理解析制动盘与轮胎刚性连接,随轮胎转动;制动衬垫固定于制动钳外侧;摩擦片安装于制动钳内侧可以径向移动;制动活塞则固定于制动钳,能够竞相伸缩控制摩擦片的移动;制动钳安装支架则是将以上部分组合为一个完整的能夹钳住制动盘的整体,同时可以固定在车架上,避免随轮转动。

为了讲解方便将上面的盘式制动器进行横截面剖析与简化后得到如下的结构。

以下是一个浮钳盘式制动器剖面。

它有如下组成:绿色的制动钳;黄色是制动油路;在制动钳上左边红色丁字形物体是制动活塞与摩擦片;右边红色是制动衬垫;黑色部分是制动钳安装支架,在其上面固定有一根紫色的制动钳钉销,制动钳可以沿着制动钳钉销左右移动一定距离;灰色部分则是制动盘与轮轴总成;右边深灰色为轮胎。

那么这个制动钳是怎么运作的呢?当左边泵入制动油后,由于压力的作用,这就使得制动活塞向右伸出,同时由于制动活塞顶住制动盘后会给制动钳一个向左的反作用力,这样就会造成制动钳整体左移。

当抽出制动油后,在恢复弹片等结构以及油液负压的作用下,恢复原来的位置。

这样处于摩擦片与制动衬垫之间的制动盘会两面都受到挤压与摩擦,从而使得轮胎减速。

这就类似于扳手一样,我们拧紧扳手的花轮后,扳手活齿会迫使定齿向反方向移动,从而能够将螺母夹紧。

所以就可以理解为什么叫做浮钳盘式制动器,因为在上边的结构中制动钳是可以左右移动的,当制动钳固定的时候就是定钳盘式制动器。

它的制动钳结构比浮钳盘式制动要复杂,它的制动钳两边都有制动活塞,当泵入黄色的制动油后,两个制动活塞就会伸出,从而夹紧制动盘。

可以看的出与浮钳盘式制动器相比较,定钳盘式制动器的制动钳是与制动钳安装支架硬性连接的,当这种情况发生时候,为了保持两边都能夹紧,就需要原本制动衬垫的地方也能够主动伸出夹紧制动盘。

从以上可以看的出来定钳的结构中包含了横跨左右的油路,同时多了一个活塞,因此结构更加复杂,体积更为庞大,因而成本更高。

同时在制动时候横跨制动盘的油路,会很大程度受到摩擦热量的烘烤,使得制动油温度升高,这就有可能引发制动油气化或者变质。

制动系详解(有图)ppt课件

制动系详解(有图)ppt课件
完全制动,否则应转动 可调顶杆体上的调整螺
操纵杆 调整螺母 传动杆
套使蹄鼓间隙为0.3—
0.35mm。 使用中,可拧动调 整螺母或改变传动杆的 长度进行调整。
棘爪
摇臂 齿板
调整杆 弹簧
调整螺套
调整螺栓
复 习 思 考 题
1、CA1091采用什么型式的行车制动器?全面调整包括哪 些内容?调整部位在什么地方?如何调整? 2、BJ2021和EQ1141G各采用什么型式的行车制动器?为 什么它们的后轮行车制动器属于不平衡式?
热膨胀小;
易实现间隙自动调整; 维护修理方便;
制动效能较低;
轮缸回位能力较差 用于驻车时,传动装置较复杂,且在后轮上应用受到限制。
第二节 人力制动系
液压式 型式: 机械式、
一、机械式: 主要用于驻车制动 注意:
BJ2021、奥迪100、桑塔纳、 EQ1141G、丰田—王冠驻车制 动器与后轮行车制动器共用; BJ2020N、CA1091、 EQ1090及CA7560专设中 央制动器,用于驻车制 动器。
滚轮轴 滚轮 支承销 衬套 支承销
心的力臂为一定值,与凸
轮转角无关;
制动凸轮 制动蹄 回位弹簧
*制动底板刚度较大,支承销采用跨置式支承; *支承销不是偏心的,省了一个调整部位; *后轮行车制动器兼充驻车制动器。
二、盘式制动器
定钳盘式 类型
钳盘式
浮钳盘式 全盘式
1.定钳盘式制动器 结构特点:
制动钳体既不能旋转, 也不能沿制动盘轴线方向 移动; 两个活塞位于制动盘 的两侧。
3、浮盘式制动器是怎样实现制动的?浮盘式制动器中的
橡胶密封圈有何作用? 4、盘式制动器与鼓式制动器相比有何特点?
5、汽车驻车制动系为什么广泛采用机械传动?中央驻车

气压盘式制动工作原理与构造PPT幻灯片

气压盘式制动工作原理与构造PPT幻灯片
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浙江隆中气压盘式制动器工作原理
从调整套间隙槽的下侧面(相对视图)转向上侧面,当拨销 21与调整套间隙槽的上侧面线接触时,此时恰好设计的 正常间隙C消除为零,并开始制动。 2、过量间隙Ce:
在每次制动中,当制动盘和制动块磨损后,而产生 过量间隙 Ce。因此,就会使凸轮22继续下压并带动拨销 21转动,从而拨销21会通过调整套间隙槽的上侧面拨动 调整套13旋转(此时由线接触变成点接触),使得单向 离合器10、内套11一起转动,经过摩擦离合器8、离合器 盖7传递给主螺管6;当主螺管6顺时针转动时,两个螺杆 17就会同步伸出,从而产生间隙自调功能,使得过量间 隙Ce逐渐减少,此时,凸轮22也在不断地转动下压以再 次消除过量间隙Ce。 3、弹性变形E:
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浙江万安气压 盘式制动器结构
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浙江隆中气压盘式制动器工作原理
二、自调机构工作原理
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浙江隆中气压盘式制动器工作原理
图2 自调机构工作原理图
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浙江隆中气压盘式制动器工作原理
1、副螺管 2、固定轴 3、内半圆轴承 4、固定销 5、外半圆轴承 6、主螺管 7、离合器盖 8、摩擦离合器 9、推力轴承 10、 单向离合器 11、内套 12、预紧弹簧 13、调整套 14、支架 15、传动齿轮 16、螺杆密封圈总成 17、螺杆 18、回位弹簧 19、端盖 20、推板 21、拨销 22、凸轮
目录
前言 浙江隆中气压盘式制动器工作原理 浙江万安气压盘式制动器构造
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前言
盘式制动器主要用于轿车领域,随着 技术的进步和市场的需求,现在国内部 分商用车已逐渐使用。 公司已开始试装盘式制动器的车辆, 为了提高对盘式制动器的认识,编制以 下资料供各位பைடு நூலகம்习。

盘式制动器结构、工作原理盘式制动器图示前桥驱动桥盘式制动器结构

盘式制动器结构、工作原理盘式制动器图示前桥驱动桥盘式制动器结构

一、盘式制动器结构、工作原理1、盘式制动器图示:前桥驱动桥2、盘式制动器结构1、副钳体2、左摩擦块3、右摩擦块4、自调机构5、气室6、主钳体7、制动盘8、托架9、滑销3、工作原理:制动时,气室(5)推动自调机构(4)向左压出,使右摩擦块(3)与制动盘(7)右侧制动,由于制动盘(7)的轴向移动受限制,因此在反作用力的作用下,主副钳体向右移动,使左摩擦块(2)与制动盘(7)左侧制动,最后将旋转的制动盘(7)刹住。

二、盘式制动器使用、保养1、日常检查制动器钳体密封体:①检查副钳体端2个滑销密封盖,如出现松脱或者遗失及时给予更换或安装;②检查主钳体端2个滑销端盖,如出现松脱或者遗失及时给予更换或安装;③检查主钳体上密封帽,如存在裂纹、损伤或者遗失及时给予更换或安装;④推动主、副钳体滑动检查4个滑销密封圈,如存在裂纹和损伤及时给予更换。

2、定期检查内容:3、制动盘失效判定标准:①尺寸检查:如图:A=制动盘厚度45mm(新),B=制动盘厚度37mm(极限);②裂纹检查:如图所示:检查制动盘上的裂纹和磨损划痕;A1=小裂纹在表面上延伸,此情况允许。

B1=小于0.75a长、1.5mm宽和深的裂纹径向延伸,此情况允许。

C1=小于1.5mm深的环形槽,此情况允许。

D1=径向贯通裂纹是不允许的,制动盘必须更换。

4、摩擦片更换及间隙调整:4.1、摩擦块拆卸4.1.1拨出传感器线束的插座,拿出摩擦块压板总成和摩擦块。

4.1.2一字槽螺钉旋具将弧形弹簧拆卸;用平口螺丝刀将传感器线束的内、外感应头撬出。

取下摩擦块。

注意:撬内、外感应头应避免将绕在感应头上的线束伤断!4.2、摩擦块安装将摩擦块安装在托架内,再用压棒将传感器感应头预先压入摩擦块的U形槽中。

注意:摩擦块安装在托架内后,必须保证摩擦材料与制动盘对应,防止摩擦片装反后出现制动故障;传感器感应头按图示方向装入U形槽,不得装反以及压坏线束。

线束插头按箭头方向拔出内感应头外感应头三、常见故障排查方法:压棒U型槽。

盘式制动器

盘式制动器
制动盘直径D应尽可能取大些,这时制动盘的有效半径得到增加,可以降低制动钳的夹紧力,减少衬块的单位 压力和工作温度。受轮辋直径的限制,制动盘的直径通常选择为轮辋直径的70%一79%。总质量大于2t的汽车应取 上限。
2.制动盘厚度
制动盘厚度对制动盘质量和工作时的温升有影响。为使质量小些,制动盘厚度不宜取得很大;为了降低温度, 制动盘厚度又不宜取得过小。制动盘可以做成实心的,或者为了散热通风的需要在制动盘中间铸出通风孔道。一 般实心制动盘厚度可取为10—20mm,通风式制动盘厚度取为20~50mm,采用较多的是20—30mm。在高速运动下 紧急制动,制动盘会形成热变形,产生颤抖。为提高制动盘摩擦面的散热性能,大多把制动盘做成中间空洞的通风 式制动盘,这样可使制动盘温度降低20 %~30%。
谢谢观看
盘式制动器沿制动盘向施力,制动轴不受弯矩,径向尺寸小。
用途
盘式制动器已广泛应用于轿车,现在大部分轿车用于全部车轮,少数轿车只用作前轮制动器,与后轮的鼓式 制动器配合,以使汽车有较高的制动时的方向稳定性。在商用车中,目前盘式制动器在新车型及高端车型中逐渐 被采用。
主要组成
制动盘
摩擦衬块
1.制动盘直径
制动力疲软,不总的原因有:(a)制动器漏油;(b)制动油路中有空气;(c)轮毂油封破损,钳盘上有油污; (d)制动严重磨损,摩擦面烧损;(e)气路气压调整过低。
解决方法: 1、改变制动衬块材料 可换用稍软的制动衬块材料,使摩擦系数相对得到提高,制动力变大。 2、清除制动衬块排屑槽中的异物 如果制动衬块的排屑槽被异物覆盖,制动时将失却排出尘土、刮去水分的作用,使制动力降低。 制动后跑偏 跑偏的直接原因是两侧车轮的制动力矩不等所致,常见的故障原因:(a)制动钳盘油污严重,摩擦系统数严 重下降,造成制动力矩不平衡,此时应清除制动钳盘上的油污;(b)分泵活塞卡滞不能工作。静车踩制动,观察 分泵工作情况,视情拆检。

图解盘式制动器

图解盘式制动器

图解盘式制动器1.盘式制动器概述盘式制动器摩擦副中的旋转元件是以端面工作的金属圆盘,被称为制动盘。

其固定元件则有着多种结构型式,大体上可分为两类。

一类是工作面积不大的摩擦块与其金属背板组成的制动块,每个制动器中有2~4个。

这些制动块及其促动装置都装在横跨制动盘两侧的夹钳形支架中,总称为制动钳。

这种由制动盘和制动钳组成的制动器称为钳盘式制动器。

另一类固定元件的金属背板和摩擦片也呈圆盘形,制动盘的全部工作面可同时与摩擦片接触,这种制动器称为全盘式制动器。

钳盘式制动器过去只用作中央制动器,但目前则愈来愈多地被各级轿车和货车用作车轮制动器。

全盘式制动器只有少数汽车(主要是重型汽车)采用为车轮制动器。

这里只介绍钳盘式制动器。

钳盘式制动器又可分为定钳盘式和浮钳盘式两类。

盘式制动器结构图如下图所示2.定钳盘式制动器跨置在制动盘1上的制动钳体5固定安装在车桥6上,它不能旋转也不能沿制动盘轴线方向移动,其内的两个活塞2分别位于制动盘1的两侧。

制动时,制动油液由制动总泵(制动主缸)经进油口4进入钳体中两个相通的液压腔中,将两侧的制动块3压向与车轮固定连接的制动盘1,从而产生制动。

这种制动器存在着以下缺点:油缸较多,使制动钳结构复杂;油缸分置于制动盘两侧,必须用跨越制动盘的钳内油道或外部油管来连通,这使得制动钳的尺寸过大,难以安装在现代化轿车的轮辋内;热负荷大时,油缸和跨越制动盘的油管或油道中的制动液容易受热汽化;若要兼用于驻车制动,则必须加装一个机械促动的驻车制动钳。

定钳盘式制动器示意图1.制动盘2.活塞3.摩擦块4.进油口5.制动钳体6.车桥部3.浮钳盘式制动器制动钳体2通过导向销6与车桥7相连,可以相对于制动盘1轴向移动。

制动钳体只在制动盘的内侧设置油缸,而外侧的制动块则附装在钳体上。

制动时,液压油通过进油口5进入制动油缸,推动活塞4及其上的摩擦块向右移动,并压到制动盘上,并使得油缸连同制动钳体整体沿销钉向左移动,直到制动盘右侧的摩擦块也压到制动盘上夹住制动盘并使其制动。

PZD盘式制动器拆卸、安装、调整方法(NEW)

PZD盘式制动器拆卸、安装、调整方法(NEW)

盘式制动器拆卸、安装、调整方法盘式制动器拆卸、安装、调整结合示意图具体如下:一、制动器拆卸方法1、松开螺钉7和螺钉8;2、将长螺栓4从导向套6中拧出,连同弹簧座2及弹簧3一起取出;3、将短螺栓1从螺杆9中拧出,连同弹簧座2及弹簧3一起取出;4、通电松闸,将制动器绕螺杆9翻转,使整个制动器从制动盘中脱离出来,断电;5、将制动器整个从螺杆9中取出,轻放于软质垫板上。

二、制动器安装方法1、清洁螺杆9,抹上少量机油,将制动器对应孔套入螺杆9上;2、通电松闸,将制动器绕螺杆9翻转,使制动盘完全含入制动器中,将长螺杆4涂上螺纹胶连同弹簧座2、弹簧3穿过导向套6,拧紧后,拧紧力矩为≥117Nm,断电;3、检查:手推制动器压缩弹簧3,然后松开,制动器在弹簧3作用下自由复位;4、将短螺杆1涂上螺纹胶连同弹簧座2、弹簧3穿过螺杆9中,拧紧力矩为≥117Nm。

三、制动器调整方法1、通电松闸,用百分表检测点1(制动器机座端面),百分表读数为0.4-0.5mm,若不符合,则调整螺钉8,保证百分表读数符合要求,锁紧螺母;2、再用百分表检测点2(制动器机座端面),百分表读数为0.4-0.5mm(应与点1读数相同),若不符合,则调整螺钉8,保证百分表读数符合要求,锁紧螺母。

3、百分表位置不动(点2位置),通电松闸,调整螺钉7,向外顶出制动器,百分表读数为0.2-0.25mm,锁紧螺母;4、再用百分表检测点1,通电松闸,调整螺钉7,向外顶出制动器,百分表读数为0.2-0.25mm(应与点2读数相同),锁紧螺母。

5、接通和断开制动器,检查:微动开关动作正常,左右制动器同步打开、释放,每次松闸无金属撞击声;检测:最低启动电压为<电磁铁额定电压的70%,最高释放电压为<电磁铁额定电压的50%;盘动制动盘,无摩擦声;断电抱闸,检测整机制动力矩。

注:1.先调螺钉8至动盘与静盘之间气隙0.4-0.5MM.2.调整螺钉7,0.15MM塞尺通过,0.20MM通不过.调整扳手将螺母13松出,先用布包住螺定14,再用老虎钳将螺定逆时针退出(以扳手8来回摆动30度为基准),最后将螺母13锁紧即可.。

定钳盘式制动器的CAD图纸-装配-零件图++

定钳盘式制动器的CAD图纸-装配-零件图++

定钳盘式制动器的CAD图纸装配零件图目录一、性能与用途 (1)二、结构特征与工作原理 (1)三、安装与调整 (4)四、使用与维护 (9)五、润滑 (12)六、特别警示 (13)七、故障原因及处理方法 (12)附图1:盘式制动器结构图 (15)附图2:盘形闸结构图 (16)附图3: 制动器限位开关结构图 (17)附图4: 盘式制动器的工作原理图 (18)附图5: 盘式制动器安装示意图 (19)附图6: 制动器信号装置安装示意图 (20)一、性能与用途盘式制动器是靠碟形弹簧产生制动力,用油压解除制动,制动力沿轴向作用的制动器。

盘式制动器和液压站、管路系统配套组成一套完整的制动系统。

适用于码头缆车、矿井提升机及其它提升设备,作工作制动和安全制动之用。

其制动力大小、使用维护、制动力调整对整个提升系统安全运行都具有重大的影响,安装、使用单位必须予以重视,确保运行安全。

盘式制动器具有以下特点:1、制动力矩具有良好的可调性;2、惯性小,动作快,灵敏度高;3、可靠性高;4、通用性好,盘式制动器有很多零件是通用的,并且不同的矿井提升机可配不同数量相同型号的盘式制动器;5、结构简单、维修调整方便。

二、结构特征与工作原理1、盘式制动器结构(图1)盘式制动器是由盘形闸(7)、支架(10)、油管(3)、(4)制动器信号装置(8)、螺栓(9)、配油接头(11)等组成。

盘形闸(7)由螺栓(9)成对地把紧在支架(10)上,每个支架上可以同时安装1、2、3、4对甚至更多对盘形闸,盘形闸的规格和对数根据提升机对制动力矩的大小需求来确定。

2、盘形闸结构(图2)盘形闸由制动块〔1〕、压板(2)、螺钉(3)、弹簧垫圈(4)、滑套(5)、碟形弹簧(6)、接头(7)、组合密封垫(8)、支架(9)、调节套(10)、油缸(11)、油缸盖(12)、盖(13)、放气螺栓(17)、放气螺钉(19)、O形密封圈(20)、Yx密封圈(21)、螺塞(22)、Yx密封圈(23)、压环(24)、活塞(25)、套筒(26)、联接螺钉(27)、键(28)及其它副件、标件等组成。

盘型制动器

盘型制动器

一性能与用途 (2)盘型制动器具有以下特点 (2)二结构特征与工作原理 (3)1、盘式制动器结构 (3)2、盘形闸结构 (4)3、制动器限位开关结构 (5)三安装与调试 (7)1、盘型制动器的安装要求(图5) (7)2、盘型制动器的安装程序 (7)3、盘式制动器的调整 (8)四使用与维护 (10)五润滑 (11)六特别警示 (11)七故障原因及处理方法(见表1) (11)参考文献 (14)一性能与用途盘型制动器是靠蝶形弹簧产生制动力,用液压解除制动,制动力沿轴向作用的制动器。

盘式制动器和液压站、管路系统配套组成一套完整的制动系统。

适用于码头缆车、矿山提升机及其它提升设备,做工作制动和安全制动之用。

其制动力大小、使用维护、制动力调整对整个提升系统安全运行都具有重大的影响,安装、使用单位必须予以重视,确保运行安全。

盘型制动器具有以下特点:1、制动力矩具有良好的可调性;2、惯性小,动作快,灵敏度高;3、可靠性高;4、通用性好,盘式制动器有很多零件是通用的,并且不同的矿井提升机可配不同数量相同型号的盘式制动器;5、结构简单、维修调整方便。

二结构特征与工作原理1、盘式制动器结构(图1)盘式制动器是由盘形闸(7)、支架(10)、油管(3)、(4)制动器信号装置(8)、螺栓(9)、配油接头(1)、等组成。

盘形闸(7)由螺栓(9)成对地把紧在支架(10)上,每个支架上可以同时安装1、2、3、4对甚至更多对盘形闸,盘形闸的规格和对数根据提升机对制动力矩的大小需求来确定。

图12、盘形闸结构(图2)盘形闸有制动块(1)、压板(2)、螺钉(3)、弹簧垫圈(4)、滑套(5)、蝶形弹簧(6)、接头(7)、组合密封垫(8)、支架(9)、调节套(10)、油缸(11)、油缸盖(12)、盖(13)、放气螺栓(17)、放气螺钉(19)、O型密封圈(20)、Yx密封圈(21)、螺塞(22)、Yx密封圈(23)、压环(24)、活塞(25)、套筒(26)、连接螺钉(27)、键(28)及其它副件、标件等组成。

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图解盘式制动器
1.盘式制动器概述
盘式制动器摩擦副中的旋转元件是以端面工作的金属圆盘,被称为制动盘。

其固定元件则有着多种结构型式,大体上可分为两类。

一类是工作面积不大的摩擦块与其金属背板组成的制动块,每个制动器中有2~4个。

这些制动块及其促动装置都装在横跨制动盘两侧的夹钳形支架中,总称为制动钳。

这种由制动盘和制动钳组成的制动器称为钳盘式制动器。

另一类固定元件的金属背板和摩擦片也呈圆盘形,制动盘的全部工作面可同时与摩擦片接触,这种制动器称为全盘式制动器。

钳盘式制动器过去只用作中央制动器,但目前则愈来愈多地被各级轿车和货车用作车轮制动器。

全盘式制动器只有少数汽车(主要是重型汽车)采用为车轮制动器。

这里只介绍钳盘式制动器。

钳盘式制动器又可分为定钳盘式和浮钳盘式两类。

盘式制动器结构图如下图所示
2.定钳盘式制动器
跨置在制动盘1上的制动钳体5固定安装在车桥6上,它不能旋转也不能沿制动盘轴线方向移动,其内的两个活塞2分别位于制动盘1的两侧。

制动时,制动油液由制动总泵(制动主缸)经进油口4进入钳体中两个相通的液压腔中,将两侧的制动块3压向与车轮固定连接的制动盘1,从而产生制动。

这种制动器存在着以下缺点:油缸较多,使制动钳结构复杂;油缸分置于制动盘两侧,必须用跨越制动盘的钳内油道或外部油管来连通,这使得制动钳的尺寸过大,难以安装在现代化轿车的轮辋内;热负荷大时,油缸和跨越制动盘的油管或油道中的制动液容易受热汽化;若要兼用于驻车制动,则必须加装一个机械促动
的驻车制动钳。

定钳盘式制动器示意图
1.制动盘
2.活塞
3.摩擦块
4.进油口
5.制动钳体
6.车桥部3.浮钳盘式制动器
制动钳体2通过导向销6与车桥7相连,可以相对于制动盘1轴向移动。

制动钳体只在制动盘的内侧设置油缸,而外侧的制动块则附装在钳体上。

制动时,液压油通过进油口5进入制动油缸,推动活塞4及其上的摩擦块向右移动,并压到制动盘上,并使得油缸连同制动钳体整体沿销钉向左移动,直到制动盘右侧的摩擦块也压到制动盘上夹住制动盘并使其制动。

与定钳盘式制动器相反,浮钳盘式制动器轴向和径向尺寸较小,而且制动液受热汽化的机会较少。

此外,浮钳盘式制动器在兼充
行车和驻车制动器的情况下,只须在行车制动钳油缸附近加装一些用以推动油缸活塞的驻车制动机械传动零件即可。

故自70年代以来,浮钳盘式制动器逐渐取代了定钳盘式制动器
4.盘式制动器的特点
盘式制动器与鼓式制动器相比,有以下优点:
一般无摩擦助势作用,因而制动器效能受摩擦系数的影响较小,即效能较稳定;
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;
在输出制动力矩相同的情况下,尺寸和质量一般较小;
制动盘沿厚度方向的热膨胀量极小,不会象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;
较容易实现间隙自动调整,其他保养修理作业也较简便。

对于钳盘式制动器而言,因为制动盘外露,还有散热良好的优点。

盘式制动器不足之处是效能较低,故用于液压制动系统时所需制动促动管路压力较高,一般要用伺服装置。

目前,盘式制动器已广泛应用于轿车,但除了在一些高性能轿车上用于全部车轮以外,大都只用作前轮制动器,而与后轮的鼓式制动器配合,以期汽车有较高的制动时的方向稳定性。

在货车上,盘式制动器也有采用,但离普及还有相当距离。

浮钳盘式制动器示意图
1.制动盘
2.制动钳体
3.摩擦块
4.活塞
5.进油口
6.导向销
7.车桥。

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